PLC Splitter: คืออะไร ทำงานอย่างไร และจะเลือกตัวแยกที่เหมาะสมสำหรับเครือข่ายของคุณได้อย่างไร
ตัวแยก PLC (ตัวแยกวงจร Planar Lightwave Circuit) เป็นส่วนประกอบทางแสงแบบพาสซีฟที่แบ่งสัญญาณแสงเดียวออกเป็นสัญญาณเอาท์พุตหลายสัญญาณโดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า ในเครือข่ายการเข้าถึงไฟเบอร์ที่สร้างขึ้นตัวแยกแสงเทคโนโลยี ตัวแยก PLC ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบการกระจายหลัก - ช่วยให้ไฟเบอร์ตัวป้อนหนึ่งตัวจากสำนักงานกลางสามารถเข้าถึงสมาชิกหลายสิบคนผ่านอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดและเชื่อถือได้
สำหรับวิศวกรที่วางแผนการเปิดตัว FTTH หรือผู้ซื้อเปรียบเทียบตัวเลือกตัวแยกสำหรับโครงการ PON คำถามสำคัญมักจะเหมือนกัน: อัตราส่วนการแยกที่เหมาะกับเครือข่าย ประเภทแพ็คเกจใดที่เหมาะกับตู้ และ PLC หรือ FBT เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหรือไม่ คู่มือนี้ครอบคลุมคำถามเหล่านั้นโดยละเอียด - พร้อมด้วยเกณฑ์การคัดเลือกที่ใช้งานได้จริง ข้อมูลการเปรียบเทียบ และข้อควรพิจารณาในการปรับใช้ที่มาจากสถานการณ์การเข้าถึงไฟเบอร์โลก-จริง

PLC Splitter คืออะไรและทำงานอย่างไร?
PLC ย่อมาจาก Planar Lightwave Circuit ต่างจากแนวทาง-ไฟเบอร์แบบหลอมรวมแบบเก่า ตัวแยก PLC ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีท่อนำคลื่นแสงที่มีซิลิกา- บนพื้นเรียบ - ซึ่งเป็นกระบวนการที่บางครั้งเปรียบเทียบกับการพิมพ์หินแบบเซมิคอนดักเตอร์ สัญญาณแสงที่เข้ามาจะเข้าสู่พอร์ตอินพุต เดินทางไปตามโครงสร้างท่อนำคลื่นที่มีการกำหนดไว้อย่างแม่นยำ และแบ่งออกเป็นเส้นทางเอาต์พุตหลายเส้นทาง การกำหนดค่าทั่วไป ได้แก่ 1x2, 1x4,1x8, 1x16, 1x32และ 1x64

เนื่องจากเป็นอุปกรณ์แบบพาสซีฟ ตัวแยก PLC จึงไม่ต้องใช้แหล่งพลังงานภายนอก การกระจายสัญญาณเกิดขึ้นทั้งหมดผ่านท่อนำคลื่นแสง - ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ตัวแยกสัญญาณ PLC ได้รับความนิยมในเครือข่ายการเข้าถึงที่-ความน่าเชื่อถือในระยะยาวและการบำรุงรักษาน้อยที่สุด การออกแบบท่อนำคลื่นยังช่วยให้ตัวแยก PLC ทำงานในช่วงความยาวคลื่นที่กว้าง ซึ่งโดยทั่วไปจะครอบคลุมตั้งแต่ 1260 นาโนเมตรถึง 1650 นาโนเมตร ซึ่งหมายความว่าตัวแยกสัญญาณตัวเดียวสามารถรองรับความยาวคลื่นต้นทาง ปลายน้ำ และโอเวอร์เลย์วิดีโอได้พร้อมกันในการปรับใช้ GPON หรือ XGS-PON
เหตุใดผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอจึงมีความสำคัญในทางปฏิบัติ
ในเครือข่ายไฟเบอร์แบบผู้ใช้หลาย- เทอร์มินัลเครือข่ายแบบออปติก (ONT) ของผู้สมัครสมาชิกแต่ละรายจำเป็นต้องรับสัญญาณที่แรงพอที่จะรักษาบริการที่เชื่อถือได้ หากเอาต์พุตของตัวแยกมีความแตกต่างกันอย่างมาก ผู้ใช้บางรายอาจประสบปัญหาประสิทธิภาพลดลง ในขณะที่ผู้ใช้รายอื่นมีอัตรากำไรส่วนเกิน - ทำให้การวางแผนงบประมาณลิงก์ซับซ้อนและการแก้ไขปัญหาในอนาคต ตัวแยก PLC ได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาความสม่ำเสมอของเอาต์พุตให้อยู่ในช่วงแคบ (โดยทั่วไปจะมีความแตกต่างกันน้อยกว่า 1.5 dB ระหว่างพอร์ตสำหรับยูนิต 1x32) ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการจัดสรรพลังงานให้กับอุปกรณ์ปลายทางที่เชื่อมต่อทั้งหมด
เหตุใดตัวแยก PLC จึงเป็นตัวเลือกมาตรฐานในเครือข่าย PON และ FTTx
