Guía de implementación de FTTH ODN: estándares, selección de componentes y práctica de campo

May 15, 2026

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Acerca de este documento

Esta guía cubre la capa de infraestructura óptica pasiva de las redes FTTH - desde el cumplimiento de estándares y la selección de componentes hasta el presupuesto de pérdidas ópticas, evidencia de pruebas de fábrica y prácticas de instalación. Está escrito para ingenieros de telecomunicaciones, gerentes de proyectos de ISP y equipos de adquisiciones que toman decisiones sobre componentes para implementaciones de GPON, actualizaciones de XGS-PON e implementaciones totalmente nuevas de FTTH. Cuando sea relevante, hace referencia a documentación técnica pública de los organismos de normalización Corning, CommScope, HUBER+SUHNER y ITU-T.

§1 - Marco de estándares y certificación

Los componentes ópticos pasivos para FTTH y FTTx deben cumplir con una jerarquía en capas de ITU-T, IEC y estándares regionales. La siguiente tabla refleja el marco de certificación aplicado en las instalaciones de fabricación de Glory Optical en Ningbo. Cuando una norma tiene un texto público directo, se vincula la fuente.

Un punto que vale la pena señalar sobre la selección de fibra: ITU-T G.652.D y G.657.A2 a menudo se analizan como alternativas, pero en la práctica abordan diferentes segmentos de la misma red. Nota de aplicación de Corning sobreSelección de fibra insensible a la curvatura para FTTHproporciona una referencia útil para comprender dónde los grados G.657 añaden valor real y dónde es apropiado el cable de alimentación estándar G.652.D. La respuesta corta: G.657.A2 o B3 está garantizado en el último-enrutamiento de MDU y en-edificio; Los segmentos de alimentación y distribución generalmente funcionan bien con G.652.D.

Estándar / Certificado Alcance Aplicado a Referencia Estado
UIT-T G.652.D Atenuación estándar monomodo SMF - Menor o igual a 0,2 dB/km a 1550 nm Cables de alimentación, latiguillos, pigtails itu.int/rec/T-REC-G.652 OBEDIENTE
UIT-T G.657.A1/A2 Curva-SMF insensible - radio de curvatura mínimo 10 mm (A1) / 7,5 mm (A2) Cables de acometida para interiores,-conexiones flexibles para tomacorrientes de pared itu.int/rec/T-REC-G.657 OBEDIENTE
UIT-T G.657.B3 Radio de curvatura mínimo de -curvatura-insensible de - 5 mm Elevador MDU, enrutamiento interior en espacios reducidos- itu.int/rec/T-REC-G.657 OBEDIENTE
UIT-T G.984.x (GPON) Presupuestos de pérdida Gigabit PON - ODN Clase B+ (28 dB) y C+ (32 dB) Divisores, cajas y marcos ODN itu.int/rec/T-REC-G.984.1 VALIDADO
UIT-T G.9807.1 (XGS-PON) PON simétrica 10G - clases ODN N1/N2/E1/E2, velocidad de línea de 9,95328 Gbps Productos ODN compatibles con XGS-PON itu.int/rec/T-REC-G.9807.1 VALIDADO
Serie IEC 61754 Interfaces de conector de fibra óptica - factores de forma SC, LC, FC, MPO Todos los tipos de conectores fabricados IEC.CH CERTIFICADO
CEI 60794-1/2/3 Metodología de pruebas mecánicas y ambientales del cable de fibra óptica - Todos los productos de cables IEC.CH CERTIFICADO
Telcordia GR-326-CORE Requisitos genéricos para conectores ópticos monomodo y conjuntos de puentes Conectores SC/APC, SC/UPC, LC/UPC Portal de estándares de Ericsson CERTIFICADO
Telcordia GR-771-CORE Requisitos genéricos para cierres de empalme de fibra óptica. Cierres de empalme en domo, horizontales y en línea Archivo de estándares Ericsson / Telcordia CERTIFICADO
CEI 60529 IP68 Estanco al polvo-y a la inmersión en agua (mayor o igual a 1 m/30 min como mínimo) Todos los recintos exteriores y cierres de empalme. IEC.CH CERTIFICADO
TIA-568.3-D Componentes de cableado de fibra óptica estándar - cableado estructurado Conjuntos de centros de datos MPO/MTP, paneles de conexión Estándares TIA OBEDIENTE
Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad Operación de fabricación completa iso.org CERTIFICADO
CE/RoHS Conformidad con la UE y restricciones de sustancias peligrosas Todos los productos para los mercados de la UE. Comisión de la UE CERTIFICADO
UIT-T G.9804.3 (50G-PON) Infraestructura ODN - compatible con versiones futuras-de PON simétrica 50G de próxima-generación- La capa pasiva de ODN es independiente-de la generación itu.int/rec/T-REC-G.9804.3 COMPATIBLES CON INFRAESTRUCTURA
Nota estándar del conector

La serie IEC 61754 define las dimensiones y tolerancias de la interfaz física para los tipos de conectores de fibra óptica. Para aplicaciones FTTH, IEC 61754-4 (SC) e IEC 61754-20 (LC) son las partes relevantes. HUBER+SUHNER publica un útilreferencia de selección de conectorque asigna tipos de conectores a entornos de aplicaciones - particularmente relevantes para decisiones SC/APC versus SC/UPC en puertos PON.

