Три числа, які фактично визначають місткість оптоволоконної коробки
Бази даних закупівель перераховують оптоволоконні коробки за кількістю портів: 8-портів, 24-портів, 48-портів. Це число описує лише одну з трьох незалежних меж ємності. Залежно від того, що міститься всередині - адаптери, з'єднувальні лотки, розгалужувачі ПЛК - ви можете досягти будь-якого з двох інших обмежень, якщо порти панелі все ще не використовуються.
1. Кількість портів адаптера
Це номер, надрукований на етикетці продукту та використовується в базах даних закупівель: 4, 8, 12, 16, 24, 48, 96. Він враховує роз’єми адаптера SC/APC або LC на передній або лицьовій панелі корпусу - фізичні порти, куди вставляються оптоволоконні патч-корди або попередньо-кінцеві роз’ємні кабелі. Установник, який лише підключається попередньо{10}}кабелі та жодні з’єднання всередині коробки досягнуть цього обмеження першими. дляРозподільні коробки типу FTTH-FastConnectякі використовують вихідні-заводські завершення SC/APC, кількість портів є єдиною кількістю ємності, яка має значення.
2. Ємність лотка для з’єднання
Це кількість окремих з’єднань волокон, які можна безпечно вмістити в коробку, захищену термо-усадочними рукавами та зберігаючи в знімних лотках. У кінцевих коробках, які поєднують з’єднання з конекторними виходами - найпоширеніша конфігурація в розгортанні FTTH - обмеження з’єднувального лотка часто прив’язується до того, як панель портів заповниться. Стандартні лотки для з’єднання вміщують 12 або 24 одно-волоконних з’єднання. Коробка, рекламована як «16 портів», може поставлятися з одним 12-волоконним лотком, що означає, що вона фізично не може вмістити 16 чистих з’єднань без щільних згинів і порушення мінімального радіуса згину.
3. Внутрішня маршрутизація та роздільник
Корисний внутрішній об’єм після кабельних вводів, затискачів-розрядки натягу та стосу з’єднувальних лотків на місці. У компактних настінних кінцевих коробках повна розгалужувальна касета ПЛК 1×16 може займати 30–40% внутрішньої порожнини, залишаючи недостатньо місця для прокладки пігтейлів без мікро-вигинів. У зовнішніх корпусах кабельні вводи IP68 і клеми заземлення додатково зменшують простір, доступний для управління оптоволокном. TheПосібник з вибору FAT і ONTдетально розглядає цей компроміс для точок завершення-на стороні абонента.
Найпоширенішою причиною незапланованих переміщень вантажівок у збірках FTTH є-кількість портів/з’єднання-невідповідність лотка - зокрема, коробки, як стверджується, мають 16 або 24 порти, але постачаються з одним 12-волоконним лотком. Технік знаходить на з’єднанні 13, на стовпі, під дощем. Якщо вказати кількість лотків і ємність лотків разом із кількістю портів, цей тип переробки повністю усувається.
Стандартні розміри оптоволоконної коробки: короткий огляд від 4 портів до 144 ядер
Оптоволоконні ящики поділяються на чотири рівні місткості. Зіставлення рівня з мережевим рівнем дозволяє уникнути недостатнього-будування в точках розповсюдження та переплати на виході.
Порівняння ємності оптоволоконної коробки - типові конфігурації за рівнем. Фактичні значення залежать від виробника та моделі; завжди перевіряйте технічну таблицю перед замовленням.
