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SPS-SplitterPLC-Glasfaserverteiler – 1xN, 2xN, PM, ABS & Blockless – individuell anpassbar bei Fibermart mit kostenlosem Versand und lebenslanger Garantie
Ein Glasfaser- Splitter teilt das Lichtsignal einer Glasfaser in mehrere Teile in einem bestimmten Verhältnis auf. Er ist eine wichtige Komponente in passiven optischen Netzwerken (PON) und wird daher auch als PON-Splitter bezeichnet . Es gibt hauptsächlich zwei Arten von PON-Glasfaser-Splittern : Zum einen den traditionellen, verschmolzenen Splitter, bekannt als FBT-Koppler oder FBT-WDM-Splitter , der sich durch einen wettbewerbsfähigen Preis auszeichnet; zum anderen den PLC-Splitter, der auf der PLC-Technologie (Planar Lightwave Circuit) basiert und sich durch seine kompakte Bauweise und hohe Dichte auszeichnet. Glasfaser-Splitter und Glasfaserkabel-Splitter erhalten Sie bei Fibermart! Hochwertige PLC-Splitter, PLC-Glasfaser-Splitter und PM-PLC-Splitter – weltweit erhältlich bei Fibermart.
Einführung
Der Fibermart PLC-Fasersplitter ist eine kritische, hochdichte passive optische Komponente zur effizienten Verteilung optischer Signale in modernen Netzwerken. Basierend auf fortschrittlicher Planar Lightwave Circuit (PLC)-Technologie teilt er ein Eingangssignal in mehrere, gleichmäßige Ausgangssignale auf und bildet so das Herzstück passiver optischer Netzwerke (PON). Erhältlich in kompakten 1xN- und 2xN-Konfigurationen von 1x2 bis 1x128 sowie in verschiedenen Gehäusevarianten wie ABS-Box, Rackmontage und als blanke Faser, bietet dieser Splitter höchste Zuverlässigkeit, geringe polarisationsabhängige Dämpfung und außergewöhnliche Signalhomogenität für anspruchsvollste FTTH-, Rechenzentrums- und Unternehmensanwendungen.
Merkmale
● Hergestellt unter Verwendung von Halbleiter-Wellenleiterprozessen auf einem Quarzsubstrat, was eine überlegene Leistung gegenüber herkömmlichen FBT-Splittern ermöglicht, einschließlich wellenlängenunabhängiger Verluste und ausgezeichneter Kanalgleichmäßigkeit. ● Angeboten in einer kompletten Palette von 1xN (z. B. 1x4, 1x8, 1x32, 1x64) und 2xN (bis zu 2x128) Port-Layouts, um allen Anforderungen an die Netzwerkverzweigung gerecht zu werden, von Verteilerpunkten bis hin zu Endbenutzer-Terminals. ● Erhältlich in branchenüblichen ABS-Box-Modulen für einfache Integration, 1U-Rackmount-Einheiten für hochdichte Vermittlungsstellen und kompakten Bare-Fiber-(blocklosen) Typen für beengte Gehäuse und Feldspleißung. ● Bietet geringe Einfügedämpfung (z. B. ≤10,5 dB für 1x8), hohe Rückflussdämpfung (≥55 dB), minimale polarisationsabhängige Dämpfung (≤0,3 dB) und stabilen Betrieb über einen breiten Wellenlängenbereich von 1260-1650 nm. ● Konzipiert für Langzeitstabilität über einen weiten Temperaturbereich (-40 °C bis +85 °C) und getestet, um strenge Industriestandards wie Telcordia GR-1221-CORE, GR-1209-CORE und die RoHS-Richtlinien zu erfüllen. ● Bieten Sie umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und jedes Gerät wird zu 100 % getestet. Jedes Gerät verfügt über einen individuellen Prüfbericht sowie CE-, RoHS-, FCC- und ISO9001-Zertifizierungen, um höchste Leistung und Ausfallsicherheit während der gesamten Garantiezeit zu gewährleisten.
