주요 내용
- PLC 스플리터는 손실이 거의 없이 광섬유 네트워크에서 신호를 공유하는 데 도움이 됩니다.
- 그들낮은 설정 비용네트워크를 더 단순하게 만들고 필요한 부품 수를 줄임으로써.
- 작은 크기와 성장 능력 덕분에 더 많은 사람들이 연결할 수 있도록 하여 더 큰 네트워크에 적합합니다.품질 저하.
광섬유 네트워크의 일반적인 과제
신호 손실 및 불균일한 분포
신호 손실과 고르지 않은 신호 분포는 광섬유 네트워크에서 흔히 발생하는 문제입니다. 광섬유 손실, 삽입 손실, 반사 손실과 같은 문제가 발생할 수 있으며, 이는 네트워크 품질을 저하시킬 수 있습니다. 감쇠라고도 하는 광섬유 손실은 광섬유를 통과하는 빛의 양을 측정합니다. 삽입 손실은 두 지점 사이에서 빛이 약해질 때 발생하며, 주로 접속이나 커넥터 문제로 인해 발생합니다. 반사 손실은 광원으로 반사되는 빛을 측정하며, 이는 네트워크의 비효율성을 나타낼 수 있습니다.
측정 유형 | 설명 |
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섬유 손실 | 섬유에서 손실된 빛의 양을 정량화합니다. |
삽입 손실(IL) | 두 지점 사이의 빛 손실을 측정하는데, 이는 종종 접합이나 커넥터 문제로 인해 발생합니다. |
반사 손실(RL) | 광원으로 반사되는 빛의 양을 나타내어 문제를 식별하는 데 도움이 됩니다. |
이러한 과제를 해결하려면 다음과 같은 안정적인 구성 요소가 필요합니다.PLC 스플리터. 효율적인 신호 분배를 보장하고 손실을 최소화하며 유지합니다.네트워크 성능.
네트워크 구축의 높은 비용
광섬유 네트워크 구축에는 비용이 많이 들 수 있습니다. 트렌칭, 허가 확보, 그리고 지리적 장애물 극복 등의 비용이 발생합니다. 예를 들어, 광섬유 광대역망 구축 평균 비용은 마일당 27,000달러입니다. 농촌 지역에서는 인구 밀도가 낮고 지형이 험난하여 이 비용이 610억 달러까지 증가할 수 있습니다. 또한, 전봇대 부착 및 통행권 확보와 같은 준비 비용도 재정적 부담을 가중시킵니다.
비용 요소 | 설명 |
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인구 밀도 | A지점에서 B지점까지의 거리와 굴착으로 인해 비용이 더 많이 듭니다. |
준비 비용 | 통행권, 프랜차이즈, 기둥 부착물 확보와 관련된 비용입니다. |
허가 비용 | 건설 전 지방/정부 허가 및 면허 취득에 드는 비용. |
PLC 스플리터와 같은 비용 효율적인 솔루션을 통합하면 네트워크 설계를 간소화하고 전반적인 비용을 줄일 수 있습니다.
확장되는 네트워크에 대한 제한된 확장성
광섬유 네트워크 확장은 종종 확장성 문제에 직면합니다. 높은 구축 비용, 복잡한 물류, 그리고 농촌 지역의 제한된 가용성은 확장을 어렵게 만듭니다. 특수 장비와 전문 지식이 필요하기 때문에 작업 속도가 느려질 수 있습니다. 또한, 광섬유는 보편적으로 접근 가능하지 않아 서비스 취약 지역은 안정적인 연결성을 확보하지 못합니다.
