Hướng dẫn triển khai FTTH ODN: Tiêu chuẩn, lựa chọn thành phần & thực hành hiện trường

May 15, 2026

Để lại lời nhắn

Giới thiệu về tài liệu này

Hướng dẫn này đề cập đến lớp cơ sở hạ tầng quang học thụ động của mạng FTTH - từ việc tuân thủ tiêu chuẩn và lựa chọn thành phần đến lập ngân sách tổn thất quang học, bằng chứng thử nghiệm tại nhà máy và thực hành cài đặt. Nó được viết dành cho các kỹ sư viễn thông, người quản lý dự án ISP và nhóm mua sắm đưa ra các quyết định về thành phần cho việc triển khai GPON, nâng cấp XGS{2}}PON và triển khai FTTH trong lĩnh vực xanh. Nếu phù hợp, nó sẽ tham chiếu tài liệu kỹ thuật công khai từ các cơ quan tiêu chuẩn Corning, CommScope, HUBER+SUHNER và ITU-T.

§1 - Tiêu chuẩn & Khung chứng nhận

Các thành phần quang thụ động cho FTTH và FTTx phải tuân thủ hệ thống phân cấp theo lớp của ITU-T, IEC và các tiêu chuẩn khu vực. Bảng dưới đây phản ánh khung chứng nhận được áp dụng tại cơ sở sản xuất tại Ninh Ba của Glory Optical. Khi tiêu chuẩn có văn bản công khai trực tiếp thì nguồn được liên kết.

Một điểm đáng lưu ý khi lựa chọn sợi: ITU-T G.652.D và G.657.A2 thường được thảo luận dưới dạng các lựa chọn thay thế nhưng trên thực tế, chúng giải quyết các phân đoạn khác nhau của cùng một mạng. Ghi chú ứng dụng của Corning trênlựa chọn sợi quang không nhạy cảm-uốn cong cho FTTHcung cấp tài liệu tham khảo hữu ích để hiểu xem các cấp G.657 tăng thêm giá trị thực ở đâu so với nơi cáp trung chuyển G.652.D tiêu chuẩn phù hợp. Câu trả lời ngắn gọn: G.657.A2 hoặc B3 được đảm bảo trong MDU-cuối cùng và trong-định tuyến tòa nhà; các phân đoạn trung chuyển và phân phối nhìn chung đều ổn với G.652.D.

Tiêu chuẩn / Chứng chỉ phạm vi Áp dụng cho Thẩm quyền giải quyết Trạng thái
ITU-T G.652.D Suy giảm SMF đơn mode tiêu chuẩn - Nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 dB/km @ 1550 nm Cáp trung chuyển, dây vá, bím tóc itu.int/rec/T-REC-G.652 TUÂN THỦ
ITU-T G.657.A1/A2 Uốn cong-SMF không nhạy cảm - bán kính uốn cong tối thiểu 10 mm (A1) / 7,5 mm (A2) Cáp thả trong nhà, dây buộc-ổ cắm trên tường itu.int/rec/T-REC-G.657 TUÂN THỦ
ITU-T G.657.B3 Bán kính uốn cong cực-uốn cong-không nhạy cảm - 5 mm tối thiểu Bộ nâng MDU, định tuyến trong nhà-không gian chật hẹp itu.int/rec/T-REC-G.657 TUÂN THỦ
ITU-T G.984.x (GPON) Ngân sách tổn thất Gigabit PON - ODN Loại B+ (28 dB) và C+ (32 dB) Bộ chia, vỏ, khung ODN itu.int/rec/T-REC-G.984.1 ĐÃ XÁC NHẬN
ITU-T G.9807.1 (XGS-PON) 10G PON đối xứng - Lớp ODN N1/N2/E1/E2, tốc độ đường truyền 9,95328 Gbps Các sản phẩm ODN tương thích với XGS-PON itu.int/rec/T-REC-G.9807.1 ĐÃ XÁC NHẬN
Dòng sản phẩm IEC 61754 Giao diện đầu nối cáp quang - hệ số dạng SC, LC, FC, MPO Tất cả các loại đầu nối được sản xuất iec.ch ĐƯỢC CHỨNG NHẬN
IEC 60794-1/2/3 Phương pháp thử nghiệm cơ học và môi trường của cáp quang - Tất cả các sản phẩm cáp iec.ch ĐƯỢC CHỨNG NHẬN
Telcordia GR-326-CORE Yêu cầu chung đối với đầu nối quang đơn mode và cụm dây nối Đầu nối SC/APC, SC/UPC, LC/UPC Cổng thông tin tiêu chuẩn của Ericsson ĐƯỢC CHỨNG NHẬN
Telcordia GR-771-CORE Yêu cầu chung đối với việc đóng mối nối cáp quang Đóng cửa mối nối dạng vòm, ngang và nội tuyến Lưu trữ tiêu chuẩn Ericsson / Telcordia ĐƯỢC CHỨNG NHẬN
IEC 60529 IP68 Chống bụi-và ngâm trong nước ( Tối thiểu lớn hơn hoặc bằng 1 m / 30 phút) Tất cả các vỏ bọc ngoài trời và đóng mối nối iec.ch ĐƯỢC CHỨNG NHẬN
TIA-568.3-D Các thành phần cáp quang tiêu chuẩn cáp có cấu trúc - Bộ phận MPO/MTP của trung tâm dữ liệu, bảng vá lỗi Tiêu chuẩn TIA TUÂN THỦ
ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng Hoạt động sản xuất đầy đủ iso.org ĐƯỢC CHỨNG NHẬN
CE / RoHS Tuân thủ EU và hạn chế về chất độc hại Tất cả sản phẩm dành cho thị trường EU Ủy ban EU ĐƯỢC CHỨNG NHẬN
ITU-T G.9804.3 (50G-PON) Cơ sở hạ tầng ODN tương thích-thế hệ tiếp theo 50G PON đối xứng - chuyển tiếp- Lớp thụ động ODN là-bất khả tri về thế hệ itu.int/rec/T-REC-G.9804.3 HẠ TẦNG TƯƠNG THÍCH
Lưu ý tiêu chuẩn đầu nối

Bộ tiêu chuẩn IEC 61754 xác định kích thước và dung sai giao diện vật lý cho các loại đầu nối cáp quang. Đối với các ứng dụng FTTH, IEC 61754-4 (SC) và IEC 61754-20 (LC) là các phần liên quan. HUBER+SUHNER xuất bản một bài viết hữu íchtài liệu tham khảo lựa chọn kết nốiánh xạ các loại trình kết nối tới môi trường ứng dụng - đặc biệt phù hợp với các quyết định SC/APC so với SC/UPC trong cổng PON.

§2 - Kiến trúc và cấu trúc mạng ODN

Mạng phân phối quang trải dài từThiết bị đầu cuối đường dây quang (OLT)tại văn phòng trung tâm tới từng thuê baoThiết bị đầu cuối mạng quang (ONT). Nó hoàn toàn thụ động - không có thiết bị điện tử hoạt động, không có nguồn điện tại hiện trường. Đây là yếu tố mang lại cho ODN được thiết kế phù hợp tuổi thọ phục vụ trong nhiều thập kỷ và khả năng tương thích giữa các thế hệ PON.

Các tiêu chuẩn ITU-T G.984 và G.9807.1 xác định các lớp tổn thất hạn chế thiết kế ODN nhưng chúng để lại các quyết định về kiến ​​trúc - tỷ lệ phân chia, độ dài phân đoạn, cấu trúc liên kết cấp nguồn - cho nhà điều hành. CommScope củaTài nguyên quy hoạch cơ sở hạ tầng FTTHvà TR-247 của Diễn đàn Băng thông rộng là những tài liệu tham khảo hữu ích cho logic lựa chọn cấu trúc liên kết, đặc biệt đối với các nhà khai thác đang cân nhắc các chiến lược phân chia tập trung và phân tán.

Mô hình kiến ​​trúc tỷ lệ phân chia

Người mẫu Chia giai đoạn 1 Phân chia giai đoạn 2 Tổng tỷ lệ Trường hợp sử dụng điển hình Mất ODN tối đa (GPON B+)
Giai đoạn đơn-Tập trung 1×32 hoặc 1×64 tại FDT Không có 1:32–1:64 MDU đô thị dày đặc, khuôn viên trường 18,5–21,5 dB
Hai-Giai đoạn được phân phối 1×4 hoặc 1×8 tại FDH 1×8 hoặc 1×16 tại NAP 1:32–1:128 Cánh đồng xanh ngoại ô FTTH 20–23,5 dB
Xếp tầng (Ba{0}}Giai đoạn) 1×2 ở đầu 1×4 tại nút, 1×8 khi thả 1:64 PON vùng nông thôn/{0}}dài hạn 24–28 dB (Yêu cầu loại C+)
Lớp XGS-PON N2 1×8 tại FDH 1×16 ở FAT tối đa 1:128 Triển khai truy cập đối xứng 10G Cửa sổ ngân sách 16–31 dB

Tham chiếu ngân sách tổn thất quang học - GPON Loại B+ (28 dB), Phân chia 1:32, 10 km

Thành phần mất mát Đặc điểm kỹ thuật Giá trị điển hình
Suy giảm sợi quang (10 km @ 1310 nm) G.652.D Nhỏ hơn hoặc bằng 0,4 dB/km 4,0dB
Bộ chia PLC 1×32 (IL) ITU-T G.671 15,8 dB
Đầu nối (4 cặp × tối đa 0,35 dB) IEC 61754 / GR-326 1,4dB
Suy hao mối nối (8 mối nối nhiệt hạch × 0,1 dB) IEC 61300-3-33 0,8dB
Lão hóa và lề thiết kế Chính sách điều hành 1,5dB
Tổng thiệt hại ước tính   23,5 dB- trong phạm vi ngân sách 28 dB
Ghi chú về sự cùng tồn tại của XGS-PON

XGS-PON (G.9807.1) cùng tồn tại với GPON trên cùng một ODN bằng cách sử dụng các bước sóng xuôi dòng khác nhau: GPON ở 1490 nm, XGS-PON ở 1577 nm. Sơ đồ bước sóng này - được chỉ định trong Bảng G.9807.1 3 - có nghĩa là không cần thay đổi bộ lọc WDM ở cấp bộ chia. Cơ sở hạ tầng ODN thụ động được tái sử dụng toàn bộ. Diễn đàn băng thông rộngTR-247 (Cùng tồn tại XGS-PON)cung cấp đầy đủ các yêu cầu cách ly kiến ​​trúc và bước sóng cho việc triển khai hỗn hợp.

Lựa chọn thành phần theo phân đoạn ODN

Trung chuyển / Phân phối
Cáp thả FTTH

G.657.A1/A2, hình-8, các biến thể phẳng, ống siêu nhỏ

Chia điểm
Dòng bộ chia PLC

1×2 đến 1×64, ABS / LGX / cassette, tiêu chuẩn SC/APC

Vỏ bọc ngoài trời
Đóng mối nối

Được xếp hạng IP68, dạng vòm hoặc nằm ngang, tối đa 864 sợi

Giảm người đăng ký
Hộp kết cuối sợi

Cổng 2–24, giá treo tường/giá treo tường/cực-, SC/APC hoặc LC

§3 - Dữ liệu thử nghiệm tại nhà máy và bằng chứng về hiệu suất

Glory Optical duy trì một-phòng thí nghiệm thử nghiệm hiệu suất quang học nội bộ tại cơ sở ở Ninh Ba. Tất cả các sản phẩm đều trải qua thử nghiệm quang học 100% trước khi xuất xưởng. Dữ liệu bên dưới được lấy từ các lô sản xuất trong báo cáo thử nghiệm cấp Q4 2024 và Q1 2025. Lô- ở định dạng PDF có sẵn cho các đối tác OEM và chương trình chứng nhận nhà điều hành viễn thông theo yêu cầu.

Để biết bối cảnh về tổn thất chèn "tốt" trong toàn ngành trông như thế nào: Corning'sthông số kỹ thuật thành phần quang thụ độngvà HUBER+SUHNER'sbảng dữ liệu đầu nối sợi đơn-đóng vai trò là điểm chuẩn tham khảo hữu ích cho các yêu cầu về suy hao chèn, suy hao phản hồi và độ bền giao phối.

Mất bộ chia PLC - Dữ liệu lô sản xuất

Tỷ lệ chia Bước sóng IL điển hình (dB) Thông số IL tối đa (dB) Tính đồng nhất (dB) Suy hao phản hồi (dB) Kết quả
1×2 1310/1490/1550nm 3.5 3.8 Nhỏ hơn hoặc bằng 0,3 Lớn hơn hoặc bằng 55 VƯỢT QUA
1×4 1310/1490/1550nm 6.8 7.0 Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 Lớn hơn hoặc bằng 55 VƯỢT QUA
1×8 1310/1490/1550nm 10.0 10.5 Nhỏ hơn hoặc bằng 0,6 Lớn hơn hoặc bằng 55 VƯỢT QUA
1×16 1310/1490/1550nm 13.1 13.5 Nhỏ hơn hoặc bằng 0,8 Lớn hơn hoặc bằng 55 VƯỢT QUA
1×32 1310/1490/1550nm 15.8 16.5 Nhỏ hơn hoặc bằng 1,0 Lớn hơn hoặc bằng 55 VƯỢT QUA
1×64 1310/1490/1550nm 19.0 20.0 Nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 Lớn hơn hoặc bằng 55 VƯỢT QUA

SC/APC Pigtail & MPO Assembly - Dữ liệu mất chèn

Sản phẩm Số lượng chất xơ Cấp IL trung bình (dB) IL tối đa (dB) RL tối thiểu (dB) Ứng dụng
Thân cây MPO-12 12 Loại A (Ưu tú) 0.20 0.35 Lớn hơn hoặc bằng 60 40G / 100G SR4
Thân cây MPO-24 24 Loại A (Ưu tú) 0.22 0.35 Lớn hơn hoặc bằng 60 100G / 400G SR8
Băng MPO-12 12 MPO → 12 LC Tiêu chuẩn 0.25 0.50 Lớn hơn hoặc bằng 55 10G / 40G
Bím tóc SC/APC Chế độ đơn APC 0.10 0.20 Lớn hơn hoặc bằng 65 GPON / XGS-PON

Kết quả kiểm tra môi trường & cơ khí

Các thử nghiệm dưới đây tuân theo các phương pháp IEC. Ghi chú kỹ thuật được công bố của HUBER+SUHNER vềchất lượng môi trường đóng cửa sợi quangvà hướng dẫn lắp đặt đóng mối nối của CommScope cung cấp các tài liệu tham khảo so sánh hữu ích cho tiêu chí chấp nhận IP68 và chu trình nhiệt.

Bài kiểm tra Tiêu chuẩn Điều kiện / Thời lượng IL thay đổi được quan sát Phán quyết
Đi xe đạp nhiệt độ IEC 60068-2-14 −40 độ đến +85 độ , 100 chu kỳ < 0.05 dB VƯỢT QUA
Nhiệt ẩm IEC 60068-2-78 85 độ / 85% RH, 2000 giờ < 0.08 dB VƯỢT QUA
Ngâm nước IP68 IEC 60529 Độ sâu 1 m, 24 giờ 0 dB (không phát hiện thấy sự xâm nhập) VƯỢT QUA
Ăn mòn phun muối IEC 60068-2-11 5% NaCl, 500 giờ Không có sự suy thoái cấu trúc VƯỢT QUA
Tải trọng kéo (cáp thả FTTH) IEC 60794-1-E1 80 N, 60 giây < 0.1 dB during load VƯỢT QUA
Khả năng chống nghiền (thân đóng) IEC 60794-1-E7 220 N / 100mm Không có thất bại hoặc biến dạng VƯỢT QUA
Lão hóa UV (áo khoác ngoài trời) IEC 60794-1-F10 phơi sáng 1000 giờ Không có vết nứt áo khoác VƯỢT QUA
Độ bền giao phối SC/APC IEC 61300-2-2 500 chu kỳ giao phối Thay đổi IL < 0,2 dB tích lũy VƯỢT QUA
Về tính minh bạch của báo cáo thử nghiệm

Các kỹ sư hiện trường thường xuyên phàn nàn rằng bảng dữ liệu của nhà cung cấp hiển thị các giới hạn về thông số kỹ thuật nhưng không đo lường được mức phân bổ sản xuất. Mỗi-báo cáo kiểm tra IL theo lô - liệt kê các giá trị đo thực tế trong suốt quá trình sản xuất, không chỉ các giới hạn tối thiểu/tối đa - có sẵn cho các đối tác OEM đủ điều kiện và các chương trình mua sắm của nhà điều hành. Liên hệ với nhóm bán hàng kỹ thuật của chúng tôi để yêu cầu báo cáo mẫu trước khi mua.

§4 - Hướng dẫn cài đặt và thực hành triển khai

Lớp thụ động ODN đặt ra mức trần cho hiệu suất mạng trong suốt thời gian triển khai -, thường là 20–30 năm. Chất lượng lắp đặt khi vận hành thử quyết định mức trần lý thuyết đó được thực hiện trên thực tế. Phần sau đây đề cập đến hai phương pháp triển khai phổ biến nhất, các dạng lỗi phổ biến được quan sát thấy tại hiện trường và các bước cụ thể để ngăn chặn chúng.

