Това ръководство обхваща слоя на пасивната оптична инфраструктура на FTTH мрежи - от съответствие със стандартите и избор на компоненти до бюджетиране на оптични загуби, доказателства от фабрични тестове и практика на инсталиране. Написано е за телекомуникационни инженери, ръководители на проекти на интернет доставчици и екипи за доставки, вземащи компонентни решения за внедряване на GPON, надстройки на XGS-PON и внедряване на FTTH на зелено. Където е уместно, той препраща към публична техническа документация от Corning, CommScope, HUBER+SUHNER и ITU-T органи за стандартизация.
§1 - Стандарти и рамка за сертифициране
Пасивните оптични компоненти за FTTH и FTTx трябва да отговарят на слоеста йерархия на ITU-T, IEC и регионални стандарти. Таблицата по-долу отразява рамката за сертифициране, приложена в производственото съоръжение в Нингбо на Glory Optical. Когато стандартът има директен публичен текст, източникът е свързан.
Една точка, която си струва да се отбележи относно избора на оптични влакна: ITU-T G.652.D и G.657.A2 често се обсъждат като алтернативи, но на практика те адресират различни сегменти от една и съща мрежа. Бележка за приложението на Corning относноизбор-нечувствителен на огъване влакна за FTTHпредоставя полезна справка за разбиране къде класовете G.657 добавят реална стойност в сравнение с това къде стандартният захранващ кабел G.652.D е подходящ. Краткият отговор: G.657.A2 или B3 е гарантиран в MDU last-drop и в-building routing; захранващите и разпределителните сегменти обикновено са добре с G.652.D.
| Стандартен / Серт | Обхват | Приложено към | справка | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ITU-T G.652.D | Стандартно едномодово SMF - затихване По-малко или равно на 0,2 dB/km при 1550 nm | Захранващи кабели, пач кабели, пигтейли | itu.int/rec/T-REC-G.652 | СЪВМЕСТИМ |
| ITU-T G.657.A1/A2 | Нечувствителен на огъване SMF - мин. радиус на огъване 10 mm (A1) / 7,5 mm (A2) | Вътрешни падащи кабели, стенен{0}}контактни контакти | itu.int/rec/T-REC-G.657 | СЪВМЕСТИМ |
| ITU-T G.657.B3 | Изключително-огъване-нечувствителен - 5 mm мин. радиус на огъване | MDU щранг, тясно{0}}пространство на закрито | itu.int/rec/T-REC-G.657 | СЪВМЕСТИМ |
| ITU-T G.984.x (GPON) | Gigabit PON - ODN клас B+ (28 dB) и C+ (32 dB) бюджети за загуби | ODN сплитери, кутии, рамки | itu.int/rec/T-REC-G.984.1 | ВАЛИДИРАН |
| ITU-T G.9807.1 (XGS-PON) | 10G Symmetric PON - N1/N2/E1/E2 ODN класове, скорост на линията 9,95328 Gbps | XGS-PON съвместими ODN продукти | itu.int/rec/T-REC-G.9807.1 | ВАЛИДИРАН |
| Серия IEC 61754 | Интерфейси за оптичен конектор - SC, LC, FC, MPO форм-фактори | Произведени всички видове конектори | iec.ch | СЕРТИФИЦИРАН |
| IEC 60794-1/2/3 | Кабел с оптични влакна - методология за механично и екологично изпитване | Всички кабелни продукти | iec.ch | СЕРТИФИЦИРАН |
| Telcordia GR-326-CORE | Общи изисквания за едномодови оптични съединители и джъмпери | Конектори SC/APC, SC/UPC, LC/UPC | Портал за стандарти на Ericsson | СЕРТИФИЦИРАН |
| Telcordia GR-771-CORE | Общи изисквания за капачки за снаждане на оптични влакна | Куполни, хоризонтални и вградени затварящи устройства | Архив на стандартите на Ericsson / Telcordia | СЕРТИФИЦИРАН |
| IEC 60529 IP68 | Прахоустойчив-и потапяне във вода (По-голямо или равно на 1 m / минимум 30 минути) | Всички външни заграждения и затваряния за снаждане | iec.ch | СЕРТИФИЦИРАН |
| TIA-568.3-D | Компоненти за кабелни оптични влакна стандарт - структурно окабеляване | Центрове за данни MPO/MTP модули, пач панели | TIA стандарти | СЪВМЕСТИМ |