Prinzipien
Ein PLC-Splitter arbeitet mit integrierten optischen Wellenleitern auf einem Siliziumdioxid-Chip. Im Gegensatz zu Fusionskopplern nutzt er photolithografische Halbleiterfertigungstechniken, um präzise verzweigte Wellenleiterpfade auf diesen Chip zu ätzen. Beim Eintritt eines Lichtsignals in den Chip verteilt das Wellenleiternetzwerk die optische Leistung passiv und gleichmäßig auf die mehreren Ausgangskanäle. Diese planare Technologie gewährleistet, dass das Teilungsverhältnis nahezu unabhängig von der Wellenlänge des Eingangslichts ist. Dadurch kann ein einzelnes Gerät mehrere Übertragungsbänder (z. B. 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm) gleichzeitig unterstützen, was für Triple-Play-Dienste in PON-Systemen unerlässlich ist.
Das Ergebnis ist ein Gerät mit außergewöhnlich gleichmäßiger Ausgangsleistung über alle Kanäle und minimalen Schwankungen bei Temperatur- oder Polarisationsänderungen. Für spezielle Anwendungen, die eine Kontrolle des Polarisationszustands des Lichts erfordern, sind polarisationserhaltende (PM) PLC-Splitter erhältlich. Diese verwenden eine PM-Faser, die entlang der Wellenleiterachse des Chips ausgerichtet ist, um die lineare Polarisation des Signals während des gesamten Teilungsprozesses zu erhalten. Dies ist entscheidend für kohärente Detektionssysteme und Sensoranwendungen.
Anwendungen
● Passive optische Netze (PON) für Glasfaseranschlüsse bis zum Haus (FTTH): Sie dienen als grundlegende Aufteilungskomponente in EPON-, GPON- und XG-PON-Systemen zur Verteilung von Signalen von der Vermittlungsstelle an mehrere Teilnehmer. ● Optische Signalverteilung im Rechenzentrum: Ermöglichung einer effizienten Signalverzweigung innerhalb und zwischen Rechenzentren für Netzwerküberwachung, Testzugriff und Verbindungen. ● Kabelfernseh-Rundfunknetze (CATV): Verteilung von analogen oder digitalen HF-Videosignalen über Glasfaser mit minimalen Verlusten und hoher Signalintegrität an zahlreiche Endpunkte. ● Lokale Netzwerke (LAN) und Unternehmensverkabelung: Ermöglichung strukturierter optischer Verkabelung in großen Gebäuden, Campusgeländen und Unternehmensnetzwerken für Backbone-Verbindungen mit hoher Bandbreite. ● Optische Sensor- und Testgeräte: Werden in Laboraufbauten, optischen Zeitbereichsreflektometern (OTDRs) und verteilten Sensorsystemen eingesetzt, wo eine präzise, verlustarme Signalaufteilung erforderlich ist.
Spezifikationen
Paketstil
Bare, ABS, Blockless, LGX, Rack, PM
Konfigurationstyp
1x2~1x128, 2x2~2x128
Fasertyp
G.657A1, PM-Glasfaser
Betriebswellenlänge
1260~1650 nm
Eingangs-/Ausgangsfaserdurchmesser
250 µm, 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
Split-Verhältnis
Symmetrisch
Einfügungsverlust
P-Klasse
Eingangs-/Ausgangsfaserlänge
1 m oder kundenspezifisch
Rückflussdämpfung
≥ 55 dB
Gleichmäßigkeit der Einfügungsdämpfung
≤ 0,6 dB
Polarisationsabhängiger Verlust (PDL)
≤ 0,2 dB
Richtwirkung
≥ 55 dB
Wellenlängenabhängiger Verlust (WDL)
≤ 0,5 dB
Glasfasermodus
Singlemode oder Multimode
Temperatur
Betrieb -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Lagerung -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Temperaturabhängiger Verlust
≤ 0,5 dB
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