FTTH ODN 배포 가이드: 표준, 구성 요소 선택 및 현장 실습

May 15, 2026

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이 가이드에서는 표준 준수 및 구성 요소 선택부터 광 손실 예산 책정, 공장 테스트 증거 및 설치 실습에 이르기까지 FTTH 네트워크-의 수동 광 인프라 계층을 다룹니다. GPON 배포, XGS-PON 업그레이드 및 그린필드 FTTH 출시를 위한 구성 요소 결정을 내리는 통신 엔지니어, ISP 프로젝트 관리자 및 조달 팀을 위해 작성되었습니다. 관련된 경우 Corning, CommScope, HUBER+SUHNER 및 ITU{5}}T 표준 기관의 공개 기술 문서를 참조합니다.

§1 - 표준 및 인증 프레임워크

FTTH 및 FTTx용 수동 광학 구성 요소는 ITU{0}}T, IEC 및 지역 표준의 계층 구조를 준수해야 합니다. 아래 표에는 Glory Optical의 Ningbo 제조 시설에 적용된 인증 프레임워크가 반영되어 있습니다. 표준에 직접 공개 텍스트가 있는 경우 소스가 링크됩니다.

광섬유 선택에 관해 주목할 만한 한 가지 사항: ITU-T G.652.D 및 G.657.A2는 종종 대안으로 논의되지만 실제로는 동일한 네트워크의 서로 다른 세그먼트를 처리합니다. 코닝의 애플리케이션 노트FTTH를 위한 굴곡-무감도 섬유 선택G.657 등급이 실제 가치를 더하는 부분과 표준 G.652.D 피더 케이블이 적합한 부분을 이해하는 데 유용한 참조를 제공합니다. 짧은 대답: G.657.A2 또는 B3는 MDU 마지막-드롭 및 건물 라우팅에서-보증됩니다. 피더 및 유통 부문은 일반적으로 G.652.D에 적합합니다.

표준/인증서 범위 적용대상 참조 상태
ITU-T G.652.D 표준 단일 모드 SMF - 감쇠 0.2dB/km @ 1550nm 이하 피더 케이블, 패치 코드, 피그테일 itu.int/rec/T-REC-G.652 준수
ITU-T G.657.A1/A2 굽힘-무감도 SMF - 최소 굽힘 반경 10mm(A1) / 7.5mm(A2) 실내 드롭 케이블, 벽-콘센트 연결선 itu.int/rec/T-REC-G.657 준수
ITU-T G.657.B3 매우-굴곡-무감도 - 5 mm 최소 굴곡 반경 MDU 라이저, 좁은-공간의 실내 라우팅 itu.int/rec/T-REC-G.657 준수
ITU-T G.984.x(GPON) 기가비트 PON - ODN 클래스 B+(28dB) 및 C+(32dB) 손실 예산 ODN 스플리터, 인클로저, 프레임 itu.int/rec/T-REC-G.984.1 검증됨
ITU-T G.9807.1(XGS-PON) 10G 대칭 PON - N1/N2/E1/E2 ODN 클래스, 9.95328Gbps 회선 속도 XGS-PON 호환 ODN 제품 itu.int/rec/T-REC-G.9807.1 검증됨
IEC 61754 시리즈 광섬유 커넥터 인터페이스 - SC, LC, FC, MPO 폼 팩터 모든 커넥터 유형 제조 iec.ch 인증됨
IEC 60794-1/2/3 광섬유 케이블 - 기계 및 환경 테스트 방법 모든 케이블 제품 iec.ch 인증됨
Telcordia GR-326-CORE 단일 모드 광 커넥터 및 점퍼 어셈블리에 대한 일반 요구 사항 SC/APC, SC/UPC, LC/UPC 커넥터 Ericsson 표준 포털 인증됨
Telcordia GR-771-CORE 광섬유 스플라이스 클로저에 대한 일반 요구 사항 돔, 수평 및 인라인 접합 클로저 Ericsson / Telcordia 표준 아카이브 인증됨
IEC 60529 IP68 방진-및 침수(1m 이상/최소 30분) 모든 실외 인클로저 및 스플라이스 클로저 iec.ch 인증됨
TIA-568.3-D 광섬유 케이블링 구성 요소 표준 - 구조적 케이블링 데이터 센터 MPO/MTP 어셈블리, 패치 패널 TIA 표준 준수
ISO 9001:2015 품질경영시스템 전체 제조 작업 iso.org 인증됨
CE/RoHS EU 적합성 및 유해 물질 제한 EU 시장용 모든 제품 EU 위원회 인증됨
ITU-T G.9804.3(50G-PON) 차세대-세대 50G 대칭 PON - 순방향-호환 ODN 인프라 ODN 패시브 레이어는 세대를 가리지 않습니다- itu.int/rec/T-REC-G.9804.3 인프라 호환
커넥터 표준 참고

IEC 61754 시리즈는 광섬유 커넥터 유형에 대한 물리적 인터페이스 치수와 허용 오차를 정의합니다. FTTH 애플리케이션의 경우 IEC 61754-4(SC) 및 IEC 61754-20(LC)이 관련 부분입니다. HUBER+SUHNER는 유용한커넥터 선택 참조PON 포트의 SC/APC와 SC/UPC 결정과 특히 관련된 - 애플리케이션 환경에 커넥터 유형을 매핑합니다.

