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文档简介

1、 适应PON技术演进的 ODN新技术烽火通信科技股份有限公司汇报人:程淑玲2011-05 目目 录录适合下一代PON应用的ODN技术分析1ODN可靠性的影响要素2烽火下一代PON的ODN新技术3总结43WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家用户带宽需求推动下一代用户带宽需求推动下一代PONPON技术发展技术发展现有PON技术仍不能满足未来大带宽的业务需求 当前广泛应用的EPON/GPON接入技术仅提供了1G/2G的带宽 随着IPTV、HDTV、双向视频以及在线游戏等大流量宽带业务的逐渐开展与普及,每用户的带宽需求预计将以每5年一个数量级递增并有加速趋势 预计中长期每用户

2、的带宽需求将需要50-100Mbps,现有的PON口都将出现新的带宽瓶颈用户宽带需求的发展需要下一代的PON接入技术下一代PON技术 10G EPON、NGPON(xGPON12)、NGPON2 WDM-PON、WDM-TDM PON设备技术更新的周期远比无源光网络更新的周期短4WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家PON技术发展趋势技术发展趋势 高速率 2.5G、10G,甚至更高速率 长距离 从20km到60100km,扩大了覆盖范围 大分路比 从1:32、1:64,到1:128甚至1:256,增大了覆盖用户数 多波长 WDM-PON:容量大(16-80波)、扩展性强

3、、安全性好5WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家10G xPON 将同将同 xPON共存并共享共存并共享ODN未来几年10G xPON将同xPON共存,需要建设适合PON技术演进的ODN6WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家当前建设的当前建设的ODN应适合应适合PON技术演进技术演进ODN的工程施工往往分为近户(Home-pass)和入户(Home-entry)两个阶段,两个阶段的工期可能相隔数年,现有ODN网的用户端口有可能在几年之后才能开通业务,而几年后早已使用下一代PON设备,因此,现阶段建设的ODN网应能兼容下一代的PON系统ODN的

4、的兼容性兼容性ODN的的可靠性可靠性在ODN的寿命期内可能需要多次升级PON系统,PON网络架构可能会发生变化,现阶段规划的ODN网应考虑未来PON系统升级的需要ODN的的可扩展性可扩展性ODN是接入网的基础网络,ODN的建设周期长,在ODN的生命周期内,可能会经历几代PON技术更新,因此,建设ODN网应具有较高的可靠性和较长的使用寿命7WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家考虑因素之一:考虑因素之一:ODN的兼容性的兼容性兼容新一代PON的ODN需要高品质的光器件 更高的传输速率:器件的偏振相关损耗不能被忽视 更高分路比:要求器件具有更低的插损 更宽的工作波长范围:要

5、求器件具有合格的波长一致性( 10G EPON 系统集成了4个波长1270nm/1310nm/1490nm/1577nm)在新的PON系统中,原来不太重要的特性变成了十分关键的特性现阶段低品质的器件将来可能不能满足新系统的传输要求值得吸取的一个教训 当传输系统从低速率发展到10G/40G及以上的高速率时,早期建设的许多光缆网络由于偏振模色散不满足要求,需要重建光缆网。在光纤接入网建设过程中应吸取这一教训 相对传输系统来说,光接入网技术更新的速度更快,需在ODN建设阶段就要考虑采用适合下一代PON技术应用的高品质光器件ODN能否兼容下一代能否兼容下一代PON取决于光无源器件的品质取决于光无源器件

6、的品质8WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家考虑因素之二:考虑因素之二:ODN的可扩展性的可扩展性 在在ODN的规划阶段就要考虑的规划阶段就要考虑ODN的升级能力的升级能力 xPON向10G xPON升级时 在FTTB/C应用场景下只需升级OLT和ONU,无需调整ODN就能实现用户带宽的平滑升级 在FTTH应用场景下,可不必调整ODN,当原ODN的主干光纤资源紧张时,可以放大ODN的分光比,最大分光比可达1:128 xPON向WDM-PON升级时 WDM-PON存在纯WDM-PON和WDM-TDM PON的两种模式,xPON向 WDM-PON 升级时,需调整ODN结构

