Für einen FTTH-Auftragnehmer, der in einem einzigen Quartal mehr als 20.000 Haushalte ansetzt, ist der passive Splitter einer der kleinsten Posten pro Anschluss – und eine der Komponenten, die am ehesten zu einem Verbindungsausfall nach der Aktivierung führen, wenn die Angaben im Datenblatt nicht mit der Einsatzumgebung übereinstimmen. Ein Splitter mit planarer Lichtwellenleitung (PLC) verfügt über keine Firmware und keine aktive Entzerrung und scheint auf den ersten Blick herstellerunabhängig austauschbar zu sein. In der Praxis können sich jedoch zwei 1×16-Splitter, auf denen jeweils “13,5 dB Einfügedämpfung” angegeben ist, sehr unterschiedlich verhalten, sobald die Temperaturschwankungen in einem an der Wand montierten Gehäuse 65 °C erreichen und die Luftfeuchtigkeit über 90 % steigt.
Dieser Leitfaden erläutert, worauf es bei einem Datenblatt tatsächlich ankommt, wenn Sie PLC-Splitter in großen Stückzahlen für FTTH-Projekte kaufen – sei es für den Aufbau eines ISP-Netzes in Lagos, die Einführung in Mehrfamilienhäusern in São Paulo, die Errichtung einer neuen Siedlung in Vietnam oder den nächsten regionalen Aggregationsknotenpunkt in der Nähe von Kairo. Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, keine vagen Datenblätter mehr zu akzeptieren und stattdessen die Fragen zu stellen, die praxiserprobte Hardware von dem billigsten Angebot auf dem Tisch unterscheiden.

1. Was ein PLC-Splitter ist und warum er in den meisten FTTH-Netzen zum Einsatz kommt

Ein PLC-Splitter verteilt ein eingehendes optisches Signal über einen Siliziumdioxid-Wellenleiterchip auf mehrere ausgehende Fasern. Da er keine beweglichen Teile, keine Elektronik und keine aktive Entzerrung aufweist, wird er gegenüber älteren Fused-Bionic-Taper-Kopplern (FBT) für alle Aufteilungen über 1×4 in Single-Mode-FTTH-Netzwerken bevorzugt. Da die optische Verteilernetzwerkseite (ODN) eines GPON- oder XGS-PON-Netzes routinemäßig 1×32- oder 1×64-Aufteilungen pro Zuleitung führt, ist PLC im Jahr 2026 die Standardtechnologie in der überwiegenden Mehrheit der Netzausbauten von Tier-1-Betreibern.
Daraus ergeben sich zwei praktische Konsequenzen:
- Jedes Dezibel im Datenblatt des Splitters stellt entweder einen Spielraum – oder eine feste Obergrenze – für Ihr optisches Budget dar. Bei OLTs der Klasse B+, die mit +2 dBm senden, und einer ONU-Empfindlichkeit von -27 dBm bei 1 Gbit/s lässt ein 1×32-Splitter mit einer Einfügungsdämpfung von 17,5 dB in der Praxis fast keinen Spielraum mehr für den Rest der Verbindung.
- Ein Austausch vor Ort ist schwierig, sobald der Splitter in eine Außenanschlussdose eingebaut ist. Das Gerät, das Sie heute installieren, wird wahrscheinlich auch im siebten Jahr des Netzbetriebs noch im Einsatz sein.
2. Das Datenblatt – entschlüsselt
Die folgende Tabelle fasst die optischen Parameter zusammen, die Sie von einem PLC-Splitter erwarten können, der die Anforderungen erfüllt Telcordia GR-1209-CORE und GR-1221-CORE Allgemeine Zuverlässigkeit und splitterspezifische Qualifizierung. Dabei handelt es sich um dieselben Referenzdokumente, die von Tier-1-OLT-Anbietern bei der Qualifizierung passiver Komponenten verwendet werden. Die Werte gelten für den gesamten Betriebsbereich von 1260 bis 1650 nm, sodass dasselbe Bauteil in GPON-, XG-PON-, XGS-PON- und 50G-PON-Strecken der nächsten Generation eingesetzt werden kann.
| Parameter | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfügedämpfung, S-Klasse (dB) | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21.0 |
| Einfügungsdämpfung, P-Klasse (dB) | 3.8 | 7.0 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.5 |
| Dämpfungsgleichmäßigkeit (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| Rückflussdämpfung, UPC / APC (dB) | 50 / 55 | 50 / 55 | 50 / 55 | 50 / 55 | 50 / 55 | 50 / 55 |
| Polarisationsabhängiger Verlust (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Richtwirkung (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wellenlängenabhängiger Verlust (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Thermische Stabilität, -40 → +85 °C (dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Betriebs-/Lagertemperatur (°C) | -40 bis +85 °C im Betrieb, -40 bis +85 °C bei Lagerung | |||||
Bevor Sie damit beginnen, die Lieferanten anhand der Tabelle abzugleichen, sollten Sie drei Dinge beachten:
- Der Steckverlust ist im Datenblatt des Splitters nicht berücksichtigt. “Der in den technischen Daten angegebene ”Einfügedämpfungsverlust“ gilt für Eingänge mit blanken Fasern. Wenn in Ihrem Angebot der Splitter mit vorkonfektionierten SC/APC-Pigtails aufgeführt ist, müssen Sie Ihrem optischen Budget etwa 0,2 dB pro gestecktem Steckerpaar hinzufügen.
- P-Klasse im Vergleich zur S-Klasse. Die P-Klasse ist die strengere Qualitätsstufe und in der Regel die richtige Wahl für Long-Feeder- oder 1×32+-Anlagen. Die S-Klasse eignet sich gut für 1×4- bzw. 1×8-Anlagen in einer kontrollierten Vermittlungsstelle.
- Überprüfe das Offensichtliche noch einmal. Wenn ein Anbieter einen 1×32-Splitter mit einer Einfügungsdämpfung von 14,5 dB angibt, betrachten Sie dies als Tippfehler – dieser Wert liegt im Bereich eines 1×16-Splitters. Überprüfen Sie dies anhand des Prüfberichts, bevor Sie die Bestellung freigeben.
3. Verpackungsarten und wo sie jeweils zum Einsatz kommen

PLC-Splitter werden in fünf gängigen Gehäuseformaten geliefert. Die Wahl des richtigen Formats hängt davon ab, an welcher Stelle im ODN der Splitter eingesetzt wird, wer ihn installiert und wie viel Platz im Schaltschrank zur Verfügung steht. Die folgende Matrix ordnet die Gehäuseformate den jeweiligen Einsatzszenarien zu.
| Verpackung | Typische Aufteilungsverhältnisse | Übliche Bereitstellung | Hinweise zur Beschaffung |
|---|---|---|---|
| Blankfaser / Edelstahlrohr | 1×2 / 1×4 / 1×8 | Im Spleißkasten, in sehr beengten Einbauräumen | Geringster Platzbedarf; erfordert Fusionsspleißen vor Ort |
| ABS-Minimodul | 1×2 → 1×3² | FTTH-Wandanschlussdosen, MDU-Steigleitungsdosen | Niedrigste Kosten pro Anschluss; UV-Beständigkeit bei Schränken für den Außenbereich prüfen |
| Kassette / Steckmodul (LGX, 1U) | 1×8 → 1×64 | 19-Zoll-ODF-Rahmen in Vermittlungsstellen | Standardisierte Infrastruktur; schnellere Umzüge, Erweiterungen und Änderungen |
| LGX-Modul für den Rack-Einbau | 1×16 → 1×64 | Straßenverteilerkästen, ODF-Räume im Innenbereich | Lässt sich in das LGX-Gehäuse einrasten; vor Ort in wenigen Minuten austauschbar |
| Splitterbox für den Außenbereich (IP65–IP67) | 1×8 → 1×32 | Freileitungen, Mastmontage, unterirdische Schachtöffnungen | Abgedichtete Tüllen, Beschläge aus Edelstahl; IP-Schutzart prüfen |
Bei den meisten Brownfield-Ausbauten führt man letztendlich drei Varianten gleichzeitig auf Lager – blanke Glasfaser (oder Stahlrohr) für Spleißgehäuse, ABS-Module für Kundenstandorte und LGX-Module für den Rack-Einbau in der Vermittlungsstelle. Anbieter, die alle drei Varianten in einem Werk auf Lager haben, reagieren deutlich schneller auf Designänderungen in der späten Projektphase als Lieferanten, die nur einen Formfaktor über eine Handelsgesellschaft bereitstellen.
4. Checkliste für die Beschaffung – Fünf Punkte, die Sie vor der Unterzeichnung der Bestellung überprüfen sollten
Die meisten Ausfälle vor Ort, die wir bei FTTH-Installationen beobachten, lassen sich auf eine dieser fünf Diskrepanzen zwischen den Ausschreibungsunterlagen und dem, was tatsächlich auf der Palette ankommt, zurückführen:
- Testdaten pro Seriennummer. Verlangen Sie für jedes einzelne Gerät einen Prüfbericht über den Einfügungsverlust und den Rückflussverlust gemäß 100 %, nicht nur ein Übersichtsblatt mit dem Vermerk “Alle Geräte haben die Prüfung bestanden”. Das PDF-Format ist über die gesamte Lebensdauer des Netzwerks aufzubewahren – in der Regel 15 Jahre.
- Geometrie der Steckverbinder-Stirnfläche. Für SC/APC ist eine 3D-Interferometer-Messung zur Ermittlung der Faserhöhe, des Apex-Versatzes und des Krümmungsradius anzufordern. Eine nicht spezifikationsgerechte Endflächengeometrie ist die Hauptursache für hohe Rückflussdämpfung bei Rückmeldungen aus dem Feld und kann nicht allein durch einen normalen Leistungsmesser-Test erkannt werden.
- Compliance-Unterlagen. Zertifizierung nach GR-1209-CORE und GR-1221-CORE sowie Produktionszertifizierung nach RoHS, REACH und ISO 9001:2015. Die ersten beiden sind nicht austauschbar – GR-1209 ist die Prüfmethode, GR-1221 das Zuverlässigkeitskriterium.
- Betriebstemperaturbereich. -40 → +85 °C ist der Standard. Alles, was nur mit 0 → +70 °C gekennzeichnet ist, ist eine Komponente für den Innenbereich und kein ODN-Bauteil für den Außenbereich. Einige Anbieter aus gemäßigten Klimazonen stufen Letzteres stillschweigend herab, um die Kosten niedrig zu halten.
- Lieferzeit und Umtauschbedingungen. Ein Ersatzverhältnis von 2–5 % zusätzlich zur Volumenbestellung ist üblich – erkundigen Sie sich, ob die Ersatzgeräte aus derselben Produktionscharge wie die ursprüngliche Serie stammen, damit die optische Leistung im gesamten Netzwerk einheitlich bleibt.
5. Die Position von PLC-Splittern in einem typischen FTTH-Netzwerk

Bei einer GPON- oder XGS-PON-Installation dominieren zwei Splitterverhältnisse die Stückliste:
- Zentrale / ODF-Raum: 1×32- oder 1×64-Splitter, die als LGX-Module installiert sind. Das optische Budget beginnt typischerweise bei +5 dBm am OLT und endet bei -28 dBm an der ONU. Ein einzelner 1×32-PLC-Splitter mit 16,5–17,0 dB verbraucht allein etwa die Hälfte des verfügbaren Budgets – alle anderen nachgeschalteten Komponenten müssen in den verbleibenden Spielraum passen.
- Außen-/kundenseitiger Schrank: 1×8-Splitter in IP67-Gehäusen auf Boden- oder Mastniveau für Mehrfamilienhäuser mit hoher Anschlussdichte. Der Hauptfehlergrund ist hier eher eine Verunreinigung der Steckverbinder als der Einfügedämpfungsverlust – daher macht sich die Spezifizierung von SC/APC-Steckern mit einem Inspektions- und Reinigungsset im Installationskit bereits bei den ersten 5.000 Anschlüssen schnell bezahlt.
Wenn Ihr Projekt sowohl GPON als auch XGS-PON umfasst, deckt ein Breitband-Splitter im Bereich von 1260–1650 nm, der den Anforderungen der obigen Tabelle entspricht, beide Technologien ab. Ältere Splitter, die nur für 1310/1490 nm ausgelegt sind, blockieren den 1577-nm-Downstream-Kanal, auf den XGS-PON angewiesen ist, und bestehen die Abnahmetests nicht, wenn Sie später eine Umstellung vornehmen möchten. Die ITU-T G.984-Familie definiert die optische Schicht des GPON, auf die sich diese Breitbandanforderung zurückführen lässt.
