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文档简介

1、版权所有,侵权必究 第1页,共12页目 录1基本理念.52建设思路.53网络规划.53.1网络需求.53.2保持总体最优,实现建设、运维、升级之间的平衡.53.3物料选型.53.4建设原则-4段论.73.5光缆的分支策略.93.6PON的分光策略.104分类模型.104.1用户类型.104.2独幢高层小区示例(双纤接入).114.3多幢高层小区.115按流程执行,规范工作.116施工验收标准.127维护.137.1常见故障.13版权所有,侵权必究 第2页,共12页1基本理念基本理念简洁、易用。光配线网作为最末端的网络线路,属海量应用,方案应力求简洁。由于相关人员很多,难以保证每个人的技术能力,

2、因此在各方面都以易用为前提。2建设思路建设思路1. 光缆寿命一般超过 15 年,如线路条件良好,可超过 25 年,因此光配线网的建设必须考虑扩充的需要。2. 光缆故障的维修费时费力,成本较高,因此光配线网应从设计和建设入手追求高质量,3. 光配线网的建设应能使投资者一次投资、在合理的时间内回收投资,并能长期收益,因此成本需良好控制。4. 综合考虑,在光配线网建设不能过分追求低成本,而应在保证质量的前提下,通过良好的设计来控制成本。3网络规划网络规划3.1网络需求网络需求应兼顾 PON 和 PTP 两种拓扑的需求,FTTH 系统中有 PON 和 PTP 两种拓扑,目前 PON 发展的较快,将来随

3、着带宽和光纤价格的下降,PTP 也是一种可能的方向,必须兼顾。3.2保持总体最优,实现建设、运维、升级之间的平衡保持总体最优,实现建设、运维、升级之间的平衡因为光配线网是海量应用,因此要充分考虑规模效应,不过分强调局部细节而追求总体最优;充分考虑逐次投入的问题;充分考虑建设、运维、升级之间的平衡。要关注成本控制,追求整体成本最低。3.3物料选型物料选型A. 光缆常用室外光缆按结构可分三类:中心束管式光缆层绞式光缆骨架槽式光纤带光缆前两种都有油膏做填充,在施工时需去除油膏;后一种为干式结构,没有油膏填充。骨架槽式光纤带光缆在施工速度、垂直布线方面都有优势,建议优先选用。B. 光缆辅助设备我司安捷

4、信有配套齐全的光缆辅助设备,详细型号参见()C. 机柜我司安捷信有各系列的室内、室外机柜提供,详细型号参见()D. 尾纤:默认 FC/APC,长度 1 米。E. 适配器:默认 FC。F. 跳纤:默认 FC/APC-FC/APC,长度需工勘。G. 光缆交接箱我司安捷信有各系列的光缆交接箱提供,详细型号参见()H. 挂墙箱(含光分路单元、熔配单元)我司安捷信有各系列的挂墙箱提供,详细型号参见()I. 19安装或 ETSI 安装方式的光分路单元我司安捷信提供上述安装方式的各种分光比的光分路单元。详细型号参见()J. 光纤保护橡胶套管,需工勘确定用量。我司安捷信提供专利产品光纤保护橡胶套管,解决了 F

5、TTH 施工的布线问题,使用方便灵活,详细型号参见()3.43.4建设原则建设原则-4-4段论段论A.光缆一般分 4 段,交接箱根据需要选用。B.PTP 拓扑时从 CO 的 ODF 到交接箱一般采用大芯数光缆,从交接箱到分纤盒采用小芯数光缆;在光缆芯数较少时,也可采用小芯数光缆直接连接 CO 的 ODF 和分纤盒。C.PON 拓扑时从 CO 的 ODF 到交接箱一般也采用大芯数光缆,不过光缆会连接多个交接箱,形成环式拓扑,以实现保护。D.从分纤盒到 ONT 均为单芯或双芯,这段是 ODN 的难点所在。E.在 ONT 处可根据配置一个终端盒,以按设备接口熔接所需的光纤连接器,并收容余长。F.OD

6、F、交接箱、分纤盒等辅件的布置和线缆的铺设是控制成本的关键。G.仅做光缆分支,不需管理时,可用一对多的光缆接续盒代替交接箱。H.在 CO 的 ODF 与分纤盒之间的光纤应保留一定的冗余,5-10%。低成本方案时可省去冗余,但 ODN 可用性会大大下降。I.CO 的 ODF序号名称规格编码备注112芯熔配一体化单元19安装224芯熔配一体化单元19安装348芯熔配一体化单元19安装472芯熔配一体化单元19安装5需配盘纤单元,每48芯配一个盘纤单元;19安装。J.CO 的 ODF 和 OLT 的连接与 CO 的 ODF 和 OLT 的连接:通过跳纤连接,一头与 OLT 适配器相连,另一头是与 O

7、DF(熔配一体化单元)中的适配器相连。K.光缆与 ODF 的连接光缆与尾纤熔接后,通过尾纤与 ODF(熔配一体化单元)中的适配器相连。L.光缆的选择选用 G.652 光缆,容量:根据需求选用,有 12 芯、24 芯、36 芯、72 芯、144 芯、288 芯,使用寿命要求在 20 年以上。例如:GYDGA(骨架槽式光纤带 A 护套光缆)系列和 GYDTA(松套层绞式 A 护套光缆)系列。M.CO 的 ODF 安装CO 的 ODF 与 OLT 可以同装在一个机柜,可以是不同的机柜,见下表。序号名称安装方式、高度OLT与ODF 使用机柜备注1OLT19安装或ETSI安装,10U高2ODF19安装或

8、ETSI安装,12芯=2U、24芯=2U、48芯/72芯=4U144芯以内,建议将OLT与ODF合装在一个机柜里通过光分路器可以带用户数量14432=4608户3盘纤单元19安装或ETSI安装,4U高与ODF装在一起每48芯光缆,增加一个盘纤单元。4ODF大于144芯,建议将OLT与ODF分开安装在不同的机柜里N.光缆交接箱的选用一般选用原则,OLT 出来是大容量光缆,光缆交接箱基本置于所有 ODF挂墙箱的中心点,见下图。光缆交接箱的容量:288 芯。光缆交接箱是室外安装机柜,可以密封防水,有一定的防撞能力。非大容量情况下,从 OLT 出来的光缆,可以直接与 ODF 挂墙箱相连。O.熔接点1)

9、 在 CO 的 ODF,需要一次熔接,是光缆与尾纤的熔接;2) 如果需要使用光缆交接箱,需要一次光缆与光缆的熔接(直连);3) ODF 挂墙箱,需要一次熔接,是光缆与尾纤的熔接。整个 FTTH 系统工程中,熔接点是 23 处。P.用户端的跳纤用户端的跳纤,需要特殊保护。用户端施工布跳纤的时候,尽量避免采用大跨度垂直布纤。如果必须采用的时候,应该均匀。且间隔(3 米左右一个点)固定。3.5光缆的分支策略光缆的分支策略A.光缆的分支点越少越好;B.从 CO 的 ODF 到交接箱这一段可采用大芯数光缆连接一或多个交接箱(一般小于 8 个);C.从交接箱到分纤盒的光缆一般在分纤盒处终结,仅连接一个分纤

10、盒;D.如果不采取交接箱,则从 CO 的 ODF 到分纤盒的光缆也在分纤盒处终结,仅连接一个分纤盒;E.2448 个用户共享一个分纤盒,其位置应尽量靠近这些用户的中心以使布线成本最低;F.建议每 120400 用户共享一根光缆;G.从 CO 的 ODF 到分纤盒的光缆应留有 5-10%的冗余;H.光分路单元离用户(ONT/ONU)越近越好;连接“OLT光缆交接箱或 OLT挂墙箱”的光缆越长越好,容量:要考虑备份保护、后续扩容问题。3.6PON的分光策略的分光策略A. 如上图,PON 可采用多次分光或一次集中分光两种策略。我们推荐采用一次集中分光的策略。B. 为了保证系统的可升级性,集中分光点一

11、般在交接箱处为好,如果不采用交接箱,则在CO 的 ODF 处直接分光。C. 对用户过于稀疏的地区,可采用 1*4 与 1*8 两次分光的策略,但这种方式缺陷很大,尽量避免。D. 对于超过 2 次以上的分光,难以设计、施工、检测和维修,禁止采用。4分类模型分类模型4.1用户类型用户类型按用户类型可分为8类。下面仅给出三个示例。 用户类型A独幢高层小区(33层*8)B多幢高层小区(33层*8,16栋,半径1KM)C独幢多层小区(16楼道*8层*2户,半径50M)D多幢多层小区(16楼道*8层*2户,半径50M,小区共40栋,半径1KM)E别墅小区(半径1KM,独栋别墅,226栋,同上次数据)F密集

12、型居民区(每平方公里1000户,取2500户计算,光缆平均长度2KM,架空线)G稀疏型居民区(每平方公里1000户,取200户计算,光缆平均长度2km,架空线)H单点型居民区(独户)4.24.2独幢高层小区示例独幢高层小区示例484848芯铠装室缆芯铠装室缆芯铠装室缆芯铠装室缆484848路分纤盒盒路分纤盒盒路分纤盒盒路分纤盒盒弱电井弱电井弱电井弱电井ODFODFODF架架架架终端盒终端盒终端盒终端盒小区为独幢高层,共33层,每层8户。每户两根光纤接入,按PON方式配置项目数量配置备注ODF架1配8个72芯熔配一体单元,实际使用546芯;18芯上行,528芯接用户采用两根光纤入户,做1+1备份

13、ODF架1配9个2*32光分路单元,采用2*32光分路单元实现上行光纤的1+1备份。分纤盒1148芯,挂墙式,采用熔接方式、一个分纤盒接3层24户采用两根单芯缆入户,1+1备份,施工时可采用不同路由,以增强可靠性48芯光缆1148芯骨架槽式铠装室内缆两端均熔接单芯光缆528标准室内缆,低烟无卤型长度随工勘而定终端盒264有多种型号可选可嵌墙、外挂每户两根光纤接入,按PTP方式配置项目数量配置备注ODF架1配8个72芯熔配一体单元,实际使用532芯;4芯上行,528芯接用户 采用两根光纤入户,做1+1备份分纤盒1148芯,挂墙式,采用熔接方式、一个分纤盒接3层24户采用两根单芯缆入户,1+1备份

14、,施工时可采用不同路由,以增强可靠性48芯光缆1148芯骨架槽式铠装室内缆两端均熔接单芯光缆528标准室内缆,低烟无卤型长度随工勘而定终端盒264有多种型号可选可嵌墙、外挂4.3多幢高层小区多幢高层小区示例示例小区共16栋高层建筑,每栋33层,每层8户小区机房小区机房小区机房小区机房光缆接续盒光缆接续盒光缆接续盒光缆接续盒/ / /交接箱交接箱交接箱交接箱/ODF/ODF/ODF多芯铠装室外缆沿共多芯铠装室外缆沿共多芯铠装室外缆沿共多芯铠装室外缆沿共用管道铺设用管道铺设用管道铺设用管道铺设每户两根光纤接入,按PON方式配置项目数量配置备注ODF架16配8个72芯熔配一体单元,实际使用546芯;

15、18芯上行,528芯接用户采用两根光纤入户,做1+1备份ODF架16配9个2*32光分路单元,采用2*32光分路单元实现上行光纤的1+1备份。ODF架1配4个72芯熔配一体单元共288芯上行到设备分纤盒17648芯,挂墙式,采用熔接方式、一个分纤盒接3层24户采用两根单芯缆入户,1+1备份,施工时可采用不同路由,以增强可靠性48芯光缆17648芯骨架槽式铠装室内缆两端均熔接单芯光缆8448标准室内缆,低烟无卤型长度随工勘而定终端盒4224有多种型号可选可嵌墙、外挂室外缆1实际使用288芯, 建议用144芯光缆成环后切断形成288芯,以达到路径保护的目的如果设备没有放在小区,这种方式还需288芯

16、上行光纤,会极大地影响城域光纤的使用。每户两根光纤接入,按PTP方式配置项目数量配置备注光纤接续盒/交换箱16配8个72芯熔接单元 采用两根光纤入户,做1+1备份ODF架15配8个72芯熔配一体单元分纤盒17648芯,挂墙式,采用熔接方式、一个分纤盒接3层24户采用两根单芯缆入户,1+1备份,施工时可采用不同路由,以增强可靠性48芯光缆17648芯骨架槽式铠装室内缆两端均熔接单芯光缆8448标准室内缆,低烟无卤型长度随工勘而定终端盒4224有多种型号可选可嵌墙、外挂室外缆16实际使用528芯建议用264芯光缆成环后切断形成528芯,以达到路径保护的目的PTP方式中设备一般放在小区,上行只需2-

17、4根光纤,对城域光纤要求不高。4.4别墅小区示例别墅小区示例小区共226栋独立别墅,主干道长约2km每户两根光纤接入,按PON方式配置项目数量配置备注ODF架1配7个72芯熔配一体单元,实际使用458芯;16芯上行,452芯接用户采用两根光纤入户,做1+1备份ODF架1配7个2*32光分路单元,采用2*32光分路单元实现上行光纤的1+1备份。分纤盒1048芯,室外型,采用熔接方式、一个分纤盒接12-24户采用两根单芯缆入户,1+1备份,施工时可采用不同路由,以增强可靠性单芯光缆452标准室内缆,低烟无卤型长度随工勘而定终端盒226有多种型号可选可嵌墙、外挂室外缆10实际使用48芯, 建议用24

18、芯光缆成环后切断形成48芯,以达到路径保护的目的每户两根光纤接入,按PTP方式配置项目数量配置备注ODF架1配7个72芯熔配一体单元,实际使用446芯;4芯上行,452芯接用户采用两根光纤入户,做1+1备份分纤盒1048芯,室外型,采用熔接方式、一个分纤盒接12-24户采用两根单芯缆入户,1+1备份,施工时可采用不同路由,以增强可靠性单芯光缆452标准室内缆,低烟无卤型长度随工勘而定终端盒226有多种型号可选可嵌墙、外挂室外缆10实际使用48芯, 建议用24芯光缆成环后切断形成48芯,以达到路径保护的目的5流程规范流程规范为了保证光配线网大量建设时的质量,必须按一定的流程来进行工作。而各施工方

19、的流程不尽相同,需加检视以保证流程的有效性。见下表。检查项子项标准备注任务书接入范围对范围划分有明确而详细的说明,并有固定标识或名称;线路有明确走向,用户数精确到10确保规划的唯一性,以便计算和后续维护 成本对成本有明确定义,预估算合理,有一定余量确保成本目标在合理范围内 工期预估算合理,有一定余量保证施工时间和质量设计文件工勘文件工勘有无原始记录,记录元素是否完备,关键地理和建筑特征及管线有无清晰标识,环境及地质特征有无明确说明,是否有相关部门的规划说明,工勘人员资质是否合适保证工勘完备、准确,路由选择合理,减少光缆受损概率。 施工图测绘有无测绘人员与时间的明确记录,各关键点是否标识清晰保证

20、合理施工 网络拓扑是否符合FTTH的ODN相关原则保证整体最优,成本合理施工建设单位资质是否符合要求,进行TQRDC评估 施工计划有无明确施工现场管理机构、管理制度和主要技术措施,对质量和安全有无明确、简易可行的保证措施,施工进度是否清晰,余度合理保证人财物按质按时到位,保证人身及公共安全 施工记录有详细工作日志,各标识点及时完成并记录为验收及运维提供前提验收记录性能指标记录完备,有测试设备的厂家型号及S/N码确认指标测试的正确性 人员资质是否符合要求,所属单位保证测试的客观与正确性运维记录光缆故障对光缆故障时间、位置、处理过程有明确记录满足运维要求6施工验收施工验收检查项子项标准备注线路损耗1310nm应小于0.35dB*公里数+0.2dB*接头数每公里衰减可根据光缆供应商数据加严1550nm应小于0.25d

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