PON-typer: GPON, XGS-PON, EPON — arkitekturer og anvendelser i 2026
Indholdsfortegnelse
- PON-arkitektur: OLT, splitter, ONU
- APON og BPON: de grundlæggende standarder
- GPON: den nuværende globale standard
- EPON og 10G-EPON: Ethernet-løsningen
- XGS-PON og 10G-PON: symmetrisk 10 Gbit/s
- NG-PON2 og 50G-PON: den næste bølge
- Sammenligningstabel og valgmuligheder til din implementering
- Ofte stillede spørgsmål
Din FTTH-forbindelse kommer ind i din bolig via en enkelt fiber, som deles med snesevis af naboer. Der er ingen aktiv switch på gaden og ingen elektronisk koncentrator i gadeskabet — kun glas, lys og en passiv optisk splitter. Det er princippet bag PON (passivt optisk netværk).
Bag denne tilsyneladende enkelhed gemmer der sig flere standarder, der er uforenelige med hinanden: GPON, XGS-PON, EPON, 10G-EPON. Ved at forstå forskellene mellem dem kan man vælge den rigtige OLT, det rigtige SFP-modul og det rigtige patchkabel ved en FTTH-udrulning eller en installation i et netværksrum.
Et PON-netværk opdeler en enkelt fiber i 32 til 128 logiske fibre ved hjælp af en passiv splitter. Resultatet er, at infrastrukturomkostningerne er 3 til 5 gange lavere end ved en punkt-til-punkt-arkitektur.
PON-arkitektur: OLT, splitter og ONU — de tre nøglekomponenter
Inden man sammenligner standarderne, er det vigtigt at forstå de tre komponenter, der er fælles for alle PON-netværk:
- OLT (Optisk linjeterminal) : det centrale udstyr, der er installeret i telefoncentralen eller operatørens POP (Point of Presence). Det styrer kommunikationen til alle abonnenter i den pågældende gren, tildeler taletid (TDMA i upstream-retningen) og koder de optiske signaler.
- PLC-splitter (Planar Lightwave Circuit) : den passive komponent, der er installeret i gadeskabet eller NRO'en. Den opdeler det optiske signal i 2, 4, 8, 16, 32, 64 eller 128 kanaler uden strømforsyning. Det er denne komponent, der muliggør delingen af fiberen.
- FN/ONT (Optical Network Unit / Optical Network Terminal) : udstyret hos abonnenten. Det omdanner det optiske signal til et Ethernet-signal (RJ45). I en FTTH-installation til private er det ofte integreret i internetboksen. I virksomheder er det et særskilt stykke udstyr.
Kabelet mellem OLT’en og abonnenterne er tovejs på en enkelt fiber takket være bølgelængdemultipleksering: Downstream-signalet (DL) bruger en anden bølgelængde end upstream-signalet (UL). I GPON er det 1490 nm for downstream og 1310 nm for upstream.
APON og BPON: de grundlæggende standarder (1995–2005)
Den første PON-standard, denAPON (ATM-PON), blev oprettet i 1995 på initiativ af et konsortium bestående af syv europæiske operatører (FSAN). Det var baseret på teknologien ATM (Asynchronous Transfer Mode) — et 53-byte cellekommutationsprotokol, der blev anvendt af datidens telenet. Båndbredde: 155 Mbit/s symmetrisk, delingsforhold 1:32.
L'BPON (bredbånds-PON), som blev standardiseret af ITU-T (G.983) i 1998, forbedrede APON ved at tilføje WDM (bølgelængdemultiplexering) til transmission af video, dynamisk båndbreddetildeling (DBA) og OMCI-grænsefladen mellem OLT og ONU. Hastigheden nåede op på 622 Mbit/s nedstrøms og 155 Mbit/s opstrøms.
Disse to standarder er i dag forældede og udgået af produktion. Deres vigtigste arv erOMCI-grænseflade (ONT Management and Control Interface) som alle efterfølgende standarder har bibeholdt med hensyn til håndtering af UN-numre.
GPON: den dominerende globale standard for FTTH til private hjem
Den GPON (Gigabit Passive Optical Network), standardiseret af ITU-T i henhold til standarden G.984 i 2003–2004, er den teknologi, der anvendes i stort set alle franske FTTH-installationer. Orange, SFR og Bouygues Telecom har alle valgt GPON til deres adgangsnetværk.