เครือข่ายออปติคัลแบบพาสซีฟอาศัยตัวแยกเพื่อแชร์พอร์ต OLT (Optical Line Terminal) เดียวระหว่างสมาชิกหลายราย ในมาตรฐาน ITU-T G.984 GPONเครือข่ายการกระจายแสง (ODN) ระหว่างสำนักงานกลางและฝั่งสมาชิกประกอบด้วยองค์ประกอบแบบพาสซีฟ - ไฟเบอร์ ตัวแยก และตัวเชื่อมต่อทั้งหมด ตัวแยก PLC เป็นประเภทตัวแยกที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายที่สุดในสถาปัตยกรรมนี้ เนื่องจากรองรับอัตราส่วนการแยก (สูงสุด 1x64 ในทางปฏิบัติทั่วไป) และช่วงความยาวคลื่นที่ระบบ GPON, EPON และ XGS- PON ต้องการ

ในการปรับใช้ FTTH โดยทั่วไป ตัวแยก PLC จะถูกวางไว้ในชั้นวางสำนักงานกลาง ตู้กระจายไฟเบอร์กลางแจ้ง หรือ-กล่องกระจายไฟเบอร์ระดับอาคาร - ขึ้นอยู่กับโทโพโลยีเครือข่ายและความหนาแน่นของสมาชิก เป้าหมายไม่ใช่แค่การแยกสัญญาณเท่านั้น แต่ยังทำในตำแหน่งที่สร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการกำหนดเส้นทางไฟเบอร์ พื้นที่ตู้ และความง่ายในการบำรุงรักษาในอนาคต สำหรับผู้ให้บริการที่สร้างเครือข่ายการเข้าถึงในที่พักอาศัย ตัวแยก PLC ขนาด 1x32 ในเลเยอร์การกระจายจะเป็นพื้นฐานทั่วไป - แม้ว่าอัตราส่วนที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิก ระยะทาง และข้อจำกัดด้านงบประมาณของลิงก์
PLC Splitter กับ FBT Splitter: การเปรียบเทียบเชิงปฏิบัติ
ทางเลือกระหว่าง PLC และตัวแยก FBT (Fused Biconical Taper)เป็นหนึ่งในคำถามที่พบบ่อยที่สุดในการจัดหาโครงข่ายไฟเบอร์ ทั้งสองตัวเป็นตัวแยกแสงแบบพาสซีฟ แต่มีความแตกต่างกันในด้านวิธีการผลิต คุณลักษณะด้านประสิทธิภาพ และกรณีการใช้งานในอุดมคติ ตารางต่อไปนี้สรุปความแตกต่างที่สำคัญตามข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม-.

| พารามิเตอร์ | ตัวแยก PLC | ตัวแยก FBT |
|---|---|---|
| วิธีการผลิต | ท่อนำคลื่นซิลิกาบนพื้นผิวระนาบ | ใยแก้วนำแสงผสม |
| ความยาวคลื่นปฏิบัติการ | 1260–1650 นาโนเมตร (แถบความถี่กว้าง) | โดยทั่วไปแล้ว 850, 1310, 1550 นาโนเมตรเท่านั้น |
| ช่วงอัตราส่วนการแยก | 1x2 ถึง 1x64 (และมากกว่านั้นผ่านน้ำตก) | เหมาะที่สุดสำหรับ 1x2 ถึง 1x8 |
| ความสม่ำเสมอของเอาต์พุต | สูง - สม่ำเสมอในทุกพอร์ต | ลดลงที่อัตราส่วนการแยกที่สูงขึ้น |
| อุณหภูมิในการทำงาน | –40 องศาถึง +85 องศา (ทั่วไป) | ช่วงที่แคบลง ประสิทธิภาพการทำงานที่ส่งผลต่อข้อมูลจำเพาะภายนอก |
| ขนาดที่จำนวนพอร์ตสูง | กะทัดรัด | ใหญ่กว่า (ต้องเรียงซ้อน) |
| ต้นทุนสำหรับการแยกต่ำ (1x2, 1x4) | สูงกว่า | ต่ำกว่า |
| ต้นทุน-ประสิทธิผลที่ 1x16+ | มูลค่าโดยรวมดีขึ้น | การสูญเสียที่สูงขึ้น ความน่าเชื่อถือน้อยลง |
| อัตราส่วนการแยกที่ไม่สม่ำเสมอ (เช่น 10/90) | ไม่ได้มาตรฐาน | มีอยู่ |
| การรับรองความน่าเชื่อถือ | รองรับ Telcordia GR-1209 / GR-1221 | มีจำหน่ายแต่พบได้น้อยกว่าเมื่อแยกสูง |
เมื่อใดควรเลือก PLC มากกว่า FBT
สำหรับการปรับใช้ FTTH และ PON ที่มีโครงสร้างซึ่งมีอัตราส่วนการแยกเป็น 1x8 หรือสูงกว่า โดยทั่วไปแล้วตัวแยก PLC จะเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงมากกว่า โดยให้ความสม่ำเสมอของเอาต์พุตที่ดีกว่า ความเข้ากันได้ของความยาวคลื่นที่กว้างกว่า และ-ประสิทธิภาพในระยะยาวที่คาดการณ์ได้ - มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ตามเกณฑ์การทดสอบที่กำหนดไว้ในเทลคอร์เดีย GR-1209-COREตัวแยก PLC จะต้องแสดงให้เห็นถึงการสูญเสียการแทรกที่มั่นคงภายใต้ความเครียดทางกลและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรองรับการใช้งานในตู้ทั้งภายในและภายนอก
