Le récepteur optique Premlink PL150D-5 XGSPON est l’un des rares équipements installés chez l’abonné à prendre en charge simultanément les normes GPON (1 310/1 490 nm) et XGS-PON (1 270/1 577 nm) sur une seule fibre de dérivation, sans qu’il soit nécessaire de remplacer le matériel côté abonné. Grâce à sa large bande de réflexion (1 260–1 500 nm et 1 575–1 580 nm) et à son isolation ≥ 35 dB à 1 310 nm, ce dispositif peut acheminer le trafic GPON classique en amont, le flux montant et descendant XGS-PON, ainsi que la diffusion CATV à 1 550 nm au sein du même réseau optique (ODN). Ce guide aborde les calculs de coexistence, trois scénarios de migration réalistes et les limites des capacités d’un récepteur unique. La fiche technique complète et les options de commande du récepteur optique PL150D-5 XGSPON sont disponibles sur le Page produit Premlink.
Dans ce guide
- Pourquoi les technologies GPON et XGS-PON doivent coexister et non se remplacer mutuellement
- Le plan de répartition des longueurs d'onde : qui obtient quoi ?
- Ce que fait réellement le PL150D-5 en mode de coexistence
- Budget d'isolation optique pour le cas de coexistence
- Trois parcours migratoires réalistes
- Coexistence RFoG + XGS-PON
- Perspectives d'avenir : les réseaux PON 25G et 50G sur une même fibre optique
- Lorsque le PL150D-5 ne suffit pas
- Foire aux questions
Pourquoi les technologies GPON et XGS-PON doivent coexister et non se remplacer mutuellement
La plupart des opérateurs FTTH ont déployé leurs réseaux sur la technologie GPON entre 2010 et 2018. D’ici 2026, une part importante de ces abonnés aura souscrit à des forfaits de 1 Gbit/s, et les débits GPON en amont (1,25 Gbit/s partagé) et en aval (2,5 Gbit/s partagé) seront saturés. La plupart des opérateurs optent alors pour une mise à niveau vers la technologie XGS-PON, qui offre un débit symétrique de 10 Gbit/s par longueur d’onde.
Le remplacement des chariots élévateurs n’est pas envisageable. Les armoires de répartition, les fibres de dérivation et le câblage intérieur sont déjà en place. La plupart des opérateurs souhaitent un modèle de coexistence dans lequel les abonnés GPON conservent leurs ONU jusqu’à leur mise à niveau individuelle, tandis que les abonnés XGS-PON sur le même réseau ODN utilisent une paire de longueurs d’onde différente. Les deux services partagent la même fibre physique, le même séparateur et le même récepteur WDM côté abonné dans le cas d’une offre triple play FTTH.
Le Récepteur optique PL150D-5 FTTH XGSPON est conçu autour d’un filtre à couche mince à large bande qui réfléchit la lumière à 1 550 nm vers la photodiode du récepteur et laisse passer toutes les longueurs d’onde comprises entre 1 260 et 1 500 nm ainsi qu’entre 1 575 et 1 580 nm vers le port de l’ONU. C'est cette large bande passante qui rend l'appareil compatible à la fois avec les normes GPON et XGS-PON. La conception de ce filtre laisse également la possibilité de PON 25G (1 342 nm en amont) et le réseau PON 50G sur le même canal. Le côté tête de réseau de cette même architecture est abordé dans le Guide de transit pour l'EDFA XGS-PON.
Le plan de répartition des longueurs d'onde : qui obtient quoi ?
| Service | En aval (nm) | En amont (nm) | Standard |
|---|---|---|---|
| diffusion par câble | 1540–1560 | — | — |
| GPON | 1480–1500 | 1260-1360 (vers 1310) | UIT-T G.984 |
| XGS-PON | 1575–1580 | 1260-1280 (vers 1270) | UIT-T G.9807.1 |
| PON 25G | 1340–1344 (option en aval) | 1290-1310 (vers 1300) | UIT-T G.9804 |
| PON 50G (prévu) | 1342–1344 | 1300–1320 | UIT-T G.9804 (projet) |
Trois éléments sont à prendre en compte pour la conception du récepteur.
Tout d'abord, les bandes montantes GPON (centrée à 1 310 nm) et XGS-PON (centrée à 1 270 nm) sont séparées de 40 nm. Un filtre suffisamment large peut laisser passer les deux, ce qui est le cas du canal de réflexion du PL150D-5, dont la bande passe de 1 260 à 1 500 nm.
Deuxièmement, la bande descendante du GPON (1 490 nm) et celle du XGS-PON (1 577 nm) sont séparées de 87 nm. Un seul filtre à couche mince peut laisser passer les deux si la bande est suffisamment large. C'est pour cette raison que le canal de réflexion du PL150D-5 couvre la plage 1575–1580 nm.
Troisièmement, le 25G PON se situe dans la bande 1 290–1 344 nm, ce qui entraîne un chevauchement aux extrémités avec les bandes montantes du GPON (1 310 nm) et du XGS-PON (1 270 nm). La bande de réflexion du PL150D-5 (1 260–1 500 nm) couvre également le 25G PON, mais un réseau ODN 25G PON doit utiliser un plan de longueurs d’onde plus restreint pour éviter toute interférence avec un réseau GPON en service.
Fonctionnement réel du récepteur optique PL150D-5 XGSPON en mode de coexistence
Dans une installation en coexistence, l'appareil est placé entre la fibre de dérivation et l'ONU, et gère trois longueurs d'onde simultanément.
| Longueur d'onde (nm) | Service | Rôle du récepteur |
|---|---|---|
| 1270 | XGS-PON en amont | Transmission vers le port ONU (atténuation d'insertion ≤ 1,0 dB, isolation ≥ 35 dB par rapport à 1 550 nm) |
| 1310 | Liaison montante GPON | Transmission vers le port ONU (atténuation d'insertion ≤ 1,0 dB, isolation ≥ 35 dB par rapport à 1 550 nm) |
| 1490 | Débit descendant GPON | Passe par le port ONU (IL ≤ 1,0 dB) |
| 1550 | diffusion par câble | Se réfléchit vers la photodiode, puis est converti en RF (47–1002 MHz) |
| 1577 | XGS-PON en aval | Passe par le port ONU (IL ≤ 1,0 dB) |
Les chiffres correspondants sont consignés dans le Fiche technique du récepteur optique PL150D-5 XGSPON: perte d'insertion ≤ 1,0 dB sur les canaux de passage et de réflexion, isolation optique ≥ 35 dB à 1 310 nm, isolation ≥ 30 dB à 1 490 / 1 577 nm, isolation ≥ 18 dB à 1 550 nm. Dans un réseau optique (ODN) en coexistence, l’isolation à 1 310 nm est la valeur la plus importante, car la rafale amont GPON et la porteuse de diffusion à 1 550 nm partagent le même port de passage et ne doivent pas interférer l’une avec l’autre.
Pour la fenêtre AGC (de −10 à 0 dBm) et la plage d’entrée optique (de −15 à +2 dBm), l’appareil se comporte exactement comme dans une installation PON unique. Le cas de coexistence ne modifie pas le budget de puissance optique à l’intérieur du domicile pour la porteuse à 1 550 nm. Les porteuses à 1 270, 1 310, 1 490 et 1 577 nm transitent toutes avec la même perte, quel que soit le service PON utilisé par l'abonné. La plateforme de tête de réseau se trouve sur le Page « Premlink WDM PON EDFA/EYDFA ».