7、,调整的方式包括更换无源器件和改造无源光节点9WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家考虑因素之三:考虑因素之三:ODN的可靠性的可靠性ODN的可靠性取决于光无源器件的品质的可靠性取决于光无源器件的品质低品质的光器件会带来一系列隐患 无法承受高功率传输的要求 只能在特定的环境下才能工作 插损大,覆盖距离短 故障率高 使用寿命短无源光器件的可靠性是ODN网的基本要求低品质的器件严重影响了ODN的可靠性值得吸取的一些教训 日本是最早发展FTTH的国家,在早期的ODN建设过程中,由于PLC的技术不成熟,许多光分路器的使用寿命只有2年 在近期国内ODN建设中,一些劣质的器件已经给

8、局部地区带来了灾难性后果10WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家10G EPON光功率预算分析光功率预算分析规格规格1x4 1x81x16 1x32 1x64PLC插入损耗插入损耗(dB)(不含连接器端子时不含连接器端子时)7.410.713.917.221.5(级联方式)(级联方式)20.1规格规格1x128 (根据级联方式的推算值)(根据级联方式的推算值)PLC插入损耗插入损耗(dB)(不含连接器端子时)(不含连接器端子时)23.9(1x2和和1x64级联时)级联时)24.6(1x4和和1x32级联时)级联时)24.6(1x8和和1x16级联时)级联时)YD/T

9、2000.1-2009 中光分路器的插损指标:根据YD/T 2000.1-2009 的指标推算1:128光分路器的插损:按IEEE802.3av标准,10G EPON的光功率预算如下:规格规格PRX10PRX20PRX3010G EPON20dB24dB29dB按照该光功率预算,即使采用按照该光功率预算,即使采用PRX30光模块,光模块,ODN最大只能支持最大只能支持1:6411WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家应用于现网的光分路器插损分析应用于现网的光分路器插损分析按IEEE802.3ah标准,EPON的光功率预算如下:规格规格PX20PX20+(电信企标)(电信

10、企标)PX20+(厂家标准)(厂家标准)EPON24dB28dB29dB为保证ODN满足分路比和覆盖范围要求,中国电信提高了企标要求,光分路器的插损指标要求如下(含连接器端子):规格规格1x4 1x81x16 1x32 1x641x128PLC插入损耗插入损耗(dB)(不含连接器端子时不含连接器端子时)7.410.513.817.120.423.7p 目前许多厂家的光分路器品质不能满足中国电信企标的要求,在实际应用过程中按照这些产品品质必须降低分路比,而降低分路比的方式大大增加了系统造价;p 据调查,烽火光分路器品质远远优于业界同行同类产品品质,100%满足并优于中国电信的企标要求,使用了这种

11、分路器能够大幅降低线路投资成本12WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家烽火光分路器插损介绍(烽火光分路器插损介绍(1:32)1310nm1550nm平均值16.0616.05最大值16.8616.89标准偏差0.180.19统计数量540个(一批)p 烽火1:32光分路器的插损比其它厂家的同类产品插损低1dB以上,在同等分路比情况下,比其它厂家的光分路器的覆盖距离至少远比其它厂家的光分路器的覆盖距离至少远2.52.5公里公里。p 相对于一般品质的分路器,烽火的光分路器具有更优的性价比烽火烽火1:32光分路器插光分路器插损指标优于行标约损指标优于行标约1dB,优于中国电

12、信,优于中国电信企标企标0.5dB以上以上13WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家烽火光分路器插损介绍(烽火光分路器插损介绍(1:64)1310nm1550nm平均值19.1119.09最大值19.8819.80标准偏差0.170.18统计数量338个(一批)p 烽火1:64光分路器的插损比其它厂家的同类产品插损低1.5dB以上,在同等分路比情况下,比其它厂家的光分路器的覆盖距离至少远比其它厂家的光分路器的覆盖距离至少远4 4公里公里。p 相对于一般品质的分路器,烽火的光分路器具有更优的性价比烽火烽火1:64光分路器插损光分路器插损指标优于行标指标优于行标1.5dB以

