sales@evoluxfiber.com    +86-755-28169892
Cont

มีคำถามใดๆ?

+86-755-28169892

Apr 10, 2026

PLC Splitter: คืออะไร ทำงานอย่างไร และจะเลือกอันที่เหมาะสมสำหรับเครือข่ายของคุณได้อย่างไร

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 used in FTTH passive optical network for one-to-multiple fiber signal distribution

 

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

A clean technical diagram of how a PLC splitter works, showing one input optical fiber entering a planar lightwave circuit chip and splitting into multiple output fibers such as 1x8, 1x16, and 1x32, labeled signal flow arrows, minimal white background, blue and gray technical style, professional telecom infographic, high clarity, landscape

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

PLC splitter deployment in FTTH PON network between OLT and multiple ONT endpoints

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-.

Comparison between PLC splitter and FBT splitter in fiber optic networks

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

Common PLC splitter package types including bare fiber, ABS box, LGX cassette, and rack mount

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

A decision flowchart for choosing the right PLC splitter, including steps for split ratio, package type, connector type, fiber type, installation environment, and future expansion, clean white background, corporate blue and gray colors, professional telecom infographic, easy-to-read arrows and icons

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

PLC splitter applications in MDU networks, outdoor cabinets, ODF racks, and CATV fiber distribution

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

Common PLC splitter mistakes including connector mismatch, wrong package size, and insufficient link budget

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

Send Inquiry