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Glasfaser bis zum Haus: Komponenten und allgemeine Architektur

Nach den neuesten Zahlen von Point Topic, erreichte die Zahl der weltweiten Festnetz-Breitbandabonnenten zum Ende des ersten Quartals 2022 1,3 Milliarden, was einem Anstieg von 1,7 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Außerdem machten Glasfaseranschlüsse (Fiber to the Home, FTTH) erstmals mehr als die Hälfte aller festen Breitbandanschlüsse aus.

Im folgenden Blog befassen wir uns mit den Hauptkomponenten und der allgemeinen Architektur des FTTH-Netzes. 


H
ie funktioniert ein FTTH-Netz?
 

FTTH erhöht die Internetgeschwindigkeit erheblich und um zu verstehen, wie FTTH funktioniert, muss man wissen zu verstehen, wie ein Glasfaserkabel funktioniert. In seinem Kernüberträgt ein Glasfaserkabel (OFC) Lichtsignale, um Daten über die gesamte Länge des Netzes zu übertragen. Weil optische Signale schneller sind und nicht durch Rauschen beeinträchtigt werden, kann ein FTTH-Netz endloses Glasfaser-Internet über große Entfernungen liefern. Deshalb, verfügt es über eine große Bandbreite zur Übertragung von Informationen und ist immun gegen Störungen (EMI oder RMI), Nebensprechenund Rauschen.  

 

Optische Glasfaser überträgt Informationen von verschiedenen Servern, also eine höhere Konnektivität und ein besseres Nutzererlebnis zu gewährleisten. Fachleute der FTTH Council Europe berichten, dass FTTH-Verbindungen die einzige Technologie mit genügend Bandbreite sind, um zu bewältigen. um die prognostizierte Nachfrage der Verbraucher zuverlässig und kostengünstig zu bewältigen.

 

FTTH Breitbandverbindungen sind einzigartig strukturiert und umfassen Glasfaserkabel, die von einer Zentrale über FDH oder durch einen Glasfaserbruch über einen Zugangspunkt verlaufen. Schließlich enden sie in der Wohnung des Nutzers über ein Endgerät, das als Verteilerdose dient [1]. Beispiele für Dienste, die über das FTTH-Netz angeboten werden können, sind:

  • VoIP 
  • RF-Video 
  • MPG-Video 
  • IPTV 
  • HDTV 
  • Video-auf-Abruf 
  • Pay-per-View 
  • Hochgeschwindigkeits-Internet 


Aktive und passive optische Netze

Die FTTH-Technologie ist sowohl auf aktive als auch auf passive optische Netze angewiesen um zu funktionieren. Da sich die Daten in Form von Licht bewegen, müssen sie das richtige Ziel haben [2]. Sowohl aktive als auch passive Netze haben ihre eigenen Mechanismen zur Datentrennung und -weiterleitung. Außerdem haben beide Methoden ihre eigenen Vor- und Nachteile.

 

Aktive und passive Netze


Wie
sehen die Hauptkomponenten und die allgemeine Architektur von FTTH aus? Lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen.
 

 

Wie setzen sich die FTTH-Komponenten und die allgemeine Architektur zusammen?

1. Optisches Leitungsendgerät (OLT): Das OLT ist die zentrale Vermittlungs- und Aggregationseinrichtung für GPON-Technologien [3]. GPON ist eine Telekommunikationszugangstechnologie, bei der Glasfaserkabel verwendet werden, um den Benutzer zu erreichen, und bei der Daten, Sprache und Video in drei verschiedene Netzwerkschichten aufgeteilt werden.

Die wichtigsten Funktionen und Merkmale des OLT sind:

  • Umwandlung optischer Signale in elektrische Signale
  • Schnittstellen mit der ONU (Optical Network Unit)/ONT (Optical Network Terminal) in der Downstream-Richtung des PON (Passive Optical Network)
  • Verwaltet Sicherheits- und Authentifizierungsrichtlinien


2. Optischer Verteilerrahmen (ODF):
Der ODF ist der Rahmen, in dem die Fasern der Außenkabel werden abgeschlossen werden und für den Anschluss an aktive Geräte oder Patching zur Verfügung stehen. Darüber hinaus bietet der ODF flexible Patching zwischen aktiven Ausrüstungspunkten oder Splittern zusammen mit dem Kabelabschluss im Freien. Fasern sind gefunden und in physisch getrennten Gehäusen oder Regalen gelagert, um die ihre Wartung zu vereinfachen.


3. Optischer Splitterrahmen (OSF):
Ein OSF ist eine modulare Verkapselung von optischen Splittern in einer rackmontierbaren Einheit [4]. Er enthält ein Patchfeld für Eingangs- und Ausgangsadapter.


4. Passiver optischer Splitter (POS):
Hier wird die Faser und ihr Signal durch den optischen Splitter aufgeteilt. Der POS führt eine 1:N-Funktion aus, wobei N für ein Aufteilungsverhältnis von 2 bis 64 steht.

In der FTTH-Architektur können optische Splitter an den folgenden Stellen platziert werden: 

  • Zentrales Büro - neben dem OLT (untergebracht im ODF-Rack)
  • Glasfaser-Verteilerklemme (FDT) - Der Anschluss, der die Zuführungskabel und die Verteilerkabel verbindet
  • Faserzugangsterminals (FAT) - Ein FAT ermöglicht die Verteilung von Fasern und bietet mehrere Arten von Verbindungen
  • Optische Spleißbox (OSB) - Der optische Splitter ist mit der Faser in der Box verbunden

 

Was sind die Vorteile von FTTH-Breitband?

