מדריך זה מכסה את שכבת התשתית האופטית הפסיבית של רשתות FTTH -, החל מתאימות לתקנים ובחירת רכיבים ועד לתקצוב אובדן אופטי, עדויות לבדיקות מפעל ונהלי התקנה. הוא נכתב עבור מהנדסי טלקום, מנהלי פרויקטים של ספקי שירותי אינטרנט וצוותי רכש המקבלים החלטות רכיבים עבור פריסות GPON, שדרוגי XGS-PON והשקת FTTH Greenfield. כאשר רלוונטי, הוא מפנה לתיעוד טכני ציבורי מגופי התקנים של Corning, CommScope, HUBER+SUHNER ו-ITU-T.
§1 - תקנים ומסגרת הסמכה
רכיבים אופטיים פסיביים עבור FTTH ו-FTTx חייבים לעמוד בהיררכיה מרובדת של ITU-T, IEC וסטנדרטים אזוריים. הטבלה שלהלן משקפת את מסגרת ההסמכה המיושמת במתקן הייצור Ningbo של Glory Optical. כאשר לתקן יש טקסט ציבורי ישיר, המקור מקושר.
נקודה אחת שכדאי לשים לב אליה לגבי בחירת סיבים: ITU-T G.652.D ו-G.657.A2 נדונים לעתים קרובות כחלופות, אך בפועל הם מתייחסים למקטעים שונים של אותה רשת. הערת הבקשה של קורנינג עללכופף-בחירת סיבים לא רגישים עבור FTTHמספק התייחסות שימושית להבנה היכן ציוני G.657 מוסיפים ערך אמיתי לעומת היכן מתאים כבל הזנה סטנדרטי G.652.D. התשובה הקצרה: G.657.A2 או B3 מובטחים ב-MDU-אחרון ובניתוב-בניין; מקטעי הזנה והפצה הם בדרך כלל בסדר עם G.652.D.
| תקן / תעודה | תְחוּם | הוחל על | הַפנָיָה | סטָטוּס |
|---|---|---|---|---|
| ITU-T G.652.D | הנחתה SMF - במצב יחיד רגיל פחות או שווה ל-0.2 dB/km @ 1550 ננומטר | כבלי הזנה, חוטי תיקון, צמות | itu.int/rec/T-REC-G.652 | תואם |
| ITU-T G.657.A1/A2 | כיפוף-לא רגיש SMF - רדיוס כיפוף מינימלי 10 מ"מ (A1) / 7.5 מ"מ (A2) | כבלי נפילה פנימיים, צמות שקע-בקיר | itu.int/rec/T-REC-G.657 | תואם |
| ITU-T G.657.B3 | רדיוס כיפוף מינימלי של -מ"מ-לא רגיש במיוחד | MDU riser, ניתוב צפוף- בתוך הבית | itu.int/rec/T-REC-G.657 | תואם |
| ITU-T G.984.x (GPON) | תקציבי אובדן של Gigabit PON - ODN Class B+ (28 dB) ו-C+ (32 dB) | מפצלי ODN, מארזים, מסגרות | itu.int/rec/T-REC-G.984.1 | מאומת |
| ITU-T G.9807.1 (XGS-PON) | 10G סימטרי PON - מחלקות ODN N1/N2/E1/E2, קצב קו של 9.95328 Gbps | XGS-מוצרי ODN תואמי PON | itu.int/rec/T-REC-G.9807.1 | מאומת |
| סדרת IEC 61754 | ממשקי מחבר סיבים אופטיים - גורמי צורה של SC, LC, FC, MPO | כל סוגי המחברים מיוצרים | iec.ch | מוּסמָך |
| IEC 60794-1/2/3 | כבל סיבים אופטיים - מתודולוגיית בדיקה מכנית וסביבתית | כל מוצרי הכבלים | iec.ch | מוּסמָך |
| Telcordia GR-326-CORE | דרישות כלליות למחברים אופטיים מסוג יחיד ומכלולי מגשרים | מחברי SC/APC, SC/UPC, LC/UPC | פורטל התקנים של אריקסון | מוּסמָך |
| Telcordia GR-771-CORE | דרישות כלליות לסגירות סיבים אופטיים | סגירות כיפה, אופקיות וסגירות חיבור | ארכיון התקנים של אריקסון / טלקורדיה | מוּסמָך |
| IEC 60529 IP68 | אטום לאבק-וטבילה במים (גדול או שווה ל-1 מ' / 30 דקות מינימום) | כל המתחמים החיצוניים וסגירי האגף | iec.ch | מוּסמָך |
| TIA-568.3-D | רכיבי כבלים של סיבים אופטיים סטנדרטיים - כבלים מובנים | מכלולי MPO/MTP של מרכז נתונים, לוחות תיקון | תקני TIA | תואם |
