ПЛЦ разделник: шта је то, како функционише и како одабрати прави за своју мрежу
ПЛЦ разделник (Планар Лигхтваве Цирцуит сплиттер) је пасивна оптичка компонента која дели један оптички сигнал на више излазних сигнала без потребе за електричном енергијом. У оптичким приступним мрежама изграђеним наоптички разделниктехнологије, ПЛЦ разделници служе као основни дистрибутивни елемент - омогућавајући да једно фидерно влакно из централне канцеларије допре до десетина претплатника преко компактног, поузданог уређаја.
За инжењере који планирају увођење ФТТХ или купце који упоређују опције разделника за ПОН пројекат, кључна питања су често иста: који однос поделе одговара мрежи, који тип пакета ради за кућиште и да ли је ПЛЦ или ФБТ бољи избор. Овај водич детаљно покрива та питања - са практичним критеријумима за избор, упоредним подацима и разматрањима о примени извученим из стварних-светских сценарија приступа оптичким мрежама.

Шта је ПЛЦ разделник и како ради?
ПЛЦ је скраћеница од Планар Лигхтваве Цирцуит. За разлику од старијих приступа са фузионисаним-влакнима, ПЛЦ разделник се производи коришћењем технологије оптичких таласовода заснованих на силицијум диоксиду-на равној подлози - процес који се понекад упоређује са полупроводничком литографијом. Долазни оптички сигнал улази кроз улазни порт, путује дуж прецизно урезане структуре таласовода и дели се на више излазних путања. Уобичајене конфигурације укључују 1к2, 1к4,1x8, 1x16, 1x32, и 1к64.

Пошто је то пасивни уређај, ПЛЦ разделнику није потребан екстерни извор напајања. Дистрибуција сигнала се у потпуности одвија преко оптичког таласовода -, што је један од разлога зашто су ПЛЦ разделници фаворизовани у приступним мрежама где су дугорочна-поузданост и минимално одржавање важни. Дизајн таласовода такође омогућава ПЛЦ разделницима да раде у широком опсегу таласних дужина, обично покривајући од 1260 нм до 1650 нм, што значи да један разделник може истовремено да управља узводним, низводним и видео преклапајућим таласним дужинама у ГПОН или КСГС-ПОН примени.
Зашто је у пракси важан униформни резултат
У више{0}}корисничкој оптичкој мрежи, оптички мрежни терминал (ОНТ) сваког претплатника треба да прими сигнал довољно јак да би одржао поуздану услугу. Ако се резултати разделника значајно разликују, неки корисници могу да доживе смањење перформанси, док други имају вишак марже - што компликује планирање буџета везе и будуће решавање проблема. ПЛЦ раздјелници су дизајнирани да задрже уједначеност излаза у уском опсегу (обично мање од 1,5 дБ варијације између портова за 1к32 јединицу), што поједностављује буџетирање снаге на свим повезаним крајњим тачкама.
Зашто су ПЛЦ разделници стандардни избор у ПОН и ФТТк мрежама
Пасивне оптичке мреже се ослањају на разделнике да деле један ОЛТ (Оптицал Лине Терминал) порт међу више претплатника. УИТУ-Т Г.984 ГПОН стандард, оптичка дистрибутивна мрежа (ОДН) између централне канцеларије и претплатничке стране је у потпуности састављена од пасивних елемената - влакана, разделника и конектора. ПЛЦ разделници су најраспрострањенији тип разделника у овој архитектури јер подржавају односе поделе (до 1к64 у уобичајеној пракси) и опсеге таласних дужина које захтевају ГПОН, ЕПОН и КСГС-ПОН системи.

У типичној примени ФТТХ, ПЛЦ разделник се поставља или у сталак за централну канцеларију, у спољни орман за дистрибуцију оптичких влакана или у разводну кутију на нивоу зграде -оптика - у зависности од топологије мреже и густине претплатника. Циљ није само да се сигнал подели, већ да се то уради на локацији која балансира ефикасност усмеравања влакана, простор у кућишту и лакоћу будућег одржавања. За оператере који граде стамбене приступне мреже, 1к32 ПЛЦ разделник у дистрибутивном слоју је уобичајена основна линија - иако стварни однос зависи од броја претплатника, удаљености и ограничења буџета везе.
