ด้วยวิดีโอ 4K/8K การเล่นเกมบนคลาวด์ การทำงานระยะไกล และอุปกรณ์อัจฉริยะกลายเป็นนิสัยในชีวิตประจำวันFTTH (ไฟเบอร์ถึงบ้าน)ได้เปลี่ยนจากแนวโน้มในอนาคตไปสู่เทคโนโลยีการเข้าถึงแบบคงที่กระแสหลัก เมื่อเปรียบเทียบกับ xDSL, HFC และโซลูชัน FTTB/FTTC มากมาย FTTH ให้แบนด์วิธที่สูงกว่า เวลาแฝงที่ต่ำกว่า และความสามารถในการขยาย-ระยะยาวที่ดีกว่า คู่มือนี้จะอธิบาย FTTH จากมุมมองทางวิศวกรรม: พื้นฐานของ FTTx, เทคโนโลยี PON, ส่วนประกอบหลักแบบแอคทีฟและพาสซีฟ, การออกแบบ ODN และงบประมาณการเชื่อมโยง, การเปิดตัวโครงการ และการเลือกส่วนประกอบที่ใช้งานได้จริง-เพื่อให้คุณสามารถออกแบบและสร้างเครือข่าย FTTH ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า-ตั้งแต่ต้นจนจบ
FTTH คืออะไร? พบกับ "ไฟเบอร์แท้ถึงบ้าน" ในตระกูล FTTx
ข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับครอบครัว FTTx
แนวคิด FTTx
"FTTx" เป็นชื่อทั่วไปของกลุ่มโซลูชันการเข้าถึงที่มีความหมายทั้งหมด"ไฟเบอร์ไปที่ไหนสักแห่ง"ในเครือข่ายการเข้าถึง
เมื่อเส้นใยสิ้นสุดจริง:
FTTH (ไฟเบอร์ถึงบ้าน):ไฟเบอร์จะวิ่งเข้าไปในบ้าน/ห้องของผู้ใช้
FTTB (ไฟเบอร์กับอาคาร):ไฟเบอร์สิ้นสุดที่ห้องโทรคมนาคม/สัญญาณอ่อน-ของอาคาร จากนั้นจึงใช้ทองแดง/อีเทอร์เน็ตภายในอาคาร
FTTC / FTTCab (ไฟเบอร์ถึงขอบถนน / ตู้):ไฟเบอร์ไปถึงตู้ข้างถนน- จากนั้นคู่ทองแดงจะเข้าไปในอาคารใกล้เคียง
FTTN (ไฟเบอร์ไปยังโหนด):ไฟเบอร์สิ้นสุดที่โหนดระยะไกล ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เป็นสายทองแดงหรือสายโคแอกเชียล
FTTP (ไฟเบอร์ไปยังสถานที่):คำทั่วไปสำหรับ "ไฟเบอร์ไปยังสถานที่ของผู้ใช้" บางครั้งถือเป็นคำย่อที่รวมถึง FTTH และ FTTB
คุณยังสามารถแสดงสิ่งเหล่านี้เป็นไดอะแกรมง่ายๆ ด้วยจุดสิ้นสุดของเส้นใยทำเครื่องหมายไว้สำหรับ FTTx แต่ละประเภท
คำจำกัดความที่เข้มงวดและการใช้ FTTH โดยทั่วไป
จากมุมมองทางวิศวกรรมFTTH หมายถึงเส้นใยสิ้นสุดภายในห้องหรือสำนักงานของผู้ใช้:
ที่ONU/ONT ได้รับการติดตั้งภายในอาคารฝั่งลูกค้า.
ที่ส่วนสุดท้ายคือใยแก้วนำแสงไม่ใช่ทองแดงจากสวิตช์ทางเดินหรือห้องโทรคมนาคมที่ใช้ร่วมกัน
กรณีการใช้งานทั่วไป:
บรอดแบนด์ภายในบ้านและความบันเทิง (วิดีโอ 4K/8K, เกมบนคลาวด์, การสตรีม)
การเข้าถึงแบนด์วิธสูง-สำหรับสำนักงานขนาดเล็ก ร้านค้า และสตูดิโอ.
กฎง่ายๆ:
หากมีออปติคัลโมเด็ม (ONT) อยู่ภายในห้อง จะเป็น FTTH อย่างแท้จริง
FTTH กับ FTTP กับ FTTB: การตั้งชื่อในโครงการจริง
ในทางปฏิบัติและใน RFP คำเหล่านี้มักจะผสมกัน:
เอฟทีพีบางครั้งใช้เป็นหมวดหมู่ทั่วไปโดยมี FTTH และ FTTB เป็นประเภทย่อย-
เอกสารบางอย่างโทรหลวมFTTB "ไฟเบอร์ถึงบ้าน"ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการรับและเรียกเก็บเงิน
ในตำราสากล FTTH และ FTTP อาจปรากฏว่าเกือบจะใช้แทนกันได้ เว้นแต่จะกำหนดไว้อย่างชัดเจน
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาท เอกสารโครงการควร:
กำหนดแต่ละคำอย่างชัดเจนรวมถึงตำแหน่งที่ไฟเบอร์สิ้นสุดและไม่ว่าจะเข้าสู่แต่ละยูนิตหรือไม่
ใช้เทอมเต็ม + ตัวย่อครั้งแรก เช่น "Fiber to the Home (FTTH)", "Fiber to the Building (FTTB)"
สำหรับส่วนเชิงพาณิชย์และ KPI ให้เพิ่มข้อความที่ชัดเจน เช่น:
"ในโครงการนี้ FTTH หมายถึงไฟเบอร์ที่สิ้นสุดภายในห้อง/สำนักงานของผู้ใช้ปลายทางที่กล่องเทอร์มินัลในอาคารหรือ ONT"
ช่วยให้ทีมออกแบบ ก่อสร้าง และเชิงพาณิชย์มีความสอดคล้อง และลดความคลุมเครือระหว่างการประมูลและการยอมรับ
สถาปัตยกรรมเครือข่าย FTTH: จากเครือข่ายหลักไปจนถึงห้องนั่งเล่น
ห้าโดเมนทั่วไปในเครือข่าย FTTH
จากระดับสูง เครือข่าย FTTH สามารถมองเห็นได้เป็นลูกโซ่จากแกนกลางของผู้ให้บริการไปยังห้องนั่งเล่นของผู้ใช้ การออกแบบทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็นห้าโดเมนลอจิคัล:
| โดเมน | บทบาทหลัก | องค์ประกอบสำคัญ |
|---|---|---|
| เครือข่ายหลัก | การเชื่อมต่อ-แกนหลักระยะไกลและ-การเชื่อมต่อระหว่างเมือง | เราเตอร์หลัก ไฟเบอร์แบ็คโบน ลิงก์เพียร์ ศูนย์ข้อมูล |
| เครือข่ายเมโทร / การรวมกลุ่ม | รวมการรับส่งข้อมูลจากการเข้าถึงและ CO | สวิตช์/เราเตอร์การรวมกลุ่ม, วงแหวนรถไฟใต้ดิน, POP ระดับภูมิภาค |
| สำนักงานกลาง (CO) / ห้อง OLT | โฮสต์การเข้าถึงอุปกรณ์และเชื่อมต่อกับ ODN | แชสซี OLT, การ์ดอัปลิงค์, ODF, แผงแพทช์, ระบบการจัดการไฟเบอร์ |
| ODN (เครือข่ายการกระจายแสง) | โรงงานไฟเบอร์แบบพาสซีฟจาก CO สู่พื้นที่ผู้ใช้ | เครื่องป้อน การกระจาย เส้นใยแบบหยด การปิด, ตัวแยก, ตู้, เทอร์มินัล |
| สถานที่ของลูกค้าและ Home LAN | มอบบริการให้กับอุปกรณ์ปลายทางภายในบ้าน/สำนักงาน | ONU/ONT, เกตเวย์ภายในบ้าน/เราเตอร์ Wi-Fi, สวิตช์, STB, อุปกรณ์ IoT |
โดเมนทั้งห้านี้รวมกันเป็นเส้นทางที่สมบูรณ์:
แกนหลัก → เมโทร → CO/OLT → ODN → ONU/ONT → เครือข่ายในบ้าน
สถาปัตยกรรมการเข้าถึง FTTx สามแบบ: Home Run, Active Ethernet, PON
มีสามวิธีคลาสสิกในการจัดการการเข้าถึงแบบออปติคอลจาก CO ไปยังผู้ใช้
ลักษณะสถาปัตยกรรม
| สถาปัตยกรรม | โทโพโลยีพื้นฐาน | อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ในสนาม? | สื่อทั่วไปถึงผู้ใช้ |
|---|---|---|---|
| โฮมรัน | ชี้-ถึง-ไฟเบอร์จุดจาก CO ไปยังผู้ใช้แต่ละคน | เลขที่ | เส้นใยเฉพาะ |
| อีเธอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ | ไฟเบอร์จาก CO ไปยังสวิตช์สนาม จากนั้นจึงกระจายออก | ใช่ (สวิตช์อีเธอร์เน็ต) | ทองแดงหรือไฟเบอร์จากสวิตช์ |
| ปอน | โทโพโลยีแบบต้นไม้พร้อมตัวแยก (หนึ่ง-ถึง-หลายรายการ) | ไม่ (โรงงานภายนอกแบบพาสซีฟ) | ไฟเบอร์ที่ใช้ร่วมกันพร้อมตัวแยก |
ข้อดีและข้อเสีย
| สถาปัตยกรรม | ข้อดีหลัก | ข้อเสียหลัก |
