簡単な答え
アンODN光ファイバーソリューション単一の製品ではありません - これは、OLT から ONT への完全なパッシブ パスであり、3 つの動作セグメントで構築されています。のフィーダこの層は、セントラル オフィスからプライマリ ノードまで多数の G.652D 屋外ケーブルを配線します。{0}の分布レイヤは、クロージャ、PLC スプリッタ、および FDB/NAP ボックスを介してサブスクライバ クラスタに向けてスプリット ファイバをルーティングします。の落とすこの層は、曲げに敏感な G.657A2 ケーブルを各施設に運び、終端ボックス、ピグテール、壁コンセントで終わります。{0} 3 つのセグメントを一緒に設計し、計算されたリンク バジェットに基づいて分割比を設定し、スペア ポートを予約することで、ODN の拡張、テスト、維持が容易になります。-
このガイドでは、ODN を部品リストではなく単一のエンジニアリング システムとして扱います。フルチェーンはOLT / CO → フィーダーケーブル → スプライスクロージャ → PLC スプリッタ → 分配ケーブル → FDB / NAP → ドロップケーブル → ONT。そのチェーン内のすべてのノードには、定義された機能、物理的な場所、およびテスト境界があります。境界を明確にすると、トラブルシューティングが迅速になります。不明確なポート記録、余分な嵌合点、または汚れたコネクタにより、現場での隔離が必要以上に困難になります。
このページを使用して、ネットワーク トポロジを調達対応の ODN BOM に変換します。{0}スプリッタの挿入損失、コネクタのペア損失、IP 定格、ケーブルの引張荷重などの計画値は、実際の製品データシート、OLT/ONT 仕様、通信事業者の受け入れ規則と照らし合わせて確認する必要があります。
ODN RFQ および BOM 入力チェックリスト
調達チームにとって、FTTH 設計を使用可能な ODN 部品表に変える最も早い方法は、ネットワーク入力を 1 つのパッケージで送信することです。サプライヤーは、加入者数だけからフィーダ ケーブル、スプリッタ パッケージ、FDB 容量、またはドロップ ケーブル タイプを決定することはできません。-ルート、分割プラン、設置環境などを合わせてご確認ください。
| 提供する入力 | なぜそれが重要なのか | フォーマット例 |
|---|---|---|
| ルート距離 | ファイバーの減衰を設定し、分割比が光バジェット内に収まるかどうかを確認するのに役立ちます。 | フィーダー 8 km + ディストリビューション 1.5 km + ドロップ 80 m |
| チャンネル登録者数と視聴率目標- | FDB/NAP ポート数、スプリッタ比、スペア ポート、スペア ファイバを決定します。 | 320 軒が合格、45% が 1 日目の有効化、-20% の予備容量 |
| 分割プラン | 集中型 1:32 デザインをカスケード 1:4 × 1:8 または 1:8 × 1:8 デザインから分離します。 | シングル-ステージ 1:32 または 2-ステージ 1:4 + 1:8 |
| 設置環境 | ケーブル構造、エンクロージャ材質、シーリングレベル、取り付けアクセサリが変更されます。 | 高架柱、地下ダクト、ハンドホール、直接埋設または建物の立ち上がり管- |
| コネクタとテストのルール | ピグテール、アダプター、パッチコード、{0}}受け入れ-テストの要件を定義します。 | SC/APC、1310/1550 nm OLTS、OTDR トレース、IEC 61300-3-35 検査 |
| OEM要件 | ラベル、パッケージング、ケーブル印刷、ボックスの色、またはキットのグループ化をカスタマイズする必要があるかどうかを確認します。 | プライベートラベル、カートンマーク、ポートラベル、ビルド別プロジェクトキット |
OEM/ODM ODN プロジェクトの場合、Glory Optical はパッシブ チェーンを個別の SKU としてではなく、一致したセットとしてレビューします。レビューでは通常、スプリッタ パッケージ、FDB トレイ容量、アダプタ数、クロージャ シーリング、ドロップ ケーブル構造、ポートのラベル付け、輸出用パッケージがすべて同じポート マップとリンク予算の想定に従っているかどうかを確認します。-最終的な製造値は、承認された図面、データシート、出荷前テスト記録によって依然としてロックされている必要があります。-