ПЛЦ разделник против ФБТ разделника: Практично поређење
Избор између ПЛЦ-а иФБТ (Фусед Бицоницал Тапер) разделниције једно од најчешћих питања у набавци оптичких мрежа. Оба су пасивни оптички разделници, али се разликују по начину производње, карактеристикама перформанси и идеалним случајевима употребе. Следећа табела сумира кључне разлике на основуиндустријске{0}}стандардне спецификације.

| Параметар | ПЛЦ Сплиттер | ФБТ Сплиттер |
|---|---|---|
| Метода израде | Силикатни таласовод на равној подлози | Спојена оптичка влакна |
| Радна таласна дужина | 1260–1650 нм (широкопојасни) | Обично само 850, 1310, 1550 нм |
| Распон коефицијента поделе | 1к2 до 1к64 (и даље преко каскаде) | Најприкладније за 1к2 до 1к8 |
| Уједначеност излаза | Висок - конзистентан на свим портовима | Смањује се при већим односима поделе |
| Радна температура | –40 степени до +85 степени (типично) | Ужи опсег; перформансе утичу ван спец |
| Величина при великом броју портова | Цомпацт | Већи (захтева каскадно) |
| Цена за ниске поделе (1к2, 1к4) | Више | Ниже |
| Исплативост-1к16+ | Боља укупна вредност | Већи губитак, мање поуздан |
| Неуједначени односи поделе (нпр. 10/90) | Није стандардно | Доступан |
| Сертификација поузданости | Телцордиа ГР-1209 / ГР-1221 компатибилан | Доступан, али ређе при високим поделама |
Када изабрати ПЛЦ у односу на ФБТ
За структурисане ФТТХ и ПОН примене где је однос поделе 1к8 или већи, ПЛЦ разделници су генерално практичнији избор. Они нуде бољу униформност излаза, ширу компатибилност таласних дужина и предвидљивије дугорочне-перформансе -, посебно у окружењима са варијацијама температуре. Према критеријумима тестирања дефинисаним уТелцордиа ГР-1209-ЦОРЕ, ПЛЦ раздјелници морају показати стабилан губитак уметања под механичким стресом и стресом околине, што подржава њихову употребу иу унутрашњим и вањским кућиштима.
Када ФБТ још увек има смисла
ФБТ разделници остају разумна опција за једноставне апликације са малим-односом-, на пример, 1к2 или 1к4 сплит у кратком-домету за надгледање или ценовно{7}}осетљивим путем везе између тачке{8}}до-тачке. Они такође подржавају неуједначене односе поделе (као што су 20/80 или 10/90), које ПЛЦ разделници обично не нуде. Међутим, купци би требало да буду опрезни када је реч о коришћењу ФБТ разделника изнад 1к4 у производним мрежама, пошто се униформност и поузданост погоршавају при већем броју портова.
Уобичајени типови ПЛЦ разделника и формати пакета
Одабир ПЛЦ разделника укључује више од одабира сплит односа. Формат пакета одређује како се разделник интегрише у физичку мрежну инфраструктуру - укључујући кућишта, лежишта за спајање и дистрибуционе оквире.

1кН и 2кН конфигурације
1кН ПЛЦ разделник има један улаз и Н излаза. Ово је стандардни формат за већину сценарија дистрибуције оптичких влакана. 2кН ПЛЦ разделник обезбеђује два улаза, што омогућава редундантност путање или дуал{4}}архитектуре извора - дизајн који се понекад наводи у мрежама-разреда носиоца или пројектима који захтевају заштитно пребацивање на нивоу разделника.
ПЛЦ разделници голих влакана и мини цеви
Ово су компактне, неупаковане форме где је чип за раздвајање заштићен челичном цеви са голим влакнима са обе стране. Често се користе у затварачима за спајање, разводним кутијама или ОЕМ склоповима где је простор мало и разделник ће бити додатно заштићен спољним кућиштем. У ФТТХ верзијама које користе унапред-повезане каблове и мале прикључне кутије, голи разделници влакана помажу да се укупни отисак држи минималним.
АБС кутија ПЛЦ разделници
АБС кутија за паковање обухвата разделник у компактном пластичном кућишту са влакнима извученим са оба краја. Овај формат нуди умерену заштиту и широко се користи у општој{1}}наменској примени - од дистрибутивних ормана до зидних-кутија. Такође је најчешћи избор када инсталација не прати стандардизовани оквир сталка или панела.
