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

Har några frågor?

+86-755-28169892

Apr 10, 2026

PLC Splitter: Vad det är, hur det fungerar och hur du väljer rätt för ditt nätverk

PLC Splitter: Vad det är, hur det fungerar och hur du väljer rätt för ditt nätverk

En PLC-splitter (Planar Lightwave Circuit-splitter) är en passiv optisk komponent som delar upp en enskild optisk signal i flera utsignaler utan att behöva elektrisk ström. I fiberaccessnät byggt påoptisk splitterteknik, PLC-delare fungerar som kärndistributionselementet - vilket gör att en matarfiber från centralkontoret kan nå dussintals abonnenter genom en kompakt, pålitlig enhet.

För ingenjörer som planerar en FTTH-utbyggnad eller köpare som jämför splitteralternativ för ett PON-projekt är nyckelfrågorna ofta desamma: vilket delat förhållande passar nätverket, vilken pakettyp som fungerar för kapslingen och om PLC eller FBT är det bättre valet. Den här guiden täcker dessa frågor i detalj - med praktiska urvalskriterier, jämförelsedata och implementeringsöverväganden från verkliga-fiberaccessscenarier.

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

 

Vad är en PLC-delare och hur fungerar den?

PLC står för Planar Lightwave Circuit. Till skillnad från äldre metoder för smält-fiber tillverkas en PLC-delare med kiseldioxid-baserad optisk vågledarteknik på ett platt substrat -, en process som ibland jämförs med halvledarlitografi. Den inkommande optiska signalen kommer in genom ingångsporten, färdas längs en exakt etsad vågledarstruktur och är uppdelad i flera utgångsvägar. Vanliga konfigurationer inkluderar 1x2, 1x4,1x8, 1x16, 1x32, och 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

Eftersom det är en passiv enhet kräver en PLC-delare ingen extern strömkälla. Signaldistribution sker helt och hållet genom den optiska vågledaren - vilket är en anledning till att PLC-delare är gynnade i accessnätverk där långsiktig-tillförlitlighet och minimalt underhåll spelar roll. Vågledardesignen gör det också möjligt för PLC-delare att fungera över ett brett våglängdsområde, som vanligtvis täcker 1260 nm till 1650 nm, vilket innebär att en enda splitter kan hantera uppströms-, nedströms- och videoöverlagringsvåglängder samtidigt i en GPON- eller XGS-PON-utbyggnad.

 

Varför enhetlig produktion är viktig i praktiken

I ett fibernät med flera-användare måste varje abonnents optiska nätverksterminal (ONT) ta emot en signal som är tillräckligt stark för att upprätthålla tillförlitlig service. Om splitterns utdata varierar avsevärt kan vissa användare uppleva försämrad prestanda medan andra har överskottsmarginal - vilket komplicerar länkbudgetplanering och framtida felsökning. PLC-delare är designade för att hålla utdatalikformigheten inom ett snävt område (vanligtvis mindre än 1,5 dB variation mellan portar för en 1x32-enhet), vilket förenklar energibudgeteringen över alla anslutna slutpunkter.

 

Varför PLC-delare är standardvalet i PON- och FTTx-nätverk

Passiva optiska nätverk är beroende av splitters för att dela en enda OLT-port (Optical Line Terminal) mellan flera abonnenter. I denITU-T G.984 GPON-standard, det optiska distributionsnätverket (ODN) mellan centralkontoret och abonnentsidan består helt av passiva element - fibrer, splitter och kontakter. PLC-delare är den mest utbredda splittertypen i den här arkitekturen eftersom de stöder splitkvoterna (upp till 1x64 i vanlig praxis) och våglängdsområden som GPON-, EPON- och XGS-PON-system kräver.

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

I en typisk FTTH-installation placeras en PLC-delare antingen i ett centralt kontorsställ, ett fiberdistributionsskåp utomhus eller en fiberdistributionsbox på -byggnadsnivå - beroende på nätverkstopologi och abonnentdensitet. Målet är inte bara att dela upp signalen, utan att göra det på en plats som balanserar fiberdirigeringseffektivitet, höljesutrymme och enkelt framtida underhåll. För operatörer som bygger ut bostadsaccessnätverk är en 1x32 PLC-splitter i distributionslagret en vanlig baslinje - även om det faktiska förhållandet beror på antalet abonnenter, avstånd och länkbudgetrestriktioner.

