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基于EPON的ODN网络规划与设计

基于EPON的ODN网络规划与设计
基于EPON的ODN网络规划与设计

基于EPON的ODN网络规划与设计- OLT规划

OLT覆盖距离

对于中继节点覆盖范围大于5公里的情形(如农村、北方地区等)可以通过如下方式解决OLT的长距离覆盖:

采用小的分光路比,如采用1:16,传输距离可增加8公里。

采用不等分光的光分路器,可以为不同距离的用户分配不同的光功率,有效满足不同距离用户的组网需求。

尽量减少活动连接头数量,如将活动连接头由7个减少为3个,传输距离可增加5公里。

OLT位置设置

集中式设置与端局便于设备的集中管理,节约网络上联所需传输资源。

分布式设置于接入点,可节约接入网管理资源和局端机房资源。

适用场合

从投资和维护的角度来看,应尽可能集中设置(端局)。

如果端局到小区主干光纤资源短缺,且有接入点机房条件,OLT可分布式设置。

OLT上联

OLT上联配置原则:

OLT承载多业务时每种业务采用双上联,当双上联中的两条链路峰值或平均带宽利用率超过70%后,对上联链路进行成对扩容。

采用2*FE作为语音上联专用通道,OLT语音业务上联方向,OLT语音上联软交换平台以PTN方式作为最终方案。若OLT提供电口上联,则把小型传输设备放置在OLT机房(架)内以满足OLT上联需求;若OLT设备提供光口上联,则满足OLT上联的传输设备放置在传输机房。

OLT设备冗余保护

电源冗余保护功能

OLT设备支持电源1+1冗余保护功能。当主用电源模块失效发生自动倒换(或者1+1的分布式双电源供电)时系统的业务不受影响。当电源模块发生倒换后,系统向网管系统上报倒换事件以及倒换触发条件等必要信息。

OLT下联保护

OLT下联保护根据业务要求确定,为可选项。可选用主干光纤保护倒换方式和全保护光纤倒换方式。工程建设时根据用户对安全可靠性的需求选择相应的保护方式,其中以采用主干光纤保护方式为主。

主干光纤保护方式:

全保护方式:

基于EPON的ODN网络规划与设计 - 馈线光缆(主干光缆)

交接配线时,主干光缆是指从OLT局端至光缆交接箱之间的光缆。

直接配线时,主干光缆是指从OLT局端至第一个分纤盒之间的光缆。

光纤、光缆选型

主干光缆以G.652D光纤为主。

为便于掏接,光缆结构以松套层绞的室外光缆为主,也可以采用骨架式结构,但不得采用中心束管式结构。

光缆进入局所楼内时,应采用非延燃外护套光缆,如将室外光缆直接引入机房,必须采取严格的防火处理措施,如缠绕阻燃胶带、喷刷阻燃漆等。

光缆芯数配置原则

主干光缆的光纤主要以FTTH使用为主,并预留不少于15%的公用纤(含2芯测试纤)作为基站和专线接入等使用。考虑到一体化托盘规格,公用纤芯数取12的倍数。例如,288芯主干光缆预留48芯,144芯主干光缆预留24芯。

主干光缆中FTTH用户所需光纤按实际光纤需求量增加20%的冗余进行配置。

主干光缆芯数按上述计算后还应结合光缆标称系列确定。

网络结构

主干光纤的网络结构有环形和链型两种方式。在条件允许的情况下主干光缆宜尽量采用环形结构。

环形结构:同一条光缆经过若干光交接点,每个光交接点的光纤通过双方向上联至同一局所,形成环形结构。环形结构在发生光缆单点中断时可通过另一方向进行物理路由保护,网络可靠性高,有利于提高服务质量。该网络结构的不足之处就是限制了光缆接入距离。

链型结构:同一条光缆经过若干光交接点,每个光交接点的光纤都以单方向至上联局所,形成链型结构。链型结构在发生光缆中断时,断点及下游节点因保护而造成业务中断,网络可靠性低。

