PLC Splitter naspram FBT Splitter: stvarna inženjerska razlika izvan podatkovne tablice

May 25, 2026

Ostavite poruku

Kako se izrađuju FBT i PLC razdjelnici - i zašto je to važno

Inženjerske razlike između FBT i PLC razdjelnika nisu proizvoljni potvrdni okviri značajki. One su izravne posljedice načina na koji je svaka tehnologija proizvedena. Razumijevanje proizvodnog procesa jedan je od najpouzdanijih načina za predviđanje ponašanja na terenu pod uvjetima koji podatkovna tablica ne spominje.

FBT proizvodni proces: fuzija vlakana i njezina ograničenja

FBT (Fused Biconical Taper) razdjelnik počinje s dva ili više golih optičkih vlakana. Zaštitni premaz se skida, vlakna se poredaju-pored-jedno ili uvijaju, a sklop se steže u stroj za sužavanje. Vodikov plamen ili CO₂ laser zagrijava područje kontakta na otprilike 1600–1700 stupnjeva - blizu točke omekšavanja silicij-dioksidnog stakla. Dok se zagrijava, stroj rasteže vlakna uzdužno kontroliranom brzinom. Vlakna se stapaju i tvore simetrični bikonični oblik: debela na svakom kraju, sužena do uskog struka u zoni spajanja.

Svjetlost koja ulazi u jedno vlakno kratko se spaja u susjedno vlakno u području struka. Udio snage koji prelazi - omjer dijeljenja - određen je pomoću četiri varijable postavljene tijekom proizvodnje:promjer struka, duljina suženja, stopa istezanja i kut uvijanja. Stroj prati izlaznu snagu u stvarnom vremenu tijekom povlačenja i zaustavlja se kada se postigne ciljni omjer. Sklop se zatim spaja u staklenu kapilarnu cijev pomoću epoksida visoke-temperature, koji se zatim stavlja u omotač od nehrđajućeg čelika.

Dugoročna-slaba točka

Područje spajanja drži na mjestu stvrdnuta epoksidna smola. Epoksid ima koeficijent toplinske ekspanzije (CTE) približno 60-100× veći od silicijevog stakla (koje se širi pri ~0,55 ppm/stupnju). Svaki toplinski ciklus - od hladnih noći do sunca-zagrijanih poslijepodneva - unosi cikličko mehaničko naprezanje na staklo-epoksi sučelju. Tijekom stotina ciklusa dolazi do mikro{10}}delaminacije. Omjer spojke se pomiče. Insercijski gubitak puže prema gore. Ovaj proces je mehanizam koji stoji iza pritužbi na sezonski pomak unesenih gubitaka koje ISP NOC timovi podnose svake zime.

Praktična posljedica proizvodnje-i-monitora jest da nijedna FBT jedinica nije fizički identična. Unutar proizvodne serije, geometrija struka varira na nanometarskoj skali, stvarajući varijaciju unesenog gubitka od-do-priključka koja se povećava sa svakim dodatnim stupnjem kada se kaskadira na veće omjere dijeljenja. Kod 1×2 i 1×4, ovom varijacijom se može upravljati. Kod 1×8 izgrađenog od kaskadnih 1×2 stupnjeva, akumulira se u 1,5–2,5 dB širenje između priključaka-na-priključcima vidljivo u terenskim mjerenjima.

Proces proizvodnje PLC-a: fotolitografija

PLC (Planar Lightwave Circuit) razdjelnik proizveden je korištenjem iste klase fotolitografskih procesa koji se koriste za proizvodnju poluvodičkih integriranih sklopova. Tanak film silicijevog dioksida dopiranog germanijem-ili fosforom-(indeks loma nešto veći od okolnog SiO₂) taloži se na podlogu od silicija ili silicijevog dioksida pomoću taloženja plamenom hidrolizom (FHD) ili kemijskog taloženja iz pare (CVD). Fotomaska ​​definira geometriju valovoda. Izlaganje UV zračenju i kemijsko jetkanje stvara kanalne valovode - optičke putove ugrađene u stakleni sloj.

Točke razdvajanja Y-spoja - gdje se jedan valovod grana u dva - definirane su na razini fotomaske s sub-mikronskom točnošću. 1×32 PLC čip ima 31 Y-spoj, svi su proizvedeni istovremeno u jednom koraku litografije na pločici koja može sadržavati desetke čipova. Nakon izrade, nizovi vlakana lijepe se na ulazne i izlazne aspekte čipa pomoću UV{10}}stvrdnutog ljepila, a sklop se pakira u kućište od ABS-a, kasetu za postavljanje u stalak ili format golih vlakana.

Što fotolitografija kupuje

Svaki Y-spoj na svakom čipu u nizu pločica ima istu geometriju, jer je svaki spoj definiran istom fotomaskom pri istom koraku ekspozicije. Jednoobraznost priključka-na-priključka je funkcija kontrole procesa pločice, a ne vještine sastavljanja. Zbog toga su specifikacije jednoobraznosti PLC-a stroge - ne zbog pažljivog ručnog-podešavanja, već zato što je geometrija fizički identična na svim priključcima.

Struktura silicija-na-siliciju također je toplinski stabilna na način na koji FBT epoksidni spoj nije. Valovodna jezgra, obloga i supstrat materijali su obitelji-silicijeva dioksida sa sličnim CTE-ovima. Toplinska ekspanzija je gotovo jednaka preko strukture. Nema epoksidnog spojnog spoja pod mehaničkim opterećenjem. Ovo je strukturni razlog za PLC-ove superiorne specifikacije o gubicima-ovisnim o temperaturi (TDL).

