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Las mejores prácticas para las pruebas PON de próxima generación

Vistas:0     Autor:Curry     Hora de publicación: 2023-05-19      Origen:Sitio

Gigabit Broadband se está volviendo esencial, y los servicios comerciales y las estaciones base pequeñas 5G han traído algunas oportunidades. En este caso, los operadores han comenzado a considerar adoptar el siguiente dispositivo PON de generación para actualizar su infraestructura de fibra óptica existente. Este artículo explorará qué operadores necesitan para comprender qué conocimiento garantizar que su infraestructura pueda respaldar esta migración.

Entre las redes FTTH existentes, generalmente hay una fibra de línea de alimentación (llamada F1) desde el final (CO). Este enlace a veces tiene 30 kilómetros de largo. La fibra óptica proporciona una señal para el dispositivo óptico, y esta última generalmente proporciona una señal para 32 fibras ópticas, y cada fibra óptica está conectada a una familia de usuarios diferente. Estas fibras ópticas se llaman fibra F2.

Las mejores prácticas para las pruebas PON de próxima generación (3)

Figura 1: Tecnología de red PON típica

Ya sea que se trate de la próxima generación de Pon, la red FTTH tradicional o de baja velocidad, el primer tipo de problemas principales de fibra óptica que se encuentran en la escena incluyen conectores sucios o dañados. Los conectores contaminorizadores pueden causar pérdida o reflexión, por lo que la calidad del conector es crucial. El segundo tipo de problemas principales incluye los problemas físicos existentes en la fibra misma, como el estrés en la fibra (como las correas de fibra de corbata y el tubo de fibra

Flexión y torcer, etc.). Para facilitar las discusiones, prestamos atención principalmente a los desafíos y soluciones que enfrentan Pon y la próxima generación de Pon.


Pone Power Meter Introducción

Hay dos características del hogar del usuario (Terminal de red óptica, ONT), lo que hace que sea más complicado medir y verificar:

1. En la fase de instalación, ONT suele estar en el modo Keep-Alive y envía una señal repentina corta, lo que significa que la transmisión de la dirección aguas arriba no es continua. Por lo tanto, el medidor de potencia estándar no puede medir la potencia de la señal de ONT.

2. ONT se transmitirá aguas arriba solo al recibir señales de CO (Terminal de línea óptica, OLT). Para medir la potencia de la señal en las dos direcciones, ONT debe recibir suficiente potencia y enviarla correctamente. Los medidores de potencia convencionales (sin paso) no pueden medir la potencia de la señal de ONT porque ya no recibe señales aguas abajo de OLT, por lo que no enviará señales.

Por estas razones, a principios del siglo XXI, la industria de la prueba y la medición desarrolló un medidor de potencia específico de PON, que puede medir la señal de emergencia (es decir, la sintonización fina, que puede detectar el modo de transmisión de señal de emergencia específico de la tecnología PON existente ). Por lo tanto, habrá dos conexiones en el dispositivo. Inserte el tiempo de potencia PON en la red, la mayoría de las señales continuarán pasando, para que la red aún pueda estar funcionando, pero algunas señales se filtrarán para medición de energía. Debido a que la transmisión es de dos vías (desde C hasta la transmisión del modo continuo del usuario y la transmisión de emergencias de los usuarios a CO), dicho medidor de potencia PON puede medir la configuración correcta de luz interna y filtrado mientras se mide al mismo tiempo. La potencia de señal de las dos direcciones (ver Figura 2).

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Figura 2: medidor de potencia de PON

En el GPON tradicional, esto es muy simple, porque solo hay una longitud de onda (1310 nm) del usuario, una longitud de onda (1490 nm) de OLT y, a veces, dos (aumentado de 1550 nm de longitud de onda para RF). Por lo tanto, no se requiere filtrado de longitud de onda en la dirección del enlace ascendente, y la dirección del enlace descendente rara vez se requiere para separar las dos longitudes de onda.

Hay muchas ventajas en la próxima generación de PON, como el ancho de banda y el nivel de luz, pero también puede volverse más complicado porque puede aumentar la longitud de onda en la dirección del enlace ascendente y descendente (ver Figura 3).

Tabla 1: Comparación de los parámetros PON tradicionales, actuales y de próxima generación

Tradición ADakota del Norte Currente Tecnología Próximo Genoación

Pone

(Aguas abajo/

Río arriba)

2 .5g/1 .25g

1 .25g/1 .25g

10g/2 .5g

10g/10g

10g/1 .25g

10g/10g

10g/10g

Longitud de onda aguas arriba (NM)

1480-1500

1480-1500

1575-1580

1575-1580

1575-1580

1575-1580

1596-1603

Longitud de onda aguas abajo (NM)

1310 ± 20

1310 ± 50 o

1310 ± 20

1260-1280

1260-1280

1310 ± 50 o

1310 ± 20

1270 ± 10

1524-1544 (ancho)

1524-1540 (estrecho)

Relación

1: 128

1:64

1: 128


1:64

1:64

1: 256

Las mejores prácticas para las pruebas PON de próxima generación (1)

Figura 3: Detalles del PON de tradición, corriente y próxima generación

La función de filtrado de longitud de onda proporcionada por el medidor de potencia PON estándar es muy limitada. En este caso, si la longitud de onda o la señal del medidor de energía alcanza

En uno, ya sea en dirección ascendente o en la dirección descendente, esta potencia mide para medir la suma de su potencia: el usuario no puede saber si una u otra longitud de onda funciona normalmente, por lo que es imposible determinar si el servicio es normal. Cada tecnología tiene su propio conjunto de longitudes de onda de enlace ascendente y enlace descendente (ver Figura 3). Sin embargo, debido a que una variedad de tecnologías puede coexistir al mismo tiempo, una herramienta de prueba que necesita distinguir todas estas longitudes de onda y tecnologías ahora requiere herramientas que puedan detectar múltiples emergencias y proporcionar una función de paso.

Además, la tecnología PON de próxima generación NG-PON2 tiene su banda específica, que utilizará el ancho de banda para enviar múltiples señales estrechamente relacionadas con la longitud de onda (ver Figura 4). Esto se llama PON (WDM-PON) que se reutiliza en una banda de transmisión muy estrecha. Este proceso puede aumentar en gran medida la longitud de onda de la dirección descendente. Del mismo modo, es necesario medir cada longitud de onda con un costo más razonable para los operadores. Debido a que la implementación de FTTH no requiere un analizador de señal de luz integral (OSA), puede ser más fácil reducir los costos.

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Figura 4: La tecnología PON de próxima generación NG-PON2 utiliza el ancho de banda para enviar múltiples señales estrechamente relacionadas con la longitud de onda

En comparación con la tecnología PON existente, la siguiente tecnología PON de generación es indudablemente un progreso útil, ya que proporcionan un mayor ancho de banda y admiten más clientes. En la etapa de activación, para garantizar la prueba correcta, debe optimizar el Medidor de potencia de pon optimizado para la próxima generación, como FCST080108N Medidor de potencia óptica de pon, FCST080124 Medidor de potencia óptica PON, FCST080125 VERIFICACIÓN DE RECURSOS DE LA RED PON ME TERA para evitar falla accidental y alto costo posterior Obdoico.

Las mejores prácticas para las pruebas PON de próxima generación (1)

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