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ODN网络规划建设

ODN网络规划建设

02 ODN网络规划
规划目标与原则
规划目标
根据ODN网络的建设需求,制定科 学、合理、可行的规划方案,确保 ODN网络的覆盖范围、容量、安全 性和可靠性等指标达到预期目标。
规划原则
遵循国家相关法律法规和行业标准, 结合实际情况,注重技术先进性、经 济合理性和可扩展性,确保ODN网络 规划的可持续性和可维护性。
5G时代的ODN网络将更加注重网络安全和隐私保护,以确保用户数据的安全性和 隐私性。
智能化ODN网络
பைடு நூலகம்
智能化ODN网络将通过引入人 工智能技术,实现网络的自动化
和智能化管理。
智能化ODN网络将通过数据分 析和挖掘,提高网络的性能和稳
定性。
智能化ODN网络将通过智能化 的故障诊断和修复,提高网络的
可用性和可靠性。
光衰减器
用于调节光信号的强度,保证 光信号的正常传输。
ODN网络作用
实现光纤入户
将运营商中心机房的光纤资源接入用户家中 或企业,提高网络接入速度和质量。
节约成本
相比传统铜线接入方式,ODN网络的建设 和维护成本更低。
灵活接入
通过光分路器实现灵活的光信号分配,满足 不同用户的需求。
易于扩展
ODN网络结构简单,易于扩展,可满足未 来宽带业务的发展需求。
作用
实现光信号的传输和分配, 将运营商中心机房的光纤 资源接入用户家中或企业。
ODN网络组成
光分路器
用于将光信号分成若干路,以 满足不同用户的需求。
光纤跳线
用于连接光缆和设备,实现光 信号的转接和传输。
光缆
用于传输光信号,具有抗电磁 干扰、传输距离远、传输容量 大等优点。
光连接器

