FTTH 배포에서 광섬유 고속 커넥터와 융합 접합 사이의 선택은 종료할 네트워크 위치, 하루에 승무원이 활성화해야 하는 드롭 수, 해당 조인트가 향후 15년 동안 실내에 놓일 것인지 아니면 공중 폐쇄에 구워질 것인지에 따라 결정됩니다. 빠른 커넥터는 종료당 1분 이내에 기술자를 가입자 구내로 출입시킵니다. 융합 접합은 굴착기만큼 방해받지 않는 영구적인 유리-대-접합을 생성합니다. 대부분의 운영자는 결국 -를 모두 사용하게 되지만 해당 선을 어디에 그릴지 정확히 아는 것이 깨끗하고 수익성 있는 출시와 수년 동안 트럭 롤을 생성하는 출시를 구분하는 것입니다.

FTTH의 고속 커넥터란 무엇입니까?
현장 설치 가능 커넥터 또는 기계식 스플라이스 커넥터라고도 불리는 빠른 커넥터 -는 -단섬유 스터브와 세라믹 페룰이 하우징 내부에 이미 장착되어 있는 사전 연마된 종단 장치입니다.- 기술자는 들어오는 드롭 케이블을 벗기고 쪼개고 베어 광케이블을 V-홈 정렬 장치에 밀어 넣고 공장 스터브에 고정합니다. 인덱스-매칭 젤은 두 광섬유 끝 사이의 미세한 에어 갭을 연결하여 프레넬 반사 및 삽입 손실을 사양 내로 유지합니다.
기술자가 리듬을 잡으면 전체 과정은 대략 30~60초 정도 걸립니다. 전기도 없고, 스플라이서도 없고, 열 수축 오븐도 없습니다. 에이광섬유 고속 커넥터 SCUPC 광택을 사용하면 일반적으로 약 0.2dB의 삽입 손실과 50dB 이상의 반사 손실을 측정합니다. APC 변형은 반사 손실을 60dB- 이상으로 밀어붙이고 PON 아키텍처는 OLT 수신기의 후면 반사에 민감하기 때문에 대부분의 사양 시트에서 허용하는 것보다 이러한 차이가 더 중요합니다. GPON 및 XGS-PON 프로젝트에 커넥터를 공급한 경험에 따르면 SC/APC는 설치 프로그램이 구독자 측에서 기본적으로 도달하는 것입니다. UPC는 주로 UPC 어댑터를 중심으로 기존 인프라가 구축된 지점 간-이더넷 드롭 또는 레거시 설치에서 나타납니다.
대량의 -마지막-마일 활성화 - 아파트 블록, 캠퍼스 건축, 트럭 롤 자체 비용이 커넥터 - 고속 커넥터보다 더 비싼 시골 FTTH를 처리하는 직원의 경우 병목 현상을 장비에서 순수한 노동 처리량으로 이동시킵니다.

Fusion Splicing의 작동 방식과 여전히 백본을 소유하는 이유
융합 접합은 두 개의 노출된 섬유 끝을 전기 아크로 녹여 영구적으로 결합합니다. 정밀 절단기는 편평한 끝면을 생성하고 스플라이서의 정렬 모터는 아크가 발생하기 전에 두 개의 코어를 마이크론 이하의 정합 상태로 만듭니다. 그 결과 삽입 손실이 일반적으로 0.05dB 미만이고 반사 손실이 60dB를 초과하는 연속 유리 경로가 탄생했습니다.
이러한 성능 수준은 기계적 방법으로 지속적으로 제공할 수 있는 성능 수준에 미치지 못합니다. 수십 개의 스플라이스 포인트에 걸쳐 데시벨의 10분의 1이 합성되는 트렁크 라인, 피더 케이블 및 백홀 세그먼트에서는 융합 스플라이싱이 유일하게 중요한 옵션입니다. 조인트 자체는 밀봉된 클로저 내부의 열수축 슬리브로 보호된 - 물리적으로 견고하며, 융합 스플라이스는 성능 저하 없이 습기, 열 순환 및 진동을 처리합니다.
하지만 오버헤드는 현실입니다. 코어-정렬 융합 접속기, 고정밀 절단기, 준비 키트를 모두 합치면 수천 달러에서 만 달러가 훨씬 넘는 가격이 듭니다. 각 접합에는 준비 및 보호를 포함하여 2~4분이 소요되며 접합기에는 충전된 배터리 또는 AC 전원이 필요합니다. 또한 작업을 위해서는 깨끗하고 안정적인 표면이 필요합니다. - 항상 기둥이나 비좁은 손 구멍에서 사용할 수는 없습니다.

