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全光网络工程技术建议书(四)

03、系统方案设计

3.3、各系统设备配置及产品选用要求

3.3.1、PON设施配置和设备选择

POL整个系统的配置主要以PON系统配置为主,通过对信息流量的分析来计算设备的容量和系统的规模。

3.3.1.1、ONU/ONT 数量计算

1)ONU/ONT接入业务带宽需求一般可参照如下表内容,或根据工程的实际需要确定。需要说明的是,ONU/ONT的上行总的需求带宽还应该考虑各种终端设备在某一时间段传送信息的总的并发量,既要满足信息的无阻塞传送,还要提高设备传输的利用率。因此,对接入业务的使用带宽需求分析是十分重要的工作。

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2)计算步骤

• 确定接入的各终端设备业务的传输带宽,可适当考虑发展的余量;

• 确定ONU/ONT设备的接入端口数量(一般ONT端口为4个,ONU端口可以达到24个);

• 根据OLT产品情况,确定每一个接入端口传输带宽(一般分为2.4GMbit/s和10GMbit/s两种);

• 根据实际的工程应用情况确定每一个ONU/ONT设备或多个ONU/ONT设备经过光分比的总的上联端口传输带宽;

• ONU/ONT上联端口传输带宽÷终端设备传输带宽÷ONU/ONT设备的接入端口数量= ONU/ONT设备个数;

• 确定光分路器分光比规格,一般接入选用分光比为1/2:8~1/2:32。

3.3.1.2、OLT PON端口数量计算

在ONU数量、分路器数量及分路器有无备份上联端口的前提下计算OLT PON端口数量。计算步骤如下:

• 根据OLT一个接入端口传输带宽(一般分为2.4GMbit/s和10GMbit/s两种);

• 确定每一个OLT单板支持的端口数(如为16个端口);

• 每层楼需要GPON端口(2.4G)数=接入的终端设备数÷4(每ONU端口数)÷8(分光比);

• 园区需要的GPON端口数=每层楼GPON端口数)×每栋建筑物楼层数×建筑物数;

• 每层楼需要的10G PON端口(10G)数=接入的终端设备数÷每ONU端口数(如为4)÷分光比(如为1/2:8);

• 园区需要的10G PON端口数=每层楼10GPON端口数×每栋建筑物楼层数×建筑物数;

3.3.1.3、举例

对一个园区OLT单板数量和OLT模块数量,主要根据OLT单板接入的端口数确定以外,还要考虑OLT设备指定业务类型的组合情况,采用的路由归属保护的类型及设备安装的地点等因素进行配置。

例如:某个园区有2000个信息点,采用4GE端口的ONU设备,每个PON端口的分光比为1:8;那么所需要的GPON端口数为2000÷4÷8≈63个GPON端口。

如果OLT设备采用的是16端口的GPON单板,那么需要63÷16≈4块16端口GPON单板。

由于推荐使用Type B双归属保护,所以OLT数量和GPON端口的数量需要增加一倍,所以该园区至少需要2台OLT设备,每台OLT配置4块16端口GPON单板;

每台OLT配置4块16端口的GPON单板,即可以选择中容量的OLT设备(大于2个槽位,小于15个槽位)来建设。

3.3.2、布线系统容量确定及选型设计

布线系统主要包括室外和室内所安装的光纤光缆、连接器件、光纤交接箱等设施。

3.3.2.1、光缆

1)光缆芯数配置要求

光缆芯数应满足各种业务对光纤的使用要求和光分配点的容量选择。每个ONU应根据用户分布情况灵活配置光纤(缆),光纤(缆)配置如表内容。

每个ONU光纤配置容量

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对特殊要求的用户,应根据用户需求设计。

2)光纤类型的选择原则

光纤选型可以参照YD/T 908-2011 《光缆型号命名方法》标准要求。

光缆中光纤宜采用G.652单模光纤。当需要使用弯曲不敏感光纤时,宜选用模场直径与G.652光纤相匹配的G.657类单模光纤。光缆结构的选择应符合以下要求:

室外用光缆应根据线路路由的实际环境条件,可采用管道、直埋、架空、路面微槽或架空微型自承式等敷设方式。

• 直埋光缆结构宜采用PE内护层+防潮铠装层+PE外护层,或防潮层+ PE内护层+铠装层+PE外护层。

• 采用管道或硅芯管保护的光缆结构宜采用防潮层+PE外护层。

• 架空光缆结构宜采用防潮层+PE外护层。

• 防蚁光缆结构宜采用普通室外光缆结构+防蚁外护层。

• 路面微槽光缆结构宜采用金属管+ PE内护层或防潮层+ PE内护层。

• 架空微型自承式光缆结构宜采用8字型结构或扁平型结构。

• 采用气吹方式敷设微管微缆时,微管微缆应符合《光缆第5部分分规范用于气吹安装的微型光缆和光纤单元》GB/T 7424.5、《通信用气吹微型光缆及光纤单元》YD 1460-T等标准规定。

• 室内用光缆根据实际应用场景、主要分为垂直布线、水平布线敷设方式。

• 垂直布线光缆结构宜采用干式结构+紧套光纤+非延燃外护层。

• 水平布线光缆结构宜采用干式结构+非延燃外护层。

• 室内布线入户光缆结构宜采用干式结构+非延燃外护层。

3.3.2.2、连接器选择

在光纤到户的配线网中,为了降低光纤链路的衰减与保障光纤连接点的完好,只考虑在用户接入点处的配线设备具有跳接管理的功能,在建筑物内其他的部位设置的配线箱只作为对光纤进行熔接与盘留的空间。

1)光配线设备

光配线设备只有在设置了光分路器的场合才具备跳纤管理的功能,配线设备的容量主要根据用户光缆光纤的终接数量确定。

2)光纤连接器

•LC连接器:接头因采用传统的陶瓷面接触,而具有纤芯距离宽、对位精确、耦合准确、清洁简易及单、双工的配置等优越性。LC可以支持10 Mbit/s到10G Mbit/s以太网络的应用。

• SC/ST连接器:SC光纤连接器由接头和适配器配套组成,分为单工和双工两类。因为连接器相连部位为陶瓷接触,因此连接头采用传统的制作方式或利用光尾纤融接。

• FC连接器:FC光纤连接器外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣,金属接头的可插拔次数比塑料要多。一般在ODF侧采用(配线架上用的最多)。

3)RJ45插座

当设置了区域配线的场景中,光纤路由的延伸段采用了铜缆布线系统时,RJ45 插座推荐选用6A及以上等级的屏蔽与非屏蔽布线系统。RJ45插座可连接UTP、FTP和STP电缆,并按T568A或T568B的方式终端。并应具有产品向下兼容的性能。所有的模块安装在86×86的面板上,可以为单口和双口。RJ45插座的选择可考虑具备以下特性:

• 材质

• 镀层材料

• 插拔次数

• 绝缘性能

• 耐压力

• 预定电压和电流

• 抗张力

• 安装条件

3.3.2.3、跳纤选用

主要用于配线柜(箱)之间、光纤模块之间跳接管理使用。

1)光纤选型及跳纤结构

• 跳纤一般情况下宜选用G.652光纤。在光纤盘留空间小、弯曲半径要求严格等情况下宜选择G.657光纤。

• 跳纤应采用外护套进行保护,跳纤直径可分为0.9mm、2.0mm、3.0mm 三种,在同等条件下推荐使用直径为2.0mm的跳纤。

• 跳纤选用的接口类型应与适配器一致。

2)跳纤长度

• 跳纤长度系列以0.5m为间隔,储纤长度不超过1m。

• 为最大限度地减少架内跳纤长度,2.6m以下机柜,架内跳纤长度选定为2m、2.5m、3m、3.5m四种;2.6m以上机柜,架内跳纤长度选定为2m、3m、4m、5m四种。架间跳纤每增加1架则增加跳纤长度1m。

3)跳纤布放

跳纤大致路由如下:跳纤从光纤托盘前端适配器开始布放,经走线槽道或理线架进入设备光分路器端口,在相应光纤终端单元端子上成端。

参考文献:

全光网络工程技术应用指南

《无源光局域网工程技术标准》(T/CECA 20002)

宣贯辅导材料

中国电子节能技术协会绿色全光网络联盟编制-2019.12

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