| ISO 9001:2015 | Система за управление на качеството | Пълна производствена операция | iso.org | СЕРТИФИЦИРАН |
| CE / RoHS | Съответствие с ЕС и ограничения за опасни вещества | Всички продукти за пазарите на ЕС | Комисията на ЕС | СЕРТИФИЦИРАН |
| ITU-T G.9804.3 (50G-PON) | Следващо-поколение 50G симетричен PON - напред-съвместима ODN инфраструктура | Пасивният ODN слой не зависи-от генериране | itu.int/rec/T-REC-G.9804.3 | СЪВМЕСТИМ С ИНФРАСТРУКТУРА |
Серията IEC 61754 определя физическите размери на интерфейса и допустимите отклонения за типовете оптични конектори. За FTTH приложения IEC 61754-4 (SC) и IEC 61754-20 (LC) са съответните части. HUBER+SUHNER публикува полезносправка за избор на конекторкойто картографира типовете конектори към среди на приложения - особено подходящи за SC/APC срещу SC/UPC решения в PON портове.
§2 - Мрежова архитектура и топология на ODN
Оптичната разпределителна мрежа се простира отТерминал за оптична линия (OLT)в централен офис до всеки абонатТерминал за оптична мрежа (ONT). Той е изцяло пасивен - без активна електроника, без захранване на полето. Това е, което дава на правилно проектирания ODN неговия много-десетилетен експлоатационен живот и неговата съвместимост между PON поколения.
Стандартите ITU-T G.984 и G.9807.1 дефинират бюджетните класове на загубите, които ограничават дизайна на ODN, но те оставят решенията за архитектурата - съотношения на разделяне, дължини на сегменти, топология на фидер - на оператора. на CommScopeРесурси за планиране на FTTH инфраструктураи TR-247 на Broadband Forum са полезни справочници за логика за избор на топология, особено за оператори, претеглящи централизирани спрямо разпределени стратегии за разделяне.
Архитектурни модели на разделени съотношения
| Модел | 1-ви етап Сплит | 2-ри етап Сплит | Общо съотношение | Типичен случай на употреба | Максимална загуба на ODN (GPON B+) |
|---|---|---|---|---|---|
| Едностепенно-централизирано | 1×32 или 1×64 при FDT | Няма | 1:32–1:64 | Гъсто градско MDU, кампус | 18,5–21,5 dB |
| Дву{0}}етапно разпределение | 1×4 или 1×8 при FDH | 1×8 или 1×16 при NAP | 1:32–1:128 | Крайградски зелен поле FTTH | 20–23,5 dB |
| Каскадно (три-етапа) | 1 × 2 в началната част | 1×4 при възел, 1×8 при падане | 1:64 | PON за селски/дълги-достъпи | 24–28 dB (изисква се клас C+) |
| XGS-PON N2 клас | 1 × 8 при FDH | 1 × 16 при FAT | 1:128 макс | Разгръщане на 10G симетричен достъп | 16–31 dB бюджетен прозорец |
Референция за бюджета на оптичните загуби - GPON клас B+ (28 dB), 1:32 разделяне, 10 км
| Компонент на загуба | Спецификация | Типична стойност |
|---|---|---|
| Затихване на влакното (10 km @ 1310 nm) | G.652.D По-малко или равно на 0,4 dB/km | 4,0 dB |
| PLC сплитер 1×32 (IL) | ITU-T G.671 | 15,8 dB |
| Конектори (4 чифта × 0,35 dB макс.) | IEC 61754 / GR-326 | 1,4 dB |
| Загуба на снаждане (8 фузионни снаждания × 0,1 dB) | IEC 61300-3-33 | 0,8 dB |
| Марж на стареене и дизайн | Политика на оператора | 1,5 dB |
| Обща прогнозна загуба | 23,5 dB- в рамките на бюджета от 28 dB |
XGS-PON (G.9807.1) съществува съвместно с GPON на същия ODN чрез използване на различни дължини на вълната надолу по веригата: GPON при 1490 nm, XGS-PON при 1577 nm. Този план за дължина на вълната -, определен в G.9807.1 Таблица 3 -, означава, че не е необходима промяна на WDM филтъра на ниво сплитер. Пасивната ODN инфраструктура се използва повторно в своята цялост. Форумът за широколентов достъпTR-247 (съвместно съществуване на XGS-PON)осигурява пълните изисквания за архитектура и изолация на дължини на вълните за смесени внедрявания.
Избор на компонент по ODN сегмент
2–24 порта, стенен- монтаж / стълб- монтаж, SC/APC или LC
§3 - Данни от фабрични тестове и доказателства за производителност
Glory Optical поддържа собствена-лаборатория за изпитване на оптична производителност в своето съоръжение в Нингбо. Всички продукти преминават 100% оптичен тест преди изпращане. Данните по-долу са извлечени от производствени партиди в Q4 2024 и Q1 2025. Batch-отчетите за изпитване на ниво в PDF формат са достъпни за OEM партньори и програми за квалификация на телеком оператори при поискване.
За контекст как изглежда „добрата“ загуба на вмъкване в индустрията: на Corningспецификации на пасивни оптични компонентии на HUBER+SUHNERлистове с данни за един-влакнен конекторслужат като полезни референтни критерии за вмъкнати загуби, загуби при връщане и изисквания за издръжливост на свързване.
PLC Splitter Insertion Loss - Производствени партидни данни
| Съотношение на разделяне | Дължина на вълната | Типичен IL (dB) | Макс. IL Spec (dB) | Еднородност (dB) | Възвратна загуба (dB) | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×2 | 1310 / 1490 / 1550 nm | 3.5 | 3.8 | По-малко или равно на 0,3 | По-голямо или равно на 55 | МИНАВАНЕ |
| 1×4 | 1310 / 1490 / 1550 nm | 6.8 | 7.0 | По-малко или равно на 0,5 | По-голямо или равно на 55 | МИНАВАНЕ |
| 1×8 | 1310 / 1490 / 1550 nm | 10.0 | 10.5 | По-малко или равно на 0,6 | По-голямо или равно на 55 | МИНАВАНЕ |
| 1×16 | 1310 / 1490 / 1550 nm | 13.1 | 13.5 | По-малко или равно на 0,8 | По-голямо или равно на 55 | МИНАВАНЕ |
| 1×32 | 1310 / 1490 / 1550 nm | 15.8 | 16.5 | По-малко или равно на 1,0 | По-голямо или равно на 55 | МИНАВАНЕ |
| 1×64 | 1310 / 1490 / 1550 nm | 19.0 | 20.0 | По-малко или равно на 1,5 | По-голямо или равно на 55 | МИНАВАНЕ |
SC/APC Pigtail & MPO сглобка - Данни за загуба на вмъкване
| Продукт | Брой фибри | Степен | Ср. IL (dB) | Макс. IL (dB) | Мин. RL (dB) | Приложение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Багажник MPO-12 | 12 | Тип А (Елит) | 0.20 | 0.35 | По-голямо или равно на 60 | 40G / 100G SR4 |
| Багажник MPO-24 | 24 | Тип А (Елит) | 0.22 | 0.35 | По-голямо или равно на 60 | 100G / 400G SR8 |
| MPO-12 Касета | 12 MPO → 12 LC | Стандартен | 0.25 | 0.50 | По-голямо или равно на 55 | 10G / 40G |
| SC/APC косичка | Едномодов | APC | 0.10 | 0.20 | По-голямо или равно на 65 | GPON / XGS-PON |
Резултати от екологични и механични тестове
Тестовете по-долу следват методите на IEC. Публикуваните технически бележки на HUBER+SUHNER относноекологична квалификация за затваряне на оптични влакнаи ръководствата за инсталиране на затваряне на снаждане на CommScope предоставят полезни сравнителни справки за IP68 и критерии за приемане на термични цикли.
