คำตอบด่วน
การติดตั้ง FTTH ที่เชื่อถือได้นั้นสร้างขึ้นใน ODN สี่ชั้น:เครื่องป้อน, การกระจาย, หยดและสมาชิก. ชั้นป้อนนำสายเคเบิลกลางแจ้ง G.652D จากด้าน OLT ไปยังตู้ การปิดประกบ หรือตัวแยกหลัก ชั้นการกระจายจะกำหนดเส้นทางการแยกเส้นใยไปยังกล่องถนนหรือทางเข้าอาคาร เลเยอร์แบบหล่นใช้สายเคเบิลที่ไม่ไวต่อการโค้งงอ G.657A2- จาก FDB หรือ NAP ไปยังสถานที่ เลเยอร์สมาชิกปิดลิงก์ด้วยกล่องเลิกจ้าง ผมเปีย SC/APC เต้ารับติดผนัง และสายแพทช์ ONT
สำหรับการวางแผน ให้ถือว่าโครงการเป็นลำดับของประตูทางวิศวกรรม: การสำรวจเส้นทาง การเตรียมทางแพ่ง การติดตั้งตัวป้อน การติดตั้งตัวแยก การตั้งค่ากล่องกระจาย การกำหนดเส้นทางสายเคเบิลแบบหล่น การสิ้นสุดสมาชิก และการทดสอบการยอมรับ อย่าอนุมัติลิงก์เพียงเพราะ ONT ออนไลน์ การยอมรับควรรวมถึงการตรวจสอบตัวเชื่อมต่อ การวัดการสูญเสีย OLTS แบบสองทิศทาง ไฟล์การติดตาม OTDR และงบประมาณออปติคอลที่จัดทำเป็นเอกสาร
ใช้เพจนี้เป็นรายการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทางเทคนิคและการปรับใช้ ค่าต่างๆ เช่น การสูญเสียตัวแยก การสูญเสียตัวเชื่อมต่อ ระดับ IP และภาระแรงดึงของสายเคเบิล จะต้องได้รับการยืนยันโดยเทียบกับเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์จริง รหัสท้องถิ่น และกฎการยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน
คู่มือนี้ได้รับการตรวจสอบทางเทคนิคโดยวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ ODN ของ Glory Optical และกลุ่มตรวจสอบ QC ใยแก้วนำแสง การตรวจสอบมุ่งเน้นไปที่โครงสร้าง ODN BOM แบบพาสซีฟ การเลือกสายป้อนและสายหล่น การวางแผนตัวแยก PLC การปิดผนึกการปิดรอยต่อ ความสะอาดของตัวเชื่อมต่อ และตรรกะการทดสอบการยอมรับ ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ Glory Optical ประสบการณ์การสนับสนุน FTTH RFQ / BOM และการปฏิบัติงานด้านการควบคุมคุณภาพในโรงงาน ไม่ได้แทนที่กฎการยอมรับของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือการทบทวนการออกแบบโครงการที่ได้รับการรับรอง
รายการวัสดุ FTTH: BOM โดย ODN Layer
FTTH BOM ที่ชัดเจนควรจัดระเบียบตามเลเยอร์ ODN ไม่ใช่ตามรายการผลิตภัณฑ์ทั่วไป ช่วยให้ทีมจัดซื้อ การติดตั้ง และ QA สามารถตรวจสอบแต่ละส่วนของสายเคเบิล โหนดแบบพาสซีฟ และขั้นตอนการทดสอบได้ง่ายขึ้นว่ามีส่วนประกอบที่ถูกต้องหรือไม่

| ชั้นโอดีเอ็น | ส่วนประกอบหลัก | ข้อกำหนดทั่วไป | บันทึกการตัดสินใจ |
|---|---|---|---|
| เครื่องป้อน ด้าน OLT ไปยังโหนดหลัก | สายป้อนกลางแจ้ง, การปิดประกบโดม, ตัวแยก PLC หลัก | G.652D, GYXTW / GYTA / ADSS, เส้นใย 12–144; การปิด IP67 หรือ IP68 ขึ้นอยู่กับการสัมผัส | ยืนยันความยาวเส้นทาง จำนวนเส้นใยสำรอง ความสามารถในการปิด และตัวแยกหลักอยู่ในตู้หรือตัวปิดหรือไม่ |
| การกระจาย โหนดหลักไปยัง FDB / อาคาร | สายกระจาย, การปิดแบบอินไลน์,กล่องกระจายไฟเบอร์, ตัวแยกรองเสริม | G.652D, 6–48 เส้นใย; FDB พร้อมอะแดปเตอร์ SC/APC และถาดประกบกัน | จับคู่จำนวนพอร์ตกับความหนาแน่นของสมาชิก พอร์ตสำรอง และการขยายในอนาคต ใช้การป้องกันการซีลที่สูงขึ้นในตำแหน่งที่เปิดโล่งหรือต่ำกว่า- |
| หยด FDB / NAP ไปยังสถานที่ | สายดรอป FTTH, ที่หนีบ, วงแหวนเข้า, กล่องเลิกจ้าง | G.657A2, เส้นใย 1–4 เส้น, ชนิดรองรับ-ในตัวแบนหรือท่อกลม | เลือกการวางแนวราบสำหรับเส้นทางทางอากาศระยะสั้นทั่วไป และเลือกการวางแบบกลมสำหรับท่อหรือเส้นทางใต้ดินที่มีการป้องกัน ตรวจสอบขีดจำกัดรัศมีของแรงดึงและการโค้งงอ- |
| 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 และบันทึกการยอมรับ | ชุดทดสอบ 1310/1550 นาโนเมตร;IEC 61300-3-35กระบวนการตรวจสอบ ติดตาม OTDR ที่เก็บไว้ต่อช่วง | อุปกรณ์ทดสอบเป็นส่วนหนึ่งของ BOM การทำให้ใช้งานได้ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องคิดในภายหลัง รวมป้ายกำกับและเทมเพลตเอกสารก่อนที่ทีมงานภาคสนามจะเริ่ม |
สถาปัตยกรรม ODN: ตำแหน่งที่แต่ละองค์ประกอบตั้งอยู่
เครือข่ายการกระจายแสงเป็นเส้นทางแบบพาสซีฟระหว่าง OLT และ ONT การออกแบบ ODN ที่สะอาดตาช่วยลดความสับสนของฟิลด์ เนื่องจากทุกส่วนประกอบมีตำแหน่งทางกายภาพ ฟังก์ชัน และขอบเขตการทดสอบที่กำหนดไว้

| โหนด | การทำงาน | ส่วนประกอบทั่วไป | ด่านตรวจคุณภาพ |
|---|---|---|---|
| ฝั่ง OLT / CO | อุปกรณ์ที่ใช้งานและจุดเริ่มต้นตัวป้อน | ODF, การแพตช์ตัวป้อน, พอร์ตออปติคัล | การทำแผนที่พอร์ตและบันทึกกำลังส่ง |
| โหนดหลัก | การแยกแบบพาสซีฟแรกหรือจุดประกบหลัก | ตู้, ปิดโดม, ตัวแยก PLC | การสูญเสียตัวแยก, การติดฉลากอินพุต/เอาต์พุต, การปิดผนึกแบบปิด |
| จุดจำหน่าย | กำหนดเส้นทางไฟเบอร์ไปยังคลัสเตอร์สมาชิก | FDB, กล่อง NAP, ตัวแยกรอง | การกำหนดพอร์ต การกำหนดเส้นทางถาดประกบ ความสะอาดของอะแดปเตอร์ |
| การเข้าสถานที่ | การเปลี่ยนจากดรอปกลางแจ้งไปเป็นฝั่งสมาชิก | กล่องต่อสายไฟเบอร์ ผมเปีย เต้ารับติดผนัง | รัศมีการโค้งงอ การคลายความเครียด การตรวจสอบตัวเชื่อมต่อ |
เดี่ยว-เวทีกับสอง-แยกเวที
ในการออกแบบขั้นตอนเดียว- ตัวแยกหนึ่งตัว ซึ่งมักจะเป็น 1:32 จะทำหน้าที่สมาชิกโดยตรงจาก Cabinet หรือโหนดระยะไกล วิธีนี้ช่วยลดความยุ่งยากในการบันทึก แต่เน้นการสูญเสียแยกไว้ที่ตำแหน่งเดียว ในการออกแบบสอง-ขั้นตอน เช่น 1:8 ตามด้วย 1:4 การแยกจะถูกแบ่งออกเป็นโหนดหลักและถนนหรืออาคาร-ระดับ FDB การออกแบบสอง-ขั้นตอนสามารถทำให้การจัดกลุ่มสมาชิกและการขยายฟิลด์ง่ายขึ้น แต่จะเพิ่มโหนดทางกายภาพมากขึ้นในเอกสารและการทดสอบ ตัวเลือกที่ถูกต้องคือการตัดสินใจเรื่องงบประมาณและการดำเนินงาน ไม่ใช่เพียงตัวเลือกผลิตภัณฑ์เท่านั้น
เรากำหนดค่าทางเทคนิคในคู่มือนี้อย่างไร
ค่าการออกแบบ FTTH มักจะผสมกันในบทความของซัพพลายเออร์ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน คู่มือนี้ใช้ค่าสี่ประเภท:
| ประเภทค่า | ความหมาย | ตัวอย่างในคู่มือนี้ | วิธีการตรวจสอบ |
|---|---|---|---|
| ค่ามาตรฐาน- | ค่าหรือข้อกำหนดที่ได้มาจากมาตรฐานโทรคมนาคมหรือการทดสอบที่เป็นที่ยอมรับ | ITU-หมวดหมู่ T ไฟเบอร์, GPON / XGS- คลาส PON, เฟรมเวิร์กการตรวจสอบปลายทาง IEC | ตรวจสอบเอกสาร ITU-T, IEC, TIA หรือผู้ให้บริการท้องถิ่นในปัจจุบัน |
| มูลค่าอุตสาหกรรมโดยทั่วไป | ค่าการวางแผนทั่วไปที่ใช้สำหรับการออกแบบในช่วงแรกหรือการเปรียบเทียบการประกวดราคา | ตัวเชื่อมต่อทั่วไป-การสูญเสียคู่ อัตราส่วนการแยกทั่วไป อัตราการวางแผน | แทนที่ด้วยเอกสารข้อมูลจริงและค่าทดสอบก่อนที่จะอนุมัติ |
| มูลค่าโรงงานกลอรี่ออปติคัล | ค่าที่อาจปรากฏในการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือเอกสารข้อมูลของ Glory Optical | การสูญเสียการแทรก การสูญเสียการส่งคืน โครงสร้างสายเคเบิล และอัตราการปิด | ยืนยันกับเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดหรือรายงานการทดสอบก่อน{0}การจัดส่ง |