| ISO 9001:2015 | מערכת ניהול איכות | פעולת ייצור מלאה | iso.org | מוּסמָך |
| CE / RoHS | התאמה לאיחוד האירופי והגבלות על חומרים מסוכנים | כל המוצרים לשווקי האיחוד האירופי | נציבות האיחוד האירופי | מוּסמָך |
| ITU-T G.9804.3 (50G-PON) | -הדור הבא של 50G סימטרי PON - קדימה-תשתית ODN תואמת | שכבה פסיבית של ODN היא-אגנוסטית | itu.int/rec/T-REC-G.9804.3 | תואם תשתיות |
סדרת IEC 61754 מגדירה את מידות הממשק הפיזי והסובלנות עבור סוגי מחברי סיבים אופטיים. עבור יישומי FTTH, IEC 61754-4 (SC) ו-IEC 61754-20 (LC) הם החלקים הרלוונטיים. HUBER+SUHNER מפרסם מידע שימושיהתייחסות לבחירת מחבריםשממפה סוגי מחברים לסביבות יישומים - רלוונטיות במיוחד עבור החלטות SC/APC לעומת SC/UPC ביציאות PON.
§2 - ארכיטקטורת רשת וטופולוגיה של ODN
רשת ההפצה האופטית משתרעת מ-מסוף קו אופטי (OLT)במשרד המרכזי לכל מנוימסוף רשת אופטי (ONT). זה פסיבי לחלוטין - אין אלקטרוניקה אקטיבית, אין ספק כוח בשטח. זה מה שנותן ל-ODN שתוכנן כהלכה את חיי השירות מרובי-העשורים שלו ואת התאימות שלו לדורות PON.
תקני ITU-T G.984 ו-G.9807.1 מגדירים את מחלקות תקציב ההפסד המגבילות את עיצוב ה-ODN, אך הם משאירים החלטות ארכיטקטורה - יחסי פיצול, אורכי מקטע, טופולוגיית הזנה - למפעיל. של CommScopeמשאבי תכנון תשתית FTTHוה-TR-247 של פורום הפס הרחב מהווים הפניות שימושיות ללוגיקה של בחירת טופולוגיה, במיוחד עבור מפעילים השוקלים אסטרטגיות פיצול ריכוזיות לעומת מבוזרות.
מודלים של ארכיטקטורת יחס מפוצל
| דֶגֶם | פיצול שלב ראשון | פיצול שלב שני | יחס כולל | מקרה שימוש טיפוסי | אובדן ODN מרבי (GPON B+) |
|---|---|---|---|---|---|
| מרכזי-שלב יחיד | 1×32 או 1×64 ב-FDT | אַף לֹא אֶחָד | 1:32–1:64 | MDU עירוני צפוף, קמפוס | 18.5–21.5 dB |
| שני-שלבים מבוזרים | 1×4 או 1×8 ב-FDH | 1×8 או 1×16 ב-NAP | 1:32–1:128 | גרינפילד פרברי FTTH | 20–23.5 dB |
| מדורג (שלושה-שלבים) | 1×2 בקצה הראש | 1×4 בצומת, 1×8 בירידה | 1:64 | PON כפרי / ארוך- | 24–28 dB (נדרש Class C+) |
| XGS-PON N2 Class | 1×8 ב-FDH | 1×16 ב-FAT | 1:128 מקסימום | השקת גישה סימטרית של 10G | חלון תקציב של 16–31 dB |
הפניה לתקציב אובדן אופטי - GPON Class B+ (28 dB), פיצול 1:32, 10 ק"מ
| רכיב הפסד | מִפרָט | ערך טיפוסי |
|---|---|---|
| הנחתה של סיבים (10 ק"מ @ 1310 ננומטר) | G.652.D פחות או שווה ל-0.4 dB/km | 4.0 dB |
| PLC Splitter 1×32 (IL) | ITU-T G.671 | 15.8 dB |
| מחברים (4 זוגות × 0.35 dB מקסימום) | IEC 61754 / GR-326 | 1.4 dB |
| אובדן חיבור (8 חיבורי היתוך × 0.1 dB) | חברת החשמל 61300-3-33 | 0.8 dB |
| שולי התיישנות ועיצוב | מדיניות המפעיל | 1.5 dB |
| סך הפסד משוער | 23.5 dB- בתקציב של 28 dB |
XGS-PON (G.9807.1) מתקיים במקביל עם GPON באותו ODN באמצעות אורכי גל שונים במורד הזרם: GPON ב-1490 ננומטר, XGS-PON ב-1577 ננומטר. תוכנית אורך גל זו - המצוינת בטבלה G.9807.1 3 - פירושה שאין צורך בשינוי מסנן WDM ברמת המפצל. בתשתית ה- ODN הפסיבית נעשה שימוש חוזר בשלמותה. של פורום הפס הרחבTR-247 (דו קיום XGS-PON)מספק את הדרישות המלאות לבידוד הארכיטקטוני ואורך הגל עבור פריסות מעורבות.
