FTTH-netwerksplitterontwerp en optimalisatieanalyse

FTTH-netwerksplitterontwerp en optimalisatieanalyse

Bij de aanleg van glasvezel-tot-huis (FTTH)-netwerken maken optische splitters, als kerncomponenten van passieve optische netwerken (PON's), het mogelijk dat meerdere gebruikers één glasvezel delen via optische stroomdistributie, wat een directe impact heeft op de netwerkprestaties en gebruikerservaring. Dit artikel analyseert systematisch belangrijke technologieën in de FTTH-planning vanuit vier perspectieven: de keuze van optische splittertechnologie, het ontwerp van de netwerkarchitectuur, de optimalisatie van de splitsratio en toekomstige trends.

Selectie van optische splitters: PLC- en FBT-technologievergelijking

1. Planaire lichtgolfcircuit (PLC) splitter:

•Ondersteuning voor de volledige band (1260–1650 nm), geschikt voor systemen met meerdere golflengten;
•Ondersteunt splitsing van hoge orde (bijv. 1×64), invoegingsverlies ≤17 dB;
•Hoge temperatuurstabiliteit (-40°C tot 85°C fluctuatie <0,5 dB);
•Miniatuurverpakking, hoewel de initiële kosten relatief hoog zijn.

2. Gefuseerde biconische taps toelopende (FBT) splitter:

•Ondersteunt alleen specifieke golflengtes (bijv. 1310/1490 nm);
•Beperkt tot splitsing van lage orde (onder 1×8);
•Aanzienlijke verliesfluctuaties in omgevingen met hoge temperaturen;
•Goedkoop, geschikt voor scenario's met een beperkt budget.

Selectiestrategie:

In stedelijke gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid (hoge woongebouwen, commerciële districten) moeten PLC-splitters prioriteit krijgen om te voldoen aan de hoge splitsingsvereisten en tegelijkertijd de compatibiliteit met XGS-PON/50G PON-upgrades te behouden.

Voor scenario's met een landelijke of lage bevolkingsdichtheid kunnen FBT-splitters worden gekozen om de initiële implementatiekosten te verlagen. Marktprognoses geven aan dat het PLC-marktaandeel meer dan 80% zal bedragen (LightCounting 2024), voornamelijk dankzij de technologische schaalbaarheidsvoordelen.

Netwerkarchitectuurontwerp: gecentraliseerde versus gedistribueerde splitsing

1. Gecentraliseerde Tier-1-splitter

•Topologie: OLT → 1×32/1×64 splitter (geïnstalleerd in apparatuurruimte/FDH) → ONT.

•Toepasselijke scenario's: Stedelijke CBD's, woonwijken met een hoge dichtheid.

•Voordelen:

- 30% verbetering in de efficiëntie van het lokaliseren van fouten;

- Enkelvoudig faseverlies van 17–21 dB, ter ondersteuning van transmissie over 20 km;

- Snelle capaciteitsuitbreiding via splittervervanging (bijv. 1×32 → 1×64).

2. Gedistribueerde multi-level splitter

•Topologie: OLT → 1×4 (niveau 1) → 1×8 (niveau 2) → ONT, bedient 32 huishoudens.

•Geschikte scenario's: Plattelandsgebieden, bergachtige gebieden, villawijken.

•Voordelen:

- Vermindert de kosten van backbone-glasvezel met 40%;

- Ondersteunt ringnetwerkredundantie (automatische omschakeling van filiaalfouten);

- Aanpasbaar aan complex terrein.

Optimalisatie van de splitsingsverhouding: balanceren van transmissieafstand en bandbreedtevereisten

1. Gebruikersgelijktijdigheid en bandbreedtegarantie

Onder XGS-PON (10G downstream) met een 1×64 splitterconfiguratie bedraagt ​​de piekbandbreedte per gebruiker ongeveer 156 Mbps (50% gelijktijdigheidspercentage);

Gebieden met een hoge dichtheid vereisen Dynamic Bandwidth Allocation (DBA) of een uitgebreide C++-band om de capaciteit te vergroten.

2. Toekomstige upgrade-provisioning

Reserve ≥3dB optische vermogensmarge om vezelveroudering op te vangen;

Kies PLC-splitters met instelbare splitsingsverhoudingen (bijvoorbeeld configureerbaar 1×32 ↔ 1×64) om redundante constructie te voorkomen.

Toekomstige trends en technologische innovatie

PLC-technologie leidt tot hogere-orde splitsing:De verspreiding van 10G PON heeft ervoor gezorgd dat PLC-splitters steeds populairder worden en dat upgrades naar 50G PON naadloos verlopen.

Adoptie van hybride architectuur:Door enkelvoudige splitsing in stedelijke gebieden te combineren met meervoudige splitsing in voorstedelijke gebieden, wordt een evenwicht bereikt tussen efficiëntie en kosten voor de dekking.

Intelligente ODN-technologie:Met eODN is het mogelijk om op afstand splitsingsverhoudingen opnieuw te configureren en storingen te voorspellen, waardoor de operationele intelligentie wordt vergroot.

Doorbraak in de integratie van siliciumfotonica:Monolithische 32-kanaals PLC-chips verlagen de kosten met 50% en maken ultrahoge splitsingsverhoudingen van 1×128 mogelijk, wat de ontwikkeling van volledig optische slimme steden bevordert.

Dankzij op maat gemaakte technologieselectie, flexibele architectuurimplementatie en dynamische optimalisatie van de splitsingsratio kunnen FTTH-netwerken efficiënt de uitrol van gigabitbreedband en toekomstige technologische evolutievereisten van tientallen jaren ondersteunen.


Plaatsingstijd: 04-09-2025

  • Vorig:
  • Volgende: