Автор: Хемінг
Супутні продукти – сумісні з системами Corning OptiTap
Супутні продукти – сумісні з системами Huawei FastConnect Mini SC
1. Вступ
У типовій оптичній розподільчій мережі (ODN) оптичний шлях від точки агрегації послуг до кінцевого користувача поділено на кілька сегментів, включаючи мережу подачі, мережу розподілу, вихідний сегмент і-домашній сегмент.
У традиційних розгортаннях ODN конструкція сегмента роз’єму включає велику кількість -зварювання волокон на місці. Під час встановлення абонента обидва кінці кабелю-найчастіше плоского кабелю-потрібно завершувати за допомогою зварювання. Цей процес вимагає кваліфікованих техніків, спеціального обладнання для зварювання та значного часу на встановлення.
Щоб подолати ці обмеження,pre-connectorized ODNтехнологія широко поширена в мережах доступу FTTH. За допомогою заводського-припинення,волоконно-оптичний кабель із перед-з’єднаннямвузлів, попередньо-коннекторний ODN дає змогу підключати-і-волоконні з’єднання, усуває -з’єднання на місці та значно покращує ефективність розгортання та обслуговування.
2. Основні проблеми в розгортанні та обслуговуванні традиційних ODN
2.1 Високий відсоток збоїв підключень-
У звичайних архітектурах ODN знімні оптоволоконні з’єднання широко використовуються в оптоволоконних розподільних шафах і оптоволоконних терміналах доступу. Під час будівництва, монтажу та технічного обслуговування технічні працівники часто відкривають і закривають ці корпуси. Для зручності дверцята шафи часто залишають відкритими ненавмисно, як показано на малюнку 1.
З часом вплив пилу, вологи, перепадів температури та ультрафіолетового випромінювання прискорює старіння внутрішніх компонентів, таких як оптичні розгалужувачі та розгалужувачі. Торці роз’ємів також мають більше шансів забруднитися, що призведе до збільшення внесених втрат і збоїв у з’єднанні.

Малюнок 1 Статус встановлення оптоволоконних розподільних коробок
2.2 Низька конструкційно-монтажна ефективність
У традиційній конструкції роз’ємної мережі ODN майже в кожній точці розподілу волокна потрібне з’єднання волокон, як показано на малюнку 2. Монтаж кабелю, з’єднання волокна та монтаж корпусу мають виконуватися послідовно, а не паралельно, що призводить до розширених циклів будівництва.

Малюнок 2. Зрощення волокна всередині розподільної коробки волокна
Під час встановлення абонента широкосмугового зв’язку, після встановлення кабелю роз’єму, обидва кінці повинні бути з’єднані за допомогою косих хвостиків для закінчення, як показано на малюнку 3 (точки з’єднання позначено червоними стрілками). Це додатково збільшує час встановлення та затримує активацію послуги.

Малюнок 3 Зварювання кінців кабелю всередині волоконно-розподільної коробки
2.3 Високі технічні вимоги до будівництва та обслуговування
Для зварювання волокон необхідне спеціальне обладнання та навчений персонал. Як наслідок, традиційна конструкція ODN і встановлення абонентів FTTH висувають високі технічні вимоги, збільшуючи витрати на оплату праці та обмежуючи-ефективність широкомасштабного розгортання.
3. Технології, що використовуються вПопередньо{0}}підключений ODN
Щоб вирішити вищевказані проблеми,попередні-конекторні рішення ODNприйняти наступні ключові технології.
3.1 Попередня-технологія підключення
Попереднє-роз’єднання означає заводське завершення оптичних кабелів з роз’ємами на обох кінцях, утворюючи стандартизованіволоконно-оптичний кабель із перед-з’єднаннямзбірки. У той же час оптоволоконне розподільче обладнання, таке як оптоволоконні шафи та розгалужувальні коробки, оснащено попередньо-інтерфейсами роз’ємів.
Завдяки такому підходу оптичні канали в попередньо-мережі ODN із з’єднаннями повністю завершуються за-підключеними з’єднаннями, що усуває потребу-з’єднання на місці під час розгортання ODN та встановлення абонента.
На малюнку 4 показано попередньо-від’ємний кабель. Кінець A оснащено водонепроникним роз’ємом SC/APC, який безпосередньо з’єднується з абонентським портом перед-роз’ємної розподільної коробки (функціонально еквівалентний вихідному порту оптичного розгалужувача в традиційній оптоволоконній розподільчій коробці), як показано на малюнку 5. Кінець B використовує стандартний роз’єм SC, який підключається безпосередньо до ONT.
Ця модель встановлення «plug{0}}and-» дозволяє завершити активацію абонента FTTH за допомогою простої прокладки та з’єднання кабелю без-з’єднання волокон на місці.