확장성 지표 | 설명 |
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높은 배포 비용 | 저밀도 지역에 설치 비용이 많이 들기 때문에 재정적 부담이 크다. |
물류 복잡성 | 특수 장비와 전문성이 필요하기 때문에 광섬유를 배치하는 데 어려움이 있습니다. |
제한된 가용성 | 광섬유는 전 세계적으로 이용 가능하지 않으며, 특히 농촌이나 서비스가 부족한 지역에서는 더욱 그렇습니다. |
이러한 한계를 극복하기 위해 PLC 스플리터와 같은 확장 가능한 구성 요소를 활용할 수 있습니다. 이러한 구성 요소는 여러 엔드포인트에 효율적인 신호 분배를 가능하게 하여 네트워크 확장을 더욱 용이하게 합니다.
PLC 스플리터가 광섬유 문제를 해결하는 방법
PLC 스플리터를 사용한 효율적인 신호 분배
광섬유 네트워크에서 효율적인 신호 분배를 보장하려면 안정적인 솔루션이 필요합니다.PLC 스플리터단일 광 신호를 품질 저하 없이 여러 출력으로 분할하여 이 분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 이러한 기능은 고속 인터넷 및 모바일 통신에 대한 증가하는 수요를 충족하는 데 필수적입니다. 제조업체들은 최신 통신 요구를 충족하기 위해 고성능과 신뢰성을 갖춘 PLC 분배기를 개발해 왔습니다.
PLC 스플리터의 성능은 그 효율성을 입증합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
성과 지표 | 설명 |
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네트워크 범위 확대 | 더 높은 분할 비율은 광범위한 적용 범위를 가능하게 하며, 신호가 저하되지 않고 수많은 최종 사용자에게 신호를 분배합니다. |
향상된 신호 품질 | 낮은 PDL은 신호 무결성을 향상시켜 왜곡을 줄이고 안정성을 향상시킵니다. |
향상된 네트워크 안정성 | PDL이 감소하면 다양한 편광 상태에서 일관된 신호 분할이 보장됩니다. |
이러한 기능 덕분에 PLC 스플리터는 수동 광 네트워크(PON) 및 FTTH(가정용 광섬유) 구축과 같은 애플리케이션에 필수적입니다.
간소화된 네트워크 설계를 통한 비용 절감
광섬유 네트워크를 구축하는 데는 비용이 많이 들 수 있지만 PLC 스플리터가 도움이 됩니다.비용을 절감하다간소화된 제조 공정 덕분에 다양한 네트워크 구성에 더욱 경제적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 설계 기술의 발전으로 성능과 안정성이 향상되어 비용 절감 효과도 더욱 커졌습니다. PLC 스플리터를 네트워크에 통합하면 아키텍처를 단순화하여 추가 부품과 인력의 필요성을 줄일 수 있습니다.
PLC 스플리터를 사용한 확장 가능한 네트워크 아키텍처 구현
광섬유 네트워크 확장에는 확장성이 필수적이며, PLC 스플리터는 필요한 유연성을 제공합니다. 컴팩트한 디자인으로 물리적 공간을 최적화하여 데이터 센터나 도시 환경에 설치하기에 이상적입니다. 높은 스플리트 비율은 신호가 성능 저하 없이 더 많은 최종 사용자에게 도달할 수 있도록 하여 증가하는 가입자에게 효율적인 서비스를 제공할 수 있도록 합니다. 도시가 확장되고 디지털 전환이 가속화됨에 따라 PLC 스플리터는 대용량 광섬유 솔루션을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다.
PLC 스플리터의 실제 적용
수동 광 네트워크(PON)에서의 사용
수동 광 네트워크(PON)에서는 PLC 분배기를 자주 접하게 됩니다. 이러한 네트워크는 분배기를 사용하여 단일 입력에서 여러 출력으로 광 신호를 분배하여 여러 사용자가 효율적으로 통신할 수 있도록 합니다. 고속 인터넷과 모바일 연결에 대한 수요가 증가함에 따라 PLC 분배기는 통신 분야에서 필수적인 요소가 되었습니다. PLC 분배기는 네트워크 성능 유지에 필수적인 신호 손실을 최소화하고 높은 균일성을 보장합니다.
