В анFBT сплитер срещу PLC сплитерсравнение, нито една технология не е автоматично по-добра за всяка оптична мрежа. FBT обикновено е първата опция за оценка, когато даден проект се нуждае от нисък брой портове, дефиниран прозорец с дължина на вълната или неравномерно разделяне като 10/90. PLC обикновено е по-добрият избор за еднакво разделяне с висока-плътност, покритие с широка дължина на вълната и постоянна изходна производителност в FTTH и PON мрежи.
Решението не трябва да се основава само на името на технологията или на единичната цена. Броят на портовете, моделът на разделяне, максималната загуба на вмъкване, еднородността, работните дължини на вълната, типът на опаковката, загубата на конектора и пълният оптичен бюджет влияят върху това дали сплитерът е подходящ.
Читателите, които се нуждаят от по-широко въведение, могат първо да прегледат товаръководство за видовете оптични сплитери и принципите на работа. Разделите по-долу се фокусират конкретно върху това как дизайните на FBT и PLC се различават и как да превърнете тези разлики в защитима селекция.

FBT или PLC: Ръководство за бърз избор
| Изискване на проекта | Технология за оценка на първо място | Причина |
|---|---|---|
| Неравномерно разделяне като 5/95, 10/90 или 20/80 | FBT | Съединителите FBT обикновено са проектирани за асиметрично оптично разпределение на мощността. |
| Обикновено 1×2 разделяне на определена дължина на вълната | FBT или PLC | И двете могат да работят; сравнете гарантирана загуба, честотна лента, пакет и обща инсталирана цена. |
| Равно разпределение 1×8, 1×16, 1×32 или 1×64 | PLC | PLC технологията е много подходяща за компактно, голям-брой и равномерно равномерно разделяне. |
| FTTH мрежа, поддържаща няколко PON плана за дължина на вълната | PLC | Широколентовите PLC продукти обикновено се специфицират в широк-режимен работен диапазон. |
| Мониторингов кран, който трябва да запази най-много мощност на проходния път | FBT | Асиметрично съотношение на свързване може да запази само малък процент за наблюдение. |
| Външен шкаф или затваряне | Квалифициран завършен монтаж | Пригодността за работа на открито зависи от опаковката, запечатването, защитата на косичките и квалификацията, а не само от PLC или FBT технологията. |
| Най-ниска начална цена на компонента | Конкретно сравнение-за проекта | Конекторите, снаждането на място, пространството в корпуса, изискванията за изпитване и подмяната на труда могат да надхвърлят цената на чистия компонент. |
Какво прави оптичният сплитер?
Оптичният сплитер е пасивен компонент, който разпределя входната оптична мощност между две или повече изходни влакна. Не усилва, регенерира или електронно превключва сигнала. Следователно всеки изход получава по-малко оптична мощност от входа, дори когато самото устройство няма производствени загуби.
Оптичните сплитери се използват в FTTH, GPON, XGS-PON, оптични разпределителни мрежи, връзки за наблюдение и други системи от точка-към-много точки. Конфигурациите могат да бъдат записани като 1×2, 1×8 или 2×16, където първото число идентифицира входния брой, а второто идентифицира изходния брой.
Условиятасъединителисплитерпонякога се припокриват. Съединителят може да комбинира или разделя оптичната мощност, докато сплитерът обикновено се използва, когато основната цел е разпределение към няколко изхода. За по-подробно обяснение на параметрите, споделяни от тези устройства, вижте това ръководство заспецификации на оптичния съединител и сплитер.
Как работят FBT и PLC сплитерите?

Технология на сплитер FBT
FBT означаваСтопен биконичен конус. По време на производството две или повече оптични влакна се подравняват, нагряват, сливат и разтягат, за да се създаде заострена област на свързване. Производственият процес контролира как оптичната мощност се прехвърля между влакната.
Тъй като съединителят може да се регулира, FBT устройствата са особено полезни при неравномерни съотношения. Търговските продукти могат да бъдат проектирани за 50/50, 40/60, 20/80, 10/90 или други определени дистрибуции. AFL, например, публикува кондензирани широколентови съединители с налични съотношения на свързване от 5% до 50%. Това е пример за продуктово-семейство, а не универсална спецификация за всяко FBT устройство.Официалната информация за широколентов съединител на AFLпредоставя съответния обхват и подробности за квалификацията.