Малюнок 4 Попередньо завершений кабель

Рисунок 5 З’єднання між попередньо-закінченим кабелем і попередньо-роз’ємною розподільною коробкою
3.2 Асиметричне оптичне розщеплення
Традиційні архітектури ODN зазвичай використовують симетричні оптичні коефіцієнти поділу. Це призводить до кількох типів кабелів, складного розподілу оптоволокна та великої кількості точок з’єднання, що робить такі мережі погано придатними для розгортання з попередньо-з’єднаннями.
На противагу цьомупопередньо-з’єднані мережі ODNзазвичай застосовують асиметричне оптичне розщеплення. Завдяки цій архітектурі єдині-оптоволокна можна використовувати в усьому сегменті роз’єму, зменшуючи різноманітність кабелів і спрощуючи маршрутизацію оптоволокна.
Попередньо-коннекторні архітектури ODN на основі асиметричного розбиття зазвичай використовують одно-ланцюгові або подвійні-ланцюгові топології. Ці моделі обговорюються в"Що таке асиметричне оптичне розщеплення? Архітектури ODN на основі асиметричного розщеплення."Рисунок 6 ілюструє одну гілку подвійної-ланцюгової топології, де лише одне-ядроволоконно-оптичні кабелі з попередніми з’єднаннямивикористовуються вздовж оптичного шляху від попередньо-роз’ємної шафи до ONT.

Малюнок 6 Оптоволоконний канал ODN з попередньо з’єднаним конектором
3.3 Повністю герметичний захист навколишнього середовища
Оптоволоконні шафи з попередньо-роз’ємами та розподільні коробки з попередньо-роз’ємами використовують конструкції герметичних корпусів. Оптичні розгалужувачі та з’єднувальні лотки для з’єднання вбудовані всередину корпусу, захищаючи їх від впливу навколишнього середовища та випадкового контакту з людьми.
Інтерфейси висхідної та низхідної лінії зв’язку розташовані за межами корпусу та розроблені відповідно до нихволоконно-оптичний кабель із перед-з’єднаннямроз’єми для швидкого та надійного з’єднання-. На малюнку 7 показано зовнішній вигляд і схему інтерфейсу оптоволоконної шафи з попередньо-з’єднувачем, де з’єднувальний блок зварювання залишається доступним для з’єднання звичайних розподільних кабелів, коли це необхідно.

