Glasfaser-Splitter

Glasfaserverteiler für Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetzwerke

In dieser Kategorie finden Sie verschiedene Extralink Glasfaserverteiler (Splitter), mit denen das Signal von GPON, FTTH, FTTB und anderen Glasfasernetzwerken auf mehrere Benutzer verteilt werden kann. Lösungen mit PLC- und FBT-Technologie sind verfügbar, jeweils mit unterschiedlichen Verteilungsverhältnissen, Steckertypen und Kabelkonstruktionen.

Sie können Modelle mit SC/APC- oder SC/UPC-Steckern oder ohne Stecker wählen, mit Verteilungsverhältnissen von 1:2 bis zu 1:64. Im Angebot finden sich kompakte ABS-Module, Stahlgehäuse-Varianten, Verteiler mit 250 µm, 900 µm und 2,0 mm Mantel sowie spezielle CWDM ITBMUX-Module.

  • Sie suchen einen PLC Glasfaser-Splitter für allgemeine, stabile Verteilung (1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64).
  • Sie benötigen einen FBT-Verteiler für asymmetrische Leistungsanteile (z.B. 15:85, 25:75, 35:65, 45:55).
  • Sie möchten eine Lösung mit SC/APC- oder SC/UPC-Steckern oder ohne Stecker für Schweißanwendungen.
  • Sie suchen einen in ein ABS-Modul, Stahlgehäuse oder als Slot-Typ montierbaren, teilbaren Verteiler.
  • Sie benötigen ein CWDM ITBMUX-Modul im Wellenlängenbereich von 1511–1571 nm.
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Anwendungsbereiche von Glasfaserverteilern

Glasfaserverteiler sind grundlegende Elemente jedes modernen Glasfasernetzwerks: Sie ermöglichen es, dass das Signal eines einzelnen eingehenden Glasfaserkabels auf mehrere Ausgänge verteilt wird. Typische Anwendungsbereiche sind GPON/EPON-Zentren, FTTH-Breitbandnetze, FTTB/FTTO-Bürogebäude, industrielle Glasfaser-Backbone-Netzwerke sowie Kamerasysteme und andere Anwendungen für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung.

Die PLC (Planar Lightwave Circuit) Splitter bieten stabile, präzise Verteilungsverhältnisse und gute Wellenlängenunabhängigkeit, weshalb sie ideal für größere Verteilungsverhältnisse (1:8, 1:16, 1:32, 1:64) und passive optische Netzwerke sind. Die FBT (Fused Biconical Taper) Verteiler bieten flexibel gestaltbare Lösungen, auch mit asymmetrischen Leistungsanteilen (z.B. 15:85, 25:75, 35:65, 45:55, 5:95), wenn in einigen Ästen ein höheres, in anderen ein niedrigeres Signalniveau benötigt wird.

Wichtige technische Aspekte bei der Auswahl

Vor dem Kauf sollten Sie das Verteilungsverhältnis, den Steckertyp, den Kabeldurchmesser und die Einbauumgebung berücksichtigen. Die 1:2 und 1:4 Verteiler haben geringere Verluste und sind ideal für kürzere Strecken und weniger Abonnenten, während bei den 1:8–1:64 Lösungen die Dämpfung höher ist, weshalb das gesamte optische Budget genau geplant werden muss. SC/APC-Stecker sind hauptsächlich in GPON/FTTH- und RF-Overlay-Anwendungen verbreitet, während SC/UPC-Varianten typischerweise in Daten- und Telekommunikationsleitungen verwendet werden.

Die Mantelgröße (250 µm, 900 µm, 2,0 mm) bestimmt, wo und wie der Verteiler montiert werden kann: Die 250 µm und 900 µm Varianten lassen sich leicht in Splice-Kassetten integrieren, während die 2,0 mm Versionen eine robustere, mechanisch widerstandsfähigere Lösung in Patch-Panels und Schränken bieten. Die ABS-Module und Stahlgehäuseverteiler ermöglichen eine ordentliche, geschützte Installation, insbesondere in Server- und Telekommunikationsschränken.

  • Verteilungsverhältnisse: 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64; bei FBT spezielle Verhältnisse (5:95–45:55).
  • Stecker: SC/APC, SC/UPC oder steckerlose, schweißbare Ausführungen.
  • Kabelmantel: 250 µm, 900 µm, 2,0 mm, auch mit G657A-Fasern.
  • Ausführung: nackter Splitter, ABS-Modul, Stahlgehäuse, Slot-Typ, teilbare Lösungen.

Die speziellen 1x4 ITBMUX CWDM-Module ermöglichen die Übertragung mehrerer Signale über eine einzige Faser im Wellenlängenbereich von 1511–1571 nm, was ideal für Systeme ist, in denen die verfügbare Faser-Kapazität begrenzt ist, aber mehrere unabhängige Kanäle benötigt werden. So kann die Netzwerkbandbreite und Flexibilität bei gleicher Infrastruktur erhöht werden.