Компактен1×2 FBT оптичен сплитерследователно може да е подходящо за кран за наблюдение, клон-за нисък брой или приложение, където два пътя изискват различни нива на мощност.
Ефективността на FBT все още трябва да бъде оценена от действителния лист с данни. Някои продукти са оптимизирани за избрани прозорци с дължина на вълната, като същевременно се предлагат и квалифицирани широколентови дизайни. Не е точно да се приеме, че всеки FBT сплитер има една и съща чувствителност към дължина на вълната, температурен диапазон или ограничение за-броя на портове.
PLC Splitter технология
PLC означаваПланарна светлинна вълнова верига. PLC сплитерът използва оптични вълноводи, формирани върху чип. Входен влакнен масив и изходен влакнен масив са прецизно подравнени с чипа, свързани и защитени вътре в крайния пакет.
Тази структура е много подходяща за равномерно разпределение на мощността между много изходи. Публикувано семейство AFL PLC сплитери, например, определя работа през 1260–1650 nm, дори разделяне през заявената си честотна лента, нисък PDL и конфигурации, простиращи се от 1×4 до 2×32. Тези цифри се отнасят за това семейство продукти и не трябва да се третират като гаранции за всеки PLC сплитер.Спецификация на PLC сплитер на AFLсъщо така заявява, че изброените стойности на -загуба на вмъкване изключват конекторите.
Купувачите могат да прегледат наличнитеПродуктова гама PLC сплитерпри съпоставяне на изискванията за брой портове, конектор, пигтейл и пакет.
Сравнение на FBT сплитер срещу PLC сплитер
| Фактор за сравнение | FBT сплитер | PLC сплитер |
|---|---|---|
| Оптична структура | Кондензирани и заострени оптични влакна | Вълноводна верига с подравнени входни и изходни влакнести масиви |
| Типичен модел на разделяне | Равни или неравни | Най-често равен |
| Най-силното приложение | Малък-брой разклонения и асиметрични кранове | Равномерно разпределение с висока{0}}плътност |
| Поведение на дължината на вълната | Зависи силно от избрания дизайн на продукта и прозореца с дължина на вълната | Широколентовите продукти обикновено се предлагат за-мрежи за достъп с един режим |
| Високата производителност се брои | Може да изисква няколко слети етапа, увеличавайки кумулативните загуби и сложността на сглобяването | Много подходящ за компактни конфигурации с голям-порт-брой |
| Еднородност на пристанището | Продукт-специфичен и по-труден за контрол в много каскадни изходи | Като цяло е по-подходящ за контролиране на еднаквостта в много еднакви изходи |
| Размер на опаковката | Устройствата с малък{0}}брой могат да бъдат компактни; няколко етапа може да изискват повече пространство | Големият изходен брой може да бъде пакетиран в компактни модули |
| Температурни и екологични характеристики | Зависи от пакета и квалификацията | Зависи от пакета и квалификацията |
| Разходна тенденция | Може да бъде икономичен за прости-ниски или неравностойни дизайни | Често осигурява по-добра стойност при равен брой портове и увеличаване на плътността |
| Често използвана мрежа | Мониторинг, архитектури с кранове и избрано разпределение с малък брой- | FTTH, GPON, XGS-PON и ODN разпространение с висока-плътност |
Таблицата описва тенденциите в дизайна, а не договорните ограничения. Ниско{1}}качествен PLC сплитер може да работи по-лошо от добре-квалифициран FBT съединител. Технологичният етикет не е заместител на пълната спецификация и доклад от теста.
