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COTDR是解决我国ODN网络监测的必然技术选择

企业荣誉 / 2024-02-19 05:56

本文摘要:ODN(opticaldistributionnetwork)光配线网络,是FTTx中很关键的一部分。ODN网络建设周期较为宽,一旦部署已完成,就必须长年用于,而且ODN网络更加切合于用户,我国ODN光缆总量有80%以上的部署都是在建筑物内部。 在线路中,由于光缆的损坏,不会影响到传输线路的效果,最后不会导致用户终端的非正常用于。

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ODN(opticaldistributionnetwork)光配线网络,是FTTx中很关键的一部分。ODN网络建设周期较为宽,一旦部署已完成,就必须长年用于,而且ODN网络更加切合于用户,我国ODN光缆总量有80%以上的部署都是在建筑物内部。

在线路中,由于光缆的损坏,不会影响到传输线路的效果,最后不会导致用户终端的非正常用于。  ODN的损耗,有可能在入户段经常出现光缆的损毁,或者在用户翻新的时候使得光缆再次发生过度倾斜,也有可能在主干线上出问题,因此在ODN中,如果经常出现此类的问题,就必须通过涉及的工具展开分析,找到问题所在点,此时必须用于OTDR设备展开线路的检查,通过OTDR的特性,来找到问题点所在。

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考虑到用OTDR来监测确保整个网络的长时间运营是十分有适当的。  在FTTH最繁盛的日本,多达50%的FTTH用户使用了监测系统,上图右图的OTDR外挂的监测系统是日本腾昌、住友等公司为NTT研发并商用的技术体系,其主要技术要素是:  OTDR收到1650nm的确保光;  Coupler和OSW将确保光耦合入适当的光路;  Reflector入射1310nm/1490nm的业务光,并将1650nm的确保光反射;  OTDR根据光线返的1650nm确保光对光路情况展开分析,并对故障展开定位。  在这个技术架构下,OTDR一般来说能较好的监测到一级分路器的光纤线路。

众所周知,日本是个多地震的国家,楼层不高但十分密集,这意味著有二级分光后的线路很短,一般来说不多达二十米。运营商并不拒绝二级分光后的自动监测。  而我国是一个低楼层居住于居多的国家,楼内布线非常复杂,线路冗长量大,运营商被迫对二级分光线路段展开监测,日本人的技术体系并不合适我国的国情。

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国内一家和住友合资企业在运营商试点的情况来看,除了上述所谈及的二级分光后的事件无法辨识外,还带给我国运营商无法拒绝接受的高额成本。该技术架构下,由于使用了常规的OTDR技术,动态范围被限定版在40dB以内,为了希望仔细观察到二级分光器后的线路事件而被迫在ONU末端减少一个Reflector光线1650nm的确保光,这个环节带给整个监测系统65%的成本。


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