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三网合一系统中,综合接入网络不需要套定额 一个OLT主机,套用程控交换机定额 。
目前光纤的可用工作波长区有3个,即780nm窗口、1310nm窗口和1550nm窗口。鉴于OAN对成本最敏感的部分是光电器件,因而设法降低这一部分的费用是改进整个系统技术经济性能的关键。一般地说,设法...
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光缆接入网的建设
光缆接入网的建设 随着我国加入 WTO以及电信运营市场的拆分、 重组,接入网的重要性愈加显得突出, 无论哪 个运营商,只有拥有接入网才能将服务提供给最终用户,才能在市场竞争中立于不败之地。 接入网的光纤化在优化网络结构、 提高经济效益、 发展电信业务和增强市场竞争力方面起着 至关重要的作用。 为推动接入网的光纤化进程, 逐步实现接入网的宽带化、 数字化和综合化, 根据各地的经济发展、 自然地理条件以及目前的电信网现状, 结合国家就接入网建设方面的 相关技术政策及体制, 在总结光纤网络先期建设经验的基础上, 本文对接入网中光缆网络的 建设作一探讨。 1 光缆网络的重要性 光纤接入网的建设需要考虑的两个基本要素是接入设备与光缆物理网, 其中光缆物理网的规 划尤其重要,这是由线路系统的特殊性决定的。 ① 线路系统的服务年限较长,一般在 20~30年; ② 线路系统扩容非常困难, 网络终端设备可
光纤接入网
光纤接入网 光纤接入网是指接入网中传输媒介为光纤的接入网。 光纤接入网 从技术上可分为两大类:有源光网络 (AON,Active Optical Network) 和无源光网络 (PON,Passive Optical Network)。有源光网络又可分为 基于 SDH的 AON和基于 PDH的 AON;无源光网络可分为窄带 PON和 宽带 PON。 由于光纤接入网使用的传输媒介是光纤, 因此根据光纤深入用户 群的程度,可将光纤接入网分为 FTTC(光纤到路边 )、FTTZ(光纤到小区 )、 FTTB(光纤到大楼 )、FTTO(光纤到办公室 )和 FTTH(光纤到户 ),它们统 称为 FTTx。FTTx不是具体的接入技术,而是光纤在接入网中的推进 程度或使用策略。 技术特点 1. 有源光网络 顾名思义,有源光网络的局端设备 (CE) 和远端设备 (RE)通过有源 光传输设备相连,传输技术是
光接入网(OAN)泛指在本地交换机,或远端模块与用户之间全部或部分采用光纤作为传输媒质的一种接入网。目前的接入网主要是铜缆网(如双绞电话线),铜缆网的故障率很高,维护运行成本也很高,OAN的引入首先是为了减少铜缆网的维护运行费用和故障率,其次是为了支持开发新业务,特别是多媒体和宽带新业务,最后是为了改进用户接入性能。在铜缆上的传输业务经常会受到各种干扰和距离的限制,用户接入速率一般不会很高,传输距离通常也受限在10km以内,而光纤接入网,在技术上要远比铜缆网优越,受环境干扰和距离限制远没有铜缆网强,而且光纤传输速率高于传统的铜缆传输速率,具有非常明显的发展潜力。采用光纤接入网已经成为解决电信发展平静的主要途径,光纤接入网不仅适用于新建的用户小区,而且也是需要更新现有铜缆网的主要替代手段。
光接入网网根据接入网室外传输设施中是否含有源设备,可以划分为无源光网络(PON )和有源光网络(AON)。
目前的有源光接入网主要指综合的数字环路载波系统(IDLC)。有源光网络采用电复用器分路,可延长传输距离,并具有技术简单,易于实现,组网能力强的特点。
