다음과 같이 할 수 있습니다. a에 연결 GPON ONU를 OLT에 직접 연결 제어된 단일 ONU 실험실 환경에서는 그렇지만, 단선된 짧은 패치 코드는 광 출력이 과도하게 전달될 수 있습니다. 스플리터를 생략한다고 해서 적절한 광 손실 예산의 필요성이 사라지는 것은 아닙니다. 많은 테스트 환경에서, 두 수신기 모두 과부하 한계치 이하로 유지하기 위해서는 올바르게 선택된 고정형 또는 가변형 감쇠기가 필요합니다.
또한 진짜가 필요합니다. GPON OLT—겉보기에는 비슷해 보이는 SFP 케이지가 달린 일반 이더넷 스위치가 아닙니다. OLT는 GPON 다운스트림 프레임을 생성하고, ONU를 탐색 및 거리 측정을 수행하며, 업스트림 전송 기회를 할당하고, ONU를 관리하며, 서비스를 프로비저닝해야 합니다.
따라서 올바른 답은 다음 세 가지 부분으로 구성됩니다:
- 1-ONU 프로토콜 테스트에는 본질적으로 스플리터가 필요하지 않습니다.
- 양방향 모두에서 제어된 광 감쇠가 여전히 필요할 수 있습니다.
- 광 연결은 첫 번째 단계에 불과하며, ONU 활성화 및 서비스 구성도 완료되어야 합니다.
연결하기 GPON ONU OLT에 직접 연결: 간단한 답변
| 질문 | 간단한 답변 | 확인해야 할 사항 |
|---|---|---|
| 스플리터 없이 ONU 하나만 연결할 수 있나요? | 네, 인공적으로 조성된 실험실에서요 | 정밀 GPON 광학 부품, 총 손실, 커넥터 연마 및 인증 |
| 짧은 패치 코드만 사용해도 될까요? | 기본적으로 안전하지 않음 | 송신 전력과 수신기 과부하 양방향으로 |
| 고정 감쇠기가 항상 필요한가요? | 자주 그렇지만, 그 가치가 만능은 아니다 | 측정된 전력, 광학 등급, 경로 손실 및 여유량 |
| 이더넷 SFP가 GPON OLT 역할을 할 수 있나요? | 아니요 | 진정한 OLT는 GPON PMD, TC, 거리 측정, 버스트 수신 및 관리 기능을 구현해야 합니다. |
| 탐지된 ONU가 트래픽을 자동으로 전달하나요? | 아니요 | 탐지, 활성화, OMCI/프로필, VLAN 및 WAN/서비스 설정 |
| 직접 연결을 통해 1GE ONU에 2.5 Gbit/s의 속도를 제공할 수 있을까요? | 아니요 | GPON 라인 속도, ONU LAN 인터페이스 및 테스트 종단점 모두 처리량을 제한합니다. |
PON LED가 녹색이라고 해서 광 출력이 안전한 것이거나 인터넷 트래픽이 올바르게 구성되어 있다는 증거는 아닙니다.
GPON이 작동하려면 스플리터가 필요한가요?
GPON은 지점-다지점 광 분배 네트워크를 위해 설계되었습니다. 하나의 OLT 포트는 수동형 스플리터를 통해 여러 ONU에 서비스를 제공할 수 있습니다. 다운스트림 트래픽은 OLT에서 ONU로 전송되는 반면, OLT는 가입자 간 전송 신호가 충돌하지 않도록 업스트림 버스트를 스케줄링합니다.
스플리터는 광학적인 기능을 수행합니다. 즉, 하류 전력을 분배하고 상류 광 신호를 결합합니다. 이 장치는 GPON 프레임을 생성하거나, ONU ID를 할당하거나, 거리 측정을 수행하거나, VLAN을 생성하지는 않습니다.
비공개 테스트 환경에서 ONU가 단 하나뿐인 경우에도, 직접 광 경로를 통해 GPON 프로토콜을 전송할 수 있습니다. OLT는 계속해서 다음과 같은 작업을 수행합니다:
- 하류 GPON 신호를 전송합니다.
- ONU의 정체성을 만나보세요
- ONU-ID 할당
- 거리 측정을 통한 전파 지연 측정 및 보정
- 상류 전송 시간 할당
- 지원되는 제어 방식을 통해 ONU를 관리합니다.
- 가입자 트래픽을 서비스 프로필 및 VLAN에 매핑
ITU-T G.984.3 GPON 전송-수렴 계층을 정의합니다. 물리적 경로에 ONU가 하나만 있고 스플리터가 없는 경우에도 이 계층의 활성화 및 거리 측정 기능은 여전히 필요합니다.
