คำตอบด่วน
หนึ่งโซลูชันใยแก้วนำแสง ODNไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เดียว - แต่เป็นเส้นทางพาสซีฟที่สมบูรณ์จาก OLT ถึง ONT ซึ่งสร้างขึ้นในสามส่วนการทำงาน ที่เครื่องป้อนเลเยอร์ใช้สายเคเบิลภายนอกอาคาร G.652D จำนวนสูง-จากสำนักงานกลางไปยังโหนดหลัก ที่การกระจายเลเยอร์กำหนดเส้นทางการแยกไฟเบอร์ผ่านการปิด ตัวแยก PLC และกล่อง FDB/NAP ไปยังคลัสเตอร์สมาชิก ที่หยดชั้นนำสายเคเบิล G.657A2 ที่ไม่ไวต่อการโค้งงอ{0}}ไปยังสถานที่แต่ละแห่ง โดยสิ้นสุดที่กล่องปลายสาย ผมเปีย และเต้ารับที่ผนัง ออกแบบสามส่วนเข้าด้วยกัน ปรับขนาดอัตราส่วนการแบ่งเทียบกับงบประมาณลิงก์ที่คำนวณ และจองพอร์ตสำรองเพื่อให้ ODN ง่ายต่อการขยาย ทดสอบ และบำรุงรักษาหลังจาก-การเปิดใช้งานหนึ่งวัน
คู่มือนี้ถือว่า ODN เป็นระบบวิศวกรรมเดียว แทนที่จะเป็นรายการชิ้นส่วน โซ่เต็มคือOLT / CO → สายป้อน → การปิดรอยต่อ → ตัวแยก PLC → สายกระจาย → FDB / NAP → สายดรอป → ONT. ทุกโหนดในห่วงโซ่นั้นมีฟังก์ชันที่กำหนดไว้ ตำแหน่งทางกายภาพ และขอบเขตการทดสอบ ขอบเขตที่ชัดเจนทำให้การแก้ไขปัญหาเร็วขึ้น บันทึกพอร์ตที่ไม่ชัดเจน จุดเชื่อมต่อเพิ่มเติม หรือตัวเชื่อมต่อที่สกปรก ทำให้การแยกสนามทำได้ยากกว่าที่จำเป็น
ใช้หน้านี้เพื่อแปลงโทโพโลยีเครือข่ายเป็นการจัดซื้อ- BOM ODN ที่พร้อมใช้งาน ค่าการวางแผน เช่น การสูญเสียการแทรกของตัวแยก การสูญเสีย-คู่ของตัวเชื่อมต่อ ระดับ IP และภาระแรงดึงของสายเคเบิล ยังคงต้องได้รับการยืนยันโดยเทียบกับเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์จริง ข้อมูลจำเพาะของ OLT/ONT และกฎการยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน
รายการตรวจสอบอินพุต ODN RFQ และ BOM
สำหรับทีมจัดซื้อ วิธีที่เร็วที่สุดในการเปลี่ยนการออกแบบ FTTH ให้เป็นรายการวัสดุ ODN ที่ใช้งานได้คือการส่งข้อมูลอินพุตเครือข่ายในแพ็คเกจเดียว ซัพพลายเออร์ไม่สามารถกำหนดขนาดสายเคเบิลป้อน แพ็คเกจแยก ความจุ FDB หรือประเภทสายเคเบิลดรอป-จากจำนวนสมาชิกเพียงอย่างเดียว ต้องตรวจสอบเส้นทาง แผนแยก และสภาพแวดล้อมการติดตั้งร่วมกัน
| อินพุตเพื่อให้ | ทำไมมันถึงสำคัญ | รูปแบบตัวอย่าง |
|---|---|---|
| ระยะทางเส้นทาง | ตั้งค่าการลดทอนของไฟเบอร์และช่วยยืนยันว่าอัตราส่วนการแยกจะอยู่ภายในงบประมาณออพติคัลหรือไม่ | เครื่องป้อน 8 กม. + กระจาย 1.5 กม. + วาง 80 ม |
| สมาชิกนับและรับ-เป้าหมายอัตรา | กำหนดจำนวนพอร์ต FDB/NAP อัตราตัวแยก พอร์ตสำรอง และไฟเบอร์สำรอง | บ้านผ่านไป 320 หลัง 45% วัน-การเปิดใช้งานหนึ่งครั้ง ความจุสำรอง 20% |
| แบ่งแผน | แยกการออกแบบส่วนกลาง 1:32 ออกจากการออกแบบแบบเรียงซ้อน 1:4 × 1:8 หรือ 1:8 × 1:8 | เดี่ยว-สเตจ 1:32 หรือสอง-สเตจ 1:4 + 1:8 |
| สภาพแวดล้อมการติดตั้ง | เปลี่ยนโครงสร้างสายเคเบิล วัสดุของตู้ ระดับการซีล และอุปกรณ์ติดตั้ง | เสาทางอากาศ ท่อใต้ดิน รูมือจับ การฝังโดยตรง- หรือส่วนยกอาคาร |
| กฎการเชื่อมต่อและการทดสอบ | กำหนดข้อกำหนดการทดสอบผมเปีย อะแดปเตอร์ สายแพตช์- และการยอมรับ- | SC/APC, 1310/1550 นาโนเมตร OLTS, การติดตาม OTDR, การตรวจสอบ IEC 61300-3-35 |
| ข้อกำหนดของ OEM | ยืนยันว่าต้องปรับแต่งฉลาก บรรจุภัณฑ์ การพิมพ์สายเคเบิล สีกล่อง หรือการจัดกลุ่มชุดอุปกรณ์ | ฉลากส่วนตัว เครื่องหมายกล่อง ป้ายท่าเรือ ชุดโครงการตามอาคาร |
สำหรับโครงการ OEM/ODM ODN ทาง Glory Optical จะตรวจสอบห่วงโซ่แบบพาสซีฟเป็นชุดที่ตรงกัน แทนที่จะเป็น SKU แบบแยกส่วน โดยปกติ การตรวจสอบจะตรวจสอบว่าแพ็คเกจตัวแยก ความจุถาด FDB จำนวนอะแดปเตอร์ การปิดผนึก การวาง-โครงสร้างสายเคเบิล การติดฉลากพอร์ต และบรรจุภัณฑ์ส่งออก ล้วนเป็นไปตามสมมติฐานแผนพอร์ตและลิงก์-เดียวกันหรือไม่ มูลค่าการผลิตขั้นสุดท้ายควรยังคงถูกล็อคโดยภาพวาด เอกสารข้อมูล และบันทึกการทดสอบก่อนการจัดส่งที่ได้รับอนุมัติ
บทความนี้ใช้ค่าการวางแผนแบบอนุรักษ์นิยมสำหรับการอภิปราย BOM ในระยะเริ่มต้น การอนุมัติขั้นสุดท้ายควรขึ้นอยู่กับคลาสออปติคอล OLT/ONT ที่เลือก เอกสารข้อมูลตัวแยก การลดทอนของสายเคเบิล การสูญเสียของตัวเชื่อมต่อที่วัดได้ บันทึกรอยต่อ และมาตรฐานการยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน ในกรณีที่ค่าถูกทำเครื่องหมายเป็นตัวอย่าง อย่าคัดลอกลงในการออกแบบโปรเจ็กต์โดยตรงโดยไม่ต้องคำนวณใหม่