기준 | 설명 |
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삽입 손실 | 최소한의 광전력 손실로 강력한 신호 강도가 보장됩니다. |
일률 | 출력 포트 전체에 걸쳐 신호가 고르게 분배되므로 일관된 성능이 보장됩니다. |
편광 의존 손실(PDL) | 낮은 PDL은 신호 품질과 네트워크 안정성을 향상시킵니다. |
이러한 기능 덕분에 PLC 스플리터는 PON 구성의 초석이 되어 원활한 인터넷, TV, 전화 서비스를 지원합니다.
FTTH(가정용 광섬유) 구축에서의 역할
PLC 스플리터는 다음에서 중요한 역할을 합니다.가정용 광섬유(FTTH) 네트워크는 여러 종단점에 광 신호를 분배하여 가정과 기업에 안정적인 광대역 서비스를 제공합니다. 기존 FBT 분배기와 달리 PLC 분배기는 손실을 최소화하면서 정확한 분배를 제공하여 비용 효율적이고 효율적입니다. FTTH 서비스 도입 증가로 PLC 분배기 수요가 증가했으며, 시장 규모는 2023년 12억 달러에서 2032년 25억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 견고한 인터넷 솔루션에 대한 수요 증가와 통신 인프라 확장을 반영합니다.
엔터프라이즈 및 데이터 센터 네트워크의 응용 프로그램
기업 및 데이터 센터 네트워크에서는 PLC 스플리터를 사용합니다.효율적인 광 신호 분배이 분배기는 최신 데이터 센터에 필수적인 대용량 및 고속 데이터 전송을 지원합니다. 다양한 서버 랙과 저장 장치에 신호를 분배하여 원활한 작동을 보장합니다. 클라우드 컴퓨팅과 빅데이터가 지속적으로 성장함에 따라 이러한 환경에서 PLC 분배기에 대한 수요는 더욱 증가할 것입니다. 대용량 데이터를 처리할 수 있는 능력은 기업 및 데이터 센터 아키텍처의 핵심 구성 요소입니다.
Telecom Better의 1×64 Mini Type PLC Splitter의 특징
낮은 삽입 손실 및 높은 신호 안정성
1×64 미니 타입 PLC 스플리터는 신호 저하를 최소화하여 고성능 광섬유 네트워크에 적합한 신뢰할 수 있는 선택입니다. 20.4dB 이하의 낮은 삽입 손실은 여러 출력에 걸쳐 효율적인 신호 전송을 보장합니다. 이 기능은 장거리에서도 강력하고 안정적인 연결을 유지하는 데 필수적입니다. 또한, 이 스플리터는 55dB 이상의 반사 손실을 자랑하여 신호 반사를 최소화하고 전반적인 네트워크 안정성을 향상시킵니다.
이 장치의 높은 신호 안정성은 ≤0.3dB로 측정된 낮은 편광 의존 손실(PDL)에 기인합니다. 이는 광 신호의 편광 상태에 관계없이 일관된 성능을 보장합니다. 또한, 최대 0.5dB의 온도 변동을 견딜 수 있어 변동하는 환경 조건에서도 안정적으로 작동합니다.
미터법 | 값 |
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삽입 손실(IL) | ≤20.4dB |
반사 손실(RL) | ≥55dB |
편광 의존 손실 | ≤0.3dB |
온도 안정성 | ≤0.5dB |
넓은 파장 범위 및 환경적 신뢰성
이 PLC 스플리터는 1260~1650nm의 넓은 파장 범위에서 작동하여 다양한 네트워크 구성에 유연하게 활용할 수 있습니다. 넓은 작동 대역폭은 EPON, BPON, GPON 시스템과의 호환성을 보장합니다. 또한, -40°C~+85°C의 작동 온도 범위를 지원하여 환경 안정성 또한 뛰어납니다. 이러한 내구성은 극한의 기후, 특히 영하의 추위나 극한의 더위에서도 일관된 성능을 보장합니다.