스플리터를 제거하면 광 손실이 변하지만, GPON이 지점 간 이더넷으로 바뀌지는 않습니다.
직접 GPON 연결이 수신기에 과부하를 일으키는 이유
광 수신기에는 두 가지 중요한 한계가 있습니다:
- 민감도: 지정된 성능이 기대되는 최저 수신 전력
- 과부하: 지정된 성능이 기대되는 최대 수신 전력
전력이 너무 낮으면 신호 손실이나 오류가 발생할 수 있습니다. 전력이 너무 높으면 오류, 불안정한 동작 또는 수신기 포화가 발생할 수도 있습니다. 링크는 적절한 설계 여유를 두고 이 두 한계치 사이에서 유지되어야 합니다.
일반적인 2.488 Gbit/s 하향 및 1.244 Gbit/s 상향 GPON B+ 적용 사례의 경우, ITU-T G.984.2 목록:
| B+ 매개변수 | OLT 측 | ONU 측 |
|---|---|---|
| 평균 발사 전력 | +1.5 ~ +5 dBm | +0.5 ~ +5 dBm |
| 수신기의 최소 감도 | −28 dBm | −27 dBm |
| 수신기 과부하 최소값 | −8 dBm | −8 dBm |
동일한 부록에는 B+ ODN 손실 범위가 다음과 같이 명시되어 있습니다. 13~28 dB 1490 nm 하류와 1310 nm 상류 모두에서.
짧고 깨끗한 패치 코드의 손실은 13 dB보다 훨씬 적을 수 있습니다. 그렇기 때문에 물리적으로 직접 연결한다고 해서 무조건 유효한 B+ 광학 구성이 되는 것은 아닙니다.
이러한 B+ 수치는 모든 OLT 또는 ONU에 적용되는 보편적인 값이 아닙니다. 다른 광학 등급이나 공급업체별 구현 방식에 따라 발신 전력, 감도, 과부하 및 최소 손실 사양이 다를 수 있습니다. 항상 두 장치에 대한 정확한 데이터를 사용하십시오.
간단한 하류 전력 예시
OLT의 실제 다운스트림 송신 전력이 다음과 같이 측정되었다고 가정하자. +3 dBm, 그리고 패치 코드, 어댑터, 측정기를 합치면 1 dB 손실의.
감쇠기가 추가되지 않은 경우:
ONU 수신 전력 = +3 dBm − 1 dB = +2 dBm
위 표에 나와 있는 B+ ONU 과부하 값은 −8 dBm. 이 예시에서, +2 dBm 보다 10 dB 더 강하며 −8 dBm, 따라서 직선 경로는 그 표준화된 B+ 수신 범위 밖에 있습니다.
엔지니어가 검증된 15 dB 감쇠기를 추가할 경우:
ONU 수신 전력 = +3 dBm − 1 dB − 15 dB = −13 dBm
이 예시 결과는 B+ 과부하 수준보다 낮고 B+ 감도 수준보다 높습니다. 이는 모든 설정에서 15 dB를 사용해야 한다는 권장 사항은 아닙니다.
올바른 감쇠량은 다음 요인에 따라 달라집니다:
- 명목상의 표기치가 아닌 실제 OLT 송신 전력
- 실제 ONU 과부하 및 감도 한계
- ONU 상류 송신 전력 및 OLT 버스트 수신기 제한
- 해당 파장에서의 패치 코드, 어댑터, 측정기 및 감쇠기의 손실
- 측정 불확도 및 요구 마진
- 정확한 광학 등급 및 환경 조건
업스트림 계산을 별도로 수행하십시오. 단일 광섬유 GPON 경로에 있는 하나의 패시브 감쇠기는 일반적으로 1490 nm 다운스트림과 1310 nm 업스트림 모두에 영향을 미치지만, 두 파장 모두에서 실제 감쇠량을 파악해야 합니다.
필요한 감쇠량 계산 방법
어느 방향이든:
수신 전력 = 송신 전력 − 총 경로 손실
수신기 과부하 한계치 이하를 유지하려면:
최소 총 경로 손실 ≥ 최대 송신 전력 − 과부하 한계
수신기 감도 한계치를 초과하지 않으려면:
최대 총 경로 손실 ≤ 최소 송신 전력 − 감도 한계
반복 가능한 설정을 설계할 때는 최악의 경우 값을 사용하십시오. 가능한 한 가장 강력한 송신기와 가장 적은 경로 손실이 결합된 경우가 과부하 사례입니다. 가능한 한 가장 약한 송신기와 가장 큰 경로 손실이 결합된 경우가 감도 사례입니다.