Оптични параметри, които определят производителността
| Параметър | Какво означава | Как да го сравним |
|---|---|---|
| Максимална загуба на вмъкване | Най-високата разрешена загуба от входния към изходния порт | Използвайте гарантираната максимална стойност и проверете дали са включени съединители. |
| Еднородност | Разликата в загубите между най-добрите и най-лошите изходни портове | Използвайте максималната разрешена вариация, а не само средната изходна мощност. |
| PDL | Вариация на загубата, причинена от промени в състоянието на поляризация | Сравнете максималния PDL в определената дължина на вълната и температурен диапазон. |
| Възвратна загуба | Мярка за оптично отражение, връщащо се към източника | По-високите стойности на-загубите на връщане обикновено показват по-слабо отражение. |
| Насоченост | Изолация между оптични пътища или изходни портове | Проверете гарантираната минимална стойност и приложимите условия на изпитване. |
| Зависеща-от дължината на вълната загуба | Вариации във вмъкнатите загуби в работния диапазон на дължината на вълната | Потвърдете цялата работна лента, вместо да проверявате само една тестова дължина на вълната. |
| Температурно-зависима загуба | Промяна във внесените загуби при промяна на температурата на компонента | Не бъркайте посочения работен диапазон с гарантирана оптична стабилност в този диапазон. |
| Загуба на конектор | Допълнителни загуби, внесени от фабрично-монтирани конектори и свързване на място | Потвърдете дали спецификацията на сплитера е за голи влакна, пигтейли или цялостно съединително сглобяване. |
Загубата на вмъкване заслужава специално внимание. Публикуваната стойност може да описва само чистия сплитер, докато друг доставчик може да включва фабрично-монтирани конектори. Тези две стойности не могат да се сравняват директно.
Полирането на конектора също влияе върху отражението и съвместимостта на свързване. SC/APC е често срещан в мрежи за достъп, където контролът на отражението е важен, но правилният интерфейс трябва да съответства на оборудването, адаптера и съществуващата инсталация. Краищата на APC и UPC не трябва да се свързват директно. Това ръководство заПолиране на PC, UPC и APC конекториобяснява разликите между механичните и{0}}възвратните загуби.
Как съотношението на разделяне влияе на оптичната загуба?
Дори един идеален пасивен сплитер трябва да разделя наличната мощност. За равен 1 × N сплитер, теоретичната загуба на разделяне е:
Идеална загуба на разделяне=10 × log10(N)
| Равно разделение | Приблизителна идеална загуба |
|---|---|
| 1×2 | 3,0 dB |
| 1×4 | 6,0 dB |
| 1×8 | 9,0 dB |
| 1×16 | 12,0 dB |
| 1×32 | 15,1 dB |
| 1×64 | 18,1 dB |
Това са математически минимуми. Действителната максимална загуба на вмъкване е по-висока, тъй като произведеното устройство въвежда излишни загуби, загуби при преход и, където е приложимо, загуби в конектора.
Представителните продуктови опции включват a1×2 PLC сплитер, 1×8 PLC сплитер, 1×16 PLC сплитер, 1×32 PLC сплитери1×64 PLC сплитер. Техните действителни граници трябва да се вземат от съответната одобрена спецификация, а не от теоретичната таблица по-горе.
Неравномерна FBT сплит загуба

За неравен клон, получаващ дробpот входната мощност, идеалната загуба на разклонение е:
Идеална загуба на разклонение=−10 × log10(p)
За теоретично разделение 10/90:
- Разклонението от 10% има идеална загуба от 10,0 dB.
- Разклонението от 90% има идеална загуба от приблизително 0,46 dB.
Реалната загуба на вмъкване и по двата пътя ще бъде по-висока, тъй като съединителят има излишни загуби и допустим толеранс на съотношението-на свързване. Поради това спецификацията за закупуване трябва да идентифицира порта за кран, проходния порт, толеранса на свързване и максималната загуба за всеки път.
Тази разлика е причината, поради която FBT остава уместен в оформления с дълъг или разклонен достъп. По-подробна дискусия за приложението е достъпна в това ръководство занебалансирано разделяне за FTTH проекти в селските райони.
Работен пример: 1×32 PLC оптичен бюджет
Следващото е илюстративно изчисление, а не универсален PON дизайн. Всяка стойност трябва да бъде заменена с действителната спецификация на кабела, компонента и оборудването за проекта.