±0,5 stupnjeva
Tolerancija kuta PLC valovoda (fotomaska-kontrolirana)
Manje od ili jednako 0,8 dB
Uobičajena ujednačenost PLC-a između-priključaka na 1×32 (dobro-kontrolirana proizvodnja)
Manje od ili jednako 0,05 dB
Gubitak-ovisan o temperaturi PLC-a u cijelom rasponu od −40 stupnjeva do +85 stupnjeva
±1,5 dB
Najveća dopuštena ujednačenost FBT 1×4 porta po Telcordiji GR-1209-CORE

Zašto je PLC postao FTTH standard: četiri tehnička razloga

PLC razdjelnici sada čine veliku većinu novih instalacija razdjelnika u GPON i XGS-PON mrežama na globalnoj razini - prema većini tržišnih procjena, dosljedno iznad 80% godišnjeg volumena u novim implementacijama FTTH. Tranziciju nije potaknuo marketing. Bio je potaknut četirima posljedicama implementacije koje FBT tehnologija ne može riješiti u velikom broju.

FBT - Gdje ograničava FTTH
  • Max 1×8 po uređaju; kaskadno dodavanje povećava rizik od gubitka i kvara
  • Uniformnost priključaka degradira iznad 1×4
  • Osjetljivo-na valnu duljinu: optimizirano samo za 1310/1490/1550 nm
  • Gubitak-ovisan o temperaturi putem ekspanzije epoksidnog spoja
  • Veća stopa kvarova iznad 1×4 od kaskadnih montažnih spojeva
PLC - Zašto je FTTH izabrao baš njega
  • 1×64 u jednom čipu, nije potrebno kaskadno povezivanje
  • Ujednačenost ispod 0,8 dB na svim priključcima do 1×32
  • 1260–1650 nm ravno: pokriva GPON, XGS-PON i 50G PON
  • TDL zanemariv: silikatni čip s odgovarajućim CTE materijalima
  • Niska stopa kvarova: paket čipova bez spojeva-i-osigurača

Ujednačenost priključaka: problem pretplatničkog iskustva, a ne samo specifikacija

U GPON pristupnoj mreži, svaki pretplatnik na zajedničkom OLT priključku natječe se za proračun optičke snage. Ako 1×32 razdjelnik isporučuje 17,0 dB gubitka na svom najboljem priključku i 19,5 dB na svom najgorem, pretplatnici na najgorim priključcima imaju 2,5 dB manje dostupnog proračuna za vezu za prigušenje vlakana i marginu konektora. Na dometu od 20 km s tipičnim gubitkom kabela, ti pretplatnici zapravo nemaju preostalog proračuna. Njihovi ONT-ovi rade na rubu osjetljivosti. Svako onečišćenje konektora ili degradacija spoja koje dodaje 0,5 dB dovodi ih u potpunosti ispod praga prijema.

ISP NOC ovo vidi kao neobjašnjivi klaster kvalitete pretplatnika - skupinu susjednih domova s ​​višim-od-prosječnih stopa prijava problema, bez očite greške u ODN-u i OTDR tragovima koji izgledaju čisti s OLT-a. Osnovni uzrok - ne-jednolikog cijepanja - zakopan je u podatkovnoj tablici razdjelnika koju nitko nije čitao dovoljno pažljivo u vrijeme nabave.

Uspjeli primjer - Utjecaj uniformnosti na proračun veze

Dva pretplatnika na istom 1×32 razdjelniku u 15 km implementaciji GPON klase B+:

Dijeljeni parametri: Prigušenje vlakana=15 km × 0.35=5.25 dB Gubici konektora=4 konektori × 0.3=1.20 dB Gubici spojeva=8 spojeva × 0.07 =0.56 dB Međuzbroj (dijeljeni)=7.01 dBSubscriber A (najbolji priključak - PLC 1×32): Splitter IL=17.0 dB Ukupni gubitak veze=24.01 dB ← 3,99 dB margine u odnosu na. 28 dB proračuna ✓Pretplatnik B (najlošiji priključak - kaskadno FBT 1×32): Razdjelnik IL=19.5 dB (odstupanje uniformnosti) Ukupni gubitak veze=26.51 dB ← preostala samo 1,49 dB margina ⚠ Jedan prljavi konektor → +0.5 dB=27.01 dB - kritično tanka margina

Niti jedan pretplatnik "nema problema" na papiru. Pretplatnik B udaljen je jedan događaj na terenu od ispada.

Ovisnost o valnoj duljini: FBT-ovo ograničenje za više-generacijski PON

FBT razdjelnici su konstrukcijom-osjetljivi na valne duljine. Evanescentni udio spajanja je funkcijaV-parametar(normalizirana frekvencija), koja ovisi o valnoj duljini. Na projektiranoj valnoj duljini, sprezanje je optimizirano. Na drugoj valnoj duljini -, recimo, udaljenoj 200 nm -, omjer spoja se pomiče, a uneseni gubitak raste. Standardne FBT proizvodne jedinice optimizirane su za 1310 nm, 1490 nm i 1550 nm. Nisu navedeni za 1270 nm (XGS-PON uzvodno) ili 1577 nm (XGS-PON nizvodno).

Ovo je važno za svaku mrežu koja planira nadogradnju s GPON-na-XGS-PON ili implementaciju XGS-PON-a danas uz zadržavanje postojećih GPON ONU-ova tijekom migracije pretplatnika. Thescenarij koegzistencije valnih duljinazahtijeva da razdjelnik prođe 1270, 1310, 1490, 1550 i 1577 nm uz male i jednake gubitke. PLC razdjelnik to rješava bez modifikacija - njegov ravni odziv od 1260–1650 nm pokriva svih pet valnih duljina. FBT razdjelnik u ovoj ulozi pokazat će povećane gubitke na ne-dizajniranim valnim duljinama, trošeći dodatni proračun veze i potencijalno potpuno sprječavajući koegzistenciju.

Implikacija 50G PON-a

Ono u nastajanjuITU-TG.2984 50G PON standarduvodi dodatne nizvodne valne duljine oko 1340–1380 nm. Svaki danas instalirani razdjelnik koji će i dalje biti u upotrebi kada se uvedu 50G PON preklapanja mora pokrivati ​​ovaj raspon. PLC razdjelnici s punim ravnim odzivom od 1260–1650 nm ispunjavaju ovaj zahtjev. FBT razdjelnici optimizirani za naslijeđene PON valne duljine nemaju.

