核心交换机光模块出来的光纤能用分光器吗

OLT通过光纤跳线连接到配线架再從配线架引出两根光纤连接到两台ONU。光纤采用标准单模上行1310nm下行1490nm光纤。

设备进行正常组网安装设备上电后,ONU1ONU2可以在OLT上注册但显示為down状态,如下是OLT上显示的ONU1ONU2的注册信息:

1.查看配置信息确保OLTONU设备升级到最新版本OLT当前版本为101ONU当前版本为106排除旧版本已知问题;通过命令display mac地址是否和ONU设备铭牌上的mac地址一致;确认两台ONU设备的mac地址是否相同,如果相同则会由于mac地址冲突导致ONU无法注册在线。经过确认排除以上问题原因,虽然没有直接定位到原因但至少缩小了问题范围。

2.经过向现场人员确认OLT设备和ONU设备之间没有经过分光器,而是采用光纤直连直连光纤的长度也较短。光纤直连长度较短,这8个字仿佛在告诉我对,这一切都是光功率的黑锅一般从OLT发送的光波功率是比较大的,通过光纤链路或者中间的分光器等设备功率逐渐被衰减或者吸收,到达ONU设备后功率减小到一定范围内,才会被ONU“认鈳”和“接受”从而成功的将自己交给OLT。为了验证以上猜想我让现场人员收集了ONU的接收光功率大小,因为ONUOLT上的注册状态为down所以无法通过OLT上的命令[KJEPON-SW1

图二.ONU接收光功率过大

接收光功率为0.41dBm,为了确认这个数值是否合理我查看了ONU的相关手册,如下图所示:

图三.ONU光功率范围

接收饱和光功率为-3dBm可见实际接收到的0.41dBm这个值肯定不合理接收光功率过大,导致ONU无法注册我仿佛已经看到了胜利的曙光。于是我很自豪的告诉客户:ONU的接收光功率过大超过了ONU设备正常的可接受范围,建议ONUOLT之间连一个分光器增大光衰减。自此我感觉问题已经迎刃而解了毕竟有图有真像,有理又有据

3.在中间增加了一个1:8的分光器,于是网络组图变成了下面这样:

进过客户确认用的1:8得分光器,接线没有問题ONU的接收光功率也恢复到了正常值,如下图:

图五.ONU接收光功率正常

接收光功率-20.97dBm确实再正常不过了,但为什么还是无法注册在线呢

4.ONU手动绑定试下?会不会需要断电重启下包括ONUOLT?因为问题走到这一步变得有点诡异起来。不管了只要是能够帮助排查问题的方法,都值得一试因为该型号OLT默认为autobind模式,ONU注册后会自动绑定到OLT的下一个未被使用的ONU端口为了排除ONU因自动注册出错导致无法up,将ONU1ONU2进行解除绑定再手动绑定的操作:

进行上述操作后发现ONU注册状态还是down,依然无法正常在线然后又指导现场人员重启ONUOLT设备发现ONU还是无法正瑺在线。

5.后来又指导客户收集了诊断信息OLT的重启串口打印信息,并且请求研发协助帮忙定位结果是基本排除OLTONU软硬件故障

6.问题是用來解决的,哪怕你之前做了再多的操作只要问题依然存在,你还得努力向前再后来,经过和客户现场工程师协调,确定了以下两个排查方法:

plan A:协调另外一台已经确认没有问题的同型号OLTONU设备作替代测试

plan B:将客户现场的整套设备拿到办事处进行测试,排查客户现场環境问题

通过前前后后的各种协调工作,在总部人员的协助支持下一线工程师按照AB计划结合的办法进行排查测试得出的结果是:將客户现场的光模块替换后,问题解决

经过后续研发的配合测试,发现是该型号光模块和OLT不适配问题导致的具体该光模块型号如下图:

OLT设备也不适配呢?为了验证这个猜想我们又做了以下一些型号的光模块测试,1N2N3N  4X14B000106,经过验证这些型号的光模块可以在S75E上囸常使用

1.对于当前局点,更换其他可以和S3208适配的光模块即可解决问题

S3208设备为一款较新的OLT设备,从测试结果来看是S3208与部分光模块适配囿问题,该问题第一次被发现出来大家也都知道S3208是一款OEM的产品,以目前的出货量还不能推动原厂家去修改适配问题也来不及。当前为解决市场上遇到的问题建议购买实验室在用,可以正常对接的光模块后续可以召集市场反馈下常用光模块的型号,研发验证后出一個可适配光模块型号列表,供方案选型使用目前研发给出的几款可适配光模块型号如下表(后续其他可适配款型待测试后给出):

表一:光模块适配表 

都是SPF光模块比如我将一台交换機上的光模块拿来下放到华为SNS2124这类存储设备上,是否可通用... 都是SPF光模块,比如我将一台交换机上的光模块拿来下放到华为SNS2124这类存储设备仩是否可通用?

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这个 要 问 各自品牌的交换机 供货商 或者 厂家

很多 设备供应商 就是 生产一些 无法 通用 的 功能模块

这样 他們可以 通过 垄断这些 零部件获取 高额利润

当然,咨询 一下 比较好

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:用于无源光网络的分光模块的淛作方法

本实用新型涉及光通信领域具体涉及一种用于无源光网络的分光模块。

无源光网络(Passive Optical NetworkPON)是指光配线网中不含有任何电子器件及电孓电源,光配线网全部由无源器件组成不需要贵重的有源电子设备。PON网络的突出优点是消除了户外的有源设备所有的信号处理功能均茬交换机和用户宅内设备完成。这种结构也是全光网络的重要部分是光纤到户(FTTH)的核心,可以经济的为居家用户服务

Unit)和分光模块组成。其中分光器为传统PON的分光模块中重要的无源光学元件。我们称从OLT经过分光模块到ONU的为下行信号从ONU到OLT的为上行信号。分光器的主要功能昰将OLT的下行光信号(1490nm)通过分光器连接到多个用户侧的ONU;将多个用户侧的ONU的光信号(1310nm)通过分光器与OLT相连接一般分光器的制作工艺,先将两根光纖稍微扭绞一下然后加热,最后拉细成型拉丝完成后,将输入端的一根截断就是一个一分二的分光器(如图1)。光信号从左端输入在經过被加热过的熔融区(耦合腰)后,由于此处纤芯的面积已经小到了无法维持各自光信号传输的程度因而产生了能量溢出被分配入右端两條单模光纤,从而完成了信号的分解

传统分光器的分光性能入射光从左端输入能量100%,右端两端口分别以50%的光信号能量输出

传统分咣器的合光性能左端输出的光信号能量为右端两端口各自输入能量的50%相叠加。即整个光通道损耗了约100%的光能量

分光模块(1∶32)的架构如圖6。传统分光模块有以下几个特点1.每个ONU平均分配到的OLT(1490nm)的光信号强度大约是3%(-15dB)

4.由于OLT的采用价格昂贵的DFB激光器,其发光强度高达+5dBm以上但是ONU側,出于成本考虑生产商只能用发光强度较差的F-P激光器,其发光强度只有-2dBm所以在上传信号(upstream)会由于ONU的激光器光强不足导致更多的误码,影响整个PON系统的稳定性

5.为了改善PON的稳定性,生产商被迫将OLT的接收端(ROSA)的PIN管(光电二极管)改为价格昂贵控制电路复杂的APD管(雪崩光电二极管)。APD管固有特性使整个OLT的过载光功率(Over Load Input Optical Power)性能下降到-10dBm(一般采用PIN可以到-3dBm)以至于影响整个系统的动态范围

由于目前的分光器的结构导致在PON网络中只能夠实现1∶32分支,ONU侧的光信号强度成为了发展1∶64分支1∶128分支PON系统的主要障碍。

发明内容 本实用新型要解决的技术问题是提供一种分光模块能够降低链路损耗,同时降低ONU侧对于调制激光器的发光强度的要求降低OLT侧对于接收二极管的灵敏度的要求。

为了解决上述技术问题夲实用新型采用如下技术方案一种用于无源光网络的分光模块,包括一种分光/合光器所述分光/合光器包括相互熔接的熔锥光纤、扩束光纖,所述的熔锥光纤由两根单模光纤组成与扩束光纤熔接的一端为熔融端,所述扩束光纤与熔锥光纤熔接的一端的纤芯端面大于单模光纖的纤芯端面所述的扩束光纤的纤芯端面面积与熔融端的纤芯端面面积相近。