ลิงก์ FTTH ODN แบบเต็ม: จาก OLT ถึง ONT
เครือข่ายการกระจายแสงเป็นส่วนแฝงของ PON ระหว่าง OLT ในสำนักงานกลางและ ONT ของลูกค้า ในการวางแผน FTTH ที่ใช้งานได้จริง เป็นเส้นทาง-ที่สร้างขึ้นจากสายป้อน การปิดประกบ ตัวแยก PLC สายกระจาย กล่อง FDB/NAP สายดรอป และการสิ้นสุดด้านข้างของตัวสมัครสมาชิก- เนื่องจากเส้นทางเป็นแบบพาสซีฟ จึงไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภาคสนามให้จ่ายไฟหรือบำรุงรักษา - แต่คู่ประกบ ตัวแยก และตัวเชื่อมต่อทุกคู่จะใช้ส่วนหนึ่งของงบประมาณออปติคัลอย่างถาวร ไม่มีแอมพลิฟายเออร์ดาวน์สตรีมที่จะกู้คืนมาร์จิ้นที่สูญเสียไปจากจุดผสมพันธุ์พิเศษที่สามารถหลีกเลี่ยงได้

| โหนด | ฟังก์ชั่นใน ODN | ส่วนประกอบทั่วไป | ด่านตรวจคุณภาพ |
|---|---|---|---|
| ฝั่ง OLT / CO | จุดเริ่มต้นที่ใช้งานอยู่ เส้นใยป้อนถูกปะออกจาก ODF | ODF, การแพตช์ตัวป้อน, พอร์ตออปติคัล | การแมปพอร์ตและส่ง-บันทึกพลังงานต่อพอร์ต PON |
| ตัวป้อน + โหนดหลัก | การเคลื่อนย้ายแกนหลักและการแยกแบบพาสซีฟครั้งแรกหรือการต่อหลัก | สายเคเบิลกลางแจ้งจำนวน-สูง การปิดโดม ตัวแยก PLC หลัก | การสูญเสียตัวแยก, ป้ายอินพุต/เอาต์พุต, การปิดผนึกแบบปิด, OTDR พื้นฐาน |
| จุดจำหน่าย | กำหนดเส้นทางไฟเบอร์แบบแยกไปยังคลัสเตอร์สมาชิก | สายเคเบิลกระจาย, กล่อง FDB / NAP, ตัวแยกรองเสริม | การกำหนดพอร์ต การกำหนดเส้นทางถาด-ประกบกัน ความสะอาดของอะแดปเตอร์ พอร์ตสำรอง |
| ดรอป+เข้าสถานที่ | การเปลี่ยนจากการดรอปกลางแจ้งไปเป็นฝั่งสมาชิก | สายดรอป G.657A2, กล่องปลายสาย, ผมเปีย, เต้ารับติดผนัง | รัศมีการโค้งงอ การคลายความเครียด การตรวจสอบตัวเชื่อมต่อก่อนผสมพันธุ์ |
ตัวป้อน การกระจาย และการวาง: ทั้งสามส่วนแบ่งงานอย่างไร
วิธีที่มีประโยชน์ที่สุดในการคำนึงถึงโซลูชัน ODN คือการพิจารณาความเสี่ยงทางกล ไม่ใช่ตามชื่อผลิตภัณฑ์ แต่ละส่วนล้มเหลวแตกต่างกัน ดังนั้นแต่ละส่วนจึงได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมที่แตกต่างกัน ข้อผิดพลาดทางวิศวกรรมทั่วไปคือการสั่งซื้อสายเคเบิลประเภทเดียวสำหรับทั้งเส้นทาง ส่วนป้อน การกระจาย และการปล่อยแต่ละส่วนเผชิญกับความเครียดที่โดดเด่นที่แตกต่างกัน
ชั้นป้อน - การเคลื่อนย้ายภายใต้แรงตึง
ตัวป้อนเป็นแบ็คโบนจำนวน-ไฟเบอร์-สูงตั้งแต่ OLT/CO ไปยังตู้ การปิดประกบหลัก หรือศูนย์กระจายไฟเบอร์บันทึกของคอร์นนิ่งการวางตัวแยกสัญญาณไว้ที่ฮับแบบรวมศูนย์ช่วยให้-ตัวป้อนจำนวนน้อยลงสามารถให้บริการบ้านจำนวนมากได้ ซึ่งช่วยลดแรงงานในการต่อประกบล่วงหน้าและสร้างเวลาเมื่อเทียบกับการใช้เส้นใยเดี่ยวกับสมาชิกทุกคน ความเสี่ยงหลักที่นี่คือภาระแรงดึงในระหว่างการดึงและแรงดึงช่วง-ระยะยาวบนเส้นทางทางอากาศ ดังนั้นการเลือกเครื่องป้อนจึงขับเคลื่อนโดยจำนวนเส้นใย พิกัดแรงดึง และสภาพของท่อหรือช่วง โดยทั่วไปแล้ว Glory Optical จะระบุ G.652D ในโครงสร้าง GYXTW, GYTA หรือ ADSS สำหรับส่วนนี้
เลเยอร์การกระจาย - การกำหนดเส้นทางและบันทึก
ส่วนการจัดจำหน่ายจะขนส่งเส้นใยแบบแยกจากโหนดหลักไปยังกล่อง-ระดับถนนหรืออาคาร- FDB/NAP นี่คือจุดที่วินัยของท่าเรืออยู่หรือตาย ความเสี่ยงหลักไม่ได้อยู่ที่กลไก แต่เป็นความเสี่ยงเชิงองค์กร: พอร์ตที่ไม่มีป้ายกำกับ ไม่มีความจุสำรอง และการกำหนดเส้นทางถาดประกบ-ไม่ดี แบบโมดูลาร์กล่องกระจายไฟเบอร์สำหรับการเข้าถึง- ไมล์สุดท้ายด้วยพอร์ตอะแดปเตอร์ที่สงวนไว้คือสิ่งที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มสมาชิกในภายหลังโดยไม่ต้องสร้างโหนดใหม่ทั้งหมด
วางเลเยอร์ - ส่วนโค้ง- ช่วงสุดท้ายที่ละเอียดอ่อน
การดรอปคือไฟเบอร์ 1–4 ที่วิ่งจาก FDB/NAP ไปยังสถานที่ และเป็นส่วนโค้งงอที่สุด- และการจัดการ-ส่วนที่ละเอียดอ่อนของเครือข่าย การเข้ากำแพง แคลมป์ ดอกกุหลาบ และการหมุน 90 องศาสุดท้าย ล้วนทำให้เกิดการโค้งงอที่แน่นหนา ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมITU-T G.657มีเส้นใยที่ไม่ไวต่อการโค้งงอ{0}}อยู่ ใช้การตกรองรับตัวเองแบบแบน-สำหรับช่วงเสาอากาศที่สั้น และใช้การตกแบบกลมสำหรับท่อและเส้นทางใต้ดินที่มีการป้องกัน รูปแบบการออกแบบมาตรฐานคือ G.652D ในเครือข่ายตัวป้อนและการกระจาย จากนั้น G.657A2 จาก FDB ไปยังสมาชิก