ODN简介

ODN简介

ODN简介ODN是基于PON设备的FTTH光缆网络。

其作用是为OLT和ONU之间提供光传输通道。

从功能上分,ODN从局端到用户端可分为馈线光缆子系统,配线光缆子系统,入户线光缆子系统和光纤终端子系统四个部分。

在电子工业出版社的《计算机网络》教材第四版上10.6.2章节中,ODN理解为Optical Distribution Node,即光分配节点。

指的是HFC(Hybrid Fiber Coax,光纤同轴混合网)中模拟光纤的光纤节点,用于连接模拟光纤。

在FTTx发展中,接入层需要新建一张巨大的光纤分配网络,即ODN网络。

ODN网络建设成本高昂,最高可占总体投资的50%-70%,是FTTx投资的重点。

同时,ODN也是FTTx管理的难点。

首先它相比铜线简单的P2P结构,ODN多采用P2MP拓扑,网络中的接续节点多,网络管理复杂。

其次,光纤比铜线敏感,更容易受损。

因此,对ODN进行高效的建设、运营和维护至关重要,需要一套智能、准确的管理解决方案,确保ODN网络得到充分利用,有效保护长期投资。

目前,如何对ODN网络进行科学的管理已经成为各大运营商和ITU-T等标准组织关注的焦点。

那么能否在不改变ODN的无源特性下,解决ODN管理的两大核心问题,实现ODN的自动化管理呢?iODN华为提出了iODN(智能 ODN)解决方案。

在iODN解决方案中,ODN产品新增了以下智能特性:光纤标识管理、端口状态收集、端口查找指示、可视化工具PDA等。

iODN解决方案可以实现ODN光纤连接信息的自动录入和管理,保证存量系统信息的准确无误和及时同步。

同时,通过PDA的可视化软件及iODN设备上的智能LED指示,可以实现光纤自动化查找、精确操作,极大提高运维效率,实现ODN网络的高效运营和维护。

此外,基于iODN架构,在存量系统基础上可以开发出多种增值应用,实现施工、运维全流程自动化。

eODN中兴则推出“eODN”,基于GIS地理信息系统与R智能标识系统。

ODN几种方案

ODN几种方案

ODN几种方案为了满足不断增长的互联网流量需求,光电网络(Optical Distribution Network,简称ODN)方案变得越来越重要。

ODN是一种光纤网络架构,用于将光纤信号从光线设备传输到终端用户。

随着技术的进步和市场需求的提升,对ODN方案的研究和改进成为了一项迫切的任务。

本文将介绍几种常见的ODN方案,包括集中式和分布式两种。

一、集中式ODN方案集中式ODN方案是一种常见的光纤网络架构。

它采用集中式布线的方式,将光纤信号传输到中心节点,再由中心节点将信号分发给不同的终端用户。

这种方案具有布线简单、维护方便的优点。

中心节点可根据需求进行调整和管理,从而提高网络的灵活性。

但是,集中式ODN方案也存在一些缺点。

首先,由于信号需要通过中心节点进行分发,当用户数量增加时,中心节点的负载会增加,可能导致信号传输速度的下降。

其次,集中式方案要求中心节点与用户之间的传输距离较远,这会增加信号传输的延迟。

二、分布式ODN方案分布式ODN方案是另一种常见的光纤网络架构。

它采用下沉式布线的方式,将光纤信号直接传输到就近的分布节点,实现光纤信号的短距离传输。

这种方案具有传输距离短、传输速度快的优点。

由于信号传输距离减小,网络的延迟也相应减小。

然而,分布式ODN方案也有一些局限性。

首先,由于需要在每个分布节点上安装设备,这会增加网络的建设成本和复杂度。

其次,由于分布节点较多,网络的管理和维护也相对繁琐。

因此,分布式方案在规模较小的网络中更为适用。

三、混合式ODN方案混合式ODN方案是一种将集中式和分布式ODN方案相结合的解决方案。

它根据网络规模和需求的不同,灵活选择集中式或分布式布线,使得网络既具备灵活性又能满足传输要求。

例如,在网络的核心区域采用集中式布线,而在用户较多的区域采用分布式布线。

混合式ODN方案既兼具集中式和分布式方案的优点,又能规避它们的缺点。

它可以根据网络的需求和拓扑结构进行灵活部署,提高了网络的可扩展性和性能。

ODN介绍

ODN介绍

Page 2
ODN简介 简介
ODN是光分配网络的简称,又称光配线网。它是光纤接入网中设置在光线 是光分配网络的简称,又称光配线网。 是光分配网络的简称 路终端(OLT)和光网络单元 和光网络单元(ONU)之间的线路和设备的总称,用来分配光 之间的线路和设备的总称, 路终端 和光网络单元 之间的线路和设备的总称 信号功率, 之间提供光信号传输的物理通道。 信号功率,在OLT和ONU之间提供光信号传输的物理通道。 和 之间提供光信号传输的物理通道 ODN主要由光纤光缆、光衰减器、光纤接头、光连接器、分光器等无源光 主要由光纤光缆、光衰减器、光纤接头、光连接器、 主要由光纤光缆 器件组成。 器件组成。 ODN工程中使用的光配线架,光交接箱,光配线箱,光分路器、光分纤盒 工程中使用的光配线架,光交接箱,光配线箱,光分路器、 工程中使用的光配线架 等设备,内部集成了不同数量,不同种类的无源光器件, 等设备,内部集成了不同数量,不同种类的无源光器件,以满足光纤部署 和管理的需求。 和管理的需求。
ODN产生的光功率损耗主要包括光纤损耗 、 连接点 产生的光功率损耗主要包括光纤损耗、 产生的光功率损耗主要包括光纤损耗 损耗、分光器损耗等。 损耗 、 分光器损耗等 。 不同器件的损耗参数如左表所 示。 表 中 可 以 看 出 上 行 1310nm 波 长 的 损 耗 大 于 下 行 1490nm波长的损耗 。 实际估算光纤衰减时 , 统一取 波长的损耗。 实际估算光纤衰减时, 波长的损耗 上行1310nm波长的每公里平均损耗( 0.35dB)做为 上行 波长的每公里平均损耗( ) 波长的每公里平均损耗 光纤损耗参考值, 光纤损耗参考值, 这其中已经包括光纤接续的熔接损 耗。 1550nm波长应用于 波长应用于CATV传输 , 光纤损耗最低 。 有 传输, 波长应用于 传输 光纤损耗最低。 的链路功率预算需另外计算, 关CATV的链路功率预算需另外计算,Class B+标准 的链路功率预算需另外计算 + 不涉及。 不涉及。

第三章 光分配网络(ODN)

第三章 光分配网络(ODN)

YD/T 1997-2009 接入网用蝶形引入光缆(皮线光缆)
YD/T 1258(系列

室内光缆系列
ODN系列产品标准化进展
器件名称
标准号
标准名称
信息插座
YD/TXXXX-201X(送审稿 )
光纤插座盒
无源光分路器 YD/T 2000.1-2009
平面光波导集成光路器件第1 部分:基 于平面光波导CPLC)的光功率分路器
目录
• ODN概述 • ODN产品电信企业标准简介
1
ODN概述
ODN的界定:光分配网(ODN)位于OLT 和ONU 之间,其定界接 口为紧靠OLT 的光连接器后的S/R参考点和ONU光连接器前R/S参考点。
ODN的作用:光分配网(ODN)将一个光线路终端(OLT)和多个 光网络单元(ONU)连接起来,提供光信号的双向传输。
储纤盘
光缆名称 纤芯编号
储纤盘
光缆名称 纤芯编号
储纤盘
光缆名称 纤芯编号
储纤盘
光缆名称 纤芯编号
储纤盘
光缆名称 纤芯编号
储纤盘
光缆名称 纤芯编号
储纤盘
光缆名称 纤芯编号
储纤盘
光缆名称 纤芯编号
熔接盘
光缆名称 纤芯编号
熔接盘
光缆名称 纤芯编号
熔接盘
光缆名称 纤芯编号
熔接盘
光缆名称 纤芯编号
熔接盘
光缆名称 纤芯编号
10
ODN中器材使用场景示意
设备机房 测量室 OLT
主干分纤点 小区分光/ 分纤点
普通 跳线
局内 调度 光缆
局内 光缆
城域光缆
楼道分光
光面板
/分纤点
入户箱

2光分配网络(ODN)

2光分配网络(ODN)

光纤型机械式接续子及其组装工具
光缆型机械式接续子及其组装工具
光纤机械式接续子要求<1>
� 外观
� 单芯光纤机械式接续子应形状规整,金属件表面光洁,镀(涂)颜色均匀,无明显差异,无划 伤、锈蚀、起皮;塑胶件无明显色差,表面无裂纹、划伤。
� 尺寸
� 光纤型光纤机械式接续子长度≤40mm; � 光缆型光纤机械式接续子长度≤55mm。 � 光纤型光纤机械式接续子截面尺寸宽≤4±0.2mm,高≤4±0.2mm; � 光缆型光纤机械式接续子截面尺寸宽≤6±0.2mm,高≤4±0.2mm。
PC、UPC 型 7~25 APC 型 5~12
注1:凹陷/凸出栏数值中,正号表明光纤凸出,负号表明光纤凹陷。 注2:APC 角度只供参考,不作要求。
பைடு நூலகம்
光纤现场连接器要求<4>
� 材料要求
� 内部使用的折射率匹配材料的折射率需和纤芯相近,该材料应保证25年稳定可靠; � 光纤现场连接器所用的塑料件,其燃烧性能应符合GB/T 5169.5-2008的规定,施加试 验火焰持续时间为30s; � 符合RoHS标准,不能对环境产生污染,符合环境保护相关的标准; � 在成品破损时,其部件不允许对人造成危害。
目前连接器的两种主流方式的结构对比
预埋光纤工厂研磨端面 目前主流的连接方式 未预埋光纤现场研磨端面 不是主流 在现场完成一个连接器的组装至少需要 组装一个连接器通常只需1~3分钟 30分钟 工具简单,成本合理 工具复杂,成本高 端面符合标准,且近乎完美 端面符合标准与否取决于施工 性能稳定,很好地与其它标准连接 器耦合 回波损耗影响小(达50dB以上) 理论上多了一个断点,但实际上损 耗很低(0.1dB),对于整个链路约 23dB插入损耗来说可用忽略 未预埋光纤未研磨端面 不寻常做法 快速 工具复杂,成本低 端面极度粗糙,或根本看不到端面