Toplinsko ponašanje: broj koji podatkovna tablica skriva

Gubitak-ovisan o temperaturi (TDL) opisuje kako se uneseni gubitak mijenja kako se radna temperatura razlikuje od referentne vrijednosti mjerenja (obično 25 stupnjeva). Mehanizam se bitno razlikuje između FBT-a i PLC-a:

U FBT razdjelnicima:Epoksidno spajanje područja spajanja širi se pri približno 60–100 ppm/stupnju. Silikatno staklo ekspandira pri 0,55 ppm/stupnju. Ova CTE neusklađenost znači da svaki stupanj promjene temperature primjenjuje drugačije mehaničko naprezanje na spojni pojas. Omjer spajanja - i stoga omjer razdvajanja i uneseni gubitak - mijenjaju se s temperaturom. Izmjerene TDL vrijednosti za FBT razdjelnike pri 1×4 obično se kreću od 0,3–0,8 dB kroz radni prozor od -5 stupnjeva do +75 stupnjeva. Na 1×8 i više (kaskadno), TDL se nakuplja u svakom stupnju.

U PLC razdjelnicima:Valovod, supstrat i poklopac materijali su obitelji-silicijeva dioksida. CTE neusklađenost unutar optičke strukture je zanemariva. Izmjereni TDL za standardni PLC razdjelnik preko -40 stupnjeva do +85 stupnjeva je obično 0,02–0,05 dB - efektivno nula iz perspektive proračuna optičke veze.

Usporedba topline i jednolikosti: FBT naspram PLC-a kroz praktične omjere dijeljenja.

Parametar FBT 1×4 FBT 1×8 (kaskadno) PLC 1×32
Raspon radne temperature −5 stupnjeva do +75 stupnjeva −5 stupnjeva do +75 stupnjeva −40 stupnjeva do +85 stupnjeva
TDL (puni raspon) 0,3–0,8 dB 0,6–1,6 dB kumulativno Manje od ili jednako 0,05 dB
Ujednačenost između-priključaka-priključaka ±1,0–1,5 dB ±2,0–3,0 dB kaskadno ±0,5–0,8 dB

 

Gubitak ovisan o polarizaciji 0,2–0,3 dB 0,3–0,5 dB Manje od ili jednako 0,2 dB
Raspon valnih duljina Samo 1310/1490/1550 nm Samo 1310/1490/1550 nm 1260–1650 nm ravno
Maksimalna podjela jednog-uređaja 1×4 po suženju 1×8 (3× kaskadno 1×2) 1×64 na jednom čipu

Skalabilnost i rizik neuspjeha kompoundiranja

Za izgradnju 1×32 FBT konfiguracije, proizvođač mora kaskadno postaviti više 1×2 stupnjeva u binarno stablo: pet stupnjeva 1×2 proizvodi 32 izlaza. Svaka faza uvodi vlastite mehaničke spojeve, epoksidne spojeve, točke spajanja i skup-tolerancija. Konzervativni broj sučelja-koja doprinose kvaru preko 31 unutarnje 1×2 jedinice proizvodi sustav sa znatno više neovisnih načina kvarova od PLC čipa s 31 fotolitografski-definiranim Y-spojom i dvije točke spajanja-na-čip.

Zbog toga su MTBF podaci za FBT razdjelnike na 1×32 i više znatno niži nego za ekvivalentne PLC jedinice. Telcordia GR-1221-CORE kvalifikacijsko testiranje - koje podvrgava pasivne komponente 85 toplinskih ciklusa, mehaničkim vibracijama, vlažnoj toplini i sekvencama kondicioniranja vlage - koristili su prijevoznici i testni laboratoriji trećih strana za provjeru valjanosti izbora tehnologije razdjelnika. Podaci iz tih kvalifikacijskih kampanja dosljedno pokazuju da kaskadni FBT sklopovi iznad 1×8 ne ispunjavaju kriterij toplinskog ciklusa pri višim stopama od ekvivalentnih PLC jedinica pod istim uvjetima ispitivanja.

Gdje FBT razdjelnici još uvijek imaju inženjerskog smisla

Tehnički ispravna pozicija nije "FBT loš, PLC dobar." To je "FBT je pravi alat za specifične scenarije, a PLC je pravi alat za sve ostalo na 1×8 i više." Razumijevanje ovih scenarija ono je što razdvaja inženjersku prosudbu od marketinga dobavljača.

Asimetrične optičke slavine za nadzor

FBT proizvodnja dopušta proizvoljne omjere spojke: 5/95, 10/90, 20/80, 30/70. PLC tehnologija prema zadanim postavkama proizvodi jednake-omjere - izgradnja asimetričnih omjera u PLC-u zahtijeva specijalizirani dizajn čipa koji je dostupan, ali je skuplji. Za aplikacije koje trebaju nadzornu slavinu - koja izvlači mali postotak snage iz žive optičke veze za OTDR monitor ili optički mjerač snage uz propuštanje 90–95% signala dalje - FBT 1×2 asimetrični spojnik je troškovno-optimizirano rješenje.

Ovaj se slučaj upotrebe pojavljuje u: OTDR nadzornim priključcima na OLT okvirima,-linijskim nadzorom napajanja u pojačanim CATV vezama i nadzorom optičkog prekidača u zaštitnim krugovima.

CATV RF sloj na 1550 nm

U hibridnim GPON+CATV implementacijama, analogni RF signal od 1550 nm dodaje se PON vlaknu zajedno s digitalnim PON valnim duljinama pomoću multipleksera s valnim duljinama (WDM spojnica). WDM spojnica na OLT okviru koja kombinira CATV signal na PON vlakno obično je FBT{3}}temeljen uređaj - jer je to 1×2 asimetrični uređaj optimiziran za točno dva prozora valne duljine. U ovoj specifičnoj primjeni 1×2,FBT WDM spojniceostati standard.

