Автор: Хеминг
Сопутствующие продукты – совместимые с системами Corning OptiTap
Сопутствующие продукты – совместимые с системами Huawei FastConnect Mini SC
1. Введение
В типичной оптической распределительной сети (ODN) оптический путь от точки агрегации услуг до конечного пользователя разделен на несколько сегментов, включая питающую сеть, распределительную сеть, отводной сегмент и -домашний сегмент.
В традиционных развертываниях ODN построение отводящего сегмента включает в себя большое количество операций сварки волокон-на месте. Во время установки абонента оба конца ответвительного кабеля-чаще всего плоского ответвительного кабеля-должны быть заделаны методом сварки. Этот процесс требует квалифицированных технических специалистов, специального оборудования для сращивания и значительного времени на установку.
Чтобы преодолеть эти ограничения,предварительно-подключаемый ODNТехнология получила широкое распространение в сетях доступа FTTH. Используя заводское-завершение,предварительно-оптический кабель с разъемамисборок, ODN с предварительным-коннектором позволяет подключать-и-оптические соединения, устраняет-сращивание на месте и значительно повышает эффективность развертывания и обслуживания.
2. Основные проблемы развертывания и обслуживания традиционных ODN
2.1 Высокая частота отказов штекерных-подключений
В традиционных архитектурах ODN съемные оптоволоконные соединения широко используются в оптоволоконных распределительных шкафах и оптоволоконных терминалах доступа. Во время строительства, установки и обслуживания технические специалисты часто открывают и закрывают эти корпуса. Для удобства дверцы шкафов часто оставляют случайно открытыми, как показано на рисунке 1.
Со временем воздействие пыли, влаги, изменений температуры и ультрафиолетового излучения ускоряет старение внутренних компонентов, таких как оптические разветвители и пигтейлы. Торцы разъемов также с большей вероятностью загрязняются, что приводит к увеличению вносимых потерь и сбоям соединения.

Рис. 1. Состояние установки оптоволоконных распределительных коробок
2.2 Низкая эффективность строительства и монтажа
При построении традиционной ответвительной сети ODN сращивание волокон требуется практически в каждой точке распределения волокон, как показано на рисунке 2. Монтаж кабеля, сращивание волокон и монтаж корпуса должны выполняться последовательно, а не параллельно, что приводит к увеличению циклов строительства.

Рисунок 2. Сращивание волокон внутри распределительной коробки.
Во время установки широкополосного абонента после установки ответвительного кабеля оба конца необходимо соединить косичками для заделки, как показано на рисунке 3 (точки сращивания обозначены красными стрелками). Это еще больше увеличивает время установки и задерживает активацию услуги.

Рис. 3. Сращивание ответвительного кабеля внутри оптоволоконной распределительной коробки.
2.3 Высокие технические требования к строительству и эксплуатации
Сварка волокон требует специального оборудования и обученного персонала. В результате традиционное построение ODN и установка абонентов FTTH предъявляют высокие технические требования, что увеличивает трудозатраты и ограничивает-эффективность крупномасштабного развертывания.
3. Технологии, используемые вПредварительно-подключаемый ODN
Для решения вышеперечисленных задач,предварительно-решения ODN с возможностью подключенияпринять следующие ключевые технологии.
3.1 Технология предварительной-коннекторизации
Предварительная-коннекторизация означает заводскую заделку оптических кабелей разъемами на обоих концах, образуя стандартизированныепредварительно-оптический кабель с разъемамисборки. В то же время оптоволоконное оборудование, такое как оптоволоконные шкафы и разветвительные коробки, оснащено предварительно-установленными интерфейсами разъемов.
При таком подходе оптические каналы в сети ODN с предварительной-коннекторной связью полностью реализуются посредством подключаемых-соединений, что устраняет необходимость в -сращивании на месте во время развертывания ODN и установки абонента.
На рис. 4 показан предварительно подключенный ответвительный кабель.- Конец A оснащен водонепроницаемым разъемом SC/APC, который напрямую соединяется с абонентским портом предварительно подключенного разветвителя (функционально эквивалентен выходному порту оптического сплиттера в традиционном оптоволоконном распределительном блоке), как показано на рисунке 5. Конец B использует стандартный разъем SC, который подключается непосредственно к ONT.
Эта модель установки «подключи-и-play» позволяет выполнить активацию абонента FTTH посредством простой прокладки и подключения кабеля без какого-либо сращивания оптоволокна-на объекте.

