Az FTTx hálózat átfogó megértése

Jun 04, 2019

Hagyjon üzenetet

Az FTTx hálózat átfogó megértése

Az FTTx egyszerű megértése a Fiber az x-hez, x itt lehet helyettesíteni, mint például H otthoni, B építési, C járdaszegély vagy W vezeték nélküli stb. Ez egy új technológia a mai hálózatban. Mint tudjuk, a réz vagy a digitális rádióhoz képest a szál nagy sávszélessége és az alacsony csillapítás könnyen ellensúlyozza a magasabb költségeket. A száloptika telepítése az otthoni vagy a felhasználói munkahelyekig mindig a száloptikai ipar célja volt. Az optikai szálnak köszönhetően egészen az előfizetőig, az FTTx hálózattal, mint például a távmunka, a tele-orvostudomány, az online vásárlás stb. Pontosan azért, mert a sávszélesség iránti igények folyamatosan emelkednek, az FTTx technológia most nagyon népszerű az emberek körében, és elengedhetetlenül szükséges.

FTTx hálózat

FTTx hálózati engedélyező technológiák

architektúrák

A különböző végpontok szerint a közös FTTx hálózati architektúrák a következő típusokat tartalmazzák:

1. FTTC: Szálak a burkolatra (vagy a csomópont, FTTN)

A burkolathoz tartozó rostok a szálakat a járdaszegélyhez vezetik, vagy csak az utcán, elég közel ahhoz a rézhuzalhoz, amely már összekapcsolja az otthont a DSL (Digital Subscriber Line) szállítására. Valójában az FTTC sávszélesség a DSL teljesítményétől függ, ahol a sávszélesség a csomóponttól az otthonig terjedő hosszúságú hosszúságokon csökken. Bár az FTTC költsége alacsonyabb az FTTH-nál az első telepítésnél, a jelenleg a házhoz vagy annak közelében található rézhuzalok minősége, valamint a csomópont és az otthon közötti távolság korlátozódik. Így számos fejlettben az FTTC most fokozatosan FTTH-ra frissül.

FTTC

2. FTTH Active Star hálózat

Az FTTH aktív csillaghálózat azt jelenti, hogy az otthoni futó aktív csillaghálózatnak minden egyes otthona számára egy szál van. Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy a szálakat otthon juttassa el, és maximális sávszélességet és rugalmasságot kínál. Ez az architektúra azonban általában magasabb költséget igényel, mivel mindkét végén az elektronika mindegyikének követelményei és az egyes otthoni szálak.

FTTH ACTIVE STAR HÁLÓZAT

3. FTTH PON (passzív optikai hálózat)

Az FTTH architektúra egy passzív optikai hálózatot (PON) tartalmaz, amely lehetővé teszi, hogy több ügyfél ugyanazt a kapcsolatot használhassa, aktív komponensek nélkül (azaz olyan komponensek, amelyek optikai-elektromos-optikai átalakítással fényt generálnak vagy átalakítanak). Ebben az architektúrában általában szüksége van egy PON osztóra. A PON osztó kétirányú, vagyis a központi irodából a jelek továbbíthatók, minden felhasználó számára sugárzhatók, és a felhasználók által küldött jelek felfelé és egyetlen szálra kombinálhatók, hogy kommunikáljanak a központi irodával. A PON osztó egy fontos passzív komponens, amelyet az FTTH hálózatokban használnak. Főként két passzív optikai osztó létezik: az egyik a hagyományos fuzionált típusú osztó, mint az FBT csatoló vagy az FBT WDM optikai osztó, amely versenyképes árat tartalmaz; a másik a PLC (Planar Lightwave Circuit) technológián alapuló PLC-megosztó, melynek kompakt mérete és a sűrűségi alkalmazásokhoz alkalmas. Mivel a megosztások révén lényegesen csökkenti a kapcsolatok költségeit, az architektúra kiválasztásakor az emberek jobban részesítik előnyben ezt az architektúrát.

PON

FTTx / PON protokollok

Két fontos PON szabvány létezik: GPON (gigabites képes PON) és EPON (Ethernet PON). A fomer IP-alapú protokollt használ, amely eredetileg az ATM protokollokon alapult, de a legújabb Garnírozási protokollt használva. Az EPON alapja az IEEE szabvány az Etherneten az First Mile-ben, amely olcsóbb optikai komponenseket és az Ethernet natív használatát célozza. Ezen kívül van a BPON (szélessávú PON), amely a legnépszerűbb PON alkalmazás volt az elején. ATM-et is használ protokollként (a BPON digitális jelek 155, 622 és 1244 Mb / s ATM sebességgel működnek).

