Автор: Хеминг
Свързани продукти – Съвместими с Corning OptiTap Systems
Свързани продукти – Съвместими с Huawei FastConnect Mini SC системи
1. Въведение
В типичната оптична разпределителна мрежа (ODN) оптичният път от точката за агрегиране на услугата до крайния потребител е разделен на множество сегменти, включително захранващата мрежа, разпределителната мрежа, сегментът на падане и в-домашен сегмент.
При традиционните внедрявания на ODN, конструкцията на сегмента за падане включва голямо количество -сливане на влакна на място. По време на абонатна инсталация, двата края на кабела за падане-най-често плосък кабел{3}}трябва да бъдат прекратени чрез снаждане чрез синтез. Този процес изисква квалифицирани техници, специално оборудване за снаждане и значително време за инсталиране.
За да преодолеете тези ограничения,предварително-свързан ODNтехнологията е широко възприета в FTTH мрежите за достъп. Чрез използване на фабрично-прекратено,предварително-свързан оптичен кабелсглобки, предварително-конекторираният ODN позволява plug-and-play влакнести връзки, елиминира-сплайсинг на място и значително подобрява ефективността на внедряване и поддръжка.
2. Основни предизвикателства при внедряването и поддръжката на традиционните ODN
2.1 Висока честота на неуспешни връзки на Plug{1}}връзки
В конвенционалните ODN архитектури подвижните оптични връзки се използват широко в оптични разпределителни шкафове и терминали за достъп до оптични влакна. По време на строителството, монтажа и поддръжката техниците често отварят и затварят тези кутии. За удобство вратите на шкафа често се оставят отворени неволно, както е показано на фигура 1.
С течение на времето излагането на прах, влага, температурни промени и ултравиолетова радиация ускорява стареенето на вътрешните компоненти като оптични сплитери и пигтейли. Краищата на конекторите също са по-склонни да се замърсят, което води до увеличени загуби при вмъкване и повреди на връзката.

Фигура 1 Състояние на инсталация на оптични разпределителни кутии
2.2 Ниска ефективност на конструкцията и монтажа
При традиционната конструкция на ODN мрежова мрежа, снаждането на влакна се изисква в почти всяка точка на разпределение на влакна, както е показано на Фигура 2. Инсталирането на кабела, снаждането на влакна и монтирането на корпуса трябва да се извършват последователно, а не паралелно, което води до удължени строителни цикли.

Фигура 2 Снаждане на влакна вътре в разпределителна кутия за влакна
По време на широколентова абонатна инсталация, след като пускащият кабел е инсталиран, двата края трябва да бъдат снадени със свински опашки за терминиране, както е показано на Фигура 3 (точките на снаждане, посочени с червени стрелки). Това допълнително увеличава времето за инсталиране и забавя активирането на услугата.

Фигура 3 Снаждане на завършване на падащ кабел вътре в оптична разпределителна кутия
2.3 Високи технически изисквания за изграждане и поддръжка
Снаждането чрез сливане на влакна изисква специализирано оборудване и обучен персонал. В резултат на това традиционната конструкция на ODN и инсталирането на FTTH абонати налагат високи технически изисквания, увеличавайки разходите за труд и ограничавайки -ефективността на внедряване в голям мащаб.
3. Технологии, използвани вПред-свързан ODN
За справяне с горните предизвикателства,предварително-свързани ODN решенияприемете следните ключови технологии.
3.1 Пред-технология за свързване
Пред-конекторизацията се отнася до фабричното завършване на оптични кабели с конектори в двата края, образуващи стандартизиранипредварително-свързан оптичен кабелвъзли. В същото време оборудването за разпределение на оптични влакна, като шкафове с влакна и сплитерни кутии, е оборудвано с предварително -инсталирани интерфейси за свързване.
С този подход оптичните връзки в предварително-свързана ODN мрежа се осъществяват изцяло чрез щеп{1}}връзки, елиминирайки необходимостта от -сливане на място по време на разгръщане на ODN и инсталиране на абонати.
Фигура 4 показва предварително{1}}прекъснат кабел. Край A е снабден с водоустойчив SC/APC конектор, който директно се свързва с абонатния порт на пре-свързана сплитерна кутия (функционално еквивалентна на изходния порт на оптичен сплитер в традиционна оптична разпределителна кутия), както е показано на Фигура 5. Край B използва стандартен SC конектор, който се свързва директно към ONT.
Този инсталационен модел plug{0}}and-play позволява активирането на FTTH абонат да бъде завършено чрез просто насочване на кабела и свързване, без -сплайсване на влакна на място.

Фигура 4 Предварително завършен кабел

Фигура 5 Връзка между предварително-заключен кабел и предварително-конекторна разпределителна кутия
3.2 Асиметрично оптично разделяне
Традиционните ODN архитектури обикновено използват симетрични съотношения на оптично разделяне. Това води до множество типове кабели, сложно разпределение на влакната и голям брой точки на снаждане, което прави такива мрежи неподходящи за предварително -разгръщане на конектори.
За разлика от това,предварително-свързани ODN мрежиобикновено приемат асиметрично оптично разделяне. С тази архитектура могат да се използват връзки с единични-влакна в целия сегмент на падане, намалявайки разнообразието от кабели и опростявайки маршрутизирането на влакна.
Пред-конекторизираните ODN архитектури, базирани на асиметрично разделяне, обикновено използват единични-вериги или двойни-верижни топологии. Тези модели са обсъдени в"Какво е асиметрично оптично разделяне? ODN архитектури, базирани на асиметрично разделяне."Фигура 6 илюстрира един клон на топология с двойна-верига, където само едно-ядропредварително-свързани оптични кабелисе използват по протежение на оптичния път от предварително-свързания шкаф до ONT.

Фигура 6 Предварително свързана ODN оптична връзка
3.3 Напълно запечатана защита на околната среда
Предварително конекторираните оптични шкафове и предварително-конекторните разпределителни кутии използват дизайн на запечатани корпуси. Оптичните сплитери и тавите за снаждане са затворени вътре в корпуса, като ги предпазват от излагане на околната среда и случаен човешки контакт.
Интерфейсите за връзка нагоре и надолу са разположени извън кутията и са проектирани да съвпадатпредварително-свързан оптичен кабелконектори за бързи и надеждни щеп{0}}връзки. Фигура 7 показва външния вид и оформлението на интерфейса на шкаф с предварително -конектори за оптични влакна, където модулът за снаждане чрез синтез остава достъпен за снаждане на конвенционални разпределителни кабели, когато е необходимо.

Фигура 7 Кабинет с оптични влакна с предварително конекторен-тип снаждане
За външни или подземни приложения, изискващи подобрена защита, се използват водоустойчиви SC/APC конектори. Тези конектори остават напълно запечатани както преди, така и след свързването, предотвратявайки влошаване на производителността, причинено от влага, прах и излагане на UV лъчи.
Фабричната загуба на вмъкване на стандартен конектор с едно-влакно обикновено е по-малка или равна на 0,25 dB. При традиционното мрежово инженерство дългосрочното-въздействие върху околната среда повишава допустимото затихване до 0,5 dB на конектор. Благодарение на запечатаната защита, загубата на вмъкване впредварително-свързани ODN системиобикновено се ограничава до По-малко или равно на 0,3 dB на конектор.
4. Пред-свързани ODN продукти
Пъленпре-свързано ODN решениеобикновено включва предварително-свързани шкафове с оптични влакна, предварително-свързани сплитерни кутии, предварително-свързани оптични кабели, разклонителни кутии и съединителни затварящи съединения.
4.1 Пред-свързан оптичен шкаф
Предварително конекторираният оптичен шкаф изпълнява същата мрежова роля като традиционен оптичен разпределителен шкаф. Габаритните му размери са приблизително сравними с лаптоп. Вътрешната тава за снаждане поддържа до 48 снаждания на влакна и осигурява четири входни порта за захранващ кабел и осем единични-влакнапредварително-свързан оптичен кабелинтерфейси.
4.2 Пред-свързана сплитерна кутия
Разпределителните кутии с предварително-конектори се предлагат в каскадни и терминални конфигурации.
Каскадният тип интегрира оптичен сплитер 1×5 или 1×9 и осигурява един порт за връзка нагоре, един порт за връзка надолу и четири или осем абонатни порта, както е показано на Фигура 8. На Фигура 6 разпределителните кутии ① и ② са каскадни типове.

Фигура 8 Разпределителна кутия с предварително съединител
Типът терминал интегрира 1×4 или 1×8 оптичен сплитер и разполага с един порт за връзка нагоре и четири или осем абонатни порта. В сравнение с каскадния тип, той елиминира порта за връзка надолу, като същевременно запазва същата структура на корпуса и конектора. Разделителната кутия ③ на фигура 6 е тип терминал.
4.3 Пред-свързан оптичен кабел
Пред-свързан оптичен кабелсглобките са основните градивни елементи на предварително-свързана ODN мрежа. Тези фабрично завършени кабели позволяват бързи, стандартизирани и ниско{3}}рискови оптични връзки през FTTH мрежи за достъп.
Оптичните кабели с предварително конектори се класифицират на захранващ-тип, преходен-тип и падащ-тип кабели.
Захранващи-кабели се използват между предварително-свързани оптични шкафове и разпределителни кутии или между разпределителни кутии. Тялото на кабела използва дизайн на кръгъл кабел с повишена механична якост. И двата края са оборудвани с водоустойчиви SC/APC съединители, както е показано на Фигура 9. Предлагат се стандартни дължини на стъпки от 50 метра, с максимални разстояния от 500 метра за въздушно разгръщане и 350 метра за монтаж на въздуховод.

Фигура 9 Фидерен-тип предварително-свързан оптичен кабел
Кабелите от преходен-тип са идентични с захранващите-кабели, с изключение на това, че един конектор е заменен със стандартен SC конектор, както е показано на Фигура 10. Тези кабели обикновено се използват за свързване на конвенционални оптични шкафове или разпределителни кутии към предварително-свързани разпределителни кутии.

Фигура 10 Преходен{1}}тип предварително-свързан оптичен кабел
Кабелите тип-кабели използват стандартна конструкция на плосък кабел, както е показано на Фигура 4. Поради ограничената си механична якост те са предназначени предимно за вътрешна среда и сценарии за инсталиране на абонати.
4.4 Пред-свързана разклонителна кутия
Във верижна-топология предварително-свързани ODN мрежи може да възникнат прекомерни отклонения при маршрутизиране в точките на разклонение. Когато обходните разстояния надхвърлят приблизително 100 метра, решението става икономически неефективно. В такива случаи предварително-свързана разклонителна кутия може да бъде инсталирана на кръстовището на маршрута, както е показано на Фигура 11.

Фигура 11 Приложение на разклонителна кутия
Разклонителната кутия разполага с един входен порт и два изходни порта, като всички използват водоустойчиви SC/APC интерфейси, както е показано на Фигура 12. Вътре в кутията има 1×2 асиметричен оптичен сплитер със съотношение на разделяне на мощността 30/70 и загуби на вмъкване от приблизително 6,0 dB и 2,2 dB, съответно.

Фигура 12 Разклонителна кутия
4.5 Пред-свързано затваряне на ставите
Поради ограниченията на дължината на оптичните кабели с предварително конектори, когато разстоянието между съседни устройства с предварително конектори надвишава допустимия диапазон, за свързване на кабелни сегменти се използва свързващо затваряне с предварително конектори.
Едно-влакнесто предварително-конекторно затваряне на съединение съдържа един единичен-влакнен адаптер, както е показано на Фигура 13.

Фигура 13 Пред-конекторно затваряне на съединение
5. Често задавани въпроси относно Pre-Connectorized ODN
Въпрос 1: Какво е предварително-свързан ODN?
ODN с предварително-конектори е оптична разпределителна мрежа, която използва-фабрично завършени конектори и предварително-свързани оптични кабели за елиминиране на -сплайсинг на място по време на внедряване на FTTH.
Въпрос 2: Какви са предимствата на предварително-свързаните оптични кабели?
Оптичните кабели с предварително конектори намаляват времето за инсталиране, по-ниски са изискванията за умения, подобряват последователността на връзката и позволяват внедряване на plug-and-play в FTTH мрежи за достъп.
Q3: Къде обикновено се използва пре-свързан ODN?
Pre-connectorized ODN се използва главно в сегментите на FTTH мрежите, където бързото инсталиране и ниският оперативен риск са критични.
В4: Пред-свързаният ODN по-добър ли е от традиционния снаден ODN?
Пред{0}}конекторизираният ODN предлага по-бързо разгръщане и по-лесна поддръжка, докато традиционният снаден ODN осигурява по-ниски загуби при вмъкване и по-голяма гъвкавост. Оптималният избор зависи от мащаба на мрежата и сценария на внедряване.
В5: Какви съединители обикновено се използват в предварително-конекторизирани ODN системи?
Водоустойчивите конектори SC/APC се използват широко в предварително-свързани ODN системи, за да осигурят ниски загуби при вмъкване и надеждна работа на открито и под земята.
6. Заключение
Пред-свързан ODNипредварително-свързан оптичен кабелРешенията са най-подходящи за сегментите на FTTH мрежите, където бързото разгръщане, ниските изисквания за умения и постоянното качество на връзката са от решаващо значение.
Захранващите и разпределителните сегменти обикновено включват голям брой влакна и сложно маршрутизиране, което ги прави по-малко подходящи за пълна пред{0}}конекторизация. Въпреки че някои доставчици предлагат мулти{2}}влакнести предварително-свързани решения за потребителски разпределителни мрежи, те са извън обхвата на тази статия.
Въпреки че предварително{0}}свързаният ODN значително подобрява ефективността на инсталацията и намалява строителния риск, той също има ограничения. Загубите при вмъкване на конектора обикновено са по-високи от снаждането чрез синтез и стандартизираните дължини на кабелите може не винаги да съответстват идеално на сценариите за внедряване в реалния-свят свят. Следователно приложимостта на предварително-конекторизирани ODN решения трябва да бъде внимателно оценена въз основа на мащаба на мрежата, топологията и оперативните цели.