§2 - Arquitectura y topología de red ODN

La Red de Distribución Óptica se extiende desde laTerminal de línea óptica (OLT)en la oficina central a la de cada suscriptorTerminal de red óptica (ONT). Es completamente pasivo - sin electrónica activa ni fuente de alimentación en el campo. Esto es lo que le da a un ODN correctamente diseñado su vida útil de varias décadas y su compatibilidad entre generaciones de PON.

Los estándares ITU-T G.984 y G.9807.1 definen las clases de presupuesto de pérdidas que limitan el diseño de ODN, pero dejan las decisiones de arquitectura - relaciones de división, longitudes de segmentos y topología del alimentador - al operador. CommScopeRecursos de planificación de infraestructura FTTHy el TR-247 del Broadband Forum son referencias útiles para la lógica de selección de topología, particularmente para los operadores que sopesan estrategias de división centralizadas versus distribuidas.

Modelos de arquitectura de proporción dividida

Modelo División de la primera etapa División de la segunda etapa Proporción total Caso de uso típico Pérdida máxima de ODN (GPON B+)
Centralizada-de una sola etapa 1×32 o 1×64 en FDT Ninguno 1:32–1:64 MDU urbana densa, campus 18,5–21,5 dB
Distribuido en dos-etapas 1×4 o 1×8 en FDH 1×8 o 1×16 en NAP 1:32–1:128 FTTH suburbano totalmente nuevo 20–23,5 dB
En cascada (tres-etapas) 1×2 en cabecera 1×4 en el nodo, 1×8 en la caída 1:64 PON rural/de largo-alcance 24–28 dB (se requiere Clase C+)
Clase XGS-PON N2 1×8 en FDH 1×16 en GRASA 1:128 máx. Implementación de acceso simétrico 10G Ventana de presupuesto de 16 a 31 dB

Referencia del presupuesto de pérdida óptica - GPON Clase B+ (28 dB), división 1:32, 10 km

Componente de pérdida Especificación Valor típico
Atenuación de fibra (10 km @ 1310 nm) G.652.D Menor o igual a 0,4 dB/km 4,0 dB
Divisor PLC 1×32 (IL) UIT-T G.671 15,8dB
Conectores (4 pares × 0,35 dB máx.) CEI 61754/GR-326 1,4 dB
Pérdida de empalme (8 empalmes por fusión × 0,1 dB) CEI 61300-3-33 0,8dB
Margen de envejecimiento y diseño Política del operador 1,5 dB
Pérdida total estimada   23,5dB- dentro del presupuesto de 28 dB
Nota de coexistencia XGS-PON

XGS-PON (G.9807.1) coexiste con GPON en el mismo ODN utilizando diferentes longitudes de onda descendentes: GPON a 1490 nm, XGS-PON a 1577 nm. Este plan de longitud de onda - especificado en la tabla G.9807.1 3 - significa que no es necesario cambiar el filtro WDM en el nivel del divisor. La infraestructura ODN pasiva se reutiliza en su totalidad. El Foro de Banda AnchaTR-247 (Coexistencia XGS-PON)proporciona todos los requisitos arquitectónicos y de aislamiento de longitud de onda para implementaciones mixtas.

Selección de componentes por segmento ODN

Alimentador / Distribución
Cable de bajada FTTH

G.657.A1/A2, figura-8, plano, variantes de microconducto

Puntos de división
Serie de divisores PLC

1×2 a 1×64, ABS / LGX / casete, estándar SC/APC

Cerramientos al aire libre
Cierre de empalme

Clasificación IP68, domo u horizontal, hasta 864 fibras

Caída de suscriptores
Caja de terminación de fibra

2–24 puertos, montaje en pared-/montaje en poste-, SC/APC o LC

§3 - Datos de pruebas de fábrica y evidencia de rendimiento

Glory Optical mantiene un-laboratorio interno de pruebas de rendimiento óptico en sus instalaciones de Ningbo. Todos los productos se someten a pruebas ópticas 100% antes del envío. Los datos a continuación se extraen de los lotes de producción en Q4 2024 y Q1 2025. Los informes de prueba a nivel de lote-en formato PDF están disponibles para los socios OEM y los programas de calificación de operadores de telecomunicaciones que los soliciten.