13、以上,优于中国电信企标上,优于中国电信企标0.5dB以上以上14WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家某地区现网某地区现网FTTH光功率预算案例分析(场景一)光功率预算案例分析(场景一)模式A模式B一级分路器15WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家某地区现网某地区现网FTTH光功率预算案例分析(场景二)光功率预算案例分析(场景二)一级分路器模式C模式D16WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家某地区现网某地区现网FTTH光功率预算案例分析光功率预算案例分析应用场景应用场景活动活动连接点连接点个数个数熔接点个熔接点个数数O

14、DN损耗(不含光纤)损耗(不含光纤)反推覆盖距离反推覆盖距离km(采用采用28dB的的PX20+光模块,线路光模块,线路预留预留1dB余量余量)1:64一级分光一级分光(插损为插损为21dB)1:64二级分光二级分光(插损为插损为22.5dB)1:64一级分光一级分光1:64二级分光二级分光模式模式A8425.9模式模式B9626.627.62.5-1.7模式模式C7325.3模式模式D8526.027.04.20.0p 应用一般品质的PLC光分路器后ODN的链路损耗过高,现有EPON的PX20+光模块支持1:64的能力很有限,很多情况下只能支持1:32

15、的分路比,即使采用PRX30光模块,ODN最大只能支持1:64p 降低ODN链路损耗的方式:(1)使用插损指标优于行标的光分路器;(2)减少链路的活动连接数量17WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家建建 议议 提高FTTH系统的覆盖距离,不应仅从PON设备方面下功夫,还应从ODN上挖掘潜力,选用优质ODN器件和优化ODN结构,可以让ODN链路损耗降低12dB 当前ODN产品的标准过低,对FTTH规模化应用以及下一代PON技术应用埋下隐患,建议对ODN产品品质划分等级标准,或严格控制ODN器件的品质 当前ODN产品品质鱼龙混杂,使得高品质分路器按低品质标准来应用,许多低

16、品质器件覆盖距离有限,更无法满足下一代PON技术应用的要求,其结果大幅增加了网络建设的投资成本; 产品品质分等级的方式可以满足不同的应用需求,可以保证ODN的可靠性,保证ODN能适应下一代PON的应用要求 目目 录录适合下一代PON应用的ODN技术分析1ODN可靠性的影响要素2烽火下一代PON的ODN新技术3总结419WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家两个重要的两个重要的ODN器件及其标准器件及其标准光分路器 国际标准 Telecordia GR-1209-CORE:光分支器件的一般要求 Telecordia GR-1221-CORE:光无源器件可靠性的一般要求 行

17、标 YD/T1117-2001 全光纤型分支器件技术条件 YD/T2000.1-2009 平面光波导集成光路器件 第1部分:基于PLC的光功率分路器 中国电信企标 Q/CT XXXX.1-2010 中国电信无源光分路器技术要求现场连接器 行标 YD/T XXXX-201X 现场组装式光纤活动连接器(报批稿) 中国电信企标 中国电信现场组装光纤活动连接器技术要求20WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家Telcordia GR-1209和和GR-1221简介简介GR-1209和GR-1221是什么?是重要的光分路器等无源器件的国际标准,该标准侧重于对产品可靠性的验证,我国

18、PLC光分路器行标起草也基本参照了这两个标准;业界几乎每个光分路器厂家都声称符合这两个标准。一般的产品标准中通常会列一般的产品标准中通常会列出下列条款,这些条款主出下列条款,这些条款主要是针对产品型式试验的要是针对产品型式试验的要求,也即对产品可靠性要求,也即对产品可靠性的验证:的验证:p 新产品或老产品转厂生产新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;的试制定型鉴定;p 正式生产后,如结构、材正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时;能影响产品性能时;p 产品长期停产后,恢复生产品长期停产后,恢复生产时;产时;p 出厂检验结果与上次型式出厂检验结果与上次