 

PLC Splitter vs FBT Splitter: En praktisk jämförelse

Valet mellan PLC ochFBT (Fused Biconical Taper) splittersär en av de vanligaste frågorna inom fibernätsupphandling. Båda är passiva optiska splitters, men de skiljer sig åt i tillverkningsmetod, prestandaegenskaper och idealiska användningsfall. Följande tabell sammanfattar de viktigaste skillnaderna baserat påbransch-standardspecifikationer.

Comparison between PLC splitter and FBT splitter in fiber optic networks

Parameter PLC splitter FBT Splitter
Tillverkningsmetod Kiselvågledare på plant substrat Smälta optiska fibrer
Driftsvåglängd 1260–1650 nm (bredband) Typiskt endast 850, 1310, 1550 nm
Split ratio range 1x2 till 1x64 (och vidare via kaskad) Passar bäst för 1x2 till 1x8
Utgångslikformighet Hög - konsekvent över alla portar Minskar vid högre split-kvoter
Driftstemperatur –40 grader till +85 grader (typiskt) Smalare räckvidd; prestanda påverkas utanför spec
Storlek vid högt portantal Kompakt Större (kräver kaskadkoppling)
Kostnad för låga delar (1x2, 1x4) Högre Lägre
Kostnads-effektivitet vid 1x16+ Bättre totalvärde Högre förlust, mindre tillförlitlig
Ojämna fördelningsförhållanden (t.ex. 10/90) Inte standard Tillgänglig
Tillförlitlighetscertifiering Telcordia GR-1209 / GR-1221 kompatibel Finns men mindre vanligt vid höga klyftor

 

När ska man välja PLC framför FBT

För strukturerade FTTH- och PON-utbyggnader där delningsförhållandet är 1x8 eller högre, är PLC-delare i allmänhet det mer praktiska valet. De erbjuder bättre utmatningslikformighet, bredare våglängdskompatibilitet och mer förutsägbar -prestanda på lång sikt -, särskilt i miljöer med temperaturvariationer. Enligt testkriterier definierade iTelcordia GR-1209-CORE, PLC-delare måste visa stabil insättningsförlust under mekanisk och miljöpåverkan, vilket stödjer deras användning i både inomhus- och utomhuskapslingar.

 

När FBT fortfarande kan vara vettigt

FBT-delare förblir ett rimligt alternativ för enkla applikationer med låg-förhållande -, till exempel en 1x2- eller 1x4-delning i ett kort-övervakningstryck eller en kostnads-känslig punkt-till-punktlänk. De stöder också ojämna delningsförhållanden (som 20/80 eller 10/90), vilket PLC-delare vanligtvis inte erbjuder. Köpare bör dock vara försiktiga med att använda FBT-delare utöver 1x4 i produktionsnätverk, eftersom enhetlighet och tillförlitlighet försämras vid högre portantal.

 

Vanliga PLC-delningstyper och paketformat

Att välja en PLC-delare innebär mer än att välja ett delat förhållande. Paketformatet avgör hur splittern integreras i den fysiska nätverksinfrastrukturen - inklusive höljen, skarvbrickor och distributionsramar.

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

1xN och 2xN konfigurationer

En 1xN PLC splitter har en ingång och N utgångar. Detta är standardformatet för de flesta fiberdistributionsscenarier. En 2xN PLC-delare tillhandahåller två ingångar, vilket möjliggör sökvägsredundans eller dubbel-källarkitekturer - en design som ibland specificeras i nätverk eller projekt av bärar-kvalitet som kräver skyddsväxling på splitternivå.

 

Bare Fiber och Mini Tube PLC Splitters

Dessa är kompakta, oförpackade former där klyvspånet skyddas av ett stålrör med nakna fiberstjärtar på båda sidor. De används ofta inuti skarvförslutningar, distributionslådor eller OEM-enheter där utrymmet är trångt och splittern kommer att skyddas ytterligare av en extern kapsling. I FTTH-byggnader som använder för-anslutna släppkablar och små uttagslådor hjälper blanka fiberdelare till att hålla det totala fotavtrycket minimalt.

