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Glasfaser-SPS-Splitter

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Evolux Fiber: Ihr professioneller Hersteller von Glasfaser-SPS-Splittern!

 

Shenzhen Evolux Fiber Co., Ltd ist ein führender Anbieter hochmoderner Glasfaserlösungen, der sich auf die Forschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb hochwertiger Glasfaserprodukte spezialisiert hat. Wir wurden im Jahr 2013 gegründet und haben unseren Hauptsitz in Shen Zhen, China. Wir haben uns zu einem vertrauenswürdigen Namen im Bereich Glasfaser entwickelt. Mit einem starken Fokus auf Innovation und Zuverlässigkeit sind wir bestrebt, den sich verändernden Anforderungen der globalen Telekommunikationsbranche gerecht zu werden.

 

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Unsere Vorteile

Vielfältiges Produktportfolio

Wir bieten ein umfassendes Sortiment an Glasfaserprodukten an, von Single-{0}Mode- und Multi-{1}Mode-Glasfasern bis hin zu speziellen Glasfasern für spezifische Anwendungen, einschließlich Glasfaserkabeln, Steckverbindern, Transceivern, Adaptern und entsprechendem Zubehör, um den vielfältigen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.

Exzellenter Kundensupport

Wir haben ein Expertenteam zusammengestellt, das bereit ist, unsere Kunden zu unterstützen. Sie unterstützen Kunden bei der Auswahl der richtigen Glasfaserlösung und leiten den Implementierungsprozess, sodass Kunden eine umfassende Beratung vor-und nach-Verkaufsunterstützung und technische Unterstützung genießen können.

Fortschrittliche Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen

Hochmoderne Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, Ausrüstung und Speziallabore bieten ein ideales Umfeld für die Durchführung hochmoderner Forschung, Experimente und Tests von Glasfasermaterialien, Design und Herstellungsprozessen.

Professionelle Anpassungsdienste

Wir bieten Anpassungsoptionen, die es Kunden ermöglichen, Glasfaserprodukte an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Faserdurchmesser, Beschichtungsmaterial oder Steckertyp können flexibel angepasst werden.

 

 

1×2 Plc-Fasersplitter, ohne Stecker
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1×2 Plc-Fasersplitter, ohne Stecker

1×2 PLC-Fasersplitter, Mini-Modul. ●Fiber to The Point (FTTX). ●Fiber to The Home (FTTH). ●Passive optische Netzwerke (PON). ●Gigabit Passive Optische Netzwerke (GPON). ●Lokale Netzwerke (LAN).
1x16 Plc-Fasersplitter ohne Stecker
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1x16 Plc-Fasersplitter ohne Stecker

In der schnelllebigen digitalen Landschaft von heute ist eine zuverlässige und schnelle Konnektivität für den Erfolg von Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Unser 1X16 PLC-Fasersplitter,
1×4 Plc-Fasersplitter, Mini-Modul WOC
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1×4 Plc-Fasersplitter, Mini-Modul WOC

1×4 PLC-Faser-Splitter, Mini-Modul, ohne Stecker:. ●Fiber to The Point (FTTX). ●Fiber to The Home (FTTH). ●Passive optische Netzwerke (PON). ●Gigabit Passive Optische Netzwerke (GPON). ●Lokale
1x8 PLC-Glasfaser-Splitter WOC
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1x8 PLC-Glasfaser-Splitter WOC

1X8 PLC-Glasfaser-Splitter-Minirohr ohne Stecker. ●Kompakte Struktur und flexible Installation. ●Gleichmäßige Lichtverteilung und gute Stabilität. ●Breite Anwendung
1x8 SC UPC PLC-Glasfaser-Splitter
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1x8 SC UPC PLC-Glasfaser-Splitter

1X8 PLC-Glasfaser-Splitter SC UPC-Minirohr. ●Kompakte Struktur und flexible Installation. ●Gleichmäßige Lichtverteilung und gute Stabilität. ●Breite Anwendung
1×4 SC UPC PLC-Faser-Splitter, Mini-Modul
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1×4 SC UPC PLC-Faser-Splitter, Mini-Modul

1×4 PLC-Fasersplitter, Minimodul, SC/UPC-Anwendungen:. ●Fiber to The Point (FTTX). ●Fiber to The Home (FTTH). ●Passive optische Netzwerke (PON). ● Passive optische Gigabit-Netzwerke (GPON). ●Lokale
1×4 SC APC Plc-Faser-Splitter, Mini-Modul
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1×4 SC APC Plc-Faser-Splitter, Mini-Modul

1×4 PLC-Fasersplitter, Minimodul, SC/APC-Anwendungen:. ●Fiber to The Point (FTTX). ●Fiber to The Home (FTTH). ●Passive optische Netzwerke (PON). ●Gigabit Passive Optische Netzwerke (GPON). ●Lokale
1x16 SC APC Plc-Fasersplitter, Stahlrohr, blanke Faser 250 µm, Singlemode
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1x16 SC APC Plc-Fasersplitter, Stahlrohr, blanke Faser 250 µm, Singlemode

In der heutigen schnelllebigen digitalen Landschaft ist eine zuverlässige und schnelle Konnektivität für den Erfolg von Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Unser 1X16 PLC-Fasersplitter,
1×8 SC APC PLC Splitter Mini Tube Type – Kompaktes Design für FTTX
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1×8 SC APC PLC Splitter Mini Tube Type – Kompaktes Design für FTTX

