ODN链路检测指导和检测
xPON系统ODN链路总损耗测算
浅谈xPON系统ODN链路总损耗测算摘要目前,xpon系统对odn链路的总损耗要求提出了较高的要求。
本文主要针对odn和其链路总损耗构成进行简单的探讨,分析odn链路总损耗计算方法。
关键词 gpon;epon;无源光网络中图分类号tu7 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2011)39-0167-021 odn的概念及结构odn(光分配网)是基于pon(无源光网络)设备的ftth(光纤到户)光缆网络。
其作用是为olt(光线路终端)和onu(光网络单元)之间提供光传输通道。
odn位于olt和onu之间,其界定接口为紧靠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。
具体位置见图1所示。
odn的基本功能是将一个olt和多个onu连接起来,提供光信号的双向传输。
从功能上分,odn从局端到用户端可分为馈线光揽子系统,配线光揽子系统,入户线光缆子系统和光纤终端子系统四个部分。
从网络结构来看,odn由馈线光纤、光分路器和支线组成,它们分别由不同的无源光器件组成。
2 odn的链路总损耗构成odn光功率预算所容许的损耗定义为s/r和r/s参考点之间的光损耗,以db表示。
包括光纤、光分路器、光活动连接器、光纤熔接接头所引入的衰减总和。
odn链路总损耗包括以下几个方面:1)分光器损耗,通常是系统的总损耗;2)熔接和冷接损耗;3)连接器、适配器(法兰盘)损耗;4)光纤传输损耗;5)线路额外损耗,一般取3db左右。
odn的容许损耗值对下行和上行方向是相同的。
决定整个系统光通道损耗性能的参数主要有下面3项:1)odn光通道间的最大损耗差;2)最大容许通道损耗,即最小发送功率和最高接收灵敏度的差。
3)最小容许通道损耗,即最大发送功率和最低接收灵敏度(过载点)的差。
3 odn的链路总损耗计算办法光通道的损耗计算方法有3 种,即最坏值法、统计法和联合设计法。
鉴于接入网环境传输距离很短,通常无须使用联合设计法。
ODN网络测试指标
测试工具:光功率计
❖ 用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相 对损耗。在光纤系统中,测量光功率是最基本的 。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台 光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率 计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、 检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量。
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1.按on/off键开机 2.按λ键选择所需波长 3.将待测量发光设备所连 光跳纤用酒精棉球擦净后 插入INPUT口,在显示屏显 示所测光功率 4.按W/dB键转换w或dbm的 显示结果
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突发模式 光功率计
—OLT PON
光
网络分析仪
接
口
光功率计
发射光功率 测试
S
光衰减器
ONU
10/100BASE-T
接收机灵敏度 测试
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单机测试指标
设 备 测 试 指 标 GE
被测ONU (发送端)
光纤 S
光功率计
S OLT
R 光衰减器
被测设备 ONU
(接收端)
10/100BASE-T
末
测试点
端
ODN介绍
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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。
新型ODN典型光链路组网案例应用及对比分析
新型 ODN典型光链路组网案例应用及对比分析摘要:随着时代的飞速发展,社会信息化的进程一步步加快,无论是大方向的省、市、县,还是小方向的城市、乡镇、农村,亦或是企业、校园、小区、村户的信息化进程也在随着时代洪流突飞猛进,就比如适用于小区的FTTH技术,现如今都有很多新技术面世,很多之前传统的惯用的信息化建设方式在某些时候某些场景下不太适用。
使用新型ODN技术,可以对某些场景下传统FTTH技术不适用的小区进行新建、升级或改造。
本文通过对典型改造小区的网络现状、网络需求等进行分析,设计小区的新旧ODN组网的全光网建设方案。