 

ABS Box PLC splittrar

ABS-boxförpackning omsluter splittern i ett kompakt plasthus med fiberstjärtar utdragna från båda ändar. Det här formatet erbjuder måttligt skydd och används ofta i allmän-implementering - från distributionsskåp till väggmonterade-lådor. Det är också det vanligaste valet när installationen inte följer en standardiserad stativ eller panelram.

 

LGX Cassette PLC Splitters

LGX (Lightguide Cross-Connect)-kassetter är designade för att passa in i vanliga 19--tumsrackpaneler och fiberfördelningsramar. När fiberhantering behöver organiseras efter port och tydligt märkt, ger en LGX-kassettdelare ett strukturerat, modulärt tillvägagångssätt. Detta är ett vanligt val i centrala kontorsmiljöer och flerhyreshuskällare därODF- eller patchpanelsystemär redan på plats.

 

Rack-Montera PLC-delare

För hög-densitetsinstallationer i datarum, centrala kontor eller storskaliga PON-huvudändar-, integreras rack- PLC-delare direkt i ett 1U- eller 2U-chassi. Det här formatet stöder organiserad kabeldragning, fram-åtkomst till panelen för patchning och enklare identifiering av enskilda splitterportar under underhåll.

 

Connectorized vs. Unconnectorized

PLC-delare finns tillgängliga med-fabriksinstallerade fiberoptiska kontakter (som SC/APC, LC/UPC eller FC/APC) eller med blotta fiberändar för fältskarvning. Anslutna modeller förenklar installationen och minskar -arbete på plats -, särskilt användbara i stor-installationer där hastigheten är avgörande. Oanslutna splitters erbjuder mer flexibilitet när termineringsstandarden varierar mellan olika delar av nätverket.

 

Hur man väljer rätt PLC-delare för din installation

Att välja en PLC-delare för ett riktigt projekt börjar med nätverksarkitekturen - inte produktkatalogen. Uppdelningsförhållandet, pakettypen, anslutningsformatet och installationsmiljön måste alla överensstämma med distributionsplanen. Nedan finns ett strukturerat tillvägagångssätt som täcker de mest kritiska beslutspunkterna.

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

Steg 1: Bestäm delningsförhållandet baserat på nätverksdesign

Uppdelningsförhållandet definierar hur många utportar splittern ger - och påverkar direkt den optiska effekten som är tillgänglig vid varje slutpunkt. Varje fördubbling av delad räkning lägger till cirka 3 dB förlust per port. Följande tabell ger en snabbreferens för att matcha delade förhållandena till vanliga distributionsscenarier.

Delat förhållande Typisk Max insättningsförlust Vanligt installationsscenario
1x4 Mindre än eller lika med 7,4 dB Små filialnät, övervakningskranar, utbyggnader på landsbygden
1x8 Mindre än eller lika med 10,7 dB Små bostadskluster, byggnads-nivåfördelning
1x16 Mindre än eller lika med 13,8 dB Medellång-densitet till bostäder, campus eller MDU
1x32 Mindre än eller lika med 16,8 dB Standard FTTH PON-distribution, stadsbostäder
1x64 Mindre än eller lika med 20,5 dB Stadsinstallation med hög-densitet och kort räckvidd

Obs: Insättningsförlustvärdena ovan representerar typiska maximala specifikationer för PLC-delare. Använd alltid maxvärdena från tillverkarens datablad när du beräknar länkbudgetar. Anslutningsförlust (vanligtvis 0,3 dB per kopplat par) läggs till totalen.

Välj inte det högsta delade förhållandet bara för att projektet kan växa. En 1x64-delning förbrukar betydligt mer länkbudget än en 1x32, vilket begränsar räckviddsavståndet och lämnar mindre marginal för kopplingens åldrande och fiberböjningar. I praktiken använder många operatörer 1x32 som standard för GPON FTTH, och reserverar 1x64 för korta-områden med hög-densitet där avståndet OLT-till-abonnent är under 10 km.

 

Steg 2: Välj pakettyp baserat på installationsmiljö

Paketformatet måste matcha den fysiska infrastrukturen där splittern kommer att installeras. Felaktiga förpackningar är en vanlig källa till installationsförseningar - en splitter som inte passar facket, höljet eller ramen innebär omarbetning på fältet.