1X8 PLC-Glasfaser-Splitter SC APC Mini-Röhre. ●Kompakte Struktur und flexible Installation. ●Gleichmäßige Lichtverteilung und gute Stabilität. ●Breite Anwendung
1×2 Plc Fiber Splitter Mini Tube SC UPC
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1×2 Plc Fiber Splitter Mini Tube SC UPC

Die Verwendungsschritte des Glasfasersplitters:. 1, Vorbereitungsarbeit. 2, Installationsschritte. 3, Prüfung und Validierung. 4, Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation. 5, Wartung und Fehlerbehebung
1×2 PLC-Fasersplitter, Minimodul, SC/APC
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1×2 PLC-Fasersplitter, Minimodul, SC/APC

1×2 PLC-Fasersplitter, Minimodul, SC/APC-Anwendungen:. ●Fiber to The Point (FTTX). ●Fiber to The Home (FTTH). ●Passive optische Netzwerke (PON). ●Gigabit Passive Optische Netzwerke (GPON). ●Lokale
2*8 PLC Glasfaser-Splitterkassette SC APC
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2*8 PLC Glasfaser-Splitterkassette SC APC

2*8 PLC Glasfaser-Splitterkassette SC APC. ●Geringe Einfügungsdämpfung. ●Hohes Split-Verhältnis. ●Kompakte Größe. ●Großer Betriebstemperaturbereich. ● Polarisationsunempfindlich. ●Geringer PDL
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SPS-Splitter-Lösungen rund um Ihr Netzwerkprojekt
 

Ein Glasfaser-PLC-Splitter wird nicht allein nach dem Teilungsverhältnis ausgewählt. Auch die Gehäusegröße, die Anschlussschnittstelle, der Faserdurchmesser, die Kabellänge und die Installationsmethode müssen zur Netzwerkarchitektur und zum Gehäusedesign passen.

EVOLUX Fiber liefert PLC-Splitter-Lösungen für Telekommunikationsbetreiber, Glasfasernetzwerk-Auftragnehmer, Anbieter von ODN-Lösungen, Gerätehersteller, Händler und Handelsmarken.

Ganz gleich, ob Sie Standardmodelle für den Vertrieb erwerben oder eine projektspezifische -Bereitstellung von FTTH vorbereiten, unser Team kann Ihnen dabei helfen, die erforderliche Konfiguration vor der Angebotserstellung und Produktion zu überprüfen.

Jetzt kontaktieren

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01

Projekt-Übereinstimmende Konfiguration

Wählen Sie das Teilungsverhältnis, das Paket, den Stecker, den Faseraufbau und die Kabellänge entsprechend Ihrer Netzwerktopologie, Ihrem Installationsgehäuse und Ihrem optischen Budget.

02

Überprüfbare optische Leistung

Bestätigen Sie wichtige Parameter wie Einfügungsdämpfung, Verlustgleichmäßigkeit, Rückflussdämpfung, polarisationsabhängige Dämpfung und Richtwirkung entsprechend Ihren Akzeptanzanforderungen.

03

Flexible Anpassung

Konfigurieren Sie Steckerschnittstellen, Kabeldurchmesser, Eingangs- und Ausgangslängen, Produktetiketten, Kundenteilenummern und Verpackung.

04

Konsequente Wiederholungsbeschaffung

Genehmigte Konfigurationen können für Muster, Großbestellungen und Wiederholungskäufe aufgezeichnet werden, was dazu beiträgt, Spezifikationsunterschiede zwischen verschiedenen Produktionschargen zu reduzieren.

Passen Sie Ihren Glasfaser-SPS-Splitter individuell an

 

Standard-PLC-Splitter decken die meisten FTTH-, GPON- und PON-Anwendungen ab, aber unterschiedliche Projekte erfordern möglicherweise bestimmte Teilungsverhältnisse, Paketgrößen, Steckerschnittstellen, Kabelkonstruktionen und Identifizierungsmethoden.

EVOLUX Fiber bietet projektbasierte Anpassung von SPS-Splittern entsprechend Ihrer Stückliste, Zeichnung, Ihrem Muster oder Ihrer technischen Spezifikation.

Jetzt kontaktieren

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Split-Verhältnis und Port-Konfiguration

Wählen Sie die Ein- und Ausgabekonfiguration entsprechend Ihrer Netzwerkarchitektur und der erforderlichen Anzahl an Verteilungsports.

Zu den verfügbaren Optionen können gehören:

  • 1×2 bis 1×64 Konfigurationen
  • 2×N-Konfigurationen
  • Designs mit einem-Eingang oder zwei-Eingängen
  • Ausgewogene optische Leistungsverteilung
  • Projekt-spezifische Portanordnungen
  • Sonderkonfigurationen unterliegen einer technischen Bewertung
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Pakettyp

Wählen Sie das Paket entsprechend dem Installationsraum, den Schutzanforderungen und der Fasermanagementmethode aus.

Zu den verfügbaren Optionen gehören:

  • Nackte Faser
  • Blocklos oder Mini-Röhre
  • ABS-Modul
  • LGX-Kassette
  • Rack-Gehäuse für die Rackmontage
  • Individueller Modulbau

 

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Steckertyp und Politur

Konfigurieren Sie die Ein- und Ausgabeschnittstellen passend zu Ihren Adaptern, Geräten und vorhandenen Netzwerkverbindungen.