19、型式检验有较大差别时检验有较大差别时。何谓产品的可靠性(Reliability可靠度):产品在规定的条件下、在规定的时间内执行特定性能或功能,成功达成工作目标的机率。可靠度之四要素:使用条件、功能、时间、成功机率高可靠性产品意味着什么?故障率低低的维护费用使用寿命长产品可靠度:固有可靠度:取决于设计与制造的结果使用可靠度:受到使用、维护及环境条件的影响21WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家试验条件比较试验条件比较- 环境性能环境性能子项目子项目GR-1209-COREGR-1221-CORE中国电信光分路器企标中国电信光分路器企标温度循环温度循环(Thermal C

20、ycle Test)-40+75, 10%80% RH, 42个循环个循环,14天天 -40+70,极限点持,极限点持续续15min,100次循环;次循环;或或-40+85,极限点,极限点持续持续15min,500次循环次循环4085,一次循环一次循环8h,21次循环次循环湿热老化湿热老化(Humidity Aging Test)85,85% RH, 14天天75、90%RH 或或85、85%RH,持续时间持续时间500h或或2000h75、 95%RH,持续时间持续时间 96h,在线测试在线测试高温高温85、40%RH,持续时间持续时间2000h85,持续时间,持续时间96h,在线测试在线测

21、试低温低温 -40,持续时间持续时间2000h -40,持续时间,持续时间96h,在线测试在线测试水浸泡水浸泡+43, PH值值5.5, 7天天常温,自来水常温,自来水, 持续时间持续时间168h22WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家试验条件比较试验条件比较- 机械性能机械性能子项目子项目GR-1209-COREGR-1221-CORE中国电信光分路器企标中国电信光分路器企标振动振动(Vibration Test)1055 Hz, 1.52mm振幅振幅, 2h;20G加速度,加速度,20Hz2000Hz,每循环每循环4min;每轴;每轴4个循环;个循环;频率:频率:

22、1055HZ扫频:每分钟扫频:每分钟45次次振幅:振幅:0.75mmX、Y、Z方向各持续方向各持续30min机械冲击机械冲击每方向每方向5次,次,6 个方向个方向(3个轴个轴向向), 500g,持续时间持续时间1ms抗拉抗拉(flex Test)0.45kg, 100次次涂敷光纤、紧套缓冲光纤:涂敷光纤、紧套缓冲光纤:0.23Kg,90,5s,3个轴向;个轴向;2.0mm光缆:光缆:50N0.9mm光缆:光缆:4N0.25mm光纤:光纤:2N,X、Y、Z方向各持续方向各持续2min扭转扭转(Twist Test)0.45kg, 10次次涂敷光纤、紧套缓冲光纤:涂敷光纤、紧套缓冲光纤:0.45K

23、g,180,10个循环;个循环;2.0mm光缆:光缆:15N0.9mm光缆:光缆:4N0.25mm光纤:光纤:2N,25次次跌落跌落高度:高度:1.8米米3个轴向,个轴向,每轴向每轴向8次次高度:高度:1.8米米3个轴向,每轴向个轴向,每轴向8次,次,循环循环5次次高度:高度:1.8米米3个轴向,每轴向个轴向,每轴向8次,次,循环循环5次次23WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家中国电信企标中保留了环境寿命试验的要求中国电信企标中保留了环境寿命试验的要求24WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家光分路器测试方法说明光分路器测试方法说明完成GR-

24、1209-CORE和GR-1221-CORE两个标准的全套试验至少需要半年时间,很多厂家不具备基本的试验条件,更不可能完成可靠性的全套试验;已向集团企业标准推荐了几种快速经济的检测方法,通过这些试验,可以在最短的时间内验证产品是否能达到Telcordia 同等试验条件的要求 高功率传输试验 全光谱传输稳定性试验 高压、高温、高湿老化试验(俗称“高压锅”试验)对于光分路器的可靠性试验来说,如果采用相同的工艺和相同的材料,可靠性试验的结果是一致的25WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家烽火已通过的典型可靠性试验烽火已通过的典型可靠性试验 通过了+85、85%RH高温高湿试

25、验2000小时 通过了+85高温试验2000小时 通过了-40低温试验2000小时 通过了-40+85高低温循环试验500次 通过了+22dBm高功率注入试验2000小时p 烽火光分路器产品满足并超越烽火光分路器产品满足并超越Telcordia国际标准的要求国际标准的要求p 烽火光分路器产品是全球三家通过了烽火光分路器产品是全球三家通过了Telcordia国际认证的厂家之一,国际认证的厂家之一,取得该认证的产品在全球任何国家可以免检取得该认证的产品在全球任何国家可以免检26WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家GR-1221程序:程序:-40+85高低温循环试验高低温循

26、环试验500次次数据来自烽火Telcordia 认证报告27WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家GR-1221程序:程序: +85高温高温500小时、小时、2000小时试验小时试验初始值500小时后2000小时后数据来自烽火Telcordia 认证报告28WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家GR-1221程序:程序: -40低温低温500小时、小时、2000小时试验小时试验初始值500小时后2000小时后数据来自烽火Telcordia 认证报告29WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家GR-1221程序:程序:+ +8

27、5、85%RH高温高湿高温高湿500小时、小时、2000小时试验小时试验初始值500小时后2000小时后数据来自烽火Telcordia 认证报告30WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家+22dBm 高功率传输试验高功率传输试验2000小时小时 1x32 PLC Splitter High Power Test-0.6-0.4-0.20.00500100015002000Time (hour)IL Variation (dB)FiberHome had confirmed +22dBm high power input testing at 1550n

28、m for 2000Hrs. No data available at +23dBm.31WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家对比测试对比测试- 原始数据(常温下插损)原始数据(常温下插损)某用户送检了三家插损很低的PLC光分路器样品,进行环境性能试验对比常温下的插损全部满足中国电信企标要求常温下的插损全部满足中国电信企标要求32WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家对比测试对比测试- 高温试验(高温试验(+8585)参考标准:依据YD/T2000.1-2009中第7章可靠性试验方法进行。标准要求:85(2),湿度40%RH,持续时间2000h

29、,插损变化量0.5dB。测试方法:采用快速程序,85(2),恒温1小时后测试。厂家一:插损变化量厂家一:插损变化量0.61dB厂家二:插损变化量厂家二:插损变化量0.73dB厂家三:合格厂家三:合格厂家一:插损变化量厂家一:插损变化量2.47dB厂家二:插损变化量厂家二:插损变化量3.88dB厂家三:合格厂家三:合格33WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家对比测试对比测试- 低温试验(低温试验(-20)测试方法:采用快速测试程序,-20,恒温1小时后测试厂家一:插损变化量厂家一:插损变化量0.93dB厂家二:合格厂家二:合格厂家三:插损变化量厂家三:插损变化量1.18

30、dB厂家一:插损变化量厂家一:插损变化量0.71dB厂家二:插损变化量厂家二:插损变化量3.39dB厂家二:插损变化量厂家二:插损变化量1.19dB34WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家对比测试对比测试- 低温试验(低温试验(-40)参考标准:依据YD/T2000.1-2009中第7章可靠性试验方法进行。标准要求:-40(5),持续时间2000h,插损变化量0.5dB。测试方法:采用快速测试程序,-40,恒温1小时后测试。厂家一:插损变化量厂家一:插损变化量1.35dB厂家二:插损变化量厂家二:插损变化量1.28dB厂家三:插损变化量厂家三:插损变化量1.93dB厂