Triển khai mối nối kết nối trước và kết nối kết hợp

Các hệ thống-được kết nối trước đã trở thành phương pháp chủ đạo để triển khai-cuối cùng trong hầu hết các đợt triển khai FTTH-tốc độ cao vì chúng giảm đáng kể chi phí nhân công tại hiện trường và loại bỏ nhu cầu về thiết bị nối nhiệt hạch cho mỗi đội. Sự cân bằng giữa tổn thất đầu nối - cao hơn một chút so với tổn thất mối nối hợp nhất - thường không liên quan trong ngân sách tổn thất GPON Lớp B+ và XGS{7}}PON N1/N2 khi phần còn lại của liên kết được thiết kế chính xác. Kiến trúc EDGE của Corning và các hệ thống{11}}kết nối trước tương tự từ CommScope (UniCam, OptiTap) đã xác thực phương pháp này trong quá trình triển khai toán tử quy mô lớn{12}}trên toàn thế giới; hướng dẫn triển khai đã xuất bản của họ được trích dẫn trong tài liệu tham khảo bên dưới.

tham số Mối nối Fusion truyền thống Đã-được kết nối trước Ghi chú
Thời gian cài đặt mỗi lần thả 45–90 phút 12–20 phút Bao gồm định tuyến sợi quang, kết nối và kiểm tra OTDR
Cần lao động có tay nghề Người vận hành máy hàn nhiệt hạch được đào tạo Kỹ thuật viên hiện trường cơ bản Giảm chi phí đào tạo và chuyên môn hóa phi hành đoàn
Chi phí công cụ cho mỗi đội $3.000–$8.000 (máy nhiệt hạch) $50–$200 (chỉ dụng cụ cầm tay) Giảm CapEx đáng kể trên quy mô lớn
Mất kết nối (điển hình) 0,02–0,05 dB (tổng hợp) 0,10–0,20 dB (đầu nối trường) Trong phạm vi ngân sách cho hầu hết các lớp ODN - xác minh cho mỗi dự án
Nhập lại/cấu hình lại Yêu cầu nhập lại-, đóng lại- Cắm-và-chạy, phút Pre{0}}conn giành chiến thắng trên OpEx khi di chuyển/thêm/thay đổi

Các chế độ lỗi trường phổ biến và cách tránh chúng

Các lỗi sau đây xuất hiện nhất quán trong phản hồi tại hiện trường từ hoạt động triển khai của nhà điều hành. Không có nguyên nhân nào chỉ do chất lượng thành phần gây ra - mỗi nguyên nhân đều liên quan đến quyết định cài đặt hoặc khoảng cách quy trình.

Chế độ lỗi Nguyên nhân gốc rễ phòng ngừa
Mất chèn tăng cao ở đầu nối (được tìm thấy trong thử nghiệm chấp nhận OTDR) Bụi, dầu hoặc cặn đánh bóng ở mặt cuối -{1}} bị nhiễm bẩn không được làm sạch trước khi giao phối Giao thức làm sạch bề mặt cuối theo tiêu chuẩn IEC 61300-3-35 bắt buộc. Giữ nắp che bụi SC/APC cho đến thời điểm lắp vào. Sử dụng phạm vi kiểm tra sợi để xác minh trước khi giao phối.
Độ ẩm xâm nhập trong quá trình đóng mối nối (được phát hiện sau 6–18 tháng-triển khai ở vùng khí hậu nhiệt đới) Mô-men xoắn đệm vào cáp không chính xác hoặc vòng -O không được đặt đúng vị trí trước khi đóng Sử dụng nắp dạng vòm được xếp hạng IP68-với vòng đệm chữ O kép. Thực hiện theo thông số kỹ thuật mô-men xoắn trong bảng cài đặt. Thực hiện kiểm tra áp lực 24 giờ đối với các cửa ngầm trước khi san lấp.
Vỏ cáp FTTH bị nứt do tia UV (3–5 năm khi rơi từ trên không) Áo khoác HDPE không có-UV-được chỉ định hoặc chất ổn định tia cực tím chưa được xác minh với nhà cung cấp Chỉ định áo khoác PE màu đen ổn định-UV theo tiêu chuẩn IEC 60794-1-F10, mức UV tối thiểu 1000 giờ. Xác minh trên chứng chỉ, không chỉ yêu cầu bảng dữ liệu.
Thiệt hại do chim và động vật gặm nhấm gây ra khi thả từ trên không (phổ biến ở Châu Phi, Đông Nam Á, triển khai ở nông thôn) Cáp hình số 8 không có giáp trên các nhịp vượt quá khoảng cách võng định mức của cáp Đối với các nhịp > 60 m, hãy sử dụng ADSS tự hỗ trợ. Đối với các nhịp ngắn hơn có nguy cơ về chim/động vật gặm nhấm, hãy chỉ định thả FTTH bọc thép bằng bộ phận cường lực bằng thép không gỉ-.
Các sự kiện có độ phản xạ cao tại các cổng bộ chia (hiển thị trên dấu vết OTDR dưới dạng sự kiện cổng) Đầu nối APC và UPC được ghép với nhau - góc 8 độ không khớp gây ra phản xạ mạnh Chuẩn hóa trên SC/APC trong toàn bộ đường dẫn ODN PON. SC/APC (thân màu xanh lá cây) cho tất cả các cổng PON và tất cả các cổng từ OLT đến ONT. Không bao giờ kết hợp với SC/UPC trên cùng một đường dẫn quang.
Mối nối bị cứng gioăng và hỏng gioăng (ngầm ở những khu vực có nhiệt độ dao động rộng) Miếng đệm EPDM tiêu chuẩn không được xếp hạng cho toàn bộ phạm vi nhiệt độ hoạt động Để triển khai với nhiệt độ môi trường xung quanh dưới −20 độ, hãy chỉ định vật liệu đệm silicon. Xác minh mức nhiệt độ của miếng đệm được ghi lại trên bảng dữ liệu đóng cửa.
Giao thức kiểm tra chấp nhận OTDR

Mọi nhịp cáp quang đã triển khai phải được xác minh bằng OTDR trước khi{0}}bật dịch vụ. Việc kiểm tra nên được thực hiện từ cả hai đầu. Ngưỡng chấp nhận: không có suy hao sự kiện > 0,35 dB trên mỗi đầu nối, không có suy hao mối nối tổng hợp > 0,1 dB, tổng tổn thất liên kết trong phạm vi ngân sách tính toán cộng với biên độ thiết kế. Tất cả dấu vết kiểm tra phải được lưu trữ làm đường cơ sở để khắc phục sự cố trong tương lai. HUBER+SUHNER'stài liệu tham khảo kiểm tra sợicung cấp phương pháp OTDR chi tiết để thử nghiệm chấp nhận FTTH.

§5 - Tài liệu tham khảo hiện trường và video triển khai

Thông số kỹ thuật bằng văn bản mô tả những gì các thành phần nên làm. Các tài liệu tham khảo video sau đây cho thấy quá trình cài đặt chính xác trông như thế nào trong thực tế - niêm phong đóng mối nối, cài đặt thả đầu nối trước- và chạy thử OTDR. Đây là những tài liệu tham khảo và đào tạo có sẵn công khai từ các nhà khai thác và nhà sản xuất.

Thủ tục niêm phong đóng cửa mái vòm
Cài đặt đóng mối nối FTTH - đầu vào cáp, định tuyến sợi quang, chỗ ngồi vòng O- và kiểm tra áp suất IP68.
Cài đặt thả trước được kết nối-
Trình diễn hiện trường: Chấm dứt đầu nối SC/APC, kết nối hộp NAP, thả định tuyến cáp đến cơ sở thuê bao.
Quy trình vận hành OTDR
Thực hiện kiểm tra chấp nhận OTDR trên FTTH ODN - đọc dấu vết, xác định các sự kiện, ghi lại các tổn thất ở mối nối và đầu nối.
Tài liệu trường quang vinh quang

Chúng tôi đang xây dựng một thư viện tài liệu cài đặt dành riêng cho quy trình đóng kín mối nối dòng sản phẩm - của chúng tôi, hướng dẫn cài đặt bộ chia PLC và sơ đồ nối dây đầu cuối được kết nối sẵn-. Bảng dữ liệu cài đặt hiện tại có sẵn dưới dạng bản tải xuống PDF trên mỗi trang sản phẩm. Nếu bạn yêu cầu hướng dẫn cài đặt cụ thể theo trang web-để triển khai OEM trên quy mô lớn, hãy liên hệ với nhóm bán hàng kỹ thuật của chúng tôi.

§6 - Nghiên cứu điển hình về triển khai

Các nghiên cứu điển hình sau đây được rút ra từ các cam kết cung cấp Glory Optical thực tế. Tên dự án và danh tính nhà điều hành được giữ lại theo NDA; quốc gia, quy mô và các thông số kỹ thuật là chính xác.

Trước-Triển khai FTTH được kết nối - Đông Nam Á, 2023

Philippines|Phân khu Greenfield|12.000 ngôi nhà|Hệ thống thả được kết nối sẵn-
HOÀN THÀNH

Lý lịch:Một ISP khu vực đang xây dựng một khu nhà mới có 12.000-nhà ở Philippines. Nhà điều hành trước đây đã sử dụng FTTH kết hợp{4}}cho tất cả hoạt động triển khai và đang đánh giá xem liệu các thiết bị đầu cuối được kết nối trước-có thể giảm chi phí lao động bên ngoài nhà máy mà không ảnh hưởng đến tỷ lệ chấp nhận OTDR hay không.

Những gì đã được triển khai:Cáp thả được kết nối trước SC/APC của Glory Optical SC/APC (G.657.A2, hình-8, phẳng 2 mm), thiết bị đầu cuối truy cập cáp quang (cổng 8-, giá đỡ cực) và đầu nối mối nối dạng vòm 48 sợi quang được xếp hạng IP68 cho các điểm phân phối bộ cấp nguồn. Bộ chia PLC được sử dụng là loại hộp ABS 1×8 ở giai đoạn đầu, băng cassette LGX 1×8 ở hộp NAP. Tỷ lệ phân chia tổng thể: 1:64 với biên độ ngân sách Loại B+ phù hợp cho khoảng cách trung chuyển 8–12 km.

Quan sát cài đặt:Tốc độ cài đặt trung bình sử dụng các lần thả-được kết nối trước là 18 lần thả mỗi đội mỗi ngày (đội hai{2}}người), so với 7 lần thả mỗi đội mỗi ngày mà cùng một nhóm đạt được trong dự án ghép nối-hợp nhất trước đó của họ. Tiết kiệm thời gian chính là ở kết nối đầu cuối-đến{7}}đầu cuối - không cần thiết lập máy kết hợp, không quản lý khay nối, không phải chờ bảo vệ mối nối 30-phút. Sự cân bằng: kỷ luật vệ sinh đầu nối phải được thực thi nghiêm ngặt. Tuần đầu tiên đã tạo ra 14 thử nghiệm chấp nhận OTDR không thành công trong số 600 lần thả, tất cả đều bắt nguồn từ các đầu nối bẩn ở cổng hộp NAP. Sau khi đưa ra bước phạm vi kiểm tra bắt buộc trước mỗi lần kết nối, 11.400 lần thả còn lại đã đạt được tỷ lệ chấp nhận lần đầu là 99,2%.

