Författare: Heming
Relaterade produkter – Kompatibel med Corning OptiTap-system
Relaterade produkter – Kompatibel med Huawei FastConnect Mini SC-system
1. Introduktion
I ett typiskt optiskt distributionsnätverk (ODN) är den optiska vägen från tjänsteaggregationspunkten till slutanvändaren uppdelad i flera segment, inklusive matarnätverket, distributionsnätverket, dropsegmentet och i-hemsegmentet.
I traditionella ODN-distributioner involverar konstruktionen av droppsegmentet en stor mängd fiberfusionsskarvning på-platsen. Under abonnentinstallation måste båda ändarna av droppkabeln -oftast en platt droppkabel- avslutas genom fusionsskarvning. Denna process kräver skickliga tekniker, dedikerad skarvningsutrustning och betydande installationstid.
För att övervinna dessa begränsningar,för-ansluten ODNTekniken har antagits i stor utsträckning i FTTH-accessnätverk. Genom att använda fabriks-upphört,för-ansluten fiberoptisk kabelsammansättningar, för-ansluten ODN möjliggör plug-and-play fiberanslutningar, eliminerar-skarvning på plats och avsevärt förbättrar implementerings- och underhållseffektiviteten.
2. Stora utmaningar i traditionell ODN-distribution och underhåll
2.1 Hög felfrekvens för insticksanslutningar-
I konventionella ODN-arkitekturer används löstagbara fiberanslutningar i stor utsträckning vid fiberdistributionsskåp och fiberaccessterminaler. Under konstruktion, installation och underhåll öppnar och stänger tekniker ofta dessa höljen. För enkelhetens skull lämnas skåpsdörrar ofta öppna oavsiktligt, som visas i figur 1.
Med tiden accelererar exponering för damm, fukt, temperaturförändringar och ultraviolett strålning åldrandet av inre komponenter som optiska splitters och pigtails. Anslutningsändytorna är också mer benägna att bli förorenade, vilket leder till ökad insättningsförlust och anslutningsfel.

Figur 1 Installationsstatus för fiberfördelningslådor
2.2 Låg konstruktions- och installationseffektivitet
I traditionell ODN drop-nätverkskonstruktion krävs fiberfusionsskarvning vid nästan varje fiberdistributionspunkt, som illustreras i figur 2. Kabelinstallation, fiberskarvning och kapslingsmontering måste utföras sekventiellt snarare än parallellt, vilket resulterar i utökade byggcykler.

Figur 2 Fiberskarvning inuti en fiberfördelningslåda
Under bredbandsabonnentinstallation, när droppkabeln är installerad, måste båda ändarna skarvas med pigtails för avslutning, som visas i figur 3 (skarvpunkter indikerade med röda pilar). Detta ökar installationstiden ytterligare och försenar aktiveringen av tjänsten.

Figur 3 Avslutningsskarvning av fallkabel inuti en fiberfördelningsbox
2.3 Höga tekniska krav för konstruktion och underhåll
Fiberfusionsskarvning kräver specialiserad utrustning och utbildad personal. Som ett resultat ställer traditionell ODN-konstruktion och FTTH-abonnentinstallation höga tekniska krav, vilket ökar arbetskostnaderna och begränsar stor-implementeringseffektivitet.
3. Teknik som används iFör-ansluten ODN
För att möta ovanstående utmaningar,för-anslutna ODN-lösningaranvända följande nyckelteknologier.
3.1 Pre-Anslutningsteknik
Föranslutning avser fabriksavslutning av optiska kablar med kontakter i båda ändar, vilket bildar standardiseradeför-ansluten fiberoptisk kabelförsamlingar. Samtidigt är fiberdistributionsutrustning som fiberskåp och splitterboxar utrustade med för-installerade kontaktgränssnitt.
Med detta tillvägagångssätt kompletteras optiska länkar i ett för-anslutet ODN-nätverk helt genom plugg-in-anslutningar, vilket eliminerar behovet av -fusionssplitsning på plats under ODN-distribution och abonnentinstallation.
Figur 4 visar en för-avslutad droppkabel. Ända A är utrustad med en vattentät SC/APC-kontakt, som direkt matchar abonnentporten på en för-ansluten splitterbox (funktionellt likvärdig med utgångsporten på en optisk splitter i en traditionell fiberdistributionsbox), som visas i figur 5. Ände B använder en standard SC-kontakt som ansluts direkt till ONT.
Denna plug{0}}and-play-installationsmodell gör att aktivering av FTTH-abonnent kan slutföras genom enkel kabeldragning och anslutning, utan någon-fiberskarvning på plats.