31、家一:插损变化量厂家一:插损变化量0.91dB厂家二:插损变化量厂家二:插损变化量3.45dB厂家二:插损变化量厂家二:插损变化量2.64dB35WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家对比测试对比测试-温度循环试验(温度循环试验(-40-40+85+85)参考标准:依据YD/T2000.1-2009中第7章可靠性试验规定进行。标准要求:-40+85,极限点持续时间15min,500 次循环,插损变化量0.5dB。测试方法:快速测试,-40+85,循环21次后测试,共需耗时168h(1次循环8h)。 厂家一:插损变化量厂家一:插损变化量0.72dB厂家二:合格厂家二:合格

32、厂家三:合格厂家三:合格厂家一:插损变化量厂家一:插损变化量0.51dB厂家二:插损变化量厂家二:插损变化量2.75dB厂家二:插损变化量厂家二:插损变化量0.90dB36WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家对比测试对比测试-加速老化试验加速老化试验测试方法:110,1.8个大气压,相对湿度RH:90%,24小时,要求插损变化量0.5dB厂家一:插损变化量厂家一:插损变化量1.4dB厂家二:插损变化量厂家二:插损变化量3.4dB厂家二:插损变化量厂家二:插损变化量4.5dB37WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家原因分析原因分析- 试验后的变

33、化试验后的变化厂家 A厂家B烽火 110,1.8个大气压,相对湿度RH:90%,24小时试验后光纤阵列变化固化胶变性,脱胶分层脱胶分层同试验前一样,正常38WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家原因分析原因分析- 光纤阵列品质比对光纤阵列品质比对优质的光纤阵列 劣质光纤阵列无固化胶无固化胶 光纤阵列端面效果对比端面粗糙端面粗糙39WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家原因分析原因分析- 常见工艺缺陷常见工艺缺陷光纤断裂光纤断裂气泡气泡线性分层线性分层气泡气泡光纤未粘和光纤未粘和光纤破损光纤破损光纤划痕光纤划痕气泡气泡40WWW.FIBERHOME

34、.COM.CN 光通信专家光通信专家关于光分路器品质的分析和建议关于光分路器品质的分析和建议从试验结果和实际应用情况来看,目前市场上已安装了为数较多的低可靠性光分路器产品,这些产品品质不符合行标和电信企标要求。这些产品应用于现网中,意味着在线路设计时预留的光功率损耗余量将不足以抵消光分路器应用中的插损增量,在运行一段时间之后,会出现一定比例的光分路器端口故障,这种故障不可修复,需要整体更换器件光分路器的可靠性是一项重要性能,由于光分路器产品大规模应用的时间不长,许多用户忽视了对光分路器可靠性的要求,甚至将光分路器产品视同普通光纤跳线一样简单,这种情况将会对ODN的可靠性带来隐患建议对厂家供货的

35、ODN产品进行厂验或建立现场抽检制度,提高ODN的可靠性41WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家光纤现场连接器可靠性的几个关键影响因素光纤现场连接器可靠性的几个关键影响因素 现场组装合格率和组装效率 出厂的光纤现场连接器是一种连接器的半成品,在现场安装之后才能成为一个成品连接器,因此,现场组装成功率和现场组装效率是区别于常规光纤连接器的需要考核的指标; 现场组装特性取决于产品的结构设计。 拉力指标 现场连接器采用机械方式夹持光缆,拉力指标达到常规连接器的拉力水平的难度较大,拉力指标过低,在应用中会出现较高的故障率 端面质量 端面未经研磨的光纤连接器在应用中会大面积出现

36、断纤故障 现场光纤的穿入方式 现场光纤如果需要穿入陶瓷插芯,则会出现光纤外径不匹配而导致断纤现象42WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家拉力指标拉力指标- 夹持方式夹持方式 现场连接器对光缆的拉力指标需达到20N,低于该参数时在应用中容易出现脱缆故障 由于当前蝶形光缆供货厂家众多,各厂家的光缆外形和尺寸偏差很大,现场连接器的结构设计不应对光缆尺寸精度要求过高,否则,在碰到尺寸不匹配的光缆时,会导致拉力值不合格而容易出现脱缆故障端面影响端面影响- 预埋光纤的现场连接器预埋光纤的现场连接器曲率半径光纤凹凸量顶点偏移量连接器需经过45道研磨工序才能达到行标对连接器陶瓷端面的