Para conocer el contexto sobre cómo se ve la pérdida de inserción "buena" en toda la industria: Corning'sespecificaciones de componentes ópticos pasivosy HUBER+SUHNERHojas de datos de conectores de fibra única-sirven como puntos de referencia útiles para los requisitos de pérdida de inserción, pérdida de retorno y durabilidad del acoplamiento.

Pérdida de inserción del divisor de PLC - Datos del lote de producción

Proporción de división Longitud de onda IL típico (dB) Especificaciones IL máx. (dB) Uniformidad (dB) Pérdida de retorno (dB) Resultado
1×2 1310/1490/1550 nm 3.5 3.8 Menor o igual a 0,3 Mayor o igual a 55 APROBAR
1×4 1310/1490/1550 nm 6.8 7.0 Menor o igual a 0,5 Mayor o igual a 55 APROBAR
1×8 1310/1490/1550 nm 10.0 10.5 Menor o igual a 0,6 Mayor o igual a 55 APROBAR
1×16 1310/1490/1550 nm 13.1 13.5 Menor o igual a 0,8 Mayor o igual a 55 APROBAR
1×32 1310/1490/1550 nm 15.8 16.5 Menor o igual a 1,0 Mayor o igual a 55 APROBAR
1×64 1310/1490/1550 nm 19.0 20.0 Menor o igual a 1,5 Mayor o igual a 55 APROBAR

Conector flexible SC/APC y conjunto MPO - Datos de pérdida de inserción

Producto Recuento de fibra Calificación IL promedio (dB) IL máx. (dB) RL mínimo (dB) Solicitud
Tronco MPO-12 12 Tipo A (Élite) 0.20 0.35 Mayor o igual a 60 40G / 100G SR4
Tronco MPO-24 24 Tipo A (Élite) 0.22 0.35 Mayor o igual a 60 100G / 400G SR8
Casete MPO-12 12 MPO → 12 LC Estándar 0.25 0.50 Mayor o igual a 55 10G / 40G
Cable flexible SC/APC Monomodo APC 0.10 0.20 Mayor o igual a 65 GPON/XGS-PON

Resultados de pruebas ambientales y mecánicas

Las pruebas siguientes siguen los métodos IEC. Notas técnicas publicadas por HUBER+SUHNER sobreCalificación ambiental del cierre de fibra óptica.y las guías de instalación de cierres de empalme de CommScope proporcionan referencias comparativas útiles para los criterios de aceptación de ciclos térmicos y IP68.

Prueba Estándar Condición / Duración Cambio de IL observado Veredicto
Ciclos de temperatura CEI 60068-2-14 −40 grados a +85 grados, 100 ciclos < 0.05 dB APROBAR
Calor húmedo CEI 60068-2-78 85 grados/85% HR, 2000 h < 0.08 dB APROBAR
Inmersión en agua IP68 CEI 60529 1 m de profundidad, 24 h 0 dB (no se detecta entrada) APROBAR
Corrosión por niebla salina CEI 60068-2-11 5% NaCl, 500 h Sin degradación estructural APROBAR
Carga de tracción (cable de bajada FTTH) CEI 60794-1-E1 80 N, 60 segundos < 0.1 dB during load APROBAR
Resistencia al aplastamiento (cuerpo de cierre) CEI 60794-1-E7 220N / 100mm Sin fallos ni deformaciones APROBAR
Envejecimiento UV (cubierta de HDPE para exteriores) CEI 60794-1-F10 1000 h de exposición Sin grietas en la chaqueta APROBAR
Durabilidad del acoplamiento SC/APC CEI 61300-2-2 500 ciclos de apareamiento Cambio de IL < 0,2 dB acumulativo APROBAR
Sobre la transparencia del informe de prueba

Una queja recurrente de los ingenieros de campo es que las hojas de datos de los proveedores muestran límites de especificación pero no distribuciones de producción medidas. Los informes de prueba de IL por-lote - que enumeran los valores medidos reales durante toda la producción, no solo los límites mínimos y máximos -, están disponibles para socios OEM calificados y programas de adquisición de operadores. Póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas para solicitar informes de muestra antes de la compra.

§4 - Prácticas de implementación y guía de instalación

La capa pasiva de ODN establece el límite máximo de rendimiento de la red durante la vida útil de la implementación - normalmente entre 20 y 30 años. La calidad de la instalación en el momento de la puesta en marcha determina cuánto de ese techo teórico se alcanza realmente. La siguiente sección cubre los dos enfoques de implementación más comunes, los modos de falla comunes observados en el campo y los pasos específicos que los previenen.