| มูลค่าขึ้นอยู่กับโปรเจ็กต์- | ค่าที่เปลี่ยนแปลงตามเส้นทาง สภาพอากาศ วิธีการทางแพ่ง กฎของผู้ให้บริการ หรือรหัสท้องถิ่น | ความลึกของการฝัง ระยะห่างจากอากาศ ระดับการปิดผนึกของรูมือ วิธีขุดเจาะขนาดเล็ก- | ยืนยันกับข้อบังคับท้องถิ่น มาตรฐานผู้ปฏิบัติงาน และการสำรวจภาคสนาม |
หมายเหตุภาคสนามด้านล่างอ้างอิงจากช่างเทคนิคสาธารณะและการสนทนาเกี่ยวกับการปรับใช้จาก Reddit และ LinkedIn สิ่งเหล่านี้ถูกใช้เป็นเครื่องเตือนใจในทางปฏิบัติสำหรับการวางแผนและ QA ไม่ใช่หลักฐานทางสถิติหรือสิ่งทดแทนมาตรฐาน เอกสารข้อมูล หรือกฎการยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน
ประเภทไฟเบอร์: G.657A2 กับ G.652D
การเลือกไฟเบอร์ควรเป็นไปตามเส้นทางทางกายภาพ ใช้ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว-มาตรฐานในการควบคุมการโค้งงอ และใช้ไฟเบอร์ที่ไม่ละเอียดอ่อน-ซึ่งสายเคเบิลจะต้องลอดผ่านแคลมป์ ทางเข้าผนัง โบเซต หรือเส้นทางในร่มที่คับแคบ
| ชนิดไฟเบอร์ | มันเข้ากันตรงไหน. | เหตุใดจึงใช้ | หมายเหตุการออกแบบ |
|---|---|---|---|
| G.652D | สายป้อนและจำหน่าย | ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว-มาตรฐานสำหรับการวิ่งกลางแจ้งที่มีการควบคุม ท่อ กระดูกสันหลัง และการปิดรอยต่อ | อย่าเดินผ่านทางโค้งสุดท้าย-เมตรสุดท้ายที่แคบ เว้นแต่สายเคเบิลและการออกแบบจะอนุญาตเป็นการเฉพาะ |
| G.657A2 | สายเคเบิลแบบหล่น, ลีดในอาคาร-, การกำหนดเส้นทางเต้ารับที่ผนัง | โค้งงอไฟเบอร์โหมดเดี่ยว-ที่ไม่ละเอียดอ่อน-สำหรับเส้นทางการเข้าถึงที่มีแนวโน้มที่จะโค้งงอแคบ | ยังคงปกป้องสายเคเบิลโดยกลไก เส้นใยที่ไม่ไวต่อการโค้งงอ-ไม่ได้รับอนุญาตให้งอหรือหักงอสายเคเบิล |
การร้องเรียนเรื่องการสูญเสีย-ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ที่ฝั่งสมาชิกไม่ได้เกิดจากประเภทไฟเบอร์เพียงอย่างเดียว โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการโค้งงอที่แน่น การคลายความเครียดที่ไม่ดี ปลายตัวเชื่อมต่อที่สกปรก หรือการเปิดใช้งานแบบเร่งด่วน การเลือกสายเคเบิลช่วยได้ แต่ยังคงต้องมีระเบียบวินัยในการติดตั้งและการตรวจสอบ
การเลือกสายเคเบิลตามส่วน ODN
อย่าสั่งซื้อสายเคเบิลประเภทเดียวสำหรับทั้งเครือข่าย แต่ละส่วนมีความเสี่ยงทางกลที่แตกต่างกัน: แรงดึงในตัวป้อน การปิดผนึกในจุดกระจาย การโค้งงอเมื่อตก และการจัดการกับความเสียหายภายในสถานที่ของสมาชิก
| เซ็กเมนต์ | สายเคเบิลทั่วไป | การใช้งานทั่วไป | ตรวจสอบการคัดเลือก |
|---|---|---|---|
| เส้นทางป้อน | GYXTW / GYTA / ADSS สายเคเบิลกลางแจ้ง | CO ไปยังตู้ การปิด หรือโหนดตัวแยกหลัก | จำนวนเส้นใย พิกัดแรงดึง การออกแบบช่วง สภาพท่อ และความจุอะไหล่ |
| เส้นทางการจัดจำหน่าย | สายเคเบิลกระจายท่อ-หลวมกลางแจ้ง | คณะรัฐมนตรีหรือการปิดถนน-ระดับ FDB / ทางเข้าอาคาร | ความหนาแน่นของสมาชิก แผนการแยก จำนวนรอยต่อ และการป้องกันเส้นทาง |
| หล่นทางอากาศ | สายแบนแบบหยดที่รองรับตัวเอง- | เสาถึงสถานที่หรือค่าโสหุ้ยตกสั้น | ความยาวช่วง แรงลม ประเภทแคลมป์ มุมเข้า และความหย่อน |
| หล่นใต้ดิน | สายไฟกลมในท่อไมโคร-หรือท่อ HDPE | ฐานหรือรูจับทางเข้าสถานที่ | การปิดผนึกท่อ การดึงแรงดึง การปิดกั้นน้ำ และการป้องกันการโค้งงอ |
| ด้านสมาชิกในร่ม | สายเคเบิลภายในหรือสายแพทช์ G.657A2 | กล่องต่อสายเข้ากับเต้ารับติดผนังและ ONT | อัตราการยิง การควบคุมการโค้งงอ การป้องกันขั้วต่อ และความสวยงามของเส้นทาง |
