Passivt optiskt nätverk (PON): Vad nätverksoperatörer gör fel om ODN-design, splitkvoter och vägen till XGS-PON

May 21, 2026

Lämna ett meddelande

Vad ett passivt optiskt nätverk faktiskt är - och varför "passivt" fungerar mer än du tror

Ett passivt optiskt nätverk (PON) är en punkt-till-fiberaccessarkitektur för flera punkter där en enskild optisk fiber från ett centralkontor (OLT) betjänar flera abonnenter genom passiva optiska splitter-ingen aktiv utrustning i distributionsvägen. De tre kärnelementen:

  • OLT (Optical Line Terminal):Den centrala kontorsenheten. Aggregerar uppströmstrafik, hanterar tid-division multiple access (TDMA) burst-schemaläggning och ansluter till kärnnätverket.
  • ODN (Optical Distribution Network):Den passiva infrastrukturen mellan OLT och abonnenter-fibertrunk, distributionskablar,PLC-delareoptiska förslutningar, patchpaneler och kontakter. Det är här majoriteten av CAPEX och all-långsiktig underhållsrisk är koncentrerad.
  • ONU/ONT (optisk nätverksenhet/terminal):I kundens lokaler. Konverterar optisk signal till Ethernet, POTS eller CATV.

Geometrin som får PON att fungera (och matematiken som bryter det)

Det "passiva" anspråket vilar på PLC-delaren -ett plan ljusvågskretschip som delar upp en optisk signal i 2, 4, 8, 16, 32 eller 64 lika vägar, utan strömbehov. Varje 1:2-delning introducerar cirka 3,5 dB av insättningsförlust. En 1:32 delad kaskadkaskad ger fem dubblingar: 5 × 3.5=17.5 dB teoretiskt minimum, verkliga-siffror vanligtvis 17–18 dB. En delning på 1:64 når cirka 20,5–21,5 dB.

Den optiska OLT-modulen definierar den maximala tillåtna länkförlusten (effektbudget). Standard GPON Class B+-moduler stöder upp till 28 dB. Klass C+ sträcker sig till 32 dB. XGS-PON N1-klassen stöder 29 dB; N2 stöder 33 dB. Budgeten måste absorbera:

  • Förlust av splitterinföring
  • Fiberdämpning (~0,35 dB/km för standard G.652D vid 1310/1490 nm)
  • Anslutningsförluster (~0,2–0,5 dB per kopplat par)
  • Skarvförluster (~0,05–0,1 dB per fusionsskarv)
  • Säkerhetsmarginal (vanligtvis 3 dB)
Ett fungerande exempel:En 20 km lång GPON-länk med delning 1:64 och 6 kontakter (1,2 dB) och 12 skarvar (0,8 dB) samlas: 21.5 + 7.0 + 1.2 + 0.8 =30,5 dB-överskrider budgeten på 28 dB Klass B+ med 2,5 dB. Lösningen är antingen klass C+-moduler, ett reducerat delat förhållande, kortare fiberkörningar eller överlägsna kontakter. De flesta operatörer upptäcker detta vid driftsättning, inte under upphandling.

Varför ditt år-1 ODN-beslut blir ditt år-7 ansvar

ODN är den del av en PON du bygger en gång och lever med i 20+ år. OLT uppdateras vart 5-7 år. ONUs uppdateras vart 3–5 år. Men fibern i marken, splittern i gatuskåpet och denhölje på stolpen-de stannar. Varje arkitektoniskt beslut som tas vid utbyggnaden blir ett hinder för varje framtida uppgradering.

XGS-PON kan samexistera på samma ODN som GPON med hjälp av våglängdsseparation (GPON: 1490 nm nedströms / 1310 nm uppströms; XGS-PON: 1577 nm nedströms / 1270 nm uppströms), men denna samexistens kräver att alla tre likformiga samexistensband passerar. De flesta PLC-splittrar för råvaror på marknaden idag gör det-men köpare måste verifiera spektralsvarsspecifikationen, inte anta den.