Hohe Geschwindigkeit - Erstens, weil der Kern Glasfasertechnologie erhöht FTTH die Verbindungsgeschwindigkeiten drastisch mit nahezu unbegrenzter Bandbreitenkapazität. Die Kunden wollen sofortige Kommunikation in Echtzeit, und FTTH hat sich zum Rückgrat sowohl für persönliche und geschäftliche Nutzung. Mit Da die Kabel- und Telekommunikationsbranche massiv in den Ausbau ultraschneller Netze investiert, besteht kein Zweifel, dass ein leistungsstarkes, superschnelles FTTH-Breitband das Gebot der Stunde ist.


Zugänglichkeit - Im Vergleich zu den herkömmlichen Optionen - verdrillte Zweidrahtleitungen, Koaxialkabel oder DSL-Breitband - ermöglicht FTTH eine viel höhere Bandbreite. Dies führt zu einer exponentiellen Verbesserung der Netzleistung über große Entfernungen und in ländlichen Gebieten.


Zukunftssicher
- Einer der Vorteile von FTTH ist schließlich die Zukunftssicherheit. Die Anbieter von Glasfasernetzen können die Leistung des Netzes verbessern, ohne die Glasfasern austauschen zu müssen, Dies bedeutet eine enorme Kosten- und Zeitersparnis bei potenziellen Ersetzungen und Installationen. Darüber hinaus kann die FTTH-Infrastruktur aufgerüstet werden, ohne dass die Kabel berührt werden müssen. Dies bestätigt die FTTH-Architektur und macht sie zukunftssicher für innovative Technologien.


FTTH-Planungs- und Entwurfssoftware 

Tie derzeitige massenhafte Einführung von Glasfaser bringt viele Herausforderungen für alle Beteiligten mit sich, und die Zeit zwischen der Planung eines Netzes, dem Aufbau des Netzes und der Aktualisierung des Netzinventars kann leicht Monate dauern. Jeder Tag, an dem das Inventar nicht auf dem neuesten Stand ist, führt zu Verzögerungen sowohl bei Greenfield- als auch bei Brownfield-Implementierungen. Mit einem genauen Inventarisierungssystem können die Benutzer das Risiko von Kabelbrüchen verringern, bereitstellen. kritische Informationen für die Vertriebsabteilung bereitstellen und interne Frustrationen und unsichtbare Kosten reduzieren. Die IQGeo-Software zur Verwaltung von Glasfasernetzen unterstützt den gesamten Lebenszyklus, Die Software unterstützt den gesamten Lebenszyklus und verkürzt die Zeit zwischen dem Aufbau des Netzes und der Aktualisierung des Bestandsverzeichnisses erheblich, wodurch die Markteinführung beschleunigt wird, die Optimierung von Ihre Kosten, und Verbesserung des End-to-End-Prozesses.

 

Beim Ausbau von Glasfaser für Millionen von Abonnenten haben Geschwindigkeit und Kosteneinsparungen einen erheblichen Einfluss auf den Business Case. IQGeo's Comsof Fiber Software unterstützt Betreiber und Ingenieurbüros durch einen schnelleren und kosteneffizienten Planungs- und Entwurfsprozess. Wenn die Netze gut geplant und angemessen dokumentiert sind, können die Teams vor Ort Schwachstellen im Voraus erkennen und Probleme effektiv angehen, sobald sie auftreten. Dennochmuss Ihr Systemwerkzeug den gesamten Prozess unterstützen, was bedeutet, dass es noch lange nach dem Bau eines Netzes von Nutzen ist.


Ausweitung der Reichweite von FTTH auf mehr Haushalte 

Wie wir gesehen haben, ist FTTH die Zukunft. Es ist allgemein anerkannt, dass FTTH die einzige zukunftssichere Technologie ist, wenn es um Bandbreitenkapazität, Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit geht. Daher einen technologischen Vorsprung gegenüber herkömmlichen Lösungen, da es sich um eine nahezu störungsfreie Glasfasertechnologie Technologie. Da die Nachfrage nach Breitbandkapazitäten weiter steigt, ist es wahrscheinlich, dass Regierungen und Entwickler werden weiter vorantreiben. FTTH-Breitbandanschlüsse in mehr Haushalte bringen.  

 

IQGeo kann auf eine langjährige Erfahrung in der Unterstützung von Glasfaser- und Telekommunikationsbetreibern bei der Beschleunigung der Time-to-Revenue zurückblicken. Buchen Sie eine Demo mit unseren Branchenexperten, umIhre Glasfaserplanung und Ihr Netzwerkmanagement auf eine neue Effizienzstufe zu heben, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Glasfasernetze schnell bereitzustellen und zu verwalten.

 

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Referenzen:

[1] https://telecomtalk.info/how-does-ftth-broadband-work-advantages-speed/469891/

[2] https://itechiteasy.com/ftth-technology/

[3] https://www.technopediasite.com/2018/12/ftth-components-and-general-architecture.html

[4] https://www.telhua.com/optical-splitter-frame-osf-and-accessories-for-stc-ts-3307/

 

 

Verfasser: Omar Abbasi - Marketing Manager, Nord- und Südamerika

Themen: Glasfaser bis zum Haus (FTTH), Telekommunikation, Blogs, Glasfaser

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