Figur 4 För-avslutad droppkabel

Figur 5 Anslutning mellan för-terminerad kabel och för-ansluten splitterbox
3.2 Asymmetrisk optisk delning
Traditionella ODN-arkitekturer använder vanligtvis symmetriska optiska delningsförhållanden. Detta resulterar i flera kabeltyper, komplex fiberallokering och ett stort antal skarvningspunkter, vilket gör sådana nätverk dåligt lämpade för för-ansluten distribution.
Däremotför-anslutna ODN-nätverkanvänder vanligtvis asymmetrisk optisk delning. Med den här arkitekturen kan enkla-fiberlänkar användas i hela droppsegmentet, vilket minskar kabelutbudet och förenklar fiberdirigeringen.
För-anslutna ODN-arkitekturer baserade på asymmetrisk uppdelning använder vanligtvis enkel-kedje- eller dubbla-kedjetopologier. Dessa modeller diskuteras i"Vad är asymmetrisk optisk delning? ODN-arkitekturer baserade på asymmetrisk delning."Figur 6 illustrerar en gren av en dubbel-kedjetopologi, där endast en-kärnaför-anslutna fiberoptiska kablaranvänds längs den optiska vägen från det för-anslutna skåpet till ONT.

Figur 6 Pre-ansluten ODN-fiberlänk
3.3 Helt förseglat miljöskydd
För-anslutna fiberskåp och för-anslutna splitterboxar använder förseglade kapslingar. Optiska splitters och fusionssplitsbrickor är inneslutna inuti höljet, vilket skyddar dem från miljöexponering och oavsiktlig mänsklig kontakt.
Upplänks- och nedlänksgränssnitt är placerade utanför höljet och är utformade för att matchaför-ansluten fiberoptisk kabelkontakter för snabba och pålitliga plugg-anslutningar. Figur 7 visar utseendet och gränssnittslayouten hos ett för-anslutet fiberskåp, där fusionsskarvenheten förblir tillgänglig för skarvning av konventionella distributionskablar vid behov.

Figur 7 Skarva-typ för-anslutet fiberskåp
För utomhus- eller underjordiska applikationer som kräver förbättrat skydd används vattentäta SC/APC-kontakter. Dessa kontakter förblir helt förseglade både före och efter parning, vilket förhindrar prestandaförsämring orsakad av fukt, damm och UV-exponering.
Fabriksinsättningsförlusten för en vanlig enkel-fiberkontakt är vanligtvis mindre än eller lika med 0,25 dB. I traditionell nätverksteknik höjer miljöpåverkan på lång sikt den tillåtna dämpningen till 0,5 dB per kontakt. Tack vare förseglat skydd, införande förlust iför-anslutna ODN-systemär i allmänhet begränsad till Mindre än eller lika med 0,3 dB per kontakt.
4. För-anslutna ODN-produkter
En komplettför-ansluten ODN-lösningInkluderar vanligtvis för-anslutna fiberskåp, för-anslutna splitterboxar, för-anslutna fiberoptiska kablar, förgreningsdosor och förslutningar med anslutna skarvar.
4.1 För-anslutet fiberskåp
Det för-anslutna fiberskåpet har samma nätverksroll som ett traditionellt fiberdistributionsskåp. Dess övergripande dimensioner är ungefär jämförbara med en bärbar dator. Den interna skarvbrickan stöder upp till 48 fiberskarvar och har fyra matarkabelingångar och åtta enkelfiber-för-ansluten fiberoptisk kabelgränssnitt.
4.2 För-ansluten splitterbox
För-anslutna splitterboxar finns tillgängliga i kaskad- och terminalkonfigurationer.
Kaskadtypen integrerar en 1×5 eller 1×9 optisk splitter och tillhandahåller en upplänksport, en nedlänksport och fyra eller åtta abonnentportar, som visas i figur 8. I figur 6 är splitterboxar ① och ② kaskadtyper.

Figur 8 Pre-ansluten splitterbox
Terminaltypen integrerar en 1×4 eller 1×8 optisk splitter och har en upplänksport och fyra eller åtta abonnentportar. Jämfört med kaskadtypen eliminerar den nedlänksporten samtidigt som samma hölje och anslutningsstruktur bibehålls. Splitterboxen ③ i figur 6 är en terminaltyp.
4.3 För-ansluten fiberoptisk kabel
För-ansluten fiberoptisk kabelsammansättningar är de grundläggande byggstenarna i ett för-anslutet ODN-nätverk. Dessa fabriks-terminerade kablar möjliggör snabba, standardiserade och låg-fiberanslutningar över FTTH-accessnätverk.
Pre-anslutna fiberoptiska kablar klassificeras i matar-typ, övergångs-typ och drop-typ.
Kablar av matartyp- används mellan för-anslutna fiberskåp och splitterboxar eller mellan splitterboxar. Kabelkroppen använder en rund droppkabeldesign med förbättrad mekanisk styrka. Båda ändarna är utrustade med vattentäta SC/APC-kontakter, som visas i figur 9. Standardlängder finns tillgängliga i steg om 50 meter, med maximala spännvidder på 500 meter för antennplacering och 350 meter för kanalinstallation.