Implementación de empalme pre-conectorizado frente a fusión

Los sistemas pre-conectorizados se han convertido en el método dominante para la implementación de última-caída en la mayoría de los despliegues de FTTH de alta-velocidad porque reducen sustancialmente los costos de mano de obra de campo y eliminan la necesidad de equipos de empalme de fusión por equipo. La compensación - pérdida de conector ligeramente mayor frente a pérdida de empalme de fusión - generalmente es irrelevante dentro de los presupuestos de pérdida de GPON Clase B+ y XGS-PON N1/N2 cuando el resto del enlace está diseñado correctamente. La arquitectura EDGE de Corning y sistemas pre-conectorizados similares de CommScope (UniCam, OptiTap) han validado este enfoque en implementaciones de operadores a gran-escala en todo el mundo; sus guías de implementación publicadas se citan en las referencias siguientes.

Parámetro Empalme de fusión tradicional Pre-conectorizado Notas
Tiempo de instalación por gota 45 a 90 minutos 12-20 minutos Incluye enrutamiento de fibra, conexión y verificación de OTDR.
Se requiere mano de obra calificada Operador capacitado en empalmadora por fusión tecnico basico de campo Reduce el coste de formación y la especialización de la tripulación.
Costo de herramienta por cuadrilla Entre 3000 y 8000 dólares (máquina de fusión) $50–$200 (solo herramientas manuales) Reducción significativa de CapEx a escala
Pérdida de conexión (típica) 0,02–0,05 dB (fusión) 0,10–0,20 dB (conector de campo) Dentro del presupuesto para la mayoría de las clases de ODN - verificar por proyecto
Reingreso/reconfiguración Requiere re-empalme, re-entrada de cierre Plug-y-play, minutos Pre-conn gana en OpEx para movimientos/adiciones/cambios

Modos comunes de falla en el campo y cómo evitarlos

Las siguientes fallas aparecen consistentemente en los comentarios de campo de las implementaciones de operadores. Ninguno es causado únicamente por la calidad de los componentes - cada uno implica una decisión de instalación o una brecha en el proceso.

Modo de falla Causa principal Prevención
Pérdida de inserción elevada en el conector (descubierta en la prueba de aceptación del OTDR) Extremo-cara - polvo, aceite o residuos de pulido contaminados que no se limpiaron antes del acoplamiento Protocolo obligatorio de limpieza de extremos IEC 61300-3-35. Mantenga las tapas antipolvo SC/APC puestas hasta el momento de la inserción. Utilice un telescopio de inspección de fibra para verificar antes del acoplamiento.
Ingreso de humedad en el cierre del empalme (se encuentra entre 6 y 18 meses después de-la implementación en climas tropicales) Torque incorrecto del prensaestopas de entrada del cable o junta tórica no asentada antes del cierre Utilice cierres de domo con clasificación IP68-con sellado de junta tórica doble. Siga las especificaciones de torsión en la hoja de instalación. Realizar pruebas de presurización de 24 horas en cierres subterráneos antes del relleno.
Agrietamiento por rayos UV de la cubierta del cable FTTH (de 3 a 5 años en caídas aéreas) Se especifica una cubierta de HDPE no-UV-estabilizada o no se verifica el estabilizador UV con el proveedor. Especifique una cubierta de PE negra estabilizada contra los rayos UV- según IEC 60794-1-F10, clasificación UV mínima de 1000 h. Verifique en el certificado, no solo en el reclamo de la hoja de datos.
Daños de aves y roedores por lanzamiento aéreo (común en África, SEA, despliegues rurales) Cable en forma de 8 no blindado en tramos que exceden la distancia de hundimiento nominal del cable Para luces > 60 m, utilice ADSS autoportante. Para tramos más cortos con riesgo de aves o roedores, especifique una bajada FTTH blindada con un miembro resistente de acero inoxidable-.
Eventos de alta reflectancia en puertos divisores (visibles en el rastreo OTDR como evento de activación) Conectores APC y UPC acoplados juntos - la falta de coincidencia del ángulo de 8 grados provoca una fuerte reflexión Estandarice en SC/APC a lo largo de toda la ruta ODN PON. SC/APC (cuerpo verde) para todos los puertos PON y todos los pigtails de OLT a ONT. Nunca mezcle con SC/UPC en el mismo camino óptico.
Endurecimiento de la junta de cierre de empalme y falla del sello (bajo tierra en áreas con grandes cambios de temperatura) Junta de EPDM estándar no clasificada para todo el rango de temperaturas de funcionamiento Para implementaciones con temperaturas ambiente inferiores a -20 grados, especifique el material de la junta de silicona. Verifique que la clasificación de temperatura de la junta esté documentada en la hoja de datos del cierre.
Protocolo de prueba de aceptación de OTDR

Cada tramo de fibra implementado debe verificarse con un OTDR antes de que se active el servicio. La prueba debe realizarse desde ambos extremos. Umbral de aceptación: sin pérdida por evento > 0,35 dB por conector, sin pérdida por empalme por fusión > 0,1 dB, pérdida total del enlace dentro del presupuesto calculado más el margen de diseño. Todos los rastros de prueba deben almacenarse como base para futuras soluciones de problemas. HUBER+SUHNERdocumentación de referencia de pruebas de fibraproporciona una metodología OTDR detallada para las pruebas de aceptación de FTTH.