在新型ODN组网中,传统FTTH中的光交箱被XBOX替代,接头盒被HubBox替代、分光器由SubBox替代、常规光缆被MPO预制成端头光缆代替。
并就两类建设组网进行工程量、材料用量、工程差异点以及建设效果对比分析。
关键词:ODN、PON、SubBox、HubBox、EndBox、MPO、FAT、OBD、IPO1.引言随着宽带技术的飞速发展,FTTH技术在某些方面显得越来越重要,比如现在政策主推的三网融合、云网融合、大数据、物联网等看似和FTTH无关,实则关联性很强的技术。
伴随着各大运营商争相进入FTTH市场,越来越多的运营政策和新技术被推出,使得FTTH市场蓬勃发展。
在各式各样的新政策和新技术的冲击下,现在的FTTH市场竞争激烈,一天不进步,就意昧着倒退了一天。
在这个激烈的大环境下,电信传统的FTTH项目建设周期、响应速度无明显优势。
而且,随着相关法令限制政策的出台(小区红线内的通信设施由开发商投资建设),新建楼盘小区建设周期、先入后入等客观优势淡化,导致电信在现目前的市场更加步履维艰。
但在FTTH市场还有一块地方是各家还未重点发掘深耕,即老旧小区的宽带改造市场。
老旧典型小区的改造需求就两个字“快”、“稳”,即快速改造,稳定传输。
传统的FTTH建设方式在典型老旧小区建设周期太长、响应太慢,而且传统的设备稳定性不足以达到要求,故老旧典型小区采用新型ODN方式进行改造建设是最为稳妥的。
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。
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
ODN网络测试方法及参数小结
步骤 2、PON 口发光功率测试
单位
单模光纤
OLT
GPON Class B+ EPON PX10
EPON PX20
最小平均发送功率 dbm 1.5
-3
2
最大平均发送功率 dbm 5
2
7
接收灵敏度
dbm -28
-24
-27
过载光功率
dbm -8
-1
-6
利用光功率计测试 PON 发光功率,保证 PON 口发光功率在正常范围之内(2dbm—7dbm)
华为 EPON 网络中 OLT 设备发光功率(表三)
单位
最小平均发送功率 dbm
最大平均发送功率 dbm
接收灵敏度
dbm
过载光功率
dbm
单模光纤
OLT
GPON Class B+ EPON PX10
1.5
-3
5
2
-28
-24
-8
-1
EPON PX20 2 7 -27 -6
华为 EPON 网络中 ONU 设备收光功率(表四)
EPON 基本参数(表一): 点到多点的光纤传输; 在单模光纤上,以 1000Mbps 速率,分路比为 1:32,传输距离达到 10km; 在单模光纤上,以 1000Mbps 速率,分路比为 1:16,传输距离达到 20km; 符合 ITU-T G.652 要求的单模光纤; 上行应使用 1260nm~1360nm 波长; 下行应使用 1480nm~1500nm 波长; 使用 1540nm~1560nm 波长实现 CATV 业务(可选);
-24(1000BASE-PX10-U)-24(1000BASE-PX20-U)
ODN 器件损耗参考值(表二):
链路测试方案目标
链路测试方案目标
链路测试方案的目标是确保通信链路在各种条件下都能稳定、可靠地传输数据。
具体来说,链路测试方案的目标可以细化为以下几点:
1.验证链路的连通性:确保链路的各个部分(包括传输介质、接
口、设备等)都能正常工作,数据可以在源端和目标端之间成功传输。
2.评估链路的性能:测试链路在不同负载和数据传输速率下的性
能,包括延迟、吞吐量、丢包率等关键指标,确保链路能满足应用的需求。
3.检测链路的稳定性:通过长时间运行测试或模拟各种异常情况
(如电源波动、设备故障、电磁干扰等),验证链路在复杂环境中的稳定性和可靠性。
4.确定链路的容量:测试链路在不同数据量和数据类型下的最大
传输能力,为网络规划和优化提供依据。
5.发现潜在的故障点:通过链路测试,定位可能存在的故障点,
如损坏的线缆、配置错误的接口等,以便及时进行修复。
6.兼容性验证:确保链路可以支持不同厂商和标准的设备互联互
通,不会因为兼容性问题导致通信中断或性能下降。
7.安全性测试:检查链路是否容易受到外部攻击或内部泄露,验
证加密和认证机制的有效性,确保数据传输的安全性。
8.自动化和可重复性:设计可自动化的测试流程,以便在需要时
快速重复执行测试,提高测试效率和准确性。
9.提供详细的测试报告:记录测试过程中的所有数据和观察结
果,生成详细的测试报告,为链路的设计、部署和维护提供有价值的参考信息。
1-GPON原理
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铜线接入网络-xDSL技术局限性
UP ADSL DS ADSL2+ DS
3.4K 25K 0.138M 1.1M 2.2M
VDSL
12M
VDSL2
30M F(Hz)
POTS
ADSL ADSL2+ VDSL VDSL2
xDSL技术:距离与带宽的矛盾
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Optical Line Termination
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上行速率(Gbps) 下行速率(Gbps)
最大逻辑距离 最大物理传输距离 最大差分距离 分离器比
技术:
下行数据流采用广播技术; 上行数据流采用TDMA技术。
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GPON下行数据
解析出属于该ONU的数据
1
发给各个ONU的数据
1
2
3
1
2
3
2
3
广播方式:GPON的下行帧长为固定的125us,下行为广播方式,
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什么是接入网
ITU-T的定义如下:
接入网(AN)是业务节点接口 (SNI)与相关用户网络接口(UNI)之间的一 系列传送实体(例如线路设施和传输设施)组成,为供给电信业务而提供所需承 载能力的实施系统。
1-GPON原理讲解
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PON网络架构
PSTN Internet
CATV
Passive Optical Network 无源光网络
POS
无源分光器
OOLLTT
ODN
POS
无源分光器
ONU
ONT ONT ONU
PON是一种点到多点(P2MP)结构的无源光网络;
PON网络的组成:
光线路终端
OLT ( Optical Line Terminal)
光分配网络
ODN ( Optical Distribution Network) 由分光器和光线组成
光网络单元/终端 ONU/ONT( Optical Network Unit/ Optical Network Terminal)
VoD 标清电视 视频会议 Game
2003
实况TV VoD HDTV
2006
• GPON(Gigabit-capable Passive Optical Networks)
2010 时间
• 三大优势:
1、更远的传输距离:采用光纤传输,接入层的覆盖半径20KM;
2、更高的带宽:对每用户下行2.5G/上行1.25G(物理层);
GPON原理
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目录
1. 接入网概述 2. GPON网络架构 3. GPON协议分析 4. GPON关键技术 5. GPON系统的管理和业务发放模式 6. GPON的组网应用和保护
光纤链路的测试检查
光纤布线系统安装完成之后需要对链路传输特性进行测试,其中最主要的几个测试项目是链路的衰减特性、连接器的插入损耗、回波损耗等。
一、组网:用户采用4台S5500作为接入交换机、1台S5500作为核心交换机组网,4台接入交换机分别在三个仓库以及门卫处与核心机房都是通过2根八芯单模光纤走地井连接,在这5个机房再通过跳纤来连接到交换上。
用户要求实现内网的用户主机访问公共服务器资源,并实现全网互通。
二、问题描述:PC现无法访问server服务器,进一步发现S5500光纤端口灯不亮,端口信息显示down状态。
在核心交换机端通过自环测试发现该端口以及光模块正常,接入交换机端也同样测试发现正常。
监控网络正常使用,再将网络接口转接到监控主干链路上,发现网络同样无法正常使用。
三、过程分析:想要恢复链路,首先要排查出故障点,根据故障点情况结合实际恢复链路通畅。
在这里主要分析光纤通路,光信号从接入交换机光口出来通过跳线,转接到主干光纤,然后再通过核心跳线转接到核心交换上。
由于该链路不通,首先要排除两端接口以及光模块问题,这里使用自环检测(如果是超远距离传输光纤线缆需要接光衰然后在自环,防止烧坏光模块)。
当检测完成发现无问题,再测试接入端的光纤跳纤:如果是多模光纤可以将一端接到多模光纤模块的tx口,检测对端是否有光;单模光纤如果没有光功率计可以使用光电笔检测(该方法只能检测出中间无断路,并不能检测出线路光衰较大的情况)。
最后再检测主线路部分,检测方式同跳线一样。
四、解决方法:从上述的分析可以看出,只要保证了光信号一出一收两条路径都能正常就可以解决用户无法访问服务器的问题。
为了保证光路正常通路,最好的解决方法就是,通过使用光功率计来检测对端发射光在本端的光功率是否在光口可接受范围内。