Малюнок 7 Оптоволоконна шафа-типу з попередньо-коннекторами
Для зовнішніх або підземних застосувань, які потребують посиленого захисту, використовуються водонепроникні роз’єми SC/APC. Ці з’єднувачі залишаються повністю герметичними як до, так і після з’єднання, запобігаючи погіршенню продуктивності, спричиненому вологою, пилом та УФ-променями.
Заводські внесені втрати стандартного одно-волоконного з’єднувача зазвичай менше або дорівнюють 0,25 дБ. У традиційній мережевій інженерії довгостроковий-вплив на навколишнє середовище підвищує допустиме затухання до 0,5 дБ на з’єднувач. Завдяки герметичному захисту, внесені втрати впопередньо-конекторні системи ODNзазвичай обмежується значенням Менше або дорівнює 0,3 дБ на роз’єм.
4. Попередньо підключені продукти ODN
Повнийпопередньо-з’єднане рішення ODNзазвичай охоплює попередньо-роз’ємні оптоволоконні шафи, попередньо-роз’ємні розділювальні коробки, попередньо-роз’ємні волоконно-оптичні кабелі, розгалужувальні коробки та з’єднувальні затвори.
4.1 Попередньо підключена оптоволоконна шафа
Оптоволоконна шафа з попередніми з’єднаннями виконує ту саму мережеву роль, що й традиційна оптоволоконна розподільна шафа. Його габаритні розміри приблизно можна порівняти з ноутбуком. Внутрішній з’єднувальний лоток підтримує до 48 з’єднань волокон і забезпечує чотири порти для входу кабелю живлення та вісім одинарних-волоконволоконно-оптичний кабель із перед-з’єднаннямінтерфейси.
4.2 Попередньо-з’єднана розподільна коробка
Попередньо-розподільні коробки з роз’ємами доступні в каскадних і термінальних конфігураціях.
Каскадний тип об’єднує оптичний розгалужувач 1×5 або 1×9 і забезпечує один порт висхідної лінії зв’язку, один порт низхідної лінії зв’язку та чотири або вісім абонентських портів, як показано на малюнку 8. На малюнку 6 розгалужувачі ① і ② є каскадними типами.

Малюнок 8 Попередньо-розподільна коробка з роз’ємами
Тип терміналу включає в себе оптичний розгалужувач 1×4 або 1×8 і має один порт висхідної лінії зв’язку та чотири або вісім абонентських портів. У порівнянні з каскадним типом, він усуває порт низхідного зв’язку, зберігаючи ту саму структуру корпусу та роз’єму. Розподільна коробка ③ на малюнку 6 є клемною.
4.3 Попередньо під’єднаний волоконно-оптичний кабель
Оптоволоконний кабель із попередньо-коннекторомзбірки є основними будівельними блоками попередньо-з’єднаної мережі ODN. Ці кабелі з-заводськими терміналами забезпечують швидке, стандартизоване оптоволокно-з’єднання з низьким{3}}ризиком у мережах доступу FTTH.
Оптоволоконні кабелі з попередніми з’єднаннями поділяються на кабелі фідерного-типу, перехідного-типу та кабелі-відводного типу.
Кабелі фідерного-типу використовуються між попередньо-з’єднаними оптоволоконними шафами та роздільними коробками або між розподільними коробками. У корпусі кабелю використовується круглий кабель із підвищеною механічною міцністю. Обидва кінці оснащені водонепроникними з’єднувачами SC/APC, як показано на малюнку 9. Стандартні довжини доступні з кроком 50 метрів, з максимальними прольотами 500 метрів для повітряного розгортання та 350 метрів для встановлення повітропроводу.

Малюнок 9 Фідер-типу попередньо-роз’ємного волоконно-оптичного кабелю
Кабелі перехідного-типу ідентичні кабелям фідерного-типу, за винятком того, що один роз’єм замінено стандартним роз’ємом SC, як показано на малюнку 10. Ці кабелі зазвичай використовуються для під’єднання звичайних оптоволоконних шаф або розподільних коробок до попередньо-роз’ємних роз’ємних коробок.

Малюнок 10 Оптоволоконний кабель перехідного-типу з попередньо-з’єднувачем
У кабелях-типу використовується стандартна конструкція плоского кабелю, як показано на малюнку 4. Через їхню обмежену механічну міцність вони в основному призначені для внутрішнього середовища та сценаріїв встановлення абонента.
4.4 Попередньо-з’єднана розгалужувальна коробка
У ланцюговій-топології попередньо-конекторних мереж ODN у точках розгалуження можуть виникнути надмірні обхідні шляхи маршрутизації. Коли відстань об’їзду перевищує приблизно 100 метрів, рішення стає економічно неефективним. У таких випадках попередньо-розгалужувальну коробку можна встановити на з’єднанні маршрутів, як показано на малюнку 11.