Zu den verfügbaren Optionen können gehören:

  • SC/APC
  • SC/UPC
  • LC/APC
  • LC/UPC
  • FC/APC
  • FC/UPC
  • Unterminierte Fasern
  • Unterschiedliche Anschlüsse auf der Ein- und Ausgangsseite
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Faser- und Kabelbau

Wählen Sie den Fasertyp, den Pufferdurchmesser und die Kabelstruktur entsprechend dem Verlegeraum, den Biegeanforderungen und den Anforderungen an den mechanischen Schutz.

Zu den verfügbaren Optionen können gehören:

  • 250 μm blanke Faser
  • 900 μm gepufferte Faser
  • 2,0 mm Kabel
  • 3,0 mm Kabel
  • G.657A1 biegeunempfindliche Faser
  • G.657A2 biegeunempfindliche Faser
  • G.652D-Single---Mode-Faser
  • Unterschiedliche Eingangs- und Ausgangskabeldurchmesser
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Kabellänge und Port-Identifikation

Geben Sie die Länge der Eingangs- und Ausgangskabel entsprechend Ihren Gehäuseabmessungen und der Anordnung der Glasfaserführung an.

Zu den Identifizierungsoptionen können gehören:

  • Kundenspezifische Ein- und Ausgangslängen
  • Nummerierte Ausgangsfasern
  • Farb-codierte Fasern
  • Portetiketten
  • Eingabe- und Ausgabe-Tags
  • Seriennummern
  • Chargeninformationen
  • Kundenteilenummern
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OEM-Kennzeichnung und -Verpackung

Passen Sie die Produktkennzeichnung und -verpackung für den Vertrieb, die Projektversorgung oder Eigenmarkenprogramme an.

Zu den verfügbaren Optionen können gehören:

  • Neutrale Produktetiketten
  • Kundenlogo
  • Kundenspezifische Modellnummern
  • Kundenteilenummern
  • Barcode-Etiketten
  • Einzelverpackung
  • Großverpackung
  • Kundenverpackungsgrafik
  • Individuelle Kartonmarkierungen
  • Projekt-spezifische Packlisten
1x16 PLC Fiber Optic Splitter

 

Was ist ein Glasfaser-SPS-Splitter?

Ein Glasfaserstecker ist ein Gerät zur Verbindung optischer Fasern und ermöglicht so die effiziente Übertragung von Lichtsignalen. Ein Glasfaserstecker ermöglicht ein schnelleres Anschließen und Trennen als das Spleißen. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen wie SC, LC, ST und MTP, die jeweils für spezifische Anwendungen konzipiert sind.

 

Gängige Arten von Glasfaser-SPS-Splittern

 

PLC-Glasfasersplitter können nach dem von ihnen verwendeten PLC-Splitter-Chip kategorisiert werden, d. h. es gibt 1xN- und 2xN-PLC-Splitter, wie 1x4-Splitter, 1x8-Splitter, 1x16-Splitter, 2x32-Splitter, 2x64-PLC-Splitter usw. Benutzer können je nach Teilnehmerbedingungen oder Kabellänge unterschiedliche Eingangs- und Ausgangsnummern wählen. Darüber hinaus können SPS-Splitter auch nach verschiedenen Paketen klassifiziert werden, um den Anforderungen der Kunden in verschiedenen Szenarien gerecht zu werden, einschließlich kleiner SPS-Splitter, die in Klemmenkästen verwendet werden müssen, und großer SPS-Splitter für die Rackmontage, die in Racks installiert werden können. Es gibt fünf Arten von PLC-Splittern auf dem Markt: Bare Fiber Optical Splitter, Blockless Fiber Splitter, ABS Splitter, LGX Splitter und Rack-Mount Splitter.
Optischer Splitter mit blanker Faser
Der Bare-Fiber-Splitter verfügt über keinen Anschluss an den Bare-Fiber-Enden und erfordert daher einen kompletten Schutzsatz in der Tragetasche und am Gerät. Aufgrund seiner kompakten Größe kann es problemlos in formellen Spleißboxen und Spleißboxen untergebracht werden. Der Bare-Fiber-Splitter minimiert den Platzbedarf und reduziert gleichzeitig die Installationskosten. Es wird häufig für FTTH, PON, LAN, CATV, Testgeräte und andere Anwendungen verwendet.
Blockloser Faserverteiler
Obwohl der blocklose PLC-Splitter ein ähnliches Aussehen wie der Bare-Fiber-Splitter hat. Allerdings kann es einen stärkeren Faserschutz bieten, da es über ein kompakteres Edelstahlrohrpaket verfügt. Der blocklose SPS-Splitter erfordert bei der Installation keine Glasfaserfusion und wird hauptsächlich für verschiedene Verbindungen über Verteilerkästen oder Netzwerkschränken verwendet.
ABS-Modul-Fasersplitter
Der ABS-Splitter verfügt über ein ABS-Kunststoffgehäuse, das einen guten Schutz für interne optische Komponenten und Kabel bietet. Der ABS-Splitter ist einfach und kompakt und kann an unterschiedliche Installationsumgebungen und Anforderungen angepasst werden. Es wird häufig mit Glasfaserverteilerkästen für den Außenbereich für PON-, FTTH-, FTTX- und GOPN-Netzwerke verwendet.
LGX-Kassettenfasersplitter
Der LGX PLC-Splitter ist mit einem robusten Metallgehäuse ausgestattet. Es kann allein verwendet oder einfach in einem Standard-Glasfaser-Patchpanel oder Glasfaser-Chassis installiert werden, ohne dass während der Bereitstellung archiviertes Spleißen oder Fachpersonal erforderlich ist. Das standardmäßige LGX-Metallgehäuse bietet einen Plug-{2}}and-{3}Play-Ansatz für die Integration in das Netzwerk, wodurch Risiken bei der Installation vermieden werden.
Rack-Splitter montieren
1U und 2U sind zwei verfügbare Rackmount-Größen für Splitter auf dem Markt, während 1U-Rackmount-Splitter häufiger verwendet werden. In der Rackeinheit ist ein SPS-Splitter installiert, der über eine hervorragende optische Leistung und eine bequeme Netzwerkinstallation verfügt. Der Rack-Splitter wird häufig in EPON, GPON, FTTX, FTTH usw. verwendet und bietet eine ideale Lösung für eine Verkabelungsumgebung mit hoher Dichte.