§5 - Documentación de campo y referencias en vídeo de implementación

Las especificaciones escritas describen qué deben funcionar los componentes. Las siguientes referencias en video muestran cómo se ve la instalación correcta en la práctica: - sellado del cierre de empalme, instalación de bajada pre-conectorizada y puesta en marcha del OTDR. Estos son materiales de capacitación y referencia disponibles públicamente de operadores y fabricantes.

Procedimiento de sellado del cierre del domo
Instalación de cierre de empalme FTTH - entrada de cable, enrutamiento de fibra, asiento de junta tórica y verificación de presión IP68.
Instalación de caída pre-conectorizada
Demostración de campo: terminación del conector SC/APC, conexión de caja NAP, enrutamiento del cable de bajada a las instalaciones del suscriptor.
Procedimiento de puesta en servicio del OTDR
Realizar una prueba de aceptación de OTDR en un FTTH ODN - leer el seguimiento, identificar eventos y documentar pérdidas de empalmes y conectores.
Documentación del campo óptico Glory

Estamos creando una biblioteca de documentación de instalación específica para nuestra gama de productos: - procedimientos de sellado de cierres de empalmes, guías de instalación de divisores PLC y diagramas de cableado de terminales pre-conectorizados. Las hojas de datos de instalación actuales están disponibles como descargas en PDF en la página de cada producto. Si necesita una guía de instalación-específica del sitio para una implementación OEM grande, comuníquese con nuestro equipo técnico de ventas.

§6 - Estudios de casos de implementación

Los siguientes estudios de caso se extraen de compromisos de suministro reales de Glory Optical. Los nombres de los proyectos y las identidades de los operadores se retienen según la NDA; El país, la escala y los parámetros técnicos son precisos.

Lanzamiento previo-de FTTH conectorizado - Sudeste Asiático, 2023

Filipinas|Subdivisión totalmente nueva|12.000 viviendas|Sistema de caída pre-conectorizado
TERMINADO

Fondo:Un ISP regional estaba construyendo una nueva subdivisión de 12.000-casas en Filipinas. El operador había utilizado previamente FTTH de empalme de fusión-para todas las implementaciones y estaba evaluando si los terminales pre-conectorizados podrían reducir los costos de mano de obra externa sin comprometer las tasas de aceptación de OTDR.

Qué se implementó:Cables de bajada pre-conectorizados Glory Optical SC/APC (G.657.A2, figura-8, plano de 2 mm), terminales de acceso de fibra (8-puertos, montaje en poste) y cierres de empalme de domo de 48 fibras con clasificación IP68 para los puntos de distribución del alimentador. Los divisores PLC utilizados fueron tipo caja ABS 1×8 en la primera etapa, casete LGX 1×8 en las cajas NAP. Relación de división total: 1:64 con un margen de presupuesto de Clase B+ adecuado para las distancias de alimentación de 8 a 12 km.

Observaciones de instalación:La velocidad de instalación promedio usando caídas pre-conectorizadas fue de 18 caídas por equipo por día (equipo de dos-personas), en comparación con las 7 caídas por equipo por día logradas por el mismo equipo en su proyecto de empalme de fusión-anterior. El principal ahorro de tiempo se produjo en la conexión-a-terminal - sin configuración de la máquina de fusión, sin administración de bandejas de empalme, sin esperas de protección de empalme de 30-minutos. La desventaja: la disciplina de limpieza de los conectores debía aplicarse estrictamente. La primera semana produjo 14 pruebas de aceptación de OTDR fallidas de 600 caídas, todas ellas relacionadas con conectores sucios en el puerto de la caja NAP. Después de introducir un paso obligatorio de inspección del alcance antes de cada conexión, las 11.400 conexiones restantes lograron una tasa de aceptación de primer paso del 99,2 %.