|---|---|---|
| โฮมรัน | เรียบง่าย แบนด์วิธสูงต่อผู้ใช้ แก้ไขปัญหาได้ง่าย | จำนวนไฟเบอร์และพอร์ตที่สูงมาก ท่อและ CO มีราคาแพง |
| อีเธอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่ | เครื่องมืออีเทอร์เน็ตที่สมบูรณ์ การรวมกลุ่มที่ยืดหยุ่น | ต้องการพลังงานภาคสนาม จุดล้มเหลวมากขึ้น OPEX สูงขึ้น |
| ปอน | ไฟเบอร์และพอร์ตน้อยลง อยู่นอกโรงงานแบบพาสซีฟ คุ้มราคา-สำหรับ FTTH จำนวนมาก | แบนด์วิดท์ที่ใช้ร่วมกัน ต้องมีการแบ่งอย่างระมัดระวังและใช้พลังงาน-ในการออกแบบงบประมาณ |
เหตุใด PON จึงเป็นตัวเลือกหลักสำหรับ FTTH
ในการปรับใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง-ในปัจจุบันPON เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสำหรับ FTTH ที่พักอาศัย เนื่องจากมีความสมดุลที่ดีที่สุดระหว่าง:
ต้นทุนต่อสมาชิก(ไฟเบอร์น้อยลงและพอร์ต OLT)
ความสามารถในการขยายขนาด(ง่ายต่อการเพิ่มผู้ใช้ภายในแผนผัง PON)
ความเรียบง่ายในการดำเนินงาน(โรงงานภายนอกแบบพาสซีฟและมีความน่าเชื่อถือสูง)
Home Run และ Active Ethernet ยังคงใช้ในบางสถานการณ์เฉพาะหรือระดับองค์กร แต่ FTTH ในตลาดจำนวนมากนั้นใช้ PON- อย่างท่วมท้น
การเปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว: GPON / EPON / XG(S)-PON / 10G EPON
ภายในตระกูล PON มีการใช้มาตรฐานหลายมาตรฐานในเครือข่ายการเข้าถึง FTTH
พารามิเตอร์ทางเทคนิคที่สำคัญ (ค่าทั่วไปสำหรับภาพประกอบ)
| มาตรฐาน | อัตราค่าดาวน์สตรีม (โดยประมาณ) | อัตราสายต้นน้ำ (โดยประมาณ) | อัตราส่วนการแยกโดยทั่วไป* | การเข้าถึงโดยทั่วไป* | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| อีปอน | ~1.25 กิกะบิต/วินาที | ~1.25 Gbit/s (สมมาตร) | 1:16 / 1:32 / 1:64 | สูงสุด ~20 กม | การวางเฟรมอีเทอร์เน็ต ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในบางภูมิภาค |
| จีปอน | ~2.5 กิกะบิต/วินาที | ~1.25 Gbit/s (ไม่สมมาตร) | 1:32 / 1:64 | สูงสุด ~20 กม | เป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับ FTTH ที่อยู่อาศัย |
| XG-PON | ~10 กิกะบิต/วินาที | ~2.5 กิกะบิต/วินาที | 1:32 / 1:64 | สูงสุด ~20 กม | ดาวน์สตรีม 10G สำหรับบริการความเร็วสูง- |
| XGS-PON | ~10 กิกะบิต/วินาที | ~10 Gbit/s (สมมาตร) | 1:32 / 1:64 | สูงสุด ~20 กม | Symmetric 10G เหมาะสำหรับธุรกิจและระดับพรีเมียม |
| 10G อีปอน | ~10 กิกะบิต/วินาที | ~10 หรือ ~1 Gbit/s (โปรไฟล์) | 1:32 / 1:64 | สูงสุด ~20 กม | ตัวแปร PON อีเธอร์เน็ต 10G |
*อัตราส่วนการแยกที่แน่นอนและระยะการเข้าถึงขึ้นอยู่กับระดับงบประมาณด้านออพติคอล คุณภาพของส่วนประกอบ และกฎการออกแบบของผู้ปฏิบัติงาน
เส้นทางการปรับใช้และวิวัฒนาการ (ระดับสูง)
| เครือข่ายวันนี้ | เส้นทางวิวัฒนาการทั่วไป | ODN ใช้ซ้ำ? |
|---|---|---|
| อีปอน/จีปอน | อัปเกรดเป็น XG-PON / XGS-PON / 10G EPON | ใช่ ODN มักจะนำมาใช้ซ้ำ |
| พื้นที่ EPON และ GPON แบบผสม | การซ้อนทับแบบค่อยเป็นค่อยไปของ 10G PON บนส่วนสำคัญ | ใช่แล้ว ด้วยการวางแผนการอยู่ร่วมกัน |
สำหรับโครงการ FTTH ข้อความสำคัญคือ:
มาตรฐาน PON ที่แตกต่างกันให้ผลที่แตกต่างกันความเร็วและความสมมาตรแต่มีแนวคิดพื้นฐาน FTTH + ODN เหมือนกัน
ODN ที่ออกแบบมาอย่างดีในปัจจุบันสามารถรองรับได้เทคโนโลยี PON หลายชั่วอายุคนพรุ่งนี้ การวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ มีความสำคัญมาก
อุปกรณ์ FTTH ที่สำคัญและส่วนประกอบทางแสงแบบพาสซีฟ
บทนี้อธิบายออกมาอุปกรณ์หลักและส่วนประกอบแบบพาสซีฟทั้งหมดในเครือข่าย FTTH ตั้งแต่ชั้นวางสำนักงานกลางไปจนถึงเต้ารับที่ผนังในห้องนั่งเล่น เป็นสถานที่ที่ดีในการ "เชื่อมต่อ" โมเดลผลิตภัณฑ์และเอกสารข้อมูลของคุณในภายหลัง
อุปกรณ์สำนักงานกลาง: OLT และการจัดการไฟเบอร์
ที่ CO (สำนักงานกลาง) หรือส่วนหัว อุปกรณ์เข้าถึงกุญแจคือOLT (เทอร์มินัลสายแสง)- รอบๆ มีระบบนิเวศของฮาร์ดแวร์การจัดการไฟเบอร์
OLT: บทบาทพื้นฐานและเค้าโครงพอร์ตทั่วไป
| รายการ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ฟังก์ชั่นหลัก | รวมพอร์ต PON จำนวนมาก เชื่อมต่อสมาชิกกับเครือข่ายเมโทร/คอร์ |
| ทิศทางปลายน้ำ | ส่งการรับส่งข้อมูลการออกอากาศไปยัง ONU/ONT ทั้งหมดบนแผนผัง PON |
| ทิศทางต้นน้ำ | รับเวลา-การรับส่งข้อมูลแบบมัลติเพล็กซ์จาก ONUs/ONT |
| ฟังก์ชั่นการบริการ | QoS, VLAN, PPPoE/DHCP, มัลติคาสต์, DBA, ความปลอดภัย, OAM ฯลฯ |
การกำหนดค่าพอร์ต OLT ทั่วไป (สามารถปรับให้ตรงกับสายผลิตภัณฑ์ของคุณในภายหลัง):
| ประเภทพอร์ต | การใช้งานทั่วไป | ตัวอย่างข้อมูลจำเพาะ (สำหรับการอ้างอิง) |
|---|---|---|
| พอร์ต PON | เชื่อมต่อกับ ODN ผ่านไฟเบอร์ตัวป้อน | GPON/EPON/XG(S)-PON, พอร์ต 8/16/32 ต่อการ์ด |
| พอร์ตอัปลิงค์ | เชื่อมต่อกับการรวมกลุ่ม/สวิตช์เมโทร/เราเตอร์ | 1GE/10GE/25GE SFP/SFP+/SFP28 |
| พอร์ตการจัดการ | OAM ภายใน/ระยะไกล การเชื่อมต่อ NMS | 10/100/1000Base-T หรือออก-ของ-พอร์ตแบนด์ |
การจัดการไฟเบอร์ใน CO
รอบๆ OLT คุณมักจะพบ:
- ODF (กรอบการกระจายแสง)– โดยที่เส้นใยป้อนจากภายนอกโรงงานสิ้นสุดลง
- สายแพทช์และแผงแพทช์– ใช้เชื่อมต่อพอร์ต OLT PON กับไฟเบอร์ตัวป้อนเฉพาะ
- ถาดประกบและฝาปิดประกบกัน– สำหรับการต่อสายเคเบิลขาเข้าเข้ากับผมเปียหรือเส้นใยภายใน
กล่าวโดยสรุป ฝั่ง CO คือที่ที่คุณ:
ยุติไฟเบอร์ภายนอก → ประกบกันหากจำเป็น → แพตช์เข้ากับพอร์ต OLT ที่ถูกต้องด้วยวิธีที่สะอาดและเป็นเอกสาร
ODN Passive Network: "Fiber Highway" จาก CO ไปยังอาคาร
ระหว่าง CO และอาคารODN (เครือข่ายการกระจายแสง)เป็นโครงสร้างแบบพาสซีฟเต็มรูปแบบ มักถูกอธิบายว่าเป็น"ทางหลวงไฟเบอร์".
ส่วนประกอบหลักที่อยู่ภายนอกโรงงาน
| ส่วนประกอบ | ตำแหน่งทั่วไป | ฟังก์ชั่นหลัก | หมายเหตุการออกแบบ (กลางแจ้ง) |
|---|---|---|---|
| สายป้อน | CO → ตู้หลัก / ครอส-เชื่อมต่อ | แกนนำไฟเบอร์จำนวนสูง-จาก CO ไปยังพื้นที่ให้บริการ | การลดทอนต่ำ จำนวนเส้นใยสูง ปลอกที่แข็งแกร่ง |
| การปิดข้อต่อ / ประกบกัน | ตามเส้นทาง รูมือจับ เสา | ป้องกันรอยต่อระหว่างส่วนของสายเคเบิล | กันน้ำ กันฝุ่น มีความแข็งแรงทางกลสูง |
| ตู้เชื่อมต่อออปติคอลครอส- | ถนน ขอบถนน อาคารด้านนอก | ข้าม-เชื่อมต่อตัวป้อนและไฟเบอร์กระจาย บางครั้งตัวแยกโฮสต์ | กล่องหุ้มระดับ IP- ทนต่อการกัดกร่อน การจัดเส้นทางสายเคเบิลที่ได้รับการจัดการ |
| สายกระจาย | ข้าม-เชื่อมต่อ → กล่องกระจาย/ตั้งพื้น | ไฟเบอร์จำนวนปานกลาง-กระจายไปตามถนน/อาคาร | มีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับการกำหนดเส้นทาง เหมาะสำหรับการใช้ท่อหรือทางอากาศ |
| จำหน่าย/กล่องเข้าถึงไฟเบอร์ | ทางเข้าอาคาร, ทางเดิน | ยุติสายเคเบิลกระจายและกระจายออกหลายหยด | อาจมีตัวแยก; ต้องการการติดฉลากที่ชัดเจนและบรรเทาความเครียด |
| กล่องตั้งพื้น/กล่องโถงทางเดิน | ภายในทางเดิน MDU | เชื่อมต่อเส้นใยไรเซอร์แนวตั้งเข้ากับสายเคเบิลหล่นของอพาร์ตเมนต์ | เข้าถึงช่างเทคนิคได้ง่าย กะทัดรัด การจัดการสายเคเบิลเรียบร้อย |
| ปิดประปา/สาขา | ตามเส้นทางทางอากาศหรือใต้ดิน | สร้างกิ่งก้านจากสายเคเบิลหลักเพื่อรองรับพื้นที่ด้านข้าง | การปิดผนึกที่แข็งแกร่ง ทนต่อรังสี UV และอุณหภูมิ |
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม (ผลิตภัณฑ์กลางแจ้ง)
สำหรับตู้กลางแจ้ง ตัวปิด และกล่อง โดยทั่วไปคุณจะต้อง:
เพียงพอระดับ IPป้องกันน้ำและฝุ่น
ทนต่อรังสียูวีสำหรับพื้นผิวพลาสติก/ทาสีที่โดนแสงแดด
ความต้านทานการกัดกร่อนสำหรับชิ้นส่วนโลหะในสภาพแวดล้อมชายฝั่งหรืออุตสาหกรรม
เหมาะสมช่วงอุณหภูมิสำหรับสภาพอากาศในท้องถิ่น (เช่น −40 องศา ~ +60 องศา )
สิ่งเหล่านี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบเพื่อเน้นย้ำของคุณเองในภายหลังกล่อง IP65/IP68, วัสดุทน UV-, ผลการทดสอบสเปรย์เกลือ-ฯลฯ
ฝั่งลูกค้า: ส่วนสุดท้ายจากทางเดินสู่ห้องนั่งเล่น
จากทางเดินหรือกล่องอาคารเข้าสู่ห้องจริงคือส่วนลดลง-ระยะทางสั้น แต่สำคัญมากสำหรับการรับรู้ของผู้ใช้และต้นทุนการติดตั้ง
ส่วนประกอบสำคัญในด้านลูกค้า
| ส่วนประกอบ | บทบาทใน FTTH Link | หมายเหตุสำหรับวิศวกรรมและการตลาด |
|---|---|---|
| สายดรอป FTTH / สายแบนภายใน-ภายนอกอาคาร | เชื่อมต่อกล่องกระจาย/ตั้งพื้นเข้ากับกล่องเทอร์มินอลของผู้ใช้ | เส้นใย 1–2 เส้น ขนาดเล็ก ยืดหยุ่นได้ และมัก-หน่วงไฟ |
| กล่องต่อสายสมาชิก / เต้ารับติดผนัง | จุดสิ้นสุดภายในบ้าน/สำนักงาน | ติดผนัง- อาจยึดผมเปียหรืออะแดปเตอร์ตัวเชื่อมต่อ |
| ผมเปียและสายแพทช์ | เชื่อมต่อกล่องเทอร์มินัลเข้ากับ ONT/ONU | SC/APC ทั่วไป ปรับความยาวให้เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งเหยิง |
| ONT/ONU ("โมเด็มออปติคอล") | การแปลงออปติคอล-เป็น-อีเธอร์เน็ตที่ฝั่งลูกค้า | มักจะมีพอร์ต LAN 1–4 พอร์ต พอร์ตเสียง และบางครั้งก็มี Wi-Fi |
| เกตเวย์บ้าน / เราเตอร์ Wi-Fi | กระจายการเชื่อมต่อภายในบ้าน | สามารถใช้ร่วมกับ ONT (ทั้งหมด-ใน-เครื่องเดียว) หรืออุปกรณ์แยกกัน |
| ใน-สายเคเบิลภายในบ้าน (อีเทอร์เน็ต, Wi-Fi) | เชื่อมต่อทีวี พีซี AP กล้อง อุปกรณ์อัจฉริยะ | ผลกระทบที่รับรู้ "ความเร็ว FTTH" แม้ว่าการเชื่อมต่อแบบออปติคอลจะดีก็ตาม |
วิธีการเดินสายภายในอาคาร
| วิธี | คำอธิบาย | กรณีการใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|
| ติดตั้งบนพื้นผิว- | สายเคเบิลถูกตัดหรือยึดติดกับผนัง/เพดาน | ปรับปรุงใหม่อย่างรวดเร็ว งานก่อสร้างน้อยที่สุด |
| ท่อร้อยสาย/เดินสายไฟ | สายเคเบิลอยู่ภายในรางหรือท่อร้อยสายพลาสติก | ความสวยงามที่สะอาดยิ่งขึ้น การปกป้องที่ดีกว่า |
| ในช่องปัจจุบันที่อ่อนแอ- | สายเคเบิลรวมอยู่ในแผงสายไฟที่มีโครงสร้าง | อพาร์ทเมนท์ใหม่ การออกแบบแรงดันไฟฟ้าต่ำ-แบบบูรณาการ |
นี่เป็นอีกส่วนที่คุณสามารถแสดงได้ในภายหลังโครงสร้างสายเคเบิลแบบหล่นที่แตกต่างกันกล่องเทอร์มินัล และ-โซลูชันที่ยุติก่อนเพื่อเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ของคุณ
ลิงก์ "OLT → ONT" ทั่วไป: เชนง่ายๆ เพียงอันเดียว
เส้นทาง FTTH ทั่วไปจากชั้นวาง CO ไปยังห้องนั่งเล่นมีลักษณะดังนี้:
OLT → ODF → สายป้อน → ข้อต่อปิด → ตัวแยก (ตู้) → สายกระจาย → พื้น/กล่องจ่าย → สายดรอป FTTH → กล่องเทอร์มินัล → ONT
ทีละขั้นตอน (โดยย่อ):
พอร์ต OLT PON (ใน CO)
พอร์ต GPON/XG(S)-PON/EPON มาตรฐาน มีแพตช์สั้นๆสายแพทช์ SC / APCไปที่ ODF
ODF → สายเคเบิลออปติคัลของตัวป้อน
ODF เชื่อมต่อ OLT กับสายป้อนจำนวนนับสูง-(เช่น. 48F/96F, G.652D) วิ่งผ่านท่อไปยังตู้ข้างถนนหรือทางแยก- รอยต่อได้รับการคุ้มครองในการปิดร่วม.
ตัวแยกในตู้/กล่อง
A ตัวแยก PLC(เช่น. 1:32 หรือ 1:64) ในตู้กลางแจ้งหรือกล่องกระจายภายในอาคารเส้นใยป้อนเข้า 1 เส้น เส้นใยออกจำนวนมาก.
สายจำหน่าย → กล่องพื้น/อาคาร
A สายเคเบิลกระจาย 12F/24Fส่งสัญญาณเอาท์พุตแบบแยกสัญญาณไปยังกล่องอาคารหรือตั้งพื้น โดยที่เส้นใยจะถูกยุติและจัดระเบียบ
สายดรอป FTTH → อพาร์ทเมนต์
A สายดรอปไฟเบอร์ 1–2วิ่งจากกล่องไปยังกล่องเทอร์มินัลของผู้ใช้บริการ ตามแนวผนังหรือท่อภายใน
กล่องเทอร์มินัล → ONT
สายดรอปจะสิ้นสุดใน aกล่องติดผนังขนาดเล็ก (อะแดปเตอร์ SC/APC)- สายแพทช์สั้นเชื่อมต่อกับONT/ONUซึ่งจะลิงก์ไปยังเกตเวย์บ้าน/เราเตอร์ Wi-Fi
ต่อมา ในส่วนของผลิตภัณฑ์ คุณสามารถใช้ห่วงโซ่นี้ซ้ำได้ และเพียง "เสียบ" ชื่อรุ่นของคุณเองในแต่ละจุด (OLT, ตู้พร้อมตัวแยกสัญญาณ, สายดรอป, กล่องเทอร์มินัล, ONT) เพื่อให้ผู้อ่านเห็นทั้งการไหลของระบบและที่ที่ผลิตภัณฑ์ของคุณตั้งอยู่ในการแก้ปัญหา
FTTH ทำงานอย่างไร? ดูข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร PON อย่างรวดเร็ว
PON ดูซับซ้อนจากภายนอก แต่จริงๆ แล้วแนวคิดหลักนั้นเรียบง่าย:
พอร์ต OLT หนึ่งพอร์ตพูดคุยกับ ONU/ONT จำนวนมากเหนือต้นไฟเบอร์ที่ใช้ร่วมกัน
ปลายน้ำกำลังออกอากาศ, อัปสตรีมคือเวลา-การแบ่งมัลติเพล็กซ์.
ในส่วนนี้จะอธิบายกลไกนั้น กระบวนการลงทะเบียน ONU และวิธีเชื่อมโยงงบประมาณพลังงานแสง อัตราส่วนการแยก และระยะครอบคลุม
การออกอากาศขั้นปลายและ TDM ต้นน้ำ: กลไก PON หลัก
ในระบบ FTTH PON นั้น OLT และ ONU/ONT ทั้งหมดใช้ใยแก้วนำแสงและตัวแยกสัญญาณเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายในสาย PON จึงใช้กลไกต่าง ๆ ในต้นน้ำและต้นน้ำ.
ดาวน์สตรีม (OLT → ONU ทั้งหมด): ออกอากาศ
OLT ส่งเฟรมดาวน์สตรีมนั้นเข้าถึงทุก ONUบนต้นปอนนั้น
แต่ละเฟรม (หรือแพ็กเก็ต) มีตัวระบุ (เช่น GEM Port IDs / LLIDs) เพื่อให้:
ทุก ONUรับสัญญาณแสงเดียวกัน, แต่
สสส. แต่ละคนประมวลผลการรับส่งข้อมูลที่ส่งถึงมันเท่านั้นและทิ้งส่วนที่เหลือ
อัปสตรีม (ONUs → OLT): เวลา-การแบ่งมัลติเพล็กซ์ (TDM)
ONU ทั้งหมดแบ่งปันความยาวคลื่นต้นน้ำเท่ากันและเส้นใยกายภาพเดียวกัน
เพื่อป้องกันการชนกัน OLT จะกำหนดช่วงเวลาให้กับแต่ละ ONU
ONU แต่ละตัวสามารถส่งได้เฉพาะในช่องที่จัดสรรไว้เท่านั้น ทุกครั้งจะต้องเงียบไว้
สรุปง่ายๆ:
| ทิศทาง | พฤติกรรมทางกายภาพ | กลไกเชิงตรรกะ | จุดสำคัญสำหรับการออกแบบ |
|---|---|---|---|
| ปลายน้ำ | หนึ่ง OLT → ONU ทั้งหมด | ออกอากาศ + กรองที่ ONU | ONU ทุกตัวจะเห็นเฟรมทั้งหมด แต่จะเก็บเฉพาะเฟรมของตัวเองเท่านั้น |
| ต้นน้ำ | ONU จำนวนมาก → หนึ่ง OLT (ไฟเบอร์ที่ใช้ร่วมกัน) | มัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา (TDM) | OLT ควบคุมช่วงเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการชนกัน |
นี้ออกอากาศ + TDMการรวมกันคือสิ่งที่ทำให้ PON สามารถแบ่งปันพอร์ต OLT หนึ่งพอร์ตให้กับผู้ใช้หลายสิบคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การค้นพบ ONU/ONT การลงทะเบียน และการรับรองความถูกต้อง
ชิด.
การลงทะเบียนครั้งแรก
ONU ส่งคำขอลงทะเบียนในหน้าต่างการค้นหา/การลงทะเบียนพิเศษ
OLT ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน (ID ผู้จำหน่าย หมายเลขซีเรียล ความสามารถ) และกำหนดรหัส ONUและทรัพยากรเชิงตรรกะ (เช่น T-CONT / LLID)
การรับรองความถูกต้องและการกำหนดค่า
OLT อาจตรวจสอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายหมายเลขซีเรียล / รหัสผ่าน / ใบรับรองต่อต้าน OSS/DB
หากได้รับการยอมรับ OLT จะพุชโปรไฟล์บริการ: แบนด์วิดท์/QoS, การทำแผนที่ VLAN, การตั้งค่า GEM/LLID, มัลติคาสต์ และกฎความปลอดภัย
DBA (การจัดสรรแบนด์วิธแบบไดนามิก)
หลังจากการลงทะเบียน ONU จะส่งเฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนด.
โอแอลทีอัลกอริทึม DBAจัดสรรแบนด์วิดท์อัพสตรีมแบบไดนามิกตามความต้องการและลำดับความสำคัญ ดังนั้นความจุจึงถูกแชร์อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่คงที่แบบคงที่ต่อ ONU
จากมุมมองของผู้ประกอบการ ห่วงโซ่นี้ของ
การค้นพบ → ตั้งแต่ → การลงทะเบียน → การรับรองความถูกต้อง → DBA
คือสิ่งที่เปลี่ยน ONU "มืด" ให้เป็นสมาชิกที่มีการจัดการเต็มรูปแบบบนต้นปอน
งบประมาณพลังงานแสง อัตราส่วนการแยก และระยะทางครอบคลุม
เพราะ PON ใช้ตัวแยกแบบพาสซีฟและไฟเบอร์ที่ใช้ร่วมกัน ทุกส่วนของการสูญเสียแสงมีความสำคัญ สิ่งสำคัญสามประการที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นหนา:
งบประมาณพลังงานแสงจัดทำโดยมาตรฐาน PON / เลนส์
อัตราส่วนการแยกและขั้นตอนการแยกในโอดีเอ็น
ระยะครอบคลุมสูงสุด(ตัวป้อน + การกระจาย + หยด)
สูตรงบประมาณพลังงานพื้นฐาน (แนวความคิด)
สำหรับทิศทาง PON ที่กำหนด (ดาวน์สตรีมหรืออัปสตรีม) ระบบจะมี:
- กำลังส่ง (dBm)
- ความไวของตัวรับ (กำลังรับขั้นต่ำ, dBm)
- ความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้คืองบประมาณออปติคัลที่มีอยู่(เป็นเดซิเบล)
ของคุณการสูญเสียลิงค์ทั้งหมดจะต้องตอบสนอง:
การสูญเสีย ODN ทั้งหมด น้อยกว่าหรือเท่ากับงบประมาณด้านออปติคัล - ส่วนต่างการออกแบบ
ที่ไหนการสูญเสีย ODN ทั้งหมดรวมถึง:
- การลดทอนของไฟเบอร์ (dB/กม. × กม. ทั้งหมด)
- การสูญเสียการแทรกตัวแยก (ผลรวมของทุกขั้นตอน)
- การสูญเสียรอยต่อ (จำนวนรอยต่อ × ต่อ-การสูญเสียรอยต่อ)
- การสูญเสียตัวเชื่อมต่อ (จำนวนคู่ที่จับคู่ × ต่อ-การสูญเสียตัวเชื่อมต่อ)
และขอบการออกแบบ(เช่น. 3–5 dB) สงวนไว้สำหรับ:
- ความแปรผันของอายุและอุณหภูมิ
- ความคลาดเคลื่อนในการติดตั้งจริง-
- การซ่อมแซมและการต่อเพิ่มเติมในอนาคต
การแยก-ขั้นตอนเดียวและสอง-ขั้นตอน
ในทางปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานมักเลือกระหว่าง:
การแยกขั้นตอนเดียว-:
ตัวแยกสัญญาณหนึ่งตัวที่มีอัตราส่วนเช่น 1:32 หรือ 1:64
การออกแบบที่เรียบง่ายแต่อาจต้องใช้เส้นใยป้อนมากขึ้น
การแยกสอง-ขั้น(เช่น. 1:4 จากนั้น 1:16):
ตัวแยกกระจายระหว่างตู้และอาคาร
มีความยืดหยุ่นและประหยัดไฟเบอร์มากขึ้น-แต่การสูญเสียตัวแยกทั้งหมด=การสูญเสีย1 + การสูญเสีย2ทำให้งบประมาณด้านพลังงานเข้มงวดมากขึ้น
ยิ่งสเตจมากขึ้นและอัตราส่วนการแบ่งยิ่งสูง การสูญเสีย ODN ของคุณก็จะยิ่งมากขึ้น และสั้นลงการเข้าถึงสูงสุดของคุณจะกลายเป็นสำหรับงบประมาณที่กำหนด
อัตราส่วนการแยกทั่วไปและผลกระทบ
ตัวเลือกการออกแบบทั่วไป:
1:32
การสูญเสียตัวแยกสัญญาณต่ำกว่า 1:64
การประนีประนอมที่ดีระหว่างต้นทุนและประสิทธิภาพในหลายเครือข่าย
มักใช้เมื่อระยะทางยาวขึ้นหรือต้องมีระยะขอบที่กว้าง
1:64
การสูญเสียตัวแยกที่สูงขึ้น งบประมาณที่เข้มงวดมากขึ้น
น่าสนใจสำหรับการลดต้นทุนพอร์ต OLT ต่อผู้ใช้ในพื้นที่เมืองหนาแน่น
ต้องมีองค์ประกอบคุณภาพดี-และการคำนวณงบประมาณลิงก์อย่างระมัดระวัง
อย่างสังหรณ์ใจ:
อัตราการแยกที่สูงขึ้น → ผู้ใช้มากขึ้นต่อพอร์ต PON →การสูญเสียที่สูงขึ้น → เข้าถึงได้สั้นลง/ระยะขอบแคบลง.
สำหรับยาว-เข้าถึง FTTH ในชนบทตัวดำเนินการมักจะชอบอัตราส่วนการแยกที่น้อยกว่า เช่น 1:16 หรือ 1:32 สำหรับในเมืองหนาแน่นสภาพแวดล้อม 1:64 เป็นเรื่องปกติเมื่อระยะทาง ODN สั้นและคุณภาพของส่วนประกอบสูง
ลิงก์ GPON ทั่วไป: พารามิเตอร์ทางเทคนิคที่สำคัญ (ตารางอ้างอิง)
เพื่อช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมและการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว ควรมีตารางพารามิเตอร์ขนาดเล็กสำหรับระบบ GPON ทั่วไป ค่าที่แน่นอนขึ้นอยู่กับคลาสมาตรฐานและคลาสเลนส์ แต่มุมมองแบบง่ายจะมีลักษณะดังนี้:
| พารามิเตอร์ | ค่า GPON ทั่วไป (สำหรับภาพประกอบ) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| อัตราสายปลายน้ำ | ~2.5 กิกะบิต/วินาที | แชร์ระหว่าง ONU ทั้งหมดบนพอร์ต PON |
| อัตราสายต้นน้ำ | ~1.25 กิกะบิต/วินาที | แบ่งปัน; อัตราผู้ใช้จริงขึ้นอยู่กับ DBA |
| ความยาวคลื่นปลายน้ำ | ~1490 นาโนเมตร | บางครั้งอาจมีการซ้อนทับขนาด 1,550 นาโนเมตรสำหรับวิดีโอ |
| ความยาวคลื่นต้นน้ำ | ~1310 นาโนเมตร | |
| อัตราส่วนการแยกโดยทั่วไป | 1:16 / 1:32 / 1:64 | อัตราส่วนที่สูงขึ้นต้องใช้งบประมาณที่เข้มงวดมากขึ้น |
| การเข้าถึงเชิงตรรกะสูงสุด | สูงสุด ~20 กม. (ขึ้นอยู่กับคลาสและกฎการออกแบบ) | การออกแบบที่ใช้งานได้จริงมักใช้ระยะเอื้อมที่สั้นกว่า |
| งบประมาณออพติคอลมาตรฐาน (ตัวอย่าง) | ~28 เดซิเบล / 29 เดซิเบล / 31 เดซิเบล | กำหนดการสูญเสีย ODN สูงสุดที่อนุญาต + อัตรากำไรขั้นต้น |
| ระยะห่างสูงสุดระหว่าง ONU | โดยทั่วไปไม่กี่กิโลเมตร (เช่นรวม . 20 กิโลเมตรโดยจำกัดต่อมาตรฐาน) | การกำหนดขอบเขตผลกระทบและการจัดเวลา |
คุณสามารถปรับเปลี่ยนตารางนี้ให้ตรงกับ:
ที่คลาส GPON ที่แน่นอนและพารามิเตอร์ที่ผลิตภัณฑ์ของคุณรองรับ
แถวเพิ่มเติมสำหรับXG(S)-PONหรือ10G อีปอนดังนั้นตารางเดียวกันจึงสามารถใช้เป็นแผนภูมิเปรียบเทียบการตลาดได้สองเท่า
จากมุมมองของเนื้อหา ส่วนนี้ช่วยให้วิศวกรมองเห็นได้อย่างรวดเร็ว:
GPON ทำอะไรได้บ้างในแง่ของอัตรา การแยก และการเข้าถึง.
ทำไมงบประมาณด้านพลังงานและการออกแบบ ODNเป็นหัวข้อหลักในโครงการ FTTH
คู่มือการเลือกส่วนประกอบคีย์ FTTH
บทนี้จะดูที่ฮาร์ดแวร์ FTTHจากกมุมที่ใช้งานได้จริงมาก: คุณรู้อยู่แล้วว่าแต่ละองค์ประกอบทำอะไร - คำถามคืออะไรประเภทใดให้เลือกในสถานการณ์ใดเพื่อให้โครงการสามารถสร้างได้ มีเสถียรภาพ และบำรุงรักษาง่าย
การเลือกสายหล่น FTTH / สายแบนในร่ม-กลางแจ้ง
สายดรอป FTTH คือ.ส่วนสุดท้ายจากการกระจายสินค้า/กล่องตั้งพื้นไปยังสถานที่ของลูกค้า มีความยาวสั้นแต่สำคัญสำหรับ:
ประสิทธิภาพการติดตั้ง
รูปลักษณ์ภายนอกอาคาร
ความน่าเชื่อถือในระยะยาว-
โครงสร้างสายเคเบิลทั่วไป
| ประเภทโครงสร้าง | คำอธิบาย | กรณีการใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|
| สายดรอปแบบแบน / "ผีเสื้อ" | เส้นใย 1–2 เส้น เสื้อแจ็กเก็ตทรงแบน ขนาดเล็ก เดินสายง่าย | พื้นผิวผนังภายใน ทางเดิน พื้นที่แคบ |
| สายดรอปที่รองรับตัวเอง- | สายเคเบิลแบบดรอปพร้อมตัวส่งข้อความในตัว (เหล็ก/FRP) | ช่วงอากาศสั้นจากเสาถึงอาคาร |
| สายเคเบิลสมาชิกความแข็งแรงของโลหะ | ใช้ลวดเหล็ก/โลหะเพื่อความแข็งแรง | กลางแจ้ง แคลมป์ตรงบนเสา แรงดึงมากขึ้น |
| สายเคเบิลเสริมความแข็งแรงที่ไม่ใช่โลหะ- | สมาชิกที่แข็งแกร่งของเส้นด้าย FRP/อะรามิด | สภาพแวดล้อมภายในอาคาร ใกล้สายไฟ (ป้องกัน-การเหนี่ยวนำ) |
ประเด็นทางเทคนิคที่สำคัญ
ความต้านทานแรงดึง
ต้องทนทานต่อการดึงในการติดตั้ง (โดยเฉพาะสำหรับตัวยกแนวตั้งและช่วงเสาอากาศ)
ตรวจสอบทั้งสองอย่างระยะสั้น- (การติดตั้ง)และระยะยาว- (การดำเนินงาน)การให้คะแนน
รัศมีการดัดขั้นต่ำ
รัศมีการโค้งงอน้อยถือเป็นสิ่งสำคัญในเส้นทางในร่มที่คับแคบและ-กล่องปัจจุบันที่อ่อนแอ
เส้นใยเช่นG.657A2มักนิยมใช้กับสายเคเบิลแบบหล่นเนื่องจากประสิทธิภาพการดัดงอที่ดีกว่า
คุณสมบัติสารหน่วงไฟ- / LSZH
สำหรับใช้ภายในอาคาร ให้มองหาแจ็คเก็ต LSZHและระดับการหน่วงไฟ-ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท้องถิ่น
ในไรเซอร์และปล่อง แจ็คเก็ตควันต่ำและปราศจากฮาโลเจน-มักจำเป็นตามรหัสอาคาร
คำแนะนำการเลือกตามสถานการณ์
| สถานการณ์ | ประเภทสายเคเบิลที่แนะนำ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ในอาคาร ติดตั้งบนพื้นผิว- | สายแบน/ผีเสื้อ ไม่ใช่-โลหะ LSZH | ง่ายต่อการติดหรือติดเทปตามแนวผนัง เล็กและไม่เกะกะ |
| ในอาคาร รางเดินสายไฟ/ท่อร้อยสาย | สายแบนหรือกลมเล็ก รัศมีโค้งงอดี | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแจ็คเก็ตเข้ากันได้กับวัสดุท่อร้อยสาย |
| การเปลี่ยนแปลงในร่ม-กลางแจ้ง | สายเคเบิลแบบแบนพิกัดในร่ม/กลางแจ้ง | เสื้อตัวนอกทนรังสียูวี-หากวางไว้ใกล้หน้าต่าง/ระเบียง |
| หล่นทางอากาศ(เสา → บ้าน) | การสนับสนุนตนเอง-ลดลงด้วย Messenger | ตรวจสอบความยาวช่วงและการโหลดลม/น้ำแข็ง |
| ท่อร้อยสายไฟฟ้า (ท่อเล็ก) | สายเคเบิลมินิกลม-พร้อมปลอกหุ้มแรงเสียดทานต่ำ | ใช้สำหรับการดึง/เป่าผ่านไมโครดักส์ |
เมื่อคุณสร้างแผ่นข้อมูลหรือตารางผลิตภัณฑ์ของคุณเองในภายหลัง คุณสามารถแมปได้แต่ละสถานการณ์ไปยังรุ่นเคเบิลเฉพาะหนึ่งหรือสองรุ่น.