Figur 9 Feeder-typ för-ansluten fiberoptisk kabel
Kablar av övergångstyp- är identiska med kablar av matartyp- förutom att en kontakt ersätts med en standard SC-kontakt, som visas i figur 10. Dessa kablar används vanligtvis för att ansluta konventionella fiberskåp eller splitterboxar till för-anslutna splitterboxar.

Figur 10 Transition-typ för-ansluten fiberoptisk kabel
Kablar av typ -fall använder standardkabelkonstruktioner med platt fall, som visas i figur 4. På grund av deras begränsade mekaniska styrka är de främst avsedda för inomhusmiljöer och installationsscenarier för abonnenter.
4.4 Pre-ansluten grenlåda
I kedje-topologi för-anslutna ODN-nätverk kan överdrivna routingomvägar förekomma vid förgreningspunkter. När omvägsavstånden överstiger cirka 100 meter blir lösningen ekonomiskt ineffektiv. I sådana fall kan en för-förkopplad grenbox installeras vid routing-övergången, som visas i figur 11.

Figur 11 Applicering av grenlåda
Grenboxen har en ingångsport och två utgångsportar, alla med vattentäta SC/APC-gränssnitt, som visas i figur 12. Inuti lådan finns en 1×2 asymmetrisk optisk splitter med 30/70 effektdelningsförhållande och insättningsförluster på cirka 6,0 dB respektive 2,2 dB.

Figur 12 Grenlåda
4.5 För-ansluten skarvförslutning
På grund av längdbegränsningar för för-anslutna fiberoptiska kablar, när avståndet mellan intilliggande för-anslutna enheter överskrider det tillåtna spännvidden, används en för-ansluten skarvförslutning för att koppla samman kabelsegment.
En enkel-fiberför-förkopplad skarvförslutning innehåller en enda-fiberadapter, som visas i figur 13.

Figur 13 För-ansluten skarvförslutning
5. Vanliga frågor om pre-ansluten ODN
F1: Vad är en för-ansluten ODN?
Ett för-anslutet ODN är ett optiskt distributionsnätverk som använder fabriks-terminerade kontakter och för-anslutna fiberoptiska kablar för att eliminera -fusionsskarvning på plats under FTTH-distribution.
F2: Vilka är fördelarna med för-anslutna fiberoptiska kablar?
För-anslutna fiberoptiska kablar minskar installationstiden, sänker kompetenskraven, förbättrar anslutningskonsistensen och möjliggör plug-and-play-distribution i FTTH-åtkomstnätverk.
F3: Var används för-förkopplad ODN vanligtvis?
För-ansluten ODN används främst i de fall och i-hemsegmenten av FTTH-nätverk, där snabb installation och låg operativ risk är avgörande.
F4: Är pre-anslutet ODN bättre än traditionellt skarvat ODN?
För-ansluten ODN ger snabbare implementering och enklare underhåll, medan traditionellt skarvat ODN ger lägre insättningsförlust och högre flexibilitet. Det optimala valet beror på nätverkets skala och distributionsscenario.
F5: Vilka kontakter används vanligtvis i för-föranslutna ODN-system?
Vattentäta SC/APC-kontakter används ofta i för-anslutna ODN-system för att säkerställa låga insticksförluster och pålitlig prestanda i utomhus- och underjordiska miljöer.
6. Slutsats
För-ansluten ODNochför-ansluten fiberoptisk kabellösningarna är bäst lämpade för nedgången och inom-hemsegmenten av FTTH-nätverk, där snabb implementering, låga kompetenskrav och konsekvent anslutningskvalitet är avgörande.
Matar- och distributionssegment involverar vanligtvis högt fiberantal och komplex routing, vilket gör dem mindre lämpliga för fullständig föranslutning.- Även om vissa leverantörer erbjuder fler-föranslutna-fiberlösningar för användardistributionsnätverk ligger dessa utanför den här artikelns omfattning.
Även om pre-anslutet ODN avsevärt förbättrar installationseffektiviteten och minskar byggrisken, har det också begränsningar. Anslutningsförlusten är i allmänhet högre än fusionsskarvning, och standardiserade kabellängder kanske inte alltid passar perfekt med verkliga-implementeringsscenarier. Därför bör användbarheten av för-anslutna ODN-lösningar noggrant utvärderas baserat på nätverksskala, topologi och operativa mål.