| Предмет за загуба | Примерно предположение | Изчислена надбавка |
|---|---|---|
| Затихване на влакната | 10 km × 0,35 dB/km | 3,5 dB |
| Свързани двойки конектори | 4 × 0,5 dB | 2,0 dB |
| Фюжън снаждания | 6 × 0,1 dB | 0,6 dB |
| 1×32 PLC сплитер | 17,4 dB максимум, въз основа на една публикувана фамилия продукти за голи-разпределители | 17,4 dB |
| Марж за инженерство и стареене | Предпоставка за проекта | 3,0 dB |
| Обща надбавка за път | 26,5 dB |
Стойността на сплитера от 17,4 dB идва от един лист с данни на AFL PLC и изрично изключва конекторите. Включен е само за демонстрация на метода на изчисление.
Ако избраната комбинация от OLT и ONT осигурява потвърден оптичен бюджет от 29 dB при приложимите условия на работа, този пример оставя 2,5 dB след посоченото инженерно разрешение. Ако бюджетът на оборудването е по-нисък, пътят е по-дълъг или се добавят допълнителни връзки, дизайнът може да се провали.
Правилното изчисление трябва да използва:
- Максимална загуба на компонент, а не типична загуба
- Най-дългият планиран оптичен път
- Най-лошият изходен порт на сплитер
- Правилното затихване-на влакното в зависимост от дължината на вълната
- Всички конектори, адаптери и точки за снаждане
- Действителният оптичен клас OLT и ONT
- Договорен марж за инженеринг и стареене
Централизирано срещу каскадно разделяне
| Архитектура | Предимства | Рискове и компромиси- |
|---|---|---|
| Централизирано разделяне | Един основен разделителен етап, по-просто отчитане на загубите, по-лесно управление на портовете и по-малко пасивни етапи | Може да изисква повече разпределителни влакна и внимателно поставяне на централното местоположение на сплитера |
| Каскадно разделяне | Може да постави по-малки разделени етапи по-близо до абонатни групи и да поддържа разпределени мрежови оформления | Добавя етапи на разделяне, точки на свързване, кумулативни излишни загуби и сложност при отстраняване на неизправности |
Сплитер 1 × 4, последван от сплитер 1 × 8, създава цялостно разделяне 1 × 32, но загубата на пътя не е ограничена до 15,1 dB идеално деление 1 × 32. Проектът трябва да добави определената загуба на вмъкване на двете стъпала на сплитера, заедно с връзките и снажданията между тях.
CommScope документира PLC модули с малък-брой в разпределени разделени архитектури, където друго ниво на разделител е инсталирано по-навътре във външната инсталация. Това показва, че PLC продуктите с малък-брой също могат да се използват в каскадни дизайни; архитектурата не трябва да се извежда само от името на технологията.
Кога един FBT сплитер е по-подходящ?
FBT трябва да се оцени първо, когато изискваното разпределение на мощността е неравномерно. Кранове за наблюдение, поетапни селски клонове и връзки с умишлено различни бюджети на клонове са по-сериозни причини да изберете FBT, отколкото просто да сравнявате покупната му цена с PLC.
FBT може да бъде подходящ и за разделяне на малък-брой при ясно дефинирана дължина на вълната, особено когато проектът не изисква широка съвместимост с много-дължини на вълната или бъдеща миграция през същия пасивен път.
Преди одобрение проверете:
- Проектиран прозорец за дължина на вълната
- Коефициент на свързване и толеранс на съотношението
- Максимална вмъкната загуба за всеки изход
- Възвратни загуби и насоченост
- Производителност,-зависима от температурата
- Опаковка, защита на влакното и тип конектор
Не отхвърляйте всяко FBT устройство, защото то използва разтопена технология. Съществуват квалифицирани широколентови FBT продукти и тяхното представяне трябва да се оценява от конкретния лист с данни и доказателства за надеждност. Обратно, не използвайте FBT продукт с тесен-прозорец в мрежа, чиито бъдещи изисквания за дължина на вълната не са дефинирани.
Когато PLC сплитер е по-подходящ
PLC обикновено е по-практичният избор, когато проектът изисква много равни изходи, компактно опаковане и контролирана еднородност от порт-към-порт. Тези условия са често срещани при разпространението на FTTH, използвайки конфигурации 1×8, 1×16, 1×32 и 1×64.