OLT&ODN&ONU组成及其关系

OLT&ODN&ONU组成及其关系

ONU:optical network unit
光网络单元,即上面所说的终端设备;一般可理解为家庭用路由器或交换机,和现在普通的双绞线网络中使用的设备的主要区别是多了一个光网络口。
作用:为光接入网提供远端的用户侧接口,处于ODN的用户侧。
OAN是采用光纤传输技术的接入网,即本地交换局和用户之间全部或部分采用光纤传输的通信系统。光纤接入网可划分为无源光网络(PON)和有源光网络(AON),相比这两种光网络,从成本上看,无源光网络发展将会更快些。按照ONU在光接入网中所处的具体位置不同,可以将OAN划分为几种基本不同的应用类型:
/
|-------| |---------|/
-----|---| OLT |----|---| ODN |----[ONU 2]
|_____| |_____|\
\[ONU 3]
无源光分路器可以一级分光或多级分光。
UPStream:上行方向----ONU到OLT,一个ONU发送的信号只会到达OLT,而不会到达其他ONU。
N协议:
在ITU通过GPON无源体系结构标准,将上下行速率提高到2.5Gb/s,并采用了通用成帧协议(GFP)来封装,这样就更有效支持包括诸如话音、数据业务、视频业务、电子商务、远程教育、远程医疗等增值业务在GPON平台上提供。
从OLT到ONU/ONT的方向为下行方向,采用广播发送的数据流传输方式;反之为上行方向,采用基于统计复用的时分多址接入技术。PON通过粗波分复用CWDM(Coarse Wavelength Division Multiplexing)覆盖实现数据流的全双工传输。
DownStream:下行方向---OLT到ONU,OLT发送的信号通过一个1:n的无源分光器(或几个分路器的级联)广播到各个ONU,各ONU需要从中取出发给自己的数据。

OLT、ONU、ODN解释

OLT、ONU、ODN解释

OLTOLT: optica‎l line termin‎a l(光缆终端设备‎),用于连接光纤‎干线的终端设‎备。

OLT机箱前‎视图:OLT功能1、向ONU以广播方式发送以太网数据;2、发起并控制测‎距过程,并记录测距信‎息;3、为ONU分配‎带宽;即控制ONU‎发送数据的起‎始时间和发送‎窗口大小.EPON无源光网络系统中的局端‎设备(OLT),是一个多业务‎提供平台,同时支持IP‎业务和传统的‎T DM业务。

放置在城域网‎边缘或社区接‎入网出口,收敛接入业务‎并分别传递到‎I P 网。

EPON无源‎光网络系统组‎网灵活,下联半径20‎公里范围内处‎于业务接入点‎的多个终端, 构成EPON系统‎网络。

该系统可支持‎多种业务模式‎,适应多种工作‎环境,为用户提供F‎T Tx 系列解‎决方案。

OLT除了提‎供业务汇聚的‎功能外,还是集中网络‎管理平台。

在OLT上可‎以实现基于设‎备的网元管理‎和基于业务的‎安全管理和配‎置管理。

不仅可以监测‎、管理设备及端‎口,还可以进行业‎务开通和用户‎状态监测,而且还能够针‎对不同用户的‎Q oS/SLA要求进‎行带宽分配。

OLT路由功‎能测试方法可‎用CDRou‎t er进行全‎自动测试有OLT的典‎型组网方式如‎下图:ODNODN(Optica‎l Distri‎b ution‎Networ‎k)光配线网络是基于PON‎设备的FTT‎H光缆网络。

