PON 트랜시버: OLT와 ONU
PON 광학계는 지점 간 트랜시버와 다릅니다: 모듈 하나가 여러 상대와 통신하고, 양방향이 광섬유 하나 위에서 서로 다른 파장을 사용하며, 상향 신호는 버스트로 도착합니다. 이는 하드웨어와 모듈 메모리에서 보이는 값 모두에 영향을 미칩니다.
양 끝단, 전혀 다른 두 모듈
| OLT 모듈(국사) | ONU 모듈(가입자) | |
|---|---|---|
| 폼 팩터 | SFP / SFP+(XGS-PON), XFP도 사용 | SFP “스틱” ONU, 또는 ONT에 내장 |
| Tx / Rx(GPON) | 1490 / 1310 nm | 1310 / 1490 nm |
| 수신기 | 버스트 모드 — ONU들의 타임 슬롯 사이마다 리셋 | 연속 |
| 서비스 대상 | 스플리터를 통해 ONU 32–128개 | 가입자 1명 |
| 커넥터 | SC/APC(일반적) | SC/APC |
둘 다 광섬유 하나 위에서 두 파장을 분리하는 다이플렉서(BOSA)를 사용합니다; RF 비디오를 쓰는 GPON ONU는 세 번째 파장을 추가합니다(트리플렉서, 1550 nm).
광학 버짓 등급
OLT–ONU 손실 버짓이 광학계의 등급을 정의합니다.
| 등급 | 손실 범위 | 용도 |
|---|---|---|
| B+ | 13–28 dB | GPON에서 흔히 쓰는 기본 선택 |
| C+ | 17–32 dB | 더 긴 전송 거리 / 더 높은 분기 비율 |
| C++ | 최대 ~35 dB | 매우 높은 분기 또는 거리 |
스플리터만으로도 분기가 두 배가 될 때마다 약 3 dB의 비용이 듭니다(1:32 ≈ 15–17 dB). 그만큼 광섬유 길이 못지않게 등급도 중요합니다.
PON에서의 DDM
- OLT Rx 파워는 버스트 단위입니다. OLT SFP의 단일 “Rx power” 수치는 평균값이거나 마지막 버스트 값이며, ONU별 수신 파워는 모듈이 아니라 OLT 시스템이 보고합니다.
- ONU Rx 파워는 평범한 연속 측정값이며 문제가 있는 가입자를 확인할 때 가장 먼저 볼 값입니다 — 해당 등급의 최솟값(B+는 약 −27 dBm)과 비교합니다.
- 임계값은 다른 SFF-8472 모듈과 마찬가지로 모듈 제조사가 설정합니다; DDM 수치를 참고하십시오.
식별 정보와 프로비저닝 — ONU 스틱
ONU는 시리얼 번호로 OLT에 등록됩니다(일부 네트워크에서는 PLOAM 비밀번호나 LOID도 사용). 그래서 SFP ONU “스틱”은 두 가지 식별 정보를 가집니다: 호스트 장치가 읽는 SFF-8472 모듈 식별 정보와, OLT가 사용하는 PON 시리얼/벤더 ID입니다. 사업자는 OLT를 승인된 ONU 벤더로 잠그는 경우가 많아, ONU를 교체할 때 새 스틱이 OLT가 이미 알고 있는 시리얼과 벤더를 제시해야 하는 경우가 흔합니다 — 벤더 락의 PON판이라 할 수 있습니다. 스틱 펌웨어는 이 필드들을 설정할 수 있게 노출하며, 모듈의 MSA 식별 정보는 다른 SFP와 마찬가지로 코딩됩니다.
CodingBox에서
CodingBox는 SFF-8472에 따라 PON 모듈의 MSA 식별 정보(벤더, 부품 번호, 파장, DDM)를 읽고 코딩하며, 이를 통해 스틱이 호스트 포트가 기대하는 모듈 식별 정보를 제시하도록 합니다. PON 계층의 시리얼/PLOAM 설정은 스틱 자체의 펌웨어에 있으며 스틱의 관리 인터페이스를 통해 설정됩니다.
현장 장애 — ONU 미등록, LOS, 등급 범위를 벗어난 수치, 과열되는 스틱 — 은 PON 문제에 정리되어 있습니다.
OLT 수신기가 버스트 모드인 이유와 ONU 레이저가 슬롯 사이에 꺼지는 이유 — 프로토콜 관점: PON의 동작 원리; 모듈이 만족해야 하는 등급 구간: ODN 등급과 버짓.
OLT, ONU, 리치 익스텐더를 다른 액세스·전송 장비들과 나란히 놓고 등급, 보호, 전원과 사이트 요구 사항, 관리까지 다룹니다: 전송·액세스 장비.