Vigtigste egenskaber:
- Downstream-hastighed: 2,488 Gbit/s (2,5 Gbit/s), der deles mellem alle abonnenter i filialen
- Upstream-hastighed: 1,244 Gbit/s (1,25 Gbit/s) delt
- Bølgelængder: 1490 nm nedstrøms / 1310 nm opstrøms (+ 1550 nm valgfrit til RF-video)
- Fordelingsforhold: op til 1:64 (1:128 som tilvalg)
- Maksimal afstand: 20 km logisk, 60 km fysisk med forstærkning
- Indkapsling: GEM (GPON Encapsulation Method) — understøtter Ethernet, ATM og TDM
I Frankrig modtager en FTTH-GPON-abonnent i praksis 1 Gbit/s nedstrøms og 700 Mbit/s opstrøms — den resterende GPON-kapacitet deles, men bliver sjældent udnyttet fuldt ud, med forhold på 1:32 eller 1:16 i tætbefolkede områder. Kablet, der forbinder PTO’en med modtagerboksen, skal nødvendigvis være SC/APC (grøn stikforbindelse, polering 8°) — en specifikation, der er fastlagt af GPON-arkitekturen, som kræver en returrefleksion på under −65 dB.
Elfcam GPON-udstyr
- FN GPON/EPON 1GE — SC/APC-port til single-mode, kompatibel med standard GPON-OLT
- SFP GPON OLT 1,25 G — TX 1490 nm / RX 1310 nm, klasse PX20++, 20 km
- SC/APC OS2-kabelstrips — til tilslutning af PTO → boks til GPON-netværket
EPON og 10G-EPON: Ethernet-teknologien dominerer i Asien
L'EPON (Ethernet PON), standardiseret af IEEE i henhold til standarden 802.3ah i 2004 valgte man en anden vej end GPON: i stedet for GEM understøtter det fra starten Ethernet-rammer. Det er den dominerende standard i Asien (Japan, Korea, Kina) og i USA, men den er kun i begrænset omfang taget i brug i Europa.
Egenskaber:
- Gennemstrømning: 1 Gbit/s symmetrisk (samme hastighed nedad og opad)
- Bølgelængder: 1490 nm DL / 1310 nm UL (identiske med GPON)
- Forhold: 1:16 typisk, 1:32 muligt
- Protokol: Indbygget Ethernet — intet ekstra indkapslingslag
Den 10G-EPON (IEEE 802.3av), der blev standardiseret i 2009, øger gennemstrømningen til 10 Gbit/s nedstrøms / 1 Gbit/s opstrøms (asymmetrisk) eller 10/10 Gbit/s (symmetrisk afhængigt af konfigurationen). Den bruger 1577 nm til 10G-downstream og beholder 1310 nm til upstream.
XGS-PON og 10G-PON: symmetrisk 10 Gbit/s – fremtiden for fransk FTTH
L'XGS-PON (10-Gigabit-kompatibelt symmetrisk passivt optisk netværk), standardiseret af ITU-T i henhold til standarden G.9807.1 i 2016 er ITU’s svar på 10G-EPON — med et centralt kendetegn: 10 Gbit/s i begge retninger (opstrøms og nedstrøms).
XGS-PON anvender andre bølgelængder end det eksisterende GPON: 1577 nm nedstrøms / 1270 nm opstrøms. Denne spektrale adskillelse muliggør en sameksistens på samme fiber — En OLT kan samtidig betjene både GPON-ONU’er (1490/1310 nm) og XGS-PON-ONU’er (1577/1270 nm) på den samme passive infrastruktur. Det er netop det, Orange implementerer med Livebox 6: abonnenten skifter til XGS-PON ved blot at udskifte ONU’en (boksen), uden at røre ved kablerne eller splitteren.
- Gennemstrømning: 9.953 Gbit/s symmetrisk (10 Gbit/s effektivt)
- Forhold: op til 1:128
- Afstand: 20 km (det samme som GPON)
- Sameksistens: kompatibel med GPON på samme fiber via WDM
- Implementering i Frankrig: Orange (Livebox 6), nye installationer hos Bouygues og SFR i 2025–2026
XGS-PON og SC/APC-kabler
XGS-PON bevarer stikket SC/APC på abonnentsiden — det samme patchkabel, der forbinder en GPON-boks, fungerer også på XGS-PON. Det er kun ONU’en, der skifter. Elfcam SC/APC-patchkablerne (ref. 11, 319, 1366) er kompatible med begge standarder.