其作用是为O‎L T和ONU‎之间提供光传‎输通道。

从功能上分,ODN从局端‎到用户端可分‎为馈线光缆子‎系统,配线光缆子系‎统,入户线光缆子‎系统和光纤终‎端子系统四个‎部分。

在电子工业出‎版社的《计算机网络》教材第四版上‎10.6.2章节中,ODN理解为‎O ptica‎l Distri‎b ution‎Node,即光分配节点‎。

指的是HCF‎(Hybrid‎Fiber Coax,光纤同轴混合‎网)中模拟光纤的‎光纤节点,用于连接模拟‎光纤。

光网络

光网络

一、主要技术指标、术语和定义(一)术语及定义1、无源光网络:由光纤、光分路器、光连接器等无源光器件组成的点对多点的网络,简称PON。

2、无源光网络系统:由光线路终端OLT、光分配网ODN、光网路单元ONU 组成的信号传输系统,简称PON 系统。

根据采用的信号传输格式可简称xPON,如APON、BPON、EPON 和GPON 等。

3、光分配网:是无源光网络的另一种称呼,由馈线光缆、光分路器、配线光缆组成的点对多点的光分配网络,简称ODN。

4、馈线:光分配网中从光线路终端OLT 侧紧靠S/R 接口外侧到第一个分光器主光口入口连接器前的光纤链路。

5、配线:光分配网中从第一级光分路器的支路口到光网络单元ONU 线路侧R/S接口间的光纤链路。

采用多级分光时,也包含除一级光分路器以外的其它光分路器。

6、冷接子:一种通过机械方式快速实现裸光纤对接的光纤接续器件。

7、光分路器:一种可以将一路光信号分成多路光信号以及完成相反过程的无源器件,简称OBD。

8、分光分纤箱:专门为安装光分路器设计制作的箱体或机框,内部包含光纤熔接盘和光纤活动连接器等配件,具有一定的防尘功能。

箱式可分成落地安装式或挂墙安装式,机框式可安装在标准19 英寸机架上。

9、综合信息箱(家居配线箱、多媒体箱):安装在最终用户处,具有电话、数据、有线电视等网络综合接线功能的有源信息分配箱。

10、用户光缆终端盒:提供光缆到达用户做终结的光纤保护盒,通常装有光接插件。

11、入户光缆:引入到用户建筑物内的光缆。

12、皮线光缆:是一种采用小弯曲半径光纤,具有低烟无卤阻燃特性外护套的非金属光缆,适用于室内暗管、线槽、钉固等敷设方式。

(二)主要技术指标1、光纤线路衰减系数2、线路设计维护余量的取值要求3、光分路器插损(三)ODN系统方面的主要设计规范1、光缆组网的主要原则(1)ODN应安全可靠,向下逐步延伸至通信业务最终用户。

(2)同一路由上的光缆容量应综合考虑,不宜分散设置多条小芯数光缆。

4.ODN介绍

4.ODN介绍

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ODN链路检测器件
PON网络功率计

EXFO公司的PPM-350B 同时测试承载声音,数据和图像信号的
不同波长的光功率值。它可提供通过/失
败显示。

可以在穿通方式下工作下测试。

可以对ONT的稀疏信号进行测试。并显示
通过、未通过指示
ONU 光参数指标 灵敏度 发送功率 Class B Class B+ Class C+ 0.5~5 dBm 0.5~5 dBm -21dBm -27dBm -30dBm -1dBm -8dBm -8 dBm 0.5 dB 0.5 dB 过载 上行光功 率损失 光预算损耗 (ONU->OLT) 10 ~ 25 dB 13 ~ 28 dB 17 ~ 32 dB
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ODN链路检测器件
光源
上海嘉慧 JW3111
波长:1310/1490/1550
具有5nm的线宽
功率范围固定:-6dbm 波长精度-20nm
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ODN链路检测器件
OTDR(不可以穿透分光器)
藤仓(原罗意斯) M200
测试整个光纤链路的损耗曲线 重量轻(0.9kg),体积小便于携带 可选择多模或单模信号 动态范围:单模26db,多模22db 集成红光光源,相互配合,进行故障定位
2.插入损耗 (ODN器件)
1.衰减(光缆)
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衰减
衰减是光在光沿光缆传输过程中光功率的减少。
Page 8
插入损耗
插入损耗是指光纤中的光信号通过活动连接器之后,其输出光功
率相对输入光功率的比率的分贝数。
插入损耗的测量方法同衰减的测量方法相同。

ODN网络解读

ODN网络解读

10/100Base-T
FTTH
ONT
ODN网络的概述
三、ODN的规划原则 从ODN网络建设需求来看,网络的规划需遵循以下原则 : 经济性 灵活性 可靠性 易实施 易管理 分光器部署原则 分光器安装位置 原则上光交接点(FP、fp)均应设置分光器;分光器根 据其不同型号,不同分光比可灵活设置在FP(室内ODF/室 外光交)、fp(二级光交)、DP楼道壁挂箱等处。
ODN网络概述
二、ODN网络基本结构 • FTTH系统由局端设备:光线路终端(OLT),用户端设 备:光网络单元(ONU),光分配网(ODN)三个部分 组成。ODN为OLT和ONU之间提供光传输物理通道,通 常由光交接/配线设备、光纤光缆、光连接器、光分路器 FTTH场景下ODN 网络基本结构示意图一: 以及安装连接这些器件的配套设备组成。
ODN网络的概述
一、基本术语介绍:
1) 无源光网络:由光纤、光分路器、光连接器等无源光器件组成的点 对多点的网络,简称PON。 2) 无源光网络系统:由光线路终端OLT、无源光网络PON(或光分 配网ODN)、光网路单元ONU 组成的信号传输系统,简称PON 系统。 根据采用的信号传输格式可简称xPON,如APON、BPON、EPON 和 GPON 等。 3) 光分配网:是无源光网络的另一种称呼,由馈线光缆、光分路 器、支线光缆组成的点对多点的光分配网络,简称ODN 。 4)馈线:光分配网中从光线路终端OLT 侧紧靠S/R 接口外侧到第 一个分光器主光口入口连接器前的光纤链路。 5) 支线:光分配网中从第一级光分路器的支路口到光网络单元 ONU 线路侧R/S接口间的光纤链路。采用多级分光时,也包含除一级光 分路器以外的其它光分路器。
ODN网络的概述