이 스플리터는 높은 습도(+40°C에서 최대 95%)와 62~106kPa의 대기압을 견딜 수 있어 신뢰성이 더욱 향상됩니다. 이러한 특징으로 실내 및 실외 설치에 모두 적합하며, 다양한 환경에서 중단 없는 서비스를 보장합니다.
사양 | 값 |
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작동 파장 범위 | 1260~1650nm |
작동 온도 범위 | -40°C ~ +85°C |
습기 | ≤95% (+40°C) |
기압 | 62~106kPa |
컴팩트한 디자인과 맞춤형 옵션
1×64 미니 타입 PLC 스플리터는 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에도 설치가 간편합니다. 작은 크기와 가벼운 구조로 광섬유 클로저 및 데이터 센터에 이상적입니다. 컴팩트한 크기에도 불구하고, 이 스플리터는 높은 광 성능을 제공하여 모든 출력 포트에 걸쳐 균일한 신호 분배를 보장합니다.
사용자 정의 옵션을 통해 다재다능함을 더욱 강화했습니다. SC, FC, LC 등 다양한 커넥터 유형 중에서 네트워크 요구 사항에 맞게 선택할 수 있습니다. 또한, 피그테일 길이는 1000mm에서 2000mm까지 사용자 정의가 가능하여 다양한 설정에 원활하게 통합할 수 있습니다.
- 내구성을 위해 강철 파이프로 컴팩트하게 포장되었습니다.
- 광섬유 배출을 위한 0.9mm 루즈 튜브가 특징입니다.
- 간편한 설치를 위해 커넥터 플러그 옵션을 제공합니다.
- 광섬유 폐쇄 설치에 적합합니다.
이러한 특징 덕분에 이 분배기는 현대 광섬유 네트워크에 적합한 실용적이고 적응 가능한 솔루션이 되었습니다.
PLC 스플리터는 신호 분배를 향상시키고, 비용을 절감하며, 확장성을 지원하여 광섬유 네트워크를 간소화합니다. 1×64 미니 타입 PLC 스플리터는 탁월한 성능과 신뢰성을 자랑합니다. 낮은 삽입 손실 등의 특징이 있습니다.높은 균일성, 환경적 안정성이 뛰어나 다양한 응용 분야에 적합합니다.
특징 | 설명 |
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낮은 삽입 손실 | ≤20.4dB |
일률 | ≤2.0dB |
반사 손실 | ≥50dB(PC), ≥55dB(APC) |
작동 온도 | -40~85°C |
환경 안정성 | 높은 신뢰성과 안정성 |
편광 의존 손실 | 낮은 PDL(≤0.3dB) |
이 PLC 스플리터는 효율적인 연결을 보장하므로 현대 광섬유 네트워크에 적합한 안정적인 선택입니다.
자주 묻는 질문
PLC 스플리터란 무엇이고, 어떻게 작동하나요?
PLC 분배기는 단일 광 신호를 여러 출력으로 분할하는 장치입니다. 첨단 도파관 기술을 사용하여 효율적이고 균일한 신호 분배를 보장합니다.
왜 FBT 스플리터 대신 PLC 스플리터를 선택해야 할까요?
PLC 스플리터는 삽입 손실 감소와 높은 신뢰성으로 더 나은 성능을 제공합니다. Dowell의 PLC 스플리터는 일관된 신호 품질을 보장하여 최신 환경에 이상적입니다.광섬유망.
PLC 스플리터는 극한의 환경 조건을 처리할 수 있나요?
네, Dowell PLC 스플리터는 -40°C에서 +85°C까지의 온도 범위에서 안정적으로 작동합니다. 견고한 설계로 다양한 환경에서도 뛰어난 내구성을 보장합니다.
게시 시간: 2025년 3월 11일