XGS-Di chuyển PON qua GPON ODN hiện có - Trung Âu, 2024

ISP Trung Âu|~38.000 người đăng ký|GPON Loại B+ ODN → XGS-Nâng cấp thiết bị hoạt động PON N1
HOÀN THÀNH

Lý lịch:Một ISP ở Trung Âu đã xây dựng mạng GPON của mình từ năm 2016 đến năm 2020 bằng cách sử dụng cấu trúc liên kết phân chia hai giai đoạn (1×4 tại FDH, 1×8 tại NAP). Đến năm 2023, các dịch vụ 10G đối xứng đã trở thành một nhu cầu cạnh tranh cần thiết. Nhóm kỹ thuật của nhà điều hành cần xác minh xem các bộ đóng mối nối ODN - thụ động hiện có, bộ chia PLC, đầu nối - có phù hợp với XGS-PON mà không cần thay thế hay không.

Kết quả kiểm toán ODN:Nhà điều hành đã thực hiện kiểm tra OTDR từ đầu đến cuối đối với mẫu 5% đại diện của phân đoạn ODN trước khi cam kết nâng cấp. Kiểm tra mặt-đầu kết nối (sử dụng đầu dò video tại các hộp NAP có thể tiếp cận) nhận thấy 8% đầu nối SC/APC đã bị nhiễm bẩn đến mức cần phải vệ sinh. Sau khi làm sạch,-đo lường lại đã đưa tất cả các phân đoạn được lấy mẫu vào trong phạm vi ngân sách XGS-PON N1. Các mối nối đóng - kết hợp giữa loại vòm và IP68 ngang - đã được 4–8 tuổi tại thời điểm kiểm tra; không cần phải{16}}niêm phong lại. Bộ tách PLC được thử nghiệm ở bước sóng 1270 nm và 1577 nm (cặp bước sóng XGS{20}}PON) cho thấy suy hao chèn trong khoảng 0,15 dB so với giá trị 1310/1490 nm của chúng, xác nhận tính độc lập của bước sóng trên ODN.

Kết quả:Nhà điều hành đã hoàn tất việc hoán đổi thẻ XGS-PON OLT và nâng cấp ONT trên 38.000 địa điểm thuê bao trong 14 tháng. Việc đóng mối nối bằng 0 và bộ chia PLC bằng 0 đã được thay thế như một phần của quá trình nâng cấp. Chi phí thành phần thụ động duy nhất là vật liệu làm sạch đầu nối và thay thế đuôi lợn SC/APC 3% ONT- (hư hỏng vật lý chứ không phải lỗi thành phần).

§7 - Câu hỏi và trả lời kỹ thuật

Câu hỏi: ODN trong mạng cáp quang là gì?

Trả lời: Mạng phân phối quang (ODN) là cơ sở hạ tầng cáp quang hoàn toàn thụ động kết nối Thiết bị đầu cuối đường dây quang (OLT) của văn phòng trung tâm với Thiết bị đầu cuối mạng quang (ONT) của mỗi thuê bao. Được xác định theo ITU-T G.984 (GPON) và G.9807.1 (XGS-PON), nó bao gồm sợi trung chuyển, bộ tách PLC, cáp phân phối, cáp thả, hộp đầu cuối và đầu nối -, tất cả đều thụ động, không cần nguồn điện tại hiện trường. ODN được thiết kế phù hợp hỗ trợ tuổi thọ mạng từ 20–30+ năm và tương thích trên nhiều thế hệ công nghệ PON mà không cần thay đổi thành phần thụ động.

Câu hỏi: Sự khác biệt giữa GPON và XGS-PON là gì?

Đáp: GPON (ITU{0}}T G.984) cung cấp tốc độ tải xuống 2,5 Gbps và tải lên 1,25 Gbps qua PON chung. XGS-PON (ITU-T G.9807.1) cung cấp tốc độ đối xứng 9,95 Gbps theo cả hai hướng. Cả hai đều hoạt động trên cùng một ODN thụ động - không cần thay đổi cáp quang, bộ chia, bộ đóng hoặc cáp phân phối để nâng cấp. Sự khác biệt chính nằm ở thiết bị hoạt động (thẻ đường truyền OLT và ONT thuê bao) và gói bước sóng quang: XGS{12}}PON sử dụng 1577 nm xuôi dòng và 1270 nm ngược dòng, trong khi GPON sử dụng 1490 nm và 1310 nm tương ứng. Sự phân tách bước sóng này cho phép các dịch vụ GPON và XGS{18}}PON cùng tồn tại đồng thời trên cùng một ODN trong quá trình di chuyển theo giai đoạn.

Câu hỏi: Làm cách nào để tính toán mức suy hao quang cho mạng FTTH?

A: Thêm tất cả các thành phần suy hao giữa OLT và ONT: (1) suy giảm sợi quang × chiều dài nhịp (G.652.D nhỏ hơn hoặc bằng 0,35 dB/km @ 1310 nm), (2) Suy hao chèn bộ chia PLC - ví dụ: 15,8 dB cho tổn thất chèn đầu nối 1×32, (3) (thường là 0,2–0,35 dB trên mỗi cặp ghép nối), (4) tổn thất mối nối nhiệt hạch (thường 0,05–0,1 dB mỗi cái) và (5) biên độ thiết kế là 1–3 dB đối với lão hóa, biến đổi môi trường và các sự kiện không mong muốn. Tổng tổng không được vượt quá ngân sách lớp OLT: GPON Loại B+=28 dB, Loại C+=32 dB; XGS-PON N1=29 dB, N2=31 dB. Ví dụ hoạt động trong §2 của tài liệu này hiển thị một phép tính điển hình.

Câu hỏi: Việc đóng mối nối cáp quang ngoài trời cần có xếp hạng IP nào?