| เซ็กเมนต์ | ความเสี่ยงที่โดดเด่น | ไฟเบอร์ / เคเบิลทั่วไป | การตรวจสอบการคัดเลือก |
|---|---|---|---|
| เครื่องป้อน CO ไปยังโหนดหลัก | แรงดึง, แรงดึงช่วง | G.652D, GYXTW / GYTA / ADSS, เส้นใย 12–144 | จำนวนเส้นใย อัตราแรงดึง ความจุสำรอง การออกแบบท่อ/ช่วง |
| การกระจาย โหนดหลักไปยัง FDB | การปิดผนึก บันทึกพอร์ต การขยาย | G.652D สายกระจายท่อ-หลวม ไฟเบอร์ 6–48 | ความหนาแน่นของสมาชิก, แผนแยก, พอร์ตสำรอง, การจัดอันดับ IP ของกล่อง |
| หยด FDB / NAP ไปยังสถานที่ | การดัดงอการจัดการความเสียหาย | G.657A2 เส้นใย 1–4 เส้น แบบหยดแบนหรือกลม | ช่วง/ประเภทเส้นทาง โหลดแรงดึง รัศมีโค้งต่ำสุด มุมเข้า |
อัตราส่วนการแยก: วิธีที่ 1:8, 1:16, 1:32 และ 1:64 ขับเคลื่อนความครอบคลุมและงบประมาณ
อัตราส่วนการแยกคือการตัดสินใจครั้งเดียวที่คู่รักส่วนใหญ่ครอบคลุมงบประมาณแบบออปติคอล ในแง่การวางแผน ทุกครั้งที่จำนวนสาขาเพิ่มขึ้นสองเท่า ตัวแยกจะใช้เวลาประมาณ3 เดซิเบลพลังงานแสงมากขึ้น การสูญเสียเพิ่มเติมนั้นทำให้สมาชิกซื้อมากขึ้นต่อพอร์ต OLT แต่ยังทำให้การเข้าถึงที่ใช้งานได้สั้นลงและเหลือกำไรน้อยลงสำหรับตัวเชื่อมต่อ การต่อรอย การเสื่อมสภาพ และสำรองการซ่อมแซม นี่คือเหตุผลที่ควรเลือกอัตราส่วนการแยกหลังจากคำนวณงบประมาณลิงก์แล้ว ไม่ใช่เพียงคัดลอกมาจากโปรเจ็กต์ก่อนหน้า
| อัตราส่วนการแยก | การสูญเสียการแทรกโดยทั่วไป (การวางแผน) | สมาชิกต่อไฟเบอร์ตัวป้อน | มันเข้ากันตรงไหน. |
|---|---|---|---|
| 1:8 | ~10.5 เดซิเบล | 8 | ขั้นตอนที่สองของน้ำตก การเข้าถึง-ความหนาแน่นหรือระยะไกล-ต่ำลดลงโดยมีงบประมาณเหลือเฟือ |
| 1:16 | ~13.8 เดซิเบล | 16 | เส้นทางระยะไกล-ในชนบทที่มีระยะทาง ไม่ใช่ความหนาแน่น เป็นข้อจำกัด |
| 1:32 | ~17.5 เดซิเบล | 32 | ความสมดุลทั่วไปของที่อยู่อาศัย/ธุรกิจขนาดเล็ก-ในเรื่องการเข้าถึง ความหนาแน่น และงบประมาณ |
| 1:64 | ~21 เดซิเบล | 64 | อาคารในเมืองที่มีความหนาแน่นสูง-โดยใช้ระยะป้อนสั้นและส่วนต่างงบประมาณที่ตรวจสอบแล้ว |
สิ่งล่อใจมักจะระบุอัตราส่วนสูงสุด "เพื่อความปลอดภัย" ตามจำนวนพอร์ต ในทางปฏิบัติ อัตราส่วนการแยกขนาดใหญ่เป็นสาเหตุหลักของความไม่เสถียรของ FTTH: เมื่อมาร์จิ้นถูกบีบมากเกินไป อายุการใช้งานของตัวเชื่อมต่อและการแกว่งของอุณหภูมิจะกัดกินพื้นที่ว่างที่เหลือ และสมาชิกที่ส่วนท้ายของแผนผังจะกลายเป็นผู้ที่ติดต่อฝ่ายสนับสนุนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เลือกอัตราส่วนหลังคณิตงบประมาณ ไม่ใช่ก่อนหน้า
เดี่ยว-ด่านกับสอง-การแยกด่าน
การแยกโดยรวมที่เหมือนกันสามารถทำได้สองวิธี และตัวเลือกคือการตัดสินใจในการดำเนินงาน ไม่ใช่แค่ตัวเลือกผลิตภัณฑ์ ในกเวทีเดียว- (รวมศูนย์)การออกแบบ ตัวแยกหนึ่งตัว - มักจะ 1:32 - นั่งอยู่ในตู้หรือ FDH และฟีดสมาชิกโดยตรง บันทึกนั้นเรียบง่ายและการสูญเสียจะกระจุกตัวอยู่ที่จุดที่มีการควบคุมอย่างดี- ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมแนวทางนี้จึงเป็นที่นิยมในใจกลางเมืองที่หนาแน่นซึ่งการเข้าถึงการบำรุงรักษาทำได้ง่าย
ในกสอง-ขั้น (ลดหลั่น)การออกแบบ การแยกจะถูกแบ่งตามโหนด - เช่น 1:4 ที่สำนักงานกลางป้อนเทอร์มินัล 1:8 สี่เครื่องเพื่อเข้าถึงบ้าน 32 หลัง (4×8) หรือ 1:8 + 1:8 เพื่อให้บริการ 64 การแยกแบบเรียงซ้อนมีประโยชน์เมื่อสมาชิกกระจายไปตามหมู่บ้าน อาคารริมทาง หรือกลุ่มอาคารที่แยกออกจากกันอย่างกว้างขวาง การแยกแบบรวมศูนย์ง่ายต่อการจัดทำเอกสารและบำรุงรักษาในพื้นที่เมืองที่มีความหนาแน่นสูง การออกแบบสอง-ช่วยปรับปรุงการประหยัดไฟเบอร์และการจัดกลุ่มสมาชิก แต่จะเพิ่มโหนดทางกายภาพที่คุณต้องจัดทำเอกสารและทดสอบ และซ้อนการสูญเสียของตัวแยกสัญญาณ (เช่น 10.5 dB + 10.5 dB หยาบคาย 21 dB สำหรับบ้าน 64 หลัง)

สถานการณ์การติดตั้ง: ทางอากาศ ใต้ดิน ท่อ และการฝังโดยตรง-
ODN แบบลอจิคัลเดียวกันสามารถสร้างขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่แตกต่างกันมาก และวิธีการปรับใช้จะเปลี่ยนฮาร์ดแวร์มากกว่าโทโพโลยี การเลือกกล่องระดับ IP โครงสร้างสายเคเบิล และระดับการปิดผนึกสำหรับสภาพแวดล้อมจริงคือสิ่งที่ทำให้เครือข่ายไม่มีปัญหาหลังจากฤดูหนาวแรก
| สถานการณ์ | ฮาร์ดแวร์ทั่วไป | ความเสี่ยงหลักที่ต้องจัดการ | การตรวจสอบการคัดเลือก |
