FTTH建設中的若干問題
FTTH(光纖到戶)建設已經(jīng)成為光網(wǎng)絡建設的重點,亞洲是全球FTTH發(fā)展最快的地區(qū),多個國家都以國家戰(zhàn)略推動光纖寬帶發(fā)展,取得驕人業(yè)績。
本文基于FTTH良好的發(fā)展勢態(tài),重點介紹了ODN光鏈路的設計和注意點、常用光纜類型和光纖的選用。
OND光鏈路的設計和注意點
FTTH系統(tǒng)的基本組成包括FTTH光線路終端(OLT)、光分配網(wǎng)(ODN)、FTTH光網(wǎng)絡單元(ONU)三大部分組成。在光纖接入網(wǎng)中,ONU的位置具有很大的靈活性,根據(jù)ONU在接入網(wǎng)中所處位置的不同,可以將光纖接入網(wǎng)劃分為光纖到路邊(FTTC)、光纖到大樓(FTTB)、光纖到辦公室(FTTO)、光纖到戶(FTTH)等模式。
光鏈路損耗的計算
FTTH系統(tǒng)中ODN的光鏈路損耗包括了從S/R參考點和R/S參考點之間的光損耗,以dB計算。包括光纖、光分路器、光活動連接器和光纖熔接接頭所引入的衰減總和。光鏈路的損耗計算公式如下:
ODN光鏈路損耗=光纖損耗+光分路器插入損耗+光活動連接器損耗+光纖熔接損耗
在ODN光鏈路設計時,光纖損耗通常按0.40dB/km計算。
光分路器插入損耗指每一路輸出相對于輸入光損失的dB數(shù),其典型插入損耗值如表1。
光活動連接器插入損耗通常按0.5dB選取。光纖熔接接頭衰減,分立式光纜光纖接頭衰減取雙向平均值為0.08dB/每個接頭;帶狀光纜光纖接頭衰減取雙向平均值為0.2dB/每個接頭。
光纖熔接損耗來源于光纖冷接子,又稱為機械式光纖接續(xù)子,適用于樓道高處、狹小空間內(nèi),照明不足、現(xiàn)場取電不方便等場合,雙向平均值取0.15dB/個接頭。
無源光網(wǎng)絡設計時,通常需留出一定的線路維護余量(Mc)。線路維護余量的選取一般如下:
當傳輸距離≤5公里時,線路維護余量不小于1 dB;
當傳輸距離≤10公里時,線路維護余量不小于2 dB;
當傳輸距離>10公里時,線路維護余量不小于3 dB。
假設選用的PON系統(tǒng)中其ODN光鏈路通道允許最大插入損耗24dB,假設使用的光分路器為1:16,其中PON系統(tǒng)中光纖接頭損耗,如表1通過計算可以知道允許線路損耗和線路維護余量之和為7.55dB,線路損耗計算按0.40dB/km,則該PON系統(tǒng)允許最大傳輸距離為11.3km。
實際情況下的PON系統(tǒng)傳輸距離
上述是比較理想環(huán)境下的ODN光鏈路損耗計算,實際系統(tǒng)應用中還存在不同種類光纖的對接損耗和彎曲損耗等,將使PON系統(tǒng)傳輸距離比上述數(shù)值還要短些。
另外,從光纖損耗、光分路器插入損耗、光活動連接器損耗、光纖熔接損耗各數(shù)值可以看出,光分路器插入損耗和光活動連接器損耗較大,為保證系統(tǒng)足夠的傳輸距離,我們在系統(tǒng)設計時還需注意以下兩點:靈活運用不同分光比的光分路器;盡量減少活動連接器的數(shù)量。
FTTH建設中常用光纜類型
1. 室外光纜
目前市場上的室外光纜,除了傳統(tǒng)的普通層絞式和中心管分立式光纖光纜或光纖帶光纜外,還可根據(jù)應用場合使用特殊的光纜,如:路面微槽光纜、排水管道光纜、氣送微纜和小8字光纜等
2. 室內(nèi)外光纜
室內(nèi)外光纜是專門為光纖從室外到室內(nèi)直接轉(zhuǎn)用的光纜,將會越來越多的在FTTH配線光纜中應用,該類光纜主要有松套光纜、緊套光纜和蝶形引入光纜等型式,因為其應用場合包括室內(nèi)和室外,所以既要能滿足室外高低溫變化和防水的要求,又能滿足室內(nèi)阻燃的要求。
3. 室內(nèi)光纜
室內(nèi)光纜品種較多,目前應用最廣的還是傳統(tǒng)結構型式的單芯、雙芯、多芯配線光纜、分支光纜和蝶型光纜等。
FTTH建設中光纖類型的選用問題
根據(jù)YD/T1636-2007《光纖到戶(FTTH)體系結構和總體要求》,上行信號用波長范圍1260~1360nm,下行信號用波長范圍1480~1500nm,適合該窗口通道光纖通常選用G.652和G.657光纖。在FTTH建設中,部分光纜是在建筑物內(nèi)部敷設的,特別是在戶內(nèi)布放。
在施工時既要考慮不影響光纜的光學特性,又要考慮施工方便和裝潢美觀,而G652光纖在彎曲半徑30mm以上才具有較好的衰減特性,因此,目前FTTH建設中入戶光纜通常使用彎曲不敏感型G.657光纖,使彎曲半徑達到甚至小于15mm。
彎曲不敏感型G657光纖,模場直徑比常規(guī)G.652光纖要小很多,所以在光纖連接時,一定要采用熔接方式,不能采用冷連接。同時要注意,這兩種光纖之間的熔接和同種光纖之間的熔接有很大的區(qū)別,必須仔細摸索其中的熔接工藝,才能取得較好的熔接效果。
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