ขั้นตอนการปรับใช้ FTTH 7 เฟส
กระบวนการปรับใช้ด้านล่างเป็นไปตามลำดับการสร้างจริง แต่ละขั้นตอนประกอบด้วยเป้าหมาย การดำเนินการหลัก วัสดุที่ใช้ และจุดตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ รูปแบบนี้ง่ายกว่าสำหรับทีมงานภาคสนามมากกว่า-คู่มือการติดตั้งเชิงบรรยายเท่านั้น

การทดสอบคือความแตกต่างระหว่างลิงก์ที่ใช้งานได้และเครือข่ายที่ยอมรับ การอ่าน ONT แบบสดพิสูจน์ได้ว่าลิงก์ใช้งานได้ในขณะนี้เท่านั้น แต่ไม่ได้ให้พื้นฐานสำหรับการซ่อมแซมในอนาคต ทดสอบแต่ละช่วงและเก็บบันทึก

ในการอภิปรายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา OTDR สาธารณะ ช่างเทคนิคมักจะตรวจสอบเหตุการณ์-การสะท้อนแสงที่ใกล้สิ้นสุดว่าเป็นพอร์ต OTDR ที่เป็นไปได้ -สายเคเบิลที่เปิดใช้ แผงกั้น หรือปัญหาความสะอาดของตัวเชื่อมต่อแรก- ก่อนที่จะถือว่าสายเคเบิลที่ติดตั้งมีข้อบกพร่อง ทำความสะอาดพอร์ต OTDR ปลายทั้งสองด้านของสายเคเบิลปล่อยและคู่ตัวเชื่อมต่อแรก จากนั้นทดสอบอีกครั้งด้วยสายเคเบิลปล่อยที่เหมาะสม แหล่งที่มา:Reddit r/FiberOptics OTDR การอภิปรายผลลัพธ์.
| ขั้นตอนการทดสอบ | อุปกรณ์ | สิ่งที่มันยืนยัน. | ตรรกะการยอมรับ | การดำเนินการเมื่อล้มเหลว |
|---|---|---|---|---|
| 1. การตรวจสอบความต่อเนื่อง | วีเอฟแอล | การแตกหัก การโค้งงอ และเส้นทางไฟเบอร์ผิด | ไม่มีการรั่วไหลหรือเส้นทางที่ไม่ตรงกันที่มองเห็นได้ | ซ่อมแซมส่วนโค้งงอหรือแตกหัก ตรวจสอบการกำหนดเส้นใย |
| 2. การสูญเสียการแทรก | OLTS/แหล่งกำเนิดแสง+มิเตอร์ไฟฟ้า | การสิ้นสุดทั้งหมด-ถึง-การสูญเสียที่ความยาวคลื่นของโครงการ | การสูญเสียอยู่ภายในงบประมาณและส่วนต่างของ PON ที่ได้รับอนุมัติ | แยกตามส่วน; ตรวจสอบขั้วต่อและรอยต่อ |
| 3. การติดตามเหตุการณ์ | โอทีอาร์ | เหตุการณ์การประกบกัน เหตุการณ์ของตัวเชื่อมต่อ การโค้งงอ และการลดทอนของไฟเบอร์ | เหตุการณ์ตรงกับแผนที่เส้นทางและเกณฑ์ผู้ปฏิบัติงาน | -ประกบกัน - ทำความสะอาด เปลี่ยนตัวเชื่อมต่อหรือแก้ไขการโค้งงอ |
| 4. การตรวจสอบตัวเชื่อมต่อ | ขอบเขตการตรวจสอบ | การปนเปื้อนที่พื้นผิว รอยขีดข่วน และข้อบกพร่องของปลอกโลหะ | ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบโครงการ | ทำความสะอาดและ-ตรวจสอบอีกครั้ง เปลี่ยนขั้วต่อที่เสียหาย |
| 5. เอกสารประกอบ | รายงานการยอมรับ | การติดตามการโทรบริการในอนาคต | บันทึกตรงกับป้ายกำกับทางกายภาพและแผนพอร์ต | บันทึกที่ถูกต้องก่อนส่งมอบ |
ตัวเชื่อมต่อสกปรกเป็นหนึ่งในปัญหาการเปิดใช้งานภาคสนามที่พบบ่อยที่สุดที่รายงานโดยทีมติดตั้ง การอ่านค่า OTDR และ OLTS อาจแสดงการสูญเสียเพิ่มเติม แต่ไม่ได้ระบุสภาวะของส่วนปลายโดยตรง การตรวจสอบ-สะอาด-ยังคงเป็นขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยที่สุดก่อนที่จะผสมพันธุ์ขั้นสุดท้าย
งบประมาณพลังงานแสง: GPON และ XGS-PON
งบประมาณแบบออปติคัลคือการสูญเสียที่อนุญาตระหว่าง OLT และ ONT โดยจะต้องครอบคลุมถึงการลดทอนของไฟเบอร์ การสูญเสียตัวแยก คู่ตัวเชื่อมต่อ การประกบ และระยะขอบการออกแบบ ใช้ตารางด้านล่างเป็นกรอบการวางแผนเท่านั้น การออกแบบขั้นสุดท้ายต้องใช้เอกสารข้อมูล OLT/ONT และข้อกำหนดตัวแยกที่เลือก
| ระบบ | ชั้นเรียนงบประมาณทั่วไป | การวางแผนการใช้งาน | ข้อจำกัดที่สำคัญ |
|---|---|---|---|