PLC също е по-силен кандидат, когато една и съща пасивна инфраструктура трябва да поддържа няколко плана за дължина на вълната на мрежата за достъп-. Изискванията за физически-слой за GPON и XGS-PON са определени в приложимотоITU-T G.984.2 GPON препоръкаиITU-T G.9807.1 XGS-Препоръка PON. Проектантите трябва да използват текущите спецификации на оборудването и приложимите препоръки, вместо да приемат, че всяка мрежа използва същия план за дължина на вълната или оптичен бюджет.
PLC не е автоматично външен продукт. Стоманена тръба, ABS модул или касета все още трябва да бъдат защитени в кутия, подходяща за инсталацията. Надеждността зависи от цялостния монтаж, включително пигтейли, облекчаване на напрежението, съединители, адаптери, уплътнение и екологична квалификация.
Седем{0}}етапен процес на избор на сплитер
- Определете разпределението на мощността:Посочете равни или неравни изходи, брой входове, брой изходи и всеки необходим кран или през порт.
- Избройте всяка текуща и планирана дължина на вълната:Включете изисквания нагоре, надолу по веригата, наслагване и миграция.
- Изберете разделената архитектура:Сравнете централизирани и каскадни дизайни, не само крайния брой абонати.
- Изчислете оптичния бюджет за най-лошия-случай:Използвайте максимални загуби, най-дълъг маршрут и най-слаб изход на сплитер.
- Определете инсталационната среда:Посочете употреба на закрито или на открито, температурен диапазон, влажност, заграждение, работа и очаквания експлоатационен-живот.
- Изберете пакет и конектор:Съпоставете модула с таблата за снаждане, клемната кутия, шкафа, ODF или стелажа.
- Преглед на документацията за качество:Поискайте гарантирани спецификации, дължини на вълните на изпитване, сериализирани доклади и приложими доказателства за квалификация.
За проекти, които включват сплитери, адаптери, пигтейли, клемни кутии и пач кабели в една и съща спецификация,Ръководство за доставка на пасивни FTTH компонентипредоставя по-широка рамка за покупки.
Избор на пакет и конектор
| Тип опаковка | Типичен монтаж | Основна полза | Основно съображение |
|---|---|---|---|
| Голи влакна | Интегриран модул, защитена тава за снаждане или монтаж по поръчка | Най-малък отпечатък | Изисква контролирано боравене и пълна външна защита |
| Стоманена тръба или без блок | Тава за снаждане, затваряне или компактна разпределителна кутия | Подобрена механична защита с компактна форма | Маршрутизирането на влакната и радиусът на огъване остават критични |
| ABS модул | Стенна кутия, шкаф или защитена външна разпределителна кутия | Облицовани пигтейли и по-силна защита на компонентите | Използва повече място от устройство с голи или стоманени{0}}тръби |
| LGX или щеп{0}}касета | Модулен шкаф, ODF или разпределителна рамка | Бърза подмяна, ясна идентификация на порта и инсталиране-и-играй | Изисква съвместими размери на шасито и оформление на адаптера |
| Сплитер-за монтиране в шкаф | Централен офис, стая за оборудване или -стойка с висока плътност | Организиран преден достъп и висок капацитет на порта | Консумира място в стелажа и добавя адаптерни връзки |
Този преглед наТипове пакети на PLC сплитериможе да помогне за напасването на оптичния компонент към неговия корпус. Сплитер, предназначен за монтирано на стена-разпределение на достъпа, може също да бъде интегриран в подходящо заграждение, като например24-жилна влакнеста разпределителна кутия, при условие че капацитетът на тавата, броят на адаптерите, маршрутизирането на кабелите и изискванията за уплътняване отговарят на проекта.
Сплитерите с конектори намаляват полевата-работа по снаждане и опростяват подмяната, но всяка свързана двойка добавя загуба и изисква крайна-лицева проверка. Незавършените пигтейли могат да намалят точките на адаптера, но изискват-оборудване за снаждане, обучени монтажници и защитено съхранение на снаждане.
