sales@evoluxfiber.com    +86-755-28169892
Cont

Есть вопросы?

+86-755-28169892

Jul 28, 2026

FBT против сплиттера ПЛК: различия, потери и выбор

ВСплиттер FBT против сплиттера ПЛКДля сравнения, ни одна из технологий не является автоматически лучшей для каждой оптоволоконной сети. FBT обычно является первым вариантом оценки, когда проекту требуется небольшое количество портов, определенное окно длины волны или неравномерное разделение, например 10/90. ПЛК, как правило, является более предпочтительным выбором для равного разделения, высокой-плотности, широкого покрытия длин волн и стабильных выходных характеристик в сетях FTTH и PON.

Решение не должно основываться только на названии технологии или цене за единицу продукции. Количество портов, схема разделения, максимальные вносимые потери, однородность, рабочие длины волн, тип корпуса, потери в соединителе и полный оптический бюджет — все это влияет на пригодность разветвителя.

Читатели, которым нужно более широкое введение, могут сначала просмотреть эторуководство по типам оптических сплиттеров и принципам работы. В разделах ниже основное внимание уделяется тому, чем отличаются конструкции FBT и ПЛК и как превратить эти различия в оправданный выбор.

FBT splitter vs PLC splitter showing fused fiber coupling and planar waveguide chip structures

 

FBT или ПЛК: руководство по быстрому выбору

Требование проекта Технологии, которые стоит оценить в первую очередь Причина
Неравномерное разделение, например 5/95, 10/90 или 20/80. ФБТ Ответвители FBT обычно предназначены для асимметричного распределения оптической мощности.
Простое разделение 1×2 на определенной длине волны ФБТ или ПЛК Оба могут работать; Сравните гарантированные потери, пропускную способность, пакет и общую стоимость установки.
Равное распределение 1×8, 1×16, 1×32 или 1×64. ПЛК Технология ПЛК хорошо подходит для компактного,-большого количества и равномерного равномерного разделения.
Сеть FTTH, поддерживающая несколько планов длины волны PON ПЛК Широкополосные ПЛК обычно рассчитаны на широкий-рабочий диапазон.
Контрольный ответвитель, который должен сохранять большую часть мощности на проходном пути ФБТ Асимметричный коэффициент связи может оставить для мониторинга лишь небольшой процент.
Открытый шкаф или закрытие Квалифицированная готовая сборка Пригодность для использования вне помещений зависит от упаковки, герметизации, защиты выводов и квалификации, а не только от технологии ПЛК или FBT.
Самая низкая первоначальная цена компонента Сравнение-конкретных проектов Подключение, монтаж на месте, пространство корпуса, требования к испытаниям и трудозатраты на замену могут перевесить стоимость простых компонентов.

Что делает оптический разветвитель?

Оптический разветвитель — это пассивный компонент, который распределяет входную оптическую мощность между двумя или более выходными волокнами. Он не усиливает, не регенерирует и не переключает сигнал электронным способом. Таким образом, каждый выход получает меньшую оптическую мощность, чем вход, даже если само устройство не имеет производственных потерь.

Оптические разветвители используются в FTTH, GPON, XGS-PON, оптических распределительных сетях, каналах мониторинга и других системах точка----многоточка. Конфигурации могут быть записаны как 1×2, 1×8 или 2×16, где первое число идентифицирует количество входов, а второе — количество выходов.

Условиямуфтаиразделительиногда перекрываются. Соединитель может объединять или делить оптическую мощность, тогда как разветвитель обычно используется, когда основной целью является распределение на несколько выходов. Более подробное объяснение параметров, общих для этих устройств, см. в этом руководстве.Технические характеристики оптоволоконного соединителя и разветвителя.

 

Как работают разветвители FBT и PLC?

FBT and PLC optical splitter working principles with fused taper fibers and planar waveguide chip

Технология разветвителя FBT

ФБТ означаетПлавленый биконический конус. Во время производства два или более оптических волокна выравниваются, нагреваются, сплавляются и растягиваются для создания конической области соединения. Производственный процесс контролирует передачу оптической мощности между волокнами.