 

Vorteile des Glasfaser-SPS-Splitters
 

Kosten-Effektivität
Glasfasersplitter machen den Einsatz mehrerer Fasern überflüssig, da sie die Aufteilung einer einzelnen Faser in mehrere Pfade ermöglichen. Dies reduziert die Kosten für die Bereitstellung und Wartung des Netzwerks erheblich, da weniger Glasfasern erforderlich sind, um mehrere Teilnehmer oder Geräte zu versorgen.

 

Flexibilität und Skalierbarkeit
Splitter bieten Flexibilität und Skalierbarkeit für Netzwerkdesigns. Sie können je nach Netzwerkanforderungen einfach hinzugefügt oder entfernt werden und ermöglichen so eine nahtlose Netzwerkerweiterung oder Neukonfiguration. Diese Flexibilität ermöglicht es Netzwerkadministratoren, sich ohne umfangreiche Änderungen an der Infrastruktur an veränderte Anforderungen anzupassen.

 

Minimaler Signalverlust
Hochwertige Glasfasersplitter weisen eine geringe Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung auf und gewährleisten so eine effiziente Signalverteilung. Der minimale Signalverlust ermöglicht eine zuverlässige Übertragung über große Entfernungen ohne Beeinträchtigung der Signalqualität. Dies ist besonders wichtig für Anwendungen, die hohe Datenraten und geringe Latenz erfordern.

 

Anwendung des Glasfaser-SPS-Splitters
 

Rechenzentrum

PLC-Glasfasersplitter werden häufig in Rechenzentrumsnetzwerken eingesetzt, um schnelle Daten an zahlreiche Server und Speichergeräte zu verteilen. Dies ermöglicht es Rechenzentren, hohe Datenverkehrsmengen effizient zu bewältigen, was zu einer schnellen und nahtlosen Datenübertragung führt.

MPO-LC 12 Muti-color Tight Buffer Fiber Patch Cords 0.3m
MPO-LC 12 Muti-color Tight Buffer Fiber Patch Cords 0.3m

Optische Zugangsnetze

PLC-Glasfasersplitter werden häufig in optischen Zugangsnetzwerken verwendet, um einer Reihe von Clients Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen bereitzustellen. Sie bieten Endbenutzern schnelle und zuverlässige Konnektivität und eignen sich perfekt für FTTH- (Fiber to the Home) und FTTB- (Fiber to the Building) Anwendungen. PLC-Splitter in PON-Netzwerken.

Passive optische Netzwerke (PONs)

PLC-Splitter sind eine entscheidende Komponente passiver optischer Netzwerke (PONs), also optischer Netzwerke, die zahlreiche Verbraucher mit einer einzigen Glasfaser verbinden. Dank der Aufteilung des optischen Signals in verschiedene Pfade durch den PLC-Splitter verfügt jeder Kunde über eine einzigartige dedizierte Verbindung.

MPO-LC 12 Muti-color Tight Buffer Fiber Patch Cords 0.3m
MPO-LC 12 Muti-color Tight Buffer Fiber Patch Cords 0.3m

Medizinische Ausrüstung

Um die optischen Signale verschiedener Kameras auf einen einzigen Monitor zu verteilen, werden PLC-Faserverteiler auch in medizinischen Geräten wie Endoskopen eingesetzt. Dadurch können medizinische Experten Fotos aus verschiedenen Perspektiven betrachten und die innere Struktur des Körpers des Patienten besser verstehen.

 

Allgemeine technische Indikatoren für Glasfaser-SPS-Splitter

 

 

Einfügedämpfung

Der Einfügungsverlust des Splitters bezieht sich auf die Anzahl der dB pro Ausgang im Verhältnis zum Verlust des Eingangslichts.

Zusätzliche Verluste

Zusätzliche Verluste sind definiert als die Summe der optischen Leistung für alle Ausgangsanschlüsse und die Anzahl der dB im Verhältnis zum Verlust der optischen Leistung am Eingang.

Spektrophotisches Verhältnis

Das spektrophotonische Verhältnis ist als das Ausgangsleistungsverhältnis jedes Ausgangsports des optischen Splitters definiert. In der Systemanwendung basiert das Spektrophotometerverhältnis tatsächlich auf der Menge an optischer Leistung, die der tatsächliche optische Knoten des Systems benötigt, um das geeignete spektrophotonische Verhältnis zu bestimmen (mit Ausnahme der Durchschnittsverteilung), und das spektrophotometrische Verhältnis des Spektrophotometers steht in Beziehung zur Wellenlänge des durchgelassenen Lichts.