この記事では、BOM の初期議論のために保守的な計画値を使用します。最終的な承認は、選択した OLT/ONT 光クラス、スプリッタ データシート、ケーブル減衰、測定されたコネクタ損失、接続記録、およびオペレータの受け入れ基準に基づいて行う必要があります。値が例としてマークされている場合は、再計算せずにその値をプロジェクト設計に直接コピーしないでください。
完全な FTTH ODN リンク: OLT から ONT へ
光分散ネットワークは、中央局の OLT と顧客の ONT の間の PON の受動部分です。実際の FTTH 計画では、フィーダ ケーブル、スプライス クロージャ、PLC スプリッタ、配電ケーブル、FDB/NAP ボックス、ドロップ ケーブル、加入者側終端で構成される現場で構築されたパスです。-このパスは受動的であるため、- に電力を供給したり維持したりするためのフィールド電子機器は搭載されていませんが、すべてのスプライス、スプリッタ、およびコネクタのペアが光バジェットの一部を永続的に消費します。回避可能な追加の嵌合点によって失われたマージンを回復する下流のアンプはありません。

| ノード | ODNの機能 | 代表的なコンポーネント | 品質チェックポイント |
|---|---|---|---|
| OLT側/CO | アクティブな発射ポイント。 ODF からパッチされたフィーダー ファイバー | ODF、フィーダーパッチング、光ポート | PON ポートごとのポート マッピングと送信電力記録- |
| フィーダー + プライマリ ノード | バックボーントランスポートと最初のパッシブスプリットまたはメジャースプライス | 多数の屋外ケーブル、ドーム クロージャ、プライマリ PLC スプリッタ- | スプリッタ損失、入力/出力ラベル、クロージャ シーリング、ベースライン OTDR |
| 配布ポイント | スプリットファイバを加入者クラスタに向けてルーティングします | 分配ケーブル、FDB/NAPボックス、オプションの2次スプリッター | ポートの割り当て、スプライス{0}}トレイのルーティング、アダプターの清潔さ、予備ポート |
| ドロップ + 構内進入 | 屋外ドロップから加入者側への移行 | G.657A2 ドロップ ケーブル、終端ボックス、ピグテール、壁コンセント | 曲げ半径、ストレインリリーフ、嵌合前のコネクタ検査 |
フィーダー、ディストリビューション、ドロップ: 3 つのセグメントがどのように作業を分割するか
ODN ソリューションについて考える最も有益な方法は、製品名ではなく、機械的リスクに基づいて考えることです。各セグメントの故障の仕方は異なるため、それぞれが異なるように設計されています。よくあるエンジニアリング上の間違いは、ルート全体に対して 1 つのケーブル タイプを注文することです。フィーダー、分配、およびドロップの各セグメントは、それぞれ異なる支配的な応力に直面します。
フィーダー層 - が張力下で輸送される
フィーダは、OLT/CO からキャビネット、プライマリ スプライス クロージャ、またはファイバ ディストリビューション ハブまでの多数の{0}}ファイバ-のバックボーンです。コーニングノートスプリッタを集中ハブに配置すると、少ない数のフィーダで多くの家庭にサービスを提供できるため、すべての加入者に個別の光ファイバを接続する場合と比較して、事前の接続作業と構築時間が削減されます。{0}ここでの主なリスクは、牽引中の引張荷重と空中ルートでの長期的なスパン張力です。そのため、フィーダーの選択は繊維数、引張定格、ダクトまたはスパンの状態によって決まります。- Glory Optical は通常、このセグメントに対して GYXTW、GYTA、または ADSS 構造の G.652D を指定します。
ディストリビューション レイヤ - のルーティングとレコード
配電セグメントは、プライマリ ノードからのスプリット ファイバを道路レベルまたは建物の入り口の FDB / NAP ボックスに運びます。{0}{1}{1}これは港湾規律が生きるか死ぬかです。主なリスクは機械的なものではなく、組織的なものです。ラベルのないポート、予備の容量がない、スプライス トレイのルーティングが不十分であるなどです。モジュール式ラストマイルアクセス用のファイバー配電ボックス-予約済みアダプター ポートを使用すると、オペレーターは完全なノードを再構築することなく、後でサブスクライバーを追加できます。
レイヤをドロップ - 曲げに敏感な最後のスパン-