การเลือกตัวแยกแสง: PLC กับ FBT
ตัวแยกแสงคือหัวใจของต้นปอน- การเลือกที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดการสูญเสียที่สูงขึ้น ประสิทธิภาพที่ไม่เสถียร และการเรียกใช้บริการมากขึ้น
PLC กับ FBT – ความแตกต่างทางแนวคิด
| รายการ | ตัวแยก PLC | ตัวแยก FBT |
|---|---|---|
| เทคโนโลยี | วงจรคลื่นแสงแนวระนาบ (แบบชิป-) | Fused Biconical Taper (ไฟเบอร์ผสม) |
| รองรับอัตราส่วนแยก | ช่วงกว้าง โดยเฉพาะการแยกสูง (1:16–1:128) | ดีที่สุดที่การแยกล่าง (1:2, 1:4, บางครั้ง 1:8) |
| ความสม่ำเสมอของความยาวคลื่น | ดีมากกับวงกว้าง | มีข้อจำกัดมากกว่า และไวต่อความยาวคลื่น |
| สูญเสียความสม่ำเสมอ | ความสม่ำเสมอที่ดีในทุกพอร์ตเอาต์พุต | อาจมีความสม่ำเสมอน้อยลง โดยเฉพาะในอัตราส่วนที่สูงกว่า |
| ต้นทุนเทียบกับอัตราส่วน | ต้นทุน-มีประสิทธิภาพที่อัตราส่วนการแยกกลาง/สูง | แข่งขันได้ที่อัตราส่วนการแยกต่ำมาก |
| การใช้งาน FTTH ทั่วไป | ตัวเลือกหลักสำหรับ 1:8 และสูงกว่าใน PON ODN | การใช้งานเฉพาะกลุ่ม การแยกย่อยเล็กน้อย หรือเครือข่ายแบบเดิม |
สำหรับ FTTH PON ODN สมัยใหม่ตัวแยก PLC เป็นตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับอัตราส่วนการแยกส่วนใหญ่
พารามิเตอร์ทางแสงที่สำคัญที่ต้องพิจารณา
การสูญเสียการแทรก (IL)
การสูญเสียทั้งหมดจากอินพุตไปยังแต่ละพอร์ตเอาต์พุต
ต่ำกว่าจะดีกว่า ตรวจสอบว่าเป็นไปตาม PONงบประมาณมีระยะขอบ
สูญเสียความสม่ำเสมอ
ความแตกต่างใน IL ระหว่างพอร์ตเอาต์พุตที่ดีที่สุดและแย่ที่สุด
สเปรดที่น้อยลงหมายถึงประสบการณ์ผู้ใช้ที่สมดุลมากขึ้น
การสูญเสียผลตอบแทน (RL)
การสะท้อนที่ปลายอินพุต/เอาต์พุต สูงกว่า (เป็น dB) จะดีกว่า
ทิศทางและ PDL(การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรเซชัน)
ทิศทาง: ตัวแยกสัญญาณป้องกันการรั่วไหลย้อนหลังได้ดีเพียงใด
PDL: ความแปรผันของการสูญเสียที่มีโพลาไรเซชัน - ควรต่ำเพื่อประสิทธิภาพที่เสถียร
การเลือกอัตราส่วนการแบ่ง (1:2 ~ 1:128)
1:2 / 1:4 / 1:8
มักใช้เป็นตัวแยกระยะแรก-ในตู้หรือ CO
เหมาะสำหรับสถาปัตยกรรมแบบแยกสอง-ขั้น.
1:16 / 1:32 / 1:64
ทั่วไปสำหรับการแยกการเข้าถึงหลัก ใช้เป็น-ขั้นเดียวหรือขั้นที่สอง-
1:128
ขาดทุนสูงมาก โดยทั่วไปจะพิจารณาเฉพาะด้วยระยะทางอันสั้นและงบประมาณที่แข็งแกร่ง.