בחירת רכיבים לפי פלח ODN
§3 - נתוני בדיקות מפעל וראיות ביצועים
Glory Optical מחזיקה-מעבדת בדיקת ביצועים אופטיים בבית במתקן Ningbo שלה. כל המוצרים עוברים 100% בדיקה אופטית לפני המשלוח. הנתונים להלן נשאבים מאצוות ייצור ברמת Q4 2024 ו-Q1 2025. אצווה- דוחות בדיקה בפורמט PDF זמינים עבור שותפי OEM ותוכניות הסמכה למפעילי טלקום לפי בקשה.
להקשר איך נראה אובדן הכנסה "טוב" בכל התעשייה: של קורנינגמפרטי רכיב אופטי פסיביושל HUBER+SUHNERגיליונות נתונים של מחבר-סיבים בודדיםמשמשים אמות מידה שימושיות לאובדן הכנסה, אובדן החזרה ודרישות עמידות ההזדווגות.
אובדן הכנסת ספליטר PLC - נתוני אצווה ייצור
| יחס פיצול | אֹרֶך גַל | IL טיפוסי (dB) | מפרט IL מקסימלי (dB) | אחידות (dB) | הפסד החזר (dB) | תוֹצָאָה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×2 | 1310 / 1490 / 1550 ננומטר | 3.5 | 3.8 | פחות או שווה ל-0.3 | גדול או שווה ל-55 | לַעֲבוֹר |
| 1×4 | 1310 / 1490 / 1550 ננומטר | 6.8 | 7.0 | פחות או שווה ל-0.5 | גדול או שווה ל-55 | לַעֲבוֹר |
| 1×8 | 1310 / 1490 / 1550 ננומטר | 10.0 | 10.5 | פחות או שווה ל-0.6 | גדול או שווה ל-55 | לַעֲבוֹר |
| 1×16 | 1310 / 1490 / 1550 ננומטר | 13.1 | 13.5 | פחות או שווה ל-0.8 | גדול או שווה ל-55 | לַעֲבוֹר |
| 1×32 | 1310 / 1490 / 1550 ננומטר | 15.8 | 16.5 | פחות או שווה ל-1.0 | גדול או שווה ל-55 | לַעֲבוֹר |
| 1×64 | 1310 / 1490 / 1550 ננומטר | 19.0 | 20.0 | פחות או שווה ל-1.5 | גדול או שווה ל-55 | לַעֲבוֹר |
SC/APC Pigtail & MPO Assembly - נתוני אובדן הכנסה
| מוּצָר | ספירת סיבים | צִיוּן | ממוצע IL (dB) | מקסימום IL (dB) | מינימום RL (dB) | בַּקָשָׁה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מטען MPO-12 | 12 | סוג א' (עלית) | 0.20 | 0.35 | גדול או שווה ל-60 | 40G / 100G SR4 |
| מטען MPO-24 | 24 | סוג א' (עלית) | 0.22 | 0.35 | גדול או שווה ל-60 | 100G / 400G SR8 |
| קלטת MPO-12 | 12 MPO → 12 LC | תֶקֶן | 0.25 | 0.50 | גדול או שווה ל-55 | 10G / 40G |
| SC/APC Pigtail | מצב יחיד | APC | 0.10 | 0.20 | גדול או שווה ל-65 | GPON / XGS-PON |
תוצאות בדיקות סביבתיות ומכניות
הבדיקות שלהלן עוקבות אחר שיטות חברת החשמל. הערות טכניות של HUBER+SUHNER שפורסמו עלהסמכה סביבתית לסגירת סיבים אופטייםומדריכי התקנת סגירת ה-Spliced של CommScope מספקים הפניות שימושיות להשוואה עבור קריטריוני קבלה של IP68 ורכיבה תרמית.