ЛГКС Цассетте ПЛЦ разделници
ЛГКС (Лигхтгуиде Цросс-Цоннецт) касете су дизајниране да се уклопе у стандардне 19--инчне рек панеле и рамове за дистрибуцију влакана. Када управљање влакнима треба да буде организовано по портовима и јасно означено, ЛГКС касетни разделник пружа структурирани, модуларни приступ. Ово је чест избор у окружењима централних канцеларија и подрумима зграда са више станараОДФ или системи патцх панелавећ су на месту.
ПЛЦ разделници за{0}}монтажу у сталак
За{0}}примену велике густине у просторијама са подацима, централним канцеларијама или великим-ПОН главама-крајева, разделници за ПЛЦ{3}} монтирање у сталак се интегришу директно у 1У или 2У кућиште. Овај формат подржава организовано усмеравање каблова, приступ предњој-плочи за закрпе и лакшу идентификацију појединачних портова за разделнике током одржавања.
Цоннецторизед вс. Унцоннецторизед
ПЛЦ разделници су доступни са фабрички-инсталираним оптичким конекторима (као што су СЦ/АПЦ, ЛЦ/УПЦ или ФЦ/АПЦ) или са голим крајевима влакана за спајање на терену. Модели са конекторима поједностављују инсталацију и смањују-рад на лицу места - посебно корисни у великим-применама где је брзина важна. Неконекторизовани разделници нуде већу флексибилност када се стандард терминације разликује у различитим деловима мреже.
Како одабрати прави ПЛЦ разделник за вашу примену
Избор ПЛЦ разделника за прави пројекат почиње са мрежном архитектуром -, а не са каталогом производа. Однос поделе, тип пакета, формат конектора и инсталационо окружење морају да буду усклађени са планом примене. Испод је структурирани приступ који покрива најкритичније тачке одлучивања.

Корак 1: Одредите однос поделе на основу дизајна мреже
Однос поделе дефинише колико излазних портова разделник обезбеђује - и директно утиче на оптичку снагу доступну на свакој крајњој тачки. Свако удвостручавање подељеног броја додаје приближно 3 дБ губитка по порту. Следећа табела пружа брзу референцу за подударање односа поделе са уобичајеним сценаријима примене.
| Сплит Ратио | Типични максимални губитак уметања | Заједнички сценарио примене |
|---|---|---|
| 1x4 | Мање или једнако 7,4 дБ | Мреже малих филијала, славине за надзор, рурална проширења |
| 1x8 | Мање или једнако 10,7 дБ | Мали стамбени кластери, дистрибуција{0}}на нивоу зграда |
| 1x16 | Мање или једнако 13,8 дБ | Приступ стамбеним објектима, кампусу или МДУ средње{0}}густине |
| 1x32 | Мање или једнако 16,8 дБ | Стандардна ФТТХ ПОН дистрибуција, урбана стамбена |
| 1x64 | Мање или једнако 20,5 дБ | Градска{0}}примена велике густине са кратким досегом |
Напомена: Горе наведене вредности губитака при убацивању представљају типичне максималне спецификације за ПЛЦ разделнике. Увек користите максималне вредности из спецификације произвођача када израчунавате буџете веза. Губитак конектора (обично 0,3 дБ по спојеном пару) додаје укупном износу.
Не бирајте највећи однос поделе само зато што пројекат може расти. 1к64 сплит троши знатно више буџета везе од 1к32, што ограничава удаљеност домета и оставља мању маргину за старење конектора и савијања влакана. У пракси, многи оператери примењују 1к32 као подразумевани за ГПОН ФТТХ, резервишући 1к64 за области кратког{10}}домета и велике-густине где је удаљеност између ОЛТ-до-претплатника мања од 10 км.