Budget d'isolation optique pour le cas de coexistence
Dans un réseau ODN en coexistence, les quatre longueurs d'onde amont/aval qui partagent le port COM du PL150D-5 doivent être clairement séparées :
Au niveau du port COM :
Salve à 1 310 nm (amont GPON) → transmise au port ONU : isolation ≥ 35 dB par rapport à 1 550 nm
Impulsion à 1 270 nm (XGS-PON en amont) → transmise au port ONU : isolation ≥ 30 dB par rapport à 1 577 nm
Porteuse à 1 490 nm (GPON en aval) → transmise au port ONU : perte d'insertion (IL) ≤ 1,0 dB
Porteuse à 1577 nm (XGS-PON en aval) → transmise au port ONU : perte d'insertion (IL) ≤ 1,0 dB
Porteuse à 1550 nm (CATV) → réfléchie vers le détecteur : perte d'insertion (IL) ≤ 1,0 dB, AGC de −10 à 0 dBm
Les deux paramètres essentiels pour la coexistence sont l'isolation à 1 310 nm (≥ 35 dB) et l'isolation à 1 550 nm (≥ 18 dB). La valeur à 1310 nm protège le laser amont du GPON contre les fuites à 1550 nm ; celle à 1550 nm protège la photodiode du récepteur contre le signal à 1550 nm réfléchi vers l'arrière, qui, sans cela, augmenterait le seuil de bruit du récepteur et dégraderait les paramètres CTB, CSO et C/N. Ces deux valeurs figurent sur le Fiche technique du PL150D-5.
Le cas de coexistence ajoute également une troisième considération : le rack WDM situé à la tête de réseau doit combiner et séparer les longueurs d'onde descendantes de 1 490 / 1 577 / 1 550 nm, et il doit transmettre les rafales montantes de 1 270 / 1 310 nm dans la direction opposée. Le Plateforme EDFA XGS-PON et le Gamme EDFA/EYDFA WDM PON sont conçus pour cette pile de filtres. La compatibilité du récepteur avec les normes GPON et XGS-PON n'a d'importance que si la tête de réseau est capable de fournir les deux longueurs d'onde au même réseau optique (ODN).
Trois parcours migratoires réalistes
Chemin 1 — Superposition, même ODN. Ajoutez un OLT XGS-PON à l'OLT GPON existant, avec un module WDM combinant les longueurs d'onde de 1 490 et 1 577 nm sur la même fibre. Les abonnés GPON existants conservent leurs ONU actuelles. Les nouveaux abonnés XGS-PON sont raccordés sur une nouvelle paire de longueurs d’onde. Le récepteur PL150D-5 prend en charge les deux services sans modification. Il s’agit de la voie de migration la moins coûteuse et la plus courante dans les déploiements de 2026.
Option 2 — Faire passer le GPON à 1 577 nm (bande XGS-PON). Un petit nombre d'opérateurs transfèrent actuellement le trafic GPON vers la paire de longueurs d'onde XGS-PON, libérant ainsi la bande des 1 490 nm pour une utilisation future. Cela nécessite de remplacer l'ONU de chaque abonné, mais n'implique aucun changement au niveau de la fibre de dérivation ni du récepteur WDM côté domicile. La bande de réflexion du PL150D-5 couvre à la fois 1 490 et 1 577 nm avec la même perte d'insertion ; il n'est donc pas nécessaire de remplacer le récepteur.
Piste n° 3 — Coexistence avec le réseau PON 25G. Le plan de longueurs d'onde du PON 25G se situe, en amont, dans la plage 1 290–1 310 nm, ce qui entraîne un chevauchement avec la bande amont du GPON (1 310 nm) au niveau de la limite de la bande. La plupart des opérateurs qui déploient le 25G PON le feront sur un nouveau réseau optique (ODN) ou en réutilisant la bande aval de 1 577 nm avec une longueur d’onde amont différente. La bande de réflexion du PL150D-5 (1 260–1 500 nm) couvre la plage amont du 25G PON, mais les opérateurs doivent vérifier auprès du fournisseur que la planéité de la bande de réflexion est maintenue sur toute la plage de 1 260 à 1 344 nm avant de la spécifier dans un déploiement 25G PON.