| Тип ящика / ярус | Порти адаптера | Лотки для зрощування | Макс зрощення | Слот спліттера | Типове застосування |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–4-портова кінцева коробка | 2–4 | 0–1 (12 волокон) | 0–12 | Немає або міні | FTTH для житлових приміщень, сторона ONT- |
| 8-портова кінцева коробка | 8 | 1 (волокно 12–24) | 12–24 | Міні-ПЛК 1×4 або 1×8 | Одно-сімейний кластер, вілла |
| 12–16 кінцева коробка портів | 12–16 | 1–2 (12–24 волокна) | 24–48 | 1×8 або 1×16 | Малий МДУ, МСП пов |
| Розподільна коробка на 24 порти | 24 | 2 (по 24 волокна) | 48 | 1×16 або 1×32 | Середній MDU, точка NAP / FAT |
| Розподільна коробка на 48 портів | 48 | 4 (по 24 волокна) | 96 | 1×32 (один або два) | Великий MDU, відкритий NAP/FAT |
| Корпус на 96 портів / ODF | 96 | 4–6 (по 24 волокна) | 96–144 | Кратне 1×32 | КТО/ДПУ/шафа розподільна |
| 144-жильна з’єднувальна муфта | 0 (лише-зрощення) | 6 (по 24 волокна) | 144 | Не застосовується | Годівниця / хребет, заглиблений або повітряний |
| 288-ядро вбудоване закриття | 0 (лише-зрощення) | 12 (по 24 волокна) | 288 | Не застосовується | Основа метрополітену, -подача великої кількості |
Місткість лотка для з’єднання: кількість, яку найчастіше пропускають покупці
Лоток для з’єднання – це знімна пластикова або алюмінієва вставка всередині волоконної коробки, яка утримує окремі з’єднання з’єднання в термоусадочних захисних кожухах. Лоток утримує кожне з’єднання нерухомим, підтримує правильний радіус вигину для волокна, що виходить із з’єднання, і дозволяє техніку отримати доступ до одного лотка, не заважаючи іншим. Кожне волокно, яке зрощене всередині коробки -, незалежно від того, чи є він фідерний кінець, абонементний роз’єм або роз’ємний кінець -, займає одну позицію в лотку для з’єднання.
Лотки з 12 волокнами проти 24 волокон: специфікація, яку потрібно підтвердити
Два найпоширеніші розміри лотка вміщують 12 або 24 одинарних-волоконних з’єднань. Різниця звучить просто, але вона має великі практичні наслідки. Кінцева коробка з 48-портами, оснащена двома лотками з 24 волокнами, має ємність 48 -, достатню для підключення кожного порту до точно одного з’єднання. Та сама коробка, оснащена двома 12-волоконними лотками, має місткість з’єднання лише 24, що становить половину кількості портів. Оскільки в більшості специфікацій оптоволоконних коробок порти адаптерів помітно перераховуються, а деталі лотка приховані в специфікації розмірів, покупці зазвичай виявляють невідповідність на місці.
Запитуючи ціни на термінальну коробку, завжди чітко ставте три запитання: (1) Скільки з’єднувальних лотків поставляється в коробці? (2) Яка ємність кожного лотка - 12 або 24 волокна? (3) Яку максимальну кількість лотків може вмістити ящик, якщо додати більше? Коробка з двома встановленими 24-волоконними лотками, але місцем для чотирьох, означає, що у вас є 48 з’єднань сьогодні та 96 завтра, не купуючи новий корпус.
Лотки для масового зварювання
Магістральні додатки з великою-кількістю інколи використовують масові-лотки для злиття, які містять 12-волокон або 24-волоконних стрічкових з’єднань в одному положенні, множачи кількість волокон на лоток на 12 або 24. Таким чином, 144-ядро купола з шістьма стрічковими-лотками може захистити 144 окремі волоконно-оптичні з’єднання – або, у випадку з стрічковим кабелем, той самий фізичний простір лотка захищає 144 волокна, з’єднані в стрічкові групи по 12 штук. Якщо ваш живильний кабель є стрічковим волокном (поширене в університетських містечках або метрополітенах), перевірте, чи лотки коробки сумісні зі стрічкою перед замовленням.
Перехоплення невідповідності порту-про-лотка
Найшкідливішою невідповідністю є коробка з більшою кількістю портів адаптера, ніж місць з’єднання. Лицьова панель із 24-портами, оснащена одним 12-волоконним лотком, може представити зовнішньому світу 24 роз’єми, але фізично не може вмістити 24 захищені з’єднання всередині. Коли лоток заповниться на 12 з’єднаннях, решту 12 кішок потрібно або залишити незахищеними, згорнутими без підтримки, або коробку потрібно знову відкрити та встановити другий лоток – припускаючи, що в корпусі є місце. На об’єкті, де доступ утруднений (кріплення на стовпі, під землею, зовнішня стіна), це означає незапланований рух вантажівки.
Коефіцієнт прориву та планування роздільників
вPONРозгортання розподільна коробка містить розгалужувач ПЛК, який розділяє одне вхідне фідерне волокно на кілька абонентських виходів. Коефіцієнт розподілу (від 1×4 до 1×32) безпосередньо впливає на корисну ємність корпусу таким чином, що більшість специфікацій не з’являються.