|---|---|---|---|
| ทางอากาศ | ADSS / ตัวป้อนแบบรองรับตัวเอง- แบบหยดแบน - NAP แบบติดเสา ฝาปิดแบบโดม | ปริมาณลม/น้ำแข็ง, รังสียูวี, การกวาดล้าง | ความยาวช่วง ความหย่อน อุปกรณ์ยึดติด กรอบป้องกัน UV- |
| ใต้ดิน (รูมือ / ท่อระบายน้ำ) | สายเคเบิลหุ้มเกราะท่อ-แบบหลวม การปิดแบบอินไลน์/โดมแบบปิดผนึก ต่ำกว่า-เกรด FDB | น้ำเข้า น้ำท่วม สัตว์ฟันแทะเสียหาย | การปิดผนึก IP ที่สูงขึ้น (IP67/IP68), เจล/การปิดกั้น, การประกบ-ถาดหย่อน |
| ท่อ/ท่อไมโคร- | สายเคเบิลแบบกลม, GYTS/GYFTY ในท่อร้อยสาย, ขั้วต่อท่อขนาดเล็ก- | การดึงแรงดึง ความต่อเนื่องของท่อ การซีลท่อ | ขนาดท่อ, สายดึง, สารหล่อลื่น, ซีลปลายท่อ, บล็อคน้ำ |
| ฝังโดยตรง- | สายเคเบิลหุ้มเกราะโดยตรง- หลุมมือแบบฝัง เทปมาร์กเกอร์ | บดขยี้ภาระ การเคลื่อนที่ของพื้นดิน ขุด-ขึ้น | ความลึกของการฝัง ประเภทเกราะ การทำเครื่องหมายเส้นทาง อรรถประโยชน์-การประสานงานตำแหน่ง |
สำหรับโหนดเกรดกลางแจ้งและต่ำกว่า- ให้เลือกกรอบหุ้มที่ได้รับการจัดอันดับสำหรับสภาพแวดล้อม - โดยทั่วไปคือ IP65–IP68 ในแบบ ABS โพลีคาร์บอเนตที่ทนทานต่อรังสียูวี- หรืออะลูมิเนียมหล่อ- ที่มีช่วงการทำงานประมาณ −40 องศาถึง +85 องศา รูมือที่เสี่ยงน้ำท่วม-ต้องมีระดับการปิดผนึกที่สูงกว่ากล่องกำบังติดผนัง หนึ่งการปิดรอยต่อกลางแจ้งสำหรับการปรับใช้ ODNที่ไม่ได้รับ{0}}คะแนนสำหรับตำแหน่งนั้นเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของความล่าช้าและสภาพอากาศ-มีข้อผิดพลาดที่สัมพันธ์กันหลายเดือนหลังจากการส่งมอบ
รายการวัสดุ ODN ตามเลเยอร์
ODN BOM ที่ชัดเจนจะจัดเรียงตามเลเยอร์ ไม่ใช่ตามรายการผลิตภัณฑ์แบบเรียบ การจัดกลุ่มตามตัวป้อน การกระจาย การปล่อย และผู้สมัครสมาชิก ช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อ การติดตั้ง และ QA ตรวจสอบได้ว่าทุกส่วนของสายเคเบิล โหนดแบบพาสซีฟ และขั้นตอนการทดสอบมีส่วนประกอบที่ถูกต้อง - และไฟเบอร์สำรองและพอร์ตสำรองนั้นเป็นไปตามลำดับจริง ๆ

| ชั้นโอดีเอ็น | ส่วนประกอบหลัก | ข้อกำหนดทั่วไป | บันทึกการตัดสินใจ |
|---|---|---|---|
| เครื่องป้อน ด้าน OLT ไปยังโหนดหลัก | สายป้อนกลางแจ้ง, การปิดประกบโดม, ตัวแยก PLC หลัก | G.652D, GYXTW / GYTA / ADSS, เส้นใย 12–144; ปิด IP67/IP68 | ยืนยันความยาวเส้นทาง จำนวนเส้นใยสำรอง ความสามารถในการปิด และตัวแยกหลักอยู่ในตู้หรือตัวปิดหรือไม่ |
| การกระจาย โหนดหลักไปยัง FDB / อาคาร | สายกระจาย, การปิดแบบอินไลน์,กล่องกระจายไฟเบอร์, ตัวแยก PLC สำหรับ FTTH ODN | G.652D, 6–48 เส้นใย; FDB/NAP พร้อมอะแดปเตอร์ SC/APC และถาดประกบ | จับคู่จำนวนพอร์ตกับความหนาแน่นของสมาชิก สำรองพอร์ตสำหรับการเติบโต- อัตรา เพิ่มการปิดผนึกในตำแหน่งที่เปิดโล่งหรือต่ำกว่า- |
| หยด FDB / NAP ไปยังสถานที่ | สายดรอป FTTH, ที่หนีบ, วงแหวนเข้า, กล่องเลิกจ้าง | G.657A2, เส้นใย 1–4 เส้น, ชนิดรองรับ-ในตัวแบนหรือท่อกลม | แบบปล่อยราบสำหรับเส้นทางทางอากาศระยะสั้น แบบปล่อยแบบกลมสำหรับท่อ/ใต้ดิน ตรวจสอบแรงดึงและรัศมีโค้งงอขั้นต่ำ |
| สมาชิก การเข้าสถานที่เพื่อ ONT | ผมเปีย SC/APC, เต้ารับผนังไฟเบอร์, สายแพทช์ ONT | OS2 / G.657A2, SC/APC, สายแพทช์ 1–3 ม.; เต้ารับติดผนังในร่มหรือดอกกุหลาบ | ปกป้องส่วนปลายของตัวเชื่อมต่อจนกว่าจะเปิดใช้งาน ตรวจสอบและทำความสะอาดก่อนผสมพันธุ์เพื่อลดข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งาน |
| การสนับสนุนการทดสอบ | VFL, OLTS, OTDR, ขอบเขตการตรวจสอบ, เครื่องมือทำความสะอาด, ฉลาก, บันทึก | ชุดทดสอบ 1310/1550 นาโนเมตร;IEC 61300-3-35การตรวจสอบ; ติดตาม OTDR ต่อช่วง | อุปกรณ์ทดสอบและเอกสารประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ BOM การปรับใช้งาน ไม่ใช่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในภายหลัง |
Optical Link Budget: การคำนวณที่ปรับขนาด ODN ทั้งหมด