เมื่อ FBT อาจยังสมเหตุสมผล
ตัวแยก FBT ยังคงเป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลสำหรับแอปพลิเคชันที่มีอัตราส่วน-ต่ำ - เช่น การแยก 1x2 หรือ 1x4 ใน-การแตะการตรวจสอบการเข้าถึงสั้นๆ หรือลิงก์จุด-ที่มีความอ่อนไหวต่อต้นทุน-ถึง- นอกจากนี้ยังรองรับอัตราส่วนการแยกที่ไม่สม่ำเสมอ (เช่น 20/80 หรือ 10/90) ซึ่งตัวแยก PLC โดยทั่วไปไม่มีให้ อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อควรระมัดระวังในการใช้ตัวแยก FBT ที่เกินขนาด 1x4 ในเครือข่ายที่ใช้งานจริง เนื่องจากความสม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือลดลงที่จำนวนพอร์ตที่สูงขึ้น
ประเภทตัวแยก PLC ทั่วไปและรูปแบบแพ็คเกจ
การเลือกตัวแยก PLC เกี่ยวข้องมากกว่าการเลือกอัตราส่วนการแยก รูปแบบแพ็คเกจกำหนดวิธีที่ตัวแยกรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายทางกายภาพ - รวมถึงกล่องหุ้ม ถาดประกบ และกรอบการกระจาย

การกำหนดค่า 1xN และ 2xN
ตัวแยก PLC ขนาด 1xN มีหนึ่งอินพุตและเอาต์พุต N นี่เป็นรูปแบบมาตรฐานสำหรับสถานการณ์การกระจายไฟเบอร์ส่วนใหญ่ ตัวแยก PLC 2xN มีอินพุต 2 อินพุต ซึ่งช่วยให้มีเส้นทางซ้ำซ้อนหรือสถาปัตยกรรมต้นทาง-คู่ - ได้ ซึ่งบางครั้งการออกแบบจะระบุไว้ในเครือข่ายระดับผู้ให้บริการ-หรือโครงการที่ต้องการการสลับการป้องกันที่ระดับตัวแยก
ตัวแยก PLC แบบ Bare Fiber และ Mini Tube
รูปแบบเหล่านี้มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีบรรจุภัณฑ์ โดยที่ชิปแยกได้รับการปกป้องด้วยท่อเหล็กที่มีผมเปียไฟเบอร์เปลือยทั้งสองด้าน มักใช้ภายในตัวปิดประกบ กล่องกระจายสินค้า หรือชุดประกอบ OEM ที่มีพื้นที่จำกัด และตัวแยกสัญญาณจะได้รับการปกป้องเพิ่มเติมด้วยกล่องหุ้มภายนอก ในรุ่น FTTH ที่ใช้สายดรอปที่เชื่อมต่อไว้ล่วงหน้า-และกล่องเทอร์มินัลขนาดเล็ก ตัวแยกไฟเบอร์เปล่าช่วยลดพื้นที่โดยรวมให้เหลือน้อยที่สุด
ตัวแยก PLC กล่อง ABS
บรรจุภัณฑ์กล่อง ABS ปิดล้อมตัวแยกสัญญาณไว้ในตัวเครื่องพลาสติกขนาดกะทัดรัดโดยมีผมเปียแบบไฟเบอร์ยื่นออกมาจากปลายทั้งสองข้าง รูปแบบนี้มีการป้องกันในระดับปานกลาง และใช้กันอย่างแพร่หลายใน-การใช้งานตามวัตถุประสงค์ทั่วไป - ตั้งแต่ตู้กระจายสินค้าไปจนถึงกล่องติดผนัง- นอกจากนี้ยังเป็นตัวเลือกที่พบบ่อยที่สุดเมื่อการติดตั้งไม่เป็นไปตามกรอบแร็คหรือแผงมาตรฐาน
ตัวแยก LGX Cassette PLC
คาสเซ็ต LGX (Lightguide Cross-Connect) ได้รับการออกแบบให้พอดีกับแผงชั้นวางขนาด 19- นิ้วมาตรฐานและเฟรมกระจายไฟเบอร์ เมื่อการจัดการไฟเบอร์จำเป็นต้องจัดระเบียบตามพอร์ตและติดป้ายกำกับไว้อย่างชัดเจน ตัวแยกเทป LGX จะให้แนวทางแบบแยกส่วนที่มีโครงสร้าง นี่เป็นทางเลือกที่พบบ่อยในสภาพแวดล้อมของสำนักงานกลางและชั้นใต้ดินของอาคารที่มีผู้เช่าหลายรายODF หรือระบบแผงแพทช์มีอยู่แล้ว
ชั้นวาง-ติดตั้งตัวแยก PLC
สำหรับการปรับใช้ที่มีความหนาแน่นสูง-ในห้องข้อมูล สำนักงานกลาง หรือ-ส่วนหัว PON- ขนาดใหญ่ -ตัวแยก PLC แบบเมาท์แร็คจะรวมเข้ากับแชสซี 1U หรือ 2U โดยตรง รูปแบบนี้สนับสนุนการจัดเส้นทางสายเคเบิล การเข้าถึงแผงด้านหน้า-สำหรับการแพตช์ และการระบุพอร์ตแยกแต่ละพอร์ตได้ง่ายขึ้นระหว่างการบำรุงรักษา