Installationsmiljö Rekommenderad pakettyp Anteckningar
Skarvförslutning eller liten distributionslåda Bar fiber / Mini tub Minimalt fotavtryck; skyddas av extern kapsling
Väggmonterat-skåp eller stolpmonterat-skåp ABS box Flexibel montering; måttligt skydd
ODF, patchpanel eller 19-tumsställ LGX kassett Standardiserad formfaktor; organiserad hamntillgång
Centralkontor eller datarum Rack-fäste (1U/2U) Hög densitet; patchning på framsidan-
Utomhusskåp eller tuff miljö ABS-låda eller förseglad kapsling Verifiera IP-klassning och temperaturspecifikation för utomhusbruk

 

Steg 3: Bekräfta anslutnings- och fiberkrav

Innan du gör en beställning, verifiera dessa detaljer mot nätverksdesignen och befintlig infrastruktur:

  • Typ av koppling - SC/APCär det vanligaste valet för FTTH PON-nätverk; LC/UPC används ofta i datacenter- eller panelmiljöer med hög-densitet. Matcha kontakten med de fiberoptiska adaptrarna som redan är installerade i höljet.
  • polsk typ- APC (vinklad fysisk kontakt) är standard för PON eftersom det ger högre returförlust, vilket är avgörande för analog videoöverlagring och känslig överföring. UPC används i vissa företags- eller testinställningar. Att blanda APC- och UPC-kontakter på samma länk kommer att orsaka stora förluster och potentiell skada på utrustningen. För en detaljerad jämförelse, se guiden påPC vs UPC vs APC polish typer.
  • Typ av fiber- De flesta PLC-delare använder G.657.A1 eller G.657.A2 enkel-fiber, vilket ger förbättrad böjprestanda jämfört med standard G.652D. Bekräfta att detta matchar fibertypen som används i resten av nätverket.
  • Kabellängd- Om du beställer en ansluten splitter, ange längden på pigtail som behövs för routing inom höljet. Överskott av kabel skapar hanteringsproblem; för lite kabel förhindrar korrekt lappning.

 

Steg 4: Planera för utbyggnad och underhåll

En splitter är en-långlivad infrastrukturkomponent. I strukturerade FTTH-distributioner utvärderar köpare ofta inte bara det omedelbara antalet abonnenter utan också framtida tillväxtpotential, kapslingskompatibilitet för ytterligare moduler och enkel portidentifiering under felisolering. Att välja ett modulärt paketformat (som LGX-kassetter) och att lämna ledig kapacitet i distributionsramen förenklar framtida splittertillägg utan att störa befintliga anslutningar.

 

PLC Splitter-applikationer bortom FTTH

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

Medan FTTH och PON representerar den största marknaden för PLC-delare, används tekniken över flera andra fiberdistributionsscenarier.

 

GPON, EPON och XGS-PON-åtkomstnätverk

PLC-delare är en grundläggande del av ODN i alla större PON-standarder. I ett GPON-system som är kompatibelt medITU-T G.984.3, sitter splittern mellan OLT och upp till 64 ONUs, distribuerar nedströms broadcast-trafik och kombinerar uppströmsskurar. Samma fysiska splitterinfrastruktur stöder EPON (IEEE 802.3ah) och nästa-generations XGS-PON (ITU-T G.9807.1)-distributioner - en viktig faktor för operatörer som planerar teknikuppgraderingar på befintliga ODN-fiberanläggningar.

 

CATV och RF-över-fiberdistribution

PLC-delare används också i CATV-överlagringssystem där en 1550 nm videosignal kombineras med GPON-datavåglängder och distribueras över samma fiber. Delarens bredbandsdriftsområde (som täcker 1550 nm tillsammans med 1310 nm och 1490 nm) gör att den kan hantera alla tre våglängder utan att behöva separata delningssteg.

 

Multi-Dwelling Unit (MDU) och Campus Networks

I MDU-kabelprojekt är PLC-delare ofta utplacerade i byggnaders källare eller distributionspunkter på golv-nivå för att betjäna flera lägenheter från en enda matarfiber. Aväl-utformad MDU-kabelplantar hänsyn till splitterns placering, kapslingens storlek och antalet våningar som serveras per splitter för att minimera fiberdrift och förenkla abonnentaktivering.