광학 성능: 격차가 중요한 곳과 그렇지 않은 곳
대부분의 비교 기사는 삽입 손실 수치를 나란히 나열하고 거기서 멈춥니다. 현실은 더욱 다층적입니다.
융합 접합은 지속적으로 조인트당 0.05dB 미만에 도달합니다. 잘-관리되는 장비는 싱글모드에서 0.02dB에 도달하는 경우가 많습니다. 고속 커넥터는 일반적인 현장 조건에서 0.2~0.3dB 사이에 위치합니다. 하나 또는 두 개의 종료 지점이 있는 단일 가입자 삭제에서 그 차이는 - 약 0.15 ~ 0.25dB - 링크 예산 준수를 거의 위협하지 않습니다. GPON 클래스 B+는 OLT와 ONT 사이의 총 경로 손실을 최대 28dB까지 허용합니다. 주거용 드롭 케이블은 일반적으로 해당 예산의 작은 부분을 차지하므로 커넥터의 기여도는 여유 범위 내에 있습니다.
반사 손실은 종단 방법보다 커넥터 유형 선택이 더 중요한 부분입니다.SC APC 고속 커넥터GPON 및 XGS-PON에 충분한 60dB 이상의 반사 손실을 달성합니다. UPC 변형은 약 50dB입니다. - 데이터 전용-이더넷에는 적합하지만 동일한 광섬유에 아날로그 CATV 오버레이(RF over Glass)가 있는 경우 잠재적인 문제가 될 수 있습니다. 이는 우리가 흔히 볼 수 있는 소싱 실수 중 하나입니다. 설치 프로그램이 상자당 가격이 더 저렴하기 때문에 UPC 커넥터를 잡은 다음, 비디오를 전달하는 네트워크에서 승인 테스트 중에 반환-손실 실패를 겪게 됩니다. 네트워크가 어떤 형태로든 PON을 실행하는 경우 기본적으로 APC를 사용하고 콜백을 피하세요.
더 큰 성능 차이는 첫날이 아닌 시간이 지남에 따라 나타납니다. 융착 접합은 유리에 융착된 유리입니다. - 젤도 없고, 클램프도 없고, 움직이는 부품도 없습니다. 빠른 커넥터는 수년간의 열 순환을 통해 천천히 성능이 저하될 수 있는 인덱스-매칭 젤과 반복적인 진동으로 인해 이동할 수 있는 V-홈 메커니즘에 의존합니다. 가입자의 집이나 밀봉된 광케이블 터미네이션 박스 내부에서는 이러한 성능 저하가 최소화됩니다. 노출된 공중 폐쇄 또는 비가열 거리 캐비닛에서 융착 접합은 5{7}}~-10{9}}년 서비스 기간 동안 측정 가능한 신뢰성 우위를 유지합니다.
비용: 하나의 숫자가 아닌 4개의 레이어
고속 커넥터의 단가와 퓨전 스플라이스의 소모품 비용을 비교하면 대부분의 내용을 놓치게 됩니다. 실제 비교는 자본 장비, 소모품, 노동 시간 및 장기-유지 관리라는 네 가지 계층을 통해 이루어집니다.
빠른 커넥터에는 자본이 거의 필요하지 않습니다. 식칼, 스트리퍼, 알코올 물티슈 및 커넥터 상자 - 전체 키트가 벨트 파우치에 들어갑니다. 각 커넥터는 열-수축 스플라이스 슬리브보다 단위당 비용이 더 높지만 종단당 노동 시간은 현저히 낮습니다. 기술자가 하루에 15~25방울을 활성화하는 대용량-주거용 FTTH 빌드에서는 노동력 절감으로 인해 더 높은 소모품 비용이 발생합니다. 우리는 프로젝트 관리자가 가입자 삭제 종료를 피그테일 퓨전 스플라이스에서 빠른 커넥터로 전환함으로써 활성화 일정을 30~40% 단축하는 것을 보았습니다-. 커넥터가 절대적인 측면에서 더 좋기 때문이 아니라 라스트 마일에서 스플라이서 설정, 트레이 관리 및 전력 종속성을 제거하기 때문입니다.
융합 접합은 경제성을 뒤집습니다. 초기 장비 비용은 상당하지만 스플라이스당-소비재 비용은 미미합니다. 중앙 사무실, 유통 허브 또는 스플라이스 클로저에서 수백 개의 광케이블을 접속하는 운영자의 경우 조인트당 비용은 빠른-커넥터 영역보다 훨씬 낮습니다. 또한 각 관절에는 후속 조치가 전혀 필요하지 않습니다.- - 재마감도- 필요 없고 젤 교체도 필요 없으며 청소도 필요하지 않습니다.
10년-년의 네트워크 수명주기 동안 퓨전 스플라이싱은 일반적으로 총 소유 비용 측면에서 백본 및 배포 부문에서 승리합니다. 빠른 커넥터는 일반적으로 액세스 및 드롭 세그먼트에서 승리합니다. 가장 엄격한 프로젝트를 실행하는 운영자는 -을 모두 사용하며 어떤 방법이 어디로 가는지 신중하게 생각합니다.
방법을 네트워크 세그먼트에 일치시키기
여기서 일반적인 조언이 무너집니다. "드롭에는 빠른 커넥터를 사용하고 백본에는 융합을 사용하십시오"는 첫 번째 근사치로는 사실이지만 실제 결정은 경계에서 발생합니다.
빠른 커넥터는 실내 가입자 종료를 위한 확실한 선택입니다. 기술자는 드롭 케이블을 벗겨내고 종단 처리한 후 ONT 또는 벽면 콘센트에 연결하고 VFL로 조명을 확인한 후 다음 장치로 이동합니다. 포장을 풀어야 할 스플라이스도 없고, 라우팅할 스플라이스 트레이도 없고, 전원도 필요하지 않습니다. 한 번의 방문으로 수십 개의 장치가 가동되는 MDU 빌드에서는-단위당 속도가 심각한 프로젝트 일정 단축을 초래합니다. 우리는 일반적으로 실내에 있고 날씨로부터 보호되며 설치 기술 수준이 다양할 수 있는 모든 종단 지점에 빠른 커넥터를 권장합니다. - 이는 솔직히 대부분의 가입자 측 작업을 설명합니다-.
융합 접합은 집합 지점에 속합니다. 피더 케이블이 분배로 분리되는 스플라이스 클로저, 캐비닛광섬유 땋은 머리스플리터 출력을 패치 패널에 연결합니다. 모든 실외 조인트는 수년간 유지 관리 없이도 유지될 것으로 예상됩니다. 더 높은-접속부당 인건비는 영구적이고 내후성 성능으로 인해 정당화됩니다.
회색 영역은 케이블이 거리 캐비닛이나 건물 입구 터미널을 떠나 가입자에게 연결되는 지점인 -분배-하강 전환-입니다. 해당 종단 지점이 적절한 엔클로저 내부에 밀봉되어 있고 케이블이 길이에 맞게 미리 절단되어 있으면 빠른 커넥터가 작동합니다.- 공중 탭, 노출된 받침대 또는 극한 온도가 알려진 위치인 경우 융착 접합이 더 안전한 방법입니다. 중동 및-사하라 이남 아프리카 지역의 고객들이 지속적으로 높은 주변 온도에 노출된 고속 커넥터의 겔 성능 저하가 예상보다-더 빠르다고 보고한 적이 있습니다. -재난적인 고장은 아니지만 유지 보수 방문을 유발할 만큼 충분한 손실 증가가 있었습니다. 이러한 환경에서는 다음을 통해 총 접속 수를 줄입니다.사전{0}}커넥터화된 어셈블리모든 개별 종단 지점에서 커넥터와 스플라이스에 대해 토론하는 것보다 더 현명한 경우가 많습니다.
긴급 복원은 빠른 커넥터가 유지를 얻는 또 다른 시나리오입니다. 케이블이 절단되어 몇 시간 내에 서비스를 다시 받아야 하는 경우 기술자는 빠른 커넥터를 사용하여 즉시 연결을 복원한 후 다음 유지 관리 기간을 위해 영구 융합 연결을 예약할 수 있습니다. 이 단계적 접근 방식 - 현재 빠른 커넥터, 나중에 융합 접속 -은 평균 수리 시간을 추적하는 서비스 제공업체 사이의 표준 관행입니다.
사양서에 표시되지 않는 스킬 요소
빠른 커넥터 설치에는 기본 광케이블 처리 - 스트립, 청소, 길이에 맞게 절단, 커넥터 본체에 고정이 필요합니다. 대부분의 기술자는 몇 시간의 실습 교육을 받은 후 만족스러운 결과를 얻습니다.- 가장 일반적인 실패 모드는 광케이블 끝면의 잘못된 절단 또는 오염이며, 두 가지 모두 VFL 검사에서 즉시 나타납니다. 빠른 커넥터 종단이 실패할 경우 해결 방법은 간단합니다. 광섬유를 빼내고 다시-절단하고 다시-삽입하는 것입니다.
융합 접합은 더 많은 것을 요구합니다. 기술자는 더 엄격한 공차로 광섬유를 준비하고, 스플라이서를 작동 및 유지 관리하고(전극 교체 및 교정 포함), 굴곡 반경을 위반하지 않고 인클로저 내부의 스플라이스 트레이를 관리하고, 스플라이서의 손실 추정치를 읽어 닫히기 전에 불량 조인트를 잡아야 합니다. 훈련에는 며칠이 걸립니다. 실제 숙련도는 몇 주간의 현장 조사를 통해 쌓입니다. 숙련된 스플라이서가 부족한 - 라틴 아메리카,-사하라 이남 아프리카 및 동남아시아의 일부 지역을 포함하는 시장에서는 - 숙련된- 노동력 병목 현상으로 인해 장비 가용성보다 배포 속도가 더 제한될 수 있습니다.
이는 각주가 아닌 프로젝트 계획의 실제 요소입니다. 배포 일정이 매달 500명의 가입자를 활성화하는 데 달려 있고 직원 중 숙련된 스플라이서가 2명뿐인 경우 융합을 통해 모든 종료를 추진하는 것은 일정 문제입니다. 가입자 측의 빠른 커넥터를 사용하면 스플라이서가 실제로 기술이 필요한 작업(- 클로저, 캐비닛 및 백본 조인트)에 집중하는 동안 마지막 마일을 위해 더 크고 덜 전문적인 팀을 배치할 수 있습니다.
내구성: 실내의 편안함과 실외의 처벌
밀봉된 마개 내부에 보호된 융착 접속부는 기본적으로 환경 악화에 영향을 받지 않습니다. 유리 결합은 부식되거나 습기를 흡수하거나 광학적으로 표류하지 않습니다. 주요 통신업체의 현장 데이터는 10년 동안 융착 접속 실패율을 0.1% 미만으로 지속적으로 보고합니다-.
빠른 커넥터는 실내 및 보호된 실외 인클로저에서 잘 고정됩니다. 가입자 구내, 밀봉된 벽면 콘센트 또는 적절히 개스킷 처리된 터미널 박스 내부에서 커넥터는 스트레스를 최소화하고 네트워크의 전체 서비스 수명 동안 지속될 수 있습니다. 위험은 노출된 실외 위치 - 공중 폐쇄, 가열되지 않은 받침대, 스트랜드- 장착 탭 인클로저 - 인덱스-일치하는 젤 면이 동결- 해동 순환되고 V-홈 클램프가 바람-으로 인한 진동을 볼 수 있는 곳에서 나타납니다. 개선된 젤 제형과 밀봉된 하우징으로 지난 몇 년 동안 이 격차가 줄어들었지만 일반적인 규칙은 여전히 유효합니다. 종단 지점이 실외에 있고 안정적으로 밀봉되지 않은 경우 융착 접속하십시오.
고속 커넥터와 융합 접합: 사양 비교
| 매개변수 | 고속 커넥터(SC) | 퓨전 스플라이스 |
|---|---|---|
| 일반적인 삽입 손실 | 0.2dB(UPC) / 0.3dB(APC) | < 0.05 dB |
| 반사 손실 | >50dB(UPC) / > 60dB(APC) | >60dB |
| 설치 시간 | 30~60초 | 2~4분 |
| 필요한 장비 | 스트리퍼, 식칼, 물티슈 | 융착 접속기, 식칼, 전원 |
| 자본 비용 | 최소(전체 키트의 경우 $200 미만) | $3,000–$15,000+ |
| 재{0}}마감 가능 | 예 | 아니요(영구) |
| 최적의 핏 | 실내낙하, MDU 활성화, 긴급복구 | 백본, 클로저, 실외 영구 조인트 |
| 장기-유지관리 | 열악한 환경에서는 검사가 필요할 수 있음 | 유지관리-무료 |
FTTH 인프라를 구축하거나 확장하는 운영자의 경우 어떤 방법을 선택할지 결정하는 것이 아니라 - 네트워크에서 각 방법이 속하는 위치에 따라 결정됩니다. 경계를 올바르게 설정하면 광학 성능이 견고해지고 설치 비용이 통제되며 유지 관리 문제가 최소화됩니다. 소싱을 하든광섬유 커넥터대규모 출시 또는 선택을 위한-스플라이스 트레이 종단을 위한 피그테일분배 캐비닛에서 각 계층의 올바른 구성 요소는 승인 테스트를 통과한 네트워크와 10년 후에도 안정적인 상태를 유지하는 네트워크를 구분하는 것입니다.
