Für die Systemintegratoren und Telekommunikationsbetreiber ist die Infrastruktur für die weltweite Breitband-Aktualisierung nach wie vor die Kerninfrastruktur.Unzumutbare Verlustbudgetzuweisung ist eine der Hauptursachen für Projektumarbeiten vor Ort, Signalinstabilität und überbudgetmäßige Beschaffungen.Viele Engineering-Teams konzentrieren sich nur auf die Leistungsparameter der optischen Transceiver und ignorieren den kumulativen Einsatzverlust durch kaskadierte passive KomponentenSelbst niedrigwertige Patch-Cords oder Splitter werden zusätzliche Dämpfung aufbauen, wodurch ONU Leistung außerhalb des akzeptablen Arbeitsbereichs erhält.
In diesem Artikel wird die Zusammensetzung des realen FTTH-Verlustes aufgeschlüsselt, messbare Daten zum Vergleichen von Komponentenverlusten bereitgestellt,und liefert umsetzbare Auswahlvorschläge für Beschaffungsingenieure und Einsatzteams.
Der gesamte FTTH-Abwärtsverlust besteht aus der intrinsischen Dämpfung der Faser, dem Verlust des Steckers, dem Verlust der optischen Splitterspaltung, dem zusätzlichen Biegeverlust und der Alterungsmarge.Tausende von Knoten multiplizieren kleine Verlustdeviationen in massive NetzwerkleistungrisikenDie Betreiber reservieren in der Regel 2 bis 3 dB Engineering-Marge für Temperaturänderungen, Faserabalterung und zukünftige Netzausbauten.Die Skalierbarkeit des Netzwerks wird stark eingeschränkt sein.
Einmodus G.652.D-Fasern weisen eine Dämpfung von ~0,35 dB/km bei 1310 nm und ~0,22 dB/km bei 1490 nm auf. In praktischen Projekten ist die dominante Variable nicht mehr die Faser selbst, sondern passive Verbindungsvorrichtungen.Adapter von schlechter Qualität, Splitter und Feldendungen erzeugen leicht einen unerwarteten zusätzlichen Verlust von 3 bis 6 dB über einen PON-Branch.
Die nachstehende Tabelle vergleicht die typische Einsatzverlustleistung qualifizierter passiver Komponenten in kommerzieller Qualität mit kostengünstigen Alternativen, die in globalen Ausschreibungen häufig zu finden sind.Alle Daten werden unter einer Wellenlänge von 1490 nm getestet., Einzelmodus G.652D-Fasern.
| Typ der Komponente | Spezifizierter idealer Verlust | Qualifizierte Handelsqualität | Niedrigpreis-Tender-Qualität | Typische Menge pro PON-Niederlassung |
|---|---|---|---|---|
| 1 × 32 PLC-Optikspalter | 170,4 dB | 170,8-18,5 dB | 190,0-21,0 dB | 1 |
| SC/UPC Patch Cord Paar | 00,3 dB | 00,4-0,6 dB | 00,8-1,2 dB | 3 Paare |
| SC/UPC-Adapter | 0.2 dB | 00,25-0,4 dB | 00,6-0,9 dB | 4 |
| Schnellanschluss im Feld | 0.5 dB | 00,6-0,9 dB | 10,2-1,8 dB | 1 |
| Fiber Splice (Fusion) | 00,05 dB | 00,05 bis 0,15 dB | 00,2-0,4 dB | 2 |
Die Beschaffungsingenieure sollten nicht nur die Nennparameter des Datenblatts überprüfen, sondern vor der Massenbestellung auch echte Probenprüfungen durchführen.Viele Lieferanten geben auf dem Datenblatt typischen Wert an, während Massenprodukte einen oberen Verlustmaß liefernBei 1×32-PON-Systemen wird ein Splitter mit einem zusätzlichen Verlust von 1,5 dB die nutzbare Übertragungsstrecke um mehr als 6 km direkt komprimieren.
Ein vollständiges GPON-Budgetbeispiel der Klasse B+: OLT-Übertragungsleistung +1,5 ~ +5 dBm, ONU-Empfangsempfindlichkeit -27 dBm. Maximal zulässiger Gesamtverlust: 28,5 dB.
Praktische Zuteilungsvorschläge:
Häufiger Projektfehler: bei der Konstruktionsberechnung wird der ideale Verlustwert der Komponenten verwendet, aber die in großen Mengen ausgelieferten Komponenten erreichen eine höhere Verlusttoleranz.Die Wiedereingliederung von Tausenden von Haushalten führt zu enormen Arbeitskräfte- und finanziellen Verlusten.
Vor der Freigabe der Massenbestellung sollten die technischen und Beschaffungsgruppen die Annahmekriterien vereinbaren:
Der Erfolg des groß angelegten Einsatzes von FTTH hängt stark von einer präzisen Verlustbudgetverwaltung ab.Das Hauptvariablenrisiko stammt von passiven optischen Komponenten in KaskadeSystemintegratoren und Telekommunikationsbetreiber müssen den Schwerpunkt von den nominalen Datenblattparametern auf die realen Leistungsdaten von Chargen verlagern.Ein angemessenes Budget und eine strenge Inspektion der eingehenden Komponenten können die Ausfallrate nach dem Start und die Gesamtkosten des Projektlebenszyklus effektiv senken.
Für die Systemintegratoren und Telekommunikationsbetreiber ist die Infrastruktur für die weltweite Breitband-Aktualisierung nach wie vor die Kerninfrastruktur.Unzumutbare Verlustbudgetzuweisung ist eine der Hauptursachen für Projektumarbeiten vor Ort, Signalinstabilität und überbudgetmäßige Beschaffungen.Viele Engineering-Teams konzentrieren sich nur auf die Leistungsparameter der optischen Transceiver und ignorieren den kumulativen Einsatzverlust durch kaskadierte passive KomponentenSelbst niedrigwertige Patch-Cords oder Splitter werden zusätzliche Dämpfung aufbauen, wodurch ONU Leistung außerhalb des akzeptablen Arbeitsbereichs erhält.
In diesem Artikel wird die Zusammensetzung des realen FTTH-Verlustes aufgeschlüsselt, messbare Daten zum Vergleichen von Komponentenverlusten bereitgestellt,und liefert umsetzbare Auswahlvorschläge für Beschaffungsingenieure und Einsatzteams.
Der gesamte FTTH-Abwärtsverlust besteht aus der intrinsischen Dämpfung der Faser, dem Verlust des Steckers, dem Verlust der optischen Splitterspaltung, dem zusätzlichen Biegeverlust und der Alterungsmarge.Tausende von Knoten multiplizieren kleine Verlustdeviationen in massive NetzwerkleistungrisikenDie Betreiber reservieren in der Regel 2 bis 3 dB Engineering-Marge für Temperaturänderungen, Faserabalterung und zukünftige Netzausbauten.Die Skalierbarkeit des Netzwerks wird stark eingeschränkt sein.
Einmodus G.652.D-Fasern weisen eine Dämpfung von ~0,35 dB/km bei 1310 nm und ~0,22 dB/km bei 1490 nm auf. In praktischen Projekten ist die dominante Variable nicht mehr die Faser selbst, sondern passive Verbindungsvorrichtungen.Adapter von schlechter Qualität, Splitter und Feldendungen erzeugen leicht einen unerwarteten zusätzlichen Verlust von 3 bis 6 dB über einen PON-Branch.
Die nachstehende Tabelle vergleicht die typische Einsatzverlustleistung qualifizierter passiver Komponenten in kommerzieller Qualität mit kostengünstigen Alternativen, die in globalen Ausschreibungen häufig zu finden sind.Alle Daten werden unter einer Wellenlänge von 1490 nm getestet., Einzelmodus G.652D-Fasern.
| Typ der Komponente | Spezifizierter idealer Verlust | Qualifizierte Handelsqualität | Niedrigpreis-Tender-Qualität | Typische Menge pro PON-Niederlassung |
|---|---|---|---|---|
| 1 × 32 PLC-Optikspalter | 170,4 dB | 170,8-18,5 dB | 190,0-21,0 dB | 1 |
| SC/UPC Patch Cord Paar | 00,3 dB | 00,4-0,6 dB | 00,8-1,2 dB | 3 Paare |
| SC/UPC-Adapter | 0.2 dB | 00,25-0,4 dB | 00,6-0,9 dB | 4 |
| Schnellanschluss im Feld | 0.5 dB | 00,6-0,9 dB | 10,2-1,8 dB | 1 |
| Fiber Splice (Fusion) | 00,05 dB | 00,05 bis 0,15 dB | 00,2-0,4 dB | 2 |
Die Beschaffungsingenieure sollten nicht nur die Nennparameter des Datenblatts überprüfen, sondern vor der Massenbestellung auch echte Probenprüfungen durchführen.Viele Lieferanten geben auf dem Datenblatt typischen Wert an, während Massenprodukte einen oberen Verlustmaß liefernBei 1×32-PON-Systemen wird ein Splitter mit einem zusätzlichen Verlust von 1,5 dB die nutzbare Übertragungsstrecke um mehr als 6 km direkt komprimieren.
Ein vollständiges GPON-Budgetbeispiel der Klasse B+: OLT-Übertragungsleistung +1,5 ~ +5 dBm, ONU-Empfangsempfindlichkeit -27 dBm. Maximal zulässiger Gesamtverlust: 28,5 dB.
Praktische Zuteilungsvorschläge:
Häufiger Projektfehler: bei der Konstruktionsberechnung wird der ideale Verlustwert der Komponenten verwendet, aber die in großen Mengen ausgelieferten Komponenten erreichen eine höhere Verlusttoleranz.Die Wiedereingliederung von Tausenden von Haushalten führt zu enormen Arbeitskräfte- und finanziellen Verlusten.
Vor der Freigabe der Massenbestellung sollten die technischen und Beschaffungsgruppen die Annahmekriterien vereinbaren:
Der Erfolg des groß angelegten Einsatzes von FTTH hängt stark von einer präzisen Verlustbudgetverwaltung ab.Das Hauptvariablenrisiko stammt von passiven optischen Komponenten in KaskadeSystemintegratoren und Telekommunikationsbetreiber müssen den Schwerpunkt von den nominalen Datenblattparametern auf die realen Leistungsdaten von Chargen verlagern.Ein angemessenes Budget und eine strenge Inspektion der eingehenden Komponenten können die Ausfallrate nach dem Start und die Gesamtkosten des Projektlebenszyklus effektiv senken.