ทุกการตัดสินใจที่สูงกว่า - อัตราส่วนการแยก, ความยาวตัวป้อน, จำนวนรอยต่อ, จำนวนตัวเชื่อมต่อ - มาบรรจบกันที่ตัวเลขเดียว: งบประมาณการเชื่อมต่อแบบออปติคอล GPON Class B+ มักใช้เป็น~28 เดซิเบลการอ้างอิงการวางแผน แต่การสูญเสียที่อนุญาตขั้นสุดท้ายต้องมาจากคลาสออปติคอล OLT/ONT จริงและกฎของผู้ปฏิบัติงาน ODN จะต้องพอดีกับการลดทอนของไฟเบอร์ การสูญเสียตัวแยก คู่ตัวเชื่อมต่อ การต่อประกบ และระยะขอบสำรองภายในขีดจำกัดนั้น การออกแบบ FTTH ที่ใช้งานได้จริงจะคำนวณ-เส้นทางสมาชิกที่ไกลที่สุดก่อน รักษาระดับความปลอดภัยที่กำหนดไว้ และลบจุดผสมพันธุ์ที่ไม่จำเป็นออกก่อนที่จะสั่งซื้อฮาร์ดแวร์
| ระบบ | ชั้นเรียนงบประมาณทั่วไป | การวางแผนการใช้งาน | ข้อจำกัดที่สำคัญ |
|---|---|---|---|
| จีปอน | คลาส B+ (~28 dB) / C+ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ | FTTH สำหรับที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก-ทั่วไป | กำลัง Tx จริง ความไว Rx และกฎมาร์จิ้นจะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ |
| XGS-PON | N1 / N2 ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ | การอัพเกรดแบบสมมาตร 10G หรือโครงสร้างใหม่ | ODN แบบพาสซีฟมักจะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่งบประมาณและการอยู่ร่วมกันยังคงต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ |
ตัวอย่างการทำงานเท่านั้น: GPON 10 กม. พร้อมการแบ่ง 1:32

| ของหาย | การวางแผนการคำนวณ | ค่าตัวอย่าง | ประเภทค่า |
|---|---|---|---|
| การลดทอนของไฟเบอร์ | 10 กม. × 0.35 เดซิเบล/กม | 3.5 เดซิเบล | ค่าการวางแผนทั่วไป |
| ตัวแยก 1:32 | ใช้แผ่นข้อมูลตัวแยกที่เลือก | ~17.5 เดซิเบล | มูลค่าอุตสาหกรรมโดยทั่วไป |
| คู่ขั้วต่อ | 4 คู่ × 0.4 เดซิเบล | 1.6 เดซิเบล | มูลค่าการวางแผนแบบอนุรักษ์นิยม ตรวจสอบโดย OLTS |
| ประกบฟิวชั่น | 6 ข้อต่อ × 0.05 เดซิเบล | 0.3 เดซิเบล | ค่าทั่วไป ตรวจสอบโดย OTDR / บันทึกรอยต่อ |
| การสูญเสียที่คำนวณได้ทั้งหมด | 22.9 เดซิเบล | ตัวอย่างเท่านั้น | |
| อัตรากำไรขั้นต้นเทียบกับ 28 dB คลาส B+ | 28 − 22.9 | ~5.1 เดซิเบล | โครงการ-สำรองขึ้นอยู่กับ |
ในตัวอย่างนี้ อัตรากำไรที่เหลืออยู่เพียงประมาณ 5 dB ก่อนที่จะพิจารณาค่าสำรองการซ่อมแซมและความแปรผันของสนาม การต่อช่องพิเศษหนึ่งรายการ คู่ตัวเชื่อมต่อที่เพิ่ม ตัวแยกระยะที่สอง- หรือส่วนขยายเส้นทางสามารถลดระยะขอบดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว ถือว่างบประมาณเป็นข้อจำกัดในการออกแบบที่กำหนดอัตราส่วนการแยกและความยาวของตัวป้อน ไม่ใช่เป็นเอกสารที่เสร็จสมบูรณ์หลังจากเลือก BOM
สถานการณ์ความเสี่ยงในการออกแบบ: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อข้ามงบประมาณ
ปัญหาด้านงบประมาณมักจะเกิดขึ้นก่อนการก่อสร้าง หากมีการตรวจสอบ BOM อย่างรอบคอบ สัญญาณเตือนนั้นเรียบง่าย: อัตราการแยกที่สูง เส้นทางที่ยาว ตัวเชื่อมต่อหลายคู่ จำนวนรอยต่อที่ยังไม่ยืนยัน และไม่มีค่าซ่อม ส่วนด้านล่างนี้เขียนขึ้นเป็นสถานการณ์การทบทวนการออกแบบ- ไม่ใช่กรณีของลูกค้าที่ระบุชื่อ ดังนั้นผู้อ่านจึงสามารถใช้รายการตรวจสอบกับโครงการ FTTH ใดๆ ก่อนที่จะสั่งซื้อฮาร์ดแวร์
สมมติว่ามีการส่งโครงการ FTTH ด้วยเส้นทาง ODN 10–15 กม., การแยก 1:32, โหนด FDB/NAP หลายโหนด และมีเพียงค่าการสูญเสียการแทรก-โดยทั่วไปของตัวแยกในงบประมาณเท่านั้น การออกแบบอาจถือว่ายอมรับได้หากไม่นับคู่ตัวเชื่อมต่อ การต่อสนาม ส่วนต่อประสานที่สกปรก และปริมาณสำรองการซ่อมแซม ก่อนที่จะยอมรับ BOM นั้น วิศวกรควรถามคำถามสี่ข้อ ได้แก่ จำนวนคู่ที่จับคู่อยู่ในเส้นทางจริง จำนวนรอยต่อที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง ค่าตัวแยกใดที่รับประกันโดยแผ่นข้อมูล และจำนวนหลักประกันคงเหลือสำหรับผู้สมัครสมาชิกที่ไกลที่สุดหลังจากสำรองการซ่อมแซม
- ธงแดง:งบประมาณใช้เฉพาะการสูญเสียตัวแยกทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่ค่าแผ่นข้อมูลตัวแยกที่เลือก
- ธงแดง:ภาพวาดแสดงจุดแพทช์เพิ่มเติม แต่ตารางการสูญเสียนับเพียงคู่ตัวเชื่อมต่อหนึ่งหรือสองคู่เท่านั้น
- ธงแดง:สมาชิกที่ไกลที่สุดจะมีอัตรากำไรน้อยกว่าที่ผู้ประกอบการต้องการหลังจากการประกบและสำรองการซ่อมแซม
- การแก้ไข:คำนวณเส้นทางทั้งหมดใหม่ด้วยค่าที่วัดได้หรือรับประกันก่อนที่จะแก้ไขอัตราส่วนการแยก เค้าโครงการปิด และปริมาณ FDB