Как да сравняваме информационните листове на доставчиците?
| Артикул за заявка | Какво трябва да заяви доставчикът | Риск, ако липсва |
|---|---|---|
| Конфигурация | 1×N или 2×N, равно или неравно съотношение, идентификация на порта | Предоставеното устройство може да не съответства на мрежовата архитектура. |
| Работна дължина на вълната | Пълен гарантиран диапазон на дължината на вълната | Загубата може да е приемлива при една дължина на вълната, но не и в необходимата обслужваща лента. |
| Вмъкната загуба | Максимална загуба за всяка конфигурация и дали са включени конектори | Офертите на доставчиците не могат да се сравняват на една и съща основа. |
| Еднородност | Максимална вариация на загубите от порт-до-порт | Един абонатен клон може да има значително по-малък марж от останалите. |
| PDL | Максимална стойност и условия на изпитване | Разликите в производителността може да са скрити зад средна стойност на -загубата на вмъкване. |
| Възвратни загуби и насоченост | Гарантирани минимални стойности | Ефективността на отражението и изолацията на портовете остава неизвестна. |
| Температурни характеристики | Работен диапазон и разрешена оптична промяна в този диапазон | Широкият температурен етикет може да не представлява стабилна оптична производителност. |
| Опаковка и влакна | Размери, тип влакно, покритие, кожух, дължина на косичката и изисквания за огъване | Устройството може да не пасва на предвидената тава, кутия или поставка. |
| Спецификация на конектора | Тип конектор, полиране, клас и дали тестването включва конектора | По време на инсталацията може да възникнат неочаквани проблеми със загуба или съвместимост. |
| Доклад от теста | Дължини на вълната на теста, резултати от индивидуален порт, сериен номер и дата на теста | Доставеният продукт не може да бъде проследен до отчетените измервания. |
GR-1209 и GR-1221 Искове
GR-1209 и GR-1221 обикновено се споменават заедно, когато доставчиците обсъждат квалификацията на пасивните оптични компоненти и дългосрочната гаранция за надеждност. Претенция като „съвместим с Telcordia“ трябва да идентифицира:
- Приложим стандарт и проблем
- Тестваната продуктова конфигурация
- Изпитателната лаборатория
- Обхватът на теста и приложимите раздели
- Дали резултатът се отнася за голия компонент или за цялостния сглобен конектор
Входяща проверка и тестване
- Потвърдете идентичността на продукта:Проверете технологията, конфигурацията, съотношението, дължината на вълната, влакното, дължината на опашката, лакът на конектора, сериен номер и етикет.
- Проверете опаковката и влакната:Потърсете смачкани тръби, хлабаво облекчаване на напрежението, остри завои, повредени кожуси, оголени влакна или неправилно номериране на портове.
- Проверете и почистете краищата на съединителя:Не свързвайте замърсен сплитер към тестовия комплект или жива мрежа.
- Задайте еталон и измервайте всеки изход:Използвайте стабилен източник и калибриран измервател на оптична мощност при определените дължини на вълната за изпитване. Запишете загубата на всеки порт и изчислете равномерността от най-добрите и най-лошите резултати.
- Сравнете резултатите с договорните ограничения:Не използвайте обща интернет таблица като стандарт за преминаване или неуспех.
- Запазване на проследими записи:Съхранявайте поръчката за покупка, партидата, сериен номер, дължина на вълната на теста, идентификация на оборудването за тестване, оператор и дата на проверка.
Нормална проверка при получаване с помощта на източник и измервател на мощност може да провери загубата на вмъкване и равномерността. Независимият PDL, -загуба при връщане или проверка на околната среда може да изисква специално оборудване, квалифицирана лаборатория или записи за квалификация на доставчика.
Пет често срещани грешки при избора
- Избор само по единична цена:По-евтиният гол компонент може да изисква повече снаждане на място, пространство в корпуса, труд и отстраняване на неизправности.
- Сравняване на типична загуба с максимална загуба:Типичната стойност описва очакваната производителност; максималната стойност определя договорния лимит. Те не са взаимозаменяеми.
- Пренебрегване на включването на конектор:Спецификацията на голи сплитер не може да се сравнява директно с конекториран модул, освен ако границите на измерване не са еднакви.
- Ако приемем, че всеки PLC сплитер е по-добър:Качеството на чипа, подравняването-на масива от влакна, опаковката, конекторите и тестването определят крайния резултат.
- Забравяне на бъдещи дължини на вълните и промени в архитектурата:Сплитер, който работи за настоящата услуга, може да ограничи по-късна PON миграция или наслагване.
Шаблон за спецификация на RFQ
Следният блок може да бъде адаптиран за запитване на доставчик:
Необходима технология: FBT / PLC / препоръка на доставчика
Входна и изходна конфигурация: 1×__ / 2×__
Модел на разделяне: равно / неравно __% / __%
Диапазон на работна дължина на вълната: __
Максимална загуба на вмъкване: __ dB, включени / изключени конектори
Максимална равномерност: __ dB
Максимален PDL: __ dB
Минимална обратна загуба: __ dB
Минимална насоченост: __ dB
Вид и размери на опаковката: __
Тип влакно и дължина на косичката: __
Тип и полиране на конектора: __
Работна температура и температура на съхранение: __
Инсталационна среда: закрито / външно заграждение / затваряне / багажник
Необходим протокол от изпитване: индивидуално / партида
Изисквано доказателство за надеждност или квалификация: __
Изисквано етикетиране и проследимост на-серийния номер: __
Често задавани въпроси
В: Кое е по-добро, FBT или PLC?
О: FBT обикновено е по-добрата отправна точка за нисък-брой или неравномерно разпределение на мощността. PLC обикновено е по-добрата отправна точка за еднакво разделяне с висока-плътност в широк диапазон от дължини на вълните. Крайният отговор зависи от гарантираната продуктова спецификация и пълния оптичен бюджет.
В: PLC винаги ли е с по-ниска загуба от FBT?
О: Не. Неизбежната теоретична загуба се определя от това как се разделя оптичната мощност. PLC обикновено предлага по-голяма еднородност и ефективност на опаковане за много равни изходи, но действителната загуба на вмъкване трябва да се сравнява, като се използват максимални стойности при същите условия на изпитване.
Въпрос: Сплитерът 1×32 добавя ли само 15,1 DB?
О: Не. Приблизително 15,1 dB е идеалната математическа загуба на мощност на разделяне по равно между 32 изхода. Действителният сплитер добавя излишни загуби и пълният път може също да включва конектори, адаптери, снаждания, затихване на влакна и инженерна граница.
В: Могат ли FBT сплитери да се използват в PON мрежи?
О: Те могат да се използват, когато съотношението им на разделяне, обхватът на дължината на вълната, загубата на вмъкване, екологичните характеристики и архитектурата отговарят на мрежата. PLC е по-често срещан за разделяне на FTTH с голям-брой, но FBT може да обслужва малък-брой или асиметрични разклонения.
В: Могат ли PLC сплитерите да бъдат каскадни?
A: Да. PLC сплитерите могат да се използват в централизирано или каскадно оформление. Всеки етап трябва да бъде включен отделно в оптичния бюджет, а допълнителните точки на свързване трябва да се вземат предвид при поддръжката и изолирането на неизправности.
В: Трябва ли да избера сплитер с конектори или{0}}готов за снаждане?
О: Изберете свързан модул, когато бързата инсталация, подмяната и достъпът до порта са приоритети. Изберете готово-устройство за снаждане, когато намаляването на точките на адаптера и интегрирането на сплитера в защитена тава за снаждане са по-важни.
Заключение
Решението FBT сплитер срещу PLC сплитер започва с необходимото разпределение на мощността. Неравномерно кранче за наблюдение или просто разклонение с нисък-брой често сочи към FBT. Еднакво високо{3}}разпределение на FTTH с висока плътност, съвместимост с широка дължина на вълната и контролирана еднородност на портовете обикновено сочат към PLC.
Изборът на технология е само първата стъпка. Надеждното решение също така изисква максимална загуба на вмъкване, еднородност, покритие на дължината на вълната, ограничения на околната среда, пакет, конектор, тестова документация и пълен оптичен бюджет за най-лош-случай.
Осигуряването на тези изисквания в RFQ намалява двусмислието на офертите и поддържа по-надежден дизайн на мрежата. Купувачите на проекти могатизпратете спецификацията на сплитера за технически преглед и преглед на офертатаслед като са дефинирани необходимото съотношение, пакет, конектор и работни условия.