Migración de XGS-PON sobre GPON ODN existente - Europa Central, 2024

ISP de Europa Central|~38.000 suscriptores|Actualización de equipo activo GPON Clase B+ ODN → XGS-PON N1
TERMINADO

Fondo:Un ISP de Europa Central había construido su red GPON entre 2016 y 2020 utilizando una topología dividida distribuida en dos-etapas (1×4 en FDH, 1×8 en NAP). Para 2023, los servicios 10G simétricos se habían convertido en una necesidad competitiva. El equipo de ingeniería del operador necesitaba verificar si los cierres de empalme, divisores PLC y conectores - pasivos ODN - existentes eran adecuados para XGS-PON sin reemplazo.

Hallazgos de la auditoría de ODN:El operador realizó una auditoría OTDR-de extremo a extremo- de una muestra representativa del 5 % de segmentos ODN antes de comprometerse con la actualización. La inspección del extremo - del conector (utilizando una sonda de video en cajas NAP accesibles) encontró que el 8% de los conectores SC/APC tenían contaminación suficiente para justificar su limpieza. Después de la limpieza, la re-medición colocó todos los segmentos muestreados dentro del presupuesto XGS-PON N1. Los cierres de empalme - una combinación de tipos IP68 domo y horizontal - tenían entre 4 y 8 años en el momento de la auditoría; ninguno requirió volver a-sellarse. Los divisores PLC probados a 1270 nm y 1577 nm (el par de longitudes de onda XGS-PON) mostraron una pérdida de inserción dentro de 0,15 dB de sus valores de 1310/1490 nm, lo que confirma la independencia de longitud de onda en todo el ODN.

Resultado:El operador completó el intercambio de tarjetas XGS-PON OLT y la actualización de ONT en 38.000 ubicaciones de suscriptores durante 14 meses. Se reemplazaron cierres sin empalme y divisores de PLC como parte de la actualización. El único gasto en componentes pasivos fue en materiales de limpieza de conectores y 3% en reemplazos de pigtails SC/APC del lado ONT-(daños físicos, no fallas de componentes).

§7 - Preguntas y respuestas técnicas

P: ¿Qué es un ODN en redes de fibra óptica?

R: Una red de distribución óptica (ODN) es la infraestructura de fibra totalmente pasiva que conecta la terminal de línea óptica (OLT) de la oficina central con la terminal de red óptica (ONT) de cada suscriptor. Definido según ITU-T G.984 (GPON) y G.9807.1 (XGS-PON), consta de fibra alimentadora, divisores PLC, cables de distribución, cables de acometida, cajas de terminación y conectores - todos pasivos, que no requieren energía eléctrica en el campo. Un ODN diseñado correctamente admite una vida útil de la red de 20 a 30+ años y es compatible con múltiples generaciones de tecnología PON sin cambios de componentes pasivos.

P: ¿Cuál es la diferencia entre GPON y XGS-PON?

R: GPON (ITU-T G.984) ofrece 2,5 Gbps de bajada y 1,25 Gbps de subida a través de una PON compartida. XGS-PON (ITU-T G.9807.1) ofrece 9,95 Gbps simétricos en ambas direcciones. Ambos operan sobre el mismo ODN pasivo - no se requieren cambios en la fibra, divisores, cierres o cables de distribución para la actualización. Las diferencias clave están en el equipo activo (tarjetas de línea OLT y ONT de abonado) y el plan de longitud de onda óptica: XGS-PON usa 1577 nm de bajada y 1270 nm de subida, mientras que GPON usa 1490 nm y 1310 nm respectivamente. Esta separación de longitudes de onda permite que los servicios GPON y XGS-PON coexistan en el mismo ODN simultáneamente durante las migraciones por fases.

P: ¿Cómo calculo el presupuesto de pérdida óptica para una red FTTH?

R: Agregue todos los componentes de pérdida entre OLT y ONT: (1) atenuación de la fibra × longitud del tramo (G.652.D es menor o igual a 0,35 dB/km a 1310 nm), (2) pérdida de inserción del divisor PLC - por ejemplo, 15,8 dB para un 1×32, (3) pérdida de inserción del conector (normalmente 0,2–0,35 dB por par acoplado), (4) pérdida de empalme por fusión (normalmente 0,05 a 0,1 dB cada una) y (5) un margen de diseño de 1 a 3 dB para envejecimiento, variación ambiental y eventos inesperados. El total no debe exceder el presupuesto de clase OLT: GPON Clase B+=28 dB, Clase C+=32 dB; XGS-PON N1=29 dB, N2=31 dB. El ejemplo trabajado en el §2 de este documento muestra un cálculo típico.

P: ¿Qué clasificación IP necesitan los cierres de empalme de fibra para exteriores?

