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文档简介
1、光信生产实习,邓小青 张侠,什么是PON ?,PON的分类及比较,EPON网络标准指标,光纤要求: 符合ITU-T G.652要求的单模光纤; 上行应使用1260nm1360nm波长; 下行应使用1480nm1500nm波长; 使用1540nm1560nm波长实现CATV业务(可选)。 线路速率: 上下行1.25Gbps。 分光比和距离: 分光比为1:32,传输距离达到10km; (华为指标 1:32 20km ,使用PX20+型号模块支持1:64 20km) 分光比为1:16,传输距离达到20km。,EPON网络组成,光线路终端 OLT -华为MA5680T 光分配网络 ODN- ODN由光
2、纤光缆、光连接器、光分路器、以及安装连接这些器件的配套设备组成。ODN网络建设成本高是FTTx投资的重点同时也是管理难点。 光网络单元/终端 ONU/ONT-华为MA5626通常被称为MDU;华为HG8247通常被称为ONT,ODN,ODN规划设计的主要任务 (1)选定最经济局所,根据用户的分布和线路最短的原则,把规划区划分为几个馈线段光缆路由区。 (2)合理划分交接服务区。 (3)合理配置馈线段光缆、配线光缆、交接配线和分纤设备。 ODN规划关键点:OLT分布点;光缆分配点;用户接入点;终端设备放置点;光缆的路由。,ODN链路总损耗计算,根据部署的PON 类型,测试前应认真检查ODN 网络的
3、每个元件,ODN 链路总损耗包括以下几个方面。 (1)分光器损耗。 (2)熔接盒冷接损耗。 (3)连接器、适配器(法兰盘)损耗。 (4)光缆传输损耗。 (5)线路额外损耗,一般取3db 左右。,主干光纤选择,光纤、光缆选型:主干光缆以G.652 光纤为主 光缆芯数配置原则:预留不少于15%的公用纤(含2 芯测试纤)主干光缆中FTTH 用户所需光纤按实际光纤需求量增加20%的冗余。,配线光纤选择,光纤、光缆选型:配线光缆以G.652光缆为主,特殊情况下也可以使用G.657光纤(G.657 光纤为弯曲不敏感光纤)。 光缆芯数配置原则:采用FTTH方式接入时配线光纤一次性配足。 分光器设置在交接点内
4、时,光纤配置=终期用户数*1.2。 分光器设置在靠近用户终端的分线盒内时,配线光缆具体芯数取决于用户终端的拓扑结构,通常由区域内用户的分布以及密度决定。,入户光纤(引入光纤)选择,光纤光缆选型:光缆中使用的光缆应选用小弯曲半径的G657 光纤。 室内入户光缆原则上采用白色保护套的单芯蝶形引入光缆,沿建筑物外墙和架空布放的入户光缆应采用黑色护套的单芯自承式蝶形引入光缆,以增加光缆的机械强度。,光路损耗理论计算公式,公式 : ONU接收侧光功率 OLT发射光功率- 光路损耗 光路损耗=光路所经过分光器插损值之和+光纤长度(KM)*0.3+熔纤点数目*0.1+法兰盘个数*0.2 0.35dB是131
5、0nm波长光每公里衰减值 0.3dB是1490nm波长光每公里衰减 每个熔纤点会造成0.1dB的衰减 每个法兰盘会造成0.2dB的衰减,光器光衰减值参照表,高层住宅ODN设计 设计环境:2栋楼房、每栋4个单元,每层6户,层数40,每单元240户,共计1920户。,设计思路: 先确定分光方式及比例(集中还是分散)然后根据用户数推算出馈线段和配线段纤缆芯数。 操作步骤: (1)根据设计场景设计出光纤到户的ODN解决方案。 (2)根据设计出的方案计算最大光衰减值。 (3)从设计出的方案中选择最优的设计。 设计中涉及的分光器和光缆规格: G652光缆芯数:2,4,8,12,16,24,48,96,12
6、8,144,156,288等 分光器种类:1:2,:1:4,:1:16,1:32,1:64. 室外光交箱型号(芯数):144,288,576,720.,方案一:集中分光方案(一级分光) 外线方案简述 在每栋楼的地下室分别设置2个576光交(按照给定的一栋楼的用户数为960户,每户一芯光缆那么最少要用960芯的光交,并且考虑增加20%的冗余正好是1152芯。故选取2个576芯的光交最合适); 从接入网机房至每个光交分别引一条24芯光缆,1:32光分路器置于光交内集中分光; (一个光交中用480芯用户光缆,每32个纤芯对应一个1:32分光器。那么480芯需要有15芯从OLT过来的纤芯,那么用一条2
7、4芯的光缆最合适。),楼内布线方案简述 每个单元弱电竖井内每4层设置1个24芯分纤盒; 采用288芯光缆从光交分别引24芯至每个分纤盒; (每单元放置10个分纤盒。每单元240户,放一根240芯的光缆即可,考虑冗余20%,则每单元需要放一根288芯的光缆。) 从分纤盒出来采用室内皮线光缆进入每个用户室内;,方案二:分散分光方案(一级分光),外线方案概述 从机房引出48芯光缆分别至每栋楼前;每栋楼通过接头盒分4条12芯垂直布线光缆至每个单元; 室内布线方案 在每个单元的弱电竖井内每5层1个36芯内置光分路器的室内光分配箱; (此光分配箱为内置1个32芯的分光器带36芯的法兰架或法兰盘,5层共30
