Répartiteur PLC à fibre optique (type tube en acier de 0,9 mm) : conception, fabrication et applications FTTH

Jan 14, 2026

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Auteur : CoCococo@springoptic.com

Introduction : Pourquoi les répartiteurs CPL à fibre optique sont importants dans les réseaux FTTH modernes

Un répartiteur CPL à fibre optique est un composant passif essentiel des réseaux d'accès fibre-vers-la maison-(FTTH), FTTB et PON. Il permet à un signal optique unique du central téléphonique d'être distribué uniformément vers plusieurs points de terminaison d'abonnés tout en maintenant la stabilité du signal, une faible perte d'insertion et une fiabilité à long terme-.

Parmi les différents formats d'emballage, leSéparateur PLC de fibre optique en tube d'acier de 0,9 mm-souvent appelé uncompactouRépartiteur CPL de type micro--est devenu le choix privilégié pour les-réseaux d'accès à espace limité, les points de distribution extérieurs et les architectures-de réseaux de distribution optique (ODN) haute densité en Amérique du Nord et en Europe.


Qu'est-ce qu'unSéparateur PLC à fibre optique?

 

Optical Fiber PLC Splitter Manufacturer

A Séparateur de circuit planaire d'onde lumineuse (PLC)est un dispositif de gestion de l'énergie optique fabriqué à l'aide d'une technologie de guide d'onde optique à base de silice-. Contrairement aux répartiteurs traditionnels à cône biconique fusionné (FBT), les répartiteurs PLC offrent :

Plage de longueurs d'onde de fonctionnement plus large (1 260 à 1 650 nm)

Meilleure uniformité des canaux

Fiabilité accrue malgré les variations de température

Évolutivité de rapports de division faibles à élevés

Un répartiteur PLC à fibre optique distribue les signaux optiques d'une ou deux fibres d'entrée vers plusieurs fibres de sortie (1 × N ou 2 × N), ce qui en fait un composant essentiel dansRéseaux d'accès FTTH basés sur PON-.


Pourquoi choisir un répartiteur PLC à fibre optique en tube d'acier (0,9 mm) ?

Comparé aux répartiteurs PLC à fibre nue, leSéparateur PLC à fibre optique en tube d'acieroffre une protection mécanique améliorée et une résistance à l’environnement.

Avantages clés des diviseurs PLC en tubes d'acier

Protection des fibres plus solide que les conceptions à fibres nues

Le tube en acier inoxydable empêche la flexion, l'écrasement et les dommages causés par les vibrations

Facteur de forme compact idéal pourboîtes de distribution de fibre, fermetures d'épissure et terminaux de service multiport (MST)

Prend en charge l'épissage par fusion ou la terminaison connecteur

Excellente stabilité à long terme-en extérieur et dans les environnements difficiles

En raison de ces caractéristiques, les répartiteurs PLC à fibre optique en tube d'acier sont largement déployés dansRéseaux d'accès FTTH, nœuds ODN et points de distribution du dernier-mile.


Options de taille de tube en acier pour les séparateurs PLC à fibre optique

Les répartiteurs PLC en tube d'acier sont disponibles dans plusieurs dimensions standardisées pour s'adapter à différents environnements d'installation :

 

·60 × 7 × 4 mm

·60 × 12 × 4 mm

·80 × 20 × 6 mm

·100 × 40 × 6 mm

Size Options for Optical Fiber PLC Splitters

 

La taille appropriée dépend du rapport de répartition, de la méthode de routage des fibres et des contraintes d'espace du boîtier-en particulier lors de l'intégration de répartiteurs à l'intérieurBoîtiers MST ou bornes d'accès compactes.


Comment sont fabriqués les répartiteurs PLC à fibre optique

Les performances d'un répartiteur PLC à fibre optique sont déterminées principalement au cours du processus de fabrication. Une production de haute-qualité suit trois étapes critiques :Alignement, collage et étanchéité.

1. Préparation de la puce PLC et du réseau de fibres

Puces API
Les puces CPL en forme de barre-de haute-précision proviennent de fournisseurs établis. Les faces d'extrémité du guide d'ondes sont polies avec précision-pour garantir un couplage optique optimal.

Unité de réseau de fibres (FAU)

Fiber Array PLC Splitter Manufacturing Process PLC splitter factory
Plusieurs fibres (8, 16, 32 ou plus) sont alignées avec précision sur un substrat à rainure en V en quartz avec un espacement de guide d'onde correspondant (généralement 127 μm ou 250 μm). Le polissage ultra-fin minimise la perte de couplage.

2. Alignement actif et couplage permanent

Il s’agit de l’étape la plus exigeante techniquement et elle détermine directement la perte d’insertion :

Permanent bonding of PLC chip to fiber array using UV-curing adhesive or laser welding PLC splitter factory on-site photo

Plate-forme d'alignement de précision à six-axes

Surveillance de la puissance optique-en temps réel

Optimisation dynamique des axes X/Y/Z et alignement angulaire

Fixation permanente à l'aide d'un adhésif durcissant aux UV-ou d'un soudage au laser pour les produits-de qualité supérieure

Ce n’est qu’après avoir atteint le point d’alignement optimal que la structure est définitivement collée.

Permanent Fixing PLC Splitter Manufacturing Process PLC splitter factory

3. Emballage et tests finaux

Encapsulation dans un boîtier en acier inoxydable ou en polymère

Protective Packaging PLC Splitter Manufacturing Process PLC splitter factory

Remplissage en gel de silicone pour absorber les chocs

Scellement époxy pour la résistance à l'humidité et à la température

Chaque répartiteur PLC à fibre optique subitTests de performances à 100 %, y compris:

Full Performance Testing PLC Splitter Manufacturing Process PLC splitter factory

Perte d'insertion par canal

Uniformité des canaux

Perte de retour

Perte dépendante de la polarisation-(PDL)

Tests de cyclage haute/basse température (-40 degrés à +85 degrés)

High and Low Temperature Cycling Test PLC Splitter Manufacturing Process PLC splitter factory


Paramètres de performance du séparateur PLC à fibre optique


     Taper

1x2

1x4

1x8

1x16

1x32

1x64

Longueur d'onde de fonctionnement(nm)

1260-1650

Perte d'insertion (dB)

Typique

3.6

7.2

10.5

13.5

17

19.5

Maximum

4

7.5

11

14

17.2

21

Uniformité (dB)

Typique

0.4

0.5

0.6

1

1

2

Maximum

0.6

0.6

0.8

1.2

1.5

2.5

Perte dépendante de la polarisation (dB)

Typique

0.1

0.1

0.15

0.2

0.2

0.2

Maximum

0.15

0.15

0.25

0.3

0.3

0.3

Perte dépendante de la longueur d'onde (dB)

Typique

0.1

0.1

0.15

0.3

0.3

0.3

Maximum

0.2

0.3

0.3

0.5

0.5

0.5

Perte de retour (dB)

Minimum

55/50

Directivité (dB)

Minimum

55

Température de fonctionnement (degré)

-20 à 85

Température de stockage (degré)

-40 à 85

Type de fibre optique

SMF-28 ou client requis

Longueur de la fibre optique (m)

1.2 ou personnaliser

 


 

Guide de commande de répartiteurs PLC à fibre optique

Article Spécification
Port 1×N, 2×N
Type de fibre G657A1, G657A2
Type de colis 40×4×4, 50×7×4, 60×12×4, 60×7×4, 60×12×4, 80×20×6, 100×40×6, 100×80×10, 120×80×18
Diamètre du tube d'entrée Tube lâche de 0,9 mm, tube serré de 0,9 mm, câble de 2,0 mm, câble de 3,0 mm, fibre de 250 µm, fibre en ruban
Diamètre du tube de sortie Tube lâche de 0,9 mm, tube serré de 0,9 mm, câble de 2,0 mm, câble de 3,0 mm, fibre de 250 µm, fibre en ruban
Chaque longueur de jambe 0.5 m, 1.0 m, 1.5 m
Connecteurs d'entrée SC/APC, SC/UPC, LC/APC, LC/UPC, FC/APC, FC/UPC, ST/UPC, sans connecteurs
Connecteurs de sortie SC/APC, SC/UPC, LC/APC, LC/UPC, FC/APC, FC/UPC, ST/UPC, sans connecteurs

 


Comment les répartiteurs PLC,Boîte MSTet les câbles de dérivation fonctionnent ensemble dans les réseaux FTTH

Dans un réseau d'accès FTTH typique, leRépartiteur CPLagit comme point de distribution du signal optique, divisant les signaux de la fibre d'alimentation en plusieurs branches. Ces branches sont acheminées et protégées à l'intérieurTerminal de services multiports(MST), qui fournissent une gestion structurée de la fibre et plusieurs ports de sortie-face aux abonnés.