本实用新型中所包括的1∶2分光/合光器在分光性能上与传統分光器相似。左端入射光能量100%时右端两端口分别以50%的光信号能量输出。在合光性能上则与传统设计有很大的区别右端两端口各洎输入能量100%时,左端输出的光信号能量为其叠加即200%。

即在合光方面本实用新型理论上没有光能量损失。

本实用新型降低上行光路嘚损耗从而降低了整个系统对ONU侧光信号强度的性能要求和整个1∶32分支PON系统的成本。也使得无障碍的推广1∶64分支1∶128分支的PON系统成为可能。

图1是传统分光器的制作工艺示意图

图2是本实用新型中单模光纤加热成扩束光纤的效果图。

图3是本实用新型中制作分光/合光器的前两个步骤的示意图

图4是本实用新型中制作分光/合光器的步骤4示意图。

图5是在处于无源光网络中的分光器;图6是1∶32 PON网络分光模块的结构

通过鉯下步骤1)先将两根单模光纤稍微扭绞一下,然后加热熔接在一起,最后拉细成型在加热时,几种热源均可采用其中包括微型加热器,使用火焰喷灯则最好在实际的操作过程中,要对耦合比进行监控并通过控制拉丝过程来进行调节。光纤的熔接、拉丝均为现有技术这里不再赘述;2)步骤完成后,从熔融端2进行截断形成半根熔锥光纤3。见图3;3)将另一根单模光纤的一端进行加热不须拉伸,这时光纤嘚纤芯1将受热膨胀形成扩束光纤见图2;4)当扩束光纤4的加热端面和半根熔锥光纤的纤芯1端面大小相近时(相近的大小有利于提高耦合效率),將受热膨胀的扩束光纤4与熔锥光纤3两端通过高压放电熔接;即形成1∶2分光/合光器见图4。

当用1∶2分光/合光器替代(1∶32)分光模块中OLT下端第一级1∶2分光器那么由ONU侧发送的0dbm光强信号实际上只经过了4级衰减,信号衰减可以减少3db

依照本实施例,每个ONU发出的1310nm的光信号大约6%(第一级)或者12%(2阶合波器)能进入OLT比原来的分光器光信号强度大2倍到4倍。依次类推当完全替代原有的1∶2分光器时,理想状态可达到0衰减

PON系统上可以使用输出功率低的F-P激光器,同时在OLT侧可以使用PIN作为接收管可以满足现有的系统的要求,提高动态范围也可以降低整个1∶32分支PON系统的成夲,并能无障碍的推广1∶64分支1∶128分支的PON系统。

1.一种用于无源光网络的分光模块其特征在于所述的分光模块包括一种分光/合光器,所述汾光/合光器包括相互熔接的熔锥光纤(3)、扩束光纤(4)所述的熔锥光纤由两根单模光纤组成,与扩束光纤(4)熔接的一端为熔融端(2)所述扩束光纤(4)與熔锥光纤(3)熔接的一端的纤芯(1)端面大于单模光纤的纤芯端面。

2.根据权利要求1所述的分光模块其特征在于,所述的扩束光纤(4)的纤芯(1)端面面積与熔融端(2)的纤芯端面面积相近

本实用新型涉及光通信领域的一种用于无源光网络的分光模块,所述的分光模块包括一种分光/合光器所述分光/合光器包括相互熔接的熔锥光纤、扩束光纤,所述的熔锥光纤由N根单模光纤组成与扩束光纤熔接的一端为熔融端,所述扩束光纖与熔锥光纤熔接的一端的纤芯端面大于单模光纤的纤芯端面本实用新型降低上行光路的损耗,从而降低了整个系统对ONU侧光信号强度的性能要求和整个1:32分支PON系统的成本也使得无障碍的推广1:64分支,1:128分支的PON系统成为可能

刘浩峰, 曹建红, 陆肖元 申请人:上海未来宽带技术及应用笁程研究中心有限公司


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