R: Los cierres de empalme de fibra para exteriores en implementaciones FTTH deben cumplir con un mínimo de IP68 según IEC 60529 - protección completa contra el polvo-y capacidad de inmersión en agua probada a una profundidad mayor o igual a 1 metro durante un mínimo de 30 minutos, aunque 24 horas a 1 m es el estándar de campo más práctico. Para instalaciones subterráneas o con riesgo de inundación-, especifique cierres probados según IP68 a 3 mo más de profundidad. En entornos costeros o de alta-humedad, también se requiere resistencia a la niebla salina según IEC 60068-2-11 (normalmente 500 h con NaCl al 5 %). El domo óptico Glory y los cierres horizontales cuentan con IP68 a 1 m/24 h y niebla salina según esta especificación.

P: ¿Se pueden utilizar divisores PLC en redes GPON y XGS-PON?

R: Sí. Los divisores PLC (Planar Lightwave Circuit) son inherentemente independientes de la longitud de onda-en 1260–1650 nm, lo que cubre GPON (1310/1490 nm), XGS-PON (1270/1577 nm), NG-PON2 (bandas TWDM) y superposición de video RF (1550 nm) simultáneamente. No es necesario reemplazar un divisor PLC instalado para una red GPON durante una actualización XGS-PON, ni para cualquier generación PON posterior que se ejecute dentro de esta ventana de longitud de onda. El estudio de caso de Europa Central en el §6 de este documento proporciona una confirmación de medición del mundo real-en longitudes de onda XGS-PON.

P: ¿Qué estándar de cable de fibra se requiere para el cableado interior FTTH?

R: ITU-T G.657.A1 o A2 es el estándar para los cables de acometida interior FTTH. G.657.A1 permite un radio de curvatura mínimo de 10 mm; G.657.A2 permite 7,5 mm - adecuado para esquinas estrechas en el cableado de apartamentos MDU. Para aplicaciones de conductos verticales o enrutamiento de conductos ultra-apretados, se puede especificar G.657.B3 (radio de curvatura mínimo de 5 mm). Los tres grados son-compatibles con versiones anteriores del estándar SMF G.652.D para empalmes y acoplamiento de conectores. Para segmentos de alimentación aéreos o subterráneos exteriores, el estándar G.652.D suele ser suficiente y menos costoso.

P: ¿En qué medida reduce el tiempo de implementación el FTTH pre-conectorizado en comparación con el empalme por fusión?

R: En la implementación de Filipinas documentada en §6, las caídas pre-conectorizadas promediaron 18 instalaciones por equipo de dos-personas por día, frente a 7 por equipo por día para empalmes de fusión-en el mismo equipo de proyecto. La ventaja de la velocidad proviene principalmente de la eliminación de la configuración de la máquina de fusión y la gestión de las bandejas de empalme en el nivel de caída. La desventaja es que la disciplina de limpieza de los extremos-de la cara del conector se vuelve crítica. - el mismo proyecto registró una tasa de fallas en la primera-aprobación del 2,3% en la primera semana antes de que se agregara un paso de alcance de inspección obligatorio al flujo de trabajo.

P: ¿Por qué es importante SC/APC? ¿Puedo combinarlo con SC/UPC en una red PON?

R: Los conectores SC/APC tienen una cara extrema- en ángulo de 8-grados que hace que la luz reflejada se disperse lejos del núcleo de la fibra, logrando una pérdida de retorno mayor o igual a 65 dB. Los conectores SC/UPC tienen una cara plana-pulida-con una pérdida de retorno normalmente mayor o igual a 55 dB. Para los láseres GPON y XGS-PON OLT, que son sensibles a los retrorreflejos, los conectores APC en todo el ODN proporcionan un mejor rendimiento y reducen el riesgo de penalizaciones de energía inducidas por la reflectancia. No debe acoplar SC/APC con SC/UPC en la misma ruta óptica; la diferencia de dimensión física significa que la conexión tendrá pérdidas y puede dañar la férula. Estandarice en SC/APC (cuerpo verde) en toda la ruta del puerto PON desde OLT a ONT.