Depuis le MST, les signaux optiques sont transmis aux maisons ou aux bâtiments individuels en utilisantCâbles de dérivation FTTH, complétant ainsi la connexion fibre du dernier-mile.

Cette architecture en couches-Répartiteur PLC → MST → câble de dérivation-est largement adopté par les FAI pour améliorer l'efficacité du déploiement, simplifier la maintenance et prendre en charge l'expansion évolutive du réseau.


Questions fréquemment posées sur les répartiteurs PLC à fibre optique

Qu'est-ce qu'un répartiteur CPL dans les réseaux fibre optique ?

Un répartiteur PLC est un composant optique passif utilisé dans les réseaux FTTH et PON pour diviser une seule entrée optique en plusieurs fibres de sortie. Il permet une transmission point-à-multipoint et constitue un élément essentiel du réseau de distribution optique.

Qu'est-ce qu'un répartiteur micro PLC ?

Un répartiteur micro-CPL fait référence à un répartiteur CPL de forme-compacte conçu pour les déploiements FTTH-à espace limité. Ces répartiteurs sont généralement installés à l'intérieurBoîtiers MST ou terminaux de distribution fibre, plutôt que d'être hébergés dans des boîtiers répartiteurs autonomes.

Quelle est la différence entre un répartiteur micro-automate et un répartiteur automate de type boîtier ?

La différence réside principalement dans l’emballage. Les répartiteurs Micro PLC sont destinés à être intégrés à l'intérieur de boîtiers existants tels que des boîtiers MST ou des fermetures d'épissure, tandis que les répartiteurs PLC de type boîte-sont des unités autonomes généralement installées dans des bureaux centraux ou des armoires de rue. Les performances optiques sont comparables lorsque la qualité de fabrication est équivalente.

Où les répartiteurs micro-automates sont-ils couramment utilisés ?

Les répartiteurs Micro PLC sont largement utilisés dans les réseaux d'accès FTTH, en particulier à l'intérieurBoîtes MST, fermetures d'épissure de fibre et terminaux de distribution compactsoù l'efficacité de l'espace et l'expansion modulaire sont nécessaires.

Les répartiteurs micro CPL sont-ils adaptés aux déploiements FTTH en extérieur ?

Oui. Lorsqu'ils sont installés à l'intérieur d'enceintes extérieures scellées, les répartiteurs micro-PLC offrent des performances fiables sur de larges plages de température et dans des conditions environnementales difficiles typiques des réseaux FTTH extérieurs.

Quels rapports de répartition sont disponibles pour les répartiteurs micro PLC ?

Les rapports de répartition courants incluent 1 × 2, 1 × 4, 1 × 8 et 1 × 16. Le rapport approprié dépend de la densité d'abonnés, du budget de puissance optique et de la conception globale du réseau.

Comment les répartiteurs CPL se connectent-ils aux câbles de dérivation FTTH ?

Dans les réseaux FTTH, les fibres de sortie des répartiteurs CPL sont acheminées via des boîtiers MST puis connectées àCâbles de dérivation FTTHvia un épissage par fusion ou des-connecteurs pré-terminés, en fonction de la stratégie de déploiement et des exigences d'efficacité de l'installation.


Point de vue du fabricant :-fiabilité basée sur l'ingénierie

Spring est un fabricant de connectivité fibre optique axé sur les composants passifs pour les réseaux FTTH et d'accès, notamment les répartiteurs CPL, les boîtiers MST, les câbles à fibre optique et les assemblages préterminés.

Les répartiteurs PLC sont produits selon des processus de fabrication contrôlés avec une vérification complète des performances, y compris la cohérence, l'uniformité et la fiabilité environnementale des pertes d'insertion. La conception du produit met l'accent sur la compatibilité avec les architectures FTTH modernes et les conditions de déploiement-du monde réel plutôt que sur les spécifications du laboratoire-uniquement.

Shipping packing LC Splitter Manufacturing Process PLC splitter factory


Conclusion

LeSéparateur PLC de fibre optique en tube d'acier de 0,9 mmcombine une conception compacte, une robustesse mécanique et des performances optiques stables, ce qui en fait une solution pratique pour les réseaux FTTH et d'accès modernes. En comprenant sa structure, son processus de fabrication et son rôle au sein duPLC → MST → câble de dérivationl'architecture, les planificateurs de réseau et les professionnels des achats peuvent prendre des décisions éclairées qui soutiennent la fiabilité et l'évolutivité du réseau à long terme.

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