Grad der Isolation

Unter Isolation versteht man die Fähigkeit eines optischen Pfades eines Lichtteilers, Lichtsignale in anderen Lichtpfaden zu isolieren.

 

Komponenten des Glasfaser-SPS-Splitters
MPO-LC 12 Muti-color Tight Buffer Fiber Patch Cords 0.3m
MPO-LC 12 Muti-color Tight Buffer Fiber Patch Cords 0.3m
MPO-LC 12 Muti-color Tight Buffer Fiber Patch Cords 0.3m
MPO-LC 12 Muti-color Tight Buffer Fiber Patch Cords 0.3m

Eingabe- und Ausgabeports
Eingangsports sind die Stellen, an denen das eingehende optische Signal in den Splitter gelangt, normalerweise über ein einzelnes Glasfaserkabel. Die Anzahl der Eingangsports hängt vom Typ und der Konfiguration des Splitters ab. Ausgangsports sind die Stellen, an denen die aufgeteilten optischen Signale den Splitter verlassen und mit den Empfängern oder anderen Netzwerkgeräten verbunden werden. Die Anzahl der Ausgangsports kann variieren und bestimmt die Anzahl der Pfade, in die das Signal aufgeteilt wird.
Koppler und Teiler
Koppler und Teiler spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufteilung des optischen Signals. Sie dienen dazu, das eingehende Signal in mehrere Ausgangspfade aufzuteilen. Koppler sind dafür verantwortlich, das Signal gleichmäßig auf die Ausgangsports zu verteilen und sicherzustellen, dass jeder Pfad einen Teil der Signalleistung erhält. Teiler hingegen unterteilen das Signal in verschiedene Pfade und ermöglichen so die gleichzeitige Übertragung an mehrere Empfänger.
Faserarray und Wellenleiter
Faserarrays sind Anordnungen einzelner Fasern, die ausgerichtet und miteinander verschmolzen werden, um den Aufteilungsbereich innerhalb des Splitters zu bilden. Sie bilden den physikalischen Rahmen für die Aufteilung des optischen Signals. Wellenleiter hingegen sind Strukturen, die das optische Signal innerhalb des Splitters leiten und leiten. Bei Planar Lightwave Circuit (PLC)-Splittern werden Wellenleiter auf ein Quarzglas- oder Siliziumsubstrat geätzt, was eine präzise Steuerung und Verteilung des optischen Signals ermöglicht.
Schutzhüllen
Glasfaserverteiler sind in Schutzgehäusen untergebracht, um die empfindlichen Komponenten vor äußeren Umwelteinflüssen zu schützen. Diese Gehäuse bestehen in der Regel aus langlebigen Materialien wie Metall oder Kunststoff und bieten mechanischen Schutz sowie die Ausrichtung und Stabilität der internen Komponenten. Die Schutzgehäuse helfen auch bei der Verwaltung der Glasfaserverbindungen und gewährleisten so einen zuverlässigen und sicheren Betrieb.

 

MPO-LC 12 Muti-color Tight Buffer Fiber Patch Cords 0.3m

 

Produktionsprozess des Glasfaser-SPS-Splitters

Insgesamt sind fünf Schritte zur Herstellung eines Glasfasersplitters erforderlich. Jeder Schritt erfordert eine strenge Kontrolle und Verwaltung verschiedener Parameter wie Umgebung, Temperatur und detaillierte Präzision bei Montage und Ausrüstung.
Komponentenvorbereitung
Im Allgemeinen werden drei Komponenten benötigt. Der SPS-Schaltkreischip ist auf einem Stück Glaswafer eingebettet und jedes Ende des Glaswafers ist poliert, um eine hochpräzise ebene Oberfläche und hohe Reinheit zu gewährleisten. Die V--Rillen werden dann auf ein Glassubstrat geschliffen. Auf dem Glassubstrat wird eine Einzelfaser oder eine Mehrfachbandfaser montiert. Anschließend wird diese Baugruppe poliert.
Ausrichtung
Nach der Vorbereitung der drei Komponenten werden diese auf einen Aligner-Tisch gestellt. Das Eingangs- und Ausgangsfaserarray wird auf einem Goniometertisch platziert, um es am PLC-Chip auszurichten. Die physische Ausrichtung zwischen den Faserarrays und dem Chip wird durch einen kontinuierlichen Leistungspegelausgang vom Faserarray überwacht.
Heilung
Anschließend wird die Baugruppe in eine UV-Kammer (Ultraviolett) gelegt, wo sie bei kontrollierter Temperatur vollständig ausgehärtet wird.
Verpackung
Der blanke Splitter wird ausgerichtet und in einem Metallgehäuse montiert, in dem an beiden Enden der Baugruppe Glasfasermanschetten angebracht sind. Anschließend ist ein Temperaturwechseltest erforderlich, um den endgültigen Produktzustand sicherzustellen.
Optische Prüfung
Beim Testen werden drei wichtige Parameter wie Einfügedämpfung, Gleichmäßigkeit und polarisationsabhängiger Verlust (PDL) am Splitter durchgeführt, um die Qualität des hergestellten Splitters sicherzustellen.

