Autor: Lisa Aktualisiert am: 16. Oktober 2025
Einleitung – Was sindPON-Splitterin Glasfasernetzen
In der modernen Passive Optical Network (PON)-Architektur fungieren die optischen Splitter als wichtige Elemente im Verteilungsprozess der optischen Sauerstoffsignale von einer Faserzuführung zu mehreren anderen Endpunkten. Für die Konstrukteure, die an der Planung eines Fiber to the In diesem ausführlichen, informativen Leitfaden werden beide Splitter-Typen in Bezug auf das vorkonfektionierte ODN-System betrachtet, sodass Experteninformationen bereitgestellt werden können, um den vollen Nutzen für die Gestaltung der optimalen Netzwerkimplementierung zu erzielen.
Was sind symmetrische optische Splitter? - Gleichmäßige Leistungsverteilung

Bei einem symmetrischen optischen Splitter wird die optische Leistung, die in den Splitter eingespeist wird, gleichmäßig auf die funktionalen Ausgangsanschlüsse verteilt. Dadurch sind sie für jeden Betrieb geeignet, bei dem zwischen allen Terminals gleiche Signalpegel aufrechterhalten werden müssen.
Technisches Beispiel: - Bei einem symmetrischen 1 x 4-Splitter würden alle Ausgänge etwa 25 % des Ergebnisses der gesamten eingehenden optischen Leistung verbrauchen. Dies ermöglicht die gleiche Leistung aller Kunden, die an ein ausgewogenes System für Telemarketer angeschlossen sind.
Einige wichtige Punkte im Zusammenhang mit Balanced Splitters:
Einfügedämpfung– Theoretisch beträgt der Verlust ca. 6 dB pro Ausgangsanschluss. In der Praxis kommt es bei Geräten zu einem um ca. 7 dB reduzierten Signal aufgrund übermäßiger Verluste und Steckerverluste
Netzwerktopologie– Hat die Form eines Sterns, bei dem jeder unabhängige Ausgang eine eigene Glasfaserverbindung zurück zur Zentrale oder zum Verteilerschrank erfordert
ODN- oder Glasfasernutzung– Aufgrund der größeren Anzahl aufgenommener Kernfasern erhöht sich der Materialgehalt und natürlich ist die Anzahl der für die Installation erforderlichen Arbeitsstunden ein wesentlicher Faktor bei der umfassenden Arbeit, die das erfordertBest Practices für die Bereitstellung der Fiber Broadband AssociationFührer angegeben
Was ist ein unausgeglichenesoptischer Splitter? Optimierung von Kaskadennetzwerken

Ein unsymmetrischer optischer Splitter verwendet eine ungleiche Verteilung der optischen Leistung und sendet mehr optische Leistung zur weiteren Verteilung an die Kaskaden-Ports und weniger optische Leistung an die lokalen Drop-Ports. Hier ist die optimale Kaskadentopologie eine unabdingbare Voraussetzung für PON-Bereitstellungen.
Technisches Beispiel: Ein unsymmetrischer 1×2-Splitter sendet möglicherweise 70 % der optischen Leistung an den Kaskaden-Port (bevorstehende Verteilung) und 30 % an lokale Benutzer-Ports.
Hauptmerkmale unsymmetrischer Splitter:
Einfügedämpfung:Kaskaden-Ports (70 % Leistungszuteilung) etwa 2 dB Verlust, lokale Ports (30 % Leistung) etwa 6 dB Verlust
Kaskadenarchitektur:Konvertiert Produkte für die Kaskadierung von mehr als einem Splitter. Normalerweise ermöglicht eine Kaskade mit vier Ebenen 16 Benutzer von einem Glasfaserkern (Faserkern verläuft zwischen Boxen) nach den in gezeigten PrinzipienDesignleitfaden des FTTH Council Europe
Fasereffizienz:Reduziert den Glasfaserbedarf vor Ort von/zu den Verteilungspunkten erheblich und reduziert so die Installationskosten deutlich
Symmetrische vs. unsymmetrische Splitter: Direkter technischer Vergleich

Bewertungskriterien |
Ausgewogener Splitter |
Unsymmetrischer Splitter |
|
Stromverteilung |
Gleich über alle Ports hinweg |
Ungleich (Kaskade vs. lokal) |
|
PON-Topologie |
Star-Architektur |
Ketten-/Kaskadenarchitektur |
|
Faserverbrauch |
Höhere Faserkernnutzung |
Minimaler Faserbedarf zwischen -Boxen |
|
Kostenüberlegungen |
Höhere Material- und Arbeitskosten |
Reduzierte Installations- und Glasfaserkosten |
|
Optimale Anwendungen |
Städtische Gebiete mit hoher -Verdichtung |
Ländliche/groß-Reichweitennetzwerke |
Wann sollten symmetrische Splitter in FTTX-Netzwerken verwendet werden?