§8 - Referencias técnicas

  • [1]Recomendación UIT-T G.9807.1 (2016) -Red óptica pasiva simétrica con capacidad de 10-Gigabit- (XGS-PON). Unión Internacional de Telecomunicaciones.itu.int/rec/T-REC-G.9807.1
  • [2]Recomendación UIT-T G.984.1–G.984.7 -Redes ópticas pasivas (GPON) con capacidad Gigabit-. Unión Internacional de Telecomunicaciones.itu.int/rec/T-REC-G.984.1
  • [3]Recomendación UIT-T G.657 (2021) -Características de las fibras ópticas y cables monomodo-insensibles a pérdidas-insensibles a la flexión para la red de acceso. Define los grados A1, A2, B3 y sus especificaciones de radio de curvatura mínimo.itu.int/rec/T-REC-G.657
  • [4]Recomendación UIT-T G.652 (2016) -Características de un cable y fibra óptica monomodo-. G.652.D es la especificación de fibra de alimentación y distribución dominante para FTTH ODN.itu.int/rec/T-REC-G.652
  • [5]Corning incorporado -Información del producto de fibra ultraóptica SMF-28. Especificaciones para la fibra compatible con G.652.D/G.657.A2 de Corning, incluida la atenuación, la pérdida por curvatura y los valores de PMD.corning.com - Hoja de datos SMF-28 Ultra (PDF)
  • [6]Corning incorporado -Selección de fibras-insensibles a curvaturas para aplicaciones FTTH. Nota de aplicación que cubre los criterios de selección de grado G.657, empalmes compatibles y manejo de campo.corning.com - Doblar-Documento blanco sobre fibra insensible (PDF)
  • [7]CommScope -Soluciones de infraestructura FTTH: recursos de implementación y planificación de fibra hasta el hogar. Modelos de topología, guías de selección de relaciones divididas y documentación de instalación de cierres de empalme.commscope.com/solutions/networks/fiber-a-la-casa
  • [8]CommScope -Instalación y documentación técnica del cierre de empalme de fibra óptica. Guías de instalación que cubren el par de sellado, los procedimientos de prensaestopas de entrada de cables y la verificación de presión IP68 para cierres exteriores.commscope.com - Catálogo de productos de acceso a fibra
  • [9]HUBER+SUHNER-Conectores de fibra óptica: Fichas técnicas y gama de productos de fibra única-. Especificaciones de conectores SC, LC y FC, incluidas pérdidas de inserción, pérdidas de retorno y clasificaciones de durabilidad de acoplamiento IEC 61300-2-2.hubersuhner.com - Conectores de fibra únicos-
  • [10]HUBER+SUHNER-Cierres de fibra óptica para aplicaciones en plantas exteriores. Documentación técnica para la calificación ambiental de cierres de empalmes, incluida la metodología de prueba IP68 y la selección de materiales de juntas para climas tropicales y árticos.hubersuhner.com - Cierres de Fibra Óptica
  • [11]HUBER+SUHNER-Soluciones FTTA (fibra hasta la antena) para 5G Fronthaul. Conectividad de fibra exterior para aplicaciones C-RAN y celdas pequeñas 5G, incluidas especificaciones de cable de conexión CPRI IP68.hubersuhner.com - Soluciones FTTA
  • [12]Telcordia GR-326-CORE -Requisitos genéricos para conectores ópticos monomodo y conjuntos de puentes. Ericsson (antes Telcordia). Estándar norteamericano de calificación de conectores que cubre pruebas de pérdida de inserción, pérdida de retorno y durabilidad.Portal de estándares de telecomunicaciones de Ericsson
  • [13]Telcordia GR-771-CORE -Requisitos genéricos para cierres de empalme de fibra óptica. Ericsson/Telcordia. Define los requisitos de rendimiento mecánico, ambiental y de sellado para cierres de empalme exteriores utilizados en implementaciones de redes en América del Norte.
  • [14]IEC 61754-4 (2013) -Dispositivos de interconexión de fibra óptica - Parte 4: Conector SC. Define las dimensiones físicas, tolerancias y requisitos de prueba para la interfaz del conector SC.IEC.CH
  • [15]Foro de banda ancha TR-247 -XGS-PON Coexistencia con GPON. Requisitos arquitectónicos para implementar XGS-PON sobre una ODN GPON existente, incluido el aislamiento de longitud de onda, los requisitos OLT de coexistencia y las estrategias de migración.banda ancha-foro.org
  • [16]Norma ISO 9001:2015 -Requisitos de los sistemas de gestión de calidad -. Organización Internacional de Normalización.iso.org/standard/62085

§9 - Gama de productos ópticos Glory

Glory Optical fabrica componentes de redes ópticas pasivas en sus instalaciones de Ningbo, Zhejiang. La gama de productos cubre todas las capas pasivas de una ODN FTTH, desde cierres de empalme de alimentador hasta conectores y cajas de terminación del lado del suscriptor-.

 

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Categoría de caja de fibra

Cierres de empalme, tomas de pared, cajas de distribución, cerramientos.

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Productos de cables

Cable de bajada FTTH (G.657), alimentador, ADSS, blindado, GYTA53

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Divisor de fibra óptica

PLC de 1×2 a 1×64; Caja ABS, LGX, casete, mini módulo

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Conexiones de fibra

SC/APC, conectores rápidos LC, pigtails, latiguillos, MPO

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Centro de datos

Tronco MPO/MTP, módulos de casete, paneles de conexión, ODF

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Servicios OEM y ODM

Diseño personalizado, branding, creación rápida de prototipos, herramientas para moldes.

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