Autor: Heming
Produtos relacionados – Compatível com sistemas Corning OptiTap
Produtos relacionados – Compatível com sistemas Huawei FastConnect Mini SC
1. Introdução
Em uma rede de distribuição óptica (ODN) típica, o caminho óptico do ponto de agregação de serviço até o usuário final é dividido em vários segmentos, incluindo a rede de alimentação, a rede de distribuição, o segmento de descarte e o segmento-doméstico.
Nas implantações tradicionais de ODN, a construção do segmento drop envolve uma grande quantidade de emendas-de fusão de fibra no local. Durante a instalação do assinante, ambas as extremidades do cabo drop-geralmente um cabo drop plano-devem ser terminadas por meio de emenda por fusão. Este processo requer técnicos qualificados, equipamento de emenda dedicado e um tempo de instalação significativo.
Para superar essas limitações,ODN pré-conectorizadoa tecnologia tem sido amplamente adotada em redes de acesso FTTH. Ao usar a terminação-de fábrica,cabo de fibra óptica pré{0}}conectorizadomontagens, o ODN pré{0}}conectorizado permite conexões de fibra plug{1}}and{2}}play, elimina emendas-no local e melhora significativamente a eficiência de implantação e manutenção.
2. Principais desafios na implantação e manutenção de ODN tradicional
2.1 Alta taxa de falhas de conexões plug-in-
Nas arquiteturas ODN convencionais, as conexões de fibra removíveis são amplamente utilizadas em gabinetes de distribuição de fibra e terminais de acesso de fibra. Durante a construção, instalação e manutenção, os técnicos abrem e fecham frequentemente esses gabinetes. Por conveniência, as portas dos armários são frequentemente deixadas abertas involuntariamente, conforme mostrado na Figura 1.
Com o tempo, a exposição à poeira, umidade, mudanças de temperatura e radiação ultravioleta acelera o envelhecimento dos componentes internos, como divisores ópticos e tranças. As faces finais do conector também têm maior probabilidade de ficar contaminadas, levando ao aumento da perda de inserção e falhas de conexão.

Figura 1 Status de instalação das caixas de distribuição de fibra
2.2 Baixa Eficiência de Construção e Instalação
Na construção tradicional de redes drop ODN, a emenda por fusão de fibra é necessária em quase todos os pontos de distribuição de fibra, conforme ilustrado na Figura 2. A instalação de cabos, a emenda de fibra e a montagem do gabinete devem ser realizadas sequencialmente, e não em paralelo, resultando em ciclos de construção estendidos.

Figura 2 Emenda de fibra dentro de uma caixa de distribuição de fibra
Durante a instalação do assinante de banda larga, uma vez instalado o cabo drop, ambas as extremidades devem ser emendadas com rabichos para terminação, conforme mostrado na Figura 3 (pontos de emenda indicados por setas vermelhas). Isto aumenta ainda mais o tempo de instalação e atrasa a ativação do serviço.

Figura 3 Emenda de terminação de cabo drop dentro de uma caixa de distribuição de fibra
2.3 Elevados Requisitos Técnicos para Construção e Manutenção
A emenda por fusão de fibra requer equipamento especializado e pessoal treinado. Como resultado, a construção tradicional de ODN e a instalação de assinantes FTTH impõem altos requisitos técnicos, aumentando os custos de mão de obra e limitando a eficiência da implantação em-grande escala.
3. Tecnologias utilizadas emODN pré{0}}conectorizado
Para enfrentar os desafios acima,soluções ODN pré{0}}conectorizadasadotar as seguintes tecnologias-chave.
3.1 Tecnologia de pré-conectorização
A pré-conectorização refere-se à terminação de fábrica de cabos ópticos com conectores em ambas as extremidades, formandocabo de fibra óptica pré{0}}conectorizadoassembléias. Ao mesmo tempo, equipamentos de distribuição de fibra, como gabinetes de fibra e caixas divisoras, são equipados com interfaces de conector pré-{1}}instaladas.
Com essa abordagem, os links ópticos em uma rede ODN pré-{0}}conectorizada são completados inteiramente por meio de conexões-de plug-in, eliminando a necessidade de emenda de fusão-no local durante a implantação do ODN e a instalação do assinante.
A Figura 4 mostra um cabo drop pré{1}}terminado. A extremidade A é equipada com um conector SC/APC à prova d'água, que se conecta diretamente à porta do assinante de uma caixa divisora pré{3}}conectorizada (funcionalmente equivalente à porta de saída de um divisor óptico em uma caixa de distribuição de fibra tradicional), conforme mostrado na Figura 5. A extremidade B usa um conector SC padrão que se conecta diretamente ao ONT.
Esse modelo de instalação plug{0}}and{1}}play permite que a ativação do assinante FTTH seja concluída por meio de roteamento e conexão simples de cabos, sem qualquer emenda-de fibra no local.

Figura 4 Cabo drop pré{1}}terminado

Figura 5 Conexão entre cabo pré{1}terminado e caixa divisora pré{2}}conectorizada
3.2 Divisão Óptica Assimétrica
As arquiteturas ODN tradicionais normalmente usam taxas de divisão óptica simétricas. Isso resulta em vários tipos de cabos, alocação complexa de fibra e um grande número de pontos de emenda, tornando essas redes pouco adequadas para implantação pré-conectorizada.
Em contraste,redes ODN pré{0}}conectorizadascomumente adotam divisão óptica assimétrica. Com essa arquitetura, links-de fibra única podem ser usados em todo o segmento drop, reduzindo a variedade de cabos e simplificando o roteamento de fibra.
Arquiteturas ODN pré{0}}conectorizadas baseadas em divisão assimétrica geralmente usam topologias de cadeia-única ou de{2}cadeia dupla. Esses modelos são discutidos em"O que é divisão óptica assimétrica? Arquiteturas ODN baseadas em divisão assimétrica."A Figura 6 ilustra um ramo de uma topologia de-cadeia dupla, onde apenas um-núcleocabos de fibra óptica pré{0}}conectorizadossão usados ao longo do caminho óptico do gabinete pré-{0}}conectorizado até o ONT.

Figura 6 Link de fibra ODN pré{1}}conectorizado
3.3 Proteção Ambiental Totalmente Selada
Gabinetes de fibra pré{0}}conectados e caixas divisoras pré{1}}conectadas usam designs de gabinete selados. Os divisores ópticos e as bandejas de emenda por fusão são colocados dentro do invólucro, protegendo-os da exposição ambiental e do contato humano acidental.
As interfaces uplink e downlink estão localizadas fora do gabinete e são projetadas para correspondercabo de fibra óptica pré{0}}conectorizadoconectores para conexões de plug-in-rápidas e confiáveis. A Figura 7 mostra a aparência e o layout da interface de um gabinete de fibra pré{3}}conectorizado, onde a unidade de emenda por fusão permanece acessível para emendar cabos de distribuição convencionais quando necessário.

Figura 7 Gabinete de fibra-tipo pré{2}}conectorizada de emenda
Para aplicações externas ou subterrâneas que exigem proteção aprimorada, são usados conectores SC/APC à prova d'água. Esses conectores permanecem totalmente vedados antes e depois do acoplamento, evitando a degradação do desempenho causada pela umidade, poeira e exposição aos raios UV.
A perda de inserção de fábrica de um conector de fibra-única padrão normalmente é menor ou igual a 0,25 dB. Na engenharia de rede tradicional, o impacto ambiental-de longo prazo aumenta a atenuação permitida para 0,5 dB por conector. Graças à proteção selada, a perda de inserção emsistemas ODN pré{0}}conectorizadosé geralmente limitado a Menor ou igual a 0,3 dB por conector.
4. Produtos ODN pré-conectados
Um completosolução ODN pré{0}}conectorizadanormalmente inclui gabinetes de fibra pré-conectorizados, caixas divisoras pré-conectorizadas, cabos de fibra ótica pré-conectorizados, caixas de derivação e fechamentos de juntas conectorizadas.
4.1 Gabinete de fibra pré{0}conectorizada
O gabinete de fibra pré-{0}}conectorizado desempenha a mesma função de rede que um gabinete de distribuição de fibra tradicional. Suas dimensões gerais são aproximadamente comparáveis às de um laptop. A bandeja de emenda interna suporta até 48 emendas de fibra e fornece quatro portas de entrada de cabo alimentador e oito portas de fibra única-cabo de fibra óptica pré{0}}conectorizadointerfaces.
4.2 Caixa divisora pré{0}conectada
Caixas divisoras pré{0}}conectadas estão disponíveis em configurações em cascata e terminal.
O tipo cascata integra um divisor óptico 1×5 ou 1×9 e fornece uma porta uplink, uma porta downlink e quatro ou oito portas de assinante, conforme mostrado na Figura 8. Na Figura 6, as caixas divisoras ① e ② são do tipo cascata.

Figura 8 Caixa divisora pré{1}}conectorizada
O tipo de terminal integra um divisor óptico 1×4 ou 1×8 e possui uma porta de uplink e quatro ou oito portas de assinante. Comparado com o tipo cascata, elimina a porta downlink, mantendo o mesmo gabinete e estrutura do conector. A caixa divisora ③ na Figura 6 é um tipo de terminal.
4.3 Cabo de fibra óptica pré-conectorizado
Cabo de fibra óptica pré-conectorizadoos assemblies são os blocos de construção fundamentais de uma rede ODN pré-conectorizada. Esses cabos{2}}terminados de fábrica permitem conexões de fibra rápidas, padronizadas e de baixo{3}}risco em redes de acesso FTTH.
Os cabos de fibra óptica pré{0}}conectorizados são classificados em cabos do tipo-alimentador, de transição-e do tipo drop-.
Cabos do tipo{0}alimentador são usados entre gabinetes de fibra pré{1}}conectorizados e caixas divisoras ou entre caixas divisoras. O corpo do cabo usa um design de cabo drop redondo com resistência mecânica aprimorada. Ambas as extremidades são equipadas com conectores SC/APC à prova d'água, conforme mostrado na Figura 9. Os comprimentos padrão estão disponíveis em incrementos de 50 metros, com vãos máximos de 500 metros para implantação aérea e 350 metros para instalação em duto.