자주 묻는 질문
Q: 고속 커넥터가 실내 FTTH 드롭에 대한 승인 테스트를 통과할 수 있습니까?
A: 네, 정기적으로요. 0.3dB 이하이고 반사 손실이 60dB를 초과하는 올바르게 설치된 SC/APC 고속 커넥터는 표준 GPON 허용 기준을 통과합니다. 핵심은 절단 품질과 광케이블 청결도입니다. - 대부분의 현장 오류는 커넥터 자체가 아니라 오염된 끝면이나 각진 절단으로 인해 발생합니다. 기술자가 작업을 종료하기 전에 VFL로 각 종료를 확인하는 경우 첫 번째 시도에서 합격률이 95%를 넘는 것이 현실적입니다.
Q: 재종료 위험이 고속 커넥터의 인건비 절감보다 큰 경우는 언제입니까?
A: 종단 지점이 실외에 있고 밀봉되지 않았으며 유지 관리 방문 없이 5년 이상 지속될 것으로 예상되는 경우입니다. 이 시나리오에서는 초기 설치 시 절약한 노동력이 젤 저하 또는 기계적 변화로 인해 사양을 벗어나는 커넥터를 재종단하기 위해 -트럭 롤에 소모됩니다. 실외 영구 접합의 경우 첫날에는 시간이 더 오래 걸리더라도 수학적으로 융착 접합을 선호합니다.
Q: 대부분의 PON 설치 프로그램이 구독자 측에서 UPC 대신 SC/APC를 기본으로 설정하는 이유는 무엇입니까?
A: 역-반성. GPON 및 XGS-PON은 패시브 스플리터 트리에서 공유된 다운스트림 파장을 사용하며 반사광은 OLT 수신기를 간섭할 수 있습니다. SC/APC의 각진 페룰은 60dB 이상의 반사 손실을 제공하여 반사를 비트 오류를 유발하는 임계값보다 훨씬 낮게 유지합니다. 약 50dB의 UPC는 지점-대-링크에는 적합하지만 특히 동일한 광섬유에 RF 비디오 오버레이가 있는 경우 PON 토폴로지에서 문제를 일으킬 수 있습니다-. APC와 UPC 고속 커넥터 간의 비용 차이는 APC를 기본값으로 설정하면 무시할 수 있는 추가 비용으로 일반적인 현장 오류 모드를 제거할 만큼 작습니다.
질문: 가입자 수가 1,000명 미만인 소규모 ISP를 위해 Fusion Splicer를 구입하는 것이 가치가 있습니까?
A: 접합 수요가 어디에 있는지에 따라 다릅니다. 대부분의 작업이 가입자 활성화(삭제 종료)인 경우 빠른 커넥터가 이를 보다 경제적으로 처리합니다. 그러나 자체 트렁크 런을 구축하거나 스플라이스 폐쇄를 유지하거나 분배 캐비닛의 피그테일을 종단하는 경우에는 중간{2}}스플라이서가 더 낮은 스플라이스당 비용과 영구적인 접합 품질을 통해 1~2년 이내에 투자 비용을 회수합니다.{3}} 소규모 사업자를 위한 일반적인 접근 방식은 백본 접합을 계약업체에 아웃소싱하고 가입자 작업을 위해 빠른 커넥터를 사내에 유지하는 것입니다.- 이렇게 하면 볼륨이 정당화될 때까지 접합기 자본 비용을 지불하지 않습니다.
Q: 고속 커넥터에서 가장 흔히 발생하는 설치 실수는 무엇입니까?
A: 쪼개짐 길이가 일정하지 않습니다. 모든 고속 커넥터 모델에는 지정된 베어 파이버 길이 -가 있으며 일반적으로 제조업체에 따라 10~15mm 사이입니다. 쪼개짐이 너무 짧으면 광섬유가 공장 스텁에 도달하지 못하고 삽입 손실이 급증하는 에어 갭이 발생합니다. 길이가 너무 길면 광섬유가 스터브에 너무 세게 압력을 가하여 끝면이 부서지고 반사 손실이 증가할 수 있습니다. 해결 방법은 간단합니다. 커넥터와 함께 제공되는 길이 게이지를 사용하고 눈으로 확인하지 말고 작업을 종료하기 전에 항상 VFL로 확인하십시오.