由于用户组网使用了一些监控设备来接入该主干光缆,并且该光路现正常使用,通过将网络光纤转接到该监控主干光缆,发现网络光路仍然不通;并且两端端口自环检测正常。
探索FTTH宽带工程中ODN网络建设方法
探索FTTH宽带工程中ODN网络建设方法发布时间:2021-05-07T15:09:47.100Z 来源:《城镇建设》2021年第4卷第3期作者:梁伟吉[导读] 当前,FTTH(光纤到户)接入是宽带网络的主要建设模式,而ODN网络则是FTTH光纤宽带建设的重要组成部份。
梁伟吉广西华南通信股份有限公司【摘要】当前,FTTH(光纤到户)接入是宽带网络的主要建设模式,而ODN网络则是FTTH光纤宽带建设的重要组成部份。
随着宽带业务需求的不断增长,光纤需求数量也大幅增长,因此做好ODN网络建设规划至关重要。
本文主要探索了FTTH宽带工程中ODN网络建设方法,希望能够给宽带网络建设人员提供一些参考。
【关键词】FTTH;宽带;ODN网络;建设;一、ODN定义及其重要性ODN简称光纤配网络,光分配网络(ODN)是基于PON技术的FTTH光缆网络,在FTTH宽带网络系统中,其主要是为OLT设备和ONU 设备之间提供光传输通道,起到了一个桥梁连接的作用。
从功能上分,ODN网络从局端到用户端可分为中心机房子系统、主干光缆子系统、配线光缆子系统、引入光缆子系统和光纤终端子系统五个部分[1]。
ODN网络的建设规划,是FTTH宽带工程建设中非常关键的重要组成部分,由于FTTH网络设备组网更加简单,ODN实际上已经成为宽带网络投资的主体,在FTTH初期建设投资中超过70%,因此ODN网络的规划建设,成为了各FTTH宽带工程开展工作的重点。
二、ODN网络结构分类FTTH宽带工程中,将ODN网络结构分为一级分光和二级分光两种结构来建设。
1、按分光级别分类。
主要分为一级分光和二级分光,一级分光是指在整个OLT与ONU之间的光通道链路中,只进行一次分光;二级分光是指在整个OLT与ONU光通道链路中,要进行两次分光。
2、按光分路器安装位置分类。
主要有一级分光方案和二级分光方案。
一级分光方案是将分光点设置在楼层光节点作为分散分光,分光点设置在楼宇或片区光节点作为集中分光;二级分光方案是将第一级分光点设置在楼宇光节点作为分散分光,设置在片区光节点作为集中分光。
OTDR应用于PON ODN测试与诊断分析
OTDR应用于PON ODN测试与诊断分析欧月华;任艳【摘要】The construction scale of optical broadband network brings the massive construction of the access network optic fibers,and the key point is the operation,the maintenance and the management of the network after the large construction,thus it is very important to use highly efficient detection methods and related flexible application methods.Based on the analysis of ODN,the capability of OTDR applied in ODN was analyzed,and the characteristics of ODN key events in the OTDR test wasfocused,meanwhile according to OTDR detection shortcomings,relevant OTDR application schemes were suggested.%光宽带的规模建设带来了接入网光纤光缆的海量建设,大建设应用后重点在于光网运营维护管理,因而高效的光网检测手段及其相关的灵活应用方式非常重要.在分析ODN组网基础上,研究OTDR应用于ODN的测试能力,重点分析了OTDR测试中ODN关键事件的特征,同时根据ODN建设模式和OTDR检测缺点,针对性提出了相关应用方案.【期刊名称】《电信科学》【年(卷),期】2017(033)001【总页数】6页(P153-158)【关键词】ODN;OTDR;回波损耗;衰减事件【作者】欧月华;任艳【作者单位】中国电信股份有限公司广州研究院,广东广州510630;中国电信股份有限公司广州研究院,广东广州510630【正文语种】中文【中图分类】TN913.7FTTx(fiber to the x,光纤接入)规模发展后的一个重要问题就是要保证PON (passive optical network,无源光纤网络)中ODN(optical distribution network,光配线网络)的质量,主要是需要保证光纤光缆、光分路器指标以及各种接续的正常,从而保证光路健康。