基于EPON的ODN网络规划与设计- ONU规划

ONU位置设置

ONU应根据FTTx网络的组网模式,业务需求进行设置。

对于FTTH/O应用,应尽量将ONU设置在用户家中,避免安装在门口或楼道内。

对于FTTB/C应用,可选择将ONU设置在大楼楼道或者竖井内机柜,室外光交接箱等不同位置。

ONU的安装

采用用户智能终端箱/盒和光纤信息面板(插座)分别对应ONU的两种安装方式:壁挂式安装(或嵌壁式)和桌面式安装。

应首选智能终端箱对ONU进行保护,也可以根据需要采用光纤插座的方式。用户智能终端箱/盒要求具备光纤接头保护的功能。

光纤信息面板(插座):插座与ONU之间建议采用铠装尾纤跳线:光适配器宜采用SC型、光适配器应向下倾斜45度并带保护盖、面板应有警示标志提醒操作人员或用户保护眼睛。

ODN链路检测步骤一:总损耗预算

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

分光器损耗熔接盒冷接损耗连接器、适配器(法兰盘)损耗光缆传输损耗线路额外损耗,一般取3db左右

对于集成CATV业务,需要另外增加考虑:

WDM的损耗,每个WDM耦合器的损耗通常约为0.7到1.0db 1550nm波长应用于CATV 传输时,链路功率预算需另外计算,1550nm的衰减约为0.2db/km。CATV接受机光功率最小为-8dBm。

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。

总损耗预算举例

基于EPON的ODN网络规划与设计 - 光缆接续与成端定义

光缆连接包括:活动连接和固定连接

固定连接可以减少ODN的跳线接点,减少通道损耗。

活动连接则更有利于光缆灵活配线。但要严格控制ODN网络中活接头数量。如EPON 系统按1:32光分路比(均匀分光)设计,从OLT至单个ONU之间的活接头不应超过7个。

当采用第三波长方式提供CATV时,无源光网络全程应采用APC型的活动连接器。

光缆接续与成端注意事项

为降低线路衰耗,减少障碍点,在光缆分歧点处采取掏接方式,只将需要的光纤引出,禁止将光缆全部切断后再接续。

单芯光缆入户后首选综合配线箱模式,次选光纤插座模式,以减少全程衰耗。选用综合配线箱时,箱体内不再安装光缆插座,将单芯引入光缆做好插头后妥善盘留在箱体内。

活动连接器配置

由于系统光功率预算限制,链路中尽量减少活动连接器的使用。

活动连接器的型号应一致,选用原则如下:

当采用单纤两波方式时,全程选用SC/PC型的活动连接器。

当采用集中视频方式提供IPTV业务时,全程选用SC/PC型的活动连接器。

当采用第三方提供CATV业务时,为避免日后割接,自插入点至用户端选用SC/APC型的活动连接器。

在不确定的情况下,选用SC/APC型的活动连接器。

基于EPON的ODN网络规划与设计 - 入户光缆(引入光缆)

引入光缆是指最后一个分纤盒与用户端综合配线箱/光纤插座之间的光缆。

光纤光缆选型

入户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。

入户光缆的敷设与布放

应尽量利用已有的入户暗管敷设入户光缆,对无暗管入户或入户暗管不可利用的公寓式住宅楼应尽可能通过垂直PVC管和水平波纹管敷设入户光缆。

对于有垂直不限桥架的已建公寓式住宅楼,在其桥架内布放的蝶形引入光缆,应包扎缠绕管。

住户户内光缆一般采用钉固布放方式,对品质较高的住宅建筑或用户有特殊需求的住宅可采用线槽方式布放光缆。

住户户内无家庭信息箱或SFU不安装在家庭信息箱内的,可根据用户需求配置光纤面板插座。

基于EPON的ODN网络规划与设计- 分光方式的选择

对于城区等通常应用场合

在ODN组网时可以采用一级分光方式,也可以采用二级分光方式,尽量不采用三级及以上的分光方式。

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。

ODN按系统支持最大分路比进行设计。

对于特殊应用场合

对于一些偏远地区或接入点较分散的应用,可以考虑三级或三级以上的分光方式,以及采用不等分分光的分路器,减少光分路比等方式,以提高光缆纤芯利用效率,满足不同距离用户组网需求。

典型分光方式

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