Рисунок 4. Ответвительный кабель с предварительной заделкой-

Рисунок 5. Соединение между кабелем с пред-разъемом и разветвительной коробкой с предварительным-разъемом
3.2 Асимметричное оптическое расщепление
Традиционные архитектуры ODN обычно используют симметричные коэффициенты оптического разделения. Это приводит к использованию нескольких типов кабелей, сложному распределению волокон и большому количеству точек сращивания, что делает такие сети плохо подходящими для развертывания с предварительным-коннекторированием.
В отличие,предварительно-подключаемые сети ODNобычно применяют асимметричное оптическое расщепление. Благодаря такой архитектуре можно использовать одиночные-оптические каналы во всем сегменте ответвления, что позволяет сократить разнообразие кабелей и упростить прокладку оптоволокна.
В архитектурах ODN с предварительной-коннекторизацией, основанных на асимметричном разделении, обычно используются топологии с одной-цепью или двумя-цепями. Эти модели обсуждаются в«Что такое асимметричное оптическое разделение? Архитектуры ODN, основанные на асимметричном расщеплении».На рис. 6 показана одна ветвь топологии с двумя-цепями, в которой только одно-ядропредварительно-оптические кабели с разъемамииспользуются на оптическом пути от предварительно-подключенного шкафа к ONT.

Рис. 6. Оптоволоконная линия ODN с предварительно-разъемом
3.3 Полностью герметичная защита окружающей среды
В оптоволоконных шкафах с предварительным-разъемом и распределительных коробках с предварительным-разъемом используются герметичные корпуса. Оптические разветвители и лотки для сварки заключены внутри корпуса, что защищает их от воздействия окружающей среды и случайного контакта с людьми.
Интерфейсы восходящей и нисходящей линии связи расположены снаружи корпуса и спроектированы таким образом, чтобы соответствоватьпредварительно-оптический кабель с разъемамиразъемы для быстрого и надежного подключения-подключений. На рис. 7 показан внешний вид и схема интерфейса оптоволоконного шкафа с предварительно -разъемами, в котором блок сварки остается доступным для сращивания обычных распределительных кабелей, когда это необходимо.

Рис. 7 Оптоволоконный шкаф с предварительно соединенным-типом-разъемом
Для наружного или подземного применения, требующего повышенной защиты, используются водонепроницаемые разъемы SC/APC. Эти разъемы остаются полностью герметичными как до, так и после соединения, предотвращая ухудшение характеристик, вызванное влажностью, пылью и воздействием ультрафиолета.
Заводские вносимые потери стандартного одноволоконного разъема обычно не превышают 0,25 дБ. В традиционной сетевой инженерии долгосрочное-воздействие на окружающую среду повышает допустимое затухание до 0,5 дБ на разъем. Благодаря герметичной защите, вносимые потери впредварительно-системы ODN с возможностью подключенияобычно ограничивается значением менее или равном 0,3 дБ на разъем.
4. Предварительно-продукты ODN с возможностью подключения
Полныйпредварительно-решение ODN с возможностью подключенияобычно включает в себя оптоволоконные шкафы с предварительно-разъемами, разветвительные коробки с предварительно-разъемами, оптоволоконные кабели с предварительно-разъемами, ответвительные коробки и соединительные муфты.
4.1 Предварительно-оптический шкаф с разъемами
Волоконно-оптический шкаф с предварительно-разъемом выполняет ту же сетевую роль, что и традиционный оптоволоконный шкаф. Его габариты примерно сопоставимы с портативным компьютером. Внутренний лоток для сращивания поддерживает до 48 сращиваний волокон и имеет четыре порта ввода питающего кабеля и восемь одиночных-волоконных портов.предварительно-оптический кабель с разъемамиинтерфейсы.
4.2 Предварительно-распределительная коробка с разъемами
Разветвительные коробки с предварительным-разъемом доступны в каскадной и терминальной конфигурациях.
Каскадный тип включает в себя оптический разветвитель 1×5 или 1×9 и обеспечивает один порт восходящей линии связи, один порт нисходящей линии связи и четыре или восемь абонентских портов, как показано на рисунке 8. На рисунке 6 разветвители ① и ② относятся к каскадному типу.

Рисунок 8. Разделительная коробка с предварительным-разъемом.
Тип терминала включает в себя оптический разветвитель 1×4 или 1×8 и имеет один порт восходящей линии связи и четыре или восемь абонентских портов. По сравнению с каскадным типом он исключает порт нисходящей линии связи, сохраняя при этом ту же структуру корпуса и разъема. Разветвительная коробка ③ на рисунке 6 относится к клеммному типу.
4.3 Предварительно-оптический кабель с разъемами
Предварительно-оптический кабель с разъемамисборки — это фундаментальные строительные блоки предварительно-подключаемой сети ODN. Эти кабели с заводской-заделкой обеспечивают быстрое, стандартизированное и-оптоволоконное соединение с низким уровнем риска в сетях доступа FTTH.
Волоконно-оптические кабели с предварительным-разъемом подразделяются на кабели фидерного-типа, переходного-типа и отводного-типа.
Кабели фидерного-типа используются между оптоволоконными шкафами с предварительно-разъемами и разветвительными коробками или между разветвительными коробками. В корпусе кабеля используется круглая конструкция кабеля с повышенной механической прочностью. Оба конца оснащены водонепроницаемыми разъемами SC/APC, как показано на рис. 9. Доступны стандартные длины с шагом 50 метров, с максимальными пролетами 500 метров для воздушного развертывания и 350 метров для установки в воздуховодах.

Рисунок 9. Волоконно-оптический кабель фидерного типа-с предварительным-разъемом
Кабели переходного-типа идентичны кабелям фидерного-типа, за исключением того, что один разъем заменен стандартным разъемом SC, как показано на рис. 10. Эти кабели обычно используются для подключения обычных оптоволоконных шкафов или распределительных коробок к предварительно-разветвительным коробкам с разъемами.

Рис. 10 Оптоволоконный кабель переходного-типа с пред-разъемами
В кабелях ответвительного типа- используется стандартная конструкция плоского ответвительного кабеля, как показано на рисунке 4. Из-за ограниченной механической прочности они в первую очередь предназначены для использования внутри помещений и для сценариев установки абонентов.
4.4 Предварительно-ответвительная коробка с разъемами
В сетях ODN с цепочной-топологией, предварительно-подключенной к сети, в точках ветвления могут возникать чрезмерные обходы маршрутизации. Когда расстояния объезда превышают примерно 100 метров, решение становится экономически неэффективным. В таких случаях на месте разветвления маршрутизации можно установить предварительно-разветвительную коробку, как показано на Рисунке 11.

Рисунок 11 Применение ответвительной коробки
Ответвительная коробка имеет один входной порт и два выходных порта, все из которых используют водонепроницаемые интерфейсы SC/APC, как показано на рисунке 12. Внутри коробки находится асимметричный оптический разветвитель 1×2 с коэффициентом разделения мощности 30/70 и вносимыми потерями примерно 6,0 дБ и 2,2 дБ соответственно.

Рисунок 12 Ответвительная коробка
4.5 Предварительное-закрытие соединительного соединения
Из-за ограничений по длине оптоволоконных кабелей с предварительно-соединительным соединением, когда расстояние между соседними устройствами с предварительно-соединительным соединением превышает допустимый пролет, для соединения сегментов кабеля используется предварительно-замковое соединение с предварительно соединенным разъемом.
Одиночное-волоконное предварительно-замковое соединение с разъемом содержит один одинарный-волоконный адаптер, как показано на рисунке 13.

Рисунок 13. Предварительно-закрытие соединения с разъемами
5. Часто задаваемые вопросы о предварительно-Connectorized ODN
Вопрос 1. Что такое предварительно-подключаемый ODN?
ODN с предварительным-разъемом — это оптическая распределительная сеть, в которой используются разъемы с заводской-заделкой и оптоволоконные кабели с предварительным-разъемом для устранения-сращивания на месте во время развертывания FTTH.
Вопрос 2. Каковы преимущества оптоволоконных кабелей с предварительно-разъемами?
Волоконно-оптические кабели с предварительным-разъемом сокращают время установки, снижают требования к квалификации, улучшают согласованность соединения и позволяют развертывать-and-play в сетях доступа FTTH.
Вопрос 3. Где обычно используется предварительно-подключаемый ODN?
Предварительно-ODN с подключением в основном используется в удаленных и-домашних сегментах сетей FTTH, где скорость установки и низкий эксплуатационный риск имеют решающее значение.
Вопрос 4. Является ли ODN с предварительно-соединительным соединением лучше, чем традиционный объединенный ODN?
Предварительно-подключенный ODN обеспечивает более быстрое развертывание и упрощение обслуживания, а традиционный объединенный ODN обеспечивает меньшие вносимые потери и более высокую гибкость. Оптимальный выбор зависит от масштаба сети и сценария развертывания.
Вопрос 5. Какие разъемы обычно используются в системах ODN с предварительно-разъемами?
Водонепроницаемые разъемы SC/APC широко используются в системах ODN с предварительно установленными разъемами, что обеспечивает низкие вносимые потери и надежную работу на открытом воздухе и под землей.
6. Заключение
Предварительно-подключаемый ODNипредварительно-оптический кабель с разъемамирешения лучше всего подходят для локальных и-домашних сегментов сетей FTTH, где решающее значение имеют быстрое развертывание, низкие требования к квалификации и стабильное качество соединения.
Сегменты подачи и распределения обычно включают большое количество волокон и сложную маршрутизацию, что делает их менее подходящими для полной предварительной-коннекторизации. Хотя некоторые поставщики предлагают решения с несколькими-предварительным-оптоволоконными разъемами для сетей распределения пользователей, они выходят за рамки данной статьи.
Предварительно-подключенный ODN значительно повышает эффективность установки и снижает строительные риски, но у него также есть ограничения. Вносимые потери в разъеме обычно выше, чем при сварке, а стандартизированные длины кабелей не всегда могут идеально соответствовать реальным-сценариям развертывания в мире. Таким образом, применимость решений ODN с предварительной-коннекторной связью должна быть тщательно оценена с учетом масштаба сети, топологии и эксплуатационных целей.
