Was ist1X16 PLC-Fasersplitter?
EVOLUX1X16 PLC-Fasersplitter, Stahlrohr, blanke Faser 250 μm, Singlemodeist darauf ausgelegt, den sich verändernden Anforderungen der globalen Telekommunikationsbranche gerecht zu werden. Dieses passive optische Gerät verbindet OLT (Optical Line Terminal) und ONU (Optical Network Unit) durch die Aufteilung einer oder zwei Fasern in mehrere Fasern und ermöglicht so den Anschluss mehrerer Glasfaserzweige. Mit einer breiten Palette an Teilungsverhältnissen (1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 und 1:64) und verschiedenen Kapselungsoptionen eignet sich unser PLC-Fasersplitter perfekt für Innen-, Außen- und Innen-/Außenanwendungen.

Anforderungen an die Umweltleistung
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NEIN. |
Testartikel |
Testmethode |
Kriterium |
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Variation der Einfügungsdämpfung |
Aussehensänderung nach dem Test |
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a |
Hohe Temperatur |
85 Grad (±2 Grad), Dauer 96 Stunden, Online-Test |
Kleiner oder gleich 0,4 dB |
Keine mechanischen Schäden |
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b |
Niedrige Temperatur |
-40 Grad (±2 Grad), Dauer 96 Stunden, Online-Test |
Kleiner oder gleich 0,5 dB |
Aussehen, wie z |
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c |
Feuchtigkeit-Hitze |
75 Grad (±2 Grad), 95 % (±5 %) relative Luftfeuchtigkeit, Dauer 96 Stunden, Online-Test |
Kleiner oder gleich 0,5 dB |
Verformung, Risse, |
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d |
Temperaturwechsel |
(-40 Grad ~ + 85 Grad), eine Zirkulation 8 Stunden, 21-fache Zirkulation, Online-Test |
Kleiner oder gleich 0,5 dB |
lose. Kein Faserbruch, |
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e |
Wassereinweichen |
Raumtemperatur, Leitungswasser, Dauer 168 Std |
Kleiner oder gleich 0,3 dB |
Faser ziehen-heraus, Faser |
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f |
Salznebel |
Kochsalzlösung: 5 % NaCl, 6,5 |
Kleiner oder gleich 0,3 dB |
Endpunktfehler und Schäden an der Kabeldichtung usw. |
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Temperatur: 35 Grad |
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Dauer: 96 Stunden |
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Hinweis 1: Der Temperaturzirkulationstest entspricht der unten gezeigten Umrechnungskurve. Eine Zirkulation dauert 8 Stunden, 21 Mal. |
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Merkmale
- Hochwertiges SPS-Design mit schützendem Metallgehäuse
- Der SPS-Aufteilungsmechanismus teilt das Eingangssignal in gleiche Teile auf alle Ausgangsfasern auf
- 900-µm-Bündeladerfaser zum einfachen Abisolieren, Spleißen oder Anschließen
- Betriebs- und Lagertemperaturbereich: -40 Grad bis 85 Grad
- Wellenlänge: 1260 nm / 1650 nm
Anwendungen

FTTH/FTTX - Privat-Breitband
- GPON/EPON-Verteilungsnetze
- Integration von Glasfaserspleißverschlüssen
- Bereitstellungen für mehrere Wohneinheiten (MDU).
- Verteilerpunkte für Stichkabel
- Faserverteilung auf der letzten-Meile

Telekommunikation - Zentrale und PON
- OLT-Portsplitting für Teilnehmeranschlüsse
- Passive optische Netzwerkknoten
- ODN-Schrankinstallation mit hoher -Dichte
- Signalverteilung in CO-Anlagen
- Redundante Pfadkonfigurationen