Naslijeđena mrežna proširenja i-proračunske 1×2 aplikacije

U ruralnim implementacijama ISP-a s iznimno ograničenim kapitalnim proračunima gdje 1×2 splitovi opslužuju dva pretplatnička kućanstva s jedne točke i gdje ukupni dizajn mreže radi samo na 1310/1550 nm (bez planirane migracije na XGS-PON), FBT 1×2 je branjiv izbor s obzirom na cijenu. Uštede po-jedinici su stvarne; temperaturni rizik kod omjera 1×2 niži je nego kod 1×32; a ograničenje valne duljine ne primjenjuje se ako operater ima čvrst, dokumentiran plan za održavanje samo naslijeđenih valnih duljina.

Rizik valne duljine zakopan je u ovom izboru

ODN infrastruktura ima radni vijek od 20+ godina. XGS-PON nadogradnje koje su se činile irelevantnima 2020. sada su u tijeku kod gotovo svih velikih operatera. Operateri koji su instalirali FBT razdjelnike u vanjske ormare prije 2018. otkrivaju, u vrijeme uvođenja XGS-PON-a, da njihova infrastruktura razdjelnika ne može podržati novi plan valnih duljina bez zamjene. U vrijeme dizajna, "bez plana za uvođenje dodatnih valnih duljina" vrijedan je eksplicitnog pregleda - nije zadana početna točka.

Sažetak aplikacije FBT

Inženjerske-preporuke prema vrsti primjene. Unutarnje=temperaturno-okruženje.

Primjena FBT prikladan? PLC prikladan? Preporučeno
Asimetrična slavina za nadzor (5/95, 10/90) Da - izvorna mogućnost Moguće, ali skupo FBT
WDM spojnica za CATV 1550 nm preklapanje Da - standardni proizvod Nije primjenjivo FBT WDM
1×2 unutarnji split, samo naslijeđe 1310/1550 nm Prihvatljivo ako je-kritičan proračun Da FBT ili PLC
1×4 unutarnje, kontrolirano okruženje Marginalni (rizik ujednačenosti) Da PLC
1×8 vanjski ormarić Nema - opasnosti od kvara na toplini i uniformnosti Da Samo PLC
1×16, 1×32, 1×64 FTTH distribucija Nema - stope kaskadnih neuspjeha previsoke Da - dizajniran za ovo Samo PLC
GPON + XGS-Koegzistencija PON-a na istom ODN-u Nema - ograničenja valne duljine Da - 1260–1650 nm ravno Samo PLC
50G PON buduća-spremnost Ne Da - puna pokrivenost pojasa Samo PLC

Skriveni problem s usporedbom podatkovnih tablica

Kada inženjer uspoređuje dvije podatkovne tablice razdjelnika, obično uspoređuje: uneseni gubitak (tipični i maksimalni), povratni gubitak, ujednačenost priključka-na-priključak i raspon radne temperature. Nijedan od ovih brojeva vam ne govori što zapravo trebate znati za odluke o nabavi. Evo što podatkovna tablica ne govori.

Zamka testne valne duljine

Podatkovne tablice FBT razdjelnika navode uneseni gubitak na 1310 nm i/ili 1550 nm - valne duljine na koje je uređaj optimiziran. Isti uređaj na 1270 nm (XGS-PON uzvodno) ili 1577 nm (XGS-PON nizvodno) može pokazivati ​​0,5–2,0 dB dodatnog unesenog gubitka koji se nigdje ne spominje u podatkovnoj tablici jer ga dobavljač nikada nije izmjerio.

Podatkovne tablice PLC razdjelnika trebale bi specificirati uneseni gubitak u cijelom pojasu 1260–1650 nm. Renomirani dobavljač daje graf spektralnog odziva koji pokazuje da je uređaj ravan u cijelom pojasu. Neprovjereni dobavljač daje jedan broj na 1310 nm. Razlika je bitna kada uvedete XGS-PON na isti ODN šest godina nakon izgradnje.

Akcija nabave

Kada kvalificirate bilo kojeg dobavljača PLC razdjelnika, zatražite mjerenje spektralnog prelamanja (1260–1650 nm) iz svakog priključka, a ne samo tipični IL na 1310/1490/1550 nm. Ovo je minimalno prihvatljivi kvalifikacijski test za bilo koji razdjelnik namijenjen za implementaciju više-generacije PON-a. Dobavljač koji ne može pružiti podatke o spektralnom pregledu za svaki priključak ne proizvodi prema standardima telekom-razreda.

Tipično u odnosu na maksimalno - Koji broj upravlja vašim proračunom za veze?

Izračun proračuna veze treba izvesti pomoćumaksimalnospecifikacija unesenog gubitka, a ne tipična. PLC razdjelnik 1 × 32 s tipičnim IL-om od 17,0 dB i maksimalnim IL-om od 17,7 dB (poTelcordia GR-1209-CORE) trebao bi biti proračunat na 17,7 dB. Razlika od 0,7 dB između tipične i maksimalne nije trivijalna u tijesnoj vezi klase B+.

Mnoge objavljene usporedne tablice prikazuju samo tipične vrijednosti i za FBT i za PLC. Ovo laska FBT-u jer skriva njegov širi raspon tolerancije i podcjenjuje prednost PLC-a pri konzervativnom proračunu.

Utjecaj konektora koji se nikada ne pojavljuje u specifikacijama razdjelnika

Čip PLC razdjelnika s-golim vlaknima ima izvrsne gubitke umetanja. Isti čip, pakiran s osam pari SC/APC konektora, ima taj gubitak plus gubitke sučelja konektora - obično 0,2–0,5 dB po spojenom paru. Na 1×32, PLC kazeta za postavljanje u stalak može imati 33 sučelja konektora (jedan ulaz, 32 izlaza). Čak i pri 0,2 dB po paru, to je 6,6 dB proračuna konektora - što je gotovo polovica ukupne margine veze.