Figura 9 Cabo de fibra óptica pré{2}}conectorizado do tipo-alimentador
Os cabos do tipo-de transição são idênticos aos cabos do tipo-alimentador, exceto que um conector é substituído por um conector SC padrão, conforme mostrado na Figura 10. Esses cabos são normalmente usados para conectar gabinetes de fibra convencionais ou caixas divisoras a caixas divisoras pré{3}}conectorizadas.

Figura 10 Cabo de fibra óptica pré{2}}conectorizado tipo-de transição
Os cabos-do tipo drop usam construção de cabo drop plano padrão, conforme mostrado na Figura 4. Devido à sua resistência mecânica limitada, eles são destinados principalmente a ambientes internos e cenários de instalação de assinantes.
4.4 Caixa de ramificação pré-conectorizada
Em redes ODN pré-conectorizadas com-topologia de cadeia-, desvios de roteamento excessivos podem ocorrer em pontos de ramificação. Quando as distâncias de desvio ultrapassam aproximadamente 100 metros, a solução torna-se economicamente ineficiente. Nesses casos, uma caixa de derivação pré{5}}conectorizada pode ser instalada na junção de roteamento, conforme mostrado na Figura 11.

Figura 11 Aplicação da caixa de derivação
A caixa de derivação possui uma porta de entrada e duas portas de saída, todas usando interfaces SC/APC à prova d’água, conforme mostrado na Figura 12. Dentro da caixa há um divisor óptico assimétrico 1×2 com taxa de divisão de potência de 30/70 e perdas de inserção de aproximadamente 6,0 dB e 2,2 dB, respectivamente.

Figura 12 Caixa de ramificação
4.5 Fechamento de junta pré-conectorizada
Devido às limitações de comprimento dos cabos de fibra óptica pré{0}}conectorizados, quando a distância entre dispositivos pré-conectorizados adjacentes excede a extensão permitida, um fechamento de junta pré-conectorizado é usado para interconectar segmentos de cabo.
Um único fechamento de junta pré-conectorizada de-fibra-contém um único-adaptador de fibra, conforme mostrado na Figura 13.

Figura 13 Fechamento de junta pré-conectorizada
5. Perguntas frequentes sobre ODN pré{1}conectorizado
P1: O que é um ODN pré{1}}conectorizado?
Um ODN pré{0}}conectorizado é uma rede de distribuição óptica que usa conectores-terminados de fábrica e cabos de fibra óptica pré{2}}conectorizados para eliminar a emenda de fusão-no local durante a implantação de FTTH.
P2: Quais são as vantagens dos cabos de fibra óptica pré{1}}conectorizados?
Cabos de fibra óptica pré{0}}conectorizados reduzem o tempo de instalação, diminuem os requisitos de habilidade, melhoram a consistência da conexão e permitem a implantação plug{1}}and{2}}play em redes de acesso FTTH.
P3: Onde o ODN pré{1}}conectorizado normalmente é usado?
O ODN pré-{0}}conectorizado é usado principalmente nos segmentos drop e in{1}}domésticos de redes FTTH, onde a instalação rápida e o baixo risco operacional são essenciais.
P4: O ODN pré{1}}conectorizado é melhor que o ODN emendado tradicional?
O ODN pré{0}conectorizado oferece implantação mais rápida e manutenção mais fácil, enquanto o ODN emendado tradicional proporciona menor perda de inserção e maior flexibilidade. A escolha ideal depende da escala da rede e do cenário de implantação.
P5: Quais conectores são comumente usados em sistemas ODN pré{1}}conectorizados?
Os conectores à prova d'água SC/APC são amplamente usados em sistemas ODN pré-{0}}conectorizados para garantir baixa perda de inserção e desempenho confiável em ambientes externos e subterrâneos.
6. Conclusão
ODN pré-conectorizadoecabo de fibra óptica pré{0}}conectorizadoAs soluções são mais adequadas para os segmentos drop e{0}}domésticos de redes FTTH, onde a implantação rápida, os baixos requisitos de qualificação e a qualidade de conexão consistente são essenciais.
Os segmentos de alimentação e distribuição normalmente envolvem altas contagens de fibra e roteamento complexo, o que os torna menos adequados para pré-{0}}conectorização completa. Embora alguns fornecedores ofereçam soluções pré-conectorizadas de múltiplas-fibras-para redes de distribuição de usuários, elas estão além do escopo deste artigo.
Embora o ODN pré-{0}}conectorizado melhore significativamente a eficiência da instalação e reduza o risco de construção, ele também tem limitações. A perda de inserção do conector é geralmente maior do que a emenda por fusão, e os comprimentos de cabo padronizados nem sempre podem se alinhar perfeitamente com os cenários-de implantação do mundo real. Portanto, a aplicabilidade de soluções ODN pré{4}}conectorizadas deve ser cuidadosamente avaliada com base na escala da rede, na topologia e nos objetivos operacionais.