ใช้ด้วยความระมัดระวังในสถานการณ์ชนบท/ระยะไกล-
เลือกอัตราส่วนการแบ่งเสมอพร้อมกับงบประมาณลิงก์ของคุณและระยะทางโดยทั่วไป ไม่ใช่แค่จากมุมมองต้นทุน-ต่อ-พอร์ต
แบบฟอร์มบรรจุภัณฑ์ทั่วไป
| ประเภทแพ็คเกจ | คำอธิบาย | ตำแหน่งการติดตั้งทั่วไป |
|---|---|---|
| ไฟเบอร์เปลือย | ไม่มีตัวเครื่อง มีเส้นใยป้องกันด้วยท่อหลวม | การปิดประกบกันภายในหรือท่อเหล็ก |
| โมดูลท่อเหล็ก | กระถางแยกภายในท่อเหล็กขนาดเล็ก | ฝาปิดด้านใน, กล่องเล็ก |
| ถาดยึดชั้นวาง- | โมดูลชั้นวาง 19" หรือชั้นวางย่อย- | ห้อง CO/OLT ตู้ในร่ม |
| โมดูลติดผนัง/กล่อง | ตัวแยกภายในกล่องกระจายสินค้าหรือตัวปิดขนาดเล็ก- | สร้างกล่องทางเข้า, ตู้ข้างถนน |
| โมดูลคาสเซ็ต / LGX | เสียบโมดูล-สำหรับเฟรมโมดูลาร์ | ชั้นวางและตู้ที่ได้มาตรฐาน |
สำหรับแต่ละแบบฟอร์ม ให้ยืนยัน:
ประเภทตัวเชื่อมต่อ (SC/APC, LC/APC ฯลฯ หากมีการเชื่อมต่อไว้ล่วงหน้า-)
ความยาวเส้นใยของผมเปีย
ระดับสิ่งแวดล้อม (ในร่มและกลางแจ้ง ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน)
กล่องกระจายสินค้า กล่องทางเดิน ครอส-เชื่อมต่อตู้และฝาปิด
เปลือกเหล่านี้ปกป้องการเชื่อมต่อและจัดระเบียบเส้นใย พวกเขายังตัดสินใจว่าจะดูแลรักษาเครือข่ายของคุณได้ง่ายเพียงใด
ประเภทของเปลือกที่สำคัญ
| พิมพ์ | ตำแหน่งทั่วไป | ฟังก์ชั่นหลัก |
|---|---|---|
| กล่องกระจายไฟเบอร์ | ทางเข้าอาคาร, ทางเดินชั้น | ยุติสายกระจาย, คลี่ออกจนหยดลง |
| ทางเดิน/กล่องชั้น | ภายใน MDU แต่ละชั้น | เชื่อมต่อเส้นใยไรเซอร์กับหยดอพาร์ตเมนต์ |
| ตู้เชื่อมต่อออปติคอลครอส- | ริมถนน กลางแจ้ง หน้าอาคาร | ข้าม-เชื่อมต่อตัวป้อนและไฟเบอร์กระจาย ตัวแยกโฮสต์ |
| ปิดรอยต่อ/ข้อต่อปิด | ตามเส้นทางป้อน/จำหน่าย | ป้องกันรอยต่อระหว่างส่วนของสายเคเบิล |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (สำหรับหน่วยกลางแจ้ง)
ระดับ IP:
สำหรับตู้กลางแจ้ง IP54–IP65 (หรือสูงกว่า) ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการติดตั้ง
ทนต่อรังสียูวี:
ตัวเรือนพลาสติกต้องทนต่อแสงแดดในระยะยาว-โดยไม่แตกร้าว
ความต้านทานการกัดกร่อน:
ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะจะต้องต้านทานการเกิดสนิมชายฝั่งทะเลหรืออุตสาหกรรมสภาพแวดล้อม
แนะนำให้ใช้สแตนเลส พื้นผิวเคลือบผง- และการปิดผนึกที่เหมาะสม
อุณหภูมิและความแข็งแรงทางกล:
ช่วงอุณหภูมิในการทำงานที่สอดคล้องกับสภาพอากาศในท้องถิ่น
ความทนทานทางกลต่อลม น้ำแข็ง การก่อกวน (หากเกี่ยวข้อง)
การวางแผนกำลังการผลิต (การนับจำนวนไฟเบอร์และการสำรองตัวแยก)
เมื่อเลือกแต่ละกล่อง/ตู้:
ยืนยันจำนวนการสิ้นสุดของเส้นใยสามารถเก็บได้ (เช่น 24F, 48F, 96F)
เช็คกี่อันโมดูลแยกและช่องเสียบอะแดปเตอร์ที่รองรับ
รับรองว่ามีพื้นที่สำหรับตัวแยกและเส้นใยในอนาคตไม่ใช่แค่ความต้องการในปัจจุบันเท่านั้น
กฎการปฏิบัติ: ออกแบบบางส่วนความจุสำรอง 20–30%ทุกที่ที่คาดหวังการเติบโต
รูปแบบการติดตั้งและการติดตั้ง
| ประเภทสิ่งที่แนบมา | ตัวเลือกการติดตั้ง | สถานการณ์ทั่วไป |
|---|---|---|
| กล่องกระจายสินค้าขนาดเล็ก | ติดผนัง- | ภายในอาคาร บนผนังทางเดิน |
| กล่องกลางแจ้งขนาดกลาง | ติดผนัง-หรือติดเสา- | ซุ้มอาคาร เสาใกล้อาคาร |
| ตู้เชื่อมต่อกากบาทขนาดใหญ่- | แบบตั้งพื้น/แบบตั้งพื้น | ทางเท้า ริมถนน จุดกระจายสินค้าส่วนกลาง |
| ปิดรอยต่อ | ท่อระบายน้ำ, เสา, รูมือ | ตามเส้นทางป้อน/จำหน่าย |
เมื่อออกแบบ ให้คำนึงถึง:
ช่องว่างสำหรับประตูและถาดที่จะเปิด
การเข้าถึงช่างเทคนิคอย่างปลอดภัยสำหรับการต่อและการทดสอบ
พื้นที่สำหรับการติดฉลากและการกำหนดเส้นทางไฟเบอร์ที่เรียบร้อย
ผมเปียในร่ม สายแพทช์ และตัวเชื่อมต่อที่รวดเร็ว
แม้ว่า ODN ของคุณจะสมบูรณ์แบบตัวเชื่อมต่อคุณภาพต่ำ-หรือการติดตั้งไม่ดีภายในอาคารสามารถทำลายประสบการณ์ของผู้ใช้ได้
การเลือกประเภทตัวเชื่อมต่อ
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ | การใช้งานทั่วไป | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ขั้วต่อ SC | พบมากที่สุดใน FTTH (SC/APC) | การกดแบบง่าย- รองรับอย่างกว้างขวาง |
| ขั้วต่อ LC | ความหนาแน่นสูงขึ้น ขนาดที่เล็กลง | ใช้ในศูนย์ข้อมูล/ODF มากขึ้น |
| ขั้วต่อเอฟซี | การออกแบบโดยใช้สกรู- การมีเพศสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง | มรดกหรือแอปพลิเคชันพิเศษ |
สำหรับการเข้าถึง FTTHเซาท์แคโรไลนา/เอพีซีมักจะเป็นมาตรฐาน:
APC (การสัมผัสทางกายภาพแบบทำมุม) ช่วยลดการสะท้อนและปรับปรุงการสูญเสียการสะท้อนกลับ
สิ้นสุดล่วงหน้า-เทียบกับฟิลด์-ยุติแล้ว
ผมเปียและสายแพทช์ที่ต่อไว้ล่วงหน้า-
โรงงาน-ขัดเงาและทดสอบแล้ว
การสูญเสียการแทรกที่ต่ำกว่าและสม่ำเสมอมากขึ้น
การติดตั้งที่ไซต์เร็วขึ้น- → ต้องใช้ทักษะน้อยลง
ช่อง-ตัวเชื่อมต่อที่สิ้นสุด/รวดเร็ว
มีประโยชน์เมื่อการยุติก่อน-ทำไม่ได้ (เช่น ความยาวที่กำหนดเองในท่อร้อยสายที่มีอยู่)
ประหยัดเวลาเมื่อเทียบกับการต่อประกบฟิวชั่นเต็มรูปแบบ แต่ต้องทำความสะอาดและประกอบอย่างระมัดระวัง
ผู้ติดตั้งจำนวนมากชอบไฟล์กลยุทธ์แบบผสม: การเชื่อมต่อแบบฟิวชั่น + ผมเปียปิดก่อน-ที่จุดสำคัญ พร้อมด้วยตัวเชื่อมต่อที่รวดเร็วตามต้องการ
ประสิทธิภาพและการทดสอบโดยทั่วไป
ตัวชี้วัดสำคัญ:
การสูญเสียการแทรก (IL)
สำหรับคู่ตัวเชื่อมต่อที่จับคู่กัน โดยทั่วไปแล้วจะกำหนดเป้าหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3–0.5 เดซิเบลในสภาพแวดล้อม FTTH
การสูญเสียผลตอบแทน (RL)
โดยทั่วไปแล้วตัวเชื่อมต่อ APC จะได้รับมากกว่าหรือเท่ากับ 55 เดซิเบล(หรือดีกว่า) ในผลิตภัณฑ์คุณภาพดี-
วิธีการทดสอบ
| ประเภทการทดสอบ | เครื่องมือ | วัตถุประสงค์ |
|---|---|---|
| การทดสอบการสูญเสียการแทรก | แหล่งกำเนิดแสง + มิเตอร์ไฟฟ้า | วัดการสูญเสียลิงก์ ตรวจสอบภายในงบประมาณการออกแบบ |
| การทดสอบการสะท้อนแสง / RL | เครื่องวัดการสูญเสียผลตอบแทนเฉพาะหรือ OTDR | ตรวจสอบตัวเชื่อมต่อและการสะท้อนของรอยต่อ |
| การกำหนดลักษณะ OTDR | โอทีอาร์ | ค้นหาเหตุการณ์การสูญเสียสูง- การต่อ/ตัวเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง |
โดยการสร้างมาตรฐานบนผมเปียและจัมเปอร์คุณภาพดี- สูญเสีย-ต่ำและใช้ตัวเชื่อมต่อที่รวดเร็ว-ที่ยุติหรือดี-ที่มีการควบคุมอย่างดีคุณจะลด:
เวลาการติดตั้งเริ่มต้น
ตั๋วปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน "ลึกลับ"
ความพยายามในการบำรุงรักษาระยะยาว-
หลังจากนั้น เมื่อคุณสร้างแค็ตตาล็อกหรือแลนดิ้งเพจของคุณเอง คุณสามารถ:
เปลี่ยนแต่ละส่วนข้างต้นให้เป็นตารางพารามิเตอร์สำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะของคุณ
เน้นตำแหน่งที่สายดรอป ตัวแยก กล่อง และชุดประกอบสำเร็จรูป-ช่วยให้วิศวกรปิดงบประมาณได้ง่ายขึ้นและเร่งการติดตั้ง.
คำถามที่พบบ่อย
FTTH, FTTP และ FTTB แตกต่างกันอย่างไร?