Connectorized กับ Unconnectorized
ตัวแยก PLC มีจำหน่ายพร้อมกับ-ตัวเชื่อมต่อไฟเบอร์ออปติกที่ติดตั้งมาจากโรงงาน (เช่น SC/APC, LC/UPC หรือ FC/APC) หรือปลายไฟเบอร์เปลือยสำหรับการต่อภาคสนาม โมเดลที่เชื่อมต่อทำให้การติดตั้งง่ายขึ้นและลด-แรงงานไซต์ - มีประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับใช้ขนาดใหญ่-โดยที่ความเร็วเป็นสิ่งสำคัญ ตัวแยกสัญญาณที่ไม่ได้เชื่อมต่อให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อมาตรฐานการยกเลิกแตกต่างกันไปตามส่วนต่างๆ ของเครือข่าย
วิธีเลือกตัวแยก PLC ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณ
การเลือกตัวแยก PLC สำหรับโปรเจ็กต์จริงจะเริ่มต้นด้วยสถาปัตยกรรมเครือข่าย - ไม่ใช่แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ อัตราการแยก ประเภทแพ็คเกจ รูปแบบตัวเชื่อมต่อ และสภาพแวดล้อมการติดตั้งทั้งหมดต้องสอดคล้องกับแผนการปรับใช้ ด้านล่างนี้คือแนวทางที่มีโครงสร้างซึ่งครอบคลุมประเด็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุด

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดอัตราส่วนการแยกตามการออกแบบเครือข่าย
อัตราการแยกจะกำหนดจำนวนพอร์ตเอาต์พุตที่ตัวแยกให้ - และส่งผลโดยตรงต่อพลังงานแสงที่จุดปลายแต่ละจุด ทุกๆ การเพิ่มจำนวนการแยกเป็นสองเท่าจะทำให้สูญเสียประมาณ 3 dB ต่อพอร์ต ตารางต่อไปนี้ให้ข้อมูลอ้างอิงโดยย่อสำหรับการจับคู่อัตราส่วนการแยกกับสถานการณ์การใช้งานทั่วไป
| อัตราส่วนการแยก | การสูญเสียการแทรกสูงสุดโดยทั่วไป | สถานการณ์การปรับใช้ทั่วไป |
|---|---|---|
| 1x4 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7.4 เดซิเบล | เครือข่ายสาขาขนาดเล็ก ก๊อกตรวจสอบ ส่วนขยายในชนบท |
| 1x8 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10.7 เดซิเบล | กลุ่มที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก-การกระจายระดับอาคาร |
| 1x16 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 13.8 เดซิเบล | การเข้าถึง-ที่พักอาศัย วิทยาเขต หรือ MDU ที่มีความหนาแน่นปานกลาง |
| 1x32 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 16.8 เดซิเบล | การกระจาย FTTH PON มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยในเมือง |
| 1x64 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20.5 เดซิเบล | การใช้งานในเมืองที่มีความหนาแน่นสูง-โดยเข้าถึงได้ไม่นาน |
หมายเหตุ: ค่าการสูญเสียการแทรกด้านบนแสดงถึงข้อกำหนดสูงสุดทั่วไปสำหรับตัวแยก PLC ใช้ค่าสูงสุดจากเอกสารข้อมูลของผู้ผลิตเสมอเมื่อคำนวณงบประมาณลิงก์ การสูญเสียขั้วต่อ (โดยทั่วไปคือ 0.3 dB ต่อคู่ที่แต่งงานแล้ว) จะเพิ่มผลรวม
อย่าเลือกอัตราส่วนการแยกสูงสุดเพียงเพราะโครงการอาจเติบโตได้ การแยกขนาด 1x64 จะใช้งบประมาณในการเชื่อมโยงมากกว่าขนาด 1x32 อย่างมาก ซึ่งจำกัดระยะการเข้าถึงและเหลือระยะขอบน้อยกว่าสำหรับอายุของตัวเชื่อมต่อและการโค้งงอของไฟเบอร์ ในทางปฏิบัติ ตัวดำเนินการจำนวนมากปรับใช้ 1x32 เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ GPON FTTH โดยสงวน 1x64 สำหรับ-การเข้าถึงที่สั้นและ-พื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูง โดยที่ระยะห่างของสมาชิก OLT- ถึง- ต่ำกว่า 10 กม.