由于IDLC技术的低价位和先传输特 性使其成为窄带接入网技术的主流, DLC不是一种新技术,但结合了开放接口V 5.1/V 5.2并在光纤上传输的综合DLC(IDLC),则显示了很强的生命力,目前美国的1.3亿用户线中,DLC/IDLC已占据3,600万线,其中IDLC占2,700万线。
源光纤网(PON )实现。无源能最大限度地降低光纤环路的费用,由于光纤具有极大的容量,可以为用户提供经验证的155M bit/s下载数据流,因而具有更高的效益和发展潜力。
无源光接入网采用光分路器分路,易于扩容和展开业务,维护费用低。
一种将物理层的无源光网络与未来最有发展潜力的二层以太网结合在一起的思路产生了一种新技术- EPON (以太网PON ,ITU 称为GPON)。EPON的基本做法是在 G.983的基础上,设法保留物理层PON ,而以以太网代替ATM作为二层协议,构成一个可以提供更大带宽、更低成本和更宽业务能力的新的结合体。其结构框图如图1所示。
考虑到以太网的市场优势,EPON 与以太网的兼容性成为其最大的优势之一。EPON 技术兼具了无源光网络独特的网络结构优势和以太网传统的低成本优势,使其在接入领域更具有竞争力,EPON上、下行对称1G的带宽,而且EPON 还可以轻松实现带宽到10G的平滑升级,这样的带宽容量完全可以满足未来几十年内的用户接入需求。
APON 技术是将ATM 和PON 的优势相互结合,传输速率可达 622M bps/155M bps,可以提供一个经济高效的多媒体业务传送平台,并有效地利用网络资源,代表了多媒体时代接入网发展的一个重要战略方向。
其优势体现在:结合了ATM 多业务多比特率支持能力和P N 透明宽带传送能力,业务的接入非常灵活;提供的业务范围从具有交互性的图像分配业务到数据传送、局域网互联、透明的虚通道等;具有更好的性价比。
波分复用(WDM )是一种开发光纤带宽资源的有效技术手段,它既适用于光传送网,也适用于光接入网。WD M 在光传送网中已经得到广泛应用,W DM 在接入网的应用也已经引起了人们的兴趣,ITU-T已经完成了使用WDM的宽带接入网标准制定(建议号为G.983.3)。
使用WDM 的宽带光接入网具有很强的业务传输能力,除能传输ATM信号外,还能利用增强波段传输图像分配业务及附加的数字信号,能够为用户提供所有当前已知的和正在讨论的新业务。
接入网(AN,Access Network)也称为用户接入网,接入网光缆线路是由业务节点接口(SNI)和相关用户网络接口(SNI)之间的一系列传输实体(如线路设施和传输设施)组成的。接入网就是介于网络侧V或z参考点和用户侧T或z参考点之间的网络,它包含所有的机线设备。
接入网的物理参考模型如图1所示,其中灵活点(FP)和分配点(DP)是非常重要的两个信号分路点,大致对应传统铜线用户线的交接箱和分线盒。其中端局至FP的线路称为馈线段,FP至DP的线路称为配线段,DP至用户的线路称为引入线,SW称为交换模块,CPN称为用户驻地网,图1中的远端交换模块(RSU)和远端设备(RT)可根据实际需要决定是否设置。
图1 接入网的物理参考模型
由图2可见,接入网所覆盖的范围由3个参考点来定界,即网络侧经业务节点接口(SNI)与业务节点(SN)相连;用户侧经用户网络接口(UNI)与用户相连;管理侧则经Q3接口与电信管理网(TMN)相连,通常需经协调设备(MD)再与TMN相连,其中SN是提供业务的实体,例如,本地交换机、租用线业务节点或特定配置情况下的视频点播和广播电视业务节点等,而SNI即是AN与SN之间的接口。
图2 接入网定界
接入网允许与多个业务节点相连,因此既可以接入分别支持特定业务的单个SN,也可以接入支持相同业务的多个SN,其中的SNI可通过协调指配功能来实现AN与SN的联系,以及对SN分配接入的承载能力。