ドロップは、FDB/NAP から構内まで延びる 1 ~ 4 のファイバーであり、ネットワーク内で最も曲がりやすく、取り扱いに最も敏感な部分です-。壁の入り口、クランプ、ロゼット、そして最後の 90 度の回転はすべてきつい曲げを強います。これがまさにその理由です。ITU-T G.657曲げに鈍感な繊維が存在します。-短い空中スパンには平らな自立式ドロップを使用し、ダクトや保護された地下ルートには丸いドロップを使用します。-標準の設計パターンは、フィーダおよび配信ネットワークでは G.652D、次に FDB から加入者までは G.657A2 です。
| セグメント | 支配的なリスク | 一般的なファイバー/ケーブル | 選択チェック |
|---|---|---|---|
| フィーダ COからプライマリノードへ | 引張荷重、スパン張力 | G.652D、GYXTW / GYTA / ADSS、12 ~ 144 ファイバー | 繊維数、引張定格、予備容量、ダクト/スパンの設計 |
| 分布 プライマリノードからFDBへ | 封印、ポート記録、拡張 | G.652D ルース-チューブ配線ケーブル、6 ~ 48 心 | 加入者密度、分割プラン、予備ポート、ボックス IP 定格 |
| 落とす 敷地内への FDB / NAP | 曲がり、取り扱い上のダメージ | G.657A2、1 ~ 4 ファイバー、フラットまたはラウンド ドロップ | スパン・ルートタイプ、引張荷重、最小曲げ半径、進入角度 |
分割比: 1:8、1:16、1:32、1:64 がカバレッジと予算をどのように左右するか
分割比は、カバレッジと光バジェットを最も強く結び付ける唯一の決定です。計画上、ブランチの数が 2 倍になるたびに、スプリッタは約3dBより多くの光パワー。この追加の損失により、OLT ポートごとに多くの加入者が購入されますが、同時に使用可能な到達距離が短くなり、コネクタ、スプライス、経年劣化、および修理の予備に残されるマージンが少なくなります。このため、以前のプロジェクトから単純にコピーするのではなく、リンク バジェットの計算後に分割率を選択する必要があります。
| スプリット比 | 代表的な挿入損失(計画値) | フィーダ ファイバあたりの加入者数 | どこに当てはまるか |
|---|---|---|---|
| 1:8 | ~10.5dB | 8 | カスケードの第 2 段階。低{0}}密度または長距離-のドロップを予算に余裕を持って対応 |
| 1:16 | ~13.8dB | 16 | 密度ではなく距離が制約となる、長距離の田舎のランニング。- |
| 1:32 | ~17.5dB | 32 | 一般的な住宅 / 中小企業{0}}のリーチ、密度、予算のバランス |
| 1:64 | ~21dB | 64 | -短いフィーダーと検証済みの予算マージンを備えた高密度の都市建築物 |
「安全のために」ポート数に関して最高の比率を指定したいという誘惑が常にあります。実際には、大きすぎる分割比が FTTH の不安定性の主な原因です。マージンが過度に圧迫されると、コネクタの老朽化と温度変動によって残りのヘッドルームが消費され、ピーク時にサポートに電話をかけるのはツリーの末端の加入者になります。比率は予算計算の前ではなく、計算後に選択してください。
単一ステージと 2 ステージの分割--
同じ全体的な分割には 2 つの方法があり、その選択は単なる製品の選択ではなく、運用上の決定になります。で単一ステージ(集中型)-設計では、1 つのスプリッタ - は 1:{2}} がキャビネットまたは FDH 内に設置され、加入者に直接電力を供給します。記録は簡単で、損失はよく管理された 1 つの点に集中します。そのため、メンテナンスへのアクセスが容易な人口密度の高い都市中心部でこのアプローチが好まれるのはそのためです。{4}}
で2 段階(カスケード)-この設計では、分割はノード - 間で分割されます。たとえば、中央局では 1:4 で 4 つの 1:8 端末に給電して 32 世帯 (4×8) に到達するか、1:8 + 1:8 で 64 世帯にサービスを提供します。カスケード分割は、加入者が村、路肩の端末、または広く離れた建物グループに分散している場合に便利です。集中分割は、密集した都市部での文書化と維持が容易になります。 2- 段階の設計では、ファイバーの経済性と加入者クラスタリングが向上しますが、文書化してテストする必要がある物理ノードが追加され、スプリッタ損失が積み重なります(たとえば、64 世帯の場合、10.5 dB + 10.5 dB ≈ 21 dB)。

導入シナリオ: 空中、地下、ダクト、直接{0}}埋設
同じ論理 ODN を非常に異なる物理環境にまたがって構築することができ、トポロジよりも展開方法によってハードウェアが大きく変わります。実際の環境に合わせてボックスの IP 定格、ケーブル構造、密閉レベルを選択することが、最初の冬の後にネットワークに問題が発生しないようにします。