그런 다음 다음 항목들의 손실을 더합니다:
- 1310 nm 및 1490 nm에서 선택된 감쇠기
- 패치 코드 및 어댑터
- 인라인 PON 파워 미터를 사용할 경우
- 모든 커플러, 필터 또는 모니터링 탭
- 커넥터의 재현성 및 적정한 시험 여유도
제거한 스플리터 비율을 기준으로 감쇠기를 선택하지 마십시오. 정확한 장치를 기준으로 전체 테스트 경로를 측정하거나 계산하십시오.
일반 이더넷 SFP가 GPON OLT를 대체할 수 없는 이유
표준 이더넷 트랜시버와 GPON OLT 광 인터페이스는 플러그형 폼 팩터를 공유할 수 있지만, 그 기능은 서로 다릅니다.
이더넷 광 링크는 일반적으로 호환되는 다른 지점 간 이더넷 PHY를 필요로 합니다. GPON OLT는 다음을 제공해야 합니다:
- 올바른 파장과 회선 속도로 이루어지는 GPON 다운스트림 프레밍
- ONU 탐지 및 식별 정보 처리
- 범위 조정 및 이퀄라이제이션 지연 제어
- 업스트림 대역폭 할당 및 타임슬롯 할당
- ONU로부터의 버스트 모드 업스트림 수신
- 동적 대역폭 할당
- PLOAM 및 OMCI 관련 관리 기능
- 가입자 트래픽 매핑 및 운영 경보
일반 이더넷 SFP는 파장, 커넥터 또는 공칭 비트 속도가 비슷해 보인다고 해서 이러한 기능을 자동으로 갖추게 되는 것은 아닙니다. 마찬가지로, OLT PON 모듈은 예상되는 PON MAC/TC 및 관리 인터페이스를 구현하는 호스트 플랫폼과 소프트웨어가 필요합니다. 플러그형 모듈만으로는 반드시 완전한 독립형 OLT가 되는 것은 아닙니다.
실제 GPON OLT를 사용하거나, 관련 문서가 제공되는 OLT 호스트와 PON 모듈의 조합을 사용하십시오.
One-ONU 구성을 위해 필요한 것 GPON 실험실
기본적인 승인 설정에는 일반적으로 다음이 포함됩니다:
- 지원되는 PON 광 인터페이스를 갖춘 GPON OLT
- 호환되는 GPON ONU 또는 ONT
- 커넥터 제품군 및 연마 방식이 일치하는 단일 모드 패치 코드
- 검증된 고정형 또는 변동형 광학 감쇠기 필요할 때
- 적합한 PON 파워 미터 또는 승인된 광 측정 장치
- OLT에 대한 관리자 접근 권한
- 서비스 및 처리량 확인을 위한 이더넷 테스트 종단점
- 장치 설명서, 광학 사양 및 연결 기록
뉴햄프셔 대학교 상호운용성 연구소의 PON 통합기 테스트 계획서 이 그림은 짧은 광섬유, 스플리터 및 추가 감쇠를 사용한 OLT–ODN–ONU 테스트 구성을 보여줍니다. 또한 단일 ONU 테스트에서 인라인 광 파워 미터를 사용합니다. 이는 실험실의 기본 원칙, 즉 테스트용 광섬유가 짧다고 해서 광 파워를 제어하고 측정할 필요가 없어지는 것은 아니라는 점을 다시 한번 강조합니다.
공개된 그 설정은 특정 상호운용성 방식일 뿐, 모든 직접 연결 실험에 그 1:8 분배기나 10 dB 감쇠기를 그대로 적용하라는 보편적인 지침은 아닙니다.
8단계 직접 연결 워크플로우
1단계: 두 기기 모두 GPON인지 확인합니다.
OLT 모델, PON 포트 또는 모듈, ONU 모델, 하드웨어 릴리스 및 펌웨어를 기록하십시오. ONU가 EPON, XG-PON 또는 XGS-PON뿐만 아니라 GPON도 지원하는지 확인하십시오.
“XPON”이라는 제품은 대개 GPON 및 EPON 듀얼 모드를 지원합니다. 이 명칭만으로는 XGS-PON을 지원한다는 것을 증명하지는 않습니다.
2단계: 광학 사양 수집
양방향 모두에 대해 다음 내용을 기록하십시오:
- 파장 범위
- 최소 및 최대 송신 전력
- 수신기 감도
- 수신기 과부하
- 광학 경로 등급
- ODN 손실의 최소 및 최대 허용치
- 커넥터 유형 및 APC/UPC 연마
제품 페이지에 이러한 수치가 명시되어 있지 않다면, 정확한 데이터시트를 입수하거나 공급업체에 문의하십시오. 검증되지 않은 장치에 대해 일반적인 B+ 테이블을 대용으로 사용해서는 안 됩니다.
3단계: 허용 손실 범위를 계산합니다.
가장 양호한 송신 조건과 가장 열악한 송신 조건을 사용하여 하류 및 상류를 각각 독립적으로 계산하십시오. 모든 수동 소자와 측정 불확실성을 포함시키십시오.
예측된 수신 전력이 과부하 수준보다 안전하게 낮으면서도 감도 기준 이상으로 유지될 수 있는 초기 감쇠량을 선택하십시오. 가변 감쇠기를 사용하면 제어된 테스트를 단순화할 수 있지만, 이는 해당 감쇠기의 파장 범위, 정확도, 커넥터 인터페이스 및 전력 처리 능력이 적합한 경우에만 가능합니다.
4단계: 광 인터페이스 매칭 및 점검
단일 모드 광섬유를 사용하고, SC/APC는 SC/APC와, SC/UPC는 SC/UPC와 연결하십시오. APC와 UPC 커넥터를 직접 연결하지 마십시오. 승인된 도구를 사용하여 접근 가능한 단면을 점검하고 청소하십시오.
OLT 또는 ONU의 광 포트를 절대 들여다보지 마십시오. 관리 인터페이스에서 해당 포트가 다운 상태라고 표시되더라도, 해당 포트가 전원이 공급된 상태라고 간주하십시오.
5단계: 링크를 활성화하기 전에 감쇠 장치를 설치하십시오.
장비의 승인된 종료 및 연결 절차를 따르십시오. PON 송신기를 작동하기 전에 계산된 감쇠기와 모든 측정 장치를 신호 경로에 배치하십시오.
정확한 감쇠기 값과 설치 위치를 기록해 두십시오. 수신기에 연결된 플러그인형 감쇠기는 재연결 시 해당 수신기를 보호하는 데 도움이 될 수 있지만, 이로 인한 손실은 여전히 전체 양방향 경로에 영향을 미칩니다.
6단계: 양방향 모두 측정하고 확인하기
지원되는 장비와 방법을 사용하여 ONU의 다운스트림 레벨과 OLT의 업스트림 버스트 레벨을 확인하십시오. 기본적인 연속파 광파력계로는 ONU의 버스트 모드 업스트림 전송을 정확하게 측정하지 못할 수도 있습니다.
OLT 및 ONU의 진단 측정값은 상호 확인에 유용하지만, 이러한 측정값의 가용성, 교정 상태 및 업데이트 방식은 각기 다릅니다. 표시된 값을 교정된 승인 방법의 대체 수단으로 간주해서는 안 됩니다.
7단계: ONU 검색, 인증 및 활성화
OLT의 승인된 워크플로를 사용하여 ONU를 검색하고, ONU의 신원을 할당하거나 승인하며, 거리 측정을 완료한 후 ONU를 운영 상태로 전환하십시오. 고유하고 승인된 일련번호, 등록 ID, 비밀번호 또는 LOID 정보만 구성하십시오.
가입자 식별자를 복제하지 마십시오. 식별자가 중복되면 충돌이 발생할 수 있으며, 네트워크 소유자의 정책을 위반할 수도 있습니다.
8단계: 서비스 프로비저닝 및 유효성 검사
실습 환경에 적합한 ONU 프로필, T-CONT/GEM 매핑, VLAN 동작 및 LAN 측 서비스 설정을 적용하십시오. 그런 다음 다음 사항을 확인하십시오:
- 안정적인 운영 상태
- 양방향 수신 광 파워
- 광학 경보 또는 버스트 수신 경보가 없음
- ONU LAN 포트의 이더넷 링크 속도
- 양방향 트래픽 및 패킷 손실
- 해당되는 경우 VLAN, DHCP 또는 PPPoE의 동작
- 재부팅 후 및 장기간에 걸친 안정성
테스트가 실패하면 변수를 하나씩 변경해 보세요.