ODN网络规划方法

ODN网络规划方法
末端小芯数光缆和光交接点数量大量 增加
几乎每个建筑物都需要有至少一 条小芯数入楼光缆
光交接点数量与现有铜缆交接箱 数量相当
ODN对光缆路由中的活动接头数量 要求严格 活动接头对线路衰耗影响很大 活动接头数量影响PON系统的传 输距离
逻辑拓扑以树形为主 双路由的需求仍然存在
小区层面的汇聚可缩 短小芯数光缆的长度, 有利于降低投资
进行ODN网络规划时 ,往往不能明确ODN 的分光模式和分光器 的安装位置,因此光 节点的定义最好对应 到节点的覆盖范围和 安装位置
主干光节点将多条配线光缆汇 聚后形成主干光缆上联至中继 节点,主要形态为路边的光缆 交接箱/光交接间(接入网机房)
楼内皮线光缆不纳入ODN网络 络范畴
主要内容
OLT节点及用户节点规划原则 光交接节点规划原则 主干光缆结构及配纤原则 ODN网络规划流程
OLTБайду номын сангаас点的规划原理(与ODN相关)
OLT节点的规划目标 使得在实现FTTH规模覆盖的情况下,OLT机房和接入光缆的总投 资最低
影响OLT节点布局的两个因素 OLT机房投资:包括基本土建、配套电源空调等。主要受节点数 量影响,OLT节点越多,机房投资越高 FTTH用户接入的光缆投资:包括从用户节点到OLT机房的FTTH 光缆投资。在一个确定的区域内,主要受OLT节点数量越多,用 户光缆的长度越短,光缆投资越少。
扁平结构有利于控制 线路衰耗
分光模式多样,光缆网的节点定义不宜已分光器为主要参照
中继光节点
主 干 光 缆
主干光节点
配 线 光 缆
配线光节点
引 入 光 缆
用户光节点
FTTH FTTH FTTH FTTB/O

ODN介绍

ODN介绍

一、ODN的概念
FTTH ODN规模部署面临的主要问题
规划设 计
全新课题,规划设计能力如何支持规模部署?
FTTH 光纤如何入户 ODN站点获取 不同场景如何部署ODN
产品选 型
ODN产品选型难评估,如何保证产品质量?
基础设施,产品生命周期要求高; 使用环境差异较大,没有系统标准 产品类型多,可靠性要求高,选型测试操作困难
光纤插座
T-type
接头盒
分纤箱
ONT
分纤箱
Daisy chain-type
光交箱
分纤箱
方案2 : (上海模式) 一级分光器集中放置在光交箱 二级分光器分散放置在分纤箱
方案3 :
一分P级别a和放g二置e级在2分分1光纤器箱
三、ODN组网方式
三种分光方式并存:
集中分 光
即一次分光集中放置模式,分光器设置在大的配线光节点处, 如小区机房或小区光交(FDT),一般采用多个分光器在ODF 或大容量FDT内集中放置,覆盖用户在144户以上。
10G PON时代
WDM PON时代
2018
?
ODN建设需满足带宽增长及下一代PON技术平滑演进需要,是电信未来长期发 展的基础。
ODN建设投资已超过主设备和终端,且建设周期长,对业务影响大,需要前瞻 性的综合考虑。
澳洲、新加坡等国家纷纷成立国家宽带项目负责光纤基础网络建设,ODN建设 已上升为国家战略。
加强件(金属或细纺纶纱)
光纤(1~2芯)
加强件(金属或细纺纶纱)
阻燃外护套(米黄色、 黑色、灰白色)
光纤芯数
1~2 主要性能 工作及存储温度
光缆尺寸 (mm)
光缆重量 (kg/km)
允许拉力(N)

ODN网络组织和FTTH建设规范

ODN网络组织和FTTH建设规范

XGPON-2
2.5G/10G
10G/10G
NGA2 WDM-PON
Hybrid-PON
2010.6发布
2010
2011.X发布
2012.启动
2011
2012
IEEE 802.3av:
10G EPON对称、非对称标准,2009年9月发布
ITU NGA1 XGPON1: 10G GPON非对称: G.987.1、G.G987.2已完成, G.987.3、G. G988

2010年6月发布
ITU NGA1 XGPON2: 10G GPON对称: 2010.2 SG15 Q2会议确定时间表
ITU NGA2:
2010年Q1启动,重点是技术方向的选择
۞
2.2 EPON、GPON 技术对比
目前各厂家均为GPON、EPON共设备平台,共网管,网络组织上 除带宽、分光比不同外,无明显区别。
ODN网络组织和FTTH建设规范
培训目的
知识点 PON网络相关技术(简介)
全光网格的网络组织
基于全网视图的ODN 规划的管理与应用
FTTH 驻地网方案

《安徽公司FTTH驻地网建设实施意见》 《安徽公司ODN规划实施意见》
预期效果 通过学习掌握ODN网络组织的基本结构,进一步提升
ODN规划和FTTH建设的管理水平
1x2 / 2x2 ≤3.9
≤0.8
≥50
≥20
≥55
1x4 / 2x4 ≤7.4
≤0.8
≥50
≥24
≥55
1x8 / 2x8 ≤10.7
≤1.0
≥50
≥26
≥55
1x16 / 2x16 ≤13.9

ODN网络知识介绍

ODN网络知识介绍

关键技术介绍
光配线网络(ODN)
光纤
ODN是接入网中从运营商的局端设备 到用户终端之间的所有光缆和无源光 器件组成的网络,主要作用是完成光 信号的传输和分配。
在ODN中,光纤是主要的传输介质, 通过光纤可以实现高速、大容量的数 据传输。
无源光器件
在ODN中,无源光器件包括光分路器、 光连接器、光衰减器、光滤波器等, 这些器件都是无源的,即不需要电源 就可以工作。
架构优势
高效资源利用
ODN网络通过共享光缆资源,提高了资源 利用率,降低了投资成本。
兼容性强
ODN网络与现有网络兼容性好,能够实现 无缝连接和升级。
扩展性强
ODN网络架构灵活,易于扩展,能够满足 未来业务增长的需求。
安全性高
ODN网络采用加密传输技术,保证了数据 传输的安全性。
03 ODN网络技术
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ODN网络组成
总结词
ODN网络主要由光缆、光分路器、光连接器和光纤适配器等组成。
详细描述
光缆是ODN网络中的主要传输介质,负责传输光信号。光分路器用于将光信号分成多路信号,以满足 不同用户的需求。光连接器用于连接光缆和设备,保证光信号的传输质量。光纤适配器用于连接不同 类型的光纤,实现光信号的稳定传输。
技术发展趋势
1 2 3
光纤到户(FTTH)的普及 随着互联网技术的发展和用户对高速、稳定网络 的需求增加,FTTH技术将越来越普及,ODN技 术也将得到更广泛的应用。
大容量、高速传输
随着数据传输量的增加,ODN技术将向大容量、 高速方向发展,以满足用户对更高网络速度的需 求。
智能化管理
为了更好地管理和维护ODN网络,将引入更多 的智能化管理技术,如GIS技术、大数据分析等。