| จีปอน | คลาส B+ / C+ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ | การออกแบบ FTTH ทั่วไปสำหรับที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก- | กำลังส่งจริง ความไวของตัวรับ และกฎระยะขอบของผู้ปฏิบัติงานจะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ |
| XGS-PON | N1 / N2 ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ | อัปเกรดเครือข่ายการเข้าถึงแบบสมมาตร 10G หรือโครงสร้างใหม่ | ODN แบบพาสซีฟอาจสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ แต่การวางแผนงบประมาณและการอยู่ร่วมกันยังคงต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ |
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/คู่ | 1.6 เดซิเบล | มูลค่าการวางแผนแบบอนุรักษ์นิยม คู่ SC/APC ที่ทำความสะอาดจริงอาจทดสอบได้ต่ำกว่า และต้องได้รับการตรวจสอบโดยการทดสอบการยอมรับของ OLTS / โครงการ |
| ประกบฟิวชั่น | 6 ข้อต่อ × 0.05 เดซิเบล | 0.3 เดซิเบล | ค่าทั่วไป ตรวจสอบโดย OTDR / บันทึกรอยต่อ |
| การสูญเสียที่คำนวณได้ทั้งหมด | 22.9 เดซิเบล | ตัวอย่างเท่านั้น | |
| ขอบการออกแบบ | งบประมาณลบขาดทุนที่คำนวณได้ | ยืนยันต่อโครงการ | ขึ้นอยู่กับโครงการ- |
0.4 dB ต่อคู่ตัวเชื่อมต่อที่ใช้ข้างต้นเป็นค่าเผื่อการวางแผนอย่างระมัดระวังสำหรับการคัดกรองระยะขอบล่วงหน้า ไม่ใช่ขีดจำกัดผลิตภัณฑ์ที่รับประกัน การเชื่อมต่อ SC/APC ที่ทำความสะอาดและตรวจสอบอย่างเหมาะสมอาจวัดค่าได้ต่ำกว่า แต่สภาพของสนาม คุณภาพอะแดปเตอร์ รอบการผสมพันธุ์ และการจัดการการติดตั้งอาจเพิ่มการสูญเสียได้ ใช้ผลลัพธ์ OLTS การตรวจสอบตัวเชื่อมต่อ และเอกสารข้อมูลอะแดปเตอร์/สายแพตช์ที่เลือกเพื่อการยอมรับขั้นสุดท้าย
ความปลอดภัยของสนามและ-การตรวจสอบโค้ดในพื้นที่
ส่วนนี้ตั้งใจให้สั้นเนื่องจากความปลอดภัยในการติดตั้ง FTTH อยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น กฎของผู้ปฏิบัติงาน และสภาพของสถานที่ ใช้เป็นรายการตรวจสอบการแจ้งเตือน ไม่ใช่เป็นมาตรฐานทางกฎหมาย
- ยืนยันสถานะไฟเบอร์ที่ตาย-ก่อนที่จะดูหรือทำงานใกล้กับปลายไฟเบอร์ แสงอินฟราเรดจะมองไม่เห็น
- กำจัดเศษใยแก้วในภาชนะควบคุมหรือแผ่นเหนียว อย่าทิ้งเศษเส้นใยเปล่าไว้ในพื้นที่ทำงาน
- ใช้ PPE ที่เหมาะสมสำหรับการตัด การเชื่อมต่อ งานทางอากาศ และพื้นที่จำกัดหรือต่ำกว่า-
สำหรับโครงการในสหรัฐฯ สถานที่ตั้งสาธารณูปโภค ระยะห่างทางอากาศ -พื้นที่จำกัด และการตก- อาจจำเป็นต้องมีกฎการป้องกัน811,
สศชและ
โอชาเช็ค
- สำหรับภูมิภาคอื่นๆ ให้แทนที่การอ้างอิงของสหรัฐอเมริกาด้วยข้อกำหนดงานโทรคมนาคม ไฟฟ้า และงานโยธาในท้องถิ่น-
ข้อผิดพลาดทั่วไปในการติดตั้ง FTTH
ข้อผิดพลาด FTTH ที่แพงที่สุดไม่ได้เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่ล้มเหลวเสมอไป หลายอย่างมาจากความเครียดในเส้นทาง บันทึกที่หายไป หรืออินเทอร์เฟซที่สกปรก ปัญหาเหล่านี้คือปัญหาที่ต้องตรวจสอบก่อนส่งมอบ
การอภิปรายภาคสนามของ LinkedIn FTTH มักชี้ให้เห็นถึงการตรวจสอบทางกายภาพ-เลเยอร์: ตัวเชื่อมต่อสกปรก การโค้งงอที่แน่นหนา อินเทอร์เฟซที่หลวม กำลังแสง RX ต่ำ และสายแพตช์เสียหาย ก่อนที่จะยกระดับปัญหาของผู้สมัครสมาชิกเป็นการกำหนดค่าหรือการกำหนดเส้นทาง ให้ตรวจสอบความสะอาดของตัวเชื่อมต่อ ความเค้นโค้งงอ สภาพของสายแพตช์- จุดเชื่อมต่อ และระดับการมองเห็น แหล่งที่มา:การอภิปรายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา LinkedIn FTTH Layer 1.