FTTH (ไฟเบอร์ถึงบ้าน):ไฟเบอร์จะเข้าไปในห้องของผู้ใช้/เต้ารับในอาคาร ONT อยู่ในบ้าน
FTTB (ไฟเบอร์กับอาคาร):ไฟเบอร์หยุดอยู่ในห้องโทรคมนาคม/สัญญาณอ่อน-ของอาคาร ส่วนสุดท้ายมักจะเป็นทองแดง/อีเธอร์เน็ต
FTTP (ไฟเบอร์ไปยังสถานที่):คำทั่วไปสำหรับ "ไฟเบอร์ไปยังสถานที่ของผู้ใช้" มักใช้เป็นสื่อกลางที่มีทั้ง FTTH และ FTTB
ฉันจะเลือกระหว่าง GPON และ EPON ได้อย่างไร
อีปอน:เฟรมแบบอิงอีเทอร์เน็ต-, 1.25G/1.25G เรียบง่ายสำหรับบริการอีเธอร์เน็ตล้วนๆ เป็นที่นิยมในบางภูมิภาค/ผู้ประกอบการ
GPON:2.5G/1.25G ประสิทธิภาพสูงกว่าและการทำแผนที่บริการที่ยืดหยุ่น หนึ่งในมาตรฐาน FTTH ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก
ในโครงการจริงติดตามระบบนิเวศของผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่น ราคาอุปกรณ์ และข้อกำหนดในการให้บริการ- การปฏิบัติตามมาตรฐานที่โดดเด่นในตลาดของคุณมักเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุด
พอร์ต PON หนึ่งพอร์ตสามารถรองรับผู้ใช้ได้กี่คน และฉันจะเลือกอัตราส่วนการแยกที่ปลอดภัยได้อย่างไร
ตามทฤษฎีแล้ว PON สามารถรองรับได้1:64 หรือ 1:128แตกแยก แต่ในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม1:32 หรือ 1:64เป็นเรื่องธรรมดาที่สุด
"จำนวนผู้ใช้" ที่แท้จริงนั้นขึ้นอยู่กับรับ-อัตรา แพ็คเกจบริการ และรูปแบบการรับส่งข้อมูลไม่ใช่แค่อัตราส่วนการแบ่งเท่านั้น
คำแนะนำทั่วไป:
FTTH ที่อยู่อาศัยในเมือง: สูงสุด1:64หากระยะทางสั้นและมีคุณภาพดี
ชนบท / ระยะไกล-: ชอบ1:16 หรือ 1:32 น.
พอร์ต PON ที่มีผู้ใช้ธุรกิจ/ภาครัฐที่มีมูลค่าสูง-: หลีกเลี่ยงการโหลดจนเต็มจำนวนสูงสุด
ทำไมความเร็วของฉันถึงไม่เสถียรทั้งๆ ที่ฉันมี FTTH อยู่แล้ว?
ปัญหาส่วนใหญ่ก็คือไม่ในการเข้าถึงด้วยแสง แต่ในส่วนสุดท้าย:
ปัญหา CPE: เราเตอร์ในบ้านประสิทธิภาพต่ำ/ONT, Wi-Fi ต่ำ- การครอบคลุมของ Fi, การรบกวนจากเพื่อนบ้าน
การเดินสายในบ้าน-: อีเทอร์เน็ต 100M แบบเก่า สวิตช์เสีย ลูป สายแพตช์ราคาถูก
ฝั่งเครือข่าย: ความแออัดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน อัตราอัปสตรีม-ถูกจำกัดโดยผู้ให้บริการ
ในระยะสั้น:
"ไฟเบอร์ใช้ได้" ไม่ได้หมายความว่าทั้งสาย-ถึง-สายโซ่ปกติดีโดยอัตโนมัติ
องค์ประกอบต้นทุนหลักของการปรับใช้ FTTH คืออะไร
วัสดุ:สายไฟเบอร์ ตัวแยก ตู้/กล่อง ตัวปิด ชั้นวาง ONT ฯลฯ
การก่อสร้าง:งานโยธา (การขุดร่อง ท่อ การคืนสถานะ) งานเสา ใน-การวางสายเคเบิลในอาคาร การต่อประกบ การทดสอบ
โครงการและค่าใช้จ่าย:การสำรวจและการออกแบบ ใบอนุญาตและการประสานงาน การจัดการโครงการ เครื่องมือ อะไหล่ และการตั้งค่า O&M เบื้องต้น
เราจะปรับใช้ FTTH ในอาคารหรือโรงงานเก่าที่ไม่มีท่อสำรองได้อย่างไร
แนวทางทั่วไป ได้แก่:
โดยใช้เส้นทางบนชั้นดาดฟ้า/ด้านหน้าอาคาร และทางอากาศระยะสั้นเข้าไปในอาคาร
การขุดร่องขนาดเล็ก-หรือต่อท่อร้อยสายเล็กใหม่ตามทางเท้าหรือถนนภายใน
ในร่มโดยใช้ทางเดินรถ/ทางวิ่งแบบติดตั้งบนพื้นผิว-แทนที่จะเป็นท่อที่ซ่อนอยู่
ในทางปฏิบัติก็จะมีความสมดุลของความเป็นไปได้ทางเทคนิค + การเจรจาต่อรองทรัพย์สิน/ผู้เช่า: นำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด ลดการรบกวน และยังคงได้มาตรฐาน
FTTH จะถูกแทนที่ด้วย 5G/FWA หรือไม่ ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาคืออะไร?
5G/FWA มองเห็นได้ดีกว่ากเสริมไม่ใช่การทดแทน เหมาะอย่างยิ่งในกรณีที่การสร้างเส้นใยแข็งหรือเป็นวิธีแก้ปัญหาที่รวดเร็ว
ในระยะยาว-ความจุ เวลาแฝง ความเสถียร และราคาต่อบิต, FTTH ยังคงเป็นเทคโนโลยีบรอดแบนด์แบบประจำที่หลัก.
ในเครือข่ายจริง รูปแบบทั่วไปคือ:
FTTH เป็นรากฐาน 5G/FWA เป็นส่วนเสริมและสำรอง
เราควรพิจารณาถึงความซ้ำซ้อนแบบใดเมื่อออกแบบ FTTH ODN
ความซ้ำซ้อนของไฟเบอร์:สงวนเปอร์เซ็นต์ของเส้นใยสำรองไว้ในสายป้อนและสายจ่ายกุญแจ
ความซ้ำซ้อนของตัวแยกสัญญาณ:พื้นที่/ช่องเพิ่มเติมในตู้สำหรับโมดูลแยกเพิ่มเติมหรือหน่วยความจุสูงกว่า-
ความซ้ำซ้อนของเส้นทาง:เส้นทางคู่หรือวงแหวนสำหรับไซต์สำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวจุดเดียว
ขอบแสง:เก็บ3–5 เดซิเบลเพิ่มพลังส่วนต่างงบประมาณเพื่อครอบคลุมอายุ การซ่อมแซม และการสูญเสียพิเศษที่ไม่คาดคิด
เมื่อซื้อส่วนประกอบ FTTH ฉันควรมองหาการทดสอบและการรับรองอะไรบ้าง
ประสิทธิภาพทางแสง:การสูญเสียการแทรก การสูญเสียผลตอบแทน ความสม่ำเสมอ -ความเสถียรในระยะยาว (รายงานการทดสอบ)
สิ่งแวดล้อมและเครื่องกล:วงจรอุณหภูมิสูง/ต่ำ ความร้อนชื้น สเปรย์เกลือ การเสื่อมสภาพของรังสียูวี การทดสอบแรงดึง/การดัดงอ/แรงกระแทก
การรับรองระบบ/คุณภาพ:ระบบคุณภาพ ISO,RoHS, ซีอีและ-หากเป็นไปได้-พิมพ์รายงานการทดสอบจากผู้ให้บริการรายใหญ่หรือ-ห้องปฏิบัติการของบุคคลที่สาม
ในหนึ่งประโยค:
ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะ ตรวจสอบรายงาน และตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ใช้งานมานานหลายปีในเครือข่ายผู้ให้บริการจริงหรือไม่
เมื่ออัปเกรดเป็น 10G PON เราสามารถใช้ ODN ที่มีอยู่ซ้ำและวางสายเคเบิลได้หรือไม่
หาก ODN เดิมถูกออกแบบด้วยส่วนประกอบที่ดีและอัตราพลังงานที่ดีโดยปกติแล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ คุณสลับเป็นหลักการ์ดสาย OLT และ ONU/ONT.
ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมีการออกแบบเดิมก้าวร้าวเกินไป(อัตราส่วนการแยกที่สูงมาก งบประมาณส่วนเพิ่ม); ในกรณีนั้นคุณอาจต้องปรับการแบ่งหรือสร้างบางส่วนใหม่
ตราบใดที่สายดรอปที่มีอยู่มาบรรจบกันข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพทางแสงและทางกลโดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะทำไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน