đïž FTTC (Fiber to the Curb)
đĄ Was ist FTTC?
FTTC steht fĂŒr Fiber to the Curb. Bei dieser Netzarchitektur wird die Glasfaser nicht bis zum GebĂ€ude oder bis in die Wohnung gefĂŒhrt, sondern endet in der NĂ€he der angeschlossenen GebĂ€ude â typischerweise an einem StraĂenverteiler.
Von dort wird die Verbindung zum Endkunden ĂŒber vorhandene Kupferleitungen weitergefĂŒhrt.
FTTC wurde in Deutschland insbesondere genutzt, um bestehende Telefonnetze mit höheren Bandbreiten auszustatten, ohne jedes GebĂ€ude vollstĂ€ndig mit Glasfaser erschlieĂen zu mĂŒssen.

đïž Wie ist ein FTTC-Netz aufgebaut?
Ein typischer Aufbau sieht vereinfacht so aus:
Backbone / Glasfasernetz
â
âŒ
Netzknoten
â
âŒ
Glasfaser
â
âŒ
đïž StraĂenverteiler / Kabelverzweiger
â
âŒ
Kupferleitung
â
âŒ
đ GebĂ€ude
â
âŒ
TAE / Router
Der entscheidende Punkt:
Die Glasfaser endet beim StraĂenverteiler. Die sogenannte âletzte Meileâ bis zum Kunden besteht weiterhin aus Kupfer.
đŠ Welche Komponenten werden bei FTTC verwendet?
| Komponente | Funktion |
|---|---|
| đ Glasfasernetz | Transportiert Daten bis in die NĂ€he des Kunden |
| đïž StraĂenverteiler / KVz | Ăbergabepunkt zwischen Glasfaser und Kupfer |
| âïž Aktive Technik | Verarbeitet und verteilt die Daten im Verteiler |
| âïž Kupferleitung | Verbindung vom StraĂenverteiler zum GebĂ€ude |
| đ TAE | Telefonanschlussdose im GebĂ€ude |
| đĄ DSL-Router | Stellt die Internetverbindung fĂŒr den Kunden bereit |
⥠Welche Ăbertragungstechnik wird verwendet?
FTTC wird typischerweise mit DSL-Technologien kombiniert.
Dazu gehören unter anderem:
đč VDSL
đč VDSL2
đč Vectoring
đč Supervectoring
Diese Technologien versuchen, möglichst hohe Datenraten ĂŒber die bestehende Kupferleitung zwischen StraĂenverteiler und GebĂ€ude zu ĂŒbertragen.
đ Welche Geschwindigkeiten sind mit FTTC möglich?
Die erreichbare Geschwindigkeit hÀngt stark von der LÀnge und QualitÀt der Kupferleitung ab.
Typische FTTC-AnschlĂŒsse können beispielsweise Bandbreiten von:
- 50 Mbit/s
- 100 Mbit/s
- 175 Mbit/s
- 250 Mbit/s
erreichen.
Je lÀnger die Kupferleitung zwischen Verteiler und GebÀude ist, desto stÀrker können Geschwindigkeit und SignalqualitÀt abnehmen.
đ Warum ist die Entfernung bei FTTC wichtig?
Kupferleitungen verlieren mit zunehmender LÀnge an LeistungsfÀhigkeit.
Das bedeutet:
đ kurze Entfernung zum Verteiler
â höhere Geschwindigkeit
đ lange Entfernung zum Verteiler
â niedrigere Geschwindigkeit
FTTC ist deshalb deutlich stÀrker vom Standort abhÀngig als ein echter FTTH-Anschluss.