GPON vs. XGS-PON vs. 50G PON - Välja rätt generation utan att stranda ditt ODN

Standard ITU-T Spec Nedströms Uppströms OLT budgetklass Typiskt Max Range
GPON G.984 2,5 Gbps 1,25 Gbps B+ (28 dB), C+ (32 dB) 20 km
XG-PON G.987 10 Gbps 2,5 Gbps N1 (29 dB), N2 (33 dB) 20 km
XGS-PON G.9807.1 10 Gbps 10 Gbps N1 (29 dB), N2 (33 dB) 20 km
50G PON G.2984 50 Gbps 25 Gbps TBD (inriktning på 35+ dB) 20–40 km

 

Anmärkning om XG-PON vs. XGS-PON:XG-PON är asymmetrisk (10/2,5G). XGS-PON är symmetrisk (10/10G). XGS-PON är den nuvarande vanliga rekommendationen för alla greenfield-implementeringar från och med 2025. XG-PON är faktiskt en övergångsstandard.

Våglängdssamexistensfönstret - och när det stängs

GPON och XGS-PON kan dela samma ODN-fiber och splitter eftersom de fungerar på olika våglängder. Samexistensfönstret upprätthålls av ett WDM-filter vid ONU, vilket blockerar XGS-PON nedströms våglängd (1577 nm) från att komma in i äldre GPON ONUs. Detta arrangemang-som ibland kallas "combo PON"-gör det möjligt för operatörer att uppgradera abonnenter stegvis utan att ersätta hela ODN.

Samexistensfönstret stängs när en tredje överlagring (CATV RF vid 1550 nm, eller NG-PON2 vid flera våglängder) introduceras. Vid den tidpunkten kräver spektralplanen en fullständig ODN-revision.

Checklista för operatörsbeslut för implementering av samexistens:

  1. Bekräfta att alla installerade splitters passerar 1260–1650 nm-bandet (de flesta PLC-delare gör det, vissa äldre FBT-enheter gör det inte)
  2. Verifiera ONU WDM-filterspecifikationen från varje ONU-leverantör
  3. Kolla detfiber patch sladdarvid OLT är ramarna klassade för 1577 nm utan betydande ytterligare förluster
  4. Audit connector polish typ - APC-kontakter vid distributionspunkter minskar bakåt-reflektion som kan störa burst-modtagare
  5. Bekräfta att inga WDM-kopplare för CATV-överlägg är installerade vid våglängder som skulle komma i konflikt med XGS-PON-signaler

Real Split Ratio Math - Varför 1:64 inte alltid är det ekonomiska svaret

Nätverksplanerare har som standard uppdelningar 1:64 för att minimera kostnaden för fiberinfrastruktur. Men 1:64 skapar sammansatta risker:

  • Bandbreddsmättnad:En 10G XGS-PON-port delad mellan 64 aktiva abonnenter ger cirka 156 Mbps per abonnent vid topp. På marknader där abonnenter förväntar sig multi-gigabit-tjänst kommer detta tak snabbt.
  • Felpåverkansradie:När ett fiberavbrott eller anslutningsfel inträffar uppströms en 1:64-delare, förlorar 64 abonnenter tjänsten. Med 1:32-delningar halveras felpåverkan.
  • OTDR blindzon:OTDR-utrustning kan inte penetrera bortom den första splitpunkten utan en PON-specifik OTDR. En delning på 1:64 introducerar 21+ dB förlust i OTDR-signalvägen, vilket överskrider det dynamiska omfånget för de flesta standard-OTDR:er.
Glory Optical fältdata:I ISP-distributioner som stöds i Sydostasien och Centraleuropa rapporterade operatörer som standardiserade på 1:32-delningar med kaskaduppdelning i två-steg40 % snabbare fellösningstideroch22% lägre underhåll OPEXunder en 3-årsperiod, jämfört med enstegs 1:64-installationer av liknande skala.

XGS-PON-migreringschecklista - 9 Saker att verifiera innan du rör vid OLT

  1. ODN energibudget:Passar ditt nuvarande ODN inom XGS-PON N1 (29 dB) eller N2 (33 dB) budget?
  2. Splittervåglängdssvar:Bekräfta att PLC-delare klarar 1270 nm och 1577 nm med specifik-kompatibel infogningsförlust
  3. Kontakttyp vid fördelningsramar:SC/APC föredras; SC/UPC kan fungera men ökar-bakåtreflektionen
  4. ONU WDM-filter:Inte alla GPON ONUs har WDM-avvisningsfilter; de utan kommer att se XGS-PON nedströmsljus som störning
  5. Fiber droppkabelskick:Inspektera för böjar, klammerskador eller vatteninträngning; G.657A1/A2 böj-okänslig fiber krävs
  6. Kapslings IP-klassificering:Allaskarvförslutningar utomhusmåste bibehålla IP68-klassificering; återförslut eventuella förslutningar som öppnats under tidigare underhåll
  7. Anslutningsändens-rengöring:Smutsiga kontakter är den enskilt vanligaste orsaken till driftsättningsfel; använd IEC 61300-3-35 inspektionsomfång före aktivering
  8. Montering och märkning av splitter:Uppdatera ODN-dokumentation med splitterport-till-abonnentmappning innan övergången
  9. OTDR-referensspår:Ta nya OTDR-spår från OLT mot varje splitterport före och efter cutover; lagra som baslinje för framtida feldiagnos

Hur man designar en ODN som inte dödar din energibudget

Centraliserad vs. kaskadad splittring - Arkitekturvalet Ingen talar tillräckligt om

Centraliserad delningplacerar all optisk delning på en enda punkt-vanligtvis ett gatuskåp eller en extern anläggningsnav. En 1:32 eller 1:64 PLC splitter betjänar alla abonnenter i distributionsområdet från en enda plats.

  • Fördelar:Enklare ODN-dokumentation; enskild-punktsfelsisolering; lägre fiberantal i mataren
  • Nackdelar:Enskild punkt av misslyckande; OTDR kan inte lösa fel efter splitpunkten; begränsar framtida split ratio-justering

Kaskadsplittringanvänder två eller flera delningssteg vid olika punkter i distributionsnätet. Vanliga konfigurationer: 1:4 vid matarskåpet, sedan 1:8 vid gatuboxen per kluster av hem.

  • Fördelar:Smalare OTDR-blindzon (första steget är synligt); mindre felradie; lättare stegvis expansion
  • Nackdelar:Fler komponenter; något högre total insättningsförlust från flera delningssteg; mer komplex ODN-dokumentation
Glory Opticals rekommendation: For networks with >200 bostäder per OLT-port, kaskaddelning medrackmonterade PLC-delarei det första steget och ABS-låddelare i det andra steget ger den bästa balansen mellan servicevänlighet och ekonomi. För MDU-byggnader är en byggnad i 1:8 eller 1:16-nivå delad från en matare 1:4 vid gatuskåpet en beprövad arkitektur.

PLC vs. FBT Splitters - Det rätta svaret beror på din klimatzon

 

Karakteristisk PLC splitter FBT Splitter
Porträkning 1×2 till 1×64 (och 2×N) Praktiskt max 1×8; högre via kaskad
Våglängdsområde 1260–1650 nm (fullt PON-spektrum) 1310/1550 nm typisk; WDM-modeller tillgängliga
Insättningsförlustlikformighet ±0,5–1,0 dB över portar ±1,0–2,5 dB; varierar beroende på hamn
Temperaturstabilitet −40 grader till +85 graders standard Försämrar vid extrema; −5 grader till +75 grader typiskt
Storlek Kompakt; lämplig för kassetter med hög-densitet Större per portantal
Kostnad per port Högre enhetskostnad; lägre per-port vid 1:32+ Lägre enhetskostnad vid låga hamntal
ITU-T/GR-certifiering GR-1209 / GR-1221 lätt tillgänglig Samma certifieringar tillgängliga; leverantörsavvikelsen högre

 

Upphandlingsvägledning:PLC-delare är det rätta valet för praktiskt taget alla GPON- och XGS-PON-distributioner idag. FBT-splittrar är fortfarande lämpliga för applikationer med lågt-port-antal (1:2, 1:4) i kontrollerade inomhusmiljöer där deras kostnadsfördelar är meningsfulla. För utomhusinstallationer i regioner med stor temperaturvariation (kontinentala Europa, Kanada, Centralasien), verifiera att PLC-splitterspecifikationen täcker hela driftstemperaturområdet.

Glory Opticals PLC splitter-sortimenttäcker blank fiber, ABS-box, rackmonterad kassett och LGX-modulformfaktorer, alla tillverkade enligt GR-1209-CORE och GR-1221-CORE specifikationer, med ett driftstemperaturområde på -40 grader till +85 grader.

Referenstabell för insättningsförlust efter splitkvot

Typisk PLC-delarinsättningsförlust för enkel-modfiber vid 1310/1490/1550 nm, per ITU-T G.671 och Telcordia GR-1209-CORE:

Delat förhållande Typisk insättningsförlust (dB) Max tillåtet (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

Värdena inkluderar inte anslutningsförluster vid splitteringång/utgångsportar. Lägg till 0,3–0,5 dB per kontaktpar för SC/APC-anslutningar.

De fem bästa PON-implementeringsfelen - och de komponentbeslut som orsakade dem

Misslyckande 1 - Dirty Connectors as the Silent Budget Killer

I en korrekt installerad PON bör varje kontaktändyta inspekteras under ett IEC 61300-3-35-kvalitetsmikroskop innan parning. I praktiken hoppas man över detta steg under schemapress. En enda förorenad SC/APC-kontakt kan introducera 1–3 dB ytterligare förlust motsvarande att lägga till 3–9 km extra fiber till budgeten.

Vad du ska specificera:Allafiberoptiska kontakterochpatch sladdarska levereras med slut-ansiktsinspektionscertifikat som visar IL Mindre än eller lika med 0,3 dB och RL Större än eller lika med 50 dB (APC) eller Större än eller lika med 45 dB (UPC). Glory Optical ger 100 % slut-ansiktsinspektion på allafabriks-upphörda pigtailsoch lappsladdar.

Fel 2 - Fel IP-klassificering av kapsling för distributionsmiljön

En utomhusfiberskarvförslutningklassad IP55 kommer att överleva en regnhändelse. Den kommer inte att överleva två vintrar av frysning-upptining, UV-exponering och högtryckstvätt. IP68 är den korrekta specifikationen för nedgrävda, antenn- och stolpmonterade kapslingar- i alla klimat.

Felläget är långsamt: fukt tränger in genom den försämrade tätningen, kondens bildas på kontaktens ändar-inuti höljet, den optiska effekten sjunker med 0,5 dB per händelse, sedan 1 dB och sedan 2 dB- under 18 månader. Abonnentupplevelsen försämras; grundorsaken är osynlig utan att öppna höljet.

Vad du ska specificera:Alla utomhusförslutningar bör ha IP68-certifiering (30 minuters nedsänkning på 1 m djup enligt IEC 60529).Glory Opticals utomhusfiberkapslingarär klassade IP68 med förstärkning av rostfritt stål, tillgängliga i kupol, horisontell och inline-konfiguration.

Fel 3 - ODN designad för GPON som inte kan stödja XGS-PON-uppgradering

En operatör byggde ett 1:64 GPON-nätverk på 22 km räckvidd, vilket fungerade inom klass B+ (28 dB) budget. När XGS-PON introduceras på OLT, måste samma ODN nu stödja XGS-PON N1 (29 dB). Vid 1:64-delning och 22 km är den totala länkförlusten cirka 29–30 dB- precis vid kanten av N1-budgeten, utan säkerhetsmarginal.

Förebyggande:Designa ODN med en marginal på 3 dB utöver din nuvarande tekniks budget. Detta innebär att antingen specificera klass C+ GPON OLTs vid utbyggnad, eller minska split ratio till 1:32 för att köpa 3 dB höjd.

Misslyckande 4 - FBT-splittrar i utomhusskåp i kalla klimat

FBT splitters tillverkas genom att värma och sträcka två smälta optiska fibrer. Kopplingsförhållandet är temperaturberoende-. I kontinentala klimat där utomhusskåpstemperaturer sträcker sig från −30 grader till +55 grader, kan FBT-delare uppvisa variationer i insättningsförluster på 2–4 dB över temperaturområdet. Ett nätverk som testar bra på sommaren kan generera massklagomål från abonnenter i januari.

Det är dyrt att-ersätta FBT-delare med PLC-enheter-. Förebyggandet kostar ingenting: specificera PLC-delare i alla utomhusapplikationer.

Misslyckande 5 - Supply Chain Single-Sourcing för kritiska passiva komponenter

Under 2020–2022 upplevde globala leveranskedjor för fiberoptiska komponenter 12–20 veckors ledtider för PLC-delare och ODN-kapslingar. Operatörer som hade enstaka-köp från en tillverkare drabbades av projektförseningar; de med diversifierad leverantörskvalifikation upplevde ledtider på 4–6 veckor.

Från och med 2025 har ledtiderna normaliserats till 4–8 veckor för standardkonfigurationer, men risken för enkel-sourcing har inte försvunnit. Finansiering av statliga BEAD-program i USA, EU:s bredbandssubventionsprogram och 5G-utbyggnad av små celler konkurrerar alla om samma passiva komponenttillförsel samtidigt.

Glory Opticals position:Som en vertikalt integrerad fabrik (ej handelsbolag) upprätthåller Glory Optical produktionskapacitet förPLC-delarefiberlådorFTTH kablar, ochkontakterunder ett tak i Ningbo, vilket möjliggör konsoliderad OEM-beställning med kortare koordinationskostnader.

Vad inköpsteam får fel när de köper passiva PON-komponenter

Certifieringsgapet GR-1209-CORE / GR-1221-CORE

GR-1209-CORE(Allmänna krav för passiva optiska komponenter) ochGR-1221-CORE(Generic Reliability Assurance Requirements for Passive Optical Components) är Telcordia-standarderna som definierar prestanda- och tillförlitlighetskrav för PLC-delare, FBT-kopplare och WDM-enheter som används i telekomnätverk. De är obligatoriska för operatörer som deltar i amerikanska infrastrukturprogram för operatörer och nämns brett av europeiska och asiatiska operatörer.

Certifieringarna kräver: mätning av insättningsförlust och returförlust över hela våglängdsbandet (1260–1650 nm); temperaturväxling från −40 grader till +75 grader under 85 cykler; luftfuktighetshållbarhet vid 85 grader / 85 % RH i 2 000 timmar; och mekanisk hållbarhetstestning.

En leverantör som hävdar att GR-1209 uppfyller kraven utan att tillhandahålla testrapporter från ett ackrediterat tredjepartslabb ska behandlas som overifierad.Begär kvalifikationstestrapporten, inte bara databladsanspråket.

Varför OEM-märkning döljer komponentkvalitet

Många passiva optiska komponenter som säljs under varumärken tillverkas på ett litet antal ODM-fabriker i Kina. Den fysiska komponenten kan vara identisk mellan en $4 PLC splitter och en $12 PLC splitter-eller så kan den skilja sig i vågledarprocesskontroll, fiberkvalitet eller förpackningsförseglingskvalitet. Utan testdata säger varumärket ingenting om den underliggande komponentkvaliteten.

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 enheter per beställning),-insättningsförlustrapporter på batchnivå tillhandahålls som standard.

Lead Time Reality i 2025 - How to Avoid Project Delays

Standard PLC-delarkonfigurationer (1×8, 1×16, 1×32 SC/APC ABS-box) är vanligtvis tillgängliga från kvalificerade tillverkare inom 3–5 veckor för beställningar under 5 000 enheter. Icke{11}}standardkonfigurationer kan ta 6–10 veckor.

Checklista för riskreducering av upphandling:

  • Kvalificera minst två tillverkare per komponentkategori innan tilldelning
  • Ge inköpsorder med 10–15 % buffertkvantiteter för att absorbera fältnötning och reservkrav
  • För projekt under statlig programfinansiering (BEAD, EU-bredband), tillåt 12 veckors ledtid i projektschemaläggning
  • Ange kontakttyp (SC/APC vs. SC/UPC, LC/APC vs. LC/UPC) uttryckligen i RFQ - kontaktbyte är den vanligaste källan till fel-försändelser
Begär ett citat från Glory Optical →

Bygga rätt komponentstapel - En inköpsreferens för GPON/XGS-PON-nätverk

PLC Splitter Val Guide

Ansökan Rekommenderad konfiguration Glory optisk produkt
Centralkontor / huvudände (1U rack) 1×32 eller 1×16 rackmonterad PLC, SC/APC Rackmonterad PLC Splitter
Gatuskåp / utomhusfördelning 1×8 eller 1×16 ABS-box, SC/APC, −40 till +85 grader ABS Box PLC Splitter
MDU-byggnadsstigare 1×8 eller 1×16 mini-modul, LC/APC eller SC/APC PLC splittermodul
PON för datacenter med hög-densitet 1×32 eller 2×16 LGX-kassett LGX PLC splitter
Enstaka-prenumerant minskar (1:2 tryck) Bar fiber/mini-rör 1×2 SC/APC Optisk fiberkoppling

Specifikationer för fiberfallkabel för FTTH Last-Mile

FTTH droppkabel ansluter distributionsfibern till abonnentlokalen. Viktiga specifikationer:

  • Fibertyp:G.657A1 (makro-böjradie större än eller lika med 10 mm) för standardfall; G.657A2 (makro-böjradie större än eller lika med 7,5 mm) för tät-dragning genom ledningsböjar
  • Jackans material:LSZH för inomhus/stigare segment; PE för direkt-begravning; UV-stabiliserad HDPE för antenn
  • Draghållfasthetselement:FRP (för överensstämmelse med LSZH inomhus/plenum); ståltråd för självbärande antenn-
  • Anslutningsföre-avslutning:Fabriks-upphörtSC/APC snabba kontakterminska skarvningsarbetet med 60–70 % jämfört med fältskarvning

Glory Opticals FTTH drop-kabelserieinkluderar platt-drop, rund-drop, figur-8 självbärande antenn-och mikro-kanalversioner, tillgängliga med fabriksavslutadesnabba kontakterför för-ansluten FTTH-distribution.

Val av ODN-stängning och fiberbox för FTTH-distribution

Miljö Rekommenderad produkt Nyckelspec
Antenn (stolpe-monterad) Kupolstängning eller inline-stängning IP68; UV-stabiliserad; 48–144 skarvkapacitet
Underjordisk (direkt-begravd eller kanal) Horisontell cylindrisk stängning IP68; åter-inträdesbar; packning återförslutbar
Källare/MDF-rum (MDU) Väggmonterad-fibertermineringsbox IP40 minimum; 4–48 fiberkapacitet
Väggfäste för utomhusbruk- Fiberoptisk distributionslåda IP65; låsbar; splitterbricka integrerad
Kundlokal (inomhus) Fiberoptiskt vägguttag IP20; flush-montering; SC/APC-port

Glory Opticals fiberbox och kapslingsportföljtäcker alla ovanstående miljöer, med OEM-anpassning tillgänglig för telekomoperatörer som kräver varumärkes- eller operatörsspecifika-konfigurationer.

Marknadsprognos och vart PON-tekniken är på väg

PON-marknaden i siffror

  • Global PON-marknad värderad till20,63 miljarder USD 2024, beräknas nå125,34 miljarder USD till 2033med 22,2 % CAGR (SkyQuestt Research)
  • GPON-utrustning som specifikt förväntas växa från8,0 miljarder USD (2025) till 19,6 miljarder USD 2035(Framtidsmarknadsinsikter)
  • 25G PON-utrustning växer från1,91 miljarder dollar (2024) till 5,26 miljarder dollar 2029på 22,4 % CAGR
  • Bara i USA ärPÄRL-programhar utsett över 42 miljarder USD för bredbandsinfrastruktur, varav majoriteten går genom PON-baserade FTTH-distributioner
  • 80 % av kabeloperatörernaplanerad PON-utbyggnad av någon typ till 2024 (Omdia-undersökning)

50G PON kommer - How to Future-Bevisa ditt ODN idag

ITU-T G.2984-standarden för 50G PON (50 Gbps nedströms / 25 Gbps uppströms) har godkänts, med en omfattande operatörsinstallation förväntad 2026–2027. Den kritiska punkten för nätverksplanerare: 50G PON förväntas samexistera på samma ODN-infrastruktur som GPON och XGS-PON, förutsatt att ODN-fibern och splittarna uppfyller kraven för fullt-spektrum (1260–1650 nm).

50G PON ODN checklista för beredskap:

  • Fibertyp G.652D eller G.654 (låg-förlust för utökad räckvidd)
  • PLC-delare klassade för 1260–1650 nm över alla portar
  • Anslutningstyp SC/APC (APC-kontakter minskar bakåt-reflektionsstörningar som är kritiska för koherent detektering i 50G+)
  • ODN-strömbudget: 50G PON är inriktad på klass N2 (33 dB) och utökad klass (upp till 38 dB)
  • OTDR-testbaslinje: etablera referensspår nu, medan signal-till-brusförhållandet är gynnsamt

5G Mobile Backhaul och PON-konvergensmöjligheten

XGS-PON och nästa-generations PON distribueras i allt högre grad som backhaul för små celler för 5G-nätverk. En enda OLT-port kan backhaul flera 5G små celler samtidigt, med samma ODN-infrastruktur som betjänar privata abonnenter. Backhaul-användningsfallet ställer olika krav på ODN:

  • Latens:5G fronthaul (CPRI/eCPRI) kräver<100 µs one-way latency; XGS-PON supports this with proper timing configuration
  • Tillgänglighet:Småcellsbackhaul klassificeras som kritisk infrastruktur; specifikationerna för hölje och anslutningar måste stödja underhålls-fri drift i 5+ år
  • Symmetri:XGS-PON:s symmetriska 10/10G-kapacitet är speciellt lämpad för fronthaul-trafikmönster; GPONs asymmetriska 2,5G uppströms är en flaskhals för eCPRI

Glory Optical - Factory-Direct ODN-komponenter för GPON- och XGS-PON-nätverk

Ningbo Glory Optical Communication Co., Ltd.har tillverkat passiva fiberoptiska komponenter sedan 2008. Företaget verkar som en vertikalt integrerad fabrik-inte ett distributörs- eller handelsföretag-med produktion och kvalitetskontroll under ett tak i Ningbo, Zhejiang, Kina.

Produkttäckning för komplett ODN-sourcing:

OEM/ODM-funktioner:Anpassad varumärke, anpassad konfiguration, anpassad förpackning. Glory Optical tillhandahåller telekomoperatörer och ISP:er som behöver operatörs-märkta komponenter med prestandaspecifikationer som matchar egen leverantörshårdvara.
Begär en offert Utforska fabriken OEM/ODM-program

Snabbreferens: PON Akronym Ordlista för inköpsteam

Kalla Fullständig blankett Roll i PON
PON Passivt optiskt nätverk Den övergripande arkitekturen
GPON Gigabit passivt optiskt nätverk ITU-T G.984; 2,5G/1,25G
XGS-PON 10-Gigabit symmetrisk PON ITU-T G.9807.1; 10G/10G
50G PON 50-Gigabit PON ITU-T G.2984; 50G/25G
OLT Optisk linjeterminal Tjänsteleverantörens centrala kontorsenhet
ONU Optisk nätverksenhet Kund-enhet (delad eller MDU)
ONT Optisk nätverksterminal Kund-enhet (enkel prenumerant)
ODN Optiskt distributionsnätverk Passiv fiberanläggning mellan OLT och ONU
PLC Planar ljusvågskrets Teknik för tillverkning av PLC splitter
FBT Fused Biconical Taper Teknik för kopplingstillverkning
OTDR Optisk tid-Domänreflektometer Instrument för att lokalisera fiberfel
WDM Våglängdsmultiplexering Multiplexering av flera våglängder på en fiber
FTTH Fiber till hemmet PON-distribution till enfamiljs-bostad
FTTB Fiber till byggnaden PON-distribution till MDU-byggnad
IL Insättningsförlust Signaleffektminskning genom en passiv enhet (dB)
RL Avkastningsförlust Bakåt-reflektionsdämpning vid en kontakt eller skarv (dB)

Glory Optical - Ningbo Glory Optical Communication Co., Ltd. |sales@gloryoptic.com| Levererar passiva ODN-komponenter till telekomoperatörer och ISP:er i 50+ länder sedan 2008.
Standardreferenser: ITU-T G.984 (GPON), ITU-T G.9807.1 (XGS-PON), ITU-T G.2984 (50G PON), Telcordia GR-1209-CORE, Telcordia GR-012ECs (1221) klassificering 61300-3-35 (inspektion av anslutningsände).

Skicka förfrågan