| ความผิดพลาด | ทำไมมันถึงสำคัญ | การป้องกัน |
|---|---|---|
| ข้ามการติดตาม OTDR พื้นฐาน | ข้อผิดพลาดในอนาคตกลายเป็นเรื่องยากที่จะเปรียบเทียบกับการติดตั้งแบบเดิม | บันทึกการติดตามแบบสองทิศทางต่อช่วงระหว่างการยอมรับ |
| ใช้ไฟเบอร์ผิดเส้นทางดรอปแน่น | ไฟเบอร์มาตรฐานอาจประสบการสูญเสีย{0}}ที่เกี่ยวข้องกับการโค้งงอของทางเข้าผนังและโบ | ใช้สายดรอป G.657A2 ในบริเวณที่คาดว่าจะโค้งงอแน่น |
| การโอเวอร์โหลดงบประมาณออปติคอล | อัตราการแยกที่สูง เส้นทางที่ยาว และตัวเชื่อมต่อที่มากเกินไปสามารถลบระยะขอบของระบบได้ | คำนวณการสูญเสียก่อนสั่งตัวแยกและยืนยันหลังการติดตั้ง |
| ความสะอาดของตัวเชื่อมต่อไม่ดี | การปนเปื้อนสามารถสร้างการสูญเสียการแทรกที่หลีกเลี่ยงได้และการเปิดใช้งานที่ไม่เสถียร | ตรวจสอบ-สะอาด-ตรวจสอบตัวเชื่อมต่อทุกตัวก่อนผสมพันธุ์ |
| การติดฉลากและบันทึกพอร์ตที่อ่อนแอ | การเรียกบริการใช้เวลานานขึ้นและการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง-กับสมาชิกมีแนวโน้มมากขึ้น | จับคู่ป้ายกำกับทางกายภาพ พอร์ตตัวแยก ไฟล์ OTDR และบันทึกสมาชิก |
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: การติดตั้ง FTTH ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง?
ตอบ: ชุดการติดตั้ง FTTH ที่ใช้งานได้จริงประกอบด้วยสายป้อนหรือสายกระจายกลางแจ้ง, สายดรอป G.657A2, ตัวแยก PLC, ตัวปิดประกบ, กล่องกระจายไฟเบอร์, กล่องปลายสาย, ผมเปีย SC/APC, เต้ารับที่ผนัง, สายแพทช์, ตัวต่อฟิวชัน, มีดสับ, อุปกรณ์ทำความสะอาดแบบคลิกเดียว-, ขอบเขตการตรวจสอบ, OLTS และ OTDR รายการที่แน่นอนขึ้นอยู่กับความยาวเส้นทาง อัตราส่วนการแยก สภาพแวดล้อมในการติดตั้ง และไม่ว่าโครงการจะใช้เสาอากาศ ท่อ ท่อขนาดเล็ก-หรือต่ำกว่า-การใช้งานรูมือจับเกรด
ตอบ: โดยปกติแล้ว FTTH ODN BOM ที่สมบูรณ์จะประกอบด้วยสายป้อนและการปิดประกบ สายกระจายและ FDB สายดรอปและกล่องเลิกจ้าง ผมเปียของสมาชิกและเต้ารับที่ผนัง รวมถึงอุปกรณ์ทดสอบและฉลาก สำหรับการจัดซื้อ จัดกลุ่ม BOM ตามเลเยอร์ ODN: ตัวป้อน การจัดจำหน่าย การปล่อย และสมาชิก เพิ่มพอร์ตสำรอง ความยาวหย่อน อัตราส่วนตัวแยก ระดับ IP และประเภทตัวเชื่อมต่อก่อนสั่งซื้อ
ถาม: ควรใช้สายดรอปแบบใดสำหรับ FTTH
ตอบ: สำหรับกลุ่มผู้สมัครสมาชิกส่วนใหญ่ ให้ใช้สายดรอปโหมดเดี่ยวแบบโค้งงอ G.657A2- ที่ไม่ละเอียดอ่อน- เหมาะสำหรับทางเข้าที่ผนัง แคลมป์ ดอกกุหลาบ และการกำหนดเส้นทางในอาคารมากกว่าไฟเบอร์ G.652D มาตรฐาน สายดรอปที่รองรับตัวเองแบบแบน-เป็นเรื่องปกติสำหรับช่วงเสาอากาศที่สั้น ในขณะที่สายดรอปแบบกลมมักจะนิยมใช้สำหรับท่อ ท่อไมโคร- และเส้นทางใต้ดินที่มีการป้องกัน ตรวจสอบเอกสารข้อมูลสายเคเบิลเพื่อดูแรงดึงและรัศมีโค้งงอขั้นต่ำเสมอ
ถาม: อัตราส่วนตัวแยกสัญญาณทั่วไปสำหรับ GPON FTTH เป็นเท่าใด
ตอบ: 1:32 เป็นอัตราส่วนการแยก GPON ทั่วไป เนื่องจากจะทำให้การใช้พอร์ต การเข้าถึง และงบประมาณออปติคัลสมดุลกันในเครือข่ายการเข้าถึงจำนวนมาก. 1:64 สามารถใช้ได้ โดยที่คลาส OLT/ONT ความยาวเส้นทาง และจำนวนตัวเชื่อมต่อเหลือระยะขอบเพียงพอ การออกแบบเวทีสอง- เช่น 1:8 + 1:4 มักใช้เพื่อกระจายสมาชิกไปตามตู้ ตู้ข้างถนน หรือจุดเข้าอาคาร คำนวณงบประมาณลิงก์ทั้งหมดก่อนที่จะสรุปอัตราส่วนเสมอ
ถาม: FTTH สามารถยอมรับการสูญเสียแสงได้มากน้อยเพียงใด
ตอบ: การสูญเสียการมองเห็นที่ยอมรับได้นั้นขึ้นอยู่กับคลาส PON และระยะขอบของระบบ ตามกฎการออกแบบ ให้คำนวณการลดทอนของไฟเบอร์ การสูญเสียของตัวแยก การสูญเสียของตัวเชื่อมต่อ การสูญเสียของรอยต่อ และระยะสำรองก่อนการใช้งาน โดยทั่วไปแล้ว GPON คลาส B+ ได้รับการออกแบบให้มีงบประมาณอยู่ที่ 28 เดซิเบล แต่โปรเจ็กต์นี้ควรยังคงรักษาระยะเผื่ออายุ รอยต่อการซ่อมแซม และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไว้ ตัวอย่างการทำงานในคู่มือนี้มีไว้เพื่อการวางแผนเท่านั้น ไม่ใช่สิ่งทดแทนเอกสารข้อมูลอุปกรณ์
ถาม: ต้องมีการทดสอบอะไรบ้างก่อนส่งมอบ FTTH
ตอบ: ก่อนส่งมอบ ให้ทดสอบแต่ละช่วงด้วยการตรวจสอบความต่อเนื่องของ VFL, การวัดการสูญเสียการแทรก OLTS{0}} แบบสองทิศทาง, การบันทึกการติดตาม OTDR, การตรวจสอบส่วนปลายของตัวเชื่อมต่อ และการตรวจสอบเอกสาร ไฟล์การยอมรับควรประกอบด้วยรายงานการสูญเสีย การติดตาม OTDR การโอน-ไปยัง-บันทึกสมาชิก การกำหนดตัวแยก และบันทึกการแก้ไขใดๆ อย่ายอมรับเฉพาะการอ่าน ONT แบบสดเท่านั้น แต่ไม่ได้ให้พื้นฐานที่เชื่อถือได้สำหรับการแยกข้อผิดพลาดในอนาคต
ถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างไฟเบอร์ G.657A2 และ G.652D ใน FTTH?
ตอบ: G.652D เป็นไฟเบอร์โหมดเดี่ยว-มาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสายป้อนและสายกระจายที่ควบคุมการโค้งงอ G.657A2 เป็นไฟเบอร์โหมดเดี่ยว-ที่ไม่ไวต่อการโค้งงอ ซึ่งมีไว้สำหรับการเข้าถึง การตก และเส้นทางในอาคารที่มีการโค้งงอที่เข้มงวดมากขึ้น ในการออกแบบ FTTH แนวทางทั่วไปคือการใช้ G.652D ในเครือข่ายตัวป้อนและการกระจาย จากนั้นใช้ G.657A2 จาก FDB หรือจุดสิ้นสุดไปยังสถานที่ของสมาชิก
ถาม: ฉันจะเลือกกล่องเลิกจ้างไฟเบอร์สำหรับ FTTH ได้อย่างไร
ตอบ: เลือกกล่องต่อสายไฟเบอร์ตามจำนวนพอร์ต ความสามารถในการต่อประกบ ประเภทอะแดปเตอร์ วิธีการติดตั้ง และสภาพแวดล้อม บ้านเดี่ยวอาจต้องใช้กล่อง SC/APC ขนาด 1-2 พอร์ต ในขณะที่ทางเดิน เสา หรือจุดเข้า MDU อาจต้องใช้พอร์ต 4-12 พอร์ตขึ้นไป กล่องกลางแจ้งจำเป็นต้องมีการป้องกัน IP ที่เหมาะสม การคลายความเครียดของสายเคเบิล พื้นที่ถาดประกบ และการควบคุม-รัศมีการโค้งงอ ตำแหน่งที่เสี่ยงต่อระดับ-หรือน้ำท่วม-มักจะต้องมีระดับการปิดผนึกที่สูงกว่าการติดตั้งผนังที่กำบัง
ส่วนประกอบ ODN ที่แนะนำตามเลเยอร์
บทความข้างต้นจะอธิบายลำดับทางวิศวกรรม การเลือกผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้ถูกจัดกลุ่มตามเลเยอร์โดยเจตนา เพื่อให้ทีมจัดซื้อสามารถแปลงการออกแบบเป็น RFQ หรือ BOM โดยไม่ต้องเปลี่ยนคำแนะนำให้เป็นแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์
สายไฟเบอร์กลางแจ้ง + การปิดประกบกัน
ใช้สายป้อนกลางแจ้งและตัวปิดรอยต่อแบบปิดผนึกสำหรับเส้นทาง ODN ที่เป็นแกนหลัก ยืนยันจำนวนเส้นใย พิกัดแรงดึง ความสามารถในการปิด และพิกัด IP ก่อนการจัดซื้อ
ดูการปิดรอยต่อกล่อง FDB / NAP + ตัวแยก PLC
ใช้กล่องกระจายไฟเบอร์และตัวแยก PLC เพื่อจัดการคลัสเตอร์สมาชิก ยืนยันอัตราส่วนการแยก ประเภทอะแดปเตอร์ จำนวนพอร์ต และความจุสำรอง
ดูตัวแยก PLCG.657A2 สายดรอป + กล่องปลายสาย
เลือกสายเคเบิลแบบแบนหรือแบบกลมตามเงื่อนไขของเสาอากาศ ท่อ หรือผนัง- จับคู่กับกล่องปลายสายที่รองรับการคลายความเครียดและการควบคุมการโค้งงอ
ดูสายดรอป FTTHผมเปีย + เต้ารับติดผนัง + สายแพทช์
ใช้ผมเปีย SC/APC เต้ารับติดผนังในอาคาร และสายแพทช์แบบสั้นเพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ ONT- ปิดอินเทอร์เฟซไว้จนกว่าจะมีการตรวจสอบและเปิดใช้งาน
ดูปลั๊กไฟติดผนังมาตรฐานและการอ้างอิง
ข้อมูลอ้างอิงต่อไปนี้แสดงรายการไว้เพื่อช่วยวิศวกรตรวจสอบค่าที่ใช้ในการออกแบบ การทดสอบ และการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบฉบับปัจจุบันและกฎการยอมรับในท้องถิ่นของผู้ปฏิบัติงานก่อนการอนุมัติขั้นสุดท้ายเสมอ
| อ้างอิง | เหตุใดจึงมีความสำคัญใน FTTH |
|---|---|
| ITU-T G.652 | ลักษณะเฉพาะของไฟเบอร์โหมดเดี่ยว-มาตรฐานที่ใช้ในการป้อนและการวางแผนการกระจาย |
| ITU-T G.657 | หมวดหมู่ไฟเบอร์โหมดเดี่ยว-ที่ไม่ละเอียดอ่อน-โค้งงอที่ใช้ในการเข้าถึงและวางเส้นทางสายเคเบิล |
| ITU-T G.984.1 | ลักษณะทั่วไปของ GPON สำหรับเครือข่ายการเข้าถึงแบบออปติคอล |
| ITU-T G.9807.1 | การอ้างอิงระบบ XGS-PON สำหรับ 10- PON แบบสมมาตรที่รองรับกิกะบิต |
| ITU-T G.671 | คุณลักษณะของส่วนประกอบทางแสงที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์แบบพาสซีฟ เช่น ตัวแยกสัญญาณ |
| พิกัด IEC 60529 / IP | การจำแนกประเภทการป้องกันทางเข้าสำหรับกล่อง ฝาปิด และเปลือกหุ้ม |
| IEC 61300-3-35 | การตรวจสอบส่วนปลายของตัวเชื่อมต่อและเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน ใช้รุ่นปัจจุบันหรือมาตรฐานการตรวจสอบที่กำหนดโดยผู้ดำเนินการ- |
| TIA-526 /IEC 61280-4-1 | ติดตั้งการลดทอนสายเคเบิลไฟเบอร์และขั้นตอนการวัดการสูญเสียแสง |
เกี่ยวกับ กลอรี่ ออพติคอล:Ningbo Glory Optical Communication Co., Ltd. จัดหาส่วนประกอบออปติคัลแบบพาสซีฟ FTTH / FTTx รวมถึงกล่องเลิกจ้างไฟเบอร์ การปิดประกบ ตัวแยก PLC ผมเปีย สายแพตช์ สายหล่น และอุปกรณ์เสริม ODN ค่าผลิตภัณฑ์ในบทความนี้ควรได้รับการยืนยันโดยเทียบกับเอกสารข้อมูลล่าสุดหรือ RFQ เฉพาะโครงการ-
หมายเหตุการตรวจสอบทางเทคนิค:การตรวจสอบนี้ดำเนินการภายในโดยฝ่ายวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ ODN ของ Glory Optical และกลุ่มตรวจสอบ QC ไฟเบอร์ออปติก ขอบเขตของผู้ตรวจสอบครอบคลุมการเลือกส่วนประกอบ ODN แบบพาสซีฟ ความสอดคล้องของเอกสารข้อมูล -ความเสี่ยงด้านความสะอาดของตัวเชื่อมต่อ ตรรกะการปิดผนึกการปิด และขั้นตอนการทดสอบการยอมรับ- Glory Optical ยังเป็นซัพพลายเออร์ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นคำแนะนำผลิตภัณฑ์ควรถือเป็นการสนับสนุน RFQ แทนที่จะเป็นการรับรองอิสระ
หมายเหตุเอกสาร:คู่มือนี้มีไว้สำหรับการวางแผนทางเทคนิคและการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้แทนที่รหัสท้องถิ่น มาตรฐานของผู้ปฏิบัติงาน การตรวจสอบการออกแบบที่ได้รับการรับรอง หรือ-คำแนะนำในการติดตั้งเฉพาะของผลิตภัณฑ์
หมายเหตุชุมชน:การอ้างอิง Reddit และ LinkedIn ในบันทึกภาคสนามถือเป็นการอภิปรายสาธารณะโดยสรุป รวมไว้เพื่อแสดงข้อกังวลทั่วไปในภาคสนาม ไม่ใช่เพื่อกำหนดเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่านหรือข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์