| מִבְחָן | תֶקֶן | מצב / משך | IL שינוי נצפה | פְּסַק דִין |
|---|---|---|---|---|
| רכיבת טמפרטורה | IEC 60068-2-14 | −40 מעלות עד +85 מעלות , 100 מחזורים | < 0.05 dB | לַעֲבוֹר |
| חום לח | IEC 60068-2-78 | 85 מעלות / 85% RH, 2000 שעות | < 0.08 dB | לַעֲבוֹר |
| טבילת מים IP68 | IEC 60529 | 1 מ' עומק, 24 שעות | 0 dB (לא זוהתה כניסה) | לַעֲבוֹר |
| קורוזיה בתרסיס מלח | IEC 60068-2-11 | 5% NaCl, 500 שעות | אין השפלה מבנית | לַעֲבוֹר |
| עומס מתיחה (כבל נפילת FTTH) | IEC 60794-1-E1 | 80 N, 60 שניות | < 0.1 dB during load | לַעֲבוֹר |
| התנגדות לריסוק (גוף סגירה) | IEC 60794-1-E7 | 220 N / 100 מ"מ | אין כשל או דפורמציה | לַעֲבוֹר |
| הזדקנות UV (מעיל HDPE חיצוני) | IEC 60794-1-F10 | חשיפה של 1000 שעות | שום ז'קט לא נסדק | לַעֲבוֹר |
| עמידות הזדווגות SC/APC | IEC 61300-2-2 | 500 מחזורי הזדווגות | שינוי IL < 0.2 dB מצטבר | לַעֲבוֹר |
תלונה חוזרת של מהנדסי שטח היא שגליונות הנתונים של הספקים מציגים מגבלות מפרט אך לא הפצות ייצור מדודות. לכל-דוחות בדיקה של IL - המפרטים ערכים נמדדים בפועל לאורך רצף הייצור, ולא רק מגבלות מינימום/מקסימום - זמינים עבור שותפי OEM מוסמכים ותוכניות רכש של מפעילים. צור קשר עם צוות המכירות הטכני שלנו כדי לבקש דוחות לדוגמה לפני הרכישה.
§4 - שיטות פריסה והנחיות התקנה
השכבה הפסיבית של ODN קובעת את התקרה לביצועי הרשת למשך חיי הפריסה - בדרך כלל 20-30 שנה. איכות ההתקנה בזמן ההפעלה קובעת כמה מתקרה תיאורטית זו מתממשת בפועל. הסעיף הבא מכסה את שתי גישות הפריסה הנפוצות ביותר, מצבי כשל נפוצים שנצפו בשטח והצעדים הספציפיים המונעים אותם.
פריסה מוקדמת-מחוברת לעומת Fusion Splice
מערכות-מקושרות מראש הפכו לשיטה הדומיננטית לפריסה-שליחה אחרונה ברוב השקות ה-FTTH המהיר- מכיוון שהן מפחיתות משמעותית את עלויות העבודה בשטח ומבטלות את הצורך בציוד חיבור היתוך לכל צוות. הפשרה - אובדן מחבר מעט גבוה יותר לעומת אובדן חיבור היתוך - הוא בדרך כלל לא רלוונטי בתוך תקציבי אובדן GPON Class B+ ו-XGS-PON N1/N2 כאשר שאר הקישור מתוכנן כהלכה. ארכיטקטורת EDGE של Corning ומערכות מקושרות מראש-דומות מ-CommScope (UniCam, OptiTap) אימתו גישה זו בהשקת מפעילים בקנה מידה גדול- ברחבי העולם; מדריכי הפריסה שפורסמו שלהם מצוינים בהפניות שלהלן.
| פָּרָמֶטֶר | Traditional Fusion Splice | מראש-מחובר | הערות |
|---|---|---|---|
| זמן התקנה לכל טיפה | 45-90 דקות | 12-20 דקות | כולל ניתוב סיבים, חיבור ובדיקת OTDR |
| נדרש כוח אדם מיומן | מפעיל ספלייסינג פיוז'ן מאומן | טכנאי שטח בסיסי | מפחית את עלויות ההדרכה והתמחות הצוות |
| עלות כלי לצוות | $3,000–$8,000 (מכונת היתוך) | $50-$200 (כלי עבודה ידניים בלבד) | הפחתה משמעותית של CapEx בקנה מידה |
| אובדן חיבור (אופייני) | 0.02–0.05 dB (היתוך) | 0.10–0.20 dB (מחבר שדה) | במסגרת התקציב עבור רוב מחלקות ה-ODN - אמת לכל פרויקט |
| כניסה/הגדרה מחדש-מחדש | מחייב כניסה-מחדש, סגירה חוזרת- | הפעל-והפעל- דקות | Pre-Conn ניצח ב-OpEx עבור מהלכים/הוספות/שינויים |
מצבי כשל נפוצים בשדה וכיצד להימנע מהם
הכשלים הבאים מופיעים באופן עקבי בכל משוב בשטח מפריסות מפעיל. אף אחד מהם אינו נגרם על ידי איכות הרכיב בלבד - כל אחד מהם כרוך בהחלטת התקנה או פער תהליך.