Корак 2: Одаберите тип пакета на основу инсталационог окружења
Формат пакета треба да одговара физичкој инфраструктури на којој ће разделник бити инсталиран. Неусклађено паковање је чест извор кашњења инсталације - разделник који не одговара лежишту, кућишту или оквиру значи преправку на терену.
| Инсталационо окружење | Препоручени тип пакета | Напомене |
|---|---|---|
| Затварач за спајање или мала разводна кутија | Голо влакно / Мини цев | Минимални отисак; заштићен спољним оклопом |
| Ормар за{0}}монтажу на зид или стуб{1}} | АБС кутија | Флексибилна монтажа; умерена заштита |
| ОДФ, патцх панел или сталак од 19 инча | ЛГКС касета | Стандардизовани фактор облика; организован приступ луци |
| Централна канцеларија или соба са подацима | Монтажа{0}}у сталак (1У/2У) | Висока густина; закрпе предњег-панела |
| Спољни кабинет или сурово окружење | АБС кутија или запечаћено кућиште | Проверите ИП оцену и температурне спецификације за спољашњу употребу |
Корак 3: Потврдите захтеве за конектор и влакна
Пре него што наручите, проверите ове детаље у односу на дизајн мреже и постојећу инфраструктуру:
- Тип конектора - СЦ/АПЦје најчешћи избор за ФТТХ ПОН мреже; ЛЦ/УПЦ се често користи у центрима података или у окружењима са високим{0}}густинама. Ускладите конектор са адаптерима за оптичка влакна који су већ инсталирани у кућишту.
- пољски тип- АПЦ (физички контакт под углом) је стандардан за ПОН јер обезбеђује већи повратни губитак, што је критично за аналогни видео преклапање и осетљив пренос. УПЦ се користи у неким предузећима или тестним поставкама. Мешање АПЦ и УПЦ конектора на истој вези ће изазвати велике губитке и потенцијално оштећење опреме. За детаљно поређење погледајте водич наПЦ наспрам УПЦ наспрам АПЦ типова полирања.
- Тип влакана- Већина ПЛЦ разделника користи Г.657.А1 или Г.657.А2 једномодно- влакно, које нуди побољшане перформансе савијања у односу на стандардни Г.652Д. Потврдите да се ово подудара са врстом влакна која се користи у остатку мреже.
- Дужина кабла- Ако наручујете конекторски разделник, наведите дужину пигтаил-а потребну за усмеравање унутар кућишта. Вишак кабла ствара проблеме у управљању; премало кабла спречава правилно закрпање.
Корак 4: План за проширење и одржавање
Разделник је дуготрајна{0}}компонента инфраструктуре. Код структурираних ФТТХ имплементација, купци често процењују не само тренутни број претплатника, већ и потенцијал будућег раста, компатибилност кућишта за додатне модуле и лакоћу идентификације порта током изолације грешке. Одабир модуларног формата пакета (као што су ЛГКС касете) и остављање резервног капацитета у дистрибутивном оквиру поједностављује будуће додатке разделника без ометања постојећих веза.
ПЛЦ Сплиттер апликације изван ФТТХ

Док ФТТХ и ПОН представљају највеће тржиште за ПЛЦ разделнике, технологија се користи у неколико других сценарија дистрибуције влакана.
ГПОН, ЕПОН и КСГС{0}}ПОН приступне мреже
ПЛЦ раздјелници су основни елемент ОДН-а у свим главним ПОН стандардима. У ГПОН систему усклађеном саИТУ{0}}Т Г.984.3, разделник се налази између ОЛТ-а и до 64 ОНУ-а, дистрибуирајући низводни емитовани саобраћај и комбинујући узводне рафале. Иста физичка инфраструктура разделника подржава ЕПОН (ИЕЕЕ 802.3ах) и примену следеће-генерације КСГС-ПОН (ИТУ-Т Г.9807.1) - што је важно разматрање за оператере који планирају надоградњу технологије на постојећим постројењима за ОДН влакна.
ЦАТВ и РФ-преко-дистрибуције влакана
ПЛЦ разделници се такође користе у ЦАТВ системима са преклапањем где се видео сигнал од 1550 нм комбинује са таласним дужинама ГПОН података и дистрибуира преко истог влакна. Широкопојасни радни опсег разделника (покрива 1550 нм поред 1310 нм и 1490 нм) омогућава му да рукује са све три таласне дужине без потребе за одвојеним фазама раздвајања.