Coexistence RFoG + XGS-PON
Le RFoG (Radio Frequency over Glass) est une architecture à 1 550 nm en aval et 1 610 nm en amont utilisée par certains opérateurs de réseaux câblés nord-américains. Elle partage le même spectre de diffusion à 1 550 nm que le triple play FTTH, mais la liaison montante utilise une longueur d'onde différente (1 610 nm au lieu de 1 270/1 310 nm).
Le canal de réflexion du récepteur optique PL150D-5 xgspon se situe entre 1 260 et 1 500 nm et entre 1 575 et 1 580 nm, ce qui ne couvre pas la bande de 1 610 nm. Pour les déploiements exclusivement RFoG, un récepteur différent, doté d’une bande de réflexion plus large, est nécessaire. Pour les déploiements mixtes RFoG + XGS-PON, où certains abonnés sont sur RFoG et d’autres sur XGS-PON, le même réseau optique (ODN) nécessite une pile de filtres différente à la tête de réseau et un récepteur différent chez les abonnés RFoG. Le PL150D-5 est le choix idéal pour la partie XGS-PON d’un déploiement mixte.
Perspectives d'avenir : les réseaux PON 25G et 50G sur une même fibre optique
Les normes 25G PON et 50G PON se situent dans la bande montante comprise entre 1 290 et 1 344 nm, la norme 25G PON étant actuellement spécifiée à une longueur d'onde centrale de 1 300 nm et la norme 50G PON dans la plage de 1 342 à 1 344 nm. Ces deux normes chevauchent, aux extrémités de la bande, les bandes montantes existantes du GPON (1 310 nm) et du XGS-PON (1 270 nm). La bande de réflexion du récepteur optique PL150D-5 xgspon (1 260–1 500 nm) couvre les voies en amont des normes PON 25G et 50G, mais le réseau optique (ODN) plus étendu doit utiliser un plan de longueurs d’onde qui évite les interférences avec les services GPON et XGS-PON en service. Le Gamme EDFA/EYDFA WDM PON couvre la partie tête de réseau.
Concrètement, le scénario de déploiement le plus probable pour la période 2026-2028 est le suivant :
- Conserver le GPON à 1 310 nm en amont / 1 490 nm en aval
- Ajouter la technologie XGS-PON à 1 270 nm en amont / 1 577 nm en aval
- Ajouter la technologie PON 25G sur une nouvelle voie montante à 1 342 nm, la voie descendante à 1 577 nm étant soit partagée avec le XGS-PON, soit déplacée vers une nouvelle bande
La bande de réflexion du récepteur optique PL150D-5 xgspon couvre les trois services dans le sens amont. La coexistence en aval devient plus difficile à mesure que davantage de services se partagent la bande 1575–1580 nm ; les opérateurs devront donc planifier avec soin la configuration des filtres WDM au niveau de la tête de réseau.
Lorsque le récepteur optique PL150D-5 XGSPON ne suffit pas
Trois scénarios de coexistence ne sont pas pris en charge par le récepteur optique PL150D-5 xgspon.
1. RFoG en amont à 1 610 nm. Le récepteur optique PL150D-5 xgspon bloque la lumière à 1 500 nm. Les abonnés RFoG ont besoin d'un récepteur doté d'un port laissant passer la lumière à 1 610 nm.
2. Sortie RF supérieure à 1 002 MHz. La plage de fréquences RF du récepteur optique PL150D-5 xgspon est comprise entre 47 et 1 002 MHz. Les architectures R-PHY DOCSIS 4.0 qui atteignent 1,2 GHz ou 1,8 GHz nécessitent un récepteur à bande passante plus large ou un amplificateur RF en aval au sein du foyer. Le côté tête de réseau est traité dans le Guide sur le facteur de bruit des EDFA.