Đáp: Việc đóng mối nối sợi ngoài trời khi triển khai FTTH phải đáp ứng tối thiểu IP68 theo tiêu chuẩn IEC 60529 - khả năng bảo vệ chống bụi-hoàn toàn theo tiêu chuẩn IEC và khả năng ngâm trong nước được kiểm tra ở độ sâu Lớn hơn hoặc bằng 1 mét trong tối thiểu 30 phút, mặc dù tiêu chuẩn hiện trường thực tế hơn là 24 giờ ở độ sâu 1 m. Đối với các công trình lắp đặt có nguy cơ-dưới lòng đất hoặc lũ lụt, hãy chỉ định các thiết bị đóng đã được thử nghiệm theo IP68 ở độ sâu 3 m trở lên. Trong môi trường ven biển hoặc có độ ẩm{12}}cao, cũng cần có khả năng chống phun muối theo tiêu chuẩn IEC 60068-2-11 (thường là 500 giờ ở 5% NaCl). Mái vòm quang học Glory và cửa đóng ngang mang IP68 ở tốc độ 1 m / 24 giờ và phun muối theo thông số kỹ thuật này.

Câu hỏi: Bộ chia PLC có thể được sử dụng trong cả mạng GPON và XGS-PON không?

Đ: Vâng. Bộ tách PLC (Mạch ánh sáng phẳng) vốn có bước sóng-độc lập trên 1260–1650 nm, bao phủ đồng thời GPON (1310/1490 nm), XGS{6}}PON (1270/1577 nm), NG-PON2 (băng tần TWDM) và lớp phủ video RF (1550 nm). Không cần thay thế bộ chia PLC được cài đặt cho mạng GPON trong quá trình nâng cấp XGS{13}}PON hoặc cho bất kỳ thế hệ PON tiếp theo nào chạy trong cửa sổ bước sóng này. Nghiên cứu điển hình ở Trung Âu trong §6 của tài liệu này cung cấp xác nhận-đo lường thực tế trên thế giới ở bước sóng XGS-PON.

Hỏi: Tiêu chuẩn cáp quang nào được yêu cầu cho hệ thống dây điện trong nhà FTTH?

Đáp: ITU-T G.657.A1 hoặc A2 là tiêu chuẩn dành cho cáp thả trong nhà FTTH. G.657.A1 cho phép bán kính uốn cong tối thiểu là 10 mm; G.657.A2 cho phép 7,5 mm - thích hợp cho các góc hẹp trong hệ thống dây điện căn hộ MDU. Đối với các ứng dụng định tuyến hoặc ống nâng cực kỳ kín, có thể chỉ định G.657.B3 (bán kính uốn cong tối thiểu 5 mm). Cả ba cấp này đều tương thích ngược{18}}với SMF tiêu chuẩn G.652.D để ghép nối và ghép nối đầu nối. Đối với các phân khúc cấp điện trên không hoặc dưới lòng đất ngoài trời, tiêu chuẩn G.652.D nhìn chung là đủ và ít tốn kém hơn.

Câu hỏi: FTTH được-kết nối trước giúp giảm thời gian triển khai đến mức nào so với kết nối tổng hợp?

Đáp: Tại quá trình triển khai ở Philippines được ghi lại trong §6,-các lần giảm kết nối trước đạt trung bình 18 lượt cài đặt cho mỗi đội hai-người mỗi ngày, so với 7 lượt cài đặt mỗi đội mỗi ngày đối với mối nối-hợp nhất trong cùng một nhóm dự án. Lợi thế về tốc độ chủ yếu đến từ việc loại bỏ việc thiết lập máy nhiệt hạch và quản lý khay nối ở mức độ rơi. Sự cân bằng là kỷ luật về độ sạch của bề mặt-đầu kết nối trở nên quan trọng - cùng một dự án có tỷ lệ thất bại{11}}đạt lần đầu là 2,3% trong tuần đầu tiên trước khi bước phạm vi kiểm tra bắt buộc được thêm vào quy trình làm việc.

Câu hỏi: Tại sao SC/APC lại quan trọng và tôi có thể kết hợp nó với SC/UPC trên mạng PON không?

Đáp: Đầu nối SC/APC có mặt cuối góc cạnh 8-độ{4}}làm cho ánh sáng phản xạ tán xạ ra khỏi lõi sợi quang, đạt được mức suy hao phản xạ Lớn hơn hoặc bằng 65 dB. Đầu nối SC/UPC có mặt-được đánh bóng-phẳng với suy hao phản hồi thường lớn hơn hoặc bằng 55 dB. Đối với các tia laser GPON và XGS-PON OLT vốn nhạy cảm với phản xạ ngược{10}}, các đầu nối APC trên toàn ODN mang lại hiệu suất tốt hơn và giảm nguy cơ hao điện do phản xạ{12}}gây ra. Bạn không nên kết hợp SC/APC với SC/UPC trên cùng một đường quang - sự khác biệt về kích thước vật lý có nghĩa là kết nối sẽ bị suy hao và có thể làm hỏng ống nối. Chuẩn hóa trên SC/APC (thân màu xanh lá cây) trên toàn bộ đường dẫn cổng PON từ OLT đến ONT.

