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有源光网络AON 技术简单,易于实现,组网能力强,但考虑到有源设备仍然无法完全摆脱电磁干扰和雷电影响以及有源设备固有的维护问题,因而不是接入网的长远解决方案。
网的长远解决方案。PON 作为无源系统,易于扩容和展开业务,维护、运营成本低,是光纤接入的发展方向。在 PON 的基础上发展起来的 APON 、WDMPON 、EPON 等技术已经越来越引起人们的关注,有的已经形成了规模应用。
虽然EPON 和 APON 都采用 PON 结构作为物理层的传输访问技术,然而两者在许多方面存在着差异。与 ATMPON比较,EPON 的速率可以达到更高的一个数量级。基于信元的无源光网络(ATM-PON)的优点是时间延迟较小,对于实时业务十分有利,但是交换和排队的成本过高。同时由于G.983标准的制定过多地考虑了与 ATM有关的灵活性,使得光突发接收的器件成本较高;从总带宽上来说,EPON 更具适应性,APON 能支持的相对少一些;EPON 提供不同带宽控制的IP业务,个别产品还可以做到双向限制、最高、最低用户使用带宽,这对于目前以相对经济的方式提供有带宽限制的接入工程网络是一种很有效的手段;EPON下行时的采用点对多点结构,通过时分复用(TDM)或WDM技术可以轻松加载模拟或数字视频信号,以实现广播业务。
因而,EPON 因其灵活的网络拓扑结构、广泛的适应性和经济性成为一种最有效、最具前景的技术,其优势将主要体现在为本地接入网最后一公里提供经济、有效的支撑平台。
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。
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。
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...
首先点击Win7开始菜单——选择设备和打印机, 2.然后选择添加打印机, 3.选择添加网络,无线或Bluetooth,会自动搜索网络打印机,或者在打开的窗口里选择添加本地打印机, 4.在打开的选...
按照光网络单元在光接入网中所处的具体位置不同,可以将光接入网划分为3中基本不同的应用类型。
光纤到路边(FTTC)
在FTTC结构中,光网络单元设置在路边的人孔或电线杆上的分线盒处。此时从光网络单元到各个用户之间的部分仍为双绞线铜缆。若要传送宽带图像业务,则这一部分可能会需要同轴电缆。这样FTTC将比传统的数字环路载波系统的光纤化程度更靠近用户,增加了更多的光缆共享部分。
光纤到楼(FTTB)
FTTB也可以看做是FTTC的一种类型,不同之处在于将光网络单元直接放到楼内,再经过多对双绞线将业务分送给各个用户。FTTC是一种点到点结构,通常不用于点到点结构。FTTB的光纤化程度比FTTC更进一步,因而更适合于高密度用户区,也更接近于长远发展目标。
光纤到家(FTTH)和光纤到办公室(FITO)
在原来的FTTC 结构中,如果将设置在路边的光网络单元换成无源光分路器,然后将光网络单元移到用户家即为FTTH 结构。如果将光网络单元放在大企事业用户 (公司,大学,研究所,政府机关等) 终端设备处并能提供一定范围的灵活业务, 则构成所谓的光纤到办公室(FTTO )结构。由于大企事业单位所需业务量大,因而FTTO 结构在经济上比较容易成功,发展很快。考虑到FTTO 也是一种纯光纤连接网络,因而可以归入与FTTH一类的结构。然而,由于两者的应用场合不同,因此结构特点也不同。FTTO主要用于大企事业用户,业务量需求大,因而适合于点到点或环形结构。而FTTH 用于居民住宅用户,业务量需求很小,因而更经济的结构是点到多点方式。
随着技术的进步和网络中IP业务量越来越多,光接入网技术成为全网发展的关键,接入网技术的发展趋势对网络的发展至关重要。可以概括为带宽化、ATM化和混合组网等发展方向。
1、带宽化。向带宽化的发展是光接入网的重要发展方向,除了利用 1550NM窗口开通模拟广播电视的方式外,交换式数字图像(SOV),就是一种最普及的方式,与数字HFC 结合也是可行的。
2、ATM化。ATM在核心网应用中能适用于处于网络边缘地带的接入网环境,这对于支持未来的灵活多变的多媒体通信很有意义。将ATM 带到用户住宅,是用户接入网的发展方向。
3、混合组网。接入网的复杂多变环境导致了技术的多元化,因而以PON为基础的光接入网怎样与其他接入技术混合组网是十分重要的。
光纤接入网技术
光纤接入网技术 摘要:本文简单介绍了光纤接入网的基本原理和技术发展,介绍 并阐述了有源光网络与无源光网络的原理和实现,并根据两种光网 络组成不同,对两种光网络的几种典型的接入模式进行了较为具体 的研究,探讨了光纤接入网建设的基本思路。 关键词:有源光网络 无源光网络 apon 接入网 fttx 近年来,以互联网为代表的新技术革命正在深刻地改变传统的电 信概念和体系结构,随着各国接入网市场的逐渐开放,电信管制政 策的放松,竞争的日益加剧和扩大,新业务需求的迅速出现,有线 技术(包括光纤技术)和无线技术的发展,接入网开始成为人们关 注的焦点。在巨大的市场潜力驱动下,产生了各种各样的接入网技 术。光纤通信具有通信容量大、质量高、性能稳定、防电磁干扰、 保密性强等优点。在干线通信中,光纤扮演着重要角色,在接入网 中,光纤接入也将成为发展的重点。光纤接入网是发展宽带接入的 长远解决方案。 一、
接入网技术和综合布线
1 接入网技术和综合布线 适用班级:网络工程师 网址: www.bitpx.com E-Mail:bitpx@163.com 比特培训中心 贵州·贵阳 2 1.1接入网定义 .............................................................................................................................................................. 3 1.2 接入网标准 .........................................................................................................................................