§2 - ODN 네트워크 아키텍처 및 토폴로지

광분배 네트워크는광회선단말기(OLT)중앙 사무실에서 각 가입자에게광 네트워크 단말(ONT). 완전히 수동적입니다. - 활성 전자 장치가 없고 현장에 전원 공급 장치도 없습니다. 이것이 적절하게 설계된 ODN에 수십 년의 서비스 수명과 PON 세대 간 호환성을 제공하는 것입니다.

ITU-T G.984 및 G.9807.1 표준은 ODN 설계를 제한하는 손실 예산 클래스를 정의하지만 아키텍처 결정 - 분할 비율, 세그먼트 길이, 피더 토폴로지 -는 운영자에게 맡깁니다. CommScope의FTTH 인프라 계획 리소스Broadband Forum의 TR-247은 토폴로지 선택 논리, 특히 중앙 집중식 분할 전략과 분산 분할 전략을 중시하는 운영자에게 유용한 참고 자료입니다.

분할 비율 아키텍처 모델

모델 1단계 스플릿 2단계 스플릿 총 비율 일반적인 사용 사례 최대 ODN 손실(GPON B+)
단일-단계 중앙 집중식 FDT에서 1×32 또는 1×64 없음 1:32–1:64 밀집된 도시 MDU, 캠퍼스 18.5~21.5dB
2{0}}단계 분산 FDH에서 1×4 또는 1×8 NAP에서 1×8 또는 1×16 1:32–1:128 교외 그린필드 FTTH 20~23.5dB
계단식(3-단계) 헤드엔드에서 1×2 노드에서 1×4, 드랍 시 1×8 1:64 시골/장거리-도달 PON 24~28dB(클래스 C+ 필요)
XGS-PON N2 클래스 FDH에서 1×8 FAT에서 1×16 최대 1:128 10G 대칭 액세스 출시 16~31dB 예산 범위

광 손실 예산 참조 - GPON 클래스 B+(28dB), 1:32 분할, 10km

손실 구성 요소 사양 일반적인 값
섬유 감쇠(10km @ 1310nm) G.652.D 0.4dB/km 이하 4.0dB
PLC 스플리터 1×32(IL) ITU-T G.671 15.8dB
커넥터(4쌍 × 최대 0.35dB) IEC 61754 / GR-326 1.4dB
접속 손실(융착 접속 8개 × 0.1dB) IEC 61300-3-33 0.8dB
노화 및 디자인 마진 운영자 정책 1.5dB
총 예상 손실   23.5dB28dB 예산 이내의 -
XGS-PON 공존 참고사항

XGS-PON(G.9807.1)은 서로 다른 다운스트림 파장(1490nm의 GPON, 1577nm의 XGS{3}}PON)을 사용하여 동일한 ODN에서 GPON과 공존합니다. G.9807.1 표 3 -에 지정된 이 파장 계획 -은 분배기 수준에서 WDM 필터 변경이 필요하지 않음을 의미합니다. 패시브 ODN 인프라는 전체적으로 재사용됩니다. 광대역 포럼의TR-247(XGS-PON 공존)혼합 배포를 위한 전체 아키텍처 및 파장 격리 요구 사항을 제공합니다.

ODN 세그먼트별 구성 요소 선택

피더/유통
FTTH 드롭 케이블

G.657.A1/A2, 그림-8, 플랫, 마이크로 덕트 변형

포인트 분할
PLC 분배기 시리즈

1×2 ~ 1×64, ABS / LGX / 카세트, SC/APC 표준

실외 인클로저
스플라이스 클로저

IP68 등급, 돔 또는 수평, 최대 864개의 광섬유

구독자 감소
광섬유 종단 상자

2~24 포트, 벽면-마운트/폴-마운트, SC/APC 또는 LC

§3 - 공장 테스트 데이터 및 성능 증거

Glory Optical은-닝보 시설에 자체 광학 성능 테스트 연구소를 운영하고 있습니다. 모든 제품은 배송 전에 100% 광학 테스트를 거칩니다. 아래 데이터는 Q4 2024 및 Q1 2025.의 생산 배치에서 가져온 것입니다. PDF 형식의 배치-레벨 테스트 보고서는 요청 시 OEM 파트너 및 통신 사업자 자격 프로그램에 제공됩니다.