เผยแพร่การออกแบบและการศึกษาการใช้งานเครือข่าย Al-Gehad FTTHอธิบายเครือข่ายการเข้าถึงที่วางแผนไว้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 32 กม. ² และ 6,000 ONT การศึกษานี้ใช้วิธีการวงแหวนป้องกันที่ด้านตัวป้อน ความจุตัวป้อนสำรอง 20% การแยกระดับแรก-ที่ FDT และส่วนการกระจายดาว/ต้นไม้ด้วยสายเคเบิล 72F / 48F / 24F / 12F ก้าวลงไปที่ตำแหน่ง FAT นอกจากนี้ยังรายงานสายเคเบิลป้อน 243 กม. และสายเคเบิลจำหน่าย 405 กม. บทเรียนการวางแผนมีประโยชน์สำหรับ OEM ODN BOM: ปกป้องตัวป้อนและจัดทำเอกสารไว้อย่างดี นับถอยหลังไฟเบอร์ตามเซ็กเมนต์ และสำรองความจุก่อนที่จะสร้างเครือข่ายดรอป
ข้อผิดพลาดทั่วไปในการออกแบบ ODN
ในระหว่างการเปิดใช้งานและการบำรุงรักษา ปัญหา ODN จำนวนมากย้อนกลับไปที่การออกแบบ-ตรวจสอบช่องว่างมากกว่าส่วนประกอบที่ชำรุด: คู่ตัวเชื่อมต่อที่ไม่นับ จำนวนบันทึกการต่อที่ไม่ชัดเจน ความจุสำรองไม่เพียงพอ ตัวเลือกการปิดผนึกที่ไม่ดี หรืองบประมาณในการเชื่อมโยงที่ไม่ได้คำนวณใหม่หลังจากการเปลี่ยนแปลงฟิลด์ ปัญหาเหล่านี้ป้องกันใน BOM ได้ง่ายกว่าการแก้ไขหลังจากเชื่อมต่อสมาชิกแล้ว
| ความผิดพลาด | ทำไมมันถึงสำคัญ | การป้องกัน |
|---|---|---|
| มีจุดแตกแยกมากเกินไป | ตัวแยกแบบเรียงซ้อนแบบเรียงซ้อนจะเพิ่ม 3 dB ต่อการเสแสร้งหนึ่งครั้ง และอาจทำให้เกินงบประมาณสำหรับสมาชิกปลายทาง-ของ-สมาชิกทรี | ใช้ระดับการแยกขั้นต่ำที่ตรงกับความหนาแน่น เก็บการสูญเสียแบบเรียงซ้อนไว้ในงบประมาณที่คำนวณได้ |
| มีจุดประกบ/ผสมพันธุ์มากเกินไป | คู่ตัวเชื่อมต่อและรอยต่อทุกคู่จะเพิ่มการสูญเสียการแทรกและเหตุการณ์การสะท้อนที่ทำให้การติดตาม OTDR ซับซ้อน | ลดจุดผสมพันธุ์ที่ไม่จำเป็นให้เหลือน้อยที่สุด ชอบโรงงาน-ประกอบที่เลิกผลิตและทดสอบแล้ว |
| ไม่มีพอร์ตที่สงวนไว้หรือไฟเบอร์สำรอง | รับ-อัตราการเติบโตบังคับให้สร้างโหนดใหม่ทั้งหมดแทนแพตช์ธรรมดา | ขนาดจำนวนพอร์ต FDB/NAP และจำนวนไฟเบอร์ตัวป้อนที่มากกว่าวัน-ความต้องการเดียว |
| ไม่มีลิงก์-การคำนวณงบประมาณ | สมาชิกที่อยู่ไกลที่สุดอาจอยู่ต่ำกว่าความไวของผู้รับ ตามที่อธิบายไว้ในสถานการณ์ความเสี่ยงข้างต้น | คำนวณไฟเบอร์ + ตัวแยก + ตัวเชื่อมต่อ + การสูญเสียรอยต่อโดยมีระยะขอบ 3–5 dB ก่อนสั่งซื้อ |
| ไฟเบอร์ผิดเมื่อหยดแน่น | มาตรฐาน G.652D ทนทุกข์ทรมานจากการสูญเสียการโค้งงอที่ทางเข้าผนังและโบ | ใช้สายดรอปแบบไม่ไวต่อโค้ง G.657A2- ในช่วงสุดท้าย |
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: ODN ย่อมาจากอะไรในใยแก้วนำแสง
ตอบ: ODN ย่อมาจาก Optical Distribution Network ใน FTTH หมายถึงเส้นทางไฟเบอร์แบบพาสซีฟระหว่าง OLT และ ONT: สายป้อน ตัวแยก การปิด กล่องกระจาย สายดรอป และการยุติฝั่งผู้สมัครสมาชิก-
ถาม: โซลูชันไฟเบอร์ออปติก ODN สำหรับ FTTH คืออะไร
ตอบ: เป็นการออกแบบการเข้าถึงแบบพาสซีฟที่สมบูรณ์ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เดียว โซลูชัน ODN ที่ใช้งานได้จริงจะกำหนดเลเยอร์การป้อน การกระจาย และการปล่อย จากนั้นจับคู่ประเภทสายเคเบิล อัตราส่วนตัวแยก ความจุ FDB/NAP ประเภทตัวเชื่อมต่อ และข้อกำหนดในการทดสอบกับเส้นทางและงบประมาณการเชื่อมโยง
ถาม: ตัวป้อน การกระจาย และส่วนปล่อยแบ่งการทำงานใน ODN อย่างไร
ตอบ: ตัวป้อนจะขนสายเคเบิลจำนวน-ที่สูงกว่าจากพื้นที่ CO หรือ OLT ไปยังโหนดหลัก ส่วนการจัดจำหน่ายจะกำหนดเส้นทางการแยกเส้นใยไปยังกลุ่มสมาชิกผ่านกล่อง FDB/NAP ส่วนปล่อยเป็นทางสั้น-ที่ละเอียดอ่อนและโค้งงอจากช่องเข้าถึงไปยังสถานที่
ถาม: อัตราส่วนการแยกส่งผลต่อความครอบคลุมและงบประมาณด้านการมองเห็นอย่างไร
ตอบ: อัตราการแยกที่สูงกว่าจะให้บริการสมาชิกต่อพอร์ต PON มากขึ้น แต่ใช้งบประมาณเชิงแสงมากกว่า ตามแนวทางการวางแผน 1:32 มักใช้สำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยที่สมดุล ในขณะที่ 1:64 ต้องการเส้นทางที่สั้นกว่าหรือส่วนต่างงบประมาณที่แข็งแกร่งกว่า ตรวจสอบแผ่นข้อมูลตัวแยกที่เลือกและคลาส OLT/ONT เสมอ
ถาม: ผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่อยู่ใน FTTH ODN BOM
ตอบ: โดยปกติ BOM ที่สมบูรณ์จะรวมถึงสายป้อน, การปิดประกบ, ตัวแยก PLC, สายกระจาย, กล่อง FDB/NAP, สายดรอป G.657A2, กล่องเลิกจ้าง, อะแดปเตอร์, ผมเปีย, สายแพทช์, ฉลาก และการสนับสนุนการทดสอบ/ทำความสะอาด
ถาม: อะไรคือข้อผิดพลาดในการออกแบบ ODN ที่พบบ่อยที่สุด?