Ublažavanje je kraj-kontrola kvalitete na svakom paru konektora. Zahtijevati sve totvornički-završene pleteniceipatch kabelina sklopovima razdjelnika pregledava se 100% kraj-lice poIEC 61300-3-35, s unesenim gubitkom manjim ili jednakim 0,3 dB i povratnim gubitkom većim ili jednakim 50 dB (APC) kao kriterij prihvatljivosti. Zatražite potvrde o end{3}}kontroli u svom Zahtjevu za ponudu za nabavu - to vrijedi izričito navesti jer to nije standardna praksa među dobavljačima robe.

Što test-Clean Room ne bilježi

Tvornička ispitivanja razdjelnika izvode se na 23 ± 2 stupnja u čistoj prostoriji s kalibriranim optičkim vezama i stabilnim izvorima napajanja. Uvjeti na terenu su: vanjski ormarić na 55 stupnjeva ljeti, 150+ vibracija godišnje od susjednog cestovnog prometa, vlaga koja se mijenja od 20% do 95% RH, i konektore spaja tehničar koji nosi rukavice na kiši. Broj podatkovne tablice je referentna točka. Broj polja je distribucija sa sredinom koja se pomiče od te reference i repom koji se proteže znatno dalje.

Praktična implikacija je primijeniti margine - konkretno, rezervu od 3 dB za nepredviđene situacije koju iskusni ODN inženjeri rezerviraju za starenje i popravke. Svaka veza koja radi unutar 1 dB teoretskog proračunskog ograničenja nije funkcionalna dugoročna-ugradnja - to je ugradnja koja prolazi puštanje u rad i kvari na prvom degradiranom konektoru osamnaest mjeseci kasnije.

Zašto jeftini PLC razdjelnici ne uspijevaju u vanjskim ormarićima

Tehnologija PLC razdjelnika specificirana je za rad od -40 stupnjeva do +85 stupnjeva. Ne rade svi PLC razdjelnici svih dobavljača unutar specifikacija na tim granicama. Arhitektura je solidna; kontrole proizvodnje po cjenovnim točkama robe ponekad nisu.

Iz tvornice - promatranje kvalifikacijskog testiranja

U kvalifikacijskoj kampanji u našem testnom postrojenju u Ningbou, proveli smo dvanaest jedinica PLC razdjelnika od tri dobavljača robne-razreda kroz toplinski profil ciklusa GR-1221-CORE 85- (–40 stupnjeva do +75 stupnjeva, prema odjeljku 4.2). Dvije od dvanaest jedinica pokazale su pomak unesenog gubitka po-priključku iznad praga od 0,3 dB prije dovršetka niza. Oba kvara povezana su s djelomičnim raslojavanjem ljepila-na-čip vidljivim pod 200x optičkim mikroskopom na izlaznoj strani kućišta. Ljepilo nije katastrofalno pokvarilo - veza je još uvijek bila prisutna - ali djelomično odvajanje je uvelo mikro zračni raspor koji je promijenio učinkovitost spajanja neravnomjerno po otvorima. Ovo je fizički mehanizam koji stoji iza sezonske "degradacije neobjašnjivog gubitka" koju NOC timovi dijagnosticiraju kao starenje prijamnika ili puzanje kabelske instalacije. Nije puzanje kabelske elektrane. To je razdjelnik.

GREŠKA 1Epoksidno odvajanje na spoju vlakna-i-krhotine

Niz vlakana spojen na ulazno/izlaznu fasetu PLC čipa koristi UV-ljepilo. Formulacije ljepila nižeg stupnja imaju svojstva prianjanja koja se smanjuju pod ponovljenim toplinskim ciklusima (ITU-T G.671zahtijeva stabilnost preko -40 stupnjeva do +85 stupnjeva za najmanje 100 ciklusa). Kada se ljepilo djelomično rasloji, na optičkom sučelju vlakna-na-čip stvaraju se zračni otvori. Zračni raspor od 1 µm na faseti čipa uvodi mjerljivi gubitak Fresnelove refleksije - nevidljiv u ispitivanju okoline, vidljiv u zimskim terenskim performansama i mjerenjima razine -termalnog-ciklističkog priključka-.

Kako pregledati:Zatražite od dobavljača da dostave podatke o kvalifikaciji toplinskog ciklusa poGR-1221-COREOdjeljak 4.2 (85 ciklusa od -40 stupnjeva do +75 stupnjeva). Posebno pitajte za deltu gubitaka prije/poslije umetanja za svaki priključak, a ne samo za prolaz/pad. Delta iznad 0,3 dB po priključku označava marginalnu učinkovitost ljepila.
GREŠKA 2Ulaz vlage kroz spojeve kućišta od ABS-a

PLC razdjelnici s ABS-kutijom koriste dvo-dijelno oblikovano kućište sa -kopčnim šavom. Na razini proizvodnje, ovi su šavovi zapečaćeni epoksidom ili RTV silikonom. Razlika između dobro-zabrtvljene i loše-zabrtvljene jedinice nije vidljiva izvana - to je odluka proizvodnog procesa koja se pokazuje na terenu.

Robne jedinice koriste minimalno brtvilo za smanjenje troškova rada; pravilno zapečaćene jedinice koriste nanošenje kuglica po cijelom perimetru uz provjeru stvrdnjavanja. Nezabrtvljeni ili djelomično zabrtvljeni šavovi dopuštaju prodor vlage u vanjske ormariće, osobito u okruženjima -sklonim kondenzaciji gdje je ormarić rano ujutro hladniji od okolnog zraka. Kondenzacija unutar ABS kutije taloži se na krajevima konektora SC/APC-.