3. Plante d'extérieur présentant une large plage de températures. La plage de température de fonctionnement du récepteur optique PL150D-5 xgspon est comprise entre −10 et +50 °C. Les boîtiers destinés à une installation en extérieur dans des régions froides peuvent nécessiter une version à plage de température étendue. Vérifiez auprès du fournisseur avant de prévoir une utilisation en extérieur.
Pour tout le reste, le récepteur optique PL150D-5 xgspon constitue le pilier côté abonné de l'architecture de coexistence triple play FTTH. Les spécifications complètes sont disponibles sur le Page consacrée au récepteur optique PL150D-5 xgspon. Le délai de livraison est de 15 jours pour 100 pièces, de 25 jours pour 5 000 pièces et négociable au-delà de 5 000 pièces.
Foire aux questions
Q1. Les technologies GPON et XGS-PON peuvent-elles partager la même fibre optique ?
Oui. Les normes ITU-T G.984 (GPON) et ITU-T G.9807.1 (XGS-PON) sont conçues pour coexister sur le même réseau optique (ODN). Le GPON utilise 1 310 nm en amont et 1 490 nm en aval ; tandis que le XGS-PON utilise 1 270 nm en amont et 1 577 nm en aval. Ces longueurs d'onde n'entrent pas en conflit, et un module WDM situé à la tête de réseau les combine sur la même fibre. Le PL150D-5 est documenté sur le Page produit du récepteur WDM FTTH Premlink.
Q2. Faut-il changer le récepteur WDM côté abonné lorsque l'on ajoute la technologie XGS-PON ?
Non. Le canal de réflexion du récepteur optique PL150D-5 xgspon couvre les bandes 1260–1500 nm et 1575–1580 nm, ce qui inclut à la fois le GPON (1310 / 1490 nm) et le XGS-PON (1 270 / 1 577 nm). La perte d’insertion sur les canaux de passage est inférieure ou égale à 1,0 dB pour les deux services ; le budget en amont de l’ONU n’est donc pas affecté par le partage du récepteur. Ce même récepteur fonctionne aussi bien pour les abonnés exclusivement GPON que pour ceux exclusivement XGS-PON, ainsi que pour les abonnés en coexistence.
Q3. Quelle est l'isolation optique entre le flux montant GPON et la porteuse CATV à 1 550 nm ?
L'isolation du port de passage du récepteur optique PL150D-5 xgspon à 1 550 nm est ≥ 18 dB, ce qui signifie que la porteuse de diffusion à 1 550 nm ne se propage pas dans le chemin montant GPON. L'isolation du port de réflexion à 1 310 nm est ≥ 35 dB, ce qui garantit que la rafale amont GPON n'est pas perturbée par la réflexion arrière à 1 550 nm. Les spécifications complètes sont disponibles sur le Fiche technique du PL150D-5.
Q4. Puis-je utiliser simultanément les technologies XGS-PON et 25G PON sur la même fibre optique ?
La longueur d'onde de liaison montante du réseau PON 25G (1 290–1 310 nm) chevauche celle de la liaison montante du réseau GPON (1 310 nm) au niveau de la limite de bande. Un réseau ODN combinant XGS-PON et 25G PON nécessite une planification minutieuse des longueurs d’onde ainsi qu’une pile de filtres WDM au niveau de la tête de réseau afin de séparer les deux voies montantes. La bande de réflexion du PL150D-5 couvre la plage montante du 25G PON, mais les opérateurs doivent vérifier la linéarité auprès du fournisseur avant de l’intégrer dans un déploiement 25G PON.
Q5. Quel est le coût de la migration pour ajouter la technologie XGS-PON à un réseau ODN GPON existant ?