 

Fiberövervakning och teståtkomst

PLC-splittrar med låg-förhållande (1x2 vid 1/99 eller 5/95 förhållanden, där sådana finns, eller standard 1x2 för lika delar) används ibland som övervakningsuttag i nätverkssegment som kräver kontinuerlig övervakning av optisk prestanda utan att störa livetrafik.

 

Vanliga misstag att undvika när du köper PLC-delare

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

Även erfarna inköpsteam stöter på problem som skulle kunna undvikas med bättre förhandsspecifikationer. Här är de vanligaste problemen i fiberaccessprojekt:

  • Välja delat förhållande utan att kontrollera länkbudget.En 1x32 splitter ger en förlust på ungefär 17 dB enbart på splittern. Om den totala vägförlusten (inklusive fiberdämpning, kontaktförlust och splitterförlust) överstiger OLT/ONT-effektbudgeten, kommer abonnenter längst bort att uppleva tjänstförsämring. Beräkna alltid hela länkbudgeten innan du slutför uppdelningen.
  • Ignorera höljeskompatibilitet.En LGX-kassett som inte passar den befintliga patchpanelbrickan, eller en ABS-box för stor för distributionsboxen, skapar onödiga omarbetningar. Begär kapslingens mått och brickspecifikationer innan du beställer.
  • Blandar APC- och UPC-kontakter.Detta är ett av de vanligaste fältfelen. En SC/APC-kontakt kopplad till en SC/UPC-adapter orsakar hög insättningsförlust och dålig returförlust - och kan skada fiberänden. Standardisera polishtypen över hela ODN-länken.
  • Med utsikt över miljöklassificeringar för utomhusbruk.En splitter klassad för inomhusbruk kanske inte överlever temperaturcykler, fukt eller UV-exponering i ett utomhusskåp. För utomhus- eller semi-utomhusinstallationer, verifiera driftstemperaturområdet och bekräfta efterlevnad av miljötestningsstandarder som Telcordia GR-1209 och GR-1221.
  • Köper enbart på enhetspris.En lägre-kostnadsdelare med högre insättningsförlust eller större utdatavariation kan kosta mer i längden genom ytterligare felsökning, minskad räckvidd och för tidigt utbyte. Utvärdera den totala ägandekostnaden, inte bara styckepriset.

 

PLC Splitter Val Checklista

Innan du slutför en inköpsorder, bekräfta följande punkter mot din nätverksdesign och platsvillkor:

  • Delat förhållande matchar antalet abonnenter, tillväxtplan och beräkning av länkbudget
  • Pakettyp passar målhöljet eller fördelningsramen
  • Kontakttyp och polering (APC/UPC) överensstämmer med befintliga ODN-komponenter
  • Fibertyp (G.657.A1, G.657.A2 eller G.652D) matchar nätverksstandarden
  • Pigtail-kabellängden är specificerad för kapslingens dragningsväg
  • Drifttemperaturområdet täcker installationsmiljön (inomhus, utomhus eller blandad)
  • Leverantören tillhandahåller testrapporter som visar insättningsförlust, enhetlighet och returförlust per enhet
  • Splitter uppfyller tillämpliga tillförlitlighetsstandarder (Telcordia GR-1209-CORE, GR-1221-CORE eller motsvarande)

 

Vanliga frågor

 

Vad är skillnaden mellan en PLC-delare och en optisk splitter?

Enoptisk splitterär en bred kategori av passiva enheter som delar optiska signaler. PLC och FBT är de två huvudtyperna. En PLC-delare använder vågledarteknik för konsekvent prestanda över ett brett våglängdsområde, medan en FBT-delare använder smälta fibrer och är bättre lämpad för applikationer med låg-förhållande och enkel-våglängd.

 

Vilken split ratio ska jag välja för en PLC splitter i ett FTTH-projekt?