| מצב כשל | סיבה שורשית | מְנִיעָה |
|---|---|---|
| אובדן הכנסה מוגבר במחבר (נמצא בבדיקת קבלה OTDR) | קצה-פנים מזוהמות - אבק, שמן או שאריות ליטוש שלא נוקו לפני ההזדווגות | IEC 61300-3-35 פרוטוקול ניקוי קצה חובה. שמור על מכסי האבק של SC/APC עד לרגע ההחדרה. השתמש בהיקף בדיקת סיבים כדי לאמת לפני ההזדווגות. |
| חדירת לחות בסגירת חיבור (נמצאה 6-18 חודשים לאחר-פריסה באקלים טרופי) | מומנט כניסת כבלים שגוי, או טבעת O- לא מושיבה לפני הסגירה | השתמש בסגירות כיפה בדירוג IP68- עם אטימה כפולה של טבעת O. פעל לפי מפרטי המומנט בגיליון ההתקנה. בצע בדיקת לחץ של 24 שעות על סגרים תת קרקעיים לפני מילוי חוזר. |
| כיסוי כבל FTTH פיצוח UV (3-5 שנים על טיפות אוויר) | צוין מעיל HDPE שאינו-UV-מיוצב, או מייצב UV לא אומת עם הספק | ציין מעיל PE שחור -מיוצב UV לפי IEC 60794-1-F10, דירוג UV מינימום של 1000 שעות. אמת על אישור, לא רק תביעת גליון נתונים. |
| נזק לציפורים ולמכרסמים לצניחה מהאוויר (נפוץ באפריקה, בים, פריסות כפריות) | כבל דמות 8 לא משוריין במרווחים החורגים ממרחק הנפילה המדורג של הכבל | עבור טווחים מעל 60 מ', השתמש ב-ADSS התומך-עצמי. לטווחים קצרים יותר עם סיכון לציפורים/מכרסמים, ציין נפילת FTTH משוריינת עם איבר חוזק פלדה-. |
| אירועי החזרה גבוהה ביציאות מפצל (נראה במעקב OTDR כאירוע שער) | מחברי APC ומחברי UPC המשודכים זה לזה - חוסר ההתאמה של זווית 8 מעלות גורמת לשתקפות חזקה | תקן על SC/APC לאורך כל נתיב ה-ODN PON. SC/APC (גוף ירוק) עבור כל יציאות PON וכל הצמות מ-OLT ועד ONT. לעולם אל תערבב עם SC/UPC באותו נתיב אופטי. |
| התקשות אטם סגירת חיבור וכשל באיטום (מתחת לאדמה באזורים עם תנודות טמפרטורה רחבות) | אטם EPDM סטנדרטי אינו מדורג עבור כל טווח טמפרטורת ההפעלה | עבור פריסות עם טמפרטורות סביבה מתחת ל-20 מעלות, ציין חומר אטם סיליקון. ודא שדירוג טמפרטורת האטם מתועד בגיליון הנתונים של הסגירה. |
יש לאמת כל טווח סיבים שנפרס באמצעות OTDR לפני הפעלת השירות.- יש לבצע את הבדיקה משני הקצוות. סף קבלה: ללא אובדן אירוע > 0.35 dB למחבר, ללא אובדן חיבור היתוך > 0.1 dB, אובדן קישור כולל בתוך התקציב המחושב בתוספת מרווח התכנון. יש לאחסן את כל עקבות הבדיקה כבסיס לפתרון תקלות עתידי. של HUBER+SUHNERתיעוד עזר לבדיקת סיביםמספק מתודולוגיית OTDR מפורטת לבדיקות קבלה FTTH.
§5 - תיעוד שדה והפניות לווידאו פריסה
מפרטים כתובים מתארים מה רכיבים צריכים לעשות. ההפניות של הווידאו הבאות מראים איך נראית התקנה נכונה בפועל - איטום סגירת splice, התקנת נפילה מראש-מחוברת והפעלת OTDR. אלו הם חומרי הדרכה והתייחסות זמינים לציבור ממפעילים ויצרנים.