ขั้นตอนที่ 2: เลือกประเภทแพ็คเกจตามสภาพแวดล้อมการติดตั้ง
รูปแบบแพ็คเกจต้องตรงกับโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่จะติดตั้งตัวแยกสัญญาณ บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ตรงกันเป็นสาเหตุที่พบบ่อยของความล่าช้าในการติดตั้ง - ตัวแยกที่ไม่พอดีกับถาด กล่องหุ้ม หรือกรอบ หมายถึงการปรับปรุงภาคสนาม
| สภาพแวดล้อมการติดตั้ง | ประเภทแพ็คเกจที่แนะนำ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ประกบปิดหรือกล่องกระจายขนาดเล็ก | ไฟเบอร์เปลือย / ท่อมินิ | รอยเท้าน้อยที่สุด ป้องกันโดยตู้ภายนอก |
| ตู้ติดผนัง-หรือเสา- | กล่องเอบีเอส | การติดตั้งที่ยืดหยุ่น การป้องกันปานกลาง |
| ODF แผงแพทช์ หรือชั้นวางขนาด 19 นิ้ว | เทป LGX | ฟอร์มแฟคเตอร์ที่ได้มาตรฐาน การเข้าถึงพอร์ตที่จัดระเบียบ |
| สำนักงานกลางหรือห้องข้อมูล | แร็ค-เมาท์ (1U/2U) | ความหนาแน่นสูง การปะแผงด้านหน้า- |
| ตู้กลางแจ้งหรือสภาพแวดล้อมที่รุนแรง | กล่อง ABS หรือกล่องปิดผนึก | ตรวจสอบพิกัด IP และข้อกำหนดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง |
ขั้นตอนที่ 3: ยืนยันข้อกำหนดของตัวเชื่อมต่อและไฟเบอร์
ก่อนทำการสั่งซื้อ ให้ตรวจสอบรายละเอียดเหล่านี้กับการออกแบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่:
- ประเภทตัวเชื่อมต่อ - เซาท์แคโรไลนา/เอพีซีเป็นตัวเลือกที่พบบ่อยที่สุดสำหรับเครือข่าย FTTH PON LC/UPC มักใช้ในศูนย์ข้อมูลหรือสภาพแวดล้อมแผงที่มีความหนาแน่นสูง- จับคู่ขั้วต่อกับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์ออปติกที่ติดตั้งไว้ในกล่องหุ้มแล้ว
- ประเภทโปแลนด์- APC (การสัมผัสทางกายภาพแบบมุม) เป็นมาตรฐานสำหรับ PON เนื่องจากมีการสูญเสียผลตอบแทนที่สูงกว่า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการซ้อนทับวิดีโอแอนะล็อกและการส่งสัญญาณที่ละเอียดอ่อน UPC ใช้ในองค์กรหรือการตั้งค่าการทดสอบบางอย่าง การผสมตัวเชื่อมต่อ APC และ UPC บนลิงค์เดียวกันจะทำให้เกิดการสูญเสียสูงและอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ สำหรับการเปรียบเทียบโดยละเอียด โปรดดูคำแนะนำในประเภทการขัดเงา PC กับ UPC กับ APC.
- ชนิดไฟเบอร์- ตัวแยก PLC ส่วนใหญ่ใช้ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว G.657.A1 หรือ G.657.A2- ซึ่งให้ประสิทธิภาพการโค้งงอที่ดีขึ้นเหนือ G.652D มาตรฐาน ยืนยันว่าตรงกับประเภทไฟเบอร์ที่ใช้ในส่วนที่เหลือของเครือข่าย
- ความยาวสายเคเบิล- หากสั่งซื้อตัวแยกขั้วต่อ ให้ระบุความยาวหางเปียที่จำเป็นสำหรับการกำหนดเส้นทางภายในกล่องหุ้ม สายเคเบิลส่วนเกินสร้างปัญหาการจัดการ สายเคเบิลน้อยเกินไปป้องกันการแพตช์ที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 4: วางแผนสำหรับการขยายและบำรุงรักษา
ตัวแยกสัญญาณเป็นส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐาน-ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ในการปรับใช้ FTTH ที่มีโครงสร้าง ผู้ซื้อมักจะประเมินไม่เพียงแต่จำนวนสมาชิกในทันที แต่ยังรวมถึงศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ความเข้ากันได้ของตู้สำหรับโมดูลเพิ่มเติม และความง่ายในการระบุพอร์ตระหว่างการแยกข้อผิดพลาด การเลือกรูปแบบแพ็คเกจโมดูลาร์ (เช่น LGX Cassette) และการปล่อยความจุสำรองไว้ในกรอบการกระจายจะช่วยลดความยุ่งยากในการเพิ่มตัวแยกในอนาคตโดยไม่รบกวนการเชื่อมต่อที่มีอยู่
แอปพลิเคชั่นแยก PLC นอกเหนือจาก FTTH

แม้ว่า FTTH และ PON จะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับตัวแยก PLC แต่เทคโนโลยีนี้ก็ถูกนำมาใช้ในสถานการณ์การกระจายไฟเบอร์อื่นๆ อีกหลายรูปแบบ