作品目录
目 录
第一章 概 述
1.1接入网发展的驱动力
1.2接入网的概念
1.2.1接入网在电信网的位置
1.2.2接入网的定义
1.2.3接入网的接口
1.2.4接入网的功能模型
1.2.5接入网的一般分层模型
1.2.6接入网的特点
1.3接入网的业务与发展
1.3.1接入网的业务
1.3.2国外光纤接入网的发展
1.3.3我国接入网的现状
第二章 接入网的传输方式
2.1铜线接入新技术
2.1.1接入网线对增容传输系统
2.1.2HDSL传输系统的基本规定
2.1.3ADSL传输系统的基本规定
2.1.4VDSL技术
2.2无线接入网
2.2.1无线用户环路的构成
2.2.2无线用户环路的主要特点
2.2.3无线用户环路的应用技术
2.2.4无线接入 的其他应用
2.3光纤接入技术
2.3.1概述
2.3.2光接入网的基本概念
2.3.3光接入网的目标
2.3.4光接入网的应用类型
2.4混合接入技术
2.4.1HFC
2.4.2 SDV
2.4.3有线无线接入方式
第三章 光纤接入网的接口
3.1业务节点接口
3.1.1业务节点
3.1.2业务节点类型
3.1.3业务节点接口类型
3.2用户网络接口
3.2.1Z接口
3.2.2U接口
3.2.3其他接口
3.3电信管理网接口
3.4V5接口
3.4.1V5接口概述
3.4.2V5接口支持的业务
3.4.3V5接口的基本功能
3.4.4V5接口的优点及存在的问题
3.4.5V5接口的应用
第四章 光纤接入网的关键技术
4.1光纤接入网的拓扑结构
4.1.1拓扑结构的类型
4.1.2各种拓扑结构的性能比较
4.2光纤接入网的复用技术
4.2.1光波分复用技术
4.2.2副载波复用(SCM)技术
4.2.3空分复用(SDM)
4.2.4时分复用(TDM)
4.2.5光频分复用(FDM)
4.2.6码分多址(CDMA)技术
4.3光有源器件
4.3.1光发射器件
4.3.2光接收器件
4.3.3光放大器
4.4光无源器件
4.4.1光分路器和波分复用器
4.4.2光连接技术
4.4.3光滤波器
4.4.4光开关
4.4.5光隔离器
4.4.6光衰减器
第五章 窄带有源光网络
5.1基本概念
5.2Z接口系统
5.2.1Z接口系统的特点
5.2.2系统的应用方式
5.2.3典型的DLC系统实例
5.3M专用接口的数字用户环路系统
5.3.1概述
5.3.2设备的结构与组成
5.3.3设备工作原理及系统应用
5.4具有V5接口的光接入网设备
5.4.1概述
5.4.2 典型设备介绍
5.4.3接入设备介绍
第六章 无源光网络
6.1PON的基本概念和结构
6.1.1基本概念和特点
6.1.2PON的基本结构
6.2PON的功能结构
6.2.1ONU的功能结构
6.2.2OLT功能结构
6.2.3ODN的功能结构
6.2.4光通道规定
6.2.5PON中光放大器(OA)的使用
6.3PON的双向传输技术
6.3.1上行信道的多址技术
6.3.2双向传输的复用技术
6.4宽带PON技术
6.4.1无源光网络传送宽带图像业务
6.4.2以无源光网络为基础的交换式数字图像业务和应用
6.5窄带无源光网络(NPON)典型系统描述
6.5.1PDS 系统
6.5.2OPAL93
6.5.3TPON
6.6APON
第七章 光纤CATV与HFC
7.1HFC的基本概念
7.1.1HFC的发展
7.1.2HFC的结构
7.1.3HFC的传输方式
7.1.4频谱分配方案
7.1.5调制与多点接入方式
7.1.6HFC的特点
7.2光纤CATV系统
7.2.1光纤CATV的调制传输方式
7.2.2AM-VSB光纤传输系统的性能指标
7.2.3AM-VSB光纤传输主要设备的关键技术
7.2.4光纤CATV网干线技术要点
7.3典型的HFC系统
7.3.1用于电话、数据和电视业务的ACT-3000系统
7.3.2用于专用网电话、电视业务的CABLETEL-503系统
7.3.3具有业务逐步升级的光缆同轴混合网
7.4影视点播(VOD)系统
7.4.1VOD的概念
7.4.2VOD系统构成
7.4.3实现VOD的网络结构方案
7.5光纤CATV系统的数字化
7.5.1光纤CATV数字化的驱动力
7.5.2数字化CATV实例
7.6HFC网建设费用的经济性分析
7.6.1HFC方式的CATV传输网的主要技术指标及计算方法
7.6.2HFC组成的CATV传输网结构及其建设费用的计算
7.6.3计算结果的分析
第八章 接入网的发展现状和建设方法
8.1接入网建设中应考虑的几个因素
8.1.1技术分析
8.1.2经济分析
8.1.3接入网的组网结构
8.1.4光纤接入网中光纤冗余量的考虑
8.2光接入网的发展步骤
8.2.1加速接入网的光