| Тест | Стандартен | Условие / Продължителност | IL Наблюдавана промяна | Присъда |
|---|---|---|---|---|
| Температурен цикъл | IEC 60068-2-14 | −40 градуса до +85 градуса, 100 цикъла | < 0.05 dB | МИНАВАНЕ |
| Влажна топлина | IEC 60068-2-78 | 85 градуса / 85% RH, 2000 ч | < 0.08 dB | МИНАВАНЕ |
| IP68 потапяне във вода | IEC 60529 | 1 м дълбочина, 24 ч | 0 dB (не е открито проникване) | МИНАВАНЕ |
| Корозия от солен спрей | IEC 60068-2-11 | 5% NaCl, 500 часа | Няма структурна деградация | МИНАВАНЕ |
| Натоварване на опън (FTTH падащ кабел) | IEC 60794-1-E1 | 80 N, 60 секунди | < 0.1 dB during load | МИНАВАНЕ |
| Устойчивост на смачкване (тяло на затваряне) | IEC 60794-1-E7 | 220 N / 100 мм | Без повреда или деформация | МИНАВАНЕ |
| UV стареене (външно HDPE яке) | IEC 60794-1-F10 | 1000 h експозиция | Без напукване на якето | МИНАВАНЕ |
| SC/APC Издръжливост на свързване | IEC 61300-2-2 | 500 цикъла на чифтосване | IL промяна < 0,2 dB кумулативно | МИНАВАНЕ |
Повтарящо се оплакване от полевите инженери е, че листовете с данни на доставчиците показват лимити на спецификациите, но не и измерени производствени разпределения. За-партидни IL тестови доклади -, изброяващи действителните измерени стойности в производствения цикъл, а не само минимални/максимални ограничения -, са достъпни за квалифицирани OEM партньори и програми за доставка на оператори. Свържете се с нашия технически екип по продажбите, за да поискате примерни отчети преди покупка.
§4 - Практика за внедряване и ръководство за инсталиране
ODN пасивният слой определя тавана за производителност на мрежата за живота на внедряването - обикновено 20–30 години. Качеството на монтажа при пускане в експлоатация определя каква част от този теоретичен таван действително се реализира. Следващият раздел обхваща двата най-често срещани подхода за внедряване, обичайните режими на повреда, наблюдавани на място, и конкретните стъпки, които ги предотвратяват.
Предварително свързано срещу Fusion Splice внедряване
Системите с предварително-конектори се превърнаха в доминиращ метод за-разгръщане на последна-капка в повечето високо-скоростни FTTH внедрявания, тъй като те значително намаляват разходите за труд на място и премахват необходимостта от оборудване за снаждане чрез термоядрен синтез на екип. Компромисът - малко по-висока загуба на конектор спрямо загуба на снаждане чрез синтез - обикновено е без значение в рамките на бюджетите за загуби на GPON клас B+ и XGS-PON N1/N2, когато останалата част от връзката е проектирана правилно. Архитектурата EDGE на Corning и подобни предварително-свързани системи от CommScope (UniCam, OptiTap) утвърдиха този подход в-широкомащабни операторски внедрявания по целия свят; техните публикувани ръководства за внедряване са цитирани в препратките по-долу.
| Параметър | Традиционен фюжън сплайс | Предварително-свързан | Бележки |
|---|---|---|---|
| Време за монтаж на капка | 45–90 мин | 12–20 мин | Включва маршрутизиране на влакна, връзка и проверка на OTDR |
| Изисква се квалифицирана работна ръка | Обучен оператор на сплайсър | Основен полеви техник | Намалява разходите за обучение и специализацията на екипажа |
| Цена на инструмента на екипаж | $3000–$8000 (фюжън машина) | $50–$200 (само ръчни инструменти) | Значително намаляване на CapEx в мащаб |
| Загуба на връзка (типично) | 0,02–0,05 dB (сливане) | 0,10–0,20 dB (полеви конектор) | В рамките на бюджета за повечето ODN класове - проверка на проект |
| Повторно влизане/преконфигуриране- | Изисква повторно -сглобяване, повторно затваряне-влизане | Plug{0}}and-play, минути | Pre-conn печели на OpEx за ходове/добавяния/промени |
Често срещани режими на повреда на полето и как да ги избегнете
Следните неизправности се появяват последователно в полевата обратна връзка от внедряванията на оператора. Никой не е причинен само от качеството на компонента - всеки включва решение за инсталиране или пропуск в процеса.