ตอบ: ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการนับคู่ตัวเชื่อมต่อน้อยไป การเพิ่มจุดแยกหรือจุดประกบมากเกินไป ทำให้ไม่มีไฟเบอร์หรือพอร์ตสำรอง ใช้ระดับการป้องกันที่ไม่ถูกต้องสำหรับสภาพแวดล้อม และแก้ไขอัตราส่วนการแยกก่อนที่จะคำนวณงบประมาณลิงก์ใหม่
ถาม: แบ่ง-สเตจเดี่ยวหรือสอง-สเตจสำหรับ ODN
ตอบ: การแยกขั้นตอนเดียว-ง่ายกว่าในการจัดทำเอกสารและดูแลรักษาในพื้นที่หนาแน่น การแยกสอง-ขั้นตอนสามารถประหยัดไฟเบอร์ตัวป้อนในเส้นทางที่กระจัดกระจาย แต่จะเพิ่มโหนดของฟิลด์และจุดทดสอบ ทางเลือกที่ดีกว่าขึ้นอยู่กับส่วนต่างของงบประมาณ ความหนาแน่นของสมาชิก และการเข้าถึงการบำรุงรักษา
ถาม: ODN เดียวกันสามารถรองรับ GPON และ XGS-PON ได้หรือไม่
ตอบ: ได้บ่อยครั้ง เนื่องจากตัวแยกไฟเบอร์แบบพาสซีฟและ PLC สามารถรองรับความยาวคลื่นที่เกี่ยวข้องได้ การอัปเกรดยังคงต้องมีการตรวจสอบคลาสงบประมาณ XGS-PON, แผนการอยู่ร่วมกัน, เลนส์ ONT/OLT และส่วนต่างที่เหลืออยู่ในเส้นทางสมาชิกที่ไกลที่สุด
ถาม: ข้อมูลใดบ้างที่จำเป็นสำหรับใบเสนอราคา FTTH ODN BOM
ตอบ: ส่งระยะทางในเส้นทาง จำนวนสมาชิก อัตราส่วนการแยก จำนวนตัวป้อนและไฟเบอร์กระจาย สภาพแวดล้อม ตำแหน่งปิดหรือกล่อง ระดับ IP ที่ต้องการ ประเภทตัวเชื่อมต่อ โครงสร้างสายเคเบิล กฎการทดสอบ และข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์หรือฉลาก OEM
ถาม: ส่วนประกอบ ODN ใดบ้างที่สามารถปรับแต่งสำหรับโครงการ OEM ได้
ตอบ: รายการปรับแต่งทั่วไป ได้แก่ ความยาวสายเคเบิลและจำนวนไฟเบอร์ อัตราส่วนตัวแยกสัญญาณและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวนพอร์ต FDB/NAP ความจุถาดปิด เค้าโครงของอะแดปเตอร์ การวาง-โครงสร้างสายเคเบิล ฉลาก เครื่องหมายกล่อง และการจัดกลุ่มชุดโครงการ
ถาม: ฉันจะเลือกซัพพลายเออร์ส่วนประกอบ ODN ที่ผ่านการรับรองได้อย่างไร
ตอบ: ตรวจสอบว่าซัพพลายเออร์สามารถตรวจสอบ Passive Chain ทั้งหมดได้หรือไม่ ไม่ใช่แค่เสนอราคา SKU แยกกันเท่านั้น สำหรับโครงการ ODN การสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ การตรวจสอบ BOM เอกสารข้อมูล แบบร่าง บันทึกการทดสอบตัวแยก การสนับสนุนการตรวจสอบตัวเชื่อมต่อ การติดฉลาก และการควบคุมบรรจุภัณฑ์ส่งออก
การเลือกซัพพลายเออร์ส่วนประกอบ ODN ที่ผ่านการรับรอง
หลังจากที่โทโพโลยีและออปติคัลงบประมาณได้รับการแก้ไขแล้ว การเลือกซัพพลายเออร์จะเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจทางวิศวกรรม ซัพพลายเออร์ ODN ที่ผ่านการรับรองไม่ควรเสนอราคาเฉพาะสายเคเบิล กล่อง และตัวแยกสัญญาณแยกกันเท่านั้น ควรช่วยตรวจสอบว่าส่วนประกอบสามารถผลิต ติดฉลาก บรรจุ และทดสอบเป็นรายการวัสดุ FTTH ที่ปรับใช้รายการเดียวได้หรือไม่
| ความสามารถของซัพพลายเออร์ | สิ่งที่ต้องตรวจสอบ | เหตุใดจึงมีความสำคัญสำหรับโครงการ FTTH ODN |
|---|---|---|
| การจับคู่ส่วนประกอบ | แพ็คเกจตัวแยก, จำนวนพอร์ต FDB, ความจุถาดปิด, ประเภทอะแดปเตอร์และ{0}}โครงสร้างสายเคเบิลแบบดรอป | ป้องกัน BOM ที่ดูเสร็จสมบูรณ์แต่ไม่สามารถติดตั้งได้ตามแผนผังพอร์ต |
| รองรับการทดสอบจากโรงงาน | รายงานการสูญเสียการแทรกตัวแยกสัญญาณ- การตรวจสอบตัวเชื่อมต่อ การตรวจสอบการประกอบตัวอย่าง และการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ | ลดข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งานภาคสนามและให้บันทึกผู้รับเหมาเพื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ OLTS / OTDR |
| เอกสารประกอบ OEM | การวาด เอกสารข้อมูล งานศิลปะฉลาก เครื่องหมายกล่อง และรายการชุดโครงการ | ช่วยให้ผู้จัดจำหน่ายและผู้รับเหมาจัดส่งชุดอุปกรณ์ที่ทำซ้ำได้สำหรับอาคาร ตู้ หรือกลุ่มสมาชิก |
| เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม | พิกัด IP, ความต้านทานรังสียูวี, วิธีการปิดผนึก, เกราะสายเคเบิล, พิกัดแรงดึง และ-ข้อกำหนดรัศมีการโค้งงอ | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสาอากาศ ท่อ รูแฮนด์ และโหนดฝังโดยตรง-ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมแทนที่จะใช้กล่องทั่วไปเพียงกล่องเดียว |
สำหรับโครงการ ODN ที่กำหนดเอง ขอให้ซัพพลายเออร์ยืนยัน BOM กับระยะทางของเส้นทาง อัตราส่วนการแยก จำนวนสมาชิก สภาพแวดล้อมการติดตั้ง และแผนการทดสอบก่อนการผลิต นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อคำสั่งซื้อรวมส่วนประกอบแบบพาสซีฟหลายรายการ - เช่น ตัวแยก PLC, FDB, ตัวปิดประกบ, ผมเปีย, สายเคเบิลแบบดรอป และฉลาก - ไว้ในชุดการปรับใช้ OEM ชุดเดียว
ส่วนประกอบ ODN ที่แนะนำตามเลเยอร์
บทความข้างต้นจะอธิบายลำดับทางวิศวกรรม การเลือกผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้จัดกลุ่มตามเลเยอร์ ODN ดังนั้นทีมจัดซื้อจึงสามารถแปลงการออกแบบเป็น RFQ หรือ BOM ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนคำแนะนำให้เป็นแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ สำหรับทุกรายการ ให้ยืนยันสภาพแวดล้อม ความจุ ประเภทตัวเชื่อมต่อ และข้อกำหนดในการทดสอบก่อนอนุมัติรุ่นสุดท้าย
สายเคเบิลกลางแจ้ง + การปิดประกบกัน
ใช้สายป้อนกลางแจ้งและตัวปิดรอยต่อแบบปิดผนึกสำหรับเส้นทาง ODN ที่เป็นแกนหลัก ยืนยันจำนวนเส้นใย พิกัดแรงดึง ความจุถาดปิด จำนวนรายการเคเบิล และพิกัด IP ก่อนจัดซื้อ
ดูการปิดรอยต่อกล่อง FDB / NAP + ตัวแยก PLC
ใช้กล่องกระจายไฟเบอร์และตัวแยก PLC เพื่อจัดการคลัสเตอร์สมาชิก ยืนยันอัตราส่วนการแยก ประเภทอะแดปเตอร์ จำนวนพอร์ต แพ็คเกจตัวแยก และความจุสำรอง
ดูตัวแยก PLCG.657A2 สายดรอป + กล่องปลายสาย
เลือกสายเคเบิลแบบแบนหรือแบบกลมตามเงื่อนไขของเสาอากาศ ท่อ หรือผนัง- จับคู่กับกล่องปลายสายที่รองรับการคลายความเครียดและการควบคุมการโค้งงอ
ดูสายดรอป FTTHผมเปีย + เต้ารับติดผนัง + สายแพทช์
ใช้ผมเปีย SC/APC เต้ารับติดผนังในอาคาร และสายแพทช์แบบสั้นเพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ ONT- ปิดอินเทอร์เฟซไว้จนกว่าจะมีการตรวจสอบและเปิดใช้งาน
ดูปลั๊กไฟติดผนังมาตรฐานและการอ้างอิง
ข้อมูลอ้างอิงต่อไปนี้ช่วยให้วิศวกรตรวจสอบค่าที่ใช้ในการออกแบบ ODN การจัดทำงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบฉบับปัจจุบันและกฎการยอมรับในท้องถิ่นของผู้ปฏิบัติงานก่อนการอนุมัติขั้นสุดท้ายเสมอ
| อ้างอิง | เหตุใดจึงมีความสำคัญในโซลูชัน ODN |
|---|---|
| ITU-T G.652 | ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว-มาตรฐานที่ใช้ในการป้อนและการวางแผนการจัดจำหน่าย |
| ITU-T G.657 | โค้งงอหมวดหมู่ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว-ที่ไม่ละเอียดอ่อน-สำหรับการเข้าถึงและวางเส้นทาง |
| ITU-T G.984.1 | ลักษณะทั่วไปของ GPON และคลาสงบประมาณสำหรับการเข้าถึงด้วยแสง |
| ITU-T G.9807.1 | การอ้างอิงระบบ XGS- PON สำหรับการอัปเกรด PON แบบสมมาตรขนาด 10 กิกะบิต |
| ITU-T G.671 | ลักษณะส่วนประกอบทางแสงที่เกี่ยวข้องกับตัวแยก PLC |
| พิกัด IEC 60529 / IP | การจำแนกประเภทการป้องกันทางเข้าสำหรับการปิด, FDB และเปลือกหุ้ม |
| IEC 61300-3-35 | การตรวจสอบส่วนปลายของตัวเชื่อมต่อและเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน ใช้ฉบับปัจจุบัน |
| TIA-526 /IEC 61280-4-1 | ติดตั้งการลดทอนของไฟเบอร์และขั้นตอนการวัดการสูญเสียทางแสง- |
เกี่ยวกับ กลอรี่ ออพติคอล:Ningbo Glory Optical Communication Co., Ltd. จัดหาส่วนประกอบออปติกแบบพาสซีฟ FTTH / FTTx รวมถึงกล่องต่อสายไฟเบอร์ ตัวปิดประกบ ตัวแยก PLC ผมเปีย สายแพทช์ สายดรอป และอุปกรณ์เสริม ODN พร้อมการสนับสนุน OEM และ ODM สำหรับผู้จัดจำหน่าย ผู้รับเหมา และ-ทีมจัดซื้อตามโครงการ สำหรับชุด ODN แบบกำหนดเอง Glory Optical สามารถรองรับการจับคู่ส่วนประกอบ การปรับแต่งฉลาก/บรรจุภัณฑ์ และ-เอกสารประกอบก่อนการจัดส่งตาม RFQ ที่ได้รับอนุมัติ ค่าผลิตภัณฑ์ในบทความนี้ควรได้รับการยืนยันโดยเทียบกับเอกสารข้อมูลล่าสุดหรือ RFQ เฉพาะโครงการ-
หมายเหตุเอกสาร:คู่มือนี้มีไว้สำหรับการวางแผนทางเทคนิคและการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้แทนที่รหัสท้องถิ่น มาตรฐานของผู้ปฏิบัติงาน การตรวจสอบการออกแบบที่ได้รับการรับรอง -คำแนะนำในการติดตั้งเฉพาะผลิตภัณฑ์ หรือการทดสอบการยอมรับโดยเจ้าของเครือข่าย