â Vorteile von FTTC
â bestehende Kupferleitungen können weiterverwendet werden
â schnellerer Ausbau als vollstĂ€ndiges FTTH
â weniger Tiefbau bis zu jedem einzelnen GebĂ€ude
â deutlich höhere Geschwindigkeiten als klassische ADSL-AnschlĂŒsse
â geeignet zur Modernisierung bestehender Telefonnetze
â Nachteile von FTTC
â Kupfer bleibt auf der letzten Strecke bestehen
â Geschwindigkeit hĂ€ngt von der LeitungslĂ€nge ab
â geringere Upload-Geschwindigkeiten
â stĂ€rker störanfĂ€llig als reine Glasfaser
â begrenzte Skalierbarkeit
â langfristig weniger zukunftssicher als FTTH
đ FTTC vs. FTTB vs. FTTH
| đïž FTTC | đą FTTB | đ FTTH | |
|---|---|---|---|
| Glasfaser bis StraĂe | â | â | â |
| Glasfaser bis GebĂ€ude | â | â | â |
| Glasfaser bis Wohnung | â | Nicht zwingend | â |
| Kupfer auf letzter Strecke | â | Möglich | â |
| AbhÀngigkeit von LeitungslÀnge | Hoch | Mittel | Sehr gering |
| Maximale Skalierbarkeit | Begrenzt | Hoch | Sehr hoch |
| Zukunftssicherheit | Mittel | Hoch | Sehr hoch |
đ§ Einfach erklĂ€rt
FTTC
Glasfaser ââââââââââ¶ đïž StraĂenverteiler
â
âââ Kupfer ââââââ¶ đ Kunde
FTTB
Glasfaser ââââââââââââââââ¶ đą GebĂ€ude
â
âââ GebĂ€udenetz ââ¶ Wohnung
FTTH
Glasfaser ââââââââââââââââ¶ đą GebĂ€ude
â
âââ Glasfaser ââââ¶ đ Wohnung
đïž Was ist ein Kabelverzweiger (KVz)?
Der Kabelverzweiger ist ein Verteiler im öffentlichen Telekommunikationsnetz.
Bei einem FTTC-Ausbau wird die Glasfaser bis zu einem solchen Verteiler gefĂŒhrt. Von dort verlaufen die bestehenden Kupferleitungen weiter zu den einzelnen GebĂ€uden.
Bei modernisierten FTTC-Netzen befindet sich hÀufig zusÀtzliche aktive Technik in oder neben diesem Verteiler.
âïž Warum benötigt FTTC aktive Technik?
Anders als bei rein passiven Glasfasernetzen muss das optische Signal im Bereich des StraĂenverteilers in elektrische Signale fĂŒr die Kupferleitungen umgesetzt werden.
DafĂŒr wird aktive Technik benötigt.
Diese:
- benötigt Strom,
- erzeugt WĂ€rme,
- muss ĂŒberwacht werden,
- muss gewartet werden.
Dadurch unterscheidet sich FTTC technisch deutlich von einer vollstÀndigen FTTH-Infrastruktur.
đ Was passiert im GebĂ€ude?
Im GebÀude wird normalerweise keine Glasfaser benötigt.
Die bestehende Kupferleitung fĂŒhrt bis zur klassischen Teilnehmeranschlussdose.
Typischer Aufbau:
StraĂenverteiler
â
âŒ
Kupferleitung
â
âŒ
Hausanschluss
â
âŒ
TAE
â
âŒ
DSL-Router
đ Kann FTTC spĂ€ter zu FTTH ausgebaut werden?
Ja.
FTTC war in vielen Regionen eine Zwischenstufe beim Ausbau schneller Breitbandnetze.
FĂŒr einen spĂ€teren FTTH-Ausbau muss die Glasfaser jedoch vom bisherigen Netzpunkt weiter bis:
đ zum GebĂ€ude
und anschlieĂend
đĄ bis zur jeweiligen Nutzungseinheit
gefĂŒhrt werden.
Die Kupferstrecke entfÀllt dann vollstÀndig.
đ Warum wird FTTC langfristig durch FTTH ersetzt?
Der wesentliche technische Engpass von FTTC ist die Kupferleitung.
WĂ€hrend Glasfaser sehr hohe Bandbreiten ĂŒber groĂe Entfernungen ĂŒbertragen kann, ist die LeistungsfĂ€higkeit von Kupfer deutlich stĂ€rker begrenzt.
Mit zunehmendem Bedarf an:
- hohen Upload-Geschwindigkeiten
- Cloud-Anwendungen
- Homeoffice
- VideoĂŒbertragung
- Rechenzentren
- Smart Buildings
- zukĂŒnftigen Gigabit-Anwendungen
wird reine Glasfaser immer wichtiger.
đ Verwandte Netztechnologien
Am Ende verlinken:
đ FTTH â Fiber to the Home â Mehr erfahren
đą FTTB â Fiber to the Building â Mehr erfahren
đ FTTX â Fiber to the X â Mehr erfahren
đ” GPON â Gigabit Passive Optical Network â Mehr erfahren
⥠XGS-PON â Mehr erfahren
đ Active Ethernet â Mehr erfahren
đą Ăber To Line GmbH
Die To Line GmbH ist spezialisiert auf FTTH, Glasfaser, GebÀudenetze (NE4), Netzwerktechnik sowie professionelle Netzwerk-Infrastrukturen in Deutschland.
Unsere Experten planen, installieren und dokumentieren moderne Glasfasernetze fĂŒr WohngebĂ€ude und Unternehmen.
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