SFP端口PON网络、OLT设备、ODN、ONU的介绍

SFP端口PON网络、OLT设备、ODN、ONU的介绍

OLT一般有PON口和电口PON口应该就是你说的SFP端口,用于接光纤的;但是光纤接口一般都无法直接接SFP,所以需要使用SFP光模块插入到SFP端口,然后连接光纤。

此时根据你的光纤是啥接口的就选啥接口类型的SFP光模块,比如SC,FC等等;同理GE SFP端口一般应该是电口,主要用于接以太网RJ45的,不过也不能直接接;需要插SFP以太网模块,然后在该模块上就可以直接接网线了。

OLT设备OLT(Optical Line Terminal)光线路终端。

一般OLT的业务版上面PON 口出光通过尾纤连接到ODF架上,光纤集束成光缆后传送出去,对应PON口的那某一芯连接到分光器上,分光器再连接到用户侧,楼道用户中间可能还会连接一个楼道分线盒,最后到达ONU。

OLT与ONU属于光电转换元件。

前端交换机出来电信号接OLT转换成光信号,进入光纤传输,到用户端用ONU把光信号转成以太网信号。

这样做可以较长距离的传输,用网线不行。

PON(Passive Optical Network:无源光纤网络)。

PON(无源光网络)是指光配线网中不含有电子器件及电子电源,ODN全部由光分路器Splitter等无源器件组成,不需要贵重的有源电子设备。

一个无源光网络包括一个安装于中心控制站的光线路终端(OLT),一级一批配套的安装于用户场所的光网络单元(ONUs)。

在OLT与ONU之间的光配线网(ODN)包含了光纤以及无源分光器或者耦合器。

OLT设备在PON技术应用中,OLT设备是重要的局端设备,它实现的功能是:1、与前端(汇聚层)交换机用网线相连,转化成光信号,用单根光纤与用户端的分光器互联。

2、实现对用户端设备ONU的控制、管理、测距等功能。

3、OLT设备和ONU设备一样,也是光电一体的设备。

EPON网络由OLT、ODN和ONU三部分组成。

OLT属于接入网的业务节点侧设备,通过SNI接口与相应的业务节点设备相连,完成接入网的业务接入。

华为企业接入网络ODN产品介绍

华为企业接入网络ODN产品介绍

华为企业接入网络ODN 产品介绍目录企业接入产品命名规则介绍1企业接入ODN产品介绍2产品品类英文前缀第1位数字(NNI)第2位数字(UNI)第3位数字(WIFI)后缀字母举例Opti X star W 3-表示EPON1-仅GE1-WIFI5 2X2单频E-企业网产品W626EGPON+ 1*POTS+4*GE+WIFI6 2x2W826E原V862E:XGSPON+1*POTS+4*GE+WIFI6 2x25-表示10G EPON2-GE+POTS2-WIFI5 2X2双频在命名后增加后缀-S表示分销产品6-表示GPON 3-GE+RF3-WIFI5 3X37-表示2.5G / 5GPON4-GE+POTS+RF4-WIFI5 4X48-表示10G GPON/20G PON5-xGE6-WIFI6 2X29-表示50G-PON6-xGE+POTS7-WIFI6 3X37-xGE+RF8-WIFI6 4X48-xGE+POTS+RF9-三频WIFINotes代表WIFIONT与ONU保持一致,其余预留重名的情况下使用同一个名称,用不同的型号来区分,类似MA5821的8口和24口。

产品品类英文前缀第1位数字(NNI)第2位数字(UNI)第3位数字(LAN口数)后缀字母举例Opti X star D 3-表示EPON1-仅GE1-1个LAN口E-企业网产品D852E原EN8020xs:XGSPON+1*10GE+1*GE 5-表示10G EPON2-GE+POTS2-2个LAN口在命名后增加后缀-S表示分销产品6-表示GPON 3-GE+RF3-3个LAN口7-表示2.5G / 5GPON4-GE+POTS+RF4-4个LAN口8-表示10G GPON/20G PON5-xGE5-5个LAN口9-表示50G-PON6-xGE+POTS7-xGE+RF8-xGE+POTS+RFNotes Device首字母与ONU保持一致,其余预留上一代ONT命名规则HG/EG【8 B1 B2 B3 】二进制命名规则:◼HG运营商/广电,EG企业网POL◼8代表PON终端◼B1代表POTS端口的数量◼B2代表GE/FE端口的数量◼B3表示[USB,RF,Wifi],有该接口置“1”,没有则置“0”,然后将二进制转换成十进制数字“111”支持USB, RF,Wi-Fi4个GE口2个POTS口PON终端企业网POL ONT举例:EG 8 2 4 7 H产品品类英文前缀第1位数字(NNI)第2位数字(UNI)第3位数字(LAN口数)后缀字母Opti X star P-POL ONUT-特种ONUS-SuperiorONU,主要用于Wi-Fi6 AP回传1-WIFI上行0: 无其他接口0: 表示1个端口E:企业网产品3-表示EPON1: 支持POE1: 表示2个端口D: 表示双电源5-表示10G EPON2: 支持双上行2: 表示4个端口H: 表示Hybrid SC接口6-表示GPON 3: 用户侧支持POTS端口3: 表示8个端口W: 表示带WIFI ONU7-表示2.5G / 5GPON5: 用户侧支持PON口4: 表示16个端口在命名后增加后缀-S表示分销产品8-表示10G GPON/20G PON6: 用户侧支持工业接口如串口,USB5: 表示24个端口9-表示50G-PON7: 支持一体化/面板式8: 预留9:用户侧支持xGE, x>=5Notes其余数字保留4,8保留不使用以2的N次方为基准冲突时才使用E以外的字母,且以重点特性字母表示企业ONU命名规则目录企业接入产品命名规则介绍1企业接入ODN产品介绍2光纤接头类型光纤截面类型PC/UPC 蓝色,APC 绿色光纤接口类型SC/UPC-SC/UPC SC/APC-SC/APC SC/UPC-SC/APCLC/UPC-LC/UPC LC/APC-LC/UPC LC/APC-LC/APCSC/APC-LC/UPC SC/APC-LC/APC SC/UPC-LC/APC SC/UPC-LC/UPC成,最大支持4 万芯以上的配线。

