FTTH GPON 손실 예산 계획: 분배기 비율, 필드 마진 및 핸드오프 체크리스트

Jun 22, 2026

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FTTH 손실 예산이 설계와 핸드오프 사이에 실패하는 이유

사무실 스프레드시트에는 4dB의 헤드룸이 표시됩니다. 트럭이 도착하고 ONT가 연결되었으며 수신 레벨은 계획보다 5dB 낮습니다. 수식에는 아무것도 변경되지 않았습니다. - 디자인이 정확했습니다. 변경된 것은 공식이 가정한 모든 것입니다. 깨끗하지 않은 깨끗한 커넥터, GIS 스트랜드 기록보다 긴 경로, 이전 작업 중에 잘못된 스플리터에 패치된 피더 광케이블 또는 실제로 아무도 기록하지 않은 가벼운-레벨 기록입니다.

대부분의 손실 예산 기사는 방정식에서 멈춥니다. 실제 FTTH 배포에서 방정식은 쉬운 부분입니다. 어려운 부분은 설계 가정, 스플리터 아키텍처, 커넥터 청결도, 필드 마진, 테스트 기록 및 핸드오프 문서-를 연결하고 현장에서 실제로 발생한 일을 증명하는 워크플로입니다. 이 가이드에서는 GPON 손실 예산 계산과 계산을 정직하게 유지하는 현장 실습을 모두 다룹니다.

스프레드시트는 어떤 일이 일어나야 하는지 알려줍니다. 현장 조사, 간단한-수준의 기록 및 문서가 실제로 무슨 일이 일어났는지 증명합니다.절반을 무시하는 손실 예산은 핸드오프 시 표류하는 예산입니다.

Why FTTH Loss Budget Fails Between Design and Handoff

기본 FTTH GPON 손실 예산을 계산하는 방법

GPON 손실 예산은 OLT와 ONT 사이에 허용되는 총 광 손실입니다. ODN(광 분배 네트워크)의 모든 수동 요소는 그 일부를 소비합니다. 핵심 관계는 간단합니다.

손실 예산 공식

총 링크 손실=광섬유 손실 + 분배기 손실 + 커넥터 손실 + 접속 손실 + 엔지니어링 마진

계획된 총계는 장비의 광 경로 손실 등급 내에 있어야 합니다. 아래에ITU-T G.984.2, GPON은 여러 클래스를 정의합니다. 클래스 B+(13-28dB)는 사실상의 배포 표준이며 일반적으로 약 20km에서 1:32 분할 크기로 지정되는 반면, 클래스 C+(17-32dB)는 도달 범위 또는 분할 비율을 확장합니다. 최신XGS-ITU에 따른 PON 예산-T G.9807.1더 엄격한 반환 손실 기대치와 함께 약간 더 높은 수준(일반 N1 클래스의 경우 약 29dB)을 유지합니다. 이는 동일한 ODN에서 10G PON을 오버레이하거나 마이그레이션하려는 경우 중요합니다. 다음은 시작할 수 있는 계획 값이 포함된 각 변수입니다.

손실요소 계획 값(자리 표시자) 무엇에 달려 있는가
섬유 감쇠 1310nm에서 ~0.35dB/km; 1490/1550nm에서 ~0.21~0.25dB/km 경로 길이와 파장. 업스트림 1310nm 경로는 일반적으로 최악의 경우입니다. 당 값ITU-T G.652.
스플리터 삽입 손실 1:8 ≒ 10.5dB · 1:16 ≒ 13.5dB · 1:32 ≒ 17.0~17.5dB · 1:64 ≒ 21dB 분할비율과 초과손실. 일반적으로 단일 수동 손실이 가장 큽니다. PLC 스플리터 데이터시트를 확인하십시오.
커넥터-쌍 손실 결합된 쌍당 ~0.3dB(범위 ~0.2~0.5dB) 커넥터 쌍 수, 등급 및 광택. 현장에서 과소평가되는 경우가 많습니다.
융합 접속 손실 스플라이스당 ~0.1dB 피더, 분배 및 드롭 섹션의 접합 수입니다.
엔지니어링 / 현장마진 ~2~3dB 예약됨 노후화, 접합 수리, 오염 위험 및 측정 불확실성.
Planning 자리 표시자만 해당됩니다. 이를 사용하여 워크시트를 시작한 다음 각 값을 실제 구성요소 데이터시트 및 프로젝트 사양의 수치로 바꿉니다.
정확성 참고

스플리터 손실은 단일 "보편적" 숫자로 가장 자주 인용되는 값이며 가장 자주 잘못된 값입니다. 1:32 분할은 초과 손실 전 15dB에 가까운 이론적 손실을 가지므로 ~17dB보다 훨씬 낮은 인용된 1:32 값은 일반적으로 실수로 반복되는 1:8 수치입니다. 항상 선택된 것에서 삽입 손실을 당깁니다.PLC 스플리터메모리보다는 데이터시트를 사용하고, 균일성과 안정성을 위해 1:8 이상의 비율에서는 FBT보다 PLC를 선호합니다. - 참조PLC 대 FBT 스플리터 선택.

제대로 된 GPON 손실 예산 예시

숫자는 작업 흐름을 구체적으로 만듭니다. 아래 예는 단일{2}}스테이지 1:32 ODN에 대한 다운스트림 클래스 B+ 계획 사례이며, 모든 수치는 프로젝트 데이터시트에 대해 확인될 자리 표시자로 표시되어 있습니다.

계획 입력 손실 기여
섬유 길이 0.35dB/km에서 총 6.0km(1310nm 최악의 경우) 2.1dB
1:32 PLC 스플리터 17.1dB 삽입 손실(데이터시트 자리 표시자) 17.1dB
커넥터 쌍 6개의 결합 쌍 × 0.3dB 1.8dB
융합 접합 4개 스플라이스 × 0.1dB 0.4dB
수동 소계 - 21.4dB
엔지니어링 / 현장마진 예약된 3.0dB
예정링크 합계 대 클래스 B+ 제한 28dB 24.4dB(약 3.6dB 헤드룸)
다운스트림 클래스 B+ 계획 예. OLT가 +3 dBm에서 실행되는 경우 예상되는 ONT 수신 레벨은 약 +3 − 21.4=−18.4 dBm이며 일반적인 클래스 B+ ONU 창 내에서 편안하게 사용할 수 있습니다. 장비 데이터시트를 기준으로 OLT 전송 전력 및 ONU 감도를 확인하세요.

이 예에서 6개의 커넥터 쌍은 각각 0.3dB에서 반올림 세부사항 -이 아니며 전체 광섬유 실행보다 더 많은 예산을 소비합니다. 이는 반복되는 교훈입니다. OLT 포트에서 ODF, 피더 연결, 스플라이스 클로저, 스플리터 입력 및 출력, FDB/NAP 및 벽면 콘센트를 거쳐 ONT까지 결합된 모든 쌍을 계산합니다. 스플리터 손실을 정확하게 모델링하지만 두 개의 커넥터 쌍을 잊어버린 예산은 누군가 현장에 닿기 전에 이미 0.5데시벨 이상 차이가 납니다.

FTTH 손실 예산 스프레드시트에는 무엇이 포함되어야 합니까?

유용한 스프레드시트는 합계를 인쇄하는 것 이상의 역할을 합니다. 기술자가 볼 수 있도록 각 구성 요소의 기여도를 보여줍니다.어디손실은 그대로 유지되고 실제로 측정된 내용에 대한 열이 남습니다. 이것이 그 자리를 차지하는 분야입니다.

필드 왜 중요한가요?
OLT 전송 전력 링크에 대한 광전력 가정을 시작합니다.
ONT 수신 감도 선택한 ONU에 대해 허용 가능한 최소 수신 레벨을 설정합니다.
섬유 거리 감쇠 계산을 구동합니다. 추측이 아니라 문서화된 스트랜드 길이에서 잡아당깁니다.
파장 손실은 파장에 따라 다릅니다. 최악의-방향으로 설계하세요.
분할 비율 주요 패시브 손실 기여자이자 리뷰어가 가장 먼저 확인하는 항목입니다.
스플리터 삽입 손실 일반 수치가 아닌 선택한 PLC 스플리터 데이터시트와 일치해야 합니다.
커넥터 쌍 전체 경로에 걸쳐 결합된 쌍별로 계산됩니다. 가장 과소평가된 항목.
융합 접속 수 개별적으로는 작지만 전체적으로는 의미가 있습니다.
FDH / FDB / NAP 포인트 각각은 커넥터와 관리 손실을 추가합니다.
엔지니어링 마진 정상적인 필드 변화로부터 수신 레벨을 보호합니다.
예상 ONT 수신 수준 링크에 대한 주요 기획 결과입니다.
측정된 필드 레벨 핸드오프 시 설계를 실제와 비교합니다.
OTDR/OLTS 보고서 참조 핸드오프 패키지에 대한 테스트 기록에 행을 연결합니다.
현장 도구 참고 사항

액세스 네트워크 작업 사이트의 모바일 범위가 약한 경우가 많기 때문에 많은 현장 팀에서는 실제 계산기를 오프라인 스프레드시트로 유지합니다. 기술자는 현장에서 예상되는 터미널 레벨을 계산하고 판독값이 사양을 벗어나면 스크린샷을 제출할 수 있습니다. 소프트웨어는 중요하지 않습니다. 중요한 것은 도구가 각 구성 요소의 기여도를 단일 숫자 뒤에 숨기지 않고 노출한다는 것입니다.

스플리터 비율이 FTTH GPON 손실 예산에 미치는 영향

스플리터는 예산의 대부분이 사용되는 곳이며 아키텍처 결정은 "어떤 비율"에 불과한 경우가 거의 없습니다. 단일-단 1:32 스플리터는 단일{4}}가족-유닛(SFU) FTTH에 일반적으로 사용됩니다. 여기서 캐비닛 또는 FDH의 스플리터 하나가 32가구에 전력을 공급합니다. 예를 들어 캐스케이드 설계 -(예: 첫 번째-1:4 스플리터 4개를 공급하는 1:8 -)는 다중-주거 유닛(MXU) 또는 건물-레벨 분배에 종종 사용되어 두 번째 단계를 가입자에게 더 가깝게 배치합니다.

건축학 출력 대략. 누적 스플리터 손실(자리 표시자) 일반적인 사용
싱글-스테이지 1:32 32 ~17.1dB SFU, FDH/캐비닛의 스플리터
계단식 1:8 + 1:4 32 (8 × 4) ~10.5 + 7.3=~17.8dB MXU / 구축배포, 가입자 근처 2단계
두 아키텍처는 총 분배기 손실이 비슷한 32개 포트에 도달하지만 계단식 경로는 약간 더 많은 것을 전달하고 분할을 분산시킵니다. 데이터시트를 기준으로 두 단계를 모두 확인하고 평균이 아닌 최악의-경로로 설계합니다.

신뢰할 수 있는 디자인과 깨지기 쉬운 디자인을 구분하는 규율은 다음과 같습니다.최악의-경로생각. 캐비닛에서 가장 가까운 편리한 경로가 아니라 가입자가 앉을 수 있는 가장 길고, 가장 많이-접속되고, 가장 많이{2}}연결된 경로를 계산합니다. 조명이 낮다고 다운스트림 스플리터를 비난하기 전에 레벨이 어떻게 돌아가는지 확인하세요.~ 안으로그것.

현장 사례 · 잘못된 업스트림 피더

광케이블 기술자 간의 현장 토론에서 반복적이고 비용이 많이 드는 교훈은 한 번도 파손되지 않은 스플리터입니다. 한 기술자는{1}}모든 출력 포트의 판독값이 낮기 때문에 오류가 발생했다는 가정하에 전체 1×32 스플리터를 다시 연결하는 방법을 설명했습니다. 실제 결함은 업스트림에 있었습니다. 별도의 스플리터가 잘못된 피더 광섬유에 패치되어 1x32 입력 전력이 부족했습니다. 스플리터의 단일 측정입력- 레벨을 워크시트 -의 예상 값과 비교하면 즉시 업스트림을 가리키고 불필요한 재접속 시간을 절약할 수 있습니다.-

테이크아웃

스플리터 출력 문제를 해결하기 전에 스플리터 입력 레벨을 확인하십시오. 입력이 이미 낮은 경우 문제는 분배기의 업스트림에 있으며 분배기를 교체하거나-다시 접합해도 아무런 변화가 없습니다.

FTTH 손실 예산에 필드 마진이 필요한 이유

이론적 손실 예산은 깨끗한 커넥터, 올바른 라우팅, 안정적인 구성 요소 값 및 정확한 기록을 가정합니다. 현장 배포는 스프레드시트보다 복잡하며 그 사이의 간격에는 필드 여백이라는 이름이 있습니다. 이는 무작위 버퍼가 아닌 계획 예비이며 좋은 솜씨를 대체할 수 없습니다. - 좋은 솜씨가 완전히 제거할 수 없는 변형에 대한 허용입니다.

현장 변동의 일반적인 원인은 다음과 같습니다.

  • 커넥터 끝면이 더럽거나 긁혔으며, 결합 전 청소가 제대로 이루어지지 않았습니다.
  • 정격 삽입을 초과한 마모된 테스트 점퍼 및 발사 코드.
  • 드롭 케이블의 굽힘 응력 또는 터미널의 사양 코일보다-더 단단한-
  • 유지 관리 또는 서비스 변경 중에 추가 커넥터 쌍이 추가되었습니다.
  • 원래 설치 후에 추가된 스플라이스를 수리하십시오.
  • 경로 거리가 정확하지 않거나 설계 후 변경된 스플리터 캐스케이드.
  • 교차 연결에서 광섬유 또는 스플리터 할당이 잘못되었습니다-.

그만큼광섬유 협회시간 경과에 따른 성능 저하 - 소스 노화, 재라우팅을 위해 열 때 커넥터가 더러워짐, 절단 후 복원을 위해 추가되는 스플라이스를 허용하기 위해 약 3dB의 링크 손실 여유를 권장합니다. 동일한 원칙을 GPON에 적용합니다. 프로젝트 손실 예산은 일반적인 필드 변화로 인해 ONT 수신 전력이 작동 범위 가장자리로 밀려나지 않도록 충분한 마진을 남겨야 합니다. 28dB 클래스 B+ 링크에서 낮은-~-20대 중반의 계획된 총계는 트럭 롤 없이 오염된 결합 또는 유지보수 접합을 흡수할 수 있는 공간을 남깁니다.

더티 커넥터 종단면: 숨겨진 손실 예산 문제

종단-면 오염은 서류상으로는 괜찮아 보이는 링크가 드리프트되거나 핸드오프 시 실패하는 가장 실제적인 이유 중 하나입니다.비아비영구 장비 손상을 포함하여 광 네트워크 성능 저하의 가장 큰 원인은 오염된 광케이블입니다.-종단면의 일반적인 잔해물은 2~15μm에 불과합니다. - 육안으로는 보이지 않으며 광케이블 탐침 현미경으로만 볼 수 있습니다. 코어에 결합된 단일 입자는 심각한 역반사 및 삽입 손실을 일으킬 수 있습니다.-

교정 순서는 "깨끗하게 하고 희망하는 것"이 ​​아닙니다. 이는 연결하기 전에--테스트 및 표준 커뮤니티 호출이 검사하는 규칙적이고 반복 가능한 루프입니다.-

  1. 광섬유 검사 범위를 사용하여 양쪽 결합 끝면을 검사하십시오.
  2. 오염이 발견되면 끝면을 청소하십시오.
  3. 결합 전 재검사 - 청소를 하면 잔해물을 제거하는 대신 이동시킬 수 있습니다.
  4. 링크 전원을 다시 테스트하십시오.
  5. 문제가 지속되면 소모품인 테스트 점퍼나 런치코드를 확인해 보세요.
  6. 그런 다음 OTDR/OLTS 문제 해결을 계속하십시오.

"충분히 깨끗함"에 대한 허용 기준은 다음과 같습니다.IEC 61300-3-35:2022, 단면의 영역별로 스크래치 및 결함 등급을 지정합니다.플루크 네트웍스최신 버전에서는 통과/실패 영역이 단순화되었지만 워크플로 논리는 변경되지 않았습니다. 더티 점퍼가 접촉하는 모든 포트에 오염을 전송하기 때문에 테스트 참조 코드 -를 포함하여 연결 양쪽에서 검사, 정리, 재검사합니다.

Dirty Connector End Faces: The Hidden Loss Budget Problem

범위 참고

오염은 일반적인 현장 문제이지만 항상 근본 원인은 아닙니다. 육안 검사를 통해 끝면이 결합에 맞는지 확인합니다. 이는 광전력 측정을 대체하지 않습니다. 저렴하고 빠르기 때문에 조기에 점검하고 청소한 후 OLTS나 전력계로 연계성을 입증하세요. 가장 자주 관련된 구성 요소는 연결 계층에 있습니다.어댑터땋은 머리패치 코드,벽면 콘센트그리고 FDB/NAP. 유지청소 및 검사 키트파워미터와 같은 가방에 넣고,커넥터 청소 가이드단계별-별-방법을 알아보세요.

FTTH 기술자가 각 단계에서 조명 수준을 기록해야 하는 이유

손실 예산을 계산하는 것은 설계 문제입니다. 현장 기술자가 광학 레벨을 일관되게 기록하도록 하는 것은 운영 문제 -이며 일반적으로 가장 어려운 문제입니다. 측정을 수행했지만 기록하지 않은 측정은 다음 기술자에게 도움이 되지 않으며, 6개월 후 NOC가 설계 결함과 설치 결함을 분리하는 데에도 도움이 되지 않습니다.

주요 전달 지점에서 다음을 기록합니다.

  • OLT/피더측 기준레벨.
  • 분배기 입력 레벨.
  • 분배기 출력 레벨.
  • FDB / NAP 터미널 레벨.
  • 벽면 상자 또는 벽면 콘센트 수준.
  • ONT-측 수신 수준입니다.
  • 날짜와 기술자.
  • 사용된 테스트 장비.
  • OTDR 또는 OLTS 보고서 번호.
  • 비정상적인 판독값과 시정 조치가 취해졌습니다.

라이트{0}}레벨 기록은 터미널의 실제 설치 기록과 중앙 프로젝트 또는 작업 주문 시스템이라는 두 곳에 있어야 합니다. 일부 팀은 월 박스 내부에 레벨을 기록하고 티켓 시스템을 통해 제출하여 향후 유지 관리를 위한 추적성을 확보합니다. 일관된 필수 필드 세트는 일회성 측정을{4}}재사용 가능한 유지 관리 자산으로 바꿔줍니다.

고객 또는 NOC 검토를 위한 FTTH 손실 예산 핸드오프 체크리스트

올바른 문서 전달을 통해 향후 문제 해결 시간을 줄이고 NOC가 설계 문제, 설치 문제 및 이후 유지 관리 오류를 구분할 수 있습니다. 전체 패키지에는 다음이 포함되어야 합니다.

  • 예상되는 광량과 측정된 광량을 비교한 최종 손실 예산 표.
  • 명확한 포트 및 경로 라벨이 포함된 OTDR 보고서.
  • OLTS/파워-미터 테스트 기록입니다.
  • 분배기 비율 및 포트 할당.
  • 섬유 경로 및 가닥 할당.
  • 접속 폐쇄 기록.
  • FDB/NAP 포트 기록.
  • 월박스/가입자 단말기 기록.
  • 필요한 경우 -건축 도면, PDF 작업 인쇄 및 DWG 파일.
  • 주요 패시브 구성요소에 대한 구성요소 데이터시트 및 배치 테스트 보고서.
  • 라벨링 기록.
  • FTTH Loss Budget Handoff Checklist for Client or NOC Review
문서 참고 사항

GIS 및 스트랜드{0}}관리 도구는 경로 길이와 광케이블 할당을 추적하는 데 도움이 되며, 두 가지 입력 사항을 추정하는 것보다 문서화하면 손실 예산의 신뢰성이 훨씬 높아집니다. 이 패키지를 제공하는 물리적 종료 및 라벨링 단계는 다음의 현장 방법을 참조하십시오.광케이블 터미네이션 박스 설치 가이드.

손실 예산 관리를 위해 FTTH ODN BOM에 포함할 내용

조달 및 손실 예산 계획은 두 가지 각도에서 볼 때 동일한 활동입니다. 자재 명세서의 모든 줄은 손실을 초래하거나 관리하거나 문서화하므로 - BOM과 예산은 별도의 사일로가 아닌 함께 구축되어야 합니다. 네트워크 계층별로 ODN 구성 요소를 그룹화합니다.

ODN층 구성요소 손실-예산 관련성
공급기 실외 피더 케이블접합 폐쇄 피더 감쇠 및 첫 번째 접합점을 설정합니다.
분포 PLC 스플리터(모듈/트레이),광섬유 액세스 터미널/NAP, 분배 케이블 가장 큰 수동 손실(스플리터)과 분배 커넥터 쌍.
떨어지다 FTTH 드롭 케이블빠른 커넥터 감쇠, 굽힘 감도 및 최종 커넥터 쌍을 삭제합니다.
구독자 FTTH 벽면 콘센트땋은 머리어댑터패치 코드 최종 커넥터 쌍과 ONT-측 수신 인터페이스입니다.
테스트 지원 청소 키트, 라벨링 액세서리, 테스트 보고서 패키지 예산 내에서 커넥터 손실을 유지하고 핸드오프 증거를 생성합니다.

FTTH ODN RFQ에 제공할 정보

느슨한 부품의 가격 목록이 아닌 손실 예산과 일치하는 BOM을 얻으려면 RFQ에 GPON 클래스 또는 광학 예산 목표, 분할 비율, 설계가 단일 스테이지인지 캐스케이드인지 여부, 경로 길이, 광섬유 유형, 커넥터 유형 및 광택(APC 또는 UPC), 커넥터 쌍 및 융합 접속 수, 실내/실외 환경 및 IP 등급, 포장 및 라벨링 요구 사항, 테스트 보고서 요구 사항을 명시해야 합니다. 폴란드식 선택은 기계적 결정만큼이나 예산 결정입니다. APC는 일반적으로 RF-비디오 또는 공존 오버레이가 동일한 광섬유를 이용하는 경우에 필요합니다. 반사 손실이 더 작기 때문입니다. - 절충안은-에서 다루어집니다.광섬유 커넥터 가이드.

What to Include in an FTTH ODN BOM for Loss Budget Control

FTTH/GPON 프로젝트 BOM을 계획 중이신가요?

분할 비율, 경로 길이, 커넥터 유형 및 설치 환경을 공유하십시오. 로서ODN 솔루션 및 OEM 공급업체, Glory Optical은 단일 부품이 아닌 조정된 BOM으로 제공되는 손실 예산 -에 PLC 스플리터, 배전함, 스플라이스 클로저, 드롭 케이블, 벽 콘센트 및 피그테일을 일치시킬 수 있습니다.

ODN BOM 보내기 PLC 스플리터 검색

실제 프로젝트에서 흔히 발생하는 FTTH 손실 예산 실수

  1. 스플리터 손실을 정확하게 계산하지만 커넥터 쌍은 무시합니다.
  2. 데이터시트를 읽는 대신 1:32 스플리터 손실을 고정된 범용 숫자로 처리합니다.
  3. 스플리터 입력 레벨을 확인하기 전에 스플리터 출력 문제를 해결하십시오.
  4. 현장 조명 수준을 기록하지 않거나 NOC에 도달하지 않는 종이에만 기록합니다.
  5. 더러운 커넥터 끝면을 무시하고 검사를 건너뜁니다.
  6. 이미 오염되었거나 정격 삽입을 초과한 테스트 점퍼를 사용합니다.
  7. 향후 수리 접합을 허용하는 것을 잊어버렸습니다.
  8. 필드 여백이 전혀 없는 디자인.
  9. 명확한 포트 및 경로 라벨링 없이 OTDR 추적을 제공합니다.
  10. BOM 계획과 손실 예산 계획을 분리합니다.

GPON 손실 예산 제어를 위해 일치하는 ODN 구성 요소

아래의 각 범주는 손실 예산의 계층에 매핑됩니다. 배치 테스트 문서와 함께 제공되는 구성 요소를 선택하면 계획된 값과 제공된 값이 가깝게 유지됩니다.

최대 수동 손실

PLC 스플리터

GPON 및 XGS-PON ODN 예산을 위한 베어 블록리스 ABS, LGX 및 랙{4}}마운트 패키지로 제공되는 1×2 ~ 1×64 PLC 스플리터.

PLC 스플리터 보기
피더 접합점

스플라이스 클로저 및 인클로저

옥외 및 매설 경로를 위해 밀봉된 피더 및 분배 접합 지점을 위한 돔 및 인라인 접합 클로저 및 조인트 인클로저.

스플라이스 클로저 보기
배포/액세스

광케이블 분배 및 터미네이션 박스

광섬유 액세스 터미널, NAP 상자 및 분배기 포트를 관리하고 연결을 끊는 사전 연결된 분배 상자-.

배전함 보기
삭제 및 구독자

드롭 케이블, 벽면 콘센트 및 피그테일

FTTH 드롭 케이블, 벽면 콘센트, SC/APC 피그테일, 최종 커넥터 쌍 및 ONT 인터페이스용 어댑터 및 패치 코드.

FTTH 케이블 보기

FAQ: FTTH GPON 손실 예산

Q: FTTH GPON 손실 예산이란 무엇입니까?

A: OLT와 ONT 사이에 허용되는 총 광 손실입니다. 이는 광케이블 감쇠, 스플리터 삽입 손실, 커넥터-쌍 손실 및 접속 손실과 엔지니어링 마진을 추가합니다. 계획된 총계는 장비의 광 경로 손실 클래스 -(예: ITU-T G.984.2 클래스 B+ 13 ~ 28dB -) 내에 있어야 하며 ONT에서 수신된 전력은 수신기의 작동 창 내에 유지되어야 합니다.

Q: 1×32 스플리터는 얼마나 많은 손실을 추가합니까?

A: 1×32 PLC 스플리터는 일반적으로 GPON ODN에서 가장 큰 단일 수동 손실 요소입니다. 이론적 분할 손실은 약 15dB이며, 일반적인 데이터시트 삽입 손실은 초과 손실을 포함하면 약 17.0~17.5dB로 계획됩니다. 모든 수치를 계획 자리 표시자로 처리하고 선택한 스플리터 데이터시트와 비교하여 확인합니다.

Q: 현장 조명 수준이 스프레드시트와 일치하지 않는 이유는 무엇입니까?

A: 일반적인 원인은 더럽거나 긁힌 커넥터 끝면, 유지 관리 중에 추가된 추가 커넥터 쌍, 부정확한 경로 거리, 잘못된 업스트림 광섬유 또는 스플리터 할당, 열악한 융합 스플라이스, 드롭 케이블의 굽힘 응력, 마모된 테스트 점퍼 및 필드 마진을 남기지 않는 예산입니다. 먼저 커넥터를 검사 및 청소하고 분배기 입력 레벨을 확인한 다음 OTDR 또는 OLTS 문제 해결로 이동하십시오.

Q: FTTH 기술자는 모든 지점에서 조명 수준을 기록해야 합니까?

A: 예, 주요 핸드오프 지점: 피더 또는 OLT 참조, 분배기 입력 및 출력, FDB/NAP 터미널, 벽면 콘센트 및 ONT 수신 측. 기록 날짜, 기술자, 테스트 장비 및 모든 비정상적인 판독값은 NOC가 재사용하여 설치 또는 유지 관리 오류에서 설계 문제를 분리할 수 있는 추적성을 제공합니다.

Q: FTTH 핸드오프에는 OTDR 추적만으로 충분합니까?

A: 아니요. OTDR 추적은 광섬유를 따라 이벤트를 찾는 데 유용하지만 핸드오프에는 OLTS 또는 전력계를 사용한 엔드{1}}투{2}}전력 측정, 필요한 경우 커넥터 검사 기록, 명확한 포트 및 경로 라벨링, -완성 도면 및 예상-대-측정된 조명-레벨 테이블도 포함되어야 합니다. 추적만으로는 링크가 ONT의 광 예산을 충족한다는 것을 증명할 수 없습니다.

Q: FTTH 손실 예산 스프레드시트에는 무엇이 포함되어야 합니까?

A: 경로 거리, 파장, 분할 비율, 분배기 삽입 손실, 커넥터-쌍 수, 융합 접속 수, 엔지니어링 마진, OLT 전송 전력, ONT 수신 감도, 예상 ONT 수신 수준 및 측정된 필드 수준, 그리고 OTDR 또는 OLTS 보고서에 대한 참조. 도구는 전체뿐만 아니라 각 구성요소의 기여도도 표시해야 합니다.

표준, 공개 소스 및 추가 자료

이 가이드에 참조된 현장 사례는 광케이블 기술자 커뮤니티 토론에서 공유된 익명화된 경험을 반영하며 실제적인 문제점을 설명하기 위해서만 사용됩니다. 모든 기술 권장 사항은 위의 표준 및 공급업체 테스트 참조를 기반으로 합니다. 손실 및 예산 수치는 계획 자리 표시자입니다. 프로젝트의 장비 및 구성 요소 데이터시트와 비교하여 확인하십시오.

글로리 옵티컬 소개:Ningbo Glory Optical Communication Co., Ltd.는 ISO 9001 인증을 받은 FTTH/FTTx 및 ODN 솔루션 제공업체로서 PLC 스플리터, 광 분배 및 터미네이션 박스, 스플라이스 클로저, FTTH 드롭 케이블, 벽면 콘센트, 피그테일, 어댑터 및 패치 코드를 공급합니다. FTTH/GPON 프로젝트의 경우 일치하는 ODN 구성 요소 및 BOM 지원에 대한 분할 비율, 경로 길이, 커넥터 유형 및 문서 요구 사항을 보내십시오.

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