 

Zu berücksichtigende Faktoren vor der Auswahl eines Glasfaser-SPS-Splitters

Netzwerkgröße und -typ

Berücksichtigen Sie die Größe und Art des Netzwerks, in dem der Splitter bereitgestellt wird. Für größere Netzwerke werden Planar Lightwave Circuit (PLC)-Splitter aufgrund ihrer Skalierbarkeit, größeren Bandbreite und höheren Teilungsverhältnisse häufig bevorzugt. Kleinere Netzwerke können von FBT-Splittern (Fused Biconical Tapered) profitieren, die bei niedrigeren Aufteilungsverhältnissen kostengünstiger sind.

 

Leistungs- und Kostenvergleich

Berücksichtigen Sie die Leistungs- und Kostenaspekte von FBT- und PLC-Splittern. FBT-Splitter sind in der Regel kostengünstiger-für kleinere Netzwerke und niedrigere Aufteilungsverhältnisse. PLC-Splitter sind zwar relativ teurer, bieten aber eine bessere Leistung, größere Bandbreite und höhere Teilungsverhältnisse, wodurch sie für die meisten Glasfasernetzwerke oder Anwendungen geeignet sind, die eine größere Signalverteilungskapazität erfordern.

1X4 PLC Fiber Optic Splitter

Qualität und Zuverlässigkeit

Wählen Sie optische Splitter von namhaften Herstellern, die für ihre Qualität und Zuverlässigkeit bekannt sind. Dadurch wird sichergestellt, dass die Splitter den Industriestandards entsprechen und über einen langen Zeitraum hinweg eine gleichbleibende Leistung bieten. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl Faktoren wie Haltbarkeit, Umweltstabilität und langfristige Zuverlässigkeit.

Splitter-Konfiguration

Bestimmen Sie die geeignete Splitterkonfiguration basierend auf der Anzahl der erforderlichen Ausgangsports. Zu den gängigen Konfigurationen gehören 1×2, 1×4, 1×8 usw., was die Anzahl der Eingangs- und Ausgangsports darstellt. Bewerten Sie die aktuellen und zukünftigen Netzwerkanforderungen, um die optimale Splitterkonfiguration auszuwählen.

Signalanforderungen

Bewerten Sie die Signalanforderungen des Netzwerks. Wenn die Anwendung hohe Datenraten, geringe Latenz und minimale Signalverluste erfordert, wählen Sie Splitter mit geringer Einfügungsdämpfung und hoher Rückflussdämpfung. PLC-Splitter bieten im Allgemeinen eine bessere Leistung in Bezug auf Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung im Vergleich zu FBT-Splittern.

Wellenlängenkompatibilität

Berücksichtigen Sie die Wellenlängenkompatibilität des Splitters mit den im Netzwerk verwendeten optischen Signalen. Stellen Sie sicher, dass der ausgewählte Splitter die für die Anwendung erforderlichen spezifischen Wellenlängen unterstützt. Einige Splitter sind möglicherweise wellenlängenabhängig. Die Auswahl des geeigneten Typs gewährleistet Kompatibilität und optimale Leistung.

 

 
Ultimativer FAQ-Leitfaden zum Glasfaser-SPS-Splitter

 

F: Gibt es einen Splitter für Glasfaserkabel?

A: Ein faseroptischer Splitter, auch optischer Splitter, Faserteiler oder Strahlteiler genannt, ist ein integriertes optisches Wellenleiter-Leistungsverteilungsgerät, das einen einfallenden Lichtstrahl in zwei oder mehr Lichtstrahlen und umgekehrt aufteilen kann und mehrere Eingangs- und Ausgangsenden enthält.

F: Was ist der Unterschied zwischen einem PLC-Splitter und einem FBT-Splitter?

A: FBT-Splitter: FBT-Splitter sind im Vergleich zu PLC-Splittern normalerweise größer und sperriger. Sie benötigen mehr Platz und eignen sich besser für Anwendungen, bei denen die Größe keine Einschränkung darstellt. SPS-Splitter: SPS-Splitter sind kompakt und können in Pakete mit kleinem Formfaktor integriert werden.

F: Was ist der Unterschied zwischen einem Glasfaserkoppler und einem Splitter?

A: Glasfaserkoppler werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter Glasfaser--to-Home-Technologien, optische Kommunikationssysteme und gemeinschaftliche Antennennetzwerke. Ein Glasfasersplitter ist eine Art passives optisches Gerät, das ein Glasfasersignal in viele Ausgänge aufteilt.

F: Wie funktioniert ein Fasersplitter?

A: Um es einfach zu machen: Licht tritt in den Splitter ein und der Splitter trennt das Licht mithilfe nicht{0}}elektronischer Komponenten passiv in verschiedene Strahlen und gibt dann verschiedene Strahlen in neue Fasern aus.

F: Was bedeutet PLC in Glasfaser?

A: PLC bezieht sich auf eine planare Lichtwellenschaltung. Als mikrooptisches Gerät verwendet der PLC-Splitter einen optischen Chip, um das Eingangssignal in verschiedene Ausgänge aufzuteilen. Am Rand des Chips befindet sich ein Lichtkreis in Bandform, der auf einem Träger und Fasern montiert ist.

F: Wie wird ein Glasfasersplitter hergestellt?

A: Dabei werden zwei oder mehr optische Fasern miteinander verschmolzen und verjüngt, um eine einzige Faser zu erzeugen, die das Eingangssignal in mehrere Ausgangssignale aufteilt oder mehrere Eingangssignale zu einem Ausgangssignal kombiniert.