| シナリオ | 代表的なハードウェア | 管理すべき主なリスク | 選択チェック |
|---|---|---|---|
| 航空写真 | ADSS / 自立型フィーダ、フラット ドロップ、ポール-取り付け型 NAP、ドーム クロージャー | 風氷スパン荷重、紫外線暴露量、クリアランス | スパンの長さ、たるみ、取り付け金具、UV{0}}に安定したエンクロージャ |
| 地下(ハンドホール・マンホール) | ルーズチューブ外装ケーブル、密封インライン/ドーム クロージャ、-グレード FDB 未満 | 水の浸入、洪水、げっ歯類の被害 | 高度な IP シーリング (IP67/IP68)、ゲル/ブロッキング、スプライス-トレイのたるみ |
| ダクト / マイクロ-ダクト | ラウンド ドロップ ケーブル、コンジット内の GYTS/GYFTY、マイクロダクト コネクタ- | 引っ張り張力、ダクトの連続性、ダクトのシール | ダクトサイズ、引き紐、潤滑剤、エンドシール、止水 |
| 直葬- | 装甲直接-埋設ケーブル、埋設ハンドホール、マーカーテープ | 衝突荷重、地面の動き、掘削{0}} | 埋設深さ、装甲タイプ、ルートマーキング、ユーティリティ-位置調整 |
屋外ノードおよび-グレード未満のノードの場合は、環境に適したエンクロージャを選択してください。-通常、耐紫外線性 ABS、ポリカーボネート、またはダイカスト アルミニウムで IP65 ~ IP68-、動作範囲は約 -40 度から +85 度です。洪水-が発生しやすいハンドホールには、保護された壁のボックスよりも高い密閉レベルが必要です。アンODN 導入用の屋外スプライス クロージャその場所が過小評価されていることが、引き渡しから数か月後に速度が低下したり、天候に関連した障害が発生したりする最も一般的な原因です。{0}
ODN レイヤー別部品表
クリーンな ODN BOM は、フラットな製品リストではなく、レイヤーごとに編成されています。フィーダ、ディストリビューション、ドロップ、サブスクライバごとにグループ化することで、調達、設置、QA のそれぞれが、すべてのケーブル セグメント、パッシブ ノード、テスト ステップに適切なコンポーネント - があり、予備のファイバと予備のポートが実際に順序どおりに配置されていることを確認できます。

| ODN層 | 主要コンポーネント | 代表的な仕様 | 決定メモ |
|---|---|---|---|
| フィーダ OLT側からプライマリノードへ | 屋外用フィーダーケーブル、ドーム スプライス クロージャ、プライマリ PLC スプリッタ | G.652D、GYXTW / GYTA / ADSS、12 ~ 144 ファイバー; IP67/IP68密閉 | ルートの長さ、予備のファイバ数、クロージャの容量、およびプライマリ スプリッタがキャビネットまたはクロージャ内に設置されているかどうかを確認します。 |
| 分布 プライマリノードからFDB/ビルディングまで | 分配ケーブル、インラインクロージャ、ファイバー配電ボックス, FTTH ODN用PLCスプリッタ | G.652D、6 ~ 48 ファイバー。 SC/APC アダプターおよびスプライス トレイを備えた FDB/NAP | 加入者密度に合わせてポート数を調整し、受信率の増加に備えてポートを予約し、露出した場所や地下の場所では密閉性を高めます。- |
| 落とす 敷地内への FDB / NAP | FTTHドロップケーブル、クランプ、エントリーグロメット、ドロップ終端ボックス | G.657A2、1~4 ファイバー、フラット自立型または丸型ダクト タイプ- | 短い空中ルートの場合はフラット ドロップ、ダクト/地下の場合はラウンド ドロップです。引張荷重と最小曲げ半径を確認します。 |
| 購読者 ONT への構内進入 | SC/APC ピグテール、ファイバー壁コンセント、 ONTパッチコード | OS2 / G.657A2、SC/APC、1 ~ 3 m パッチコード。屋内壁コンセントまたはローゼット | 作動するまでコネクタの端面を保護します。作動不良を減らすために、嵌合前に検査と清掃を行ってください。 |
| テストサポート | VFL、OLTS、OTDR、検査範囲、清掃用具、ラベル、記録 | 1310/1550 nm テストセット;IEC 61300-3-35検査;スパンごとの OTDR トレース | テスト機器とドキュメントは展開 BOM の一部であり、後付けではありません。 |
