Forfatter: Heming
Relaterede produkter – Kompatibel med Corning OptiTap-systemer
Relaterede produkter – Kompatibel med Huawei FastConnect Mini SC-systemer
1. Introduktion
I et typisk optisk distributionsnetværk (ODN) er den optiske vej fra tjenesteaggregeringspunktet til slutbrugeren opdelt i flere segmenter, herunder feedernetværket, distributionsnetværket, dropsegmentet og i-hjemmesegmentet.
I traditionelle ODN-implementeringer involverer konstruktionen af drop-segmentet en stor mængde on{0}}fiberfusionssplejsning på stedet. Under abonnentinstallation skal begge ender af dropkablet-oftest et fladt dropkabel-termineres gennem fusionssplejsning. Denne proces kræver dygtige teknikere, dedikeret splejsningsudstyr og betydelig installationstid.
For at overvinde disse begrænsninger,præ-forbindet ODNteknologi er blevet bredt anvendt i FTTH-adgangsnetværk. Ved at bruge fabriks-termineret,forud-tilsluttet fiberoptisk kabelsamlinger, præ-konnektoriseret ODN muliggør plug-and-play fiberforbindelser, eliminerer-splejsning på stedet og forbedrer implementerings- og vedligeholdelseseffektiviteten markant.
2. Store udfordringer i traditionel ODN-implementering og vedligeholdelse
2.1 Høj fejlrate for stikforbindelser-
I konventionelle ODN-arkitekturer anvendes aftagelige fiberforbindelser i vid udstrækning ved fiberdistributionsskabe og fiberadgangsterminaler. Under konstruktion, installation og vedligeholdelse åbner og lukker teknikere ofte disse indhegninger. For nemheds skyld efterlades skabsdøre ofte åbne utilsigtet, som vist i figur 1.
Over tid fremskynder eksponering for støv, fugt, temperaturændringer og ultraviolet stråling ældningen af interne komponenter såsom optiske splittere og pigtails. Konnektorens endeflader er også mere tilbøjelige til at blive forurenet, hvilket fører til øget indføringstab og forbindelsesfejl.

Figur 1 Installationsstatus for fiberfordelingsbokse
2.2 Lav konstruktions- og installationseffektivitet
I traditionel ODN drop-netværkskonstruktion kræves fiberfusionssplejsning ved næsten alle fiberdistributionspunkter, som illustreret i figur 2. Kabelinstallation, fibersplejsning og kabinetmontering skal udføres sekventielt i stedet for parallelt, hvilket resulterer i forlængede konstruktionscyklusser.

Figur 2 Fibersplejsning inde i en fiberfordelingsboks
Under bredbåndsabonnentinstallation, når dropkablet er installeret, skal begge ender splejses med pigtails for afslutning, som vist i figur 3 (splejsningspunkter angivet med røde pile). Dette øger installationstiden yderligere og forsinker serviceaktiveringen.

Figur 3 Afslutningssplejsning af faldkabel inde i en fiberfordelingsboks
2.3 Høje tekniske krav til konstruktion og vedligeholdelse
Fiberfusionssplejsning kræver specialiseret udstyr og uddannet personale. Som et resultat heraf stiller traditionel ODN-konstruktion og FTTH-abonnentinstallation høje tekniske krav, hvilket øger arbejdsomkostningerne og begrænser stor-implementeringseffektivitet.
3. Teknologier, der bruges iPræ-forbundet ODN
For at løse ovenstående udfordringer,præ-forbindede ODN-løsningeranvende følgende nøgleteknologier.
3.1 Præ-forbindelsesteknologi
For-tilslutning refererer til fabriksafslutning af optiske kabler med stik i begge ender, der danner standardiseredeforud-tilsluttet fiberoptisk kabelforsamlinger. Samtidig er fiberdistributionsudstyr såsom fiberskabe og splitbokse udstyret med præ-installerede stikgrænseflader.
Med denne tilgang fuldføres optiske links i et præ-konnektorforbundet ODN-netværk udelukkende gennem plug-in-forbindelser, hvilket eliminerer behovet for -fusionssplejsning på stedet under ODN-implementering og abonnentinstallation.
Figur 4 viser et forud-termineret dropkabel. Ende A er udstyret med et vandtæt SC/APC-stik, som direkte parrer sig med abonnentporten på en præ-konnektoriseret splitterboks (funktionelt svarer til outputporten på en optisk splitter i en traditionel fiberdistributionsboks), som vist i figur 5. End B bruger et standard SC-stik, der forbindes direkte til ONT.
Denne plug-and-play-installationsmodel gør det muligt at fuldføre aktivering af FTTH-abonnenter gennem simpel kabelføring og forbindelse uden nogen-fibersplejsning på stedet.