Dichte städtische Bereitstellungen: Hochkonzentrierte Nutzungscluster erfordern Anwendungen mit kurzer{0}}Reichweite
Sterntopologie-Anwendungen: Netzwerke, in denen der Splitter eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern direkt bedient
Anwendungen mit einheitlichem Leistungsniveau: Anwendungen, bei denen alle Endpunkte gleiche Leistungsniveaus benötigen
Die häufigsten Einsatzmöglichkeiten von unsymmetrischen Splittern in der PON-Infrastruktur

1*5 Unsymmetrischer SPS-Splitter
·IL: 16,8 dB.
·Min. RL:55 dB.
·G657.A1 Faser.
·1260~1650nm.
·85/15 % Aufteilungsverhältnisse.
·SC-, LC-, FC-Anschluss.

1*9 Unsymmetrischer SPS-Splitter
·IL:16,5 dB.
·Min. RL:55 dB.
·G657.A1 Faser.
·1260~1650nm.
·70/30 % Aufteilungsverhältnisse.
·SC-, LC-, FC-Anschluss.

1*17 Unsymmetrischer SPS-Splitter
·IL: 19,7 dB.
·Min. RL:55 dB.
·G657.A1 Faser.
·1260~1650nm.
·70/30 % Aufteilungsverhältnisse.
·SC-, LC-, FC-Anschluss.
Langstreckenanwendungen: Besonders geeignet für die Kaskadierung entlang von Straßen oder Glasfaserleitungen
Ländliche Anwendungen: Bietet umfassende Versorgung geografisch getrennter Teilnehmer mit minimaler Glasfaserinfrastruktur. Fördert die Bemühungen des US Rural Digital Opportunity Fund
Große Wohnnutzung: Dazu gehören Bereitstellungen in Villen, Mehrfamilienhäusern (MDUs) und campusähnlichen Kombinationen, bei denen einzelne Glasfaserkerne durch kaskadierte Aufteilung mehrere Endpunkte bereitstellen
Hochhausnetzwerke: Ermöglicht die Kaskadierung der Signalisierung über mehrere Etagen pro Gebäude durch Optimierung der Backbone-Glasfaser
Vor-verbundenes ODNZugangslösungen: Beschleunigung beider Arten von Splittern
Modernvor-angeschlossene optische VerteilerkästenVerwandeln Sie die Splitter-Installation, indem Sie werksseitig-konfektionierte Komponenten in robuste, umweltfreundliche Gehäuse integrieren. Dadurch verbessern sie die Installationseffizienz von symmetrischen und unsymmetrischen Splitterkonstruktionen erheblich.

So funktionieren vor-Connectorized ODN-Lösungen:
Plug-and-Play:Werksseitig-montierte Splittermodule mit angeschlossenen Pigtails machen ein Fusionsspleißen vor Ort überflüssig
Getestete Geräte:Jeder Splitter und Steckverbinder wird gemäß den Leistungsstandards der IEC 61753-1 vorab streng auf Einfügedämpfungswerte und Signalleistung getestet
Schutzmechanismus:Das IP68-zertifizierte Gehäuse schützt die zuverlässige Funktion in Außenumgebungen mit mehreren Montageoptionen
Konfigurierbarkeit:Ermöglicht symmetrische Splittermodule für Sterntopologien und unsymmetrische Splittermodule für Kaskadenarchitekturen
Vorteile vor-angeschlossener Glasfaserverteilerkästen:
Schnellere FTTX-Bereitstellung:Im Vergleich zu Lösungen mit Feldspleißung verkürzt sich die Installationszeit um bis zu 60 %
Weniger Arbeitskosten:Reduziert den Bedarf an hochqualifizierten Spleißtechnikern erheblich
Höhere Zuverlässigkeit:Reduzierte Feldfehler aufgrund von Werkstests und Terminierungen
Skalierbare Netzwerkinfrastruktur:Unterstützt bis zu 18 Drop-Ports in einem Gehäuse in verschiedenen Splitterverhältnissen
Fazit: Auswahl der richtigen Splitter-Strategie für Ihr ODN
Für PONs mit Sterntopologie und hoher Benutzerdichte und kurzen Reichweitenanforderungen sollten symmetrische optische Splitter ausgewählt werden. Bei diesen Anwendungen sind die Glasfaserkosten zweitrangig gegenüber der einfachen Bereitstellung.
Unsymmetrische optische Splitter sollten für kaskadenbasierte optische Netzwerkarchitekturen gewählt werden, die eine große Reichweite oder einen hohen Grad an Glasfaserauslastung in einer verzweigten Netzwerkumgebung erfordern.
In beiden Fällen bietet die Splitterkonfiguration, die in Kombination mit den vor-vernetzten optischen Verteilungssystemen von SpringOptical verwendet wird, dem Netzwerkbetreiber die Möglichkeit für optimierte FTTX-Bereitstellungen, die ausgewogene Leistung, Finanzen und Erweiterungsmöglichkeiten mit schnellen und fehlerfreien Installationen ermöglichen.
Leser, die detaillierte technische Spezifikationen für ihren kommerziellen Einsatz benötigen, sollten sich die Lieferantendokumentation ansehen, die von einem der Branchenführer erhältlich ist, zCorningOptische Kommunikation oderCommScope.