Für die physikalische Schicht auf der Upstream-Seite gilt:, Referenzdesigns für strukturierte Verkabelung von Belden und Zertifizierungstools von Fluke Networks Behandeln Sie den Bereich der Abnahmeprüfung von Anlagen – nützlich, wenn Ihr Installationsteam DSLO-/OTDR-Geräte einsetzt, für die Zertifizierungsanforderungen der Stufe 1 gelten.
6. Einhaltung von Normen und Prüfungen, die Sie einfordern sollten
Wenn Sie Angebote erhalten, sollten die unten aufgeführten Dokumente entweder beigefügt sein oder auf Anfrage zur Verfügung stehen. Ist dies nicht der Fall, sollten Sie dies als Anlass nehmen, den Anbieter genauer zu prüfen, bevor Sie sich auf größere Mengen festlegen:
- Telcordia GR-1209-CORE — Allgemeine Zuverlässigkeitsprüfung für passive optische Komponenten. Umfasst mechanische Dauerfestigkeit, Temperaturwechselprüfungen und optische Stabilität.
- Telcordia GR-1221-CORE — Zuverlässigkeitskriterien speziell für passive Splitter.
- ITU-T G.984-Reihe — der GPON-Standard mit dem ODN-Dämpfungsbudget, das Ihr Splitter einhalten muss (G.984.6 regelt die Dämpfungsbudgets für die Reichweitenverlängerung).
- IEC 61753-1 — Leistungsstandard für passive optische Komponenten unter Umgebungsbelastungen.
- RoHS / REACH — Einhaltung der Materialvorschriften für den Verkauf in die EU, das Vereinigte Königreich und den Großteil Lateinamerikas.
Im Bereich der Kundenanschlüsse wird der Splitter in der Regel in derselben Stückliste mit einem Glasfaser-Anschlussdose und ein Rack-Einbau ODF-Verteilerkasten. Referenzdesigns für FTTH-Infrastrukturen von CommScope nützliche Informationen dazu liefern, wie diese Komponenten in Straßenverteiler- und Innenraum-ODF-Anordnungen zusammenpassen.
Ein Hersteller, der diese Werte als Mindestanforderung erfüllt und bereit ist, die dazugehörigen nummerierten Prüfberichte offenzulegen, erspart Ihrem Außendienstteam pro tausend installierten Anschlüssen wochenlange Fehlersuche. Das Gegenteil – ein Anbieter, der Ihnen lediglich eine einseitige Broschüre vorlegen kann – ist in der Regel der erste Verdächtige, wenn ein installierter Splitter sechs Monate später außerhalb der Spezifikationen liegt.
7. Zusammenfassung der Beschaffungsentscheidung
Wenn Sie PLC-Splitter für einen FTTH-Ausbau mit mehreren tausend Anschlüssen beschaffen, ist der einfachste Weg, Ihre Abnahmekriterien konsequent einzuhalten, vier Zahlen festzulegen, bevor die Preisverhandlungen beginnen:
- Der Einfügungsverlust im ungünstigsten Fall, den Ihr optisches Budget bei dem höchsten Aufteilungsverhältnis in Ihrem Entwurf verkraften kann (typischerweise 17,0 dB bei 1×32, 21,0 dB bei 1×64).
- Unabhängig davon, ob Sie für die gesamte Bereitstellung die Qualität „P“ oder „S“ benötigen.
- Die erforderliche Steckerpolitur (standardmäßig SC/APC für FTTH; SC/UPC für ältere GPON-RF-Overlays).
- Die Produktfamilie pro Standort (LGX für ODF-Räume, ABS-Modul für Wandsteckdosen, IP65–IP67 für den Außenbereich bei Mastgehäusen).
Das gesamte Sortiment von Fenxi durchstöbern Produktpalette an PLC-Splittern für Glasfaser für Aufteilungsverhältnisse von 1×2 bis 1×64 mit den Anschlussoptionen SC/APC und SC/UPC. Zu den spezifischen Bauteilen, die für den FTTH-Ausbau produziert werden, gehören die 1×16 SC/APC-PLC-Splitter und die 1×32 SC/APC-FTTH-PLC-Splitter mit hoher Dichte, die beide den in der obigen Tabelle aufgeführten Parametern entsprechen.
Da diese vier Zahlen auf Seriennummernebene mit den Prüfberichten verknüpft sind, kann Ihr Lieferant ein Angebot auf Basis eines definierten Lagerplatzes erstellen – und Ihr Installationsteam verbringt weniger Zeit damit, Phantomfehler in der passiven Anlage aufzuspüren.