Як модуль розподільника ПЛК споживає внутрішній обсяг
Голий модуль розгалужувача ПЛК 1×16 невеликий: приблизно 40 × 4 × 4 мм. Розміри-касети становлять приблизно 100 × 75 × 12 мм, а також радіус маршрутизації для 16 вихідних гілок. У компактній розподільчій коробці з 16-портами ця касета займає приблизно половину внутрішньої площі підлоги, залишаючи 16 косичок, щоб досягти перехідної пластини в межах мінімального радіуса вигину одномодового режиму 30 мм.
Розрахунок реальної пропускної здатності абонента
Чотири змінні визначають правильний розмір коробки:
- Підрахуйте живильні волокна.Одне фідерне волокно живить один модуль спліттера ПЛК. Два фідерні волокна живлять два розгалужувачі ПЛК, подвоюючи потенційний вихід.
- Помножити на коефіцієнт розподілу.1 фідер × 1×16 розділених=16 потенційних абонентських виходів. 2 фідерів × 1×16=32 потенційних виходів.
- Перевірте кількість портів адаптера.Кількість вихідних даних із кроку 2 не має перевищувати кількість фізичних портів адаптера на передній панелі.
- Перевірте простір лотка для з’єднання.Кожен розгалужувач ПЛК має один вхідний роз’єм (одне з’єднання) і N вихідних роз’ємів (N з’єднань). Модуль 1×16 вимагає 17 позицій з’єднання в лотку. Коробка з двома модулями 1×16 потребує 34 позицій з’єднання - два повних 24-волоконних лотка мінус 14 невикористаних позицій або три 12-волоконних лотка.
| Конфігурація спліттера | Абонентські виходи | Потрібні місця з’єднання | Конфігурація мінімального лотка |
|---|---|---|---|
| 1 × (1 × 8) ПЛК | 8 | 9 (1 вхід + 8 вихід) | 1 × 12-волоконний лоток |
| 1 × (1 × 16) ПЛК | 16 | 17 | 1 × 24-волоконний лоток |
| 2 × (1 × 16) ПЛК | 32 | 34 | 2 × 24-волоконних лотка |
| 1 × (1 × 32) ПЛК | 32 | 33 | 2 × 24-волоконних лотка (або 3 × 12) |
| 2 × (1 × 32) ПЛК | 64 | 66 | 3 × 24-волоконних лотка |
| 3 × (1 × 32) ПЛК | 96 | 99 | 5 × 24-волоконних лотків |
Корпус із 96-портами, який працює з трьома розгалужувачами ПЛК 1×32, потребує щонайменше п’яти 24-волоконних лотків – коробці з двома або трьома лотками не вистачає, перш ніж розгалужувачі під’єднаються.
Місткість боксу в приміщенні проти зовнішнього: чому навколишнє середовище змінює все
Дві коробки з однаковою кількістю портів можуть мати суттєво різну корисну внутрішню ємність після встановлення кабельних вводів,-засобів для скидання натягу та герметичних з’єднувальних лотків. Різниця безпосередньо випливає з того, що фізично вимагає зовнішня герметизація.
Рейтинг IP і корисний внутрішній простір
Коробка з рейтингом IP68-має закривати кожну точку входу кабелю компресійним сальником, який виступає всередину на 15–30 мм. У компактній 8-портовій коробці з чотирма вхідними портами ці залози споживають 15–20% внутрішнього об’єму до того, як буде подано одне волокно. Додайте затискачі для зняття натягу, і корисна площа підлоги біля зони введення кабелю ще більше зменшиться. Великий 48-портовий корпус із вісьмома кабельними портами має менший відсоток впливу, але обмеження простору маршрутизації біля входів залишається реальним.
Манжети для захисту з’єднань у зовнішніх корпусах
Термо{0}}з’єднувальні муфти (60 мм × 3 мм після усадки) мають бути повністю встановлені в тримачі лотка для зовнішніх корпусів, що змінюються від –40 градусів до +60 градусів. Непідтримувані секції згинаються під дією теплового розширення та можуть накопичувати мікро-втрати на вигин під час повторних циклів. Внутрішні ящики з їх меншим температурним діапазоном допускають більш щільне пакування в одному лотку.