업계 전반에 걸쳐 "좋은" 삽입 손실이 어떤 것인지에 대한 맥락: Corning's수동 광학 부품 사양그리고 HUBER+SUHNER의단일-광섬유 커넥터 데이터시트삽입 손실, 반사 손실 및 결합 내구성 요구 사항에 대한 유용한 참조 벤치마크 역할을 합니다.

PLC 스플리터 삽입 손실 - 생산 배치 데이터

분할 비율 파장 일반 IL(dB) 최대 IL 사양(dB) 균일성(dB) 반사 손실(dB) 결과
1×2 1310/1490/1550nm 3.5 3.8 0.3 이하 55 이상 통과하다
1×4 1310/1490/1550nm 6.8 7.0 0.5 이하 55 이상 통과하다
1×8 1310/1490/1550nm 10.0 10.5 0.6 이하 55 이상 통과하다
1×16 1310/1490/1550nm 13.1 13.5 0.8 이하 55 이상 통과하다
1×32 1310/1490/1550nm 15.8 16.5 1.0 이하 55 이상 통과하다
1×64 1310/1490/1550nm 19.0 20.0 1.5 이하 55 이상 통과하다

SC/APC 피그테일 및 MPO 어셈블리 - 삽입 손실 데이터

제품 섬유 수 등급 평균 IL(dB) 최대 IL(dB) 최소 RL(dB) 애플리케이션
MPO-12 트렁크 12 A형(엘리트) 0.20 0.35 60 이상 40G / 100G SR4
MPO-24 트렁크 24 A형(엘리트) 0.22 0.35 60 이상 100G / 400G SR8
MPO-12 카세트 12 MPO → 12 LC 기준 0.25 0.50 55 이상 10G / 40G
SC/APC 피그테일 싱글모드 APC 0.10 0.20 65 이상 GPON / XGS-PON

환경 및 기계적 테스트 결과

아래 테스트는 IEC 방법을 따릅니다. HUBER+SUHNER가 게시한 기술 노트광섬유 폐쇄 환경 인증CommScope의 스플라이스 클로저 설치 가이드는 IP68 및 열 순환 허용 기준에 대한 유용한 비교 참조 자료를 제공합니다.

시험 기준 상태/기간 IL 변경 사항이 관찰되었습니다. 평결
온도 사이클링 IEC 60068-2-14 −40도 ~ +85도, 100사이클 < 0.05 dB 통과하다
습한 열기 IEC 60068-2-78 85도 / 85% RH, 2000시간 < 0.08 dB 통과하다
IP68 물 침수 IEC 60529 1m 깊이, 24시간 0dB(수입이 감지되지 않음) 통과하다
염수분무 부식 IEC 60068-2-11 5% NaCl, 500시간 구조적 저하 없음 통과하다
인장하중(FTTH 드롭 케이블) IEC 60794-1-E1 80N, 60초 < 0.1 dB during load 통과하다
내충격성(밀폐체) IEC 60794-1-E7 220N / 100mm 고장이나 변형이 없을 것 통과하다
UV 노화(야외 HDPE 재킷) IEC 60794-1-F10 1000시간 노출 재킷 균열 없음 통과하다
SC/APC 결합 내구성 IEC 61300-2-2 500회 결합 주기 IL 변화 < 0.2dB 누적 통과하다
테스트 보고서 투명성에 대하여

현장 엔지니어들이 반복적으로 제기하는 불만은 공급업체 데이터시트에 사양 한계가 표시되지만 측정된 생산 분포는 표시되지 않는다는 것입니다. -배치별 IL 테스트 보고서 -는 최소/최대 제한뿐만 아니라 생산 실행 전반에 걸쳐 실제 측정된 값을 나열합니다-는 자격을 갖춘 OEM 파트너 및 운영자 조달 프로그램에 제공됩니다. 구매 전 샘플 보고서를 요청하려면 기술 영업팀에 문의하세요.

§4 - 배포 실습 및 설치 지침

ODN 패시브 레이어는 배포 - 수명 동안 일반적으로 20~30년 동안 네트워크 성능의 상한선을 설정합니다. 시운전 시 설치 품질은 이론적 한도가 실제로 얼마나 실현되는지를 결정합니다. 다음 섹션에서는 가장 일반적인 두 가지 배포 접근 방식, 현장에서 관찰되는 일반적인 오류 모드, 이를 방지하는 특정 단계를 다룹니다.

사전-커넥터화 대 Fusion Splice 배포

사전{0}}커넥터화된 시스템은 현장 인건비를 크게 줄이고 직원당 융합 접속 장비가 필요하지 않기 때문에 대부분의 고속-FTTH 롤아웃에서 마지막{1}}드롭 배포를 위한 지배적인 방법이 되었습니다. 링크의 나머지 부분이 올바르게 엔지니어링되면 일반적으로 GPON 클래스 B+ 및 XGS-PON N1/N2 손실 예산 내에서 트레이드오프 - 약간 높은 커넥터 손실 대 융합 접속 손실 -은 관련이 없습니다. Corning의 EDGE 아키텍처와 CommScope(UniCam, OptiTap)의 유사한 사전{11}}커넥터 시스템은 전 세계 대규모 운영자 출시에서 이 접근 방식을 검증했습니다.- 게시된 배포 가이드는 아래 참고 자료에 인용되어 있습니다.

매개변수 전통적인 융합 접합 사전{0}}커넥터화됨 메모
한 방울당 설치 시간 45~90분 12~20분 파이버 라우팅, 연결 및 OTDR 확인 포함
숙련된 노동력 필요 숙련된 융착 접속기 운영자 기초 현장 기술자 훈련 비용 및 승무원 전문화 감소
승무원당 도구 비용 $3,000–$8,000(융합 기계) $50~$200(수공구만 해당) 규모에 따른 상당한 CapEx 감소
연결 끊김(일반) 0.02~0.05dB(퓨전) 0.10~0.20dB(필드 커넥터) 대부분의 ODN 클래스에 대한 예산 내에서 - 프로젝트당 확인
재{0}}입력/재구성 재{0}}접속, 폐쇄 재-입력 필요 연결 후-재생-, 단 몇 분 이동/추가/변경에 대한 OpEx에서 사전{0}}콘 승리

일반적인 현장 오류 모드 및 이를 방지하는 방법

운영자 배포의 현장 피드백 전반에 걸쳐 다음과 같은 오류가 지속적으로 나타납니다. 구성요소 품질만으로 인해 발생하는 것은 없습니다. - 각각은 설치 결정이나 프로세스 차이와 관련이 있습니다.

실패 모드 근본 원인 방지
커넥터의 삽입 손실 증가(OTDR 승인 테스트에서 발견) 오염된 끝-면 - 결합 전에 청소되지 않은 먼지, 기름 또는 연마 잔여물 필수 IEC 61300-3-35 종단면 청소 프로토콜. 삽입하는 순간까지 SC/APC 더스트 캡을 착용해 두십시오. 결합하기 전에 광섬유 검사 범위를 사용하여 확인하십시오.
스플라이스 폐쇄 시 습기 유입(열대 기후에 배포 후-6~18개월에 발견됨) 잘못된 케이블 입구 글랜드 토크 또는 O-링이 닫히기 전에 안착되지 않음 이중 O-링 밀봉이 포함된 IP68-등급 돔 클로저를 사용하세요. 설치 시트의 토크 사양을 따르십시오. 되메우기 전 지하 폐쇄부에 대해 24시간 가압 테스트를 수행합니다.
FTTH 케이블 재킷 UV 균열(공중 낙하 시 3~5년) 비-UV-안정화 HDPE 재킷이 지정되었거나 UV 안정제가 공급업체에서 확인되지 않았습니다. IEC 60794-1-F10에 따라 UV-안정화 검정색 PE 재킷을 지정하고 최소 1000시간 UV 등급을 지정합니다. 데이터시트 청구뿐만 아니라 인증서로 확인하세요.
공중 낙하로 인한 조류 및 설치류 피해(아프리카, SEA, 농촌 배치에서 일반적임) 케이블의 정격 새그 거리를 초과하는 범위의 비보호 8자형 케이블 60m를 초과하는 범위의 경우 자체 지원형 ADSS를-사용하세요. 조류/설치류 위험이 있는 더 짧은 경간에는 스테인리스강-강도 부재를 갖춘 장갑형 FTTH 낙하를 지정합니다.
스플리터 포트의 높은 반사율 이벤트(OTDR 추적에서 게이팅 이벤트로 표시됨) 함께 결합된 APC 및 UPC 커넥터 - 8도 각도 불일치로 인해 강한 반사 발생 전체 ODN PON 경로에 걸쳐 SC/APC를 표준화합니다. 모든 PON 포트와 OLT에서 ONT까지의 모든 연결을 위한 SC/APC(녹색 본체). 동일한 광학 경로에서 SC/UPC와 혼합하지 마십시오.
스플라이스 클로저 개스킷 경화 및 밀봉 불량(온도 변동이 큰 지역의 지하) 전체 작동 온도 범위에 대해 등급이 지정되지 않은 표준 EPDM 개스킷 주변 온도가 -20도 미만인 배포의 경우 실리콘 개스킷 재질을 지정하십시오. 개스킷 온도 등급이 마개 데이터시트에 기록되어 있는지 확인하십시오.
OTDR 승인 테스트 프로토콜

배포된 모든 광섬유 범위는 서비스를 시작하기 전에 OTDR로 확인되어야 합니다-. 테스트는 양쪽 끝에서 수행되어야 합니다. 허용 임계값: 커넥터당 이벤트 손실 없음 > 0.35dB, 융합 접속 손실 없음 > 0.1dB, 계산된 예산과 설계 마진 내 총 링크 손실. 모든 테스트 추적은 향후 문제 해결을 위한 기준으로 저장되어야 합니다. HUBER+SUHNER의섬유 테스트 참조 문서FTTH 승인 테스트를 위한 자세한 OTDR 방법론을 제공합니다.

§5 - 현장 문서 및 배포 비디오 참조

서면 사양에는 구성 요소가 수행해야 하는 작업이 설명되어 있습니다. 다음 비디오 참조는 실제 - 스플라이스 클로저 밀봉, 사전 커넥터화된 드롭 설치 및 OTDR 시운전의 올바른 설치 모습을 보여줍니다.- 이는 운영자와 제조업체가 공개적으로 제공하는 교육 및 참고 자료입니다.

돔 폐쇄 밀봉 절차
FTTH 스플라이스 클로저 설치 - 케이블 입구, 광섬유 라우팅, O-링 장착 및 IP68 압력 점검.
사전{0}}커넥터형 드롭 설치
현장 시연: SC/APC 커넥터 종단, NAP 박스 연결, 가입자 구내로의 드롭 케이블 라우팅.
OTDR 시운전 절차
FTTH ODN -에서 OTDR 승인 테스트를 수행하여 추적을 읽고, 이벤트를 식별하고, 접속 및 커넥터 손실을 문서화합니다.
Glory 광학 분야 문서

당사는 당사 제품군 - 스플라이스 클로저 밀봉 절차, PLC 스플리터 설치 가이드 및 사전에 커넥터가 연결된 터미널 배선 다이어그램에 대한 설치 문서 라이브러리를 구축하고 있습니다.- 현재 설치 데이터시트는 각 제품 페이지에서 PDF 다운로드로 제공됩니다. 대규모 OEM 배포를 위한 사이트{4}}별 설치 가이드가 필요한 경우 기술 영업팀에 문의하세요.

§6 - 배포 사례 연구

다음 사례 연구는 실제 Glory Optical 공급 계약에서 도출되었습니다. 프로젝트 이름과 운영자 신원은 NDA에 따라 보류됩니다. 국가, 규모, 기술 매개변수가 정확합니다.

사전-커넥터형 FTTH 출시 - 동남아시아, 2023

필리핀|그린필드 세분|12,000가구|사전-커넥터형 드롭 시스템
완전한

배경:한 지역 ISP는 필리핀에 12,000-개의 새로운 주택 구역을 건설하고 있었습니다. 운영자는 이전에 모든 배포에 융합-접합 FTTH를 사용했으며 사전에 연결된 터미널이 OTDR 수용률을 저하시키지 않고 공장 외부 인건비를 줄일 수 있는지 여부를 평가하고 있었습니다.-

배포된 항목:Glory Optical SC/APC 사전{0}}커넥터 연결 드롭 케이블(G.657.A2, 그림-8, 2mm 플랫), 광 액세스 단자(8-포트, 폴 마운트) 및 피더 분배 지점을 위한 IP68 등급 48광섬유 돔 스플라이스 클로저. 사용된 PLC 스플리터는 첫 번째 단계에서는 1×8 ABS-박스 유형이었고, NAP 박스에서는 1×8 LGX 카세트였습니다. 총 분할 비율: 1:64(8~12km 피더 거리에 대한 적절한 클래스 B+ 예산 마진)

설치 관찰:사전 연결 드롭을 사용한 평균 설치 속도는 -팀당 일일 18개 드롭(2인{2}}인원)이었습니다. 이는 이전 융합-접합 프로젝트에서 동일한 팀이 달성한 일일 팀당 7개의 드롭과 비교됩니다. 가장 큰 시간 절약은-터미널 연결 -에 융합 기계 설정 없음, 스플라이스 트레이 관리 없음, 스플라이스 보호 대기 시간 30-분 없음이었습니다. 단점: 커넥터 청결 규율을 엄격하게 시행해야 했습니다. 첫 주에는 600개의 낙하 중 14개의 OTDR 승인 테스트가 실패했으며 모두 NAP 박스 포트의 더러운 커넥터로 추적되었습니다. 모든 연결 전에 필수 검사 범위 단계를 도입한 후 나머지 11,400개의 드롭은 99.2%의 1차 통과 합격률을 달성했습니다.

XGS-기존 GPON ODN을 통한 PON 마이그레이션 - 중부 유럽, 2024

중앙 유럽 ISP|~38,000명의 구독자|GPON 클래스 B+ ODN → XGS-PON N1 활성 장비 업그레이드
완전한

배경:중부 유럽의 한 ISP는 2016년부터 2020년 사이에 2단계 분산 분할 토폴로지(FDH에서 1×4, NAP에서 1×8)를 사용하여 GPON 네트워크를 구축했습니다. 2023년에는 대칭형 10G 서비스가 경쟁의 필수 요소가 되었습니다. 운영자의 엔지니어링 팀은 기존 패시브 ODN - 스플라이스 클로저, PLC 스플리터, 커넥터 -가 교체 없이 XGS-PON에 적합한지 확인해야 했습니다.

ODN 감사 결과:운영자는 업그레이드를 시작하기 전에 ODN 세그먼트의 대표적인 5% 샘플에 대해 엔드{0}}투-OTDR 감사를 수행했습니다. 커넥터 종단{4}}면 검사(접근 가능한 NAP 상자에서 비디오 프로브 사용)에서 SC/APC 커넥터의 8%가 청소를 보장할 만큼 오염된 것으로 나타났습니다. 정리 후 재-샘플링된 세그먼트를 XGS-PON N1 예산 내로 가져왔습니다. 접합 클로저 - 돔과 수평 IP68 유형의 혼합 - 감사 당시 4~8년 된 제품이었습니다. 재밀봉이-필요하지 않습니다. 1270nm 및 1577nm(XGS{20}}PON 파장 쌍)에서 테스트한 PLC 스플리터는 1310/1490nm 값의 0.15dB 이내에서 삽입 손실을 보여 ODN 전반에 걸쳐 파장 독립성을 확인했습니다.

결과:이 통신업체는 14개월에 걸쳐 38,000개 가입자 위치에서 XGS-PON OLT 카드 교체 및 ONT 업그레이드를 완료했습니다. 제로 스플라이스 클로저와 제로 PLC 스플리터는 업그레이드의 일부로 교체되었습니다. 유일한 패시브 구성 요소 지출은 커넥터 청소 재료와 3% ONT-측 SC/APC 피그테일 교체(구성 요소 고장이 아닌 물리적 손상)였습니다.

§7 - 기술적인 질문 및 답변

Q: 광섬유 네트워크에서 ODN이란 무엇입니까?

A: ODN(광 분배 네트워크)은 중앙 사무실 OLT(광 라인 터미널)를 각 가입자의 ONT(광 네트워크 터미널)에 연결하는 완전 수동형 광섬유 인프라입니다. ITU-T G.984(GPON) 및 G.9807.1(XGS-PON)에 정의된 이 제품은 피더 광섬유, PLC 스플리터, 분배 케이블, 드롭 케이블, 터미네이션 박스 및 커넥터-로 구성되며 모두 수동적이며 현장에서 전력이 필요하지 않습니다. 적절하게 설계된 ODN은 20~30+년의 네트워크 수명을 지원하며 패시브 구성 요소를 변경하지 않고도 여러 PON 기술 세대 간에 호환됩니다.

Q: GPON과 XGS-PON의 차이점은 무엇인가요?

A: GPON(ITU-T G.984)은 공유 PON을 통해 다운스트림 2.5Gbps 및 업스트림 1.25Gbps를 제공합니다. XGS-PON(ITU-T G.9807.1)은 양방향으로 대칭형 9.95Gbps를 제공합니다. 둘 다 동일한 패시브 ODN을 통해 작동합니다. - 업그레이드를 위해 파이버, 스플리터, 클로저 또는 배포 케이블을 변경할 필요가 없습니다. 주요 차이점은 활성 장비(OLT 라인 카드 및 가입자 ONT)와 광 파장 계획에 있습니다. XGS{12}}PON은 다운스트림 1577nm와 업스트림 1270nm를 사용하는 반면 GPON은 각각 1490nm 및 1310nm를 사용합니다. 이러한 파장 분리를 통해 GPON 및 XGS{18}}PON 서비스는 단계적 마이그레이션 중에 동일한 ODN에 동시에 공존할 수 있습니다.

Q: FTTH 네트워크의 광 손실 예산은 어떻게 계산합니까?

A: OLT와 ONT 사이의 모든 손실 구성 요소를 추가합니다. (1) 광섬유 감쇠 × 스팬 길이(G.652.D는 1310nm에서 0.35dB/km 이하입니다), (2) PLC 스플리터 삽입 손실 -(예: 1×32의 경우 15.8dB), (3) 커넥터 삽입 손실(일반적으로 결합 쌍당 0.2~0.35dB), (4) 융합 접속 손실(일반적으로 각각 0.05–0.1dB) 및 (5) 노후화, 환경 변화 및 예상치 못한 사건에 대한 설계 여유는 1–3dB입니다. 총계는 OLT 클래스 예산(GPON 클래스 B+=28dB, 클래스 C+=32dB)을 초과해서는 안 됩니다. XGS-PON N1=29dB, N2=31dB. 이 문서의 §2에 있는 작업 예제는 일반적인 계산을 보여줍니다.

Q: 실외 광섬유 스플라이스 클로저에는 어떤 IP 등급이 필요합니까?

A: FTTH 배치의 실외 광섬유 접속 클로저는 IEC당 최소 IP68을 충족해야 하며 60529 - 완전한 방진-수심 보호와 최소 30분 동안 1m 이상의 깊이에서 테스트된 침수 기능을 충족해야 합니다. 단, 1m 수심에서 24시간이 보다 실용적인 현장 표준입니다. 지하 또는 홍수{8}}위험 설치의 경우 3m 이상의 깊이에서 IP68 테스트를 거친 폐쇄 장치를 지정하십시오. 해안 또는 습도가 높은 환경에서는 IEC 60068-2-11에 따라 염수 분무 저항도 필요합니다(일반적으로 5% NaCl에서 500시간). Glory 광학 돔 및 수평 폐쇄 장치는 이 사양에 따라 1m/24시간 및 염수 분무에서 IP68을 충족합니다.

Q: GPON 및 XGS-PON 네트워크 모두에서 PLC 스플리터를 사용할 수 있습니까?

답: 그렇습니다. PLC(Planar Lightwave Circuit) 스플리터는 본질적으로 1260~1650nm에서 파장에 독립적이며 GPON(1310/1490nm), XGS-PON(1270/1577nm), NG-PON2(TWDM 대역) 및 RF 비디오 오버레이(1550nm)를 동시에 포괄합니다. GPON 네트워크용으로 설치된 PLC 스플리터는 XGS-PON 업그레이드 중에 또는 이 파장 범위 내에서 실행되는 후속 PON 생성을 위해 교체할 필요가 없습니다. 이 문서의 §6에 있는 중부 유럽 사례 연구는 XGS-PON 파장에서 실제{16}}측정 확인을 제공합니다.

Q: FTTH 실내 배선에는 어떤 광섬유 케이블 표준이 필요합니까?

A: ITU-T G.657.A1 또는 A2는 FTTH 실내 드롭 케이블의 표준입니다. G.657.A1은 최소 굽힘 반경 10mm를 허용합니다. G.657.A2는 MDU 아파트 배선의 좁은 모서리에 적합한 7.5mm -를 허용합니다. 매우 조밀한 도관 라우팅 또는 라이저 적용 분야의 경우 G.657.B3(5mm 최소 굴곡 반경)을 지정할 수 있습니다. 세 가지 등급 모두 접합 및 커넥터 결합을 위해 G.652.D 표준 SMF와 역호환-됩니다. 실외 공중 또는 지하 피더 세그먼트의 경우 일반적으로 표준 G.652.D가 충분하고 비용도 저렴합니다.

Q: 사전에 연결된-FTTH는 퓨전 스플라이스에 비해 배포 시간을 얼마나 단축하나요?

답변: §6에 문서화된 필리핀 배포에서 사전-커넥터 연결 드롭은 2인당 하루 평균 18개 설치를-한 반면, 동일한 프로젝트 팀의 퓨전-스플라이스에서는 팀당 하루 7개를 설치했습니다. 속도 이점은 주로 낙하 수준에서 융합 기계 설정 및 스플라이스 트레이 관리를 제거하는 데서 비롯됩니다. 단점은 커넥터 종단-표면 청결 규율이 중요해진다는 것입니다. - 동일한 프로젝트에서는 필수 검사 범위 단계가 워크플로에 추가되기 전 1주차에 ​​2.3%의 첫 번째{11}}통과 실패율을 기록했습니다.

Q: SC/APC가 중요한 이유는 무엇이며 PON 네트워크에서 SC/UPC와 혼합할 수 있습니까?

답변: SC/APC 커넥터는 8-각도의 끝면-을 갖고 있어 반사광이 광섬유 코어에서 산란되어 65dB 이상의 반사 손실을 달성합니다. SC/UPC 커넥터는 반사 손실이 일반적으로 55dB 이상인 평평한-광택 마감-면을 가지고 있습니다. 후방 반사에 민감한 GPON 및 XGS-PON OLT 레이저의 경우-ODN 전체의 APC 커넥터는 더 나은 성능을 제공하고 반사-로 인한 전력 손실 위험을 낮춥니다. 동일한 광학 경로에서 SC/APC와 SC/UPC를 결합해서는 안 됩니다. 물리적 치수 차이로 인해 연결이 손실되고 페룰이 손상될 수 있습니다. OLT에서 ONT까지 전체 PON 포트 경로에 걸쳐 SC/APC(녹색 본체)를 표준화합니다.

§8 - 기술 참조

  • [1]ITU-T 권장사항 G.9807.1(2016) -10-기가비트- 지원 대칭형 수동 광 네트워크(XGS-PON). 국제전기통신연합.itu.int/rec/T-REC-G.9807.1
  • [2]ITU-T 권장사항 G.984.1–G.984.7 -기가비트-가능 수동 광 네트워크(GPON). 국제전기통신연합.itu.int/rec/T-REC-G.984.1
  • [3]ITU-T 권고사항 G.657(2021) -액세스 네트워크용 굽힘-손실에 민감한 단일{1}}모드 광섬유 및 케이블의 특성. A1, A2, B3 등급과 최소 굽힘 반경 사양을 정의합니다.itu.int/rec/T-REC-G.657
  • [4]ITU-T 권고사항 G.652(2016) -단일-모드 광섬유 및 케이블의 특성. G.652.D는 FTTH ODN의 주요 피더 및 분배 광섬유 사양입니다.itu.int/rec/T-REC-G.652
  • [5]코닝 법인 -SMF-28 초광섬유 제품정보. 감쇠, 굽힘 손실 및 PMD 값을 포함한 코닝의 G.652.D / G.657.A2 호환 광섬유에 대한 사양입니다.corning.com - SMF-28 Ultra 데이터시트(PDF)
  • [6]코닝 법인 -굴곡-FTTH 애플리케이션을 위한 둔감한 광섬유 선택. G.657 등급 선택 기준, 호환 가능한 접합 및 현장 처리를 다루는 애플리케이션 노트입니다.corning.com - Bend-무감각 섬유 백서(PDF)
  • [7]CommScope -FTTH 인프라 솔루션: 가정용 광섬유 계획 및 배포 리소스. 토폴로지 모델, 분할 비율 선택 가이드 및 스플라이스 클로저 설치 문서.commscope.com/solutions/networks/fibre-집으로--집으로
  • [8]CommScope -광섬유 스플라이스 클로저 설치 및 기술 문서. 씰링 토크, 케이블 입구 글랜드 절차 및 실외 폐쇄에 대한 IP68 압력 검증을 다루는 설치 가이드입니다.commscope.com - 파이버 액세스 제품 카탈로그
  • [9]후버+서너 -광섬유 커넥터: 단일-광섬유 제품군 및 기술 데이터시트. 삽입 손실, 반사 손실 및 IEC 61300-2-2 결합 내구성 등급을 포함한 SC, LC 및 FC 커넥터 사양입니다.Hubersuhner.com - 단일-광 커넥터
  • [10]후버+서너 -외부 플랜트 애플리케이션을 위한 광섬유 클로저. 열대 및 북극 기후에 대한 IP68 테스트 방법 및 개스킷 재료 선택을 포함하여 스플라이스 클로저의 환경 인증에 대한 기술 문서입니다.Hubersuhner.com - 광섬유 폐쇄
  • [11]후버+서너 -5G 프론트홀을 위한 FTTA(Fiber to the Antenna) 솔루션. IP68 CPRI 패치 코드 사양을 포함하여 5G 소형 셀 및 C{2}}RAN 애플리케이션을 위한 실외 광섬유 연결입니다.Hubersuhner.com - FTTA 솔루션
  • [12]Telcordia GR-326-CORE -단일 모드 광 커넥터 및 점퍼 어셈블리에 대한 일반 요구 사항. Ericsson(이전 Telcordia). 삽입 손실, 반사 손실 및 내구성 테스트를 다루는 북미 커넥터 인증 표준입니다.Ericsson Telecom 표준 포털
  • [13]Telcordia GR-771-CORE -광섬유 스플라이스 클로저에 대한 일반 요구 사항. 에릭슨/텔코디아. 북미 네트워크 배포에 사용되는 실외 스플라이스 클로저에 대한 밀봉, 기계 및 환경 성능 요구 사항을 정의합니다.
  • [14]IEC 61754-4(2013) -광섬유 상호 연결 장치 - 파트 4: SC 커넥터. SC 커넥터 인터페이스의 물리적 치수, 공차 및 테스트 요구 사항을 정의합니다.iec.ch
  • [15]광대역 포럼 TR-247 -XGS-GPON과 PON 공존. 파장 격리, 공존 OLT 요구 사항 및 마이그레이션 전략을 포함하여 기존 GPON ODN을 통해 XGS-PON을 배포하기 위한 아키텍처 요구 사항입니다.광대역-forum.org
  • [16]ISO 9001:2015 -품질 관리 시스템 - 요구사항. 국제표준화기구.iso.org/standard/62085

§9 - Glory 광학 제품군

Glory Optical은 저장성 닝보 시설에서 수동형 광 네트워크 구성요소를 제조합니다. 제품군은 피더 스플라이스 클로저부터 가입자{1}}측 터미네이션 박스 및 커넥터까지 FTTH ODN의 모든 패시브 레이어를 포괄합니다.

 

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파이버 박스 카테고리

스플라이스 클로저, 벽면 콘센트, 배전함, 인클로저

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케이블 제품

FTTH 드롭 케이블(G.657), 피더, ADSS, 장갑, GYTA53

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광섬유 분배기

1×2 ~ 1×64 PLC; ABS 박스, LGX, 카세트, 미니 모듈

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광섬유 연결

SC/APC, LC 고속 커넥터, 피그테일, 패치 코드, MPO

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데이터 센터

MPO/MTP 트렁크, 카세트 모듈, 패치 패널, ODF

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OEM 및 ODM 서비스

맞춤형 디자인, 브랜딩, 신속한 프로토타이핑, 금형 툴링

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