O que realmente é uma rede óptica passiva - e por que "passiva" funciona mais do que você pensa
Uma rede óptica passiva (PON) é uma arquitetura de acesso de fibra ponto{0}}a{1}}multiponto em que uma única fibra óptica de um escritório central (OLT) atende vários assinantes por meio de divisores ópticos passivos-sem equipamento ativo alimentado no caminho de distribuição. Os três elementos principais:
- OLT (Terminal de Linha Óptica):O dispositivo do escritório central. Agrega o tráfego upstream, gerencia a programação de acesso múltiplo por divisão de tempo (TDMA) e se conecta à rede principal.
- ODN (Rede de Distribuição Óptica):A infraestrutura passiva entre OLT e assinantes-tronco de fibra, cabos de distribuição,Divisores CLP, fechos ópticos, painéis de conexão e conectores. É aqui que se concentra a maior parte do CAPEX e todos os riscos de manutenção-de longo prazo.
- ONU/ONT (Unidade/Terminal de Rede Óptica):Nas instalações do cliente. Converte sinal óptico em Ethernet, POTS ou CATV.
A geometria que faz o PON funcionar (e a matemática que o quebra)
A afirmação "passiva" repousa no divisor PLC -um chip de circuito de ondas luminosas planas que divide um sinal óptico em 2, 4, 8, 16, 32 ou 64 caminhos iguais, sem necessidade de energia. Cada divisão 1:2 introduz aproximadamente 3,5 dB de perda de inserção. Uma divisão de 1:32 em cascata cinco duplicações: 5 × 3.5=17.5 dB mínimo teórico, números do mundo real-normalmente 17–18 dB. Uma divisão 1:64 atinge aproximadamente 20,5–21,5 dB.
O módulo óptico OLT define a perda máxima permitida no link (orçamento de energia). Módulos GPON Classe B+ padrão suportam até 28 dB. A classe C+ estende-se até 32 dB. A classe XGS-PON N1 suporta 29 dB; N2 suporta 33 dB. O orçamento deve absorver:
- Perda de inserção do divisor
- Atenuação de fibra (~0,35 dB/km para G.652D padrão em 1310/1490 nm)
- Perdas no conector (~0,2–0,5 dB por par acoplado)
- Perdas de emenda (~0,05–0,1 dB por emenda de fusão)
- Margem de segurança (normalmente 3 dB)
Por que sua decisão ODN do ano 1 se torna sua responsabilidade do ano 7
O ODN é a parte de uma PON que você constrói uma vez e com a qual convive por 20+ anos. A OLT é atualizada a cada 5–7 anos. ONUs são atualizadas a cada 3–5 anos. Mas a fibra no solo, o divisor no armário de rua e ogabinete no poste-esses ficam. Qualquer decisão arquitetônica tomada na construção torna-se uma restrição em todas as atualizações futuras.
XGS-PON pode coexistir no mesmo ODN que GPON usando separação de comprimento de onda (GPON: 1490 nm downstream/1310 nm upstream; XGS-PON: 1577 nm downstream/1270 nm upstream), mas essa coexistência exige que o divisor passe todas as três bandas de comprimento de onda uniformemente. A maioria dos divisores PLC comuns no mercado hoje faz isso,-mas os compradores precisam verificar a especificação da resposta espectral, e não presumi-la.
GPON x XGS-PON x. 50G PON - Escolhendo a geração certa sem encalhar seu ODN
| Padrão | Especificação-T da ITU | A jusante | A montante | Classe de orçamento OLT | Faixa máxima típica |
|---|---|---|---|---|---|
| GPON | G.984 | 2,5Gb/s | 1,25Gb/s | B+ (28 dB), C+ (32 dB) | 20 km |
| XG-PON | G.987 | 10Gbps | 2,5Gb/s | N1 (29 dB), N2 (33 dB) | 20 km |
| XGS-PON | G.9807.1 | 10Gbps | 10Gbps | N1 (29 dB), N2 (33 dB) | 20 km |
| 50G PON | G.2984 | 50Gbps | 25 Gbps | A ser definido (visando 35+ dB) | 20–40 km |
Observação sobre XG-PON vs. XGS-PON:XG-PON é assimétrico (10/2,5G). XGS-PON é simétrico (10/10G). XGS-PON é a recomendação principal atual para todas as implantações greenfield a partir de 2025. XG-PON é efetivamente um padrão de transição.