37、几何参数要求 端面曲率半径:725mm 顶点偏移量:小于50um 光纤凹凸量:-100+50nmp 预置光纤型现场连接器,由于端面经过预研磨和检验,性能稳定,可靠性高,可以较好地与其它标准连接器耦合端面影响端面影响- 未预埋光纤的现场连接器未预埋光纤的现场连接器类型曲率半径(mm)光纤顶点高度(端面)(nm)光纤顶点高度(平面)(nm)端面球心偏移度(um)光纤粗糙度陶瓷芯粗糙度Rq(nm)Ra(nm)Rq(nm)Ra(nm)样品117.69-333.7-226.917.012381751310样品214.73无法检测无法检测13.22N/AN/A3312用光纤切割刀切割的端面未经研磨后,以上

38、两种端面情况各占50%的比例45WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家光纤凹凸量影响光纤凹凸量影响如光纤凸出量过高,当同其它接头对接时,弹簧的主要挤压力会施加在光纤上,使凸出的光纤产生过度变形,应用一段时间后会出现断纤现象如光纤凹进量过多,即使陶瓷在弹簧挤压下产生轻微变形,也不足以使两侧光纤接触,影响传输特性此参数对接头的回波损耗影响很大,预埋光纤型连接器回损至少可以达到45dB以上,但未经研磨的连接器回损通常只有10dB左右光纤凸出量过多光纤凹进量过多两个连接器之间由弹簧产生的压力两个连接器之间由弹簧产生的压力在在20N以上,当光纤端面的凸出量过以上,当光纤端面的凸出

39、量过大时,会导致光纤受压,运行一段大时,会导致光纤受压,运行一段时间后光纤会断裂,这是实际应用时间后光纤会断裂,这是实际应用中未预埋光纤的现场连接器大面积中未预埋光纤的现场连接器大面积出现断纤现象的重要原因出现断纤现象的重要原因46WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家现场光纤对未预埋光纤连接器的影响现场光纤对未预埋光纤连接器的影响在工厂制作的连接器中的光纤直径经过了挑选,但现场光纤不能挑选,直径波动范围大,一般在1251um范围内现场光纤外径可能同陶瓷插针空管内径不匹配;如果光纤外径大,则有可能不能插入针孔;如果光纤外径小,则光纤在针孔内是松动的当现场光纤外径偏大时,

40、光纤在当现场光纤外径偏大时,光纤在陶瓷插芯中的应力很大,容易导陶瓷插芯中的应力很大,容易导致连接器断纤,这也是实际应用致连接器断纤,这也是实际应用中未预埋光纤的现场连接器出现中未预埋光纤的现场连接器出现断纤现象的原因之一断纤现象的原因之一 目目 录录如何建设适合下一代PON应用的ODN1ODN可靠性的影响要素2烽火下一代PON的ODN新技术3总结448WWW.FIBERHOME.COM.CN 光通信专家光通信专家烽火烽火ODN新技术新技术 应用于10G xPON系统的新器件 全球首推低损耗1:128大分路比光分路器商用产品 2010年年底完成开发 美国专利号:Patent US7330620 损耗低于23.5dB 1:256光分路器将于2011年年底完成品质验证 应用于WDM-PON系统的新器件 全球首推低成本温度不敏感型AAWG(Athermal AWG) 2010年年底完成开发 业界仅三家开发出无热型AWG,烽火此产品制造工艺成本最低 应用于FTTH建设的预成端光缆解决方案 全球第二家能提供此解决方案的供应商 2011年8月将参加欧洲和南美测试 即将

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