ODN

ODN

ODN(光配线网络)是承载FTTH光信号传输、接入的重要部分,其高品质是保证FTTH稳定、优质运营的关键。

如图1所示,从局端OLT出来到用户ONU结束,整个ODN实际上可以分为几大部分:局端光配、馈线光缆、光缆分配点、配线光缆、用户接入点、引入光缆、用户终端。

局端光配:大规模FTTH部署,局端光配最明显的变化,就是设备数量及出入光链路数量猛增。

这给光链路管理与维护,带来了困扰。

我们总希望某一方向或某一大片区域链路或设备光口集中于某一单元块,已便于管理和维护查找,而传统熔配一体化设计的ODF,无法做到足够大的芯数满足这一希望;设备的增多和光链路的增加采用传统ODF也将带来光跳线大量交叉连接,为日后调理管维工作带来诸多不便。

对于日趋庞大的光链路,选择光总配线架与光纤熔接架组合方式,将光纤跳接分配与熔接分离,可按需集中调配芯数,是今后局端光配的走向。

馈线部分:馈线部分常规缆型以室外普通光缆为主,就当前而言业内对于普通光缆的施工建设都已非常成熟。

但随着FTTH规模化发展,各地均出现管道资源匮乏的情况,如何应对这种情况,节约管道资源、突破管道瓶颈,是当前建设者迫切需要解决的问题。

中天科技充分认识到这一点,率先推出路面光缆(路面开槽敷设)、污水管道缆(下水道管道内敷设)、气吹微缆(高压气吹子母管敷设)等多款特色光缆,以解决各种管道紧缺的施工环境情况。

光缆分配点:随着FTTh规模部署,整个光网络链路越来越大,对光缆分配点的光缆交接箱的芯数也越来越高,以往144、256芯可能就够,现在512可能都不够,未来,大规模FTTH下,则会需求更大的芯数。

中天宽带在这方面已做好充足准备,公司研制开发了720、1152、1440等多款大容量交接箱。

另一方面,随着国内三家运营商固网宽带竞争的展开,当前光纤到户FTTH建设步入佳境,但业务驱动因素不足。

此时对于建设者运营商而言,从各个环节寻求低成本网络部署是光纤到户FTTH规模部署所要关注的重点。

odn故障考核指标

odn故障考核指标

odn故障考核指标ODN故障考核指标是指对光分布网络(Optical Distribution Network)出现故障时进行评估和考核的一系列指标。

ODN是光纤传输系统中的核心部分,其稳定性和可靠性对整个系统的运行至关重要。

下面将从故障率、故障修复时间、服务质量等几个方面来详细分析ODN故障考核指标。

首先,故障率是衡量ODN系统稳定性和可靠性的重要指标之一。

故障率可以通过统计一定时间内ODN系统出现故障的次数和使用总时间来计算得出。

一般来说,ODN系统的故障率应该尽可能低,这意味着系统运行的稳定性较高,能够提供长时间的可靠服务。

将ODN系统的实际故障次数与理论故障次数进行对比,可以评估系统的稳定性,并采取相应的措施进行优化和改进。

其次,故障修复时间是另一个重要的ODN故障考核指标。

故障修复时间指的是从ODN系统出现故障到故障完全修复所需的时间。

较短的故障修复时间意味着故障得到及时解决,系统恢复运行的速度快,从而减少了对用户的影响。

反之,长时间的故障修复时间会导致系统长时间无法提供服务,给用户带来不便和损失。

因此,要对ODN系统中出现的故障进行及时的定位和修复,缩短故障修复的时间,提高ODN系统的可用性和用户满意度。

另外,服务质量也是ODN故障考核指标中的重要内容之一。

服务质量是指ODN 系统提供的服务的可靠性、稳定性和满意度。

服务质量指标包括信号传输的质量、光纤的带宽、网络容量等。

ODN系统在正常情况下应该具备良好的服务质量,能够满足用户的需求。

如果出现故障导致服务质量下降,则需要迅速进行处理和修复,确保服务质量能够恢复到正常水平。

此外,故障处理的效率也是ODN故障考核指标的一部分。

故障处理的效率指的是从故障发生到故障解决,整个处理过程需要的时间。

高效的故障处理意味着可以快速定位故障原因、采取措施进行修复,减少系统的停机时间,提高系统的可用性。

因此,故障处理效率是ODN系统工程师应该重视和优化的一个指标。

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P O T S口的集成设备 , 并可 以根 据实 际需要 灵活 配置 。原 有 的人户 电话 线或者五类线 在分 线处整体割接到 O N U上 。 O N U原则上采 用本 地供 电方 式 , 尽量 不采 用远 端供 电 方 式。
2 . 3 分 光 器
用) 技 术 实现 单纤 双 向传输 。下行 数 据 流采 用 广播 技 术 ,
O L T设 备一方面将承载各种业务的信号进行汇聚 , 按照