《ODN链路检测指导》课件
3
准备检测
进行检测前的准备工作,包括开展前检 查和录入相关信息。
结束检测
生成检测报告,及时备份数据,保证检 测结果的可靠性和准确性。
检测注意事项
1 人身安全
在进行链路检测时,确保 操作人员的人身安全。
2 仪器使用注意事项
按照仪器说明书正确操作 和使用检测仪器,避免误 操作。
3 环境要求
确保检测环境无尘、温度 适宜,并保持持续稳定的 供电环境。
总结
ODN链路检测的重要性
通过链路检测,可以提前发现和解决潜在问题,保障网络稳定性和性能。
检测的优点和不足
链路检测可以提供准确的数据和信息,但也需要投入一定的专业设备和技术。
如何更好地进行链路检测
合理规划检测计划、选用适当的检测方法和仪器,提高检测效率和可靠性。
《ODN链路检测指导》PPT课 件
概述
ODN链路检测是指通过特定方法和仪器,对光分布网络(ODN)中的光缆和 连接点进行测试和评估的过程。本节将介绍ODN链路检测的定义、意义和作 用。
ODN链路检测的方法
1 光开关检测
通过光开关手段,侦查链 路的连通性和传输能力。
2 OTDR检测
通过光时域反射仪 (OTDR)检测链路中的 光反射和损耗。
3 省力仪检测
利用省力仪设备,对纤芯 的状态和信号质量进行保各种检测仪器齐备、正 常工作。
纤芯安装及连接
正确安装和连接纤芯,确保 良好的信号传输。
纤芯标号
为每条纤芯进行标号,方便 后续检测和维护。
检测步骤
1
纤芯检测
2
根据不同的检测方法,执行光开关检测、
OTDR检测和省力仪检测等步骤。
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)
简述ODN障碍定位方法
ODN障碍定位所需仪表
PON光功率计
2
PON光功率计采用双头结构,用双向耦合器对测 试线路进行10%分光,对上行信号(1310nm)分光后 直接接入探测器进行功率探测,对下行信号(1490nm、 1550nm)分光后先用高隔离度的WDM将波长分开后 再分别接入探测器进行功率探测,这样就可以同时探 测三个波长的光功率,并在测量过程中线路可保持正 常通信。
ODN障碍分析
障碍分布情况
2015年至2016年ODN障碍点分布情况及所占比例:
障碍点 机房侧 尾缆 接入光 缆 分光器 配线光 缆 引入光 缆 用户侧 成端
所占比 例 修复方 式
15%
10%
12%
10%
45%
8%
成端修 复/更换跳纤
线路修 复
更换
线路 修 复
更换
成端 修 复
根据上表结果,用户引入光缆(蝶形光缆)、机房侧尾缆和分光 器,这三个点位障碍较为突出。
谢 谢
ODN障碍定位所需仪表
可视故障定位仪
3
通过在被测光纤中发射波长为650nm的可视红色激光 光束,可以快速的发现光纤中的断裂处和弯曲点的位 置。目前按其最短检测距离可划分为:5Km、10Km、 15Km、20Km的红光笔。
ODN障碍定位所需仪表
PON光时域反射仪
4
PON光时域反射仪是 FTTX网络中理想的测试仪表,其独特的PON网络 测试功能,能够透过1:8—1:64的光分路器,凭借其≤1m的超短事件盲区 及0.05m的高测距分 辨率,可以实现对PON网络的 ODN线路进行精确 测试。其主要特点有: 1)高动态范围,OTDR的动态范围超过PON功率预算并预留一定富裕度, 动态范围一般大于30dB。 2)短的盲区,通常时间盲区小于1M,衰减盲区小于4米,用于区分距离 很近的事件。 3)多波长测试,PON光时域反射仪,可以在1310nm、1490 nm、1550 nm波长下在线进行光纤链路测试。 4)可以穿透分光器,并可以对分光器和光纤末端进行区分。
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链路总损耗预算
馈线段链路测试
配线段和入户段测试
分光器链路测试 业务发放
步骤一:总损耗预算
根据部署的 PON 类型,测试前应认真检查ODN网络的每个元件,ODN链 路总损耗包括以下几个方面
1)分光器损耗 2) 熔接和冷接损耗 3)连接器、适配器(法兰盘)损耗 4)光纤传输损耗 5)线路额外损耗,一般取3db左右 对于集成CATV业务,需要另外增加考虑: 6)WDM 的损耗,每个 WDM 耦合器的损耗通常约为 0.7 到 1.0 dB。 7)1550nm波长应用于CATV传输时,链路功率预算需另外计算, 1550 nm 的衰减约为 0.2 dB/km,CATV接收机光功率最小为-8 dBm.
最大分光比
ODN产品概述
ODF
分光器(上架式)
分光器(小体积)
适配器(FC-FC)
适配器(SC-SC)
尾纤
跳纤
光缆
ODN产品概述
经常看到尾纤和 跳纤标记为
SC/PC,SC/AP C,FC/PC等等, 这些都代表什么
意思呢?
