Ръководство за внедряване на FTTH ODN: Стандарти, избор на компонент и практика на място

May 15, 2026

Остави съобщение

Относно този документ

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
Стандартна бележка за конектор

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
Бележка за съвместно съществуване на XGS-PON

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

Хранилка / Разпределение
FTTH капачен кабел

G.657.A1/A2, фигура-8, плоски, варианти с микроканали

Точки на разделяне
PLC сплитер серия

1×2 до 1×64, ABS / LGX / касета, SC/APC стандарт

Външни заграждения
Затваряне на снаждане

Класиран IP68, купол или хоризонтален, до 864 влакна

Отпадане на абоната
Кутия за завършване на влакна

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
Относно прозрачността на доклада от теста

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.
Протокол за приемане на OTDR

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.

Процедура за запечатване на купола
Инсталация на затваряне на FTTH снаждане - кабелен вход, насочване на влакна, поставяне на О-пръстен и проверка на налягането IP68.
Пред-свързано инсталиране на капка
Демонстрация на място: Терминиране на SC/APC конектор, връзка с NAP кутия, прокарване на кабела до помещенията на абоната.
Процедура за въвеждане в експлоатация на OTDR
Извършване на тест за приемане на OTDR на FTTH ODN - четене на трасирането, идентифициране на събития, документиране на загубите на снаждане и конектор.
Документация за оптичното поле на Glory

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.

Предварително{0}}разгръщане на свързан FTTH - Югоизточна Азия, 2023 г.

Филипините|Подразделение на зелено|12 000 домове|Пред-свързана капка система
ЗАВЪРШЕНА

фон:Регионален интернет доставчик изграждаше ново подразделение с 12 000-дома във Филипините. Операторът преди това е използвал fusion-splice FTTH за всички внедрявания и оценяваше дали предварително-свързаните терминали могат да намалят разходите за труд извън завода, без да компрометират степента на приемане на OTDR.

Какво беше внедрено:Glory Optical SC/APC предварително конекторирани падащи кабели (G.657.A2, фигура-8, 2 mm плоски), терминали за достъп до влакна (8-порта, монтиране на стълб) и 48-влакнести куполни затваряния за снаждане с клас IP68 за точките за разпределение на фидера. Използваните PLC сплитери са 1×8 тип ABS-кутия на първия етап, 1×8 LGX касета при NAP кутиите. Общо съотношение на разделяне: 1:64 с адекватен марж на бюджета за клас B+ за 8–12 км фидер дистанции.

Забележки при монтажа:Средната скорост на инсталиране при използване на предварително-свързани капки беше 18 капки на екипаж на ден (два-членен екипаж), в сравнение със 7 капки на екипаж на ден, постигнати от същия екип при техния предишен -проект за снаждане. Основното спестяване на време беше във връзката от-към-терминала - без настройка на машината за синтез, без управление на тавата за снаждане, без 30-минутно изчакване за защита на снаждане. Компромисът: дисциплината за чистота на конекторите трябваше да се прилага стриктно. Първата седмица доведе до 14 неуспешни теста за приемане на OTDR от 600 изпускания, като всички бяха проследени до мръсни конектори на порта на NAP кутията. След въвеждане на задължителна стъпка за обхват на инспекция преди всяко свързване, останалите 11 400 изпускания постигнаха 99,2% степен на приемане при първо преминаване.

XGS-Миграция на PON върху съществуващ GPON ODN - Централна Европа, 2024 г.

Централноевропейски интернет доставчик|~38 000 абонати|GPON Class B+ ODN → XGS-PON N1 надграждане на активно оборудване
ЗАВЪРШЕНА

фон:Интернет доставчик в Централна Европа изгради своята GPON мрежа между 2016 г. и 2020 г., използвайки дву-етапна разпределена разделена топология (1×4 при FDH, 1×8 при NAP). До 2023 г. симетричните 10G услуги се превърнаха в конкурентна необходимост. Инженерният екип на оператора трябваше да провери дали съществуващите пасивни ODN - затварящи устройства, PLC сплитери, конектори - са подходящи за XGS-PON без подмяна.

Констатации от одита на ODN:Операторът извърши OTDR одит от-до-край на представителна 5% извадка от ODN сегменти, преди да се ангажира с надстройката. Проверката на край-лицето на съединителя (с помощта на видео сонда на достъпни NAP кутии) установи, че 8% от SC/APC съединителите имат достатъчно замърсяване, за да се наложи почистване. След почистването, повторното -измерване доведе всички взети извадки сегменти в бюджета на XGS-PON N1. Затворите за снаждане - комбинация от куполни и хоризонтални типове IP68 - са били на 4–8 години по време на одита; не се изисква повторно-запечатване. PLC сплитери, тествани при 1270 nm и 1577 nm (двойка дължина на вълната XGS-PON), показаха загуба на вмъкване в рамките на 0,15 dB от техните стойности от 1310/1490 nm, потвърждавайки независимостта на дължината на вълната в ODN.

Резултат:Операторът завърши размяната на XGS-PON OLT карти и ONT надграждане в 38 000 абонатни местоположения за 14 месеца. Като част от надстройката бяха заменени нулеви затварящи устройства и нулеви PLC сплитери. Единственият разход за пасивен компонент бяха материали за почистване на конектори и 3% подмяна на SC/APC пигтейл от страна на ONT- (физическа повреда, не повреда на компонент).

§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-.

 

info-433-289

Категория Fiber Box

Затвори за снаждане, стенни контакти, разпределителни кутии, кутии

info-433-289

Кабелни продукти

FTTH падащ кабел (G.657), фидер, ADSS, брониран, GYTA53

info-433-289

Оптичен сплитер

1×2 до 1×64 PLC; ABS кутия, LGX, касета, мини модул

info-433-289

Оптични връзки

SC/APC, LC бързи конектори, пигтейли, пач кабели, MPO

info-433-289

Център за данни

MPO/MTP транк, касетъчни модули, пач панели, ODF

info-433-289

OEM и ODM услуги

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

Изпрати запитване