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      FTTH 建網技術
      來源: | 作者:sdhtl1911 | 發布時間: 2019-11-17 | 2755 次瀏覽 | 分享到:
      一:ODN 的覆蓋
       光分配網(ODN)位于 OLT 和 ONU 之間,由主干、配線、引入光纜、分路器和光交接、分線設備組成,其功能是將一個光線路終端(OLT)和多個光網絡單元(ONU)連接起來,提供光信號的雙向傳輸通道,是 FTTH 接入工程的重要基礎設施。
      根據OLT 部署的位置,ODN 的網絡結構有兩種方式:“饋線光纜—配線光纜—引入光纜”三層結構和“配線光纜—引入光纜”兩層結構。
      ODN 包含的元素:


      圖 3ODN 包含的元素
      根據目前的廣電現狀,FTTH 建設初期,ODN 覆蓋方式有“全覆蓋”和“薄覆蓋”兩種。
      “全覆蓋”:集中施工,將光纖一次性布放到所覆蓋的每個用戶室內。如下圖:

      圖 4ODN 覆蓋方式(全覆蓋)
      此覆蓋方式將難度較大的光纜入戶施工FTTH 建設的階段集中完成,后期業務開通時不需線路人員介入,但是初期成本高,投資風險大,而且存在入戶光纜在裝修時被損壞的風險。
       
      “薄覆蓋”:分階段施工,在集中施工階段完成從 CO 到 DP 的線路施工,在業務開通階段完成引入光纜的敷設。如下圖:

      圖 5ODN 覆蓋方式(薄覆蓋)
      此方案在入戶引入段按業務開通情況按需敷設,分路器和 PON 設備端口按需投放,因此初始投資成本較低,每戶工程造價較低,而且在業務開通階段敷設引入光纜可以避免光纜的損壞,也更容易得到用戶的配合。
      在具體的應用場景上,在新建小區建議采用“全覆蓋”方式實現所有用戶的光纖接入,而在舊小區改造中建議采用“薄覆蓋”方式逐步提高光纖接入。
      二:OLT 位置選擇
      OLT 設備盡量集中部署,首選分前端機房,在機房條件確實緊張或管道資源確實不能滿足出局光纜需求時,可將 OLT
      局點下移到小區。
      1)在機房條件確實緊張或纖芯資源確實不能滿足出局光纜需求時,可以將 OLT 下移到小區。
      2)而在接入距離不能滿足全程光衰減要求時,采取下述前三種方案不能滿足要求時,也可考慮將 OLT 下移到小區。
      a.選擇支持更大光功率預算的模塊,光分路比不變; b.光模塊不變,降低分路比;                                       c.選擇支持更大光功率的模塊,同時降低分路比。
      三:分光方式
      按照光分路器是否集中放置區分,FTTH 分光方式有兩種:集中分光,分散分光。
      1)集中分光:光分路器放置于小區機房、光纜交接箱中、局端機房(OLT 機房)。集中分光維護相對方便,在前期業務未全部開通的情況下可節省設備的投資。     2)分散分光:光分路器放置于樓內、樓外、掛桿安裝的分纖箱中。
      分散放置的光分路器更靠近 ONU 和接收機,能節約更多的光纜資源、城市管道資源。
      但是無論集中分光還是分散分光,數據雙向平臺的分光不宜超過 2 級,廣播平臺的分光不宜超過 3 級。此外在分光設計的時候還要同事考慮到下述的三個原則:                                                                                   1)盡量采用一級均勻分光,以簡化網絡結構,方便故障排查;
      2)分光器盡量靠近用戶,以節省光纜和管道資源;
      3) 分光器宜集中放置,以方便維護。
      四:連接技術選擇
      目前光纖連接有兩種方式:熱熔接,冷接續。
      傳統的光纜接續采用光纖熔接機,利用熱縮套管對光纖進行保護,接續損耗小,這種接續方式稱為熱熔接。多年來戶外光纖接續作業都是采用的這種方式。熱熔接光纖接續是兩根光纖的對接,是一種固定連接方式;損耗低,可靠性高,每個熱熔節點光損耗為 0.01-0.03dB/節點;但儀器價格昂貴、接續需要用電、操作需要培訓、維護費用較高、操作場地受限,針對
      FTTH 多點零散接續耗時較長。
      冷接技術是指不需要熔接機,只通過簡單的接續工具、利用機械連接技術實現光纜固定或活動連接的方式。常用的冷接設備有冷接子,快速連接器。冷接技術操作簡單,對操作環境無特殊要求,無源施工,操作工具簡單易攜帶,可重復性高。但冷接屬于非固定連接,容易出現松動,冷接后的插入損耗比較大。
      現在熱熔是大勢所趨,冷接雖然方便,但返修率和損耗較大。熱熔的綜合成本更低些,就是熔接機的一次性投入比較大, 現在的FTTH 熔接機已經做很小巧了,且價格低廉,主流的方式都是熱熔。
      五:光通道損耗
      光通道損耗是 ODN 最重要的網絡性能指標。ODN 的光路是否合適、是否滿足傳輸要求,最重要的一條規則就是實際工程結束后,能夠符合光功率預算要求。光功率衰減的主要影響因素有:分路器的插入損耗;光纜本身的損耗;光纜熔接點損耗;尾纖/跳纖通過適配器端口連接的插入損耗。光通道損耗為以上因素引起的損耗總和。在工程設計時,必須控制ODN 中最大的衰減值,建議 EPON 的衰減控制在 26dB 以內,CATV 廣播光信號的衰減控制在 31dB 以內。在工程設計中,對光通道損耗的估算可采用如下的光損耗參數表:

      名稱

      平均損耗(dB

      連接點

      連接器

       

      0.3

      機械接續

       

      0.2

      熔接

       

      0.1

      光分路器

      164

       

      20.5

      132

       

      17

      116

       

      13.8

      18

       

      10.5

      14

       

      7.5

      12

       

      3.8

      光纖

      (G.652

      1310nm (1 km

       

      0.35

      1490nm (1 km

       

      0.25

      1550nm (1km

       

      0.2


      光通道損耗=L×a+n1×b+n2×c+n3×d+e+f (dB)
      a 表示光纖每公里平均損耗(dB/km),L 為光纖總長度,單位 Km。工程中使用的光纖跳線,尾纖等,一般長度較短, 可以忽略。
      b 表示光纖熔接點損耗(dB),n1 表示熔接點的數目。
      c 表示光纖機械接續點損耗(dB),n2 表示機械接續點的數目。
       
      d 表示連接器損耗(dB),n3 表示連接器數目。
      e 表示光分路器損耗(dB),這里只考慮一級分光。如果是二級分光,則要分別考慮二個光分路器造成的損耗。
      f 表示工程余量,一般取 1~3dB。
      設計中應對網絡中最遠用戶的光通道衰減進行核算,采用最壞值法進行 ODN 光通道衰減核算,檢查全網的光通道損耗是否滿足要求,并根據需要對網絡設計方案做適當調整。

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