| Режим на отказ | Първопричина | Профилактика |
|---|---|---|
| Повишена загуба на вмъкване в конектора (открита при тест за приемане на OTDR) | Замърсен край-лице - прах, масло или остатъци от полиране, които не са почистени преди чифтосване | Задължителен IEC 61300-3-35 протокол за почистване на края. Дръжте SC/APC капачките за прах до момента на поставяне. Използвайте обхват за проверка на влакна, за да проверите преди чифтосване. |
| Навлизане на влага в затварянето на снаждането (открито 6–18 месеца след-разгръщането в тропически климат) | Неправилен въртящ момент на уплътнението на кабелния вход или О-пръстенът не е поставен преди затварянето | Използвайте куполни капачки с рейтинг IP68-с двойно уплътнение с О-пръстен. Следвайте спецификациите за въртящ момент в монтажния лист. Извършете 24-часов тест за херметизиране на подземни затвори преди засипване. |
| UV напукване на обвивката на FTTH кабела (3–5 години при изпускане от въздуха) | Посочено не-UV-стабилизирано HDPE яке или UV стабилизатор не е проверен от доставчика | Посочете UV{0}}стабилизирана черна PE обвивка съгласно IEC 60794-1-F10, минимум 1000 h UV рейтинг. Проверете на сертификат, а не само на заявка за лист с данни. |
| Щети от птици и гризачи при изпускане от въздуха (често срещано в Африка, МОРЕ, внедряване в селските райони) | Неброниран кабел с фигура 8 на участъци, надвишаващи номиналното разстояние на провисване на кабела | За участъци > 60 m използвайте самоносещ ADSS. За по-къси разстояния с риск от птици/гризачи, посочете брониран FTTH капак с елемент от неръждаема -стомана. |
| Събития с висок коефициент на отражение в портовете на сплитер (видими на OTDR следа като стробиращо събитие) | APC и UPC съединители, свързани заедно - несъответствието на ъгъл от 8 градуса причинява силно отражение | Стандартизирайте на SC/APC по целия ODN PON път. SC/APC (зелено тяло) за всички PON портове и всички пигтейли от OLT до ONT. Никога не смесвайте със SC/UPC по същия оптичен път. |
| Втвърдяване на уплътнението за затваряне на снаждане и повреда на уплътнението (под земята в зони с големи температурни колебания) | Стандартното EPDM уплътнение не е предназначено за пълния работен температурен диапазон | За внедряване с околни температури под −20 градуса, посочете материал за силиконово уплътнение. Проверете дали номиналната температура на уплътнението е документирана в листа с данни за затваряне. |
Всеки разгърнат участък от влакна трябва да бъде проверен с OTDR, преди да бъде включен-сервиз. Тестът трябва да се извърши от двата края. Праг на приемане: без загуба на събитие > 0,35 dB на конектор, без загуба на снаждане чрез синтез > 0,1 dB, обща загуба на връзка в рамките на изчисления бюджет плюс проектния марж. Всички тестови следи трябва да се съхраняват като базова линия за бъдещо отстраняване на неизправности. На HUBER+SUHNERреферентна документация за тестване на влакнапредоставя подробна OTDR методология за тестване за приемане на FTTH.
§5 - Полева документация и видео справки за внедряване
Писмените спецификации описват какво трябва да правят компонентите. Следващите видео референции показват как изглежда правилната инсталация на практика - запечатване на затваряне на снаждане, пред-инсталация на капак с конектори и пускане в експлоатация на OTDR. Това са публично достъпни обучителни и справочни материали от оператори и производители.
Изграждаме библиотека от инсталационна документация, специфична за нашата продуктова гама - процедури за запечатване на затваряне на снаждане, ръководства за инсталиране на PLC сплитер и предварително-диаграми за окабеляване на клеми с конектори. Текущите листове с данни за инсталация са достъпни като PDF файлове за изтегляне на всяка продуктова страница. Ако се нуждаете от-специфично ръководство за инсталиране за голямо внедряване на OEM, свържете се с нашия екип по технически продажби.
§6 - Казуси за внедряване
Следните казуси са извлечени от действителни ангажименти за доставка на Glory Optical. Имената на проекти и самоличността на оператора не се съобщават съгласно NDA; страната, мащабът и техническите параметри са точни.
§7 - Технически въпроси и отговори
В: Какво е ODN във фиброоптични мрежи?
A: Оптична разпределителна мрежа (ODN) е изцяло пасивна оптична инфраструктура, свързваща терминала за оптична линия (OLT) на централния офис към терминала за оптична мрежа (ONT) на всеки абонат. Дефиниран съгласно ITU-T G.984 (GPON) и G.9807.1 (XGS-PON), той се състои от фидерно влакно, PLC сплитери, разпределителни кабели, кабели за падане, крайни кутии и конектори -, всички пасивни, не изискващи електрическа енергия в полето. Правилно проектираният ODN поддържа 20–30+ годишен живот на мрежата и е съвместим с множество PON технологии без промени на пасивните компоненти.
Въпрос: Каква е разликата между GPON и XGS-PON?
О: GPON (ITU-T G.984) доставя 2,5 Gbps надолу и 1,25 Gbps нагоре през споделен PON. XGS-PON (ITU-T G.9807.1) доставя симетрични 9,95 Gbps в двете посоки. И двете работят през един и същ пасивен ODN - не са необходими промени във влакна, разклонители, затварящи устройства или разпределителни кабели за надстройката. Основните разлики са в активното оборудване (линейни карти OLT и абонатни ONT) и оптичния план за дължина на вълната: XGS-PON използва 1577 nm надолу по веригата и 1270 nm нагоре по веригата, докато GPON използва съответно 1490 nm и 1310 nm. Това разделяне по дължина на вълната позволява на GPON и XGS-PON услугите да съществуват съвместно на едно и също ODN едновременно по време на поетапни миграции.
В: Как да изчисля бюджета за оптични загуби за FTTH мрежа?
A: Добавете всички компоненти на загубата между OLT и ONT: (1) затихване на влакното × дължина на обхвата (G.652.D е по-малко или равно на 0,35 dB/km @ 1310 nm), (2) загуба при вмъкване на PLC сплитер - например, 15,8 dB за 1×32, (3) загуба при вмъкване на конектор (обикновено 0,2–0,35 dB на свързана двойка), (4) загуба на фузионно снаждане (обикновено 0,05–0,1 dB всяка) и (5) проектна граница от 1–3 dB за стареене, промени в околната среда и неочаквани събития. Общата сума не трябва да надвишава бюджета на OLT клас: GPON клас B+=28 dB, клас C+=32 dB; XGS-PON N1=29 dB, N2=31 dB. Работният пример в §2 на този документ показва типично изчисление.
Въпрос: От какъв IP рейтинг се нуждаят външните капачки за снаждане на влакна?
О: Външните капачки за снаждане на оптични влакна при внедряване на FTTH трябва да отговарят на минимум IP68 по IEC 60529 - пълна прахоустойчива-защита и възможност за потапяне във вода, тествани на по-голяма или равна на 1 метър дълбочина за минимум 30 минути, въпреки че 24 часа на 1 m е по-практичният полеви стандарт. За подземни инсталации или инсталации с-риск от наводнения, посочете капаци, тествани на IP68 на 3 m или по-голяма дълбочина. В крайбрежна среда или среда с висока -влажност също изисквайте устойчивост на солен спрей съгласно IEC 60068-2-11 (обикновено 500 часа при 5% NaCl). Glory Optical dome и хоризонталните затваряния носят IP68 при 1 m / 24 h и солен спрей според тази спецификация.
В: Могат ли PLC сплитерите да се използват както в GPON, така и в XGS-PON мрежи?
A: Да. PLC (Planar Lightwave Circuit) сплитери по своята същност са независими от дължината на вълната-в 1260–1650 nm, което обхваща GPON (1310/1490 nm), XGS-PON (1270/1577 nm), NG-PON2 (TWDM ленти) и RF видео наслагване (1550 nm) едновременно. PLC сплитер, инсталиран за GPON мрежа, не трябва да се сменя по време на надстройка на XGS-PON или за всяко следващо генериране на PON, работещо в този прозорец с дължина на вълната. Казусът от Централна Европа в §6 от този документ осигурява потвърждение за-измерване в реален свят при дължини на вълните на XGS-PON.
В: Какъв стандарт за оптичен кабел е необходим за FTTH вътрешно окабеляване?
О: ITU-T G.657.A1 или A2 е стандартът за FTTH вътрешни кабели. G.657.A1 позволява минимален радиус на огъване от 10 mm; G.657.A2 позволява 7,5 mm - подходящо за тесни ъгли в MDU окабеляване на апартаменти. За ултра{13}}прокарване на тръбопроводи или щрангови приложения може да се посочи G.657.B3 (5 mm минимален радиус на огъване). И трите степени са обратно{18}}съвместими със стандартния SMF G.652.D за снаждане и свързване на конектори. За външни въздушни или подземни захранващи сегменти стандартът G.652.D обикновено е достатъчен и по-евтин.
В: Доколко предварително{0}}свързаният FTTH намалява времето за разгръщане в сравнение със снаждането чрез синтез?
О: При разгръщането във Филипините, документирано в §6, предварително-свързаните спускания възлизаха на средно 18 инсталации на два-члена на екипаж на ден, срещу 7 на екипаж на ден за -сплайсване на термоядрен синтез на същия екип по проекта. Предимството на скоростта идва основно от елиминирането на настройката на фюжън машината и управлението на тавата за снаждане на нивото на падане. Компромисът е, че дисциплината за чистота на края-лицето на конектора става критична - същият проект отбеляза 2,3% процент на неуспех при първо-преминаване през първата седмица, преди да бъде добавена задължителна стъпка за обхват на проверка към работния процес.
Въпрос: Защо SC/APC има значение и мога ли да го смесвам със SC/UPC в PON мрежа?
A: SC/APC конекторите имат 8-градусово наклонено крайно- лице, което кара отразената светлина да се разпръсне далеч от сърцевината на влакното, постигайки обратна загуба, по-голяма или равна на 65 dB. SC/UPC конекторите имат плосък-полиран край-лице със загуба на връщане, обикновено по-голяма или равна на 55 dB. За GPON и XGS-PON OLT лазери, които са чувствителни към обратни-отражения, APC конекторите в ODN осигуряват по-добра производителност и намаляват риска от отражение,-предизвикано от намаляване на мощността. Не трябва да свързвате SC/APC със SC/UPC по един и същ оптичен път - разликата във физическите размери означава, че връзката ще бъде със загуби и може да повреди накрайника. Стандартизирайте на SC/APC (зелено тяло) по целия път на PON порт от OLT до ONT.