典型连接器类型(形状): 连接器精度(精度):
SC
大方头 PC
蓝色
(ORL>45db)
预算此链路ONT处接受 HG850e 到的光强度为-7db
MA5680T
1:2 分光器
1:16 分光器
预算此链路ONT处接受 到的光强度为-23db
HG850e
? 1:根据协议规定,OLT的接收机范围是在15db以内,及最大
光衰和最小光衰的差值应该在15db以内,否则一旦超出OLT接 收机的动态范围,会导致误码率上升,甚至某些ONU掉线
1310nm (1 km) 1550(1 km)
光纤(G.657A)
1310nm (1 km) 1550(1 km)
平均损耗 (dB) <0.5 ≤0.2 ≤0.1 ≤0.3 ≤20.5 ≤17 ≤13.8 ≤10.6 ≤7.5 ≤3.8 ≤0.35 ≤0.21 ≤0.38 ≤0.25
总损耗预算
OLT接收机的动态范围概念
28
dB
13
EPON PX10
21 5
EPON PX20
26 10
建议ODN网络规划时,链路具有一定的衰减冗余。
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总损耗预算举例
名称
类型
快速连接器
连接点
冷接 熔接
活动连接
1:64(PLC)
1:32(PLC)
光分路器
1:16(PLC) 1:8(PLC)
1:4(PLC)
1:2(FBT)
光纤(G.652D)
2:如果按照标准规划ODN网络,链路总损耗符合协议规定,
这两个ONT接受光功率都在 预算内,都可以开通吗?
一般不会出现这个问题。
步骤二:PON口发光功率测试(可选)
目的:测试OLT PON口发光功率,保证PON口发光功率在正常范围之内
MA5680T
1:32 分光器
HG850e
Items
最小平均发送功率 最大平均发送功率 接收灵敏度 过载光功率
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。
回波损耗(ORL)
回波损耗又称为反射损耗,它是指在光纤连接处, 后向反射光相对输入光的比率的分贝数
回波损耗愈大愈好,以减少反射光对光源和系统的 影响
建议线路最小ORL 45 db 精度为PC的回波损耗为>45db APC>55db。对于
CATV业务,要求ODN所有节点必须使用APC类型 接头。
目录
ODN及O第D一N章产品概述
第二章 ODN链路检测工具和参数介绍 第三章 ODN工程施工检测
E2E
第四章 ODN业务发放和运维检测
Page 12
Summary
ODN测试步骤
CO
…
OLT
1: N splitter
建议测试步骤:
步骤 1: 步骤 2: 步骤 3: 步骤 4: 步骤 5:
案例:国内W局组网图,小杰是办事处ODN规划工程师,某一GPON
口一级分光比为1:8,但只使用了三个出口,具体组网图如下。
我的组网满 足要求吗?
1:8
1: 16 1:8
1:8
ODN链路的分光比 不是由连接上的设 备数量决定的,因 为只要你接上分光 器,光衰已经产生。 对于第一个链路, 分光比为1:8×1: 16=1:128,超过 了当前可以支持的
ODN链路衰减预算要求
GPON光模块满足ClassB+标准,满足20km、1:64分光比 EPON光模块满足PX10/PX20标准,满足10km、1:32分光比或20km、1:16分光比
Items
最大光链路损耗 最小光链路损耗
Unit
单模光纤
GPON Class B+
Optical power
dB
衰减
衰减是光在光沿光缆传输过程中光功率的减少。
D B10 log P(ow O eru ) t Pow Ienr
名称 光纤(G.652D) 光纤(G.657A)
类型 1310nm (1 km) 1550(1 km) 1310nm (1 km) 1550(1 km)
平均损耗 (dB) ≤0.35 ≤0.21 ≤0.38 ≤0.25
单位
dBm dBm dBm dBm
GPON Class B+ OLT
ODN ( Optical Distribution Network) :光配线网络,用于在OLT和ONT间提 供光通道,其中入户光缆段是ODN实施中最困难的部分。
FMP(Fiber management point) : 用于ODN故障诊断时的测试接入点。
ODN概述
分光比概念 目前GPON最大支持1:64分光,EPON最大支持1:32分光,ODN组网不能超过两级分光
APC
绿色
FC
圆头
(ORL>55db)
UPC
LC
小方头
目录
ODN及O第D一N章产品概述
第二章 ODN链路检测参数介绍 第三章 ODN工程施工检测
E2E
第四章 ODN业务发放和运维检测
Page 7
Summary
ODN网络关键参数
2.插入损耗 (ODN器件)
PON工程
3.回波损耗(ORL)
1.衰减(光缆)
ODN链路检测指导 和检测
目录
ODN及O第D一N章产品概述
第二章 ODN链路检测工具和参数介绍 第三章 ODN工程施工检测
E2E
第四章 ODN业务发放和运维检测
Page 2
Summary
ODN概述
局端OLT
光分配点
FMS
光接入点
FMP
ONT终端
局端部分
馈线光缆
Байду номын сангаас
配线光缆
入户光缆
终端部分
FTTH ODN 基本结构