§8 - Tài liệu tham khảo kỹ thuật

  • [1]ITU-T Khuyến nghị G.9807.1 (2016) -10-Gigabit-mạng quang thụ động đối xứng có khả năng (XGS-PON). Liên minh Viễn thông Quốc tế.itu.int/rec/T-REC-G.9807.1
  • [2]ITU-T Khuyến nghị G.984.1–G.984.7 -Mạng quang thụ động (GPON) có khả năng Gigabit-. Liên minh Viễn thông Quốc tế.itu.int/rec/T-REC-G.984.1
  • [3]ITU-T Khuyến nghị G.657 (2021) -Đặc điểm của cáp quang và cáp quang đơn chế độ-không nhạy suy hao-cho mạng truy cập. Xác định các cấp A1, A2, B3 và thông số kỹ thuật bán kính uốn cong tối thiểu của chúng.itu.int/rec/T-REC-G.657
  • [4]ITU-T Khuyến nghị G.652 (2016) -Đặc điểm của cáp quang và{0}}chế độ đơn. G.652.D là thông số kỹ thuật sợi phân phối và trung chuyển chủ yếu cho FTTH ODN.itu.int/rec/T-REC-G.652
  • [5]Tập đoàn Corning -Thông tin sản phẩm sợi quang siêu âm SMF-28. Thông số kỹ thuật cho sợi tuân thủ G.652.D / G.657.A2 của Corning, bao gồm độ suy giảm, suy hao uốn cong và các giá trị PMD.corning.com - Bảng dữ liệu SMF-28 Ultra (PDF)
  • [6]Tập đoàn Corning -Uốn cong-Lựa chọn sợi quang không nhạy cảm cho các ứng dụng FTTH. Ghi chú ứng dụng bao gồm các tiêu chí lựa chọn cấp G.657, mối nối tương thích và xử lý tại hiện trường.corning.com - Bend-Giấy trắng sợi không nhạy cảm (PDF)
  • [7]Phạm vi giao tiếp -Giải pháp cơ sở hạ tầng FTTH: Tài nguyên lập kế hoạch và triển khai cáp quang cho gia đình. Mô hình cấu trúc liên kết, hướng dẫn lựa chọn tỷ lệ phân chia và tài liệu cài đặt đóng mối nối.commscope.com/solutions/networks/fiber-đến-nhà-
  • [8]Phạm vi giao tiếp -Tài liệu kỹ thuật và lắp đặt mối nối sợi quang. Hướng dẫn lắp đặt bao gồm mô-men xoắn bịt kín, quy trình đệm vào cáp và xác minh áp suất IP68 cho đóng cửa ngoài trời.commscope.com - Danh mục sản phẩm Fiber Access
  • [9]HUBER+SUHNER -Đầu nối sợi quang:-Phạm vi sản phẩm sợi đơn và bảng dữ liệu kỹ thuật. Thông số kỹ thuật của đầu nối SC, LC và FC bao gồm suy hao chèn, suy hao phản hồi và xếp hạng độ bền kết nối IEC 61300-2-2.hubersuhner.com - Đầu nối cáp quang đơn-
  • [10]HUBER+SUHNER -Đóng cửa sợi quang cho các ứng dụng nhà máy bên ngoài. Tài liệu kỹ thuật để đánh giá chất lượng môi trường của việc đóng mối nối, bao gồm phương pháp thử nghiệm IP68 và lựa chọn vật liệu đệm cho khí hậu nhiệt đới và Bắc cực.hubersuhner.com - Đóng cửa bằng sợi quang
  • [11]HUBER+SUHNER -Giải pháp FTTA (Fiber to the Antenna) cho 5G Fronthaul. Kết nối cáp quang ngoài trời cho các ứng dụng 5G Small Cell và C{2}}RAN, bao gồm thông số kỹ thuật của dây nối IP68 CPRI.hubersuhner.com - Giải pháp FTTA
  • [12]Telcordia GR-326-CORE -Yêu cầu chung đối với đầu nối quang Singlemode và cụm dây nhảy. Ericsson (trước đây là Telcordia). Tiêu chuẩn đánh giá đầu nối Bắc Mỹ bao gồm suy hao chèn, suy hao phản hồi và kiểm tra độ bền.Cổng thông tin tiêu chuẩn viễn thông Ericsson
  • [13]Telcordia GR-771-CORE -Yêu cầu chung đối với việc đóng mối nối sợi quang. Ericsson / Telcordia. Xác định các yêu cầu về hiệu suất bịt kín, cơ học và môi trường đối với việc đóng mối nối ngoài trời được sử dụng trong việc triển khai mạng ở Bắc Mỹ.
  • [14]IEC 61754-4 (2013) -Thiết bị kết nối cáp quang - Phần 4: Đầu nối SC. Xác định kích thước vật lý, dung sai và yêu cầu kiểm tra cho giao diện đầu nối SC.iec.ch
  • [15]Diễn đàn băng thông rộng TR-247 -XGS-PON Cùng tồn tại với GPON. Yêu cầu về kiến ​​trúc để triển khai XGS-PON trên GPON ODN hiện có, bao gồm cách ly bước sóng, yêu cầu OLT cùng tồn tại và chiến lược di chuyển.băng thông rộng-forum.org
  • [16]ISO 9001:2015 -Hệ thống quản lý chất lượng - Yêu cầu. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế.iso.org/standard/62085

§9 - Dòng sản phẩm quang học vinh quang

Glory Optical sản xuất các thành phần mạng quang thụ động tại cơ sở Ninh Ba, Chiết Giang. Phạm vi sản phẩm bao gồm mọi lớp thụ động của FTTH ODN, từ bộ đóng mối nối bộ cấp nguồn cho đến hộp kết cuối và đầu nối-bên thuê bao.

 

info-433-289

Danh mục hộp sợi

Mối nối, ổ cắm trên tường, hộp phân phối, thùng loa

info-433-289

Sản phẩm cáp

Cáp thả FTTH (G.657), bộ cấp nguồn, ADSS, bọc thép, GYTA53

info-433-289

Bộ chia sợi quang

PLC 1×2 đến 1×64; Hộp ABS, LGX, cassette, mô-đun mini

info-433-289

Kết nối sợi

SC/APC, đầu nối nhanh LC, bím tóc, dây nối, MPO

info-433-289

Trung tâm dữ liệu

Đường trục MPO/MTP, mô-đun cassette, bảng vá lỗi, ODF

info-433-289

Dịch vụ OEM & ODM

Thiết kế tùy chỉnh, xây dựng thương hiệu, tạo mẫu nhanh, dụng cụ làm khuôn

Gửi yêu cầu