La solution la moins coûteuse consiste à superposer les réseaux : ajouter un OLT XGS-PON, installer un module WDM combinant les longueurs d’onde de 1 490 et 1 577 nm en aval et séparant celles de 1 270 et 1 310 nm en amont, puis raccorder les nouveaux abonnés XGS-PON sur cette nouvelle paire de longueurs d’onde. Les abonnés GPON existants conservent leurs ONU actuelles. La fibre de dérivation, le séparateur et le récepteur WDM côté abonné (PL150D-5) restent inchangés. La plateforme de tête de réseau se trouve sur le Page produit XGS-PON EDFA.
Q6. Le PL150D-5 prend-il en charge les technologies RFoG et XGS-PON sur le même réseau optique (ODN) ?
Le canal de réflexion du récepteur optique PL150D-5 xgspon se situe entre 1 260 et 1 500 nm et entre 1 575 et 1 580 nm, ce qui n'inclut pas la longueur d'onde amont RFoG de 1 610 nm. Pour les réseaux optiques (ODN) mixtes RFoG + XGS-PON, les abonnés RFoG ont besoin d’un récepteur différent doté d’un port laissant passer la longueur d’onde de 1 610 nm, et la pile de filtres WDM de la tête de réseau doit prendre en charge les deux bandes montantes. La partie XGS-PON de l’ODN peut utiliser le PL150D-5 tel quel.
Q7. Faudra-t-il remplacer le récepteur domestique pour passer au 25G PON ?
Pour le flux montant 25G PON (1 290–1 310 nm), la bande de réflexion du récepteur optique PL150D-5 xgspon est suffisamment large. Pour le flux montant 50G PON (1 342–1 344 nm), la bande de réflexion couvre également cette plage. La partie aval est plus complexe, car les réseaux PON 25G et 50G peuvent partager la bande 1575–1580 nm avec le XGS-PON. Vérifiez le plan de coexistence en aval auprès du fournisseur de la tête de réseau avant de définir les spécifications.
Q8. Quels sont les délais de livraison et la quantité minimale de commande (MOQ) pour le récepteur optique PL150D-5 xgspon ?
Le délai de livraison standard est de 15 jours pour 100 pièces, de 25 jours pour 5 000 pièces, et négociable pour les volumes supérieurs à 5 000 pièces. La quantité minimale de commande (QMC) pour les échantillons est de 1 pièce. Des étiquettes personnalisées et des logos temporaires sont disponibles à partir d'une QMC de 1 pièce. Vérifiez le délai de livraison actuel auprès du fournisseur avant de passer commande ; la page du produit indique les chiffres les plus récents.
À propos de l'auteur. L'équipe « Réseaux optiques » de Premlink conçoit et définit des récepteurs WDM FTTH, des amplificateurs EDFA et EYDFA, ainsi que des modules WDM destinés aux réseaux des FAI et des opérateurs. La gamme de produits de Premlink couvre les Récepteur optique FTTH XGSPON (PL150D-5), le Plateforme EDFA XGS-PON, le Gamme EDFA/EYDFA WDM PON, et le Plateforme CATV EDFA/EYDFA.
À propos de Premlink. Premlink fournit des produits d'amplification optique et de gestion des longueurs d'onde destinés aux réseaux d'accès à large bande. Pour obtenir les fiches techniques des produits ou bénéficier d'une assistance à la conception, rendez-vous sur www.premlink.net.
Dernière mise à jour : 23 juin 2026
Vérifié par rapport à : Fiche technique du Premlink PL150D-5 (rév. 2026) ; normes UIT-T G.984 (GPON), G.987 (XG-PON), G.9807.1 (XGS-PON), G.9804 (PON 25G/50G) ; fiches techniques des récepteurs WDM FTTH commerciaux à une température de référence de 25 °C.
Sources et lectures complémentaires : Page produit du récepteur optique PL150D-5 FTTH XGSPON · Présentation du récepteur optique PL150D-5 xgspon · EDFA et EYDFA haute puissance avec transmission XGS-PON · Explication du facteur de bruit de l'EDFA.