8、户,用1:32分光器冗余2芯。) 每单元用8个光分配箱。需要从OLT机房放一个8芯的光缆即可,考虑到冗余20%则放一根12芯的光缆最合适(按照20%的冗余则为10芯光缆,没有10芯的光缆则放12芯的)。,采用室内垂直布线光缆穿过竖井中的每个光分配箱,每次分出1芯光纤连接1:32光分路器;每单元12芯光缆总共用8芯,其余为冗余。那么从OLT到接头盒的纤芯则为48芯最合理。,从光分配箱内直接分出“8”字皮线光缆进入每个用户室内;,两种设计比较: 集中分光方式每单元从光交箱至分纤盒放1根288芯的光缆,造成光缆成本增加,从成本考虑后者的设计比前者优。,别墅建筑群ODN设计示例(以20栋为例),操作步
9、骤: (1)根据设计场景设计出光纤到户的ODN解决方案。 (2)根据设计出的方案计算最大光衰减值。 设计参考: 外线方案简述: 在接入网机房或小区机房内一次分光1*32,分光器出口跳接到机房用户光缆ODF。用户只有20户则20芯的光缆即可满足需要,考虑冗余20%则最少需要用24芯的光缆,考虑的后期的扩容及分光器为1:32,则放一根36芯的光缆最合理;,36芯光缆通过掏缆在接头盒内分纤,掏出12芯光纤第一二排别墅,依照别墅位置和小区管线路由分别在2个接头盒内完成向每栋别墅的入户配线,每户用一芯; 最后一段入户光缆采用室内外通用型皮线光缆。,室内布线参考 入户光缆采用室内外通用皮线光缆; 室内外通
10、用的皮线光缆入户引入到室内弱电箱; 剥去外皮后成为普通室内FRP皮线缆,在室内用户智能终端箱盘留适当长度; 现场成端后,利用用户智能终端的保护盖对接头进行保护,并盖好光纤头,盘结在终端箱中;,光衰减值计算 假定OLT设备EPBD板发光为4.5dbm,从机房到别墅区街头盒为10KM。按照上图计算光衰减值: 光路损耗=光路所经过分光器插损值之和+光纤长度(KM)*0.3+熔纤点数目*0.1+法兰盘个数*0.2 光路损耗1(第一二排中的别墅)=17.5+10*0.3+1*0.1+1*0.2=20.8 光路损耗1(第三四排中的别墅)=17.5+10*0.3+2*0.1+1*0.2= 20.9(三四排别
11、墅比一二排多一个熔纤点) ONU收光=4.5-20.8=-16.3 在ONU的收光范围内(-8至-28)光功率预算正常。,中低层住宅ODN设计示例 设计环境:三排中低层住宅,第一片区9单元,第二片区12单元,第三片区9单元。每单元6层,每层4户,每单元24户用户。第一片区216户,第二片区288户,第三片区216户。,操作步骤: (1)根据设计场景设计出光纤到户的ODN解决方案。 (2)根据设计出的方案计算最大光衰减值。,将小区划分为三个片区,每小区在光交侧用1:32的分光器集中分光; 从每个交接箱到每个单元采用32芯室内外两用缆(每单元24户需放24芯光缆,光交侧用1:32分光器则用32芯的
12、室内外两用缆正好,同时也兼顾了24芯光缆的百分之二十的冗余纤芯。);,16芯光缆在接头盒内分至三个片区的光交接箱 (每单元占用一个分光器,一个分光器需要占用从OLT到光交箱一根光缆,那么第二片区12个单元需要占用12根从OLT到光交箱的光缆,放置12芯光缆正好,从冗余角度放置16芯的光缆。第一个片区9个单元需要占用9跟光缆,那么放置12芯的光缆即可。但为了和第二片区保持一致我们规划放置16芯的光缆); 48芯光缆从接入网机房ODF引出到小区; 最后一段入户光缆采用室内外通用型皮线光缆。,分线盒依据楼层和户数配置,可采用每单元一个或者若干个层一个(本方案为一个),但每个容量不宜过大(36芯以内为
13、宜)。 “8”字皮线光缆,通过楼内管(槽)道引入室内的FTTH用户终端盒; 或者“8”字皮线光缆在盒内成端,并通过光纤插座进行固定和保护。 每个单元24户,在每单元的1楼地下室中放置一个24芯的分纤盒。,室内布线方案: 32芯光缆在楼道分线盒内和入户“8”字室内布线光缆(FRP(纤维增强复合塑料)皮线缆)直接连接,连续方式可采用熔接或冷接;,作业:,自己模拟一个接入场景,规划出此场景的ODN网络设计,两人一组,于周五上来给大家讲解设计思想。,OLT,MA5680T机框,可混插EPON、GPON业务单板,不同的业务接入不同的PON口合理利用现有机房OLT设备,避免重复投资。 (1) OLT的设置在新建的全业务接入机房内,每个OLT的覆盖范围建议为210Km,个别距离超过20Km的接入点,选择条件较好的机房设置。 (2) 考虑网络安全等方面因素,每台OLT的PON口数量配置不超80个,OLT的PON板不超过1
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