F: Welche verschiedenen Arten von SPS-Splittern gibt es?

A: Je nach Betriebsumfang verfügt der SPS-Splitter hauptsächlich über die Gehäusetypen LGX, Kassette, ABS-Box mit Pigtail, blank, blocklos und Rackmontage.

F: Wie groß ist das Verhältnis des SPS-Splitters?

A: Das Teilungsverhältnis des PLC-Splitters beträgt bis zu 1:64 - ein oder zwei Eingänge mit einem Ausgangsmaximum von 64 Fasern. Außerdem ist der FBT-Splitter anpassbar und die Sondertypen sind 1:3, 1:7, 1:11 usw. Der PLC-Splitter ist jedoch nicht anpassbar und es gibt nur Standardversionen wie 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 usw.

F: Was ist ein Glasfaser-PLC-Splitter?

A: Die PLC-Splitter werden zum Trennen oder Zusammenführen optischer Signale verwendet. Eine PLC (Planar Lightwave Circuit) ist eine mikrooptische Komponente, die auf der Technologie der Planaren Lichtwellenschaltung basiert und eine kostengünstige Lichtverteilungslösung mit kleinem Formfaktor und hoher Zuverlässigkeit bietet.

F: Wie funktioniert der PLC-Splitter im PON-Netzwerk?

A: In passiven optischen Netzwerken (PON) wird häufig ein PLC-Splitter zwischen dem PON Optical Line Terminal (OLT) und den Optical Network Terminals/Units (ONTs/ONUs) installiert, die das OLT bedient. Die vom Central Office (CO) OLT kommende Einzelfaserverbindung ist mit dem Eingang eines Splitters verbunden und wird in eine bestimmte Anzahl von Fasern aufgeteilt, die den Splitter verlassen. Die Anzahl der Ausgänge im SPS-Modul bestimmt die Anzahl der Splits.
SPS-Splitter können in einer zentralisierten PON-Architektur oder einer verteilten Architektur verwendet werden. In einer zentralisierten PON-Architektur wird in der Zentrale häufig ein 1x32-PLC-Splitter verwendet. In einer verteilten PON-Architektur wird ein 1x4-PLC-Splitter zunächst direkt mit einem OLT-Port in der Zentrale verbunden, dann wird jede der vier Fasern zu einem Terminal/Gehäuse außerhalb der Anlage geleitet, in dem sich ein 1x8/1x4-PLC-Splitter befindet.

F: Was ist der Anwendungsbereich eines Glasfaser-SPS-Splitters?

A: Optische Splitter werden üblicherweise in optischen Leitungsterminals und optischen Netzwerkterminals im Bereich passiver optischer Netzwerke verwendet. Die Technologie Broadband Passive Optical Network (BPON), Passive Optical Network (GPON), Ethernet Optical Network (EPON), 10G Ethernet Optical Network (EPON) und 10G Passive Optical Network (GPON) wird im Netzwerksystem verwendet. In einem passiven optischen Netzwerk kann nur ein optischer Splitter verwendet werden, oder es können mehrere optische Splitter verwendet werden. Der Fiber Splitter ist auf die Aufteilung des optischen Signals konzentriert. Die zentralisierte Verteilung optischer Splitter wird im Allgemeinen in verteilten Benutzerkonzentrationsanwendungen verwendet. Manchmal kann der optische Splitter zur Aufteilung auch in der Zentrale platziert werden. In diesem Fall müssen in der Mitte Glasfaserkabel zwischen der Zentrale und jedem Benutzer bereitgestellt werden.

F: Was ist ein optischer Splitter und wie funktioniert ein Glasfasersplitter in einem Glasfasernetzwerk?

A: Wenn das Lichtsignal in einer Singlemode-Faser übertragen wird, kann die Lichtenergie nicht vollständig im Faserkern konzentriert werden. Eine kleine Energiemenge wird durch die Ummantelung der Faser verteilt. Dabei werden Techniken wie verschmolzene bikonische Verjüngungen oder planare Lichtwellenschaltungen genutzt, um das Licht in verschiedene Pfade aufzuteilen und so eine effiziente Verteilung an mehrere Ziele zu ermöglichen.

F: Wie funktionieren Glasfasersplitter in passiven optischen Netzwerken (PONs)?

A: Glasfasersplitter sind wesentliche Komponenten in passiven optischen Netzwerken (PONs), da sie die Verteilung von Lichtsignalen erleichtern. Sie teilen den eingehenden Lichtstrahl vom Optical Line Terminal (OLT) in mehrere Pfade auf und ermöglichen so eine gleichzeitige Übertragung an mehrere Teilnehmer oder Netzwerkgeräte.

F: Welche Schlüsselkomponenten sind an der Funktion eines Glasfasersplitters beteiligt?

A: Ein Glasfasersplitter besteht typischerweise aus Eingangs- und Ausgangsanschlüssen, Kopplern und Teilern, Faserarrays und Wellenleitern. Diese Komponenten arbeiten zusammen, um den einfallenden Lichtstrahl zu empfangen, ihn in mehrere Pfade aufzuteilen und die Lichtsignale an die gewünschten Ausgangsanschlüsse zu verteilen.

F: Wie werden Glasfasersplitter in einem PON-System eingesetzt?