Термічний цикл і кількість з’єднань з часом
Кожне сварне з’єднання у відкритому корпусі відчуває механічне навантаження кожного разу, коли корпус розширюється та стискається під впливом температури. З’єднання, захищене належним чином встановленою термоусадочною муфтою, надійно закріплене в лотку та прокладене за допомогою відповідної петлі провисання, стабільне протягом десятиліть термічного циклу.
З’єднання, яке -наповнене - торкається сусідніх муфт, з недостатньою слабиною - може накопичувати мікро-втрати на вигин зі швидкістю 0,02–0,05 дБ на рік під час повторних циклів. Ця деградація непомітна під час введення в експлуатацію та з’являється поступово в міру старіння мережі. Практичний результат полягає в консервативній щільності з’єднання на відкритому повітрі: заповніть з’єднувальні лотки на 80% від номінальної ємності при встановленні на відкритому повітрі, залишаючи 20% запасу для теплового розширення збережених петель.
Як розрахувати кількість клітковини, яка вам дійсно потрібна
П’ять вхідних даних визначають, який блок підходить: кількість абонентів (поточна та 5-річна), коефіцієнт розподілу, топологія мережі, запас розширення та середовище встановлення.
Додайте 30–50% до сьогоднішнього підрахунку для прогнозу на 5-років. Розгортання FTTH рідко замінюють корпуси середнього терміну-життя; Вибір розміру для попиту в перший день і виявлення того, що вам потрібна друга коробка в третій рік, коштує набагато більше, ніж початкова покупка наступного розміру.
Розділіть прогнозовану кількість абонентів на вибраний коефіцієнт розподілу (зазвичай 1×8, 1×16 або 1×32), щоб знайти необхідну кількість модулів ПЛК. Округліть до наступного цілого розділювача. Для вузла з 28 абонентами на розділеннях 1×16 потрібні два модулі 1×16 (32 виходи, 4 резервні).
Кількість абонентів (прогнозована) + кількість фідерних волокон + запасні порти (мінімум 10%). Це дає вам мінімальну кількість портів адаптера. Округліть до наступного стандартного розміру (8, 12, 16, 24, 48).
Використовуйте формулу: необхідні позиції з’єднання=(кількість модулів ПЛК × (коефіцієнт розподілу + 1)) + кількість прохідних-скрізних або експрес-з’єднань + 20% запасу. Переконайтеся, що в коробці достатньо слотів для фізичних лотків, щоб утримувати цю кількість, і що кожен лоток містить 24 (а не 12) волокон, якщо ви не підтвердили інше.
Запитайте у постачальника розміри внутрішньої порожнини та підтвердьте, що ваша касета(и) ПЛК фізично підходить до лотків для з’єднання з радіусом вигину принаймні 30 мм для всіх пігтейлів. Це крок, який запобігає-виявленню на місці того, що все збігається в теорії, але не на практиці.
Сценарій:38-квартирний будинок, мережа GPON, 1х16 розбивка на поверх, 4 поверхи, влаштування зовнішнього коридору.
Кількість підписників:38 сьогодні, 50 за прогнозами через 5 років (додайте 32% запасу).
Модулі ПЛК:50 ÷ 16=3.125 → 4 модулі 1×16 (64 виходи, 14 запасних).
Необхідні порти адаптера:64 subscriber + 2 feeder input + 6 spare=72 → виберіть 96-портовий корпус.
Необхідні місця з’єднання:4 модулі × 17 позицій=68 + 10% запасу=75 → 4 × 24-волоконних лотків (96 позицій).
Результат:96-портовий відкритий корпус із 4 × 24-волоконними лотками та внутрішнім об’ємом для 4 × 1 × 16 касет PLC. Коробка з 48 портами заповниться негайно; коробка з 96 портами дає повний простір для розвитку.