SZABVÁNYOK

bevetés

Az FTTx telepítési technológiái általában a száloptikai kábelek telepítését jelentik. A száloptikai kábelek telepítésekor a száloptikai kábel megszüntetése általában fontos része. Amikor megkezdjük a száloptikai végződést, az egyik szükséges lépést összekapcsoljuk. A száloptikai hegesztés magában foglalja a fúziós illesztést és a mechanikus illesztést, és most a fúziós splicing szélesebb körben használatos, mint a jó teljesítmény és a könnyű kezelés. Ezen túlmenően a száloptikai megszüntetésben is fontos a hasítás, polírozás és a tisztítás vége. A száloptikás végberendezés szükséges lépéseit kivéve, a jó csatlakozók, a pigtailek és a száloptikai dobozok (FTB) és a szerszámkészletek a száloptikás terminál elem lényeges részei.

FTTX DEPLOYMENT

Az FTTx hálózat tesztelése és üzembe helyezése

Bár csökkenti a száloptika használatának költségeit, a többi hálózathoz képest az FTTx összetevői drágábbak. Eközben annak biztosítása érdekében, hogy a hálózat jól működjön, meg kell vizsgálni és megbízni a hálózatot. Az FTTx hálózat tesztelése hasonló a többi OSP (Out Side Plant) teszthez, de a splitter és a WDM összetettséget biztosít. A leggyakrabban használt tesztelők a következők:

A VFL - VFL, a Visual Fault Locator rövidítése, egyfajta eszköz, amely képes megtalálni a szálüveg töréspontját, hajlítását vagy repedését. Az OTDR-holt zóna hibáját is megtalálhatja, és az egyik végétől a másik végéig szálazonosítást végezhet. Az FC, SC, ST univerzális adapterrel tervezett, ez a szálvizsgálat vörös fényt más típusú kiegészítő adapterek nélkül használják, a szálkábelben akár 10 km távolságot is talál, kompakt méretű, könnyű súlyú, vörös lézer kimenettel.

20km-VFL-visual-fault-locator-with-1mw

Teljesítménymérő és fényforrás - A teljesítménymérő a vett jel teljesítményének mérésére szolgál, míg a fényforrást optikai modulált és nem modulált hullám elindítására használják rostos tesztre. Általában az optikai fényforrást a száloptikás fogyasztásmérőkkel használják, gazdasági és hatékony megoldásként működnek a száloptikai hálózat számára. Ez a legegyszerűbb módja a rostvesztés tesztelésének.

Optikai teljesítménymérő

Optikai idő tartomány reflektométer (OTDR) - Az OTDR egy optikai szál jellemzésére használt optoelektronikus eszköz. Átfogó képet nyújt a tesztelt rendszerről, és felhasználható a szálhossz és a teljes csillapítás becslésére, beleértve a kötést és a párosodott csatlakozók veszteségeit is. Azt is használhatja, hogy megtalálja a hibákat, mint például a szüneteket, és mérje az optikai visszatérési veszteséget. Ez egy drága tesztelő, és több készségre van szüksége a használathoz.

AQ1200

OCWR (optikai folytonos hullám reflektométer) - az OCWR egy száloptikai kapcsolat jellemzésére szolgáló eszköz, ahol egy nem modulált jelben a kapcsolaton keresztül továbbítódik, és a kapott fény visszaverődik és visszaverődik a bemenetre. Hasznos a komponens visszaverődésének becsléséhez és az optikai visszatérési veszteség összekapcsolásához.

OCWR

Optikai szálak - Az optikai szálkört alkalmazzák a szál végződések ellenőrzésére, biztosítva a rostok és az arcok leg kritikusabb nézetét. Képes ellenőrizni és ellenőrizni a csatlakozó végét a szabálytalanságok, azaz a karcolások, a szennyeződések stb. Szempontjából. A nagyítás akár 400x is lehet.

terület

Jövőbeli trendek

Kétségtelen, hogy az FTTx technológia tovább terjed. A hálózati sebességek magasabb és magasabb követelményével az FTTx követelménye a technológia és a költségmegtakarítás terén is javul. A PON-ek következő generációja, például a 10G GEPON, a WDM PON stb. Szintén fontos szerepet játszik az FTTx hálózat fejlesztésében. Talán egy nap, élvezhetjük az FTTd-t, azaz. rostok az asztalra, és élvezhetik a modern hálózati szolgáltatások széles körét.

FTTX jövő

A szálláslekérdezés elküldése