Dans de nombreux réseaux, vous peut être réutilisé GPON répartiteurs pour xgs-pon, mais uniquement après avoir vérifié le composant passif exact et recalculé le chemin optique complet. Un séparateur dont il est prouvé qu’il fonctionne sur les deux bandes de longueurs d’onde PON peut rester en service. Une ancienne pièce simplement désignée comme “ séparateur GPON ” n’est pas automatiquement considérée comme adaptée.
Le répartiteur ne constitue d'ailleurs qu'une partie de la solution. Les technologies GPON et XGS-PON peuvent partager un Réseau de distribution optique, ou ODN, grâce à une architecture de coexistence bien définie. Ils ne deviennent pas pour autant un protocole unique et interchangeable. Une ONU GPON a toujours besoin d’un canal OLT compatible GPON, tandis qu’une ONU XGS-PON a besoin d’un canal compatible XGS-PON.
Avant de retenir l'ODN, vérifiez sa plage de longueurs d'onde, la perte d'insertion maximale aux longueurs d'onde requises, le rapport de répartition, les étages en cascade, le polissage des connecteurs, l'état de la fibre et chaque dispositif passif supplémentaire. Comparez ensuite la perte de trajet dans le pire des cas avec les spécifications optiques exactes de l'OLT et de l'ONU dans les deux sens.

Réutilisation des séparateurs GPON pour le XGS-PON : réponse rapide
| État actuel | Peut-on le réutiliser ? | Justificatifs requis |
|---|---|---|
| Répartiteur PLC spécifiées sur les bandes GPON et XGS-PON | Souvent, oui | Fiche technique, référence et perte maximale pour toutes les longueurs d'onde requises |
| L'étiquette du séparateur indique uniquement “ GPON ”, sans aucune donnée relative à la longueur d'onde | Inconnu | Consulter la spécification d'origine ou tester correctement un exemplaire représentatif |
| Dispositif passif traditionnel à sélectivité de longueur d'onde ou à bande étroite | Pas automatiquement | Vérification de la bande passante, de l'isolation et de la perte d'insertion |
| Échelle existante : 1:32 ou 1:64 | Peut-être | Nouveau budget de bout en bout pour la classe optique et l'itinéraire XGS-PON précis |
| OLT GPON et XGS-PON distincts | C'est possible avec une conception adaptée | Un élément de coexistence conforme aux normes ou une autre méthode approuvée |
| Port OLT combiné GPON/XGS-PON | Conçu pour une utilisation partagée sur le réseau ODN | Carte, port, optique, micrologiciel et types d'ONU pris en charge précis |
| ONU GPON connectée à un port dédié exclusivement au XGS-PON | Pas d'inscription normale | Une implémentation de canal GPON ou Combo reste nécessaire |
“L'expression ” même fibre » signifie que l'infrastructure passive peut être partagée. Cela ne signifie pas pour autant que les émetteurs-récepteurs GPON et XGS-PON, la structuration des trames, l'activation ou la mise en service soient interchangeables.
Pourquoi les technologies GPON et XGS-PON peuvent partager un même réseau optique (ODN)
Les technologies GPON et XGS-PON utilisent des plans de longueurs d'onde distincts :
| Système | Débit nominal en aval | Débit nominal en amont | En aval, en général | En amont typique |
|---|---|---|---|---|
| GPON | 2,48832 Gbit/s | 1,24416 Gbit/s | 1490nm | 1310nm |
| XGS-PON | 9,95328 Gbit/s | 9,95328 Gbit/s | 1577nm | 1270nm |
Les bandes spectrales précises et les exigences optiques sont définies dans les recommandations applicables, et non pas uniquement par ces longueurs d'onde centrales arrondies. UIT-T G.984.2 définit la couche physique du GPON, tandis que UIT-T G.9807.1 précise XGS-PON.
Un diviseur de puissance passif à large bande divise la puissance optique qui arrive à son entrée. Il n'a pas besoin de reconnaître les trames GPON ou XGS-PON. Si le composant fonctionne conformément aux spécifications sur toutes les longueurs d'onde requises, les bandes PON séparées peuvent transiter par le même diviseur et les mêmes fibres.
Côté central, les systèmes nécessitent toujours une combinaison et une séparation optiques correctes. Chez chaque abonné, l'ONU reçoit la bande de longueurs d'onde destinée à son propre système. Les longueurs d'onde distinctes permettent la coexistence ; le séparateur ne convertit pas une génération PON en une autre.
Un répartiteur partagé n'est pas un protocole partagé
Cette distinction permet d'éviter une erreur courante lors des achats.
- Une ONU GPON ne devient pas une ONU XGS-PON, car la fibre transporte les deux jeux de longueurs d'onde.
- Un port OLT exclusivement dédié au XGS-PON ne détecte pas une ONU GPON standard.
- Un produit appelé “ XPON ” peut désigner un fonctionnement en mode double GPON/EPON ; cette appellation ne garantit pas la prise en charge du XGS-PON.
- Le choix des connecteurs SC ne représente qu'une partie de l'interface physique.
Dans un réseau de coexistence, les abonnés GPON restent connectés à un système GPON et les abonnés XGS-PON à un système XGS-PON. Ces systèmes peuvent partager la fibre d'alimentation, le séparateur et les fibres de distribution, mais leurs canaux optiques et le traitement des protocoles restent distincts.
Trois façons dont plusieurs générations de réseaux PON peuvent partager le réseau optique (ODN)
UIT-T G.9805 décrit trois méthodes de coexistence : un élément de coexistence, un module multi-PON et une méthode basée sur un séparateur. Le choix approprié relève de la conception du réseau ; il ne s'agit pas simplement de relier deux sorties OLT à l'aide d'un adaptateur ordinaire.
1. Élément de coexistence externe
Un élément de coexistence combine et sépare les bandes de longueurs d'onde appropriées entre les interfaces OLT dédiées et le réseau optique commun (ODN). Ses exigences en matière de perte d'insertion et d'isolation doivent être prises en compte dans la conception.
2. Mise en œuvre Multi-PON ou Combo
A Combo PON Cette implémentation intègre plusieurs fonctions PON et la gestion des longueurs d'onde au sein d'un port ou d'un module commun. Cela permet de réduire le nombre de composants externes, mais la prise en charge dépend toujours de la carte de ligne OLT, des modules optiques, du micrologiciel et des fonctionnalités sous licence utilisés.
Le guide de LuLeey sur Comment fonctionnent conjointement les technologies GPON, XG-PON et XGS-PON ? illustre le concept « Combo ». Cette architecture permet de mélanger différents types d'ONU ; elle ne permet toutefois pas à un émetteur-récepteur exclusivement compatible XGS-PON de prendre en charge le protocole GPON.
3. Méthode basée sur un séparateur
La norme G.9805 reconnaît également une approche de coexistence reposant sur l'utilisation de répartiteurs. Il s'agit d'une architecture de tête de réseau spécialement conçue ; cela ne signifie pas pour autant qu'un répartiteur quelconque puisse être utilisé sur le terrain sans vérifier ses performances spectrales et ses caractéristiques de perte.
Ne reliez jamais entre eux des émetteurs OLT actifs à l'aide d'un coupleur passif non prévu à cet effet. Une isolation ou des niveaux de puissance incorrects peuvent perturber le service ou compromettre la conception optique.

Les sept points à vérifier avant de réutiliser un répartiteur existant
1. Identifier le répartiteur exact
Notez le nom du fabricant, la référence, la technologie, le boîtier, le rapport de réduction, le type de connecteur et la date d'installation. En l'absence de documentation, ne remplacez pas les informations manquantes par une estimation visuelle.
Les séparateurs PLC sont généralement à large bande. Certains dispositifs FBT plus anciens ou à sélection de longueur d'onde peuvent être optimisés pour des bandes spécifiques. Les noms des technologies constituent des indices utiles, mais ce sont les caractéristiques techniques du produit fini qui priment.
2. Vérifier la plage de longueurs d'onde de fonctionnement
La plage documentée doit couvrir les bandes GPON et XGS-PON requises, y compris les tolérances en amont et en aval — et pas seulement les valeurs nominales figurant dans un tableau comparatif.
Par exemple, celui de LuLeey Répartiteur PLC 1×8 SC/APC est spécifié pour un fonctionnement dans la plage de 1 260 à 1 650 nm. Cette plage couvre les longueurs d'onde courantes des réseaux GPON et XGS-PON évoquées ici. Cette conclusion s'applique à ce produit testé, et non à tous les articles commercialisés en tant que séparateurs PON.
3. Utilisez la perte maximale, et non la perte mathématique idéale
Une répartition idéale 1:8 entraîne une perte d'environ 9,03 dB. Un répartiteur réel présente des pertes supplémentaires ainsi que des variations d'un port à l'autre. La fiche technique validée du LuLeey 1×8 indique une perte d'insertion maximale de 10,7 dB et une uniformité de perte ne dépassant pas 0,8 dB.
Utilisez la valeur maximale garantie pour le boîtier et la version de connecteur concernés. LuLeey’s Guide sur les pertes des séparateurs à fibre optique explique pourquoi le nombre qui suit 1: n'est pas une valeur en dB et pourquoi chaque étage en cascade doit être pris en compte.
4. Recalculer l'ensemble Bilan optique
Pour chaque chemin d'abonné, indiquer :
- Perte d'insertion maximale de chaque étage du répartiteur
- Atténuation de la fibre à la longueur d'onde concernée
- Marges pour les connecteurs, les adaptateurs et les épissures
- Élément de coexistence, WDM, prise de surveillance ou perte de filtre
- Provision pour réparations et vieillissement
- Marge technique requise
Calculez séparément les valeurs en aval et en amont. Utilisez les valeurs minimales exactes de puissance d'émission, de sensibilité du récepteur et de limites de surcharge du récepteur correspondant aux classes optiques OLT et ONU sélectionnées.
Un tracé GPON existant présentant une marge suffisante peut rester adapté. Un tracé long, en cascade ou comportant de nombreuses dérivations peut ne pas répondre aux exigences de la conception XGS-PON, même si son répartiteur prend en charge les longueurs d'onde requises.
5. Vérifier chaque composant passif
L'itinéraire peut également comporter :
- Filtres ou combineurs vidéo RF
- Composants CWDM/WDM
- Dérivateurs et moniteurs optiques
- Atténuateurs fixes
- Panneaux de raccordement et adaptateurs
- Séparateurs de deuxième étage non enregistrés
- Câbles de dérivation sensibles à la flexion
Un seul composant à bande étroite ou à pertes élevées peut rendre inutilisable un réseau optique (ODN) qui serait autrement réutilisable.
6. Choisir le type de connecteur et le polissage adaptés
Les connecteurs SC/APC et SC/UPC appartiennent à la même famille, mais présentent une géométrie de face d'extrémité différente. Ne connectez pas directement des connecteurs APC et UPC. Vérifiez chaque OLT, dispositif de coexistence, câble de répartition, adaptateur, cordon de raccordement et interface ONU.
La couleur du connecteur ou la forme de son boîtier ne constituent pas à elles seules une preuve suffisante de bon fonctionnement. Inspectez et nettoyez les interfaces accessibles avant de signaler une perte de signal.
7. Tester des trajets représentatifs aux longueurs d'onde requises
Commencez par les liaisons présentant les pertes les plus élevées, les sorties de répartiteur les plus faibles et les branches les plus longues. Utilisez des instruments et des procédures adaptés à la longueur d’onde et au statut du réseau PON (actif ou inactif).
Un mesureur de puissance basique peut afficher une intensité lumineuse combinée sans distinguer les canaux PON actifs simultanément. Pour les mesures de coexistence en temps réel, utilisez un mesureur PON sélectif en longueur d'onde prenant en charge les bandes GPON et XGS-PON réelles, ainsi que la mesure des rafales en amont si nécessaire.
Exemple : vérification d'une dérivation 1×8
Supposons qu'une succursale existante utilise le répartiteur PLC LuLeey 1×8 certifié décrit ci-dessus.
Les informations relatives au produit indiquent :
- Longueur d'onde de fonctionnement : 1 260 à 1 650 nm
- Perte d'insertion maximale : 10,7 dB
- Uniformité maximale des pertes : 0,8 dB
- Connecteur : SC/APC
- Fibre optique : monomode G.657A
La large gamme de longueurs d'onde permet d'envisager la réutilisation de ce composant. Cela ne suffit toutefois pas à finaliser la conception du réseau.
L'ingénieur doit encore prendre en compte les pertes au niveau des câbles d'alimentation et des fibres de dérivation, chaque connecteur et épissure, tout dispositif de coexistence, les autres étages de répartiteurs ainsi que la marge requise. Le résultat doit être vérifié par rapport aux spécifications exactes de l'OLT et de l'ONU XGS-PON dans les deux sens. C'est la sortie présentant la perte la plus élevée — et non celle la plus facile à atteindre — qui doit servir de référence pour l'analyse du scénario le plus défavorable.
Comment effectuer une mise à niveau sans déconnecter tous les utilisateurs GPON
Une migration par étapes suit généralement la logique suivante :
- Réaliser un inventaire de l'ODN et identifier les composants passifs inconnus.
- Choisissez l'architecture de coexistence validée ou l'architecture Combo PON.
- Calculer les budgets GPON et XGS-PON dans le pire des cas après l'ajout d'une nouvelle perte passive.
- Tester en laboratoire l'OLT, les composants optiques, l'ONU et le chemin de répartition représentatif.
- Mettre en place la technologie XGS-PON sur une branche ou un abonné contrôlé.
- Mettre en service une unité d'abonnés (ONU) XGS-PON compatible en suivant la procédure autorisée par l'opérateur.
- Vérifier la puissance optique, l'alignement, les VLAN de service et le trafic.
- Surveiller les abonnés GPON existants afin de détecter tout changement.
- Conservez des archives et prévoyez un plan de restauration validé avant d'étendre la migration.
Ne partez pas du principe que l'enregistrement optique prouve que le service client est complet. L'activation PON, la configuration OMCI, le mappage VLAN, le DHCP ou le PPPoE et l'autorisation de l'abonné constituent des niveaux distincts.
Cas particulier : remplacement d'une ONU GPON par une clé ONU XGS-PON
La réutilisation du répartiteur ne rend pas une ONU GPON compatible avec le XGS-PON. Le terminal côté client doit être adapté à la génération du réseau et à la configuration fournie par l'opérateur.
LuLeey’s LL-XS1010 Clé ONU XGS-PON Ce produit est référencé pour les réseaux XGS-PON/XG-PON, avec une transmission en amont à 1 270 nm, une réception en aval à 1 577 nm, des options de connecteurs SC/APC ou SC/UPC et un boîtier SFP+.
Un boîtier SFP+ ne correspond qu'au format physique de l'hôte. Avant d'utiliser une clé ONU, vérifiez les points suivants :
- Génération PON OLT exacte et profil ONU pris en charge
- Numéro de série autorisé, identifiant du fournisseur, LOID ou autres champs d'authentification
- Comportement de l'OMCI et compatibilité du micrologiciel
- Polisage du connecteur et puissance optique reçue
- Chipset hôte ou PHY et modes SerDes pris en charge
- Mode hôte Stick
- Micrologiciel et pilote de l'hôte
- Réglages de vitesse et de puissance du port
- Réception du codage du module
- Taux réel négocié par l'hôte
- Débit maximal utilisable
- Conception VLAN, DHCP ou PPPoE
- Refroidissement et disponibilité de l'alimentation électrique
Ne déduisez pas la compatibilité de l'hôte avec les débits 1G, 2,5G ou 10G à partir des termes « SFP » ou « SFP+ » seuls. Un débit négocié plus faible côté hôte limite également le débit utile, même lorsque le côté PON est enregistré.
Erreurs courantes lors d'une mise à niveau
“ Le séparateur est passif, donc toutes les longueurs d'onde le traverseront. ”
« Passif » ne signifie pas « indépendant de la longueur d'onde ». Vérifiez la bande de fonctionnement spécifiée et la perte maximale.
“ Le XGS-PON est rétrocompatible avec toutes les ONU GPON ”
La coexistence des réseaux ODN n'équivaut pas à l'interopérabilité des protocoles. Une ONU GPON nécessite un canal compatible GPON.
“ L'ancien rapport de 1:64 fonctionnait bien, donc le budget est suffisant. ”
Il convient de recalculer les nouveaux paramètres optiques, la perte due à la coexistence, la perte dans la fibre en fonction de la longueur d'onde et la marge technique.
“ Un connecteur SC vert indique que tout le parcours est correct. ”
La couleur du connecteur ne constitue pas une information exhaustive. Vérifiez le polissage APC/UPC, le type d'adaptateur, l'état du connecteur et toutes les transitions cachées.
“ O5 ou ”enregistré” signifie que la mise à niveau est terminée »
L'inscription ne garantit pas la mise à disposition des VLAN des abonnés, de l'accès à Internet, de l'IPv6, de la téléphonie, de l'IPTV ni du débit prévu.
Réponse définitive
Il est souvent possible de réutiliser un séparateur GPON existant lors d'une mise à niveau vers le XGS-PON, à condition que ce séparateur soit spécifiquement adapté à toutes les bandes de longueur d'onde requises et que l'ensemble du tracé soit conforme aux nouvelles exigences en matière de budget optique.
Ne vous fiez pas uniquement au terme “ GPON ” ou à la compatibilité physique des connecteurs pour autoriser la réutilisation. Vérifiez :
- Plage de longueurs d'onde du séparateur et perte d'insertion maximale
- Rapport de division, étages en cascade et sortie la plus faible
- Élément de coexistence ou architecture Combo PON
- Chaque composant passif et chaque transition de connecteur
- Séparer les budgets optiques en amont et en aval
- Type d'ONU GPON ou XGS-PON correct et configuration
- Mesures en temps réel sur le réseau et validation des services
Lorsque vous demandez à LuLeey des conseils concernant une migration ou le choix d'un séparateur, veuillez indiquer les modèles actuels de l'OLT et des ONU, les références et le nombre d'étages des séparateurs, le polissage des connecteurs, les longueurs de trajet, la puissance optique mesurée, la méthode de coexistence prévue, le rapport de séparation souhaité et la classe optique XGS-PON proposée.




















































SFP/SFP+ (1G/2,5G/5G/10G)
SFP-T (1G/2,5G/10G)
Câble AOC 10G/25G/40G/100G
Câble DAC 10G/25G/40G/100G
QSFP28 QSFP+ SFP28 100G/40G/25G
Convertisseurs de média cuivre-fibre
Carte PCBA pour convertisseur de média en fibre optique
Convertisseurs de média à fibre optique OEO
Convertisseurs de média série-fibre
Convertisseurs vidéo vers fibre optique
1000M GPON/EPON ONU
10G EPON ONU/XG-PON/XGS-PON
2,5G GPON/XPON STICK SFP ONU
POE GPON/EPON ONU
ONT GPON/EPON sans fil
EPON OLT
GPON OLT
Module PON SFP
Interrupteurs industriels
Commutateurs administrables
Commutateurs POE
Commutateurs non administrables
Câbles à fibres MTP/MPO
Cassettes à fibres optiques
Boucle de fibre optique
Câbles optiques et pigtails de fibres
Répartiteurs optiques et boîtiers répartiteurs
Connecteurs à bride pour fibres
Adaptateurs optiques
Atténuateur optique
Connecteur rapide et panneau de connexion
Amplificateur CATV
Récepteur optique CATV
Localisateur visuel de défauts
OTDR
Mesureur de puissance optique
Identificateur de fibre optique
Nettoyeurs de fibres optiques
Coupe-fibres et dénudeurs de fibres
Outils en cuivre