光リンク バジェット: ODN 全体のサイズを決定する計算
- 分割比、フィーダ長、スプライス数、コネクタ数 - を超えるすべての決定は、光リンク バジェットという 1 つの数値に収束します。 GPON クラス B+ は通常、~28dBただし、最終的な許容損失は、実際の OLT/ONT 光クラスとオペレータのルールに基づいて決定する必要があります。 ODN は、ファイバの減衰、スプリッタ損失、コネクタ ペア、スプライス、およびリザーブ マージンをその制限内に収める必要があります。実際の FTTH 設計では、ハードウェアを注文する前に、最初に最も遠い加入者パスを計算し、定義された安全マージンを維持し、不要な嵌合点を削除します。-
| システム | 一般的な予算クラス | 企画用途 | 重要な制限事項 |
|---|---|---|---|
| GPON | クラス B+ (~28 dB) / C+ (機器に応じて) | 一般的な住宅用および小規模ビジネス用の-FTTH | 実際の Tx 電力、Rx 感度、マージン ルールは機器によって異なります。 |
| XGS-ポン | N1 / N2(装備による) | 10G 対称アップグレードまたは新規ビルド | パッシブ ODN は多くの場合再利用可能ですが、予算と共存にはデバイスの検証が必要です。 |
動作した例のみ: 1:32 分割で 10 km GPON

| 紛失物 | 計画計算 | 値の例 | 値のタイプ |
|---|---|---|---|
| ファイバーの減衰 | 10km×0.35dB/km | 3.5dB | 代表的な計画値 |
| 1:32 スプリッター | 選択したスプリッター データシートを使用する | ~17.5dB | 典型的な業界の価値 |
| コネクタペア | 4ペア×0.4dB | 1.6dB | 保守的な計画値。 OLTSによる検証 |
| 融着接続 | 6関節×0.05dB | 0.3dB | 典型的な値。 OTDR/スプライスレコードによる検証 |
| 計算された損失の合計 | 22.9dB | 例のみ | |
| マージン vs 28 dB クラス B+ | 28 − 22.9 | ~5.1dB | プロジェクトに依存する積立金- |
この例では、修復リザーブとフィールド変動を考慮する前に、残りのマージンはわずか約 5 dB です。フィールド スプライスを 1 つ追加したり、コネクタ ペアを追加したり、第 2 段階のスプリッタやルート拡張を追加したりすると、マージンがすぐに減少する可能性があります。-予算は、BOM の選択後に完了する書類としてではなく、分割比とフィーダーの長さを設定する設計上の制約として扱います。
リスクシナリオの設計: 予算がスキップされると何が問題になるか
BOM を慎重に検討すれば、予算の問題は通常、建設前に現れます。警告サインは単純です。高い分割比、長い配線、複数のコネクタ ペア、未確認の接続数、および修理予備がないことです。以下のセクションは、特定の顧客事例としてではなく、設計レビュー シナリオとして書かれているため、読者はハードウェアを注文する前にチェックリストを任意の FTTH プロジェクトに適用できます。{2}
FTTH プロジェクトが、10 ~ 15 km の ODN ルート、1:32 スプリット、複数の FDB/NAP ノード、および予算内にスプリッタの標準的な挿入損失値のみを指定して提出されたとします。-コネクタ ペア、フィールド スプライス、ダーティ インターフェイス、および修理予備が考慮されていない場合、設計は許容できるように見える可能性があります。 BOM を受け入れる前に、エンジニアは 4 つの質問をする必要があります。実際のパスにある嵌合ペアの数、ルート変更後に予想されるスプライスの数、データシートで保証されているスプリッタ値、および修理予約後に最も遠いサブスクライバにどのくらいのマージンが残っているかです。
- 危険信号:予算では、選択されたスプリッター データシートの値ではなく、一般的なスプリッター損失のみが使用されます。
- 危険信号:図面には追加のパッチ ポイントが示されていますが、損失テーブルでは 1 つまたは 2 つのコネクタ ペアのみがカウントされます。
- 危険信号:最も遠い加入者は、接続と修理準備金の後に、オペレーターが必要とするマージンよりも少なくなります。
- 修正:スプリット比、クロージャレイアウト、FDB 数量を修正する前に、測定値または保証値を使用してフルパスを再計算します。