Рисунок 11 Застосування розгалужувальної коробки
Розгалужувальна коробка має один вхідний порт і два вихідних порти, усі вони використовують водонепроникні інтерфейси SC/APC, як показано на малюнку 12. Усередині коробки знаходиться асиметричний оптичний розгалужувач 1×2 із коефіцієнтом розподілу потужності 30/70 і внесеними втратами приблизно 6,0 дБ і 2,2 дБ відповідно.

Малюнок 12 Відгалужувальна коробка
4.5 Попереднє закриття сполучного з’єднання
Через обмеження довжини волоконно-оптичних кабелів із попередньо-з’єднувачем, коли відстань між сусідніми пристроями з попередньо-з’єднанням перевищує допустимий проміжок, для з’єднання сегментів кабелю використовується попередньо-з’єднувальне закриття.
Один-волоконний попередньо-з’єднувальний замок містить один один-волоконний адаптер, як показано на малюнку 13.

Рисунок 13 Попереднє закриття з’єднувального з’єднання
5. Поширені запитання про Pre-Connectorized ODN
Q1: Що таке попередньо-конекторний ODN?
ODN із попередньо-коннекторами — це оптична мережа розподілу, яка використовує-заводські конектори та попередньо-конекторні волоконно-оптичні кабелі для усунення-з’єднання на місці під час розгортання FTTH.
Q2: які переваги волоконно-оптичних кабелів із попередньо-конекторами?
Попередньо підключені волоконно-оптичні кабелі скорочують час встановлення, знижують вимоги до кваліфікації, покращують послідовність з’єднання та дозволяють розгортати-і-розгортання в мережах доступу FTTH.
Q3: Де зазвичай використовується pre-connectorized ODN?
Попередньо{0}}роз’єднаний ODN використовується в основному в сегментах роз’єму та-дому мереж FTTH, де швидке встановлення та низький операційний ризик є критичними.
Q4: чи попередньо{1}}з’єднаний ODN кращий за традиційний з’єднаний ODN?
Попередньо з’єднані ODN пропонують швидше розгортання та спрощене обслуговування, тоді як традиційні з’єднані ODN забезпечують менші вставні втрати та більшу гнучкість. Оптимальний вибір залежить від масштабу мережі та сценарію розгортання.
Q5: Які з’єднувачі зазвичай використовуються в попередньо-конекторних системах ODN?
Водонепроникні з’єднувачі SC/APC широко використовуються в системах ODN із попередньо з’єднаними конекторами для забезпечення низьких внесених втрат і надійної роботи на відкритому повітрі та під землею.
6. Висновок
Попередньо-коннекторний ODNіволоконно-оптичний кабель із перед-з’єднаннямРішення найкраще підходять для сегментів мережі FTTH, де швидке розгортання, низькі вимоги до кваліфікації та незмінна якість з’єднання є критичними.
Фідерні та розподільні сегменти зазвичай передбачають велику кількість волокон і складну маршрутизацію, що робить їх менш придатними для повного попереднього з’єднання. Хоча деякі постачальники пропонують багато{2}}оптоволоконні попередньо-конекторні рішення для мереж розподілу користувачів, вони виходять за рамки цієї статті.
Хоча попередньо{0}}з’єднаний ODN значно покращує ефективність встановлення та зменшує ризик будівництва, він також має обмеження. Втрати при вставці роз’єму зазвичай вищі, ніж при зварюванні, і стандартизована довжина кабелю не завжди може повністю відповідати реальним-сценаріям розгортання. Таким чином, застосовність попередньо-конекторних рішень ODN слід ретельно оцінювати на основі масштабу мережі, топології та операційних цілей.