Kako pregledati:Zahtijevajte ocjenu IP67 (potvrđeno prema IEC 60529) za sve ABS-box PLC razdjelnike namijenjene za vanjsku ugradnju u ormarić. IP67 osigurava preživljavanje 30-minutnog potapanja na 1 m dubine. Zatražite od dobavljača specifičnu dokumentaciju procesa brtvila - puni-perimetar RTV ili ekvivalent - ne samo naljepnicu koja tvrdi IP67. Zatražite testne certifikate-treće strane umjesto samodeklarirane sukladnosti.
GREŠKA 3Kontaminacija konektora u okruženjima ormarića

Vanjske ulične ormariće više puta otvaraju - tehničari na terenu za aktivaciju pretplatnika, kabelske ekipe tijekom susjednih radova i čitači brojila. Svaki otvor propušta čestice. SC/APC konektori unutar kućišta nakupljaju kontaminaciju tijekom vremena. Za razliku od svjetlovodnih kabela kod kojih je kontaminacija vidljiva pri-čeonoj inspekciji, konektori unutar zapečaćenog kućišta razdjelnika ne provjeravaju se rutinski osim ako pretplatnik ne prijavi problem usluge. Gubitak-prouzročen kontaminacijom postupno se akumulira - terenska mjerenja pri postavljanju ormara na otvorenom prijavila su stope od 0,05–0,3 dB mjesečno, ovisno o učestalosti otvaranja ormara i lokalnim uvjetima čestica - i pojavljuje se u prijavama problema kao spor-obrazac degradacije koji izgleda kao starenje prijemnika.

Smanjenje:Navedite PLC razdjelnike s tvornički-postavljenim poklopcima za prašinu na svim izlaznim priključcima. Uspostavite protokol inspekcije na terenu: svaki konektor razdjelnika koji je spojen mora se ponovno-provjeriti prema IEC 61300-3-35 prije ponovnog-spajanja. Omogućite tehničarima na terenu čistače optičkih vlakana jednim-klikom kao standardnu ​​opremu. Cijena propuštenog prekida rada uzrokovanog onečišćenjem koji utječe na 32 pretplatnika višestruka je cijena kompleta za čišćenje.
GREŠKA 4Mikro-savijanje pigtaila zbog lošeg rasterećenja

PLC razdjelnici upakirani su s izlaznim fiber pigtailima koji izlaze iz kućišta kroz čizme ili kopče za rasterećenje naprezanja. Jeftine-cjenovne jedinice imaju minimalno rasterećenje - vlakno s pletenim repom čini oštar zavoj na izlaznoj točki kućišta. Kada su vrata ormarića zatvorena, ili kada su pletenice postavljene bez labavosti, ovo savijanje stvara trajnu točku naprezanja na vlaknu. Vlakno neosjetljivo na savijanje G.657A tolerira radijus savijanja do 7,5 mm bez značajnih gubitaka; standardno G.652 vlakno u standardnom pigtailu na radijusu savijanja od 15 mm unutar prenatrpanog ormarića unosi 0,1–0,3 dB dodatnog gubitka koji se ne pojavljuje u izvješću o inspekciji i nevidljiv je OTDR-u sa strane OLT-a.

Zahtjev specifikacije:Zahtijevajte da svi PLC razdjelnici koriste G.657A1 vlakna i uključuju pravilno dizajnirane čizme za rasterećenje naprezanja koje održavaju polumjer savijanja veći od ili jednak 30 mm na izlazu kućišta. Provjerite u ulaznom pregledu provjerom da izlazni otvor kućišta dopušta savijanje radijusa od 30 mm bez otpora.
Što treba provjeriti u kvalifikaciji dobavljača

Četiri gore navedena načina neuspjeha dijele zajednički pristup provjere: zatražite stvarnu dokumentaciju o ispitivanju, a ne samo zahtjev za sukladnošću. Podaci o termičkoj cikličkoj kvalifikaciji (prije/nakon IL delta po priključku), IP67 ispitni certifikati iz akreditiranog laboratorija, end-certifikati o pregledu prednje strane na konektorima i dokumentacija o vrsti vlakana za pigtails - sve su to standardni zahtjevi za nabavu komponenti telekom-razreda i o njima ne bi trebalo-moći pregovarati za bilo kakvu vanjsku primjenu.

Kako odabrati između PLC-a i FBT-a: Okvir za odlučivanje

Proces odabira nije odluka na jednoj-osovini. Pet varijabli neovisno omeđuju izbor i potrebno ih je vrednovati zajedno.

Varijabla 1 - Split Ratio

Omjer podjele je dominantna varijabla. Ispod 1×4: obje tehnologije su održive uz razmatranje okolišnih uvjeta. Na 1×8 i više: PLC je jedini obranjiv inženjerski izbor. Ne postoji scenarij na 1×32 ili 1×64 u kojem kaskadni FBT sklop pruža usporedivu izvedbu, pouzdanost ili pokrivenost valne duljine s PLC čipom. Ovo nije kompromis između troškova - to je granica mogućnosti.

Varijabla 2 - okruženje za implementaciju

Za bilo koju instalaciju gdje će radna temperatura premašiti +70 stupnjeva ili pasti ispod -5 stupnjeva - što uključuje bilo koji vanjski ormarić, zračni poklopac ili postolje u kontinentalnoj klimi - PLC je potrebna specifikacija, bez obzira na omjer dijeljenja. Specifikacija FBT temperature nije konzervativna margina; to je stvarna inženjerska granica tehnologije u trenutku kada epoksi CTE neusklađenost postaje mehanizam nestabilnosti omjera sprezanja. Ovo nije siva zona.

Promjenjivi 3 - budući plan valne duljine

Ako ODN služi bilo kojoj budućoj tehnologiji koja uvodi valne duljine izvan 1310/1490/1550 nm, potreban je PLC. To uključuje: XGS-PON (1270/1577 nm), 50G PON (raspon 1340–1380 nm), NG-PON2 (više podesivih valnih duljina). S obzirom na to da ODN infrastruktura ima 20-godišnji radni vijek i da je XGS-PON već glavni standard za implementaciju u većini regija, pretpostavka da neće biti uvedene nove valne duljine zahtijeva izričito preispitivanje u vrijeme projektiranja - to nije sigurna zadana vrijednost.