Поскольку муфту можно регулировать, устройства FBT особенно полезны при неравных передаточных числах. Коммерческие продукты могут быть рассчитаны на распределение 50/50, 40/60, 20/80, 10/90 или другое определенное распределение. Например, компания AFL выпускает широкополосные ответвители с плавкими предохранителями с доступным коэффициентом связи от 5% до 50%. Это пример семейства продуктов-, а не универсальная спецификация для каждого устройства FBT.Официальная информация о широкополосном соединителе AFLпредоставляет соответствующую информацию об объеме и квалификации.

КомпактныйОптоволоконный разветвитель 1×2 FBTпоэтому может подойти для ответвителя мониторинга, филиала с малым-счетом или приложения, где два пути требуют разных уровней мощности.

Производительность FBT все равно необходимо оценивать по фактическому паспорту. Некоторые продукты оптимизированы для определенных диапазонов длин волн, но также доступны квалифицированные широкополосные конструкции. Неверно предполагать, что каждый разветвитель FBT имеет одинаковую чувствительность к длине волны, температурный диапазон или ограничение-количества портов.

 

Технология сплиттера ПЛК

ПЛК означаетПлоская световая цепь. Сплиттер ПЛК использует оптические волноводы, сформированные на кристалле. Массив входных и выходных волокон точно совмещен с чипом, склеен и защищен внутри конечного корпуса.

Эта структура хорошо подходит для равномерного распределения мощности по многим выходам. Например, опубликованное семейство разветвителей ПЛК AFL обеспечивает работу в диапазоне 1260–1650 нм, даже разделение по заявленной полосе пропускания, низкий PDL и конфигурации, расширяющиеся от 1×4 до 2×32. Эти цифры относятся к этому семейству продуктов и не должны рассматриваться как гарантия для каждого сплиттера ПЛК.Спецификация сплиттера ПЛК AFLтакже утверждает, что указанные значения вносимых-потерь не включают соединители.

Покупатели могут просмотреть доступныеАссортимент сплиттеров ПЛКпри соответствии требованиям к количеству портов, разъемам, пигтейлам и упаковке.

 

Сравнение разветвителя FBT и разветвителя ПЛК

Коэффициент сравнения Сплиттер ФБТ ПЛК-сплиттер
Оптическая структура Сплавленные и конические оптические волокна Волноводная схема с совмещенными входными и выходными волоконными массивами
Типичная схема разделения Равный или неравный Чаще всего равны
Самое сильное приложение Малое-количество ответвлений и асимметричные отводы Равномерное,-высокое распределение
Поведение длины волны Сильно зависит от выбранной конструкции продукта и диапазона длин волн. Широкополосные продукты обычно доступны для однорежимных сетей доступа.
Высокая производительность Может потребоваться несколько объединенных ступеней, что увеличивает совокупные потери и сложность сборки. Хорошо подходит для компактных конфигураций с большим-портом-количеством
Единообразие портов Конкретно для продукта-и сложнее контролировать множество каскадных выходов. Как правило, лучше подходит для контроля единообразия по многим равным результатам.
Размер упаковки Устройства с небольшим-количеством могут быть компактными; несколько этапов могут потребовать больше места Высокая производительность может быть упакована в компактные модули
Температурные и экологические характеристики Зависит от комплектации и квалификации Зависит от комплектации и квалификации
Тенденция затрат Может быть экономичным для простых-количеств или неравных проектов. Часто обеспечивает более высокую эффективность за счет равного количества портов и увеличения плотности.
Общее использование сети Мониторинг, архитектура ответвлений и выбранное распределение с небольшим-количеством FTTH, GPON, XGS-PON и распределение ODN высокой-плотности

В таблице описаны тенденции проектирования, а не договорные ограничения. Разветвитель ПЛК низкого-качества может работать хуже, чем хорошо-качественный соединитель FBT. Маркировка технологии не заменяет полную спецификацию и отчет об испытаниях.

 

Оптические параметры, определяющие производительность

Параметр Что это значит Как это сравнить
Максимальная вносимая потеря Максимально допустимые потери от входа к выходному порту Используйте гарантированное максимальное значение и проверьте, включены ли разъемы.
Единообразие Разница потерь между лучшими и худшими выходными портами Используйте максимально допустимое изменение, а не только среднюю выходную мощность.
ПДЛ Изменение потерь, вызванное изменениями состояния поляризации Сравните максимальный PDL для указанной длины волны и диапазона температур.
Возвратные потери Мера оптического отражения, возвращающегося к источнику. Более высокие значения возвратных-потерь обычно указывают на более низкое отражение.
Направленность Изоляция между оптическими путями или выходными портами Проверьте гарантированное минимальное значение и применимые условия испытаний.
Потери, зависящие от длины волны- Изменение вносимых потерь в рабочем диапазоне длин волн Подтвердите весь рабочий диапазон, а не проверяйте только одну тестовую длину волны.
Потери,-зависимые от температуры Изменение вносимых потерь при изменении температуры компонента Не путайте заявленный рабочий диапазон с гарантированной оптической стабильностью в этом диапазоне.
Потеря разъема Дополнительные потери, вызванные установленными на заводе разъемами-и соединением на месте. Убедитесь, что спецификация разветвителя предназначена для голого волокна, пигтейлов или полной сборки с разъемами.

Вносимые потери заслуживают особого внимания. Опубликованное значение может описывать только разветвитель без покрытия, в то время как другой поставщик может включать разъемы,-установленные на заводе. Эти два значения нельзя сравнивать напрямую.

Полировка разъема также влияет на отражение и совместимость соединений. SC/APC распространен в сетях доступа, где важен контроль отражения, но правильный интерфейс должен соответствовать оборудованию, адаптеру и существующей установке. Торцевые поверхности APC и UPC не должны напрямую сопрягаться. Это руководство поПолировка разъемов ПК, UPC и APCобъясняет разницу в механических-потерях и возвратных потерях.

 

Как коэффициент разделения влияет на оптические потери?

Даже идеальный пассивный сплиттер должен разделять имеющуюся мощность. Для равного разветвителя 1×N теоретические потери на расщепление составляют:

Идеальные потери на расщепление=10 × log10(N)

Равное разделение Приблизительная идеальная потеря
1×2 3,0 дБ
1×4 6,0 дБ
1×8 9,0 дБ
1×16 12,0 дБ
1×32 15,1 дБ
1×64 18,1 дБ

Это математические минимумы. Фактические максимальные вносимые потери выше, поскольку изготовленное устройство вносит избыточные потери, переходные потери и, где это применимо, потери в разъеме.

Типичные варианты продукта включаютРазветвитель ПЛК 1×2, ПЛК-сплиттер 1×8, Разветвитель ПЛК 1×16, Разветвитель ПЛК 1×32и1×64 сплиттер ПЛК. Их фактические пределы следует брать из соответствующей утвержденной спецификации, а не из теоретической таблицы, приведенной выше.

 

Неравный раздельный убыток FBT

Equal PLC splitter output compared with a 10 90 unequal FBT optical splitter

За неравную ветвь, получающую дробьpвходной мощности, идеальные потери на ветви составляют:

Идеальные потери ветвей=−10 × log10(p)

Для теоретического разделения 10/90:

  • Ветвь 10% имеет идеальные потери 10,0 дБ.
  • Ветвь 90% имеет идеальные потери примерно 0,46 дБ.

Реальные вносимые потери на обоих путях будут выше, поскольку соединитель имеет избыточные потери и допустимый допуск на коэффициент связи. Поэтому в спецификации покупки должны быть указаны ответвительный порт, проходной порт, допуск на соединение и максимальные потери для каждого пути.

Это различие объясняет, почему FBT остается актуальным в длинных или разветвленных схемах доступа. Более подробное обсуждение применения доступно в этом руководстве понесбалансированное разделение для сельских проектов FTTH.

 

Рабочий пример: оптический бюджет ПЛК 1×32

Ниже приведен иллюстративный расчет, а не универсальная конструкция PON. Каждое значение должно быть заменено фактической спецификацией кабеля, компонентов и оборудования для проекта.