Figur 4 Præ-termineret dropkabel

Figur 5 Forbindelse mellem præ-termineret kabel og præ-forbindet splitterboks
3.2 Asymmetrisk optisk opdeling
Traditionelle ODN-arkitekturer bruger typisk symmetriske optiske opdelingsforhold. Dette resulterer i flere kabeltyper, kompleks fiberallokering og et stort antal splejsningspunkter, hvilket gør sådanne netværk dårligt egnede til forud-konnektoriseret implementering.
I modsætning hertilpræ-forbindede ODN-netværkanvender almindeligvis asymmetrisk optisk opdeling. Med denne arkitektur kan enkelt-fiberforbindelser bruges i hele dropsegmentet, hvilket reducerer kabeludsving og forenkler fiberrouting.
Præ-konnektoriserede ODN-arkitekturer baseret på asymmetrisk opdeling bruger typisk enkelt-kæde eller dobbelt-kædetopologier. Disse modeller diskuteres i"Hvad er asymmetrisk optisk opdeling? ODN-arkitekturer baseret på asymmetrisk opdeling."Figur 6 illustrerer en gren af en dobbelt-kædetopologi, hvor kun enkelt-kernepræ-forbindede fiberoptiske kablerbruges langs den optiske vej fra det præ-tilsluttede kabinet til ONT.

Figur 6 Præ-forbundet ODN-fiberlink
3.3 Fuldstændig forseglet miljøbeskyttelse
Præ-tilsluttede fiberskabe og præ-forbindede splitterbokse bruger forseglede kabinetdesigns. Optiske splittere og fusionssplejsningsbakker er lukket inde i huset, hvilket beskytter dem mod miljøpåvirkning og utilsigtet menneskelig kontakt.
Uplink- og downlink-grænseflader er placeret uden for kabinettet og er designet til at matcheforud-tilsluttet fiberoptisk kabelstik til hurtige og pålidelige-stikforbindelser. Figur 7 viser udseendet og grænsefladelayoutet af et præ-konnektorforbundet fiberskab, hvor fusionssplejsningsenheden forbliver tilgængelig til at splejse konventionelle distributionskabler, når det kræves.

Figur 7 Splejs-type præ-forbindet fiberskab
Til udendørs eller underjordiske applikationer, der kræver forbedret beskyttelse, bruges vandtætte SC/APC-stik. Disse konnektorer forbliver helt forseglede både før og efter parring, hvilket forhindrer ydeevneforringelse forårsaget af fugt, støv og UV-eksponering.
Fabriksindsættelsestabet af et standard enkelt-fiberstik er typisk mindre end eller lig med 0,25 dB. I traditionel netværksteknik hæver den langsigtede miljøpåvirkning den tilladte dæmpning til 0,5 dB pr. stik. Takket være forseglet beskyttelse, tab af indføring ipræ-forbundne ODN-systemerer generelt begrænset til mindre end eller lig med 0,3 dB pr. stik.
4. Præ-forbundne ODN-produkter
En kompletpræ-forbindet ODN-løsningomfatter typisk præ-konnektorforbundne fiberskabe, præ-konnektoriserede splitterbokse, præ-konnektorforbundne fiberoptiske kabler, grendåser og konnektoriserede samlingslukninger.
4.1 Præ-tilsluttet fiberskab
Det præ-tilsluttede fiberskab tjener samme netværksrolle som et traditionelt fiberdistributionsskab. Dens overordnede dimensioner er omtrent sammenlignelige med en bærbar computer. Den interne splejsningsbakke understøtter op til 48 fibersplejsninger og har fire feederkabelindgangsporte og otte enkelt-fiberforud-tilsluttet fiberoptisk kabelgrænseflader.
4.2 Præ-Forbindet splitterboks
Præ-konnektoriserede splitterbokse er tilgængelige i kaskade- og terminalkonfigurationer.
Kaskadetypen integrerer en 1×5 eller 1×9 optisk splitter og giver en uplink-port, en downlink-port og fire eller otte abonnentporte, som vist i figur 8. I figur 6 er splitterbokse ① og ② kaskadetyper.

Figur 8 Præ-forbindet splitterboks
Terminaltypen integrerer en 1×4 eller 1×8 optisk splitter og har en uplink-port og fire eller otte abonnentporte. Sammenlignet med kaskadetypen eliminerer den downlink-porten, mens den bibeholder den samme kabinet og konnektorstruktur. Splitterboksen ③ i figur 6 er en terminaltype.
4.3 Præ-tilsluttet fiberoptisk kabel
Præ-tilsluttet fiberoptisk kabelsamlinger er de grundlæggende byggesten i et præ-forbindet ODN-netværk. Disse fabriks-terminerede kabler muliggør hurtige, standardiserede og lav-fiberforbindelser på tværs af FTTH-adgangsnetværk.
Præ-konnektoriserede fiberoptiske kabler er klassificeret i feeder-type, overgangs-type og drop-type kabler.
Feeder-kabler bruges mellem præ-forbindede fiberskabe og splitterbokse eller mellem splitterbokse. Kabelkroppen bruger et rundt faldkabeldesign med forbedret mekanisk styrke. Begge ender er udstyret med vandtætte SC/APC-konnektorer, som vist i figur 9. Standardlængder fås i intervaller på 50 meter, med maksimale spændvidder på 500 meter til luftudbredelse og 350 meter til kanalinstallation.