Varijabilna 4 - Filozofija održavanja

Mreže u kojima je važna brza izolacija greške - koju mjeri pretplatnik-utjecaj po događaju greške - trebaju dati prednost kaskadnom PLC-u na 1×8 po distribucijskom stupnju u odnosu na jedno-fazu 1×64 PLC-a, zbog OTDR vidljivosti. Kvar u jednom stupnju 1×8 utječe na 8 pretplatnika i može se izolirati na jednu distribucijsku točku. Kvar u jednom 1×64 utječe na svih 64 i može zahtijevati rad OTDR-a s više pristupnih točaka. Izbor tehnologije razdjelnika u interakciji je s izborom ODN arhitekture; te dvije odluke treba donijeti zajedno.

Varijabla 5 - granica proračuna

PLC razdjelnici koštaju više po jedinici nego FBT pri malom broju priključaka. Troškovna prednost FBT-a nestaje na i iznad 1×8, gdje je cijena PLC-a po-portu usporediva ili niža. Za 1×32 i 1×64, PLC je jeftiniji po izlaznom priključku od kaskadnog FBT-a, uz svoje tehničke prednosti. Proračunska opravdanja za FBT iznad 1×8 obično se oslanjaju na usporedbu jedinične cijene FBT-a s jediničnom cijenom PLC-a bez uračunavanja troškova kaskadnog sklapanja, dodatnih konektora, veće stope kvarova i kraćeg efektivnog vijeka trajanja.

Dijagram toka odluke - Koji razdjelnik navesti
START │ ├─ Omjer dijeljenja 1×2 ili 1×4? │ ├─ DA → Trebate asimetrični omjer ili CATV slavinu? │ │ ├─ DA → FBT (navedite aplikaciju-odgovarajuću jedinicu) │ │ └─ NE → preferira se PLC; FBT prihvatljiv u zatvorenom prostoru na 1×2 │ └─ NE (1×8 ili više) → potreban je PLC. Odaberite faktor oblika: │ ├─ Vanjski ormar / antena → ABS kutija PLC, IP67, −40/+85 stupanj │ ├─ Rack-CO / glavna stanica → Rackmount kazetni PLC │ ├─ MDU građevinska vertikala → Mini-modul ili PLC bez blokova │ └─ Podatkovni centar visoke-gustoće → LGX kazeta PLC │ └─ Hoće li ODN nositi XGS-PON, 50G PON ili CATV preklapanje? └─ DA → Samo PLC (potreban je puni-pojas 1260–1650 nm)

Faktori oblika PLC razdjelnika za GPON i XGS-PON mreže

PLC razdjelnici dostupni su u pet primarnih faktora oblika, od kojih svaki odgovara različitom okruženju instalacije i zahtjevima gustoće. Fizika čipa identična je u svim faktorima oblika - izbor se isključivo odnosi na pakiranje, montažu i tijek rada tehničara na terenu koji održava instalaciju.

Vodič za odabir faktora oblika za nabavu PLC razdjelnika. Svi faktori oblika koriste isti PLC čip; pakiranje određuje kompatibilnost okoline instalacije.

Form Factor Tipična primjena Split Range Mogućnosti konektora
ABS kutija Ulični ormarić, vanjsko postolje, zračna ladica za zatvaranje. Primarni izbor za sve vanjske distribucijske točke. 1×4 do 1×32 SC/APC, SC/UPC, LC/APC
Golo vlakno / bez blokova Ugradnja spojnih ladica u kupolaste zatvarače i MDU uspone. Fuzija-spojena izravno u ODN vlakno - eliminira gubitke sučelja konektora. 1×2 do 1×64 Nema konektora (vod s golim vlaknima)
Kaseta za postavljanje u stalak Središnji ured OLT distribucijski okvir. 1U ili 2U patch panel integracija. Visoka gustoća priključaka u kontroliranom unutarnjem okruženju. 1×8 do 1×32 SC/APC, LC/APC
LGX kazeta Distribucija podatkovnog centra visoke{0}}gustoće PON-a. Slajd-u formatu modula za LGX-kompatibilne patch panele. 1×8 do 1×32 LC/APC, LC/UPC
Mini-modul MDU razvodna kutija, tanke-linijske FTTH priključne kutije. Minimalni otisak za-prostorno ograničene unutarnje instalacije. 1×4 do 1×16 SC/APC, LC/APC

Popratni proizvodi za kompletan ODN izvor:

 
Spojnice optičkih vlakana (FBT WDM)- asimetrične slavine i CATV preklapajuće WDM spojnice za aplikacije od 1550 nm
 
Kućišta od optičkih vlakana- IP68 kupolasti, horizontalni i linijski vanjski spojni zatvarači ocijenjeni za ugradnju u PLC razdjelnik; 12–288 kapaciteta vlakana
 
Završne kutije za optička vlakna- distribucija vlakana za unutarnju i vanjsku-montažu na zid s integriranim utorima za razdjelnike
 
Pigtails od optičkih vlakana- SC/APC, LC/APC tvornica-završena sa 100% IEC 61300-3-35 pregled čeone strane
 
Fiber Patch kabeli- SC/APC, LC/APC OS2 pojedinačni-način rada; 100% če-čeono pregledano; za veze razdjelnika-na-OLT okvir
 
FTTH spušteni kabeli- G.657A1/A2 ravni-spušteni i okrugli-spušteni; od distribucijskog razdjelnika do pretplatničkog prostora

Često postavljana pitanja

P: Jesu li PLC razdjelnici uvijek bolji od FBT razdjelnika?

O: Za distribuciju FTTH pretplatnika na 1×8 i više, u bilo kojem vanjskom okruženju ili okruženju s promjenjivom-temperaturom, s bilo kojim -tehnološkim planom PON više generacija: da. Tehnička ograničenja FBT-a pri višim omjerima dijeljenja - kaskadni rizik kvara, ne-jednoliki priključci, temperaturno-ovisni gubici i ograničenja valne duljine - nisu marginalne razlike u izvedbi. To su arhitektonska ograničenja koja postaju terenski problemi na razini. Za 1×2 asimetrične nadzorne slavine ili WDM spojnice za CATV preklapanje, FBT ostaje pravi alat.