5 помилок при купівлі, через які покупцям не вистачає можливостей
Асортимент коробок для оптичних волокон Glory: ємність з першого погляду
У наведеній нижче таблиці відображаються основні сімейства корпусів Glory Optical із характеристиками ємності з посиланнями на таблиці даних і параметри налаштування OEM.
| Сімейство продуктів | Кількість портів/волокон | Лотки для зрощування | Рейтинг IP | Первинне застосування |
|---|---|---|---|---|
| GL-P2 серія - Роз’ємна коробка | 4, 8 портів | 1 × 12-волокно | IP65/66 | Житловий роз’єм FTTH, сторона ONT- |
| Розподільна коробка серії GL-P1 - | 12, 16, 24 порти | 1–2 × 24-волокна | IP65 | Поверх МДУ, МСП, малий НАП |
| GL-ODB-16R – Оптична розподільна коробка | 16 портів SC/APC | Перекинути-відкритий лоток для з’єднання (зберігання косички) | IP68, IK10 | Відкритий FAT/NAP, GPON/XGS-PON |
| GL-A9-48R - зовнішній розподільний корпус | 48 портів | 4 × 24-волокна | IP65/66 | Великий MDU, відкритий NAP/FAT, CTO |
| Серія GL-H - Горизонтальне з’єднання | 48, 96, 144 ядра (тільки-з’єднання) | 2–6 × 24-волокна | IP68 | Внутрішнє з’єднання антени/кабелю, підвідний кабель |
| GL-5601 - закриття купольного з’єднання | 144 ядра, стрічка, 432 ядра | 6 × 24-волокна (з підтримкою стрічки) | IP68 | Хребет, закопана годівниця, антена, метро |
Зовнішні корпуси мають рейтинг IK09/IK10 для-розгортання на стовпі. GL-ODB-16R приймає польові-замінні касети ПЛК 1×4, 1×8 і 1×16 - існуючі роз’єми залишаються активними під час заміни розгалужувачів, що має значення під час поетапного розгортання, коли швидкість прийому зростає після початкової збірки.
Стандарти та те, що вони гарантують щодо ємності оптоволоконного боксу
Випробування за цими стандартами означає виживання прискореного-старіння та стресу навколишнього середовища -, а не просто відповідність специфікаціям щодо розмірів або-кількості портів.
- ITU-T L.100охоплює волоконно-оптичні кабелі та пасивні оптичні компоненти з точки зору екологічної придатності та вимог до механічних характеристик для розгортання поза заводом. Він встановлює рамки, в рамках яких оцінюються екологічні рейтинги FOSC і розподільної коробки.
- Telcordia GR-771(Загальні вимоги до волоконно-оптичних заглушок для з’єднань) визначають екологічні, механічні та герметичні випробування для зовнішніх з’єднувальних корпусів - стандарт, який робить IP68 значущою специфікацією, а не маркетинговою заявою. Коробки, протестовані на GR-771, продемонстрували свою герметичність під час термоциклування (від −40 градусів до +70 градусів), занурення у воду під тиском, вібрації та стиснення.
- IEC 61753-1визначає загальні вимоги та методи випробувань для компонентів пасивного оптичного волокна в діапазоні категорій навколишнього середовища - від безпечного внутрішнього середовища (категорія U) до суворого зовнішнього та підземного середовища (категорії O та E). Ідентифікатор IP і температурний рейтинг оптоволоконної коробки можна порівняти-з відповідною категорією IEC, щоб підтвердити придатність для передбачуваного середовища розгортання.
- Асоціація оптоволокна (FOA)публікує практичні вказівки щодо вибору корпусу, найкращі методи з’єднання та планування потужності, які доповнюють офіційні стандарти-рекомендаціями, отриманими на місцях, зокрема вказівки щодо дотримання мінімального радіуса вигину всередині корпусів і обмеження завантаження лотка для з’єднання.
Glory Optical виробляє волоконно-волоконні коробки відповідно до категорій навколишнього середовища IEC 61753-1, перевіряє рейтинги IP відповідно до IEC 60529 і тестує зовнішні корпуси на відповідність критеріям екологічної кваліфікації Telcordia GR-771 перед випуском партії.
Часті запитання
-
Q: Скільки волокон може вмістити стандартна кінцева коробка для оптоволокна?
A: Це залежить від рівня. 4–8-портова кінцева коробка для житлових приміщень зазвичай містить 4–24 окремих волокна (порти для конекторних з’єднань плюс лоток для з’єднання волокон на 12- або 24-). 24-портовий розподільний блок MDU містить до 24 конекторних виходів і 48 з’єднань (два 24-волоконних лотка). 144-жильний зовнішній з’єднувальний замок вміщує 144 окремих з’єднання волокна в шести 24-волоконних лотках, але не має з’єднаних портів – це корпус лише для з’єднання. Коротка відповідь така: кількість портів і кількість з’єднань – це окремі числа, і обидва мають бути вказані.