定的信号格式送入接入部分 以便 向终端用户传输 , 另一方
面将来 自终端用能过 户的信 号按照业 务类型分 别送入 各业
务网中 。
2 . 1 . 1 设 置 原 则
置、 一次分光分散放置 、 二次分光等方式 j 。
3 o DN 网络规 划
S C B实现天然组播 ; 上行数据 流采用 T D M A技术 , 灵 活 区分
S L A用 户 … 。
2 E P oN 网 元
2 . 1 O L T 设 备
现阶段 , 应选择均匀 分光 的光分路 器 , 以简 化光通 路损 耗核算 、 便 于工程实施 和后期 维护。 根据分光器 放置 位置 的不 同 , 可 分 为一次 分 光集 中放
摘 要: 首先对 E P O N接入技 术的网络 结构和 基本原 理进行 简单概述 , 随后 重点介 绍工程施 工设 计过程 中涉
及E P O N网元设备 的设置原 则进行 了论述 , 最后 对 O D N规 划做 了详细分析。
关键词 : E P O N 系统 ;网 元 ;O D N规 划
第 4期
局螬
/ 一 ——— ——— 、 I
段朝林: O D N规划在工程实践 中的应用
光分 配 罔 ( O D N) 用 户靖
5 5
接 口链路 衰减值 。
——————————、 , , —————— - 、 、 I : N/ 2 : N R, S UNI
中图分类号 : T N 9 2 9 . 1
文献标识码 : A
l E P o N 技术 简介
1 . 1 E P ON 系统的组成结构 典型的 E P O N系统 由局侧 O L T( 光线 路终 端 ) 、 用户 侧
等情况考虑 O L T布局 , 并尽量集 中设置 。
3 )在物理上可以是独 立设备 , 也 可 以与其他 功能 集成 在一个设备 内。
纤 和光分路 器( S p l i a e r ) 等无源光器件组 成 , 如 图 1所示 。
1 )设备应选用大容量 、 机架式 O L T设备。
2 )业务板卡按 当期需求配置 。 3 )初期按照 G E上行配置 , 但应预 留 1 0 G上行 槽位 。
2 . 2 ON U 设 备
大衰减值指标如表 1 所示 。
图 2 光分配 网( O D N) 网络 圈
表l 常见 P ON接 口的 光 功 率 和 链 路 最 大 衰 减 值 指 标 表
ⅡI o N E P 0 N G P 0 N G P o N
光分配 网由主干 、 配线、 引入 光缆 、 光分 路器 和光 交接 、 分线设备组 成 , 其功能是将 一个 光线路终端 ( O L T ) 和 多个光 网络单元 ( O N U) 连接起来 , 提供光信号 的双 向传输 通道。
光分配 网 ( O D N) 位于 P O N网络 中 O L T的光连 接器 后 S / R参考点 和 O N U光 连 接 器 前 R / S参 考 点 之 间 , 如图2
所示 。
作者简介 : 段朝林 ( 1 9 7 4 .) , 男, 山西平顺县人 , 工程师 , 主要从 事通信传输与接入研究。
3 . 1 O DN框 架 结构
1 )与基础架构衔接 , 结合 业务 发展情 况 , 选取 综合业务
接入点及 以上的局点 , 形成稳定 的 O L T布局 , 覆盖 2 )综合覆盖用 户数量 、 接 入距离 、 管 道资 源 、 局房条 件
收 稿 日期 : 2 0 1 5— 0 5—2 6
3 )为满 足大分光 比和长距离传 输 , 选用 的 P O N设 备光 接 口链 路衰减值不应小于 2 8 d B, 并随技术发展 , 尽可能选用 光链路 衰减值更高的产 品, 以支持更远 的接入距离 和更 高 的
分光 比。
4 )现阶段主流 P O N设 备 P O N接 口的光功率 和链 路最
2 0 1 5 年 第4 期
文章编号 : 1 6 7 4 - 4 5 7 8 f 2 0 1 5 ) 0 4 — 0 0 5 4 ・ 0 2
山西 电子 技术
通 信 技 术
O D N规 划在 工程 实践 中的应 用
段朝林
( 山西信 息规 划设 计 院有 限公 司 , 山西 太原 0 3 0 0 1 2 )
O N U应 根 据 兀T x网络 的应 用 模 式 、 业 务 需 求 进 行
设置 :
1 )对 于 F T F H / F I ' I ' O( 光纤 到户/ 光纤 到办公 室 ) 应用, O N U选 择提供 2— 4个 F E以太网 口和 1— 2个 P O T S口的集
图1 E P O N 系 统 结构 图
4 )机房内电源等配套设 施要 相对 优越 , 应 根据覆 盖范 围预 留一定 的 O L T和 O D F的扩展 空间。 2 . 1 . 2 设备选择
O N U ( 光 网络单元 ) 以及 O D N( 光分配 网络 ) 组成, “ 无源 ” 是
指 O D N中不含有任何有 源 电子器件 及 电子电源 , 全 部 由光
成设备 。入户光纤采用现场熔接/ 冷接方式 连接到 O N U上 。
1 . 2 E P ON的基本原理 E P O N采用 点 到多 点 的拓 扑结 构 , 采 用 WD M( 波分 复
2 )对于 F 1 ’ r B / m c( 光 纤 到 大 楼/ 光纤到交接箱) 应 用, O N U一般选择 提供 8—1 6个 F E以太 网 口和 1 6—2 4个
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