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Planejamento de Dispositivos de Caminho Óptico em Cenários FTTR

2026-04-15

Últimas notícias da empresa sobre Planejamento de Dispositivos de Caminho Óptico em Cenários FTTR

Planejamento do dispositivo de traçado óptico em cenários FTTR

Antecedentes Introdução

        A solução de rede FTTH (Fiber To The Home) tradicional utiliza um único modem óptico e um único roteador, com cabos de rede que só chegam à caixa de distribuição ou à sala de estar.E depois do sinal passar pelas paredes, tanto a intensidade do sinal como a velocidade deterioram-se significativamente, tornando impossível alcançar uma cobertura Wi-Fi de alta velocidade em toda a casa.

A solução de fibra inteligente gigabit FTTR (Fiber To The Room) para toda a casa adota um modo em que um modem óptico principal de 10 gigabits se conecta a N modems ópticos escravos.Seja em corredores ou salasEle oferece uma forte capacidade de transmissão, taxas de transmissão mais altas e uma vida útil mais longa do que os cabos de rede. Ele suporta conexões uplink de 10 gigabits e alcança o Wi-Fi 6 verdadeiro em toda a casa.Isto permite que todos os membros da família desfrutem da melhor experiência de banda larga gigabit em qualquer lugar da casa, atendendo aos requisitos de serviços de alta qualidade, como VR doméstica, TV 8K ultra-HD, educação online de alta definição, jogos de esportes eletrônicos e futuras aplicações inteligentes para toda a casa.Como são planeados os dispositivos de trajetória óptica nos cenários FTTR??

Dependendo do método de conexão de fibra entre os módems ópticos FTTR principal e escravo, existem duas soluções técnicas de rede FTTR: ponto-a-multiponto (P2MP) e ponto-a-ponto (P2P).A solução P2MP é a principalO princípio da tecnologia PON é mostrado na Figura 1:
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        Embora o FTTR e o FTTH utilizem a mesma tecnologia PON de base, devido a diferenças nos cenários de aplicação, como a curta distância entre o gateway principal do FTTR e os seus gateways escravos,e tipicamente não mais de 16 gateways escravos, os seguintes aspectos do caminho óptico devem ser considerados na implantação e planejamento reais:

 

Seleção do módulo óptico

        O modem óptico principal é equivalente a um mini OLT. Devido à curta distância de transmissão dentro da casa e ao número de gateways escravos geralmente não superior a 16,Um módulo óptico GPON de classe B+ de menor potência pode ser selecionado para economizar custos.

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      O módulo de transceptor óptico SFP GPON OLT da Hilink Classe B+ 20km é um GPON OLT no pacote SFP, compatível com a ITU-T G.984.2 padrão. Ele suporta 2.488Gbps de transmissão de modo contínuo em 1490nm DML e 1.244Gbps de recepção de modo burst em 1310nm APD / TIA. O módulo oferece funcionalidade e integração de recursos eficientes,acessível através de uma interface serial de dois fiosOs sinais ópticos são multiplexados em fibra de modo único através de um conector SC padrão.Além destes, também temos GPON OLT C+, C++, C+++, 9DB, 10DB.

Nos cenários combo FTTR, a interface upstream do modem óptico principal adota um dispositivo combo BOSA que integra canais físicos GPON e 10G PON,Suporte à comutação remota, sob demanda, dos modos de funcionamento, permitindo a partilha da carga da ligação PON e a garantia de serviços diferenciados no lado do escritório central.

 

Seleção do divisor

        Os arranjos das casas são complexos e recomenda-se a adopção de soluções de divisão de um ou vários estágios com base nas situações indicadas no quadro abaixo.

Tipo Descrição do produto Scenário de aplicação
15 Divisão desigual Porto1~4:30% Porto0:70% Para cenários de ≤ 1:4 e rede em cascata
1:9 Divididor desigual Porto0:70% Porto1~8:30% Grandes cenários de piso plano
14 Divisores iguais Relação igual 1:4 Planilhas de piso médio a grande, dentro de 5 hotspots

NotasOs divididores desigual 1:5 e 1:9 têm custos mais elevados, e alguns fabricantes têm soluções alternativas.são recomendados divisores desiguais para otimizar a distribuição de energia óptica.

Valores de referência de atenuação do divisor (para o orçamento de potência óptica)

 
 
 Relatório de divisão Perda dividida Perdas excessivas Atenuação total típica
1:2 30,01 dB 0.2 dB ≈ 3,21 dB
1:4 60,02 dB 00,4 dB ≈ 6,42 dB
1:8 90,03 dB 00,6 dB ≈ 9,63 dB
1:16 120,04 dB 00,8 dB ≈ 12,84 dB
1:32 150,05 dB 10,0 dB ≈ 16,05 dB
1:64 180,06 dB 1.2 dB ≈19,26 dB

O intervalo normal para a potência óptica recebida no terminal do utilizador é-11 a -25 dBmSe a potência óptica for demasiado elevada, adicionar um divisor ou um atenuador óptico; se for demasiado baixa,reduzir o número de etapas de divisão ou selecionar componentes de baixa perda de inserção.

 

Seleção do pacote de divisão

Para diferentes cenários de implantação do FTTR, os divisores de PLC estão disponíveis em vários tipos de pacotes:

 

Tipo de embalagem Características Cenários Aplicáveis
Tipo de plug-in De potência não superior a 1000 W Caixas de distribuição de fibras, gabinetes para corredores
Tipo de tubo mini/de aço Tubos de aço inoxidável ultracompactos Instalações com espaço limitado, fechamentos por emplaçamento
Tipo de montagem do rack 19 polegadas de estante padrão, gestão centralizada Escritórios centrais, centros de dados
Tipo de caixa ABS Casas ABS, implantação flexível Instalações de parede, armários para exterior

Planejamento do orçamento de energia óptica

No âmbito da implantação do FTTR, é necessário calcular o orçamento de potência óptica para garantir que a potência óptica recebida no terminal esteja dentro da gama de funcionamento normal.

 

Cálculo típico da atenuação da ligação óptica:

Atenuação total = atenuação do divisor + atenuação da fibra (0,35 dB/km × distância) + conector IL (≈0,5 dB cada) + perda de splicing (≈0,1 dB por ponto)

 

Exemplo: com um divisor 1:4 (6,4 dB) + fibra de 20 m (≈0,01 dB) + 2 conectores (1,0 dB) + 2 splices (0,2 dB) ≈ 7,6 dB. Se o modem óptico principal transmite + 5 dBm, o modem óptico escravo recebe ≈ -2,6 dBm,que esteja dentro do intervalo normal.

 

Resumo

        Atualmente, a maturidade das soluções técnicas FTTR a nível de dispositivo está a melhorar gradualmente.É necessário prestar mais atenção aos aspectos de engenharia, como as especificações de cablagem e o planeamento do orçamento da via óptica na implantação real.

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