אנו בונים ספריית תיעוד התקנה ספציפית למגוון המוצרים שלנו - הליכי איטום סגירת splice, מדריכי התקנת מפצל PLC ודיאגרמות טרום-חיווט של מסוף מחובר. דפי התקנה נוכחיים זמינים כהורדות PDF בכל דף מוצר. אם אתה זקוק למדריך התקנה ספציפי- לאתר עבור פריסת OEM גדולה, צור קשר עם צוות המכירות הטכני שלנו.
§6 - מקרי מקרה של פריסה
מקרי המקרה הבאים לקוחים מההתקשרויות בפועל לאספקת Glory Optical. שמות פרויקטים וזהויות מפעילים נשמרים בהתאם ל-NDA; מדינה, קנה מידה ופרמטרים טכניים מדויקים.
§7 - שאלות ותשובות טכניות
ש: מהו ODN ברשתות סיבים אופטיים?
ת: רשת הפצה אופטית (ODN) היא תשתית הסיבים הפאסיביים המלאה המחברת את מסוף הקו האופטי של המשרד המרכזי (OLT) למסוף הרשת האופטי (ONT) של כל מנוי. מוגדר תחת ITU-T G.984 (GPON) ו-G.9807.1 (XGS-PON), הוא מורכב מסיב הזנה, מפצלי PLC, כבלי הפצה, כבלי חלוקה, תיבות סיום ומחברים - כולם פסיביים, ללא צורך בכוח חשמלי בשטח. ODN מעוצב כהלכה תומך בתוחלת חיים של 20-30+ שנים רשת והוא תואם על פני דורות מרובים של טכנולוגיית PON ללא שינויים פסיביים ברכיבים.
ש: מה ההבדל בין GPON ל-XGS-PON?
ת: GPON (ITU-T G.984) מספק 2.5 Gbps במורד הזרם ו-1.25 Gbps במעלה הזרם על פני PON משותף. XGS-PON (ITU-T G.9807.1) מספק 9.95 Gbps סימטריים בשני הכיוונים. שניהם פועלים על אותו ODN פסיבי - לא נדרשים שינויים בסיבים, מפצלים, סגרים או כבלי הפצה לשדרוג. ההבדלים העיקריים הם בציוד הפעיל (כרטיסי קו OLT ו-ONT של מנויים) ובתוכנית אורך הגל האופטי: XGS-PON משתמש ב-1577 ננומטר במורד הזרם ו-1270 ננומטר במעלה הזרם, בעוד ש-GPON משתמש ב-1490 ננומטר ו-1310 ננומטר בהתאמה. הפרדת אורך גל זו מאפשרת לשירותי GPON ו-XGS-PON להתקיים במקביל באותו ODN בו-זמנית במהלך העברות שלבים.
ש: כיצד אוכל לחשב את תקציב ההפסד האופטי עבור רשת FTTH?
ת: הוסף את כל רכיבי האובדן בין OLT ל-ONT: (1) הנחתה של סיבים × אורך טווח (G.652.D הוא פחות או שווה ל-0.35 dB/km @ 1310 ננומטר), (2) אובדן החדרת מפצל PLC - לדוגמה, 15.8 dB עבור חיבור 1×32, (3) בדרך כלל חיבור של 1×32, (3) לכל זוג מזווג), (4) אובדן חיבור איחוי (בדרך כלל 0.05-0.1 dB כל אחד), ו- (5) מרווח עיצובי של 1-3 dB עבור הזדקנות, שונות סביבתית ואירועים בלתי צפויים. הסכום הכולל לא יעלה על תקציב מחלקה OLT: GPON Class B+=28 dB, Class C+=32 dB; XGS-PON N1=29 dB, N2=31 dB. הדוגמה העובדת ב-§2 של מסמך זה מציגה חישוב טיפוסי.
ש: איזה דירוג IP צריך סגירות חיבור סיבים חיצוניות?
ת: סגירות חיבור סיבים חיצוניות בפריסות FTTH חייבות לעמוד במינימום IP68 לכל IEC 60529 - הגנה אטומה בפני אבק- ויכולת טבילה במים שנבדקו בעומק של יותר מ-1 מטר או שווה ל-30 דקות לפחות, אם כי 24 שעות ב-1 מטר הוא תקן השטח המעשי יותר. עבור התקנות תת קרקעיות או -סכנת הצפה, ציין סגרים שנבדקו לפי IP68 בעומק של 3 מ' או יותר. בסביבות חוף או בסביבות לחות- גבוהה, דורשים גם עמידות להתזת מלח לפי IEC 60068-2-11 (בדרך כלל 500 שעות ב-5% NaCl). Glory Optical כיפה וסגירות אופקיות נושאות IP68 ב-1 מטר / 24 שעות ותרסיס מלח לפי מפרט זה.