A: Glasfasersplitter, die es ermöglichen, das Signal auf der Glasfaser auf zwei oder mehr Glasfasern mit unterschiedlichen Trennungskonfigurationen (1×N oder M×N) zu verteilen, werden in PON-Netzwerken häufig verwendet. FTTH ist eines der häufigsten Anwendungsszenarien. Eine typische FTTH-Architektur ist: Optical Line Terminal (OLT) in der Zentrale; Optische Netzwerkeinheit (ONU), die sich auf der Benutzerseite befindet; Das Optical Distribution Network (ODN) wurde zwischen den beiden vorherigen angesiedelt. Im ODN wird häufig ein optischer Splitter verwendet, um mehreren Endbenutzern die gemeinsame Nutzung einer PON-Schnittstelle zu ermöglichen. Die Punkt{6}}zu-Mehrpunkt-FTTH-Netzwerkbereitstellung kann im Verteilungsteil des FTTH-Netzwerks weiter in zentralisierte (einstufige) oder kaskadierte (mehrstufige) Splitterkonfigurationen unterteilt werden. Der zentralisierte Splitter verwendet einen einstufigen Splitter, der sich in einer Zentrale in einer Sterntopologie befindet. Der kaskadierende Splitter-Ansatz verwendet mehrschichtige Glasfasersplitter in einer Punkt-zu-Mehrpunkt-Topologie.

F: Was ist das maximale Aufteilungsverhältnis für einen Glasfaser-SPS-Splitter?

A: Das maximale Aufteilungsverhältnis des FBT-Splitters beträgt bis zu 1:32, was bedeutet, dass ein oder zwei Eingänge in einen Ausgang von maximal 32 Fasern gleichzeitig aufgeteilt werden können. Das Aufteilungsverhältnis des PLC-Splitters beträgt jedoch bis zu 1:64 - ein oder zwei Eingänge mit einem Ausgangsmaximum von 64 Fasern.

F: Wie hoch ist die Einfügungsdämpfung eines Glasfaser-PLC-Splitters?

A: Einfügedämpfung ist der Signalleistungsverlust, der durch das Einstecken eines Geräts in eine Übertragungsleitung oder Glasfaser entsteht und wird normalerweise in Dezibel (dB) ausgedrückt. Die Einfügungsdämpfung des PLC-Splitters beträgt: IL=-10lg Pout/Pin. Pout ist die optische Leistung der Ausgangsleistung und Pin ist die optische Leistung der Eingangsleistung.

F: Was ist der Wellenlängenbereich eines Glasfaser-PLC-Splitters?

A: PLC-Splitter (Planar Lightwave Circuit) sind für Single--Mode-Fasern im Verhältnis 1:2 bis 1:64 erhältlich. Sie bieten eine niedrige Ausfallrate und ein gleichmäßig verteiltes Aufteilungsprofil über den gesamten Wellenlängenbereich von 1260 nm bis 1650 nm.

F: Was ist der typische Betriebstemperaturbereich für einen Glasfaser-SPS-Splitter?

A: Der FBT-Splitter kann bei Temperaturen von -5 bis 75 Grad stabil arbeiten. PLC-Splitter können in einem größeren Temperaturbereich von -40 bis 85 Grad betrieben werden und bieten in Gebieten mit extremem Klima eine relativ gute Leistung.

F: Wie reinigt man einen Glasfaser-SPS-Splitter?

A: Überprüfen Sie den PLC-Splitter vor der Reinigung visuell auf sichtbaren Schmutz, Staub oder Verunreinigungen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Netzwerk getrennt ist, um Störungen zu vermeiden. Wenn sich lose Partikel oder Schmutz auf der Oberfläche des PLC-Splitters befinden, können Sie die Partikel mit einem Druckluftbehälter wegblasen. Halten Sie den SPS-Splitter schräg, um zu verhindern, dass Verunreinigungen zurück auf das Gerät geblasen werden. Befeuchten Sie ein fusselfreies Reinigungsstäbchen oder wischen Sie es mit Isopropylalkohol ab. Stellen Sie sicher, dass der Tupfer oder das Wischtuch nicht mit Alkohol tropft, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in den PLC-Splitter gelangt. Wischen Sie die Oberfläche des PLC-Splitters vorsichtig mit dem angefeuchteten Reinigungstupfer oder Wischtuch ab. Entfernen Sie verbleibende Verunreinigungen mit kreisenden Bewegungen. Achten Sie darauf, keinen übermäßigen Druck auszuüben, da dies die empfindlichen Komponenten beschädigen kann. Wenn die Oberfläche immer noch nicht sauber ist, verwenden Sie einen neuen Tupfer oder ein neues Wischtuch und wiederholen Sie den Reinigungsvorgang. Vermeiden Sie die Wiederverwendung desselben Tupfers, um die Ausbreitung von Verunreinigungen zu verhindern. Lassen Sie den gereinigten SPS-Splitter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder an das Netzwerk anschließen. Stellen Sie sicher, dass sich auf der Oberfläche kein restlicher Alkohol befindet. Überprüfen Sie den PLC-Splitter nach dem Reinigen und Trocknen erneut, um die Sauberkeit zu bestätigen. Wenn Sie zufrieden sind, schließen Sie den SPS-Splitter vorsichtig wieder an das Netzwerk an.

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Industriestandard für Glasfaser-SPS-SplitterVorteil des faseroptischen PLC-Splitters

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