I de flesta GPON-baserade FTTH-distributioner är ett 1x32-delningsförhållande standardutgångspunkten. För mindre kluster eller lantliga förlängningar kan 1x8 eller 1x16 vara tillräckligt. För stadsområden med hög-densitet med korta avstånd från OLT-till-abonnent kan 1x64 betraktas som - men bara om länkbudgeten stöder det. Beslutet ska alltid valideras genom en effektbudgetberäkning som tar hänsyn till fiberlängd, antal anslutningar och splitterförlust.

 

Kan PLC-delare stödja XGS-PON- och 10G-PON-uppgraderingar?

Ja. Eftersom PLC-delare fungerar över ett brett våglängdsområde (1260–1650 nm), kan samma fysiska splitter som används för GPON stödja XGS-PON (som använder olika nedströms/uppströms våglängder) utan ersättning. Detta är en viktig fördel med PLC-teknik för operatörer som planerar teknikmigrering på befintliga fiberanläggningar.

 

Vilken kontakttyp är vanligast för PLC-delare i PON-nätverk?

SC/APC är den dominerande kontakttypen för FTTH- och PON-applikationer. Den vinklade poleringen ger högre returförlust, vilket är viktigt för system som bär analoga videoöverlagringssignaler. I företags- eller datacentermiljöer är LC/UPC vanligare på grund av dess mindre formfaktor och högre portdensitet. För en fullständig översikt, sefiberoptiska kontakttyper guide.

 

Hur beräknar jag den totala länkförlusten när jag använder en PLC splitter?

Total länkförlust är summan av fiberdämpning (vanligtvis 0,35 dB/km vid 1310 nm för enkel-modfiber), kontaktförlust (cirka 0,3 dB per kopplat par), skarvförlust (cirka 0,1 dB per fusionsskarv) och splitterspecifikationens maximala insättningsförlust för tillverkarens referens. Summan måste falla inom sändarens -till-effektbudget definierad av PON-standarden - till exempel tillåter GPON Class B+ en maximal ODN-förlust på 28 dB.

 

Kan PLC-delare användas utomhus?

Ja, men paketet och kapslingen måste vara klassad för utomhusmiljön. Viktiga överväganden inkluderar driftstemperaturintervall (–40 grader till +85 grader för de flesta PLC-delar av industriell-kvalitet), inträngningsskydd (IP65 eller högre för kapslingen) och UV-beständighet hos kabelmantel. Splittrar placerade i utomhusskåp bör uppfylla de miljömässiga och mekaniska testkraven som specificeras i Telcordia GR-1209 och GR-1221. För vägledning om utomhusfiberinfrastruktur, seinstallationsguide för inomhus och utomhus fiberkabel.

 

Vad är skillnaden mellan en 1xN och en 2xN PLC splitter?

En 1xN splitter har en ingång och N utgångar. En 2xN splitter har två ingångar, vilket ger sökvägsredundans - om en ingångsfiber misslyckas, kan den andra ingången fortsätta att mata utgångarna.

 

Hur skiljer sig en PLC-delare från enfiberoptisk koppling?

En PLC-splitter är utformad för att dela upp en insignal i flera utgångar (en-till-distribution). En fiberoptisk kopplare kan kombinera signaler från flera ingångar till en utgång, eller dela i båda riktningarna. I praktiken används termerna ibland omväxlande för 1x2- eller 2x2-enheter, men för PON-distribution vid högre uppdelningsförhållanden är industristandardtermen "PLC-delare".

 

Slutliga överväganden

En PLC-splitter är en grundläggande komponent i moderna fiberaccessnätverk - inte bara en råvarupost. Rätt val av delat förhållande, pakettyp, anslutningsformat och kvalitetsklass påverkar direkt nätverkets prestanda, installationseffektivitet och långsiktiga underhållskostnader. För operatörer och inköpsteam som utvärderarPLC splitter alternativ, att börja från nätverksdesignen och arbeta igenom urvalschecklistan ovan kommer att leda till bättre resultat än att välja enbart på pris eller tillgänglighet.

För projekt som involverar bredareFTTH passiv komponentupphandling- inklusive kontakter, pigtails, patch-kablar och distributionsboxar - som anpassar splitterspecifikationerna med resten av ODN-materiallistan säkerställer kompatibilitet och minskar risken för fältproblem under installation och driftsättning.

Send Inquiry