ש: האם ניתן להשתמש במפצלי PLC הן ברשתות GPON והן ברשתות XGS-PON?
ת: כן. מפצלי PLC (Planar Lightwave Circuit) הם מטבעם בלתי תלויים באורך גל- על פני 1260–1650 ננומטר, המכסה את GPON (1310/1490 ננומטר), XGS-PON (1270/1577 ננומטר), רצועות RF 20/5 DM (מעל RF 2 ו-DM5), רצועות וידאו 2 ו-1 DM ננומטר) בו זמנית. מפצל PLC המותקן עבור רשת GPON לא צריך להיות מוחלף במהלך שדרוג XGS-PON, או עבור כל יצירת PON עוקב שפועל בתוך חלון אורך גל זה. מחקר המקרה של מרכז אירופה בסעיף 6 של מסמך זה מספק אישור מדידה אמיתי-בעולם באורכי גל XGS-PON.
ש: איזה תקן כבל סיבים נדרש עבור חיווט פנימי FTTH?
ת: ITU-T G.657.A1 או A2 הוא התקן עבור FTTH כבלי נפילה פנימיים. G.657.A1 מאפשר רדיוס עיקול מינימלי של 10 מ"מ; G.657.A2 מאפשר 7.5 מ"מ - מתאים לפינות הדוקות בחיווט דירות MDU. עבור יישומי ניתוב צינורות הדוקים במיוחד-, ניתן לציין G.657.B3 (רדיוס כיפוף מינימלי של 5 מ"מ). כל שלוש הדרגות תואמות לאחור-ל-SMF תקן G.652.D עבור חיבור והזדווג מחברים. עבור מקטעי הזנה חיצוניים או תת קרקעיים, התקן G.652.D הוא בדרך כלל מספיק ופחות יקר.
ש: עד כמה FTTH המקושר מראש-מפחית את זמן הפריסה בהשוואה לחיבור היתוך?
ת: בפריסה בפיליפינים המתועדת ב-§6, נפילות מראש-מחוברות היו בממוצע 18 התקנות לכל צוות שני- ליום, לעומת 7 לצוות ליום עבור חיבור-היתוך באותו צוות פרויקט. יתרון המהירות נובע בעיקר מביטול התקנת מכונת היתוך וניהול מגש שחבור ברמת הנפילה. הפשרה היא שמשמעת ניקיון הפנים של קצה-המחבר הופכת קריטית -, באותו פרויקט נרשמה 2.3% שיעור כשלים{11}}ראשונים בשבוע הראשון לפני ששלב היקף בדיקה חובה נוסף לזרימת העבודה.
ש: מדוע SC/APC חשוב והאם אוכל לערבב אותו עם SC/UPC ברשת PON?
ת: למחברי SC/APC יש קצה בעל זווית של 8- מעלות- הגורם לאור המוחזר להתפזר הרחק מליבת הסיבים, ומשיג אובדן החזר גדול או שווה ל-65 dB. למחברי SC/UPC יש קצה שטוח-מלוטש-עם אובדן החזרה בדרך כלל גדול או שווה ל-55 dB. עבור לייזרים GPON ו-XGS-PON OLT, הרגישים להחזרות{10}}גב, מחברי APC בכל רחבי ה-ODN מספקים ביצועים טובים יותר ומפחיתים את הסיכון להפרעות כוח המושרות-בהשתקפות. אתה לא צריך לשדך SC/APC עם SC/UPC באותו נתיב אופטי - הפרש הממדים הפיזיים אומר שהחיבור יהיה אובדן ועלול להזיק לחסום. תקן על SC/APC (גוף ירוק) לאורך כל נתיב יציאת PON מ-OLT ל-ONT.