1×32 PLC splitter optical budget example with fiber connector splice and engineering losses

Потерянный предмет Пример предположения Рассчитанное пособие
Затухание волокна 10 км × 0,35 дБ/км 3,5 дБ
Сопряженные пары разъемов 4 × 0,5 дБ 2,0 дБ
Сварные соединения 6 × 0,1 дБ 0,6 дБ
Разветвитель ПЛК 1×32 Максимум 17,4 дБ для одного опубликованного семейства продуктов с разветвителями-без разветвителей. 17,4 дБ
Инженерный запас и запас по старению Предположение проекта 3,0 дБ
Общий допуск на путь   26,5 дБ


Значение разветвителя 17,4 дБ взято из таблицы данных одного ПЛК AFL и явно не включает разъемы. Он включен только для демонстрации метода расчета.

Если выбранная комбинация OLT и ONT обеспечивает проверенный оптический бюджет 29 дБ при применимых условиях эксплуатации, в этом примере после указанного инженерного допуска остается 2,5 дБ. Если бюджет оборудования меньше, путь длиннее или добавляются дополнительные соединения, конструкция может не получиться.

Правильный расчет должен использовать:

  • Максимальные потери компонентов, а не типичные потери
  • Самый длинный запланированный оптический путь
  • Худший выходной порт сплиттера
  • Правильное затухание в оптоволокне-в зависимости от длины волны
  • Все разъемы, адаптеры и точки сращивания
  • Фактический оптический класс OLT и ONT
  • Согласованный запас по проектированию и старению

 

Централизованное и каскадное разделение

Архитектура Преимущества Риски и компромиссы-
Централизованное разделение Одна основная ступень разделения, более простой учет потерь, более простое управление портами и меньшее количество пассивных ступеней. Может потребоваться больше распределительного волокна и тщательное размещение центрального сплиттера.
Каскадное расщепление Можно разместить небольшие разделенные каскады ближе к группам абонентов и поддерживать распределенные схемы сети. Добавляет каскады разветвителя, точки подключения, совокупные избыточные потери и сложность устранения неполадок.

Разветвитель 1×4, за которым следует разветвитель 1×8, создает общее разделение 1×32, но потери на трассе не ограничиваются идеальным делением 1×32 в 15,1 дБ. Проект должен учитывать указанные вносимые потери обоих каскадов делителя, а также соединений и соединений между ними.

Компания CommScope документирует небольшое количество-модулей ПЛК в распределенных разделенных архитектурах, где еще один каскад разветвителя установлен дальше за пределами предприятия. Это показывает, что продукты ПЛК с небольшим-количеством также можно использовать в каскадных конструкциях; Архитектуру не следует понимать только по названию технологии.

 

Когда лучше подойдет разветвитель FBT?

FBT следует оценивать в первую очередь, когда требуемое распределение мощности неравномерно. Мониторинг ответвлений, организованные сельские филиалы и каналы связи с намеренно разными бюджетами филиалов являются более вескими причинами выбора FBT, чем простое сравнение его закупочной цены с PLC.

FBT также может подойти для разделения с малым-счетом на четко определенной длине волны, особенно если проект не требует широкой совместимости с несколькими-длинами волн или будущего перехода по тому же пассивному пути.

Перед утверждением проверьте:

  • Расчетное окно длины волны
  • Передаточное отношение и допуск передаточного отношения
  • Максимальные вносимые потери для каждого выхода
  • Возвратные потери и направленность
  • Производительность,-зависимая от температуры
  • Упаковка, защита волокна и тип разъема

Не отказывайтесь от каждого устройства FBT, потому что в нем используется технология FBT. Существуют сертифицированные широкополосные продукты FBT, и об их характеристиках следует судить по конкретным техническим характеристикам и доказательствам надежности. И наоборот, не используйте продукт FBT с узким-окном в сети, будущие требования к длине волны которой не определены.

 

Когда лучше подойдет сплиттер ПЛК

ПЛК, как правило, является более практичным выбором, когда проект требует большого количества одинаковых выходов, компактного размещения и контролируемой однородности портов-между-портами. Эти условия являются общими для распространения FTTH с использованием конфигураций 1×8, 1×16, 1×32 и 1×64.