ONU가 등록되지 않는 경우
| 관찰 | 더 가능성이 높은 원인 | 첫 번째 유용한 확인 사항 |
|---|---|---|
| ONU에서 광 신호가 감지되지 않음 | 잘못된 포트, 케이블, 커넥터, 비활성화된 OLT 레이저 또는 과도한 손실 | 토폴로지, 커넥터 마감 상태 및 하류 전원 확인 |
| 매우 높은 하류 전력 | 감쇠가 너무 적음 | 안전하게 비활성화한 후 다시 연결하기 전에 재계산하십시오. |
| ONU가 감지되었으나 승인되지 않았습니다. | ID 또는 OLT 정책 | 승인된 일련번호/등록 방법을 확인하고 허용 목록에 추가하세요. |
| ONU는 거리 측정 중 일시 정지합니다 | 광학 레벨, 버스트 수신, 호환성 또는 구성 | 양방향, 경보 및 정확한 ONU 프로필을 모두 확인하십시오. |
| ONU가 작동 상태에 도달했으나 트래픽이 통과되지 않음 | 서비스 프로필, GEM/T-CONT, VLAN 또는 LAN 구성 | 광 출력을 추가하기보다는 프로비저닝을 점검하십시오 |
| 트래픽은 원활하지만 처리량이 예상보다 낮습니다. | 1GE LAN 포트, 서비스 프로필, 테스트 엔드포인트 또는 공유 리소스 | 모든 인터페이스 속도를 확인하고 통제된 현지 테스트를 수행하십시오. |
프로비저닝 문제를 해결하기 위해 광 출력을 높여서는 안 됩니다. 빛의 양을 늘려도 누락된 ONU 프로필이나 VLAN이 생성되지는 않습니다.
직접 링크와 관련된 흔한 실수
거리 측정을 위해 스플리터가 필요하다고 가정할 때
레인징은 OLT 및 ONU 프로토콜에 의해 수행됩니다. 스플리터는 일반적인 광 트리의 일부이지만, 이퀄라이제이션 지연을 계산하는 장치는 아닙니다.
스플리터가 없다고 가정하면, 즉 광학 예산
짧은 링크에는 여전히 최소 손실 문제가 남아 있습니다. 수신기 과부하가 사용자가 간과하기 쉬운 주요 위험 요소입니다.
하나의 범용 감쇠기 값 선택
특정 실험실에서는 10데시벨이나 15데시벨이 적정할 수도 있지만, 어느 쪽도 보편적으로 옳다고 할 수는 없습니다. 실제 광학 등급을 바탕으로 양쪽 방향 모두를 계산한 후, 측정을 통해 확인하십시오.
일반 이더넷 트랜시버를 OLT로 사용하기
기계적 적합성 및 유사한 데이터 전송 속도는 GPON 프레밍, 거리 측정, 업스트림 그랜트 또는 버스트 모드 수신 기능을 제공하지 않습니다.
APC와 UPC의 혼합
이 커넥터 제품군은 호환되는 것처럼 보일 수 있지만, 단면 형상은 서로 다릅니다. 이를 직접 결합하면 손실, 반사율 증가 및 물리적 손상이 발생할 수 있습니다.
O5 또는 “온라인”을 완전한 서비스 테스트로 간주하기
정상적으로 작동하는 ONU라도 GEM 매핑, VLAN, DHCP, PPPoE 또는 액세스 정책이 제대로 설정되지 않아 이더넷 서비스가 작동하지 않을 수 있습니다.
LuLeey 장비에 이 방법 적용하기
LuLeey’s LL‑GPOLT‑G01 1‑PON GPON OLT 이 페이지에는 GPON 포트 1개, 10/100/1000BASE-T 업링크 4개, SFP+ 업링크 1개, ONU 검색/인증, DBA, VLAN 기능 및 CLI/WEB/SNMP/NMS 관리 기능이 나열되어 있습니다.
LuLeey’s LL‑XP1GE 1GE XPON ONU 이 페이지에는 GPON/EPON 듀얼 모드 작동, 10/100/1000Mbps RJ45 포트 1개, SC/APC 또는 SC/UPC 광학 버전, 자동 검색 및 등록, OMCI/OAM, DBA 및 VLAN 지원 기능이 나열되어 있습니다. 또한 1GE LAN 포트가 탑재되어 있어, 종단 간 사용자 트래픽은 해당 이더넷 인터페이스의 실제 용량을 초과할 수 없습니다.
인증된 LuLeey 고정형 광 감쇠기 이 페이지에서는 현재 FC/APC, FC/UPC, SC/APC 및 SC/UPC 고정형 수-암 커넥터 제품과 0~30 dB 범위 내에서 선택 가능한 값을 제공하고 있습니다. 이 페이지의 사양에는 1310 및 1550 nm의 단일 모드 작동 파장이 명시되어 있습니다.
GPON 다운스트림은 일반적으로 1480–1500 nm 대역을 사용하므로, 이 실험에 사용하기 전에 주문한 감쇠기의 1490 nm 및 1310 nm에서의 정확한 교정 감쇠값과 허용 오차를 확인하십시오. 커넥터 명칭이나 감쇠 라벨만 보고 GPON 파장 성능을 완전히 파악하려고 해서는 안 됩니다.
전체 세트를 주문하기 전에 LuLeey에 다음 정보를 제공해 주세요:
- 정확한 OLT 및 PON 광 인터페이스 옵션
- ONU 모델, 하드웨어 및 펌웨어
- 광학 등급 및 송수신 한계
- 커넥터 제품군 및 APC/UPC 연마
- 양방향으로 계산된 손실 범위
- 필요한 고정 또는 가변 감쇠 범위
- 측정 방법 및 대상 파장
- OLT 인증 및 ONU 프로파일 요구 사항
- 예상 LAN 속도 및 트래픽 테스트 방법
최종 답변
통제된 실험실 환경에서는 스플리터를 사용하지 않고도 GPON ONU 하나를 실제 GPON OLT에 직접 연결할 수 있습니다. GPON 프레밍, 디스커버리, 레인징 또는 업스트림 스케줄링을 생성하는 데 스플리터는 필요하지 않습니다.
그러나 짧은 패치 코드는 광학 부품이 설계 시 고려한 것보다 훨씬 적은 손실을 유발할 수 있습니다. GPON B+의 경우, ITU‑T G.984.2 표준에 따라 ODN 손실 범위가 13~28 dB로 규정되어 있으므로, 적절한 감쇠 조치를 취하지 않으면 직접 연결 시 수신기의 과부하 한계를 초과할 수 있습니다.
다음 순서대로 진행하세요:
- 정확한 GPON OLT, ONU 및 광 클래스를 확인하십시오.
- 송신, 감도 및 과부하 사양을 기록하십시오.
- 하류 및 상류의 안전 손실 범위를 계산하십시오.
- 광섬유와 APC/UPC 인터페이스를 일치시킵니다.
- 링크를 활성화하기 전에 검증된 감쇠 장치를 설치하십시오.
- 적절한 PON 방법을 사용하여 수신 전력을 측정하십시오.
- ONU를 검색하고, 인증하고, 거리 측정을 수행합니다.
- 서비스를 구성하고 트래픽을 검증합니다.
감쇠기를 선택하기 전에 정확한 광학 사양, 커넥터 연마 상태, 측정된 출력 및 원하는 실험실 토폴로지를 LuLeey에게 알려주십시오. 이러한 세부 정보는 스플리터 손실 값을 그대로 따르거나 다른 사용자의 설정을 복사하는 것보다 훨씬 더 신뢰할 수 있게 안전한 값을 결정하는 데 도움이 됩니다.




















































SFP/SFP+(1g/2.5g/5g/10G)
SFP-T(1g/2.5g/10g)
AOC 케이블 10G/25G/40G/100G
DAC 케이블 10G/25G/40G/100G
QSFP28 QSFP+ SFP28 100g/40g/25G
구리-광 미디어 컨버터
광 미디어 컨버터 PCBA 보드
OEO 광 미디어 컨버터
직렬-광케이블 미디어 컨버터
비디오-광케이블 미디어 컨버터
1000M GPON/EPON ONU
10G EON ONU/XG-PON/XGS-PON
2.5G GPN/XPON 스틱 SFP ONU
포에 그폰/에폰 오누
무선 GPON/EPON ONT
EPON OLT
GPON OLT
SFP PON 모듈
산업용 스위치
관리형 스위치
POE 스위치
비관리형 스위치
MTP/MPO 광 케이블
광섬유 카세트
광섬유 루프백
광 케이블 및 광섬유 피그테일
광 분배기 및 분배기 박스
광케이블 플랜지 커넥터
광학 어댑터
광학 감쇠기
퀵 커넥터 및 커넥터 패널
CATV 증폭기
CATV 광 수신기
시각적 결함 찾기
OTDR
광학 파워 미터
광섬유 식별자
광섬유 클리너
섬유 절단기 및 섬유 스트리퍼
구리 도구