P: Zašto PLC razdjelnici koštaju više po jedinici nego FBT pri niskim omjerima podjele?

O: Proizvodnja PLC-a zahtijeva opremu za izradu pločica s visokim kapitalnim troškovima: CVD ili FHD sustavi za taloženje, fotolitografski steperi i stanice za-precizno spajanje nizova vlakana. Trošak po-vaferu amortizira se kroz desetke čipova po vaferu, ali fiksni trošak čini jedinice s malim-brojem (1×2, 1×4) skupljima od FBT jedinica napravljenih na jednostavnijim konusnim strojevima. Iznad 1×8, ekonomija je obrnuta: jedan PLC čip zamjenjuje binarno stablo kaskadnih FBT jedinica, a trošak PLC-a po-priključku pada ispod FBT ekvivalentnih konfiguracija. Za 1×32, PLC je općenito jeftiniji po izlaznom priključku od ekvivalentnog FBT kaskadnog sklopa.

P: Mogu li FBT razdjelnici podržavati GPON mreže?

O: Da, za 1×2 i 1×4 podjele u zatvorenim okruženjima na umjerenoj temperaturi, ako mreža radi samo na 1310/1490/1550 nm. FBT razdjelnici ne mogu pouzdano podržati XGS-PON (1270/1577 nm) na istom ODN-u i ne mogu podržati visoke omjere podjele (1×32, 1×64) bez kaskadnog povezivanja koje dovodi do značajnih problema s pouzdanošću i uniformnošću. Većina GPON operatera već je prešla na PLC za distribucijske-slojeve, posebno zato što GPON ODN treba koegzistirati s XGS-PON-om na putu nadogradnje.

P: Koji je tip razdjelnika bolji za vanjsku upotrebu?

O: PLC razdjelnici, za vanjske ormariće, zračne zatvarače i primjene na postolju. Raspon radne temperature standardnog FBT-a (-5 stupnjeva do +75 stupnjeva ) nije dovoljan za vanjsku upotrebu ormarića u bilo kojoj kontinentalnoj klimi. Epoxy-spregnuta FBT struktura pokazuje mjerljiv pomak unesenih gubitaka na temperaturama izvan ovog raspona, a vanjski ormarići redovito prelaze +75 stupnjeva na izravnoj ljetnoj sunčevoj svjetlosti. PLC razdjelnici s oznakom od −40 stupnjeva do +85 stupnjeva, IP67 zapečaćenim ABS kućištem i GR-1221-CORE kvalifikacijom standardna su specifikacija za vanjske distribucijske primjene.

P: Koje certifikate trebam zahtijevati prilikom nabave PLC razdjelnika?

O: Minimalna osnova za telekom-pasivne komponente je Telcordia GR-1209-CORE (zahtjevi za performanse) i Telcordia GR-1221-CORE (zahtjevi za kvalifikaciju pouzdanosti). Zatražite izvješće o kvalifikacijskom ispitivanju od akreditiranog laboratorija treće strane, a ne samo zahtjev za podatkovnu tablicu. Dodatno, zahtijevajte IEC 60529 IP67 ocjenu za vanjske jedinice i IEC 61300-3-35 usklađenost s čeonim pregledom za sve završetke konektora.

P: Koja je razlika između 1×32 i 2×32 PLC razdjelnika?

O: 1×32 razdjelnik ima jedan ulazni port i 32 izlazna porta. 2×32 ima dva ulazna porta, od kojih svaki napaja sva 32 izlazna porta kroz podjelu snage od 3 dB na ulaznom stupnju. Konfiguracija 2×32 koristi se kada dva nezavisna OLT priključka ili dvije optičke rute trebaju napajati isti distribucijski čvor - pružajući redundantnost ili proširenje kapaciteta bez udvostručavanja broja izlaznih vlakana. Uneseni gubitak kod 2×32 je približno 3,5 dB veći nego kod 1×32 (ulazni stupanj 1×2). Ne osigurava dvostruko veći broj pretplatničkih priključaka.

Tvornički-izravni PLC razdjelnici - s certifikatom GR-1209 / GR-1221

Glory Optical - vertikalno integrirani proizvođač u Ningbou od 2008. ABS kutija, nosač za stalak, LGX kazeta i PLC razdjelnici s golim vlaknima. 1×2 do 1×64. SC/APC, LC/APC, FC/APC. −40 stupnjeva do +85 stupnjeva ocijenjeno. Veze između čip--vlakna kvalificirane prema GR-1221-CORE toplinskom ciklusu. IP67 ABS kućište na vanjskim jedinicama zatvoreno cijelim perimetrom. Dostupna su izvješća o testiranju IL-a na razini serije. OEM/ODM dobrodošli.

Standardi i reference citirani u ovom članku
  • Telcordia GR-1209-CORE- Generički zahtjevi za pasivne optičke komponente (performanse)
  • Telcordia GR-1221-CORE- Generički zahtjevi za osiguranje pouzdanosti za pasivne optičke komponente (termički ciklusi, mehanički, ekološki)
  • ITU-T G.671- Prijenosne karakteristike optičkih komponenti i podsustava
  • IEC 61300-3-35- kraj konektora optičkih vlakana-geometrija lica - mikroskopska inspekcija
  • IEC 60529- Stupnjevi zaštite koje osiguravaju kućišta (IP kod)
  • ITU-T G.984- Opće karakteristike GPON-a
  • ITU-T G.9807.1- XGS-PON 10 Gbps simetrično (klase N1, N2, E1)
  • ITU-T G.2984- 50G PON
  • ITU-T G.652D- Standardno jedno{1}}optičko vlakno i kabel
  • ITU-T G.657A1/A2- Jedno{2}}neosjetljivo optičko vlakno-na savijanje i kabel za FTTH
Pošaljite upit