Figur 9 Feeder-type præ-tilsluttet fiberoptisk kabel
Kabler af -overgangstype er identiske med kabler af feeder-, bortset fra at det ene stik er erstattet med et standard SC-stik, som vist i figur 10. Disse kabler bruges typisk til at forbinde konventionelle fiberskabe eller splitterbokse til præ-forbindede splitterbokse.

Figur 10 Transition-type præ-konnektorforbundet fiberoptisk kabel
Kabler af -type bruger standard fladfaldskabelkonstruktion, som vist i figur 4. På grund af deres begrænsede mekaniske styrke er de primært beregnet til indendørsmiljøer og abonnentinstallationsscenarier.
4.4 Præ-tilsluttet filialboks
I kæde-topologi præ-konnektoriserede ODN-netværk kan der forekomme for store routing-omveje ved forgreningspunkter. Når omvejsafstande overstiger cirka 100 meter, bliver løsningen økonomisk ineffektiv. I sådanne tilfælde kan der installeres en forud-tilsluttet forgreningsboks ved routing-krydset, som vist i figur 11.

Figur 11 Anvendelse af afgreningsboks
Afgreningsboksen har én indgangsport og to udgangsporte, der alle bruger vandtætte SC/APC-grænseflader, som vist i figur 12. Inde i boksen er en 1×2 asymmetrisk optisk splitter med et 30/70 power split-forhold og indføringstab på henholdsvis cirka 6,0 dB og 2,2 dB.

Figur 12 Afgreningsboks
4.5 Præ-Forbindet fælles lukning
På grund af længdebegrænsninger af præ-konnektorforbundne fiberoptiske kabler, når afstanden mellem tilstødende præ-konnektorforbundne enheder overstiger det tilladte spændvidde, bruges en præ-forbindelseslukning til at forbinde kabelsegmenter.
En enkelt-fiber-for-forbindende samlingslukning indeholder en enkelt-fiberadapter, som vist i figur 13.

Figur 13 Præ-forbindelseslukning
5. Ofte stillede spørgsmål om præ-forbundet ODN
Q1: Hvad er en præ-forbindet ODN?
Et præ-konnektoriseret ODN er et optisk distributionsnetværk, der bruger fabriks-terminerede konnektorer og præ-konnektoriserede fiberoptiske kabler for at eliminere fusionssplejsning på-stedet under FTTH-implementering.
Spørgsmål 2: Hvad er fordelene ved præ-konnektoriserede fiberoptiske kabler?
Præ-konnektoriserede fiberoptiske kabler reducerer installationstiden, sænker kravene til færdigheder, forbedrer forbindelseskonsistensen og muliggør plug-and-play-implementering i FTTH-adgangsnetværk.
Q3: Hvor bruges præ-forbindet ODN typisk?
Præ-forbindelsesforbundet ODN bruges hovedsageligt i faldende og i-hjemmesegmenter af FTTH-netværk, hvor hurtig installation og lav operationel risiko er kritisk.
Q4: Er præ-forbindet ODN bedre end traditionel splejset ODN?
Præ-forbindet ODN giver hurtigere implementering og lettere vedligeholdelse, mens traditionel splejset ODN giver lavere indsættelsestab og højere fleksibilitet. Det optimale valg afhænger af netværkets skala og installationsscenarie.
Spørgsmål 5: Hvilke stik bruges almindeligvis i præ-forbindede ODN-systemer?
SC/APC vandtætte konnektorer bruges i vid udstrækning i præ-konnektoriserede ODN-systemer for at sikre lavt tab af indføring og pålidelig ydeevne i udendørs og underjordiske miljøer.
6. Konklusion
Forud-tilsluttet ODNogforud-tilsluttet fiberoptisk kabelløsninger er bedst egnede til faldende og i{0}}hjemmesegmenter af FTTH-netværk, hvor hurtig implementering, lave krav til færdigheder og ensartet forbindelseskvalitet er afgørende.
Feeder- og distributionssegmenter involverer typisk høje fiberantal og kompleks routing, hvilket gør dem mindre egnede til fuld forudgående{0}}forbindelse. Selvom nogle leverandører tilbyder multi-for--fiberforbindede løsninger til brugerdistributionsnetværk, er disse uden for denne artikels omfang.
Selvom præ-forbindet ODN forbedrer installationseffektiviteten betydeligt og reducerer konstruktionsrisikoen, har det også begrænsninger. Tab af stikindsættelse er generelt højere end fusionssplejsning, og standardiserede kabellængder stemmer muligvis ikke helt overens med implementeringsscenarier i den virkelige-verden. Derfor bør anvendeligheden af præ-forbindelsesforbundne ODN-løsninger evalueres omhyggeligt baseret på netværksskala, topologi og operationelle mål.