Мреже више{0}}стамбених јединица (МДУ) и кампуса
У пројектима МДУ каблирања, ПЛЦ разделници се често постављају унутар подрума зграда или дистрибутивних тачака{0}}на нивоу пода да опслужују више станова из једног фидер влакна. Адобро-дизајниран МДУ план каблирањаузима у обзир постављање разделника, величину кућишта и број спратова који се опслужују по разделнику како би се минимизирало покретање влакана и поједноставила активација претплатника.
Праћење влакана и приступ тесту
ПЛЦ разделници ниског{0}}размера (1к2 у размерама 1/99 или 5/95, где су доступни, или стандардни 1к2 за једнаке поделе) се понекад користе као славине за надзор у сегментима мреже који захтевају континуирано праћење оптичких перформанси без ометања саобраћаја уживо.
Уобичајене грешке које треба избегавати при куповини ПЛЦ разделника

Чак се и искусни тимови за набавку сусрећу са проблемима који се могу избећи бољом претходном спецификацијом. Ево најчешћих проблема који се виде у пројектима приступа оптичким влакнима:
- Избор односа поделе без провере буџета везе.Разделник 1к32 доноси отприлике 17 дБ губитка само на разделнику. Ако укупан губитак на путу (укључујући слабљење влакана, губитак конектора и губитак разделника) премашује ОЛТ/ОНТ буџет напајања, претплатници на удаљеном крају ће доживети деградацију услуге. Увек израчунајте комплетан буџет везе пре него што финализујете однос поделе.
- Игнорисање компатибилности кућишта.ЛГКС касета која не одговара постојећем носачу патцх панела, или АБС кутија превелика за разводну кутију, ствара непотребну прераду. Затражите димензије кућишта и спецификације лежишта пре наручивања.
- Мешање АПЦ и УПЦ конектора.Ово је једна од најчешћих грешака на терену. СЦ/АПЦ конектор упарен са СЦ/УПЦ адаптером изазива велике губитке приликом уметања и слабе повратне губитке - и може оштетити крајњу површину влакна. Стандардизујте тип полирања преко целе ОДН везе.
- Узимајући у обзир еколошке оцене за спољашњу употребу.Разделник намењен за унутрашњу употребу можда неће преживети промене температуре, влажност или излагање УВ зрачењу у спољном орману. За спољне или полу{1}}спољне инсталације, проверите опсег радне температуре и потврдите усклађеност са стандардима за испитивање животне средине као што су Телцордиа ГР-1209 и ГР-1221.
- Куповина само по јединичној цени.Нижи{0}}раздељивач са већим губитком уметања или већом варијацијом излаза може дугорочно коштати више кроз додатно решавање проблема, смањени досег и превремену замену. Процените укупне трошкове власништва, а не само цену по комаду.
Контролна листа за избор ПЛЦ разделника
Пре него што завршите поруџбину, потврдите следеће ставке у односу на дизајн мреже и услове локације:
- Однос поделе одговара броју претплатника, плану раста и прорачуну буџета везе
- Тип паковања одговара циљном кућишту или раму за дистрибуцију
- Тип и полирање конектора (АПЦ/УПЦ) су у складу са постојећим ОДН компонентама
- Тип влакна (Г.657.А1, Г.657.А2 или Г.652Д) одговара мрежном стандарду
- Дужина кабла пигтаил-а је одређена за путању усмеравања кућишта
- Опсег радне температуре покрива окружење за инсталацију (унутрашње, спољашње или мешовито)
- Добављач обезбеђује извештаје о испитивању који показују губитак уметања, уједначеност и повратни губитак по јединици
- Разделник испуњава важеће стандарде поузданости (Телцордиа ГР-1209-ЦОРЕ, ГР-1221-ЦОРЕ или еквивалентан)
Често постављана питања
Која је разлика између ПЛЦ разделника и оптичког разделника?
Аноптички разделникје широка категорија пасивних уређаја који деле оптичке сигнале. ПЛЦ и ФБТ су два главна типа. ПЛЦ разделник користи технологију таласовода за доследне перформансе у широком опсегу таласних дужина, док ФБТ разделник користи фузионисана влакна и погоднији је за апликације са ниским-односом са једном таласном дужином{3}}.
Који однос раздвајања треба да изаберем за ПЛЦ разделник у ФТТХ пројекту?