Питання: Яка різниця між кінцевою коробкою для волокна та заглушкою для з’єднання волокна?
A: Оптоволоконна кінцева коробка (також називається волоконно-оптичною клемною коробкою або оптичною клемною коробкою) — це компактний корпус, у якому зовні є порти адаптера з роз’ємами для з’єднання патч-кордів, а також лоток для з’єднання всередині для з’єднань волокон-до-фідера. Оптоволоконна кришка для з’єднання – це герметична оболонка лише для зрощення - вона не має портів зовнішнього адаптера та використовується для захисту з’єднань між --кабелями на відкритому повітрі чи під землею. Вибір залежить від того, чи потрібен доступ до роз’єму (термінаційна коробка) чи це середня-точка з’єднання без абонентських з’єднань у цьому вузлі (закриття з’єднання).
Q: Скільки абонентів може обслуговувати 16-портовий оптоволоконний розподільний блок?
A: До 16 абонентів - по одному на порт вихідного адаптера. Якщо коробка містить розгалужувач ПЛК 1×16, входить одне волокно фідера, а виходять 16 абонентських кабелів. Якщо коробка має пряме завершення-до-абонента без розгалужувача, кожен із 16 портів підключається до окремого фідерного волокна та одного абонента. Конфігурація-на основі спліттера типова для мереж FTTH; пряма{12}}конфігурація завершення є типовою для кампусу або корпоративного Ethernet-по-волоконних магістралях.
З: Чому 144-ядерний оптоволоконний блок іноді означає 144 з’єднання, а іноді 144 порти?
A: Тому що «144-core» описує кількість волокон, а не функцію. У 144-жильному куполоподібному з’єднанні всі 144 волокна з’єднані всередині корпусу, а зовнішні порти відсутні. У 144-портовому ODF (оптичній розподільчій рамі) 144 порти адаптера представлені на передній панелі, а 144 відповідні гілки з’єднані всередині. Тип продукту (закривання чи ODF) говорить про функцію; кількість волокон говорить про ємність. Завжди підтверджуйте обидва перед замовленням.
З: Який мінімальний радіус вигину всередині оптоволоконної коробки і чому це важливо?
A: Для стандартного одномодового-волокна (G.652.D) динамічний радіус вигину - радіус під час встановлення та прокладання - становить 30 мм. Статичний радіус вигину - радіус, під яким оптоволокно можна залишити назавжди -, також становить 30 мм для стандартного SMF відповідно до специфікацій G.657.A1. Нове волокно, нечутливе до вигину (G.657.A2 або B2), має статичний радіус вигину 7,5–15 мм. Проведення волокна нижче його мінімального радіусу вигину спричиняє мікро-вигин, що збільшує затухання. Усередині компактної оптоволоконної коробки найпоширенішим джерелом мікро-втрат на вигині у встановленій установці є щільна прокладка косичок навколо кутів.
Питання: чи можу я додати з’єднувальні лотки до існуючої оптоволоконної коробки, щоб збільшити ємність?
A: Часто так, якщо шасі розроблено для прийому додаткових лотків і ящик ще не завантажено до максимальної кількості лотків. Перш ніж купувати оптоволоконну коробку, запитайте у постачальника, скільки слотів для лотків має корпус у порівнянні зі кількістю лотків, що входять до стандартної поставки. Коробку, яка постачається з двома 24-лотками для волокон, але має чотири слоти для лотків, можна оновити до 96 позицій для з’єднання в польових умовах без придбання нового корпусу – важливий момент для поетапного розгортання FTTH.
З: Який тип роз’єму забезпечує найвищу щільність портів у оптоволоконній коробці?
A: Роз’єми LC мають наконечник 1,25 мм і менший форм-фактор, ніж SC (2,5 мм наконечник), тому дуплексний адаптер LC займає приблизно половину простору на панелі симплексного адаптера SC. У -додатках із високою{3}}щільністю - ODF-для монтажу в стійку, патч-панелі центрів обробки даних - LC дозволяє приблизно вдвічі збільшити кількість портів на одній площі лицьової панелі порівняно з SC. Для абонентських-роз’ємів термінації FTTH SC/APC залишається домінуючим типом роз’єму в усьому світі через його нижчу вартість і поширеність SC-роз’ємних ONT.