A janela de coexistência de comprimento de onda - e quando ela fecha
GPON e XGS-PON podem compartilhar a mesma fibra ODN e divisores porque operam em comprimentos de onda diferentes. A janela de coexistência é mantida por um filtro WDM na ONU, bloqueando o comprimento de onda downstream XGS-PON (1577 nm) de entrar nas ONUs GPON herdadas. Esse arranjo-às vezes chamado de "combo PON"-permite que as operadoras atualizem os assinantes de forma incremental sem substituir todo o ODN.
A janela de coexistência fecha quando uma terceira sobreposição (CATV RF em 1550 nm ou NG-PON2 em múltiplos comprimentos de onda) é introduzida. Nesse ponto, o plano espectral requer uma auditoria ODN completa.
Lista de verificação de decisão do operador para implantação de coexistência:
- Confirme se todos os divisores instalados passam na banda de 1260–1650 nm (a maioria dos divisores PLC passa; algumas unidades FBT mais antigas não)
- Verifique as especificações do filtro ONU WDM de cada fornecedor ONU
- Verifique issocabos de remendo de fibraem quadros OLT são classificados para 1577 nm sem perda adicional significativa
- Tipo de polimento do conector de auditoria - Conectores APC em pontos de distribuição reduzem a-reflexão que pode interferir nos receptores de modo-rajada
- Confirme se nenhum acoplador WDM para sobreposição de CATV está instalado em comprimentos de onda que entrariam em conflito com sinais XGS-PON
Matemática de proporção de divisão real - Por que 1:64 nem sempre é a resposta econômica
Os planejadores de rede usam como padrão divisões de 1:64 para minimizar o custo da infraestrutura de fibra. Mas 1:64 cria riscos agravados:
- Saturação de largura de banda:Uma porta PON-XGS 10G compartilhada entre 64 assinantes ativos fornece aproximadamente 156 Mbps por assinante no pico. Em mercados onde os assinantes esperam serviços multi{5}}gigabit, esse limite chega rapidamente.
- Raio de impacto da falha:Quando ocorre um corte de fibra ou falha no conector a montante de um divisor 1:64, 64 assinantes perdem o serviço. Com divisões de 1:32, o impacto da falha é reduzido pela metade.
- Zona cega do OTDR:O equipamento OTDR não pode penetrar além do primeiro ponto de divisão sem um OTDR-específico para PON. Uma divisão de 1:64 introduz 21+ dB de perda no caminho do sinal do OTDR, excedendo a faixa dinâmica da maioria dos OTDRs padrão.
XGS-Lista de verificação de migração PON - 9 Coisas a verificar antes de tocar no OLT
- Orçamento de energia ODN:Seu ODN atual se enquadra no orçamento XGS-PON N1 (29 dB) ou N2 (33 dB)?
- Resposta do comprimento de onda do divisor:Confirme se os divisores PLC passam em 1270 nm e 1577 nm com perda de inserção-compatível com as especificações
- Tipo de conector em quadros de distribuição:SC/APC é preferido; SC/UPC pode funcionar, mas aumenta a-reflexão
- Filtro ONU WDM:Nem todas as ONUs GPON possuem filtros de rejeição WDM; quem não tiver verá a luz downstream XGS-PON como interferência
- Cabo pendente de fibradoença:Inspecione se há dobras, danos nos grampos ou entrada de água; É necessária fibra insensível à curvatura G.657A1/A2-
- Classificação IP do gabinete:Todosfechamentos de emenda ao ar livredeve manter a classificação IP68; selar novamente quaisquer tampas abertas durante a manutenção anterior
- Limpeza da face-da extremidade do conector:Conectores sujos são a causa mais comum de falha no comissionamento; use o escopo de inspeção IEC 61300-3-35 antes da ativação
- Montagem e rotulagem do divisor:Atualizar a documentação do ODN com mapeamento de porta divisora-para{1}}assinante antes da transferência
- Rastreamentos de referência do OTDR:Obtenha novos rastreamentos de OTDR do OLT para cada porta do divisor antes e depois da transição; armazenar como linha de base para futuros diagnósticos de falhas
Como projetar um ODN que não acabe com seu orçamento de energia
Divisão centralizada versus divisão em cascata - A escolha da arquitetura sobre a qual ninguém fala o suficiente
Divisão centralizadacoloca toda a divisão óptica em um único ponto-geralmente um armário de rua ou um centro externo da planta. Um divisor PLC 1:32 ou 1:64 atende todos os assinantes na área de distribuição a partir de um único local.
- Prós:Documentação ODN mais simples; isolamento de falhas-de ponto único; menor contagem de fibras no alimentador
- Contras:Ponto único de falha; O OTDR não pode resolver falhas além do ponto de divisão; limita o ajuste futuro da proporção de divisão
Divisão em cascatausa dois ou mais estágios de divisão em pontos diferentes da rede de distribuição. Configurações comuns: 1:4 no armário de alimentação, depois 1:8 na caixa de rua por conjunto de residências.
- Prós:Zona cega do OTDR mais estreita (o primeiro estágio é visível); menor raio de falha; expansão incremental mais fácil
- Contras:Mais componentes; perda de inserção total ligeiramente maior em múltiplos estágios divisores; documentação ODN mais complexa
Divisores PLC vs. FBT - A resposta certa depende da sua zona climática
| Característica | Divisor CLP | Divisor FBT |
|---|---|---|
| Contagem de portas | 1×2 a 1×64 (e 2×N) | Prático máximo 1×8; superior via cascata |
| Faixa de comprimento de onda | 1260–1650 nm (espectro PON completo) | 1310/1550 nm típico; Modelos WDM disponíveis |
| Uniformidade de perda de inserção | ±0,5–1,0 dB entre portas | ±1,0–2,5dB; varia de acordo com o porto |
| Estabilidade de temperatura | −40 graus a +85 grau padrão | Degrada em extremos; −5 graus a +75 graus típico |
| Tamanho | Compactar; adequado para cassetes-de alta densidade | Maior contagem por porta |
| Custo por porta | Maior custo unitário; inferior por-porta em 1:32+ | Menor custo unitário em baixas contagens de portas |
| Certificação ITU-T/GR | GR-1209 / GR-1221 prontamente disponível | Mesmas certificações disponíveis; variação do fornecedor maior |
Orientação de aquisição:Os divisores PLC são a escolha correta para praticamente todas as implantações GPON e XGS-PON atuais. Os divisores FBT permanecem apropriados para aplicações com baixo número de-portas-(1:2, 1:4) em ambientes internos controlados onde sua vantagem de custo é significativa. Para implantações externas em regiões com ampla variação de temperatura (Europa continental, Canadá, Ásia Central), verifique se a especificação do divisor PLC cobre toda a faixa de temperatura operacional.
Gama de divisores PLC da Glory Opticalcobre fibra nua, caixa ABS, cassete de montagem em rack e módulos LGX, todos fabricados de acordo com as especificações GR-1209-CORE e GR-1221-CORE, com faixa de temperatura operacional de -40 graus a +85 graus.
Tabela de referência de perda de inserção por proporção de divisão
Perda típica de inserção do divisor PLC para fibra-monomodo em 1310/1490/1550 nm, de acordo com ITU-T G.671 e Telcordia GR-1209-CORE:
| Razão de divisão | Perda de inserção típica (dB) | Máximo permitido (GR-1209) |
|---|---|---|
| 1×2 | 3.7 | 4.1 |
| 1×4 | 7.0 | 7.4 |
| 1×8 | 10.3 | 10.8 |
| 1×16 | 13.5 | 14.0 |
| 1×32 | 17.0 | 17.7 |
| 1×64 | 20.5 | 21.5 |
| 2×32 | 20.5 | 21.2 |
Os valores não incluem perdas nos conectores nas portas de entrada/saída do divisor. Adicione 0,3–0,5 dB por par de conectores para conexões SC/APC.
As 5 principais falhas de implantação de PON - e as decisões de componentes que as causaram
Falha 1 - Conectores Sujos como o Assassino Silencioso do Orçamento
Em uma PON instalada corretamente, cada face final do conector deve ser inspecionada sob um microscópio de grau IEC 61300-3-35 antes do acoplamento. Na prática, esta etapa é ignorada devido à pressão do cronograma. Um único conector SC/APC contaminado pode introduzir 1 a 3 dB de perda adicional, equivalente a adicionar 3 a 9 km de fibra extra ao orçamento.
O que especificar:Todosconectores de fibra ópticaecabos de manobradevem ser enviados com certificados de inspeção final mostrando IL menor ou igual a 0,3 dB e RL maior ou igual a 50 dB (APC) ou maior ou igual a 45 dB (UPC). A Glory Optical fornece 100% de inspeção-de face final em todostranças terminadas-de fábricae cabos de manobra.
Falha 2 - Classificação IP do gabinete errada para o ambiente de implantação
Um ar livrefechamento de emenda de fibracom classificação IP55 sobreviverá a um evento de chuva. Ele não sobreviverá a dois invernos de ciclos de congelamento-degelo, exposição aos raios UV e lavagem sob pressão. IP68 é a especificação correta para gabinetes enterrados, aéreos e montados-em postes em todos os climas.
O modo de falha é lento: a umidade entra pela vedação degradada, condensação se forma nas extremidades-do conector dentro do gabinete, a potência óptica cai 0,5 dB por evento, depois 1 dB e depois 2 dB-ao longo de 18 meses. A experiência do assinante é degradada; a causa raiz é invisível sem abrir o gabinete.
O que especificar:Todos os fechamentos externos devem ter certificação IP68 (submersão de 30 minutos a 1 m de profundidade de acordo com IEC 60529).Gabinetes de fibra externa da Glory Opticalsão classificados como IP68 com reforço de aço inoxidável, disponíveis em configurações de cúpula, horizontal e em linha.
Falha 3 - ODN projetado para GPON que não suporta XGS-Atualização PON
Uma operadora construiu uma rede GPON 1:64 com alcance de 22 km, que funcionou dentro do orçamento Classe B+ (28 dB). Quando XGS-PON é introduzido na OLT, o mesmo ODN deve agora suportar XGS-PON N1 (29 dB). Na divisão 1:64 e 22 km, a perda total do link é de aproximadamente 29–30 dB-bem no limite do orçamento N1, sem margem de segurança.
Prevenção:Projete ODN com uma margem de contingência de 3 dB além do orçamento de sua tecnologia atual. Isso significa especificar OLTs Classe C+ GPON na construção ou reduzir a taxa de divisão para 1:32 para comprar 3 dB de headroom.
Falha 4 - Divisores FBT em gabinetes externos em climas frios
Os divisores FBT são fabricados aquecendo e esticando duas fibras ópticas fundidas. A taxa de acoplamento depende-da temperatura. Em climas continentais onde as temperaturas do gabinete externo variam de -30 graus a +55 graus, os divisores FBT podem apresentar variações de perda de inserção de 2–4 dB em toda a faixa de temperatura. Uma rede que testa bem no verão pode gerar reclamações em massa de assinantes em janeiro.
A solução-substituir divisores FBT por unidades PLC-é cara. A prevenção não custa nada: especifique divisores PLC em todas as aplicações externas.
Falha na 5 - Fornecimento único da cadeia de suprimentos-de componentes passivos críticos
Em 2020–2022, as cadeias globais de fornecimento de componentes de fibra óptica tiveram prazos de entrega de 12 a 20 semanas para divisores PLC e gabinetes ODN. Operadores que adquiriram -fornecedores únicos de um fabricante enfrentaram atrasos no projeto; aqueles com qualificação diversificada de fornecedores tiveram prazos de entrega de 4 a 6 semanas.
A partir de 2025, os prazos de entrega normalizaram para 4 a 8 semanas para configurações padrão, mas o risco de fornecimento único-não desapareceu. O financiamento do programa governamental BEAD nos EUA, os programas de subsídios à banda larga da UE e a implementação de pequenas células 5G estão todos competindo simultaneamente pelo mesmo fornecimento de componentes passivos.
Posição da Glory Optical:Como uma fábrica verticalmente integrada (não uma empresa comercial), a Glory Optical mantém capacidade de produção paraDivisores CLP, caixas de fibra, Cabos FTTH, econectoressob o mesmo teto em Ningbo, permitindo pedidos consolidados de OEM com menor sobrecarga de coordenação.
O que as equipes de aquisição erram ao adquirir componentes passivos PON
A lacuna de certificação GR-1209-CORE / GR-1221-CORE
GR-1209-CORE(Requisitos Genéricos para Componentes Ópticos Passivos) eGR-1221-CORE(Requisitos genéricos de garantia de confiabilidade para componentes ópticos passivos) são os padrões da Telcordia que definem os requisitos de desempenho e confiabilidade para divisores PLC, acopladores FBT e dispositivos WDM usados em redes de telecomunicações. São obrigatórios para os operadores que participam em programas de infraestrutura de transportadoras dos EUA e amplamente referenciados pelos operadores europeus e asiáticos.
As certificações exigem: medição de perda de inserção e perda de retorno em toda a banda de comprimento de onda (1260–1650 nm); ciclo de temperatura de -40 graus a +75 graus ao longo de 85 ciclos; resistência à umidade a 85 graus/85% UR por 2.000 horas; e testes de durabilidade mecânica.
Por que a rotulagem OEM oculta a qualidade do componente
Muitos componentes ópticos passivos vendidos sob marcas são fabricados em um pequeno número de fábricas ODM na China. O componente físico pode ser idêntico entre um divisor PLC de US$ 4 e um divisor PLC de US$ 12-ou pode diferir no controle do processo de guia de ondas, na qualidade da fibra ou na qualidade do selo da embalagem. Sem dados de teste, o nome da marca não informa nada sobre a qualidade do componente subjacente.
The procurement question is: can you obtain the manufacturer's process control data? Specifically: wafer-level insertion loss uniformity (σ across ports within a chip lot), fiber lead pull force test results, and enclosure IP rating test report (not just specification claim). Glory Optical operates its own production and quality control, enabling direct access to batch-level test data. For ISPs sourcing at volume (>500 unidades por pedido), relatórios de perda de inserção em nível-de lote são fornecidos como padrão.
Realidade do lead time em 2025 - Como evitar atrasos no projeto
Configurações padrão de divisor PLC (caixa ABS 1×8, 1×16, 1×32 SC/APC) normalmente estão disponíveis em fabricantes qualificados em 3–5 semanas para pedidos abaixo de 5.000 unidades. Configurações não{11}}padrão podem exigir de 6 a 10 semanas.
Lista de verificação de mitigação de riscos de aquisição:
- Qualificar pelo menos dois fabricantes por categoria de componente antes da concessão
- Emitir pedidos de compra com quantidades tampão de 10 a 15% para absorver atrito de campo e requisitos de reposição
- Para projetos sob financiamento de programas governamentais (BEAD, banda larga da UE), permita um prazo de 12 semanas no agendamento do projeto
- Especifique o tipo de conector (SC/APC vs. SC/UPC, LC/APC vs. LC/UPC) explicitamente na RFQ - a substituição do conector é a fonte mais comum de-envio incorreto
Construindo a pilha de componentes certa - Uma referência de aquisição para redes GPON/XGS-PON
Guia de seleção de divisor PLC
| Aplicativo | Configuração recomendada | Produto Óptico Glória |
|---|---|---|
| Escritório central / headend (rack 1U) | PLC de montagem em rack 1×32 ou 1×16, SC/APC | Divisor PLC de montagem em rack |
| Armário de rua / distribuição externa | Caixa ABS 1×8 ou 1×16, SC/APC, −40 a +85 grau | Divisor PLC de caixa ABS |
| Elevador de construção MDU | Minimódulo-1×8 ou 1×16, LC/APC ou SC/APC | Módulo Divisor PLC |
| Data center PON de{0}}alta densidade | Cassete LGX 1×32 ou 2×16 | Divisor PLC LGX |
| Queda única-de inscritos (toque 1:2) | Fibra nua/mini{0}}tubo 1×2 SC/APC | Acoplador de fibra óptica |
Especificações do cabo drop de fibra para FTTH Last-Mile
O cabo drop FTTH conecta a fibra de distribuição às instalações do assinante. Especificações principais:
- Tipo de fibra:G.657A1 (macro-raio de curvatura maior ou igual a 10 mm) para quedas padrão; G.657A2 (macro-raio de curvatura maior ou igual a 7,5 mm) para roteamento-apertado através de curvas de conduíte
- Material da jaqueta:LSZH para segmentos internos/riser; PE para sepultamento-direto; HDPE-estabilizado com UV para aplicações aéreas
- Membro de resistência à tração:FRP (para conformidade com LSZH interno/plenum); fio de aço para autossuporte aéreo-
- Pré-{0}}terminação do conector:Fábrica-encerradaConectores rápidos SC/APCreduzir o trabalho de emenda em 60–70% em comparação com a emenda em campo
Gama de cabos drop FTTH da Glory Opticalinclui versões de-queda plana,-redonda, figura-8 aérea autossustentável-e micro-duto, disponíveis com terminação de fábricaconectores rápidospara implantação de FTTH pré-{0}}conectorizada.
Seleção de fechamento ODN e caixa de fibra para implantação de FTTH
| Ambiente | Produto recomendado | Especificações principais |
|---|---|---|
| Aérea (montada-em poste) | Fechamento em cúpula ou fechamento em linha | IP68; UV-estabilizado; Capacidade de emenda 48–144 |
| Subterrâneo (enterrado-diretamente ou em duto) | Fechamento cilíndrico horizontal | IP68; re-acessível; junta reutilizável |
| Porão/sala de MDF (MDU) | Caixa de terminação de fibra-para montagem em parede | Mínimo IP40; Capacidade de 4–48 fibras |
| Suporte de parede-externo | Caixa de distribuição de fibra óptica | IP65; bloqueável; bandeja divisora integrada |
| Premissa do cliente (interior) | Tomada de parede de fibra óptica | IP20; montagem embutida-; Porta SC/APC |
Portfólio de caixas e gabinetes de fibra da Glory Opticalabrange todos os ambientes acima, com personalização de OEM disponível para operadoras de telecomunicações que exigem configurações de marca ou específicas-da operadora.
Previsão de mercado e para onde a tecnologia PON está indo
O mercado PON em números
- Mercado global de PON avaliado emUS$ 20,63 bilhões em 2024, projetado para atingirUS$ 125,34 bilhões até 2033com um CAGR de 22,2% (SkyQuestt Research)
- Equipamento GPON projetado especificamente para crescer a partir deUS$ 8,0 bilhões (2025) a US$ 19,6 bilhões até 2035(Insights do mercado futuro)
- Equipamento 25G PON crescendo a partir deUS$ 1,91 bilhão (2024) a US$ 5,26 bilhões até 2029em 22,4% CAGR
- Só nos EUA, oPrograma BEADdestinou mais de US$ 42 bilhões para infraestrutura de banda larga, a maioria fluindo por meio de implantações de FTTH-baseadas em PON
- 80% das operadoras de caboimplantação planejada de algum tipo de PON até 2024 (pesquisa Omdia)
50G PON está chegando - Como preparar seu ODN para o futuro-hoje mesmo
O padrão ITU-T G.2984 para 50G PON (50 Gbps downstream/25 Gbps upstream) foi aprovado, com implantação generalizada da operadora esperada até 2026–2027. O ponto crítico para planejadores de rede: espera-se que 50G PON coexista na mesma infraestrutura ODN que GPON e XGS-PON, desde que a fibra ODN e os divisores atendam aos requisitos de-espectro completo (1260–1650 nm).
Lista de verificação de prontidão 50G PON ODN:
- Fibra tipo G.652D ou G.654 (baixa-perda para alcance estendido)
- Divisores PLC classificados para 1260–1650 nm em todas as portas
- Tipo de conector SC/APC (conectores APC reduzem a interferência de-reflexão crítica para detecção coerente em 50G+)
- Orçamento de energia ODN: 50G PON tem como alvo a classe N2 (33 dB) e classe estendida (até 38 dB)
- Linha de base do teste OTDR: estabeleça traços de referência agora, enquanto a relação sinal-para-ruído é favorável
Backhaul móvel 5G e a oportunidade de convergência PON
XGS-PON e PON de-próxima geração são cada vez mais implantados como backhaul de pequenas células para redes 5G. Uma única porta OLT pode fazer backhaul de múltiplas células pequenas 5G simultaneamente, usando a mesma infraestrutura ODN que atende assinantes residenciais. O caso de uso de backhaul impõe demandas diferentes ao ODN:
- Latência:O fronthaul 5G (CPRI/eCPRI) requer<100 µs one-way latency; XGS-PON supports this with proper timing configuration
- Disponibilidade:O backhaul de pequenas células é classificado como infraestrutura crítica; as especificações do gabinete e do conector devem suportar operação-livre de manutenção por 5+ anos
- Simetria:A capacidade simétrica de 10/10 G do XGS-PON é especificamente adequada para padrões de tráfego fronthaul; O upstream 2.5G assimétrico do GPON é um gargalo para o eCPRI
Glory Optical - Componentes ODN diretos de fábrica-para redes GPON e XGS-PON
Comunicação óptica Co. da glória de Ningbo, Ltd.fabrica componentes de fibra óptica passiva desde 2008. A empresa opera como uma fábrica verticalmente integrada-não como uma distribuidora ou empresa comercial-com produção e controle de qualidade sob o mesmo teto em Ningbo, Zhejiang, China.
Cobertura de produtos para fornecimento completo de ODN:
- Divisores PLC:Caixa ABS, montagem em rack, cassete LGX, fibra nua; 1×2 a 1×64; SC/APC, SC/UPC, LC/APC, FC/APC; Compatível com GR-1209-CORE / GR-1221-CORE; Faixa operacional de −40 graus a +85 graus
- Acopladores de fibra óptica:Acopladores WDM{0}}baseados em FBT para aplicações de sobreposição de CATV
- Cabos pendentes FTTH:G.657A1/A2 plana-queda, redonda-queda, figura-8 aérea, micro{7}}duto; Opções de jaqueta LSZH, PE, HDPE; opções terminadas de fábrica disponíveis
- Cabos de fibra óptica internos:Cabos de distribuição e breakout para riser MDU e planta horizontal
- Gabinetes de fibra óptica:Cúpula IP68, fechamentos externos horizontais e em linha; Capacidade de 12 a 288 fibras
- Caixas de terminação de fibra óptica:Montagem-em parede, montagem-em rack; para distribuição predial e escritório central
- Tomadas de parede de fibra óptica:Rescisão de-instalação do assinante; SC/APC, SC/UPC
- Patch cords de fibra:SC/APC, LC/APC, FC/APC; Modo único-OS2; 100% final-inspecionado na face
- Tranças de fibra óptica:Encerramento-de fábrica; 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm; todos os tipos de conectores padrão
- Conectores rápidos:Para queda de FTTH-pré-instalável-conectorizada em campo; montagem-de ferramenta-menos ou semi{3}}ferramenta
- Cabos MPO/MTP:Para alimentadores de alta-densidade e interconexões de coluna/folha de data center
- Adaptadores de fibra óptica:SC, LC, FC, ST; APC e UPC; simples e duplex; montagem em anteparo e painel-
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Referência rápida: Glossário de siglas PON para equipes de compras
| Prazo | Formulário Completo | Papel no PON |
|---|---|---|
| PON | Rede óptica passiva | A arquitetura geral |
| GPON | Rede Óptica Passiva Gigabit | ITU-T G.984; 2,5G/1,25G |
| XGS-PON | PON simétrico de 10 Gigabits | ITU-T G.9807.1; 10G/10G |
| 50G PON | PON de 50 Gigabits | ITU-T G.2984; 50G/25G |
| OLT | Terminal de linha óptica | Dispositivo de escritório central do provedor de serviços |
| ONU | Unidade de rede óptica | Dispositivo-do lado do cliente (compartilhado ou MDU) |
| ONT | Terminal de rede óptica | Dispositivo-do lado do cliente (assinante único) |
| ODN | Rede de distribuição óptica | Planta de fibra passiva entre OLT e ONU |
| CLP | Circuito Planar de Ondas de Luz | Tecnologia para fabricação de divisores PLC |
| FBT | Cone Bicônico Fundido | Tecnologia para fabricação de acopladores |
| OTDR | Refletômetro de domínio-de tempo óptico | Instrumento de localização de falhas de fibra |
| WDM | Multiplexação por divisão de comprimento de onda | Multiplexação de vários comprimentos de onda em uma fibra |
| FTTH | Fibra para casa | Implantação de PON em residência-unifamiliar |
| FTTB | Fibra para o edifício | Implantação PON no edifício MDU |
| IL | Perda de inserção | Redução da potência do sinal através de um dispositivo passivo (dB) |
| RL | Perda de retorno | Atenuação de-reflexão traseira em um conector ou emenda (dB) |
Glória Óptica - Ningbo Glória Comunicação Óptica Co., Ltd. |sales@gloryoptic.com| Fornecimento de componentes ODN passivos para operadoras de telecomunicações e ISPs em 50+ países desde 2008.
Referências de padrões: ITU-T G.984 (GPON), ITU-T G.9807.1 (XGS-PON), ITU-T G.2984 (50G PON), Telcordia GR-1209-CORE, Telcordia GR-1221-CORE, IEC 60529 (classificações IP), IEC 61300-3-35 (inspeção da extremidade do conector).