เครือข่ายการเข้าถึง GPON, EPON และ XGS-PON
ตัวแยก PLC เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของ ODN ในมาตรฐาน PON ที่สำคัญทั้งหมด ในระบบ GPON ที่สอดคล้องกับITU-T G.984.3โดยตัวแยกสัญญาณจะอยู่ระหว่าง OLT และ ONU สูงสุด 64 ตัว ซึ่งกระจายการรับส่งข้อมูลการออกอากาศดาวน์สตรีมและรวมการระเบิดอัปสตรีมเข้าด้วยกัน โครงสร้างพื้นฐานตัวแยกทางกายภาพเดียวกันรองรับการปรับใช้ EPON (IEEE 802.3ah) และ-XGS-PON (ITU-T G.9807.1) รุ่นถัดไป - ซึ่งเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่วางแผนการอัพเกรดเทคโนโลยีในโรงงานไฟเบอร์ ODN ที่มีอยู่
CATV และ RF-บน-การกระจายไฟเบอร์
ตัวแยก PLC ยังใช้ในระบบโอเวอร์เลย์ CATV โดยที่สัญญาณวิดีโอ 1550 นาโนเมตรรวมกับความยาวคลื่นข้อมูล GPON และกระจายบนไฟเบอร์เดียวกัน ช่วงการทำงานของแถบความถี่กว้างของตัวแยกสัญญาณ (ครอบคลุม 1550 นาโนเมตร ควบคู่ไปกับ 1310 นาโนเมตร และ 1490 นาโนเมตร) ช่วยให้สามารถรองรับความยาวคลื่นทั้งสามความยาวคลื่นได้โดยไม่ต้องมีขั้นตอนการแยกแยกกัน
หลาย-หน่วยที่พักอาศัย (MDU) และเครือข่ายวิทยาเขต
ในโครงการเดินสาย MDU ตัวแยก PLC มักจะถูกใช้งานภายในชั้นใต้ดินของอาคารหรือจุดกระจายระดับพื้น-เพื่อรองรับอพาร์ทเมนท์หลายแห่งจากไฟเบอร์ตัวป้อนตัวเดียว กแผนการเดินสาย MDU ที่ออกแบบอย่างดี-พิจารณาตำแหน่งตัวแยกสัญญาณ ขนาดตู้ และจำนวนชั้นที่ให้บริการต่อตัวแยกสัญญาณ เพื่อลดการทำงานของไฟเบอร์และลดความซับซ้อนในการเปิดใช้งานสมาชิก
การตรวจสอบและทดสอบไฟเบอร์
ตัวแยก PLC อัตราส่วน-ต่ำ (อัตราส่วน 1x2 ที่ 1/99 หรือ 5/95 หากมี หรือ 1x2 มาตรฐานสำหรับการแยกที่เท่ากัน) บางครั้งใช้เป็นช่องทางตรวจสอบในส่วนเครือข่ายที่ต้องการการตรวจสอบประสิทธิภาพออปติกอย่างต่อเนื่อง โดยไม่รบกวนการรับส่งข้อมูลสด
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อซื้อตัวแยก PLC

แม้แต่ทีมจัดซื้อที่มีประสบการณ์ก็ประสบปัญหาที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยข้อกำหนดล่วงหน้าที่ดีกว่า นี่คือปัญหาที่พบบ่อยที่สุดที่พบในโครงการการเข้าถึงไฟเบอร์:
- การเลือกอัตราส่วนการแยกโดยไม่ตรวจสอบงบประมาณลิงก์ตัวแยกสัญญาณขนาด 1x32 ทำให้เกิดการสูญเสียประมาณ 17 dB ที่ตัวแยกสัญญาณเพียงอย่างเดียว หากการสูญเสียเส้นทางทั้งหมด (รวมถึงการลดทอนของไฟเบอร์ การสูญเสียตัวเชื่อมต่อ และการสูญเสียตัวแยก) เกินงบประมาณพลังงาน OLT/ONT สมาชิกที่อยู่ปลายสุดจะประสบปัญหาบริการลดลง คำนวณงบประมาณลิงก์ทั้งหมดก่อนที่จะสรุปอัตราส่วนการแบ่งเสมอ
- ละเว้นความเข้ากันได้ของตู้คาสเซ็ต LGX ที่ไม่พอดีกับถาดแผงแพทช์ที่มีอยู่ หรือกล่อง ABS ที่มีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับกล่องกระจาย ทำให้เกิดการทำงานซ้ำโดยไม่จำเป็น ขอขนาดกล่องหุ้มและข้อมูลจำเพาะของถาดก่อนสั่งซื้อ
- การผสมตัวเชื่อมต่อ APC และ UPCนี่เป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดของฟิลด์ที่พบบ่อยที่สุด ตัวเชื่อมต่อ SC/APC ที่จับคู่กับอะแดปเตอร์ SC/UPC ทำให้เกิดการสูญเสียการแทรกสูงและการสูญเสียการส่งคืนที่ไม่ดี - และอาจทำให้ส่วนหน้าของไฟเบอร์เสียหาย สร้างมาตรฐานประเภทการขัดเงาให้กับลิงค์ ODN ทั้งหมด
- มองเห็นระดับสิ่งแวดล้อมสำหรับการใช้งานกลางแจ้งตัวแยกสัญญาณที่ได้รับการจัดอันดับสำหรับใช้ภายในอาคารอาจไม่ทนต่อการหมุนเวียนของอุณหภูมิ ความชื้น หรือการสัมผัสรังสียูวีในตู้กลางแจ้ง สำหรับการติดตั้งกลางแจ้งหรือกึ่งกลางแจ้ง- ให้ตรวจสอบช่วงอุณหภูมิการทำงานและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรฐานการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น Telcordia GR-1209 และ GR-1221