У већини имплементација ФТТХ заснованих на ГПОН-у, однос поделе 1к32 је стандардна почетна тачка. За мање кластере или рурална проширења, 1к8 или 1к16 може бити довољно. За-урбане области велике густине са кратким растојањем од ОЛТ-до-претплатника, 1к64 се може сматрати -, али само ако буџет везе то подржава. Одлуку увек треба потврдити кроз прорачун буџета који узима у обзир дужину влакана, број конектора и губитак разделника.
Да ли ПЛЦ разделници подржавају КСГС-ПОН и 10Г-ПОН надоградњу?
Да. Пошто ПЛЦ разделници раде у широком опсегу таласних дужина (1260–1650 нм), исти физички разделник коришћен за ГПОН може да подржи КСГС-ПОН (који користи различите низводне/узводне таласне дужине) без замене. Ово је кључна предност ПЛЦ технологије за оператере који планирају миграцију технологије на постојећа постројења за производњу влакана.
Који тип конектора је најчешћи за ПЛЦ разделнике у ПОН мрежама?
СЦ/АПЦ је доминантан тип конектора за ФТТХ и ПОН апликације. Угаоно полирање обезбеђује већи повратни губитак, што је важно за системе који носе аналогне видео сигнале. У окружењима предузећа или центара података, ЛЦ/УПЦ је чешћи због мањег фактора облика и веће густине портова. За потпуни преглед погледајтеводич за типове оптичких конектора.
Како да израчунам укупан губитак везе када користим ПЛЦ разделник?
Укупни губитак везе је збир слабљења влакана (обично 0,35 дБ/км на 1310 нм за једномодно- влакно), губитка конектора (приближно 0,3 дБ по спојеном пару), губитка у споју (приближно 0,1 дБ), и максималног губитка при уметању фузионог плитера за уметање произвођача. Укупна вредност мора да буде у оквиру буџета снаге предајника-до-предајника дефинисаног ПОН стандардом -, на пример, ГПОН класа Б+ дозвољава максимални губитак ОДН-а од 28 дБ.
Да ли се ПЛЦ разделници могу користити на отвореном?
Да, али паковање и кућиште морају бити оцењени за спољашње окружење. Кључна разматрања обухватају опсег радне температуре (–40 степени до +85 степени за већину индустријских ПЛЦ разделника-класе), заштиту од уласка (ИП65 или више за кућиште) и УВ отпорност омотача каблова. Разделитељи постављени у спољним орманима треба да испуњавају захтеве за испитивање животне средине и механичке тестове наведене у Телцордиа ГР-1209 и ГР-1221. За упутства о спољној инфраструктури влакана, погледајтеводич за постављање каблова за унутрашњу и спољашњу употребу.
Која је разлика између 1кН и 2кН ПЛЦ разделника?
1кН разделник има један улаз и Н излаза. 2кН разделник има два улаза, што обезбеђује редундантност путање - ако једно улазно влакно поквари, други улаз може да настави да напаја излазе. 2кН конфигурације се обично користе у мрежама на нивоу оператера- где је заштита путање влакана наведена на нивоу ОДН.
Како се ПЛЦ разделник разликује од аоптичка спојница?
ПЛЦ разделник је дизајниран да подели један улазни сигнал на више излаза (једна-према-дистрибуцијама). Оптички спојник може комбиновати сигнале са више улаза у један излаз, или поделити у оба смера. У пракси, термини се понекад користе наизменично за 1к2 или 2к2 уређаје, али за ПОН дистрибуцију са већим односом поделе, индустријски стандардни термин је „ПЛЦ разделник“.
Завршна разматрања
ПЛЦ разделник је основна компонента у савременим оптичким приступним мрежама -, а не само робна ставка. Прави избор односа поделе, типа пакета, формата конектора и степена квалитета директно утиче на перформансе мреже, ефикасност инсталације и дугорочне-трошкове одржавања. За оператере и тимове за набавку који оцењујуОпције ПЛЦ разделника, почевши од дизајна мреже и рада на горњој контролној листи за избор ће довести до бољих резултата него одабир само по цени или доступности.
За пројекте који укључују ширеФТТХ набавка пасивних компоненти- укључујући конекторе, пигтаилове, каблове за повезивање и разводне кутије - усклађивање спецификација разделника са остатком ОДН описа материјала обезбеђује компатибилност и смањује ризик од проблема на терену током инсталације и пуштања у рад.