§8 - הפניות טכניות
- [1]ITU-T Recommendation G.9807.1 (2016) -רשת אופטית פסיבית סימטרית בעלת יכולת 10-Gigabit- (XGS-PON). איגוד התקשורת הבינלאומי.itu.int/rec/T-REC-G.9807.1
- [2]ITU-T Recommendation G.984.1–G.984.7 -רשתות אופטיות פסיביות-תומכות ב-Gigabit (GPON). איגוד התקשורת הבינלאומי.itu.int/rec/T-REC-G.984.1
- [3]ITU-T Recommendation G.657 (2021) -מאפיינים של כיפוף-לא רגישים לאובדן סיבים אופטיים וכבלים במצב יחיד- עבור רשת הגישה. מגדיר את דרגות A1, A2, B3 ומפרטי רדיוס הכיפוף המינימלי שלהם.itu.int/rec/T-REC-G.657
- [4]ITU-T Recommendation G.652 (2016) -מאפיינים של סיב אופטי וכבל במצב יחיד-. G.652.D הוא מפרט סיבי ההזנה וההפצה הדומיננטי עבור FTTH ODN.itu.int/rec/T-REC-G.652
- [5]Corning Incorporated -מידע על מוצר SMF-28 Ultra Optical Fiber. מפרטים עבור סיבים תואמי G.652.D / G.657.A2 של Corning, כולל הנחתה, אובדן עיקול וערכי PMD.corning.com - גיליון נתונים SMF-28 Ultra (PDF)
- [6]Corning Incorporated -Bend-בחירת סיבים בלתי רגישים עבור יישומי FTTH. הערת יישום המכסה קריטריונים לבחירת כיתה G.657, שחבור תואם וטיפול בשטח.corning.com - Bend-Insensitive Fiber White Paper (PDF)
- [7]CommScope -פתרונות תשתית FTTH: משאבי תכנון ופריסה מסיבים לבית. מודלים טופולוגיים, מדריכים לבחירת יחס מפוצל ותיעוד התקנת סגירת חיבור.commscope.com/solutions/networks/fiber-ל-הבית-
- [8]CommScope -התקנת סגירת סיבים אופטיים ותיעוד טכני. מדריכי התקנה המכסים מומנט איטום, נהלי בלוטות כניסת כבלים ואימות לחץ IP68 עבור סגירות חיצוניות.commscope.com - קטלוג המוצרים של Fiber Access
- [9]HUBER+SUHNER -מחברי סיבים אופטיים:-טווח מוצרים יחיד וגיליונות נתונים טכניים. מפרטי מחברי SC, LC ו-FC כולל אובדן הכנסה, אובדן החזרה ודירוגי עמידות של IEC 61300-2-2.hubersuhner.com - מחברי סיבים יחידים{{2}
- [10]HUBER+SUHNER -סגירות סיבים אופטיים ליישומי מפעל חיצוני. תיעוד טכני להסמכה סביבתית של סגירי חיבור, כולל מתודולוגיית בדיקת IP68 ובחירת חומרי אטם לאקלים טרופי ואקלים ארקטי.hubersuhner.com - סגירות סיבים אופטיים
- [11]HUBER+SUHNER -פתרונות FTTA (סיבים לאנטנה) עבור 5G Fronthaul. קישוריות סיבים חיצוניים ליישומי תאים קטנים 5G ו-C-RAN, כולל מפרטי כבל תיקון IP68 CPRI.hubersuhner.com - פתרונות FTTA
- [12]Telcordia GR-326-CORE -דרישות כלליות למחברים אופטיים עם מצב יחיד ומכלולי מגשרים. אריקסון (לשעבר טלקורדיה). תקן הסמכת מחברים בצפון אמריקה המכסה אובדן הכנסה, אובדן החזרה ובדיקות עמידות.פורטל התקנים של אריקסון טלקום
- [13]Telcordia GR-771-CORE -דרישות כלליות לסגירות סיבים אופטיים. אריקסון / טלקורדיה. מגדיר דרישות איטום, מכאניות וסביבתיות עבור סגירי חיבור חיצוניים המשמשים בפריסות רשת בצפון אמריקה.
- [14]IEC 61754-4 (2013) -התקני חיבור סיבים אופטיים - חלק 4: מחבר SC. מגדיר את הממדים הפיזיים, הטלרנסים ודרישות הבדיקה עבור ממשק מחבר SC.iec.ch
- [15]פורום פס רחב TR-247 -XGS-דו קיום PON עם GPON. דרישות ארכיטקטוניות לפריסת XGS-PON על גבי GPON ODN קיים, כולל בידוד אורך גל, דרישות OLT דו-קיום ואסטרטגיות הגירה.פס רחב-forum.org
- [16]ISO 9001:2015 -מערכות ניהול איכות - דרישות. הארגון הבינלאומי לתקינה.iso.org/standard/62085
§9 - מגוון מוצרים אופטיים של Glory
Glory Optical מייצרת רכיבי רשת אופטיים פסיביים במתקן שלה ב- Ningbo, Zhejiang. מגוון המוצרים מכסה כל שכבה פסיבית של FTTH ODN, החל מסגירות מזין ועד לקופסאות סיום צידי-מנויים ומחברים.