- ซื้อในราคาต่อหน่วยเพียงอย่างเดียวตัวแยกต้นทุนที่ต่ำกว่า-ซึ่งมีการสูญเสียการแทรกสูงกว่าหรือรูปแบบเอาต์พุตที่กว้างขึ้นอาจทำให้มีต้นทุนมากขึ้นในระยะยาวด้วยการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ลดการเข้าถึง และการเปลี่ยนก่อนเวลาอันควร ประเมินต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ ไม่ใช่แค่ราคาต่อชิ้น
รายการตรวจสอบการเลือกตัวแยก PLC
ก่อนสรุปคำสั่งซื้อ ให้ยืนยันรายการต่อไปนี้โดยเทียบกับการออกแบบเครือข่ายและสภาพไซต์ของคุณ:
- อัตราส่วนการแยกจะตรงกับจำนวนสมาชิก แผนการเติบโต และการคำนวณงบประมาณลิงก์
- ประเภทบรรจุภัณฑ์เหมาะกับกล่องหุ้มเป้าหมายหรือกรอบการกระจาย
- ประเภทตัวเชื่อมต่อและการขัดเงา (APC/UPC) สอดคล้องกับส่วนประกอบ ODN ที่มีอยู่
- ประเภทไฟเบอร์ (G.657.A1, G.657.A2 หรือ G.652D) ตรงกับมาตรฐานเครือข่าย
- มีการระบุความยาวสายเคเบิล Pigtail สำหรับเส้นทางเส้นทางของกล่องหุ้ม
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงานครอบคลุมสภาพแวดล้อมการติดตั้ง (ในร่ม กลางแจ้ง หรือผสม)
- ซัพพลายเออร์จัดทำรายงานการทดสอบที่แสดงการสูญเสียการแทรก ความสม่ำเสมอ และการสูญเสียคืนต่อหน่วย
- ตัวแยกสัญญาณเป็นไปตามมาตรฐานความน่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้อง (Telcordia GR-1209-CORE, GR-1221-CORE หรือเทียบเท่า)
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างตัวแยก PLC และตัวแยกแสง?
หนึ่งตัวแยกแสงเป็นอุปกรณ์แบบพาสซีฟประเภทกว้างๆ ที่แบ่งสัญญาณแสง PLC และ FBT เป็นสองประเภทหลัก ตัวแยก PLC ใช้เทคโนโลยีท่อนำคลื่นเพื่อประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอตลอดช่วงความยาวคลื่นที่กว้าง ในขณะที่ตัวแยกสัญญาณ FBT ใช้เส้นใยที่หลอมละลายและเหมาะกว่าสำหรับการใช้งานที่มีอัตราส่วน-ต่ำและเป็นความยาวคลื่นเดี่ยว-
ฉันควรเลือกอัตราส่วนการแบ่งเท่าใดสำหรับตัวแยก PLC ในโครงการ FTTH
ในการปรับใช้ FTTH ที่ใช้ GPON- ส่วนใหญ่ อัตราการแยก 1x32 คือจุดเริ่มต้นมาตรฐาน สำหรับคลัสเตอร์ขนาดเล็กหรือส่วนต่อขยายในชนบท 1x8 หรือ 1x16 อาจเพียงพอ สำหรับพื้นที่เขตเมืองที่มีความหนาแน่นสูง-ซึ่งมี OLT- ถึง-ระยะทางสมาชิกสั้น ๆ สามารถพิจารณา 1x64 ได้ - แต่เฉพาะในกรณีที่งบประมาณลิงก์สนับสนุนเท่านั้น การตัดสินใจควรได้รับการตรวจสอบเสมอผ่านการคำนวณงบประมาณด้านพลังงานที่พิจารณาความยาวไฟเบอร์ จำนวนตัวเชื่อมต่อ และการสูญเสียตัวแยก
ตัวแยก PLC สามารถรองรับการอัปเกรด XGS-PON และ 10G- PON ได้หรือไม่
ใช่. เนื่องจากตัวแยก PLC ทำงานในช่วงความยาวคลื่นที่กว้าง (1260–1650 นาโนเมตร) ตัวแยกทางกายภาพตัวเดียวกันที่ใช้สำหรับ GPON จึงสามารถรองรับ XGS-PON (ซึ่งใช้ความยาวคลื่นดาวน์สตรีม/ต้นน้ำที่แตกต่างกัน) โดยไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ นี่เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญของเทคโนโลยี PLC สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่วางแผนการย้ายเทคโนโลยีในโรงงานเส้นใยที่มีอยู่
ตัวเชื่อมต่อประเภทใดที่พบบ่อยที่สุดสำหรับตัวแยก PLC ในเครือข่าย PON
SC/APC เป็นประเภทตัวเชื่อมต่อที่โดดเด่นสำหรับแอปพลิเคชัน FTTH และ PON การขัดเงาแบบทำมุมจะให้การสูญเสียผลตอบแทนที่สูงกว่า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับระบบที่มีสัญญาณโอเวอร์เลย์วิดีโอแอนะล็อก ในสภาพแวดล้อมขององค์กรหรือศูนย์ข้อมูล LC/UPC เป็นเรื่องปกติมากขึ้นเนื่องจากมีฟอร์มแฟคเตอร์ที่เล็กกว่าและความหนาแน่นของพอร์ตที่สูงกว่า สำหรับภาพรวมทั้งหมด โปรดดูที่คู่มือประเภทตัวเชื่อมต่อไฟเบอร์ออปติก.
ฉันจะคำนวณการสูญเสียลิงค์ทั้งหมดเมื่อใช้ตัวแยก PLC ได้อย่างไร
การสูญเสียการเชื่อมต่อทั้งหมดคือผลรวมของการลดทอนของไฟเบอร์ (โดยทั่วไปคือ 0.35 dB/กม. ที่ 1310 นาโนเมตรสำหรับไฟเบอร์โหมดเดี่ยว-) การสูญเสียของตัวเชื่อมต่อ (ประมาณ 0.3 dB ต่อคู่ที่เชื่อมต่อ) การสูญเสียรอยต่อ (ประมาณ 0.1 dB ต่อการเชื่อมต่อแบบฟิวชัน) และการสูญเสียการแทรกของตัวแยกสัญญาณ (อ้างอิงถึงข้อกำหนดสูงสุดของผู้ผลิต) ยอดรวมต้องอยู่ภายในงบประมาณพลังงานของเครื่องส่ง-ถึง-ซึ่งกำหนดโดยมาตรฐาน PON - ตัวอย่างเช่น GPON Class B+ ยอมให้สูญเสีย ODN สูงสุดที่ 28 dB
ตัวแยก PLC สามารถใช้กลางแจ้งได้หรือไม่?
ใช่ แต่บรรจุภัณฑ์และกล่องหุ้มต้องได้รับการจัดอันดับสำหรับสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง ข้อควรพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (–40 องศาถึง +85 องศาสำหรับตัวแยก PLC เกรดอุตสาหกรรมส่วนใหญ่-) การป้องกันน้ำเข้า (IP65 หรือสูงกว่าสำหรับตู้) และความต้านทานรังสียูวีของปลอกหุ้มสายเคเบิล ตัวแยกสัญญาณที่ติดตั้งในตู้กลางแจ้งควรเป็นไปตามข้อกำหนดการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมและกลไกที่ระบุใน Telcordia GR-1209 และ GR-1221 สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์กลางแจ้ง โปรดดูที่คู่มือการติดตั้งสายไฟเบอร์ภายในและภายนอก.
อะไรคือความแตกต่างระหว่างตัวแยก PLC 1xN และ 2xN?
ตัวแยกสัญญาณ 1xN มีหนึ่งอินพุตและเอาต์พุต N ตัวแยกสัญญาณ 2xN มีอินพุตสองตัว ซึ่งจัดเตรียมเส้นทางสำรอง - หากไฟเบอร์อินพุตตัวหนึ่งล้มเหลว อินพุตตัวที่สองสามารถป้อนเอาต์พุตต่อไปได้. 2การกำหนดค่า xN โดยทั่วไปจะใช้ในเครือข่ายระดับผู้ให้บริการ- ซึ่งมีการระบุการป้องกันเส้นทางไฟเบอร์ไว้ที่ระดับ ODN
ตัวแยก PLC แตกต่างจาก aข้อต่อไฟเบอร์ออปติก?
ตัวแยกสัญญาณ PLC ได้รับการออกแบบมาเพื่อแบ่งสัญญาณอินพุตหนึ่งสัญญาณออกเป็นหลายเอาต์พุต (การกระจายหนึ่ง-ถึง-หลายสัญญาณ) ตัวเชื่อมต่อไฟเบอร์ออปติกสามารถรวมสัญญาณจากหลายอินพุตเป็นเอาต์พุตเดียวหรือแยกทั้งสองทิศทาง ในทางปฏิบัติ บางครั้งคำนี้ใช้แทนกันได้สำหรับอุปกรณ์ 1x2 หรือ 2x2 แต่สำหรับการกระจาย PON ที่อัตราส่วนการแยกที่สูงกว่า คำมาตรฐานอุตสาหกรรมคือ "ตัวแยก PLC"
ข้อพิจารณาขั้นสุดท้าย
ตัวแยก PLC เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในเครือข่ายการเข้าถึงไฟเบอร์สมัยใหม่ - ไม่ใช่แค่รายการสินค้าโภคภัณฑ์ ทางเลือกที่เหมาะสมของอัตราส่วนการแยก ประเภทแพ็คเกจ รูปแบบของตัวเชื่อมต่อ และเกรดคุณภาพส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย ประสิทธิภาพการติดตั้ง และ-ค่าบำรุงรักษาระยะยาว สำหรับผู้ปฏิบัติงานและทีมจัดซื้อจัดจ้างประเมินตัวเลือกตัวแยก PLCเริ่มต้นจากการออกแบบเครือข่ายและดำเนินการตามรายการตรวจสอบการเลือกด้านบนจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการเลือกราคาหรือความพร้อมจำหน่ายเพียงอย่างเดียว
สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับวงกว้างการจัดซื้อส่วนประกอบแบบพาสซีฟ FTTH- รวมถึงตัวเชื่อมต่อ ผมเปีย สายแพตช์คอด และกล่องกระจาย - การปรับข้อกำหนดของตัวแยกให้สอดคล้องกับรายการวัสดุ ODN ที่เหลือ ช่วยให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้และลดความเสี่ยงของปัญหาภาคสนามระหว่างการติดตั้งและการทดสอบเดินเครื่อง