NG-PON2 og 50G-PON: den næste bølge
Den NG-PON2 (Next-Generation PON 2), der blev standardiseret af ITU-T (G.989) i 2015, indfører TWDM-PON (Time and Wavelength Division Multiplexed PON) — en kombination af tids- og bølgelængdemultipleksering. Den stabler op til 4 par XGS-PON-bølgelængder og når op på 40 Gbit/s nedstrøms / 10 Gbit/s opstrøms pr. fiber. Udrulningen er fortsat begrænset til operatørernes backbone-net og meget tætbefolkede campusområder.
Den 50G-PON (ITU-T G.9804), der blev standardiseret i 2021, har til formål 50 Gbit/s nedadgående / 25 Gbit/s opadgående og imødekommer behovene i datacentre og kontorbygninger med høj tæthed. De første kommercielle udstyrsenheder kommer på markedet i 2025–2026. For FTTH-udrulninger til private husholdninger forbliver XGS-PON den førende standard i mindst 10 år.
Sammenligningstabel over PON-standarder – og hvordan man vælger
| Standard | Organisation | DL / UL | λ DL / UL | Maks. forhold | Afstand | Hovedanvendelse | Implementering i Frankrig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APON | ITU-T G.983 | 155 / 155 Mbit/s | 1490 / 1310 nm | 1:32 | 20 km | Forældet | Ingen |
| BPON | ITU-T G.983 | 622 / 155 Mbit/s | 1490 / 1310 nm | 1:32 | 20 km | Forældet | Ingen |
| EPON | IEEE 802.3ah | 1 / 1 Gbit/s | 1490 / 1310 nm | 1:32 | 20 km | FTTH Asien/USA | Marginal |
| GPON | ITU-T G.984 | 2,5 / 1,25 Gbit/s | 1490 / 1310 nm | 1:128 | 20 km | FTTH på verdensplan | Orange, SFR, Bouygues |
| 10G-EPON | IEEE 802.3av | 10 / 1–10 Gbit/s | 1577 / 1270 nm | 1:32 | 20 km | FTTH Asien | Ingen |
| XG-PON (XG-PON1) | ITU-T G.987 | 10 / 2,5 Gbit/s | 1577 / 1270 nm | 1:64 | 20 km | Overgang til FTTH | Sjælden |
| XGS-PON | ITU-T G.9807.1 | 10 / 10 Gbit/s | 1577 / 1270 nm | 1:128 | 20 km | FTTH af den nye generation | Orange Livebox 6 |
| NG-PON2 | ITU-T G.989 | 40 / 10 Gbit/s | 4× WDM | 1:256 | 40 km | Campus, backbone | Sjælden |
| 50G-PON | ITU-T G.9804 | 50 / 25 Gbit/s | TBD | 1:256 | 20 km | Datacenter, tætpakket | Emergent 2025–2026 |
For en udrulning af FTTH til private i Frankrig I 2026 skal man vælge mellem GPON (eksisterende infrastruktur, rigeligt tilgængeligt og prisbilligt udstyr) og XGS-PON (nye installationer, kan fungere sideløbende med eksisterende GPON-fiber). For virksomheder og datacentre, XGS-PON eller NG-PON2 afhængigt af tætheden og det tilgængelige optiske budget.
Ofte stillede spørgsmål — Typer af PON og passive optiske netværk
1Hvad er forskellen mellem GPON og XGS-PON?
2Hvorfor skal min strømkabel være SC/APC og ikke SC/UPC i et FTTH-netværk?
3Hvad er forskellen mellem FN og ONT?
4Forbruger en PON-splitter strøm?
5Er Freeboxen tilsluttet et PON-netværk?
6Kan man kombinere GPON- og XGS-PON-enheder på samme OLT?
7Hvordan måler man kvaliteten af en PON-forbindelse i praksis?
- Optisk effektmåler (PON) (f.eks. ref. 22032): måler den modtagne effekt ved 1490 nm og 1310 nm samtidigt, kompatibel med GPON/EPON/XGS-PON. Hurtig måde at kontrollere, om en ONU modtager et signal inden for det tilladte område (typisk −8 til −28 dBm).
- Mini-OTDR til XGS-PON (f.eks. ref. 26909): fuldstændig oversigt over forbindelsen, lokaliserer hver enkelt splejsning, stik og splitter. Uundværligt til fejlsøgning på lange forbindelser eller fejl efter installationen.
























