ПЛК также является более подходящим кандидатом, когда одна и та же пассивная инфраструктура должна поддерживать несколько планов доступа к-сети с длиной волны. Требования к физическому-уровню для GPON и XGS-PON определены в применимыхРекомендация ITU-T G.984.2 GPONиРекомендация ITU-T G.9807.1 XGS-PON. Проектировщикам следует использовать текущие спецификации оборудования и применимые рекомендации, а не предполагать, что каждая сеть использует один и тот же план длины волны или оптический бюджет.

ПЛК не является автоматически продуктом для наружного применения. Стальная трубка, модуль ABS или кассета должны быть защищены кожухом, соответствующим условиям установки. Надежность зависит от всей сборки, включая пигтейлы, компенсаторы натяжения, разъемы, адаптеры, уплотнения и экологическую аттестацию.

 

Семиэтапный-процесс выбора сплиттера

  • Определите распределение мощности:Укажите равные или неравные выходы, количество входов, количество выходов и любой требуемый ответвительный или сквозной порт.
  • Перечислите все текущие и планируемые длины волн:Включите требования к восходящему, нисходящему, наложению и миграции.
  • Выберите разделенную архитектуру:Сравнивайте централизованные и каскадные схемы, а не только итоговое количество подписчиков.
  • Рассчитайте оптический бюджет для наихудшего-случайного случая:Используйте максимальные потери, самый длинный маршрут и самый слабый выход разветвителя.
  • Определите среду установки:Укажите использование в помещении или на открытом воздухе, диапазон температур, влажность, корпус, условия обращения и -срок службы.
  • Выберите комплектацию и разъем:Установите модуль на соединительный лоток, клеммную коробку, шкаф, ODF или стойку.
  • Ознакомьтесь с документацией по качеству:Запросите гарантированные характеристики, испытательные длины волн, серийные отчеты и применимые квалификационные доказательства.

Для проектов, которые включают в себя разветвители, адаптеры, пигтейлы, клеммные коробки и патч-корды в одной спецификации,Руководство по закупке пассивных компонентов FTTHобеспечивает более широкую структуру закупок.

 

Выбор корпуса и разъема

Тип упаковки Типичная установка Основное преимущество Основное соображение
Голое волокно Встроенный модуль, защищенный лоток для сращивания или сборка по индивидуальному заказу. Наименьшая занимаемая площадь Требует контролируемого обращения и полной внешней защиты.
Стальная трубка или бесблочная Лоток для сращивания, затвор или компактная распределительная коробка Улучшенная механическая защита при компактной форме Прокладка оптоволокна и радиус изгиба остаются критически важными
модуль АБС Настенная коробка, шкаф или защищенный распределительный шкаф для наружной установки Пигтейлы с оболочкой и усиленная защита компонентов Занимает больше места, чем устройство с голой или стальной-трубкой.
LGX или подключаемая-кассета Модульный шкаф, ODF или распределительный шкаф Быстрая замена, четкая идентификация порта и установка-и-play Требуются совместимые размеры шасси и расположение адаптера.
Разветвитель-для монтажа в стойку Центральный офис, аппаратная или стойка высокой-плотности Организованный фронтальный доступ и высокая пропускная способность портов Занимает место в стойке и добавляет подключения адаптеров

Этот обзорТипы корпусов сплиттеров ПЛКможет помочь подобрать оптический компонент к его корпусу. Сплиттер, предназначенный для настенного-распределения доступа, также может быть встроен в подходящий корпус, например24-жильный оптоволоконный распределительный шкаф, при условии, что емкость лотка, количество адаптеров, требования к прокладке кабеля и уплотнению соответствуют проекту.

Разветвители с разъемами сокращают объем работ по сращиванию-на месте и упрощают замену, однако каждая сопрягаемая пара увеличивает потери и требует проверки торцевой-лицевой поверхности. Незаделанные пигтейлы могут уменьшить количество точек адаптера, но требуют оборудования для сварки-сварки, обученных монтажников и защищенного хранилища для сращивания.

 

Как сравнить таблицы данных поставщиков?

Товар для запроса Что должен указать поставщик Риск, если он отсутствует
Конфигурация 1×N или 2×N, равное или неравное соотношение, идентификация порта Поставляемое устройство может не соответствовать сетевой архитектуре.
Рабочая длина волны Полный гарантированный диапазон длин волн Потери могут быть приемлемыми на одной длине волны, но не в требуемом диапазоне обслуживания.
Вносимая потеря Максимальные потери для каждой конфигурации и наличие разъемов Котировки поставщиков не могут сравниваться на одном и том же основании.
Единообразие Максимальное изменение потерь между портами-между-портами У одного абонентского филиала маржа может быть значительно меньше, чем у остальных.
ПДЛ Максимальное значение и условия испытаний Разница в производительности может быть скрыта за средним значением вносимых-потерь.
Возвратные потери и направленность Гарантированные минимальные значения Эффективность отражения и изоляции портов остается неизвестной.
Температурные характеристики Рабочий диапазон и разрешенные оптические изменения в этом диапазоне Широкая температурная этикетка может не отражать стабильные оптические характеристики.
Пакет и волокно Размеры, тип волокна, покрытие, оболочка, длина пигтейла и требования к изгибу Устройство может не соответствовать предполагаемому лотку, коробке или стойке.
Спецификация разъема Тип разъема, полировка, класс и включает ли тестирование разъем Во время установки могут возникнуть непредвиденные проблемы с потерей или совместимостью.
Отчет об испытаниях Длины волн испытаний, результаты отдельных портов, серийный номер и дата испытания Доставленный продукт не может быть отслежен по заявленным измерениям.

Претензии GR-1209 и GR-1221

GR-1209 и GR-1221 обычно упоминаются вместе, когда поставщики обсуждают квалификацию пассивных оптических компонентов и обеспечение долгосрочной надежности. В заявлении, таком как «Соответствие Telcordia», должно быть указано:

  • Применимый стандарт и проблема
  • Тестируемая конфигурация продукта
  • Испытательная лаборатория
  • Объем испытаний и применимые разделы
  • Применимо ли результат к голому компоненту или к полной сборке с разъемами

 

Входной контроль и испытания

  1. Подтвердите идентичность продукта:Проверьте технологию, конфигурацию, соотношение сторон, длину волны, волокно, длину пигтейла, полировку разъема, серийный номер и этикетку.
  2. Осмотрите упаковку и волокна:Обращайте внимание на наличие смятых трубок, ослабленных фиксаторов натяжения, острых изгибов, поврежденных оболочек, оголенных волокон или неправильной нумерации портов.
  3. Осмотрите и очистите торцы разъема:Не подключайте загрязненный разветвитель к испытательному стенду или работающей сети.
  4. Установите эталон и измерьте каждый выходной сигнал:Используйте стабильный источник и калиброванный измеритель оптической мощности на указанных испытательных длинах волн. Запишите потери каждого порта и рассчитайте однородность на основе лучших и худших результатов.
  5. Сравните результаты с договорными лимитами:Не используйте общую интернет-таблицу в качестве стандарта «прошел или не прошел».
  6. Сохраняйте отслеживаемые записи:Сохраните заказ на поставку, партию, серийный номер, тестовую длину волны, идентификацию испытательного оборудования, оператора и дату проверки.

Обычная проверка приема с использованием источника и измерителя мощности позволяет проверить вносимые потери и однородность. Независимая проверка PDL, проверка-убытков или экологическая проверка могут потребовать специального оборудования, квалифицированной лаборатории или квалификационных записей поставщика.

 

Пять распространенных ошибок выбора

  1. Выбор только по цене за единицу:Более дешевый голый компонент может потребовать больше монтажных работ, места для корпуса, труда и устранения неполадок.
  2. Сравнение типичных потерь с максимальными потерями:Типичное значение описывает ожидаемую производительность; максимальное значение определяет договорной предел. Они не являются взаимозаменяемыми.
  3. Игнорирование включения разъема:Спецификацию голого разветвителя нельзя сравнивать напрямую с модулем с разъемами, если границы измерения не совпадают.
  4. Предположим, что каждый сплиттер ПЛК превосходен:Качество чипа, расположение-оптического массива, упаковка, разъемы и тестирование определяют конечный результат.
  5. Забывая о будущих длинах волн и изменениях архитектуры:Разделитель, который работает для текущей услуги, может ограничить последующую миграцию или наложение PON.