§8 - Технически препратки
- [1]ITU-T Препоръка G.9807.1 (2016) -10-гигабитова-симетрична пасивна оптична мрежа (XGS-PON). Международен съюз по телекомуникации.itu.int/rec/T-REC-G.9807.1
- [2]ITU-T Препоръка G.984.1–G.984.7 -Пасивни оптични мрежи с-гигабитов достъп (GPON). Международен съюз по телекомуникации.itu.int/rec/T-REC-G.984.1
- [3]ITU-T Препоръка G.657 (2021) -Характеристики на нечувствителни на огъване-загуби едномодови-оптични влакна и кабели за мрежата за достъп. Определя класове A1, A2, B3 и техните спецификации за минимален радиус на огъване.itu.int/rec/T-REC-G.657
- [4]ITU-T Препоръка G.652 (2016) -Характеристики на едно-модово оптично влакно и кабел. G.652.D е доминиращата спецификация на захранващото и разпределителното влакно за FTTH ODN.itu.int/rec/T-REC-G.652
- [5]Corning Incorporated -SMF-28 Ultra Optical Fiber Информация за продукта. Спецификации за G.652.D / G.657.A2 съвместимо влакно на Corning, включително стойности на затихване, загуба при огъване и PMD.corning.com - SMF-28 Ultra лист с данни (PDF)
- [6]Corning Incorporated -Избор-нечувствително на огъване влакно за FTTH приложения. Бележка за приложението, обхващаща критерии за избор на клас G.657, съвместимо снаждане и работа на място.corning.com - Bend-Бяла книга с нечувствителни влакна (PDF)
- [7]CommScope -FTTH инфраструктурни решения: Ресурси за планиране и внедряване на влакна към дома. Топологични модели, ръководства за избор на съотношение на разделяне и документация за монтаж на затваряне на снаждане.commscope.com/solutions/networks/fiber-до--дома
- [8]CommScope -Инсталиране и техническа документация на затваряне на оптично снаждане. Ръководства за инсталиране, обхващащи въртящия момент на запечатване, процедурите за уплътняване на кабелния вход и проверка на налягането IP68 за външни затваряния.commscope.com - Продуктов каталог за оптичен достъп
- [9]HUBER+SUHNER -Оптични конектори: продуктова гама от единични-влакна и технически листове с данни. Спецификации на SC, LC и FC конектори, включително загуби при вмъкване, загуби при връщане и IEC 61300-2-2 оценки за издръжливост на свързване.hubersuhner.com - Единични-влакнести конектори
- [10]HUBER+SUHNER -Фиброоптични капачки за приложения извън завода. Техническа документация за екологична квалификация на затварящи устройства за снаждане, включително методология за изпитване IP68 и избор на материал за уплътнение за тропически и арктически климат.hubersuhner.com - Оптични капачки
- [11]HUBER+SUHNER -FTTA (Fiber to the Antenna) решения за 5G Fronthaul. Външна оптична свързаност за 5G малки клетки и C-RAN приложения, включително спецификации на IP68 CPRI кабел за свързване.hubersuhner.com - Решения за FTTA
- [12]Telcordia GR-326-CORE -Общи изисквания за едномодови оптични конектори и джъмперни възли. Ericsson (преди Telcordia). Северноамерикански стандарт за квалификация на конектори, обхващащ вмъкнати загуби, загуби при връщане и тестване за издръжливост.Портал за стандарти на Ericsson Telecom
- [13]Telcordia GR-771-CORE -Общи изисквания за капачки за снаждане на оптични влакна. Ericsson / Telcordia. Определя изисквания за уплътняване, механични и екологични характеристики за затварящи устройства за снаждане на открито, използвани при внедряване на мрежи в Северна Америка.
- [14]IEC 61754-4 (2013) -Оптични свързващи устройства - Част 4: SC конектор. Определя физическите размери, допустимите отклонения и изискванията за изпитване за интерфейса на SC конектора.iec.ch
- [15]Широколентов форум TR-247 -XGS-PON съвместно съществуване с GPON. Архитектурни изисквания за внедряване на XGS-PON върху съществуващ GPON ODN, включително изолация по дължина на вълната, OLT изисквания за съвместно съществуване и стратегии за миграция.широколентов-forum.org
- [16]ISO 9001:2015 -Системи за управление на качеството - Изисквания. Международна организация по стандартизация.iso.org/standard/62085
§9 - Оптична продуктова гама Glory
Glory Optical произвежда пасивни оптични мрежови компоненти в своето съоръжение в Нинбо, Zhejiang. Продуктовата гама обхваща всеки пасивен слой на FTTH ODN, от затварящи устройства за фидерно снаждане до крайни кутии и съединители от страна на абоната-.






Персонализиран дизайн, брандиране, бързо създаване на прототипи, инструментална екипировка