Enterprise - LAN und CATV
- Aufteilung des Campus-Faser-Backbones
- CATV-Signalverteilung
- Überwachungssystem-Faserzuführungen
- Verbindung von Rechenzentren
- Test- und Messaufbauten
FAQ
F: Warum sollte man sich für einen nackten Glasfasersplitter statt für einen mit Anschlüssen entscheiden?
A: Gute Frage - das hängt wirklich von Ihrem Installationsszenario ab. Blanke Glasfaserverteiler eignen sich perfekt für permanente, feste Installationen wie Spleißmuffen oder Klemmenkästen. Da es keinen Stecker gibt, können Sie ihn direkt mit Ihren Glasfaserkabeln verbinden. Die großen Gewinne hier? Geringere Kosten pro Einheit, kompaktere Größe für enge Räume und tatsächlich eine etwas bessere optische Leistung, da kein Steckerverlust befürchten muss. Wir sehen, dass viele FTTH-Auftragnehmer dies für große -Rollouts bevorzugen, bei denen sie ohnehin alles miteinander verbinden.
F: Wie hoch ist die typische Einfügungsdämpfung, die ich von einem 1x16-Splitter erwarten sollte?
A: Bei einem 1x16-PLC-Splitter beträgt die Einfügungsdämpfung etwa 12-14 dB – das ist nur die Physik der Aufteilung eines Signals in 16 gleiche Teile. Unsere Splitter sind typischerweise am unteren Ende dieses Bereichs angesiedelt. Die gute Nachricht ist, dass die PLC-Technologie einen sehr gleichmäßigen Verlust über alle 16 Ausgangsports hinweg ermöglicht (normalerweise innerhalb von 1,2 dB), was viel besser ist als bei älteren FBT-Splittern. Diese Einheitlichkeit ist sehr wichtig, wenn Sie versuchen, Ihr Strombudget auf mehrere ONUs auszugleichen.
F: Kann ich diesen Splitter im Freien verwenden?
A: Das Stahlrohrpaket selbst ist ziemlich robust, aber hier ist die Sache: - blanke Faserenden müssen vor der Umwelt geschützt werden. Sie würden dies also nicht freiliegend im Freien montieren. Was hervorragend funktioniert, ist die Installation in einer wetterfesten Spleißmuffe oder einem Außenschrank. Der Splitter bewältigt Temperaturschwankungen problemlos (-40 Grad bis +85 Grad), es geht vielmehr darum, die blanken Faserenden vor Feuchtigkeit und physischen Schäden zu schützen. Wir haben Kunden, die diese Anlagen von der Wüstenhitze bis zum skandinavischen Winter überall betreiben – natürlich in geeigneten Gehäusen.
F: Was ist der Unterschied zwischen 250-μm- und 900-μm-Bare-Fiber-Optionen?
A: Die 250 μm ist die Rohfaser mit nur der Primärbeschichtung -, superkompakt, ideal für enge Räume wie Kassettenfächer oder kleine Spleißkästen. Das 900-μm-Gehäuse verfügt über einen zusätzlichen dichten Puffer, der es einfacher zu handhaben und langlebiger bei der Installation macht - bessere Wahl, wenn Ihre Techniker vor Ort unter weniger-als-idealen Bedingungen arbeiten. In Bezug auf die Leistung-sind sie identisch. Die meisten unserer FTTH-Kunden entscheiden sich für eine Dichte von 250 μm, während Testlabore und Unternehmensinstallationen wegen der einfacheren Handhabung oft 900 μm bevorzugen.
F: Wie schneidet ein 1x16-Splitter im Vergleich zur Verwendung von zwei 1x8-Splittern in Kaskade ab?
A: Gute Überlegung zur Architektur! Ein einzelner 1x16 führt zu einer geringeren Gesamteinfügedämpfung im Vergleich zur Kaskadierung von zwei 1x8 (Sie würden die Verluste in der Kaskade addieren). Es ist auch einfacher, - einen Spleißpunkt statt mehrere zu verwenden. Allerdings kann die Kaskadierung bei verteilten Architekturen sinnvoll sein, bei denen Sie die Route an verschiedenen Stellen aufteilen möchten. Wir helfen Kunden jederzeit dabei, ihre spezifischen Strombudgets zu modellieren. - Senden Sie uns einfach Ihr Netzwerklayout und wir empfehlen Ihnen den besten Ansatz.
F: Welche Wellenlängen unterstützt dieser Splitter?
A: Dies ist einer der großen Vorteile der PLC-Technologie -sie ist wellenlängenunabhängig-über den gesamten Bereich von 1260 nm bis 1650 nm. Das deckt alle Ihre PON-Wellenlängen ab: 1310 nm Upstream, 1490 nm Downstream für GPON, 1550 nm für Video-Overlay oder CATV und sogar die neueren Wellenlängen für XGS-PON und NG-PON2. So sind Sie zukunftssicher- und müssen keine Splitter austauschen, wenn Sie Ihre PON-Ausrüstung später aufrüsten.
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