 

Шаблон спецификации запроса предложения

Следующий блок можно адаптировать для запроса поставщика:

Требуемая технология: FBT/ПЛК/рекомендация поставщика.
Конфигурация входа и выхода: 1×__ / 2×__
Схема разделения: равно/неравно __%/__%
Рабочий диапазон длин волн: __
Максимальные вносимые потери: __ дБ, разъемы включены/исключены
Максимальная однородность: __ дБ
Максимальный PDL: __ дБ
Минимальные обратные потери: __ дБ
Минимальная направленность: __ дБ
Тип и размеры упаковки: __
Тип волокна и длина пигтейла: __
Тип и полировка разъема: __
Температура эксплуатации и хранения: __
Среда установки: внутренний/наружный корпус/закрытие/стойка.
Требуемый протокол испытаний: индивидуальный/партийный
Требуемые доказательства надежности или квалификации: __
Требуемая маркировка и возможность отслеживания серийного-номера: __

 

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Что лучше, FBT или ПЛК?

О: FBT обычно является лучшей отправной точкой при низком-счете или неравномерном распределении мощности. ПЛК, как правило, является лучшей отправной точкой для равного разделения с высокой-плотностью в широком заявленном диапазоне длин волн. Окончательный ответ зависит от гарантированных технических характеристик продукта и полного оптического бюджета.

Вопрос: Всегда ли ПЛК имеет меньшие потери, чем FBT?

О: Нет. Неизбежные теоретические потери определяются тем, как делится оптическая мощность. ПЛК обычно обеспечивает более высокую однородность и эффективность упаковки для многих одинаковых выходных сигналов, но фактические вносимые потери необходимо сравнивать с использованием максимальных значений в одних и тех же условиях испытаний.

Вопрос: Добавляет ли разветвитель 1×32 только 15,1 ДБ?

О: Нет. Примерно 15,1 дБ — это идеальные математические потери при равномерном разделении мощности между 32 выходами. Фактический разветвитель добавляет избыточные потери, и весь путь может также включать разъемы, адаптеры, соединения, затухание волокна и инженерный запас.

Вопрос: Можно ли использовать разветвители FBT в сетях PON?

О: Их можно использовать, если их коэффициент разделения, диапазон длин волн, вносимые потери, экологические характеристики и архитектура соответствуют сети. PLC чаще используется для разделения FTTH с большим-количеством, но FBT может обслуживать малое-количество или асимметричные ветки.

Вопрос: Можно ли каскадировать разветвители ПЛК?

А: Да. Сплиттеры ПЛК могут использоваться в централизованной или каскадной схеме. Каждый этап должен быть включен в оптический бюджет отдельно, а дополнительные точки подключения следует учитывать при обслуживании и устранении неисправностей.

Вопрос: Что выбрать: разветвитель с разъемами или-готовый к сращиванию?

О: Выбирайте модуль с разъемами, если приоритетом является быстрая установка, замена и доступ к портам. Если важнее сократить количество точек адаптера и интегрировать разветвитель в защищенный лоток для сращивания, выбирайте устройство,-готовое к сращиванию.

 

Заключение

Решение о выборе разветвителя FBT или разветвителя ПЛК начинается с необходимого распределения мощности. Неравный контрольный сигнал или простая ветвь с низким-счетом часто указывает на FBT. Равная высокая-плотность распределения FTTH, совместимость с широкой длиной волны и однородность контролируемых портов обычно указывают на ПЛК.

Выбор технологии – это только первый шаг. Надежное решение также требует максимальных вносимых потерь, однородности, охвата длины волны, ограничений окружающей среды, корпуса, разъема, тестовой документации и полного-оптического бюджета на случай худшего случая.

Предоставление этих требований в запросе предложений снижает двусмысленность предложения и способствует более надежному проектированию сети. Покупатели проекта могутотправьте спецификацию сплиттера на рассмотрение технических и коммерческих предложенийпосле определения требуемого соотношения, упаковки, соединителя и условий эксплуатации.

 

Ссылки

Send Inquiry