出版されたアル-ゲハド FTTH ネットワークの設計と実装の検討約 32 km² と 6,000 の ONT をカバーする計画されたアクセス ネットワークについて説明しています。この調査では、フィーダ側での保護リング アプローチ、20% の予備フィーダ容量、FDT での最初のレベルの分割、および FAT 位置に向かってステップダウンする 72F / 48F / 24F / 12F ケーブルを備えたスター/ツリー分配セクションを使用しています。-また、243 km のフィーダーケーブル配線と 405 km の配電ケーブル配線も報告されています。計画のレッスンは、OEM ODN BOM に役立ちます。フィーダを保護して十分に文書化し、セグメントごとにファイバーの数をステップダウンし、ドロップ ネットワークを構築する前に容量を確保します。
よくある ODN 設計の間違い
アクティベーションやメンテナンス中に、ODN の問題の多くは、コンポーネントの欠陥ではなく、設計レビューのギャップに遡ります。数えられないコネクタ ペア、不明瞭な接続記録、不十分な予備容量、不十分なシーリングの選択、現場変更後に再計算されなかったリンク バジェットなどです。{0}これらの問題は、サブスクライバーの接続後に修正するよりも、BOM で防止する方が簡単です。
| 間違い | なぜそれが重要なのか | 防止 |
|---|---|---|
| 分割ポイントが多すぎる | スタックされたカスケード スプリッターは 2 倍になるごとに 3 dB を追加し、エンドオブツリーの加入者の予算を超過する可能性があります。-- | 密度を満たす最小の分割レベルを使用します。カスケード損失を計算された予算内に抑えます。 |
| スプライス/嵌合点が多すぎます | すべてのコネクタ ペアとスプライスにより、挿入損失と反射率イベントが追加され、OTDR トレースが複雑になります。 | 不要な嵌合点を最小限に抑えます。工場で終了され、テストされたアセンブリを優先します。{0} |
| 予約されたポートや予備のファイバーはありません | テイクレートが増加すると、単純なパッチではなくノード全体の再構築が強制されます。{0} | FDB / NAP ポート数とフィーダ ファイバー数を初日の需要よりも大きくします。{0}} |
| リンクなし-予算計算 | 上記のリスク シナリオで説明したように、最も遠い加入者は受信感度を下回る可能性があります。 | 注文する前に、ファイバ + スプリッタ + コネクタ + 接続損失を 3 ~ 5 dB の余裕をもって計算してください。 |
| タイトドロップでの間違ったファイバー | 標準の G.652D は、壁の入り口とロゼットで曲げ損失が発生します。 | 最後のスパンには G.657A2 曲げの影響を受けないドロップ ケーブルを使用します-。 |
よくある質問
Q: ODN は光ファイバーの何を表しますか?
A: ODN は、Optical Distribution Network の略です。 FTTH では、OLT と ONT の間のパッシブ ファイバ パス、つまりフィーダ ケーブル、スプリッタ、クロージャ、配電ボックス、ドロップ ケーブル、加入者側終端を意味します。-。
Q: FTTH 用の ODN 光ファイバー ソリューションとは何ですか?
A: これは、単一の製品ではなく、完全なパッシブ アクセス設計です。実用的な ODN ソリューションでは、フィーダ層、ディストリビューション層、ドロップ層を定義し、ケーブル タイプ、スプリッタ比、FDB/NAP 容量、コネクタ タイプ、テスト要件をルートとリンクのバジェットに適合させます。
Q: ODN では、フィーダ、ディストリビューション、およびドロップ セグメントがどのように作業を分割しますか?
A: フィーダは、CO または OLT エリアからプライマリ ノードまで、より多くの数のケーブルを伝送します。{0}ディストリビューション セグメントは、FDB/NAP ボックスを介して加入者クラスタに向けてスプリット ファイバをルーティングします。ドロップ セグメントは、アクセス ボックスから敷地までの短くて曲がりに敏感な区間です。{3}}
Q: スプリット比はカバレッジと光バジェットにどのように影響しますか?
A: 分割比が高くなると、PON ポートごとにより多くの加入者にサービスを提供できますが、光バジェットの消費量も多くなります。計画ガイドとして、1:32 はバランスの取れた住宅建築によく使用されますが、1:64 はより短いルートまたはより強力な予算マージンを必要とします。選択したスプリッタ データシートと OLT/ONT クラスを必ず確認してください。
Q: FTTH ODN BOM にはどのような製品が含まれますか?
A: 完全な BOM には、通常、フィーダ ケーブル、スプライス クロージャ、PLC スプリッタ、配線ケーブル、FDB/NAP ボックス、G.657A2 ドロップ ケーブル、終端ボックス、アダプタ、ピグテール、パッチ コード、ラベル、テスト/クリーニング サポートが含まれます。
Q: ODN 設計で最もよくある間違いは何ですか?
A: よくある間違いは、コネクタ ペアを過小評価すること、追加するスプリット ポイントやスプライス ポイントが多すぎること、スペアのファイバやポートを残さないこと、環境に対して間違ったエンクロージャ定格を使用すること、リンク バジェットを再計算する前にスプリット比を修正することです。
Q: ODN の分割は 1 段階ですか?{0}}2 段階ですか?{1}
A: 単一ステージの分割は、高密度領域での文書化と維持が容易です。- 2 段階の分割では、分散したルートのフィーダ ファイバを節約できますが、フィールド ノードとテスト ポイントが追加されます。どちらの選択がより適切かは、予算の余裕、加入者の密度、メンテナンス アクセスによって異なります。
Q: 同じ ODN で GPON と XGS-PON をサポートできますか?
A: パッシブ ファイバーと PLC スプリッターは関連する波長を伝送できるため、多くの場合は「はい」です。アップグレードには、XGS-PON の予算クラス、共存プラン、ONT/OLT 光学系、および最も遠い加入者パスの残りのマージンを検証する必要があります。
Q: FTTH ODN BOM 見積にはどのような情報が必要ですか?
A: 送信ルートの距離、加入者数、分割比、フィーダおよび配電ファイバの数、環境、クロージャまたはボックスの位置、必要な IP 定格、コネクタの種類、ケーブルの構造、テスト規則、および OEM のパッケージングまたはラベルの要件。
Q: OEM プロジェクト用にカスタマイズできる ODN コンポーネントはどれですか?
A: 一般的なカスタマイズ項目には、ケーブル長とファイバ数、スプリッタ比とパッケージ スタイル、FDB/NAP ポート数、クロージャ トレイ容量、アダプタ レイアウト、ドロップ ケーブル構造、ラベル、カートン マーク、プロジェクト キットのグループ化などがあります。{0}
Q: 認定された ODN コンポーネント サプライヤーを選択するにはどうすればよいですか?
A: サプライヤーが個別の SKU を見積もるだけでなく、パッシブ チェーン全体をレビューできるかどうかを確認してください。 ODN プロジェクトの場合、BOM チェック、データシート、図面、スプリッター テスト記録、コネクタ検査サポート、ラベル付け、輸出梱包管理などの便利なサポートが含まれます。
認定された ODN コンポーネント サプライヤーの選択
トポロジーと光予算が決定されると、サプライヤーの選択がエンジニアリング上の決定の一部になります。認定された ODN サプライヤーは、ケーブル、ボックス、スプリッターを個別に見積もるだけではありません。これは、コンポーネントが 1 つの展開可能な FTTH 部品表として製造、ラベル付け、梱包、テストできるかどうかを確認するのに役立ちます。
| サプライヤーの能力 | 何を確認するか | FTTH ODN プロジェクトにとって重要な理由 |
|---|---|---|
| コンポーネントのマッチング | スプリッタ パッケージ、FDB ポート数、クロージャ トレイ容量、アダプタ タイプ、ドロップ ケーブル構造- | 完全に見えてもポート マップに従ってインストールできない BOM を防止します。 |
| 工場テストのサポート | スプリッタ挿入-損失レポート、コネクタ検査、サンプル組み立てチェック、梱包検査 | 現場でのアクティベーション障害を軽減し、請負業者に OLTS / OTDR 結果と比較するための記録を提供します。 |
| OEM ドキュメント | 図面、データシート、ラベルアートワーク、カートンマーク、プロジェクトキットリスト | 販売代理店や請負業者が建物、キャビネット、または加入者クラスター向けに反復可能なキットを提供できるように支援します。 |
| 環境適合性 | IP 定格、耐紫外線性、シーリング方法、ケーブル外装、引張定格、曲げ半径の要件- | 空中、ダクト、ハンドホール、直接埋設ノードで、1 つの汎用ボックスではなく適切なハードウェアが使用されていることを確認します。{0} |
カスタム ODN プロジェクトの場合は、本番前にサプライヤーにルート距離、分岐率、加入者数、設置環境、テスト計画と照らし合わせて BOM を確認するよう依頼してください。これは、PLC スプリッタ、FDB、スプライス クロージャ、ピグテール、ドロップ ケーブル、ラベルなどの複数の受動コンポーネント - を 1 つの OEM 導入キットに組み合わせる注文の場合に特に重要です。
レイヤごとの推奨 ODN コンポーネント
上記の記事ではエンジニアリング シーケンスについて説明しています。以下の製品セレクションは ODN レイヤーごとにグループ化されているため、調達チームはガイドを製品カタログに変えることなく、設計を RFQ または BOM に変換できます。最終モデルを承認する前に、すべての項目について環境、容量、コネクタの種類、テスト要件を確認します。
屋外ケーブル + スプライス クロージャー
バックボーン ODN ルートには、屋外フィーダ ケーブルと密閉型スプライス クロージャを使用します。調達前に、ファイバー数、引張定格、クロージャートレイの容量、ケーブルエントリー数、および IP 定格を確認してください。
スプライス クロージャを表示するFDB / NAP ボックス + PLC スプリッター
加入者クラスタを管理するには、ファイバ配電ボックスと PLC スプリッタを使用します。スプリット比、アダプタータイプ、ポート数、スプリッターパッケージ、予備容量を確認します。
PLC スプリッタを表示するG.657A2 ドロップ ケーブル + 終端ボックス
架空、ダクト、または壁の入り口の条件に応じて、フラット ドロップ ケーブルまたはラウンド ドロップ ケーブルを選択します。{0}}張力緩和と曲げ制御をサポートする終端ボックスと組み合わせます。
FTTHドロップケーブルを見るピグテール + 壁コンセント + パッチコード
SC/APC ピグテール、屋内壁コンセント、短いパッチ コードを使用して、ONT{0}} 側の接続を完了します。検査とアクティブ化までインターフェイスにキャップを付けたままにしてください。
壁コンセントを見る規格と参考文献
次の参考資料は、エンジニアが ODN の設計、予算編成、調達で使用される値を検証するのに役立ちます。最終的な承認の前に、最新のエディションとオペレータの現地の受け入れ規則を必ず確認してください。
| 参照 | ODN ソリューションにおいてそれが重要な理由 |
|---|---|
| ITU-T G.652 | フィーダおよび配電計画に使用される標準のシングルモード ファイバ。- |
| ITU-T G.657 | アクセスおよびドロップ ルート用の、曲げの影響を受けにくいシングルモード ファイバー カテゴリ。{0} |
| ITU-T G.984.1 | GPON の一般的な特性と光アクセスの予算クラス。 |
| ITU-T G.9807.1 | XGS-10 ギガビット対称 PON アップグレード用の PON システム リファレンス。 |
| ITU-T G.671 | PLC スプリッターに関連する光学コンポーネントの特性。 |
| IEC 60529 / IP 定格 | クロージャ、FDB、およびエンクロージャの侵入保護の分類。 |
| IEC 61300-3-35 | コネクタ端面の検査と合否基準。現在のエディションを使用してください。 |
| TIA-526 /IEC 61280-4-1 | 設置されたファイバーの減衰と光損失の測定手順。{0}} |
グローリーオプティカルについて:Ningbo Glory Optical Communication Co., Ltd. は、ファイバー終端ボックス、スプライス クロージャ、PLC スプリッタ、ピグテール、パッチ コード、ドロップ ケーブル、ODN アクセサリなどの FTTH / FTTx パッシブ光コンポーネントを供給しており、販売代理店、請負業者、プロジェクト ベースの調達チームに OEM および ODM サポートを提供しています。-カスタム ODN キットの場合、Glory Optical は、承認された RFQ に従って、コンポーネントのマッチング、ラベル/パッケージのカスタマイズ、出荷前のドキュメントをサポートできます。-この記事の製品値は、最新のデータシートまたはプロジェクト固有の RFQ と照らし合わせて確認する必要があります。{6}}
文書メモ:このガイドは、技術計画と調達のサポートを目的としています。これは、地域の規定、通信事業者の標準、認定された設計レビュー、製品固有の設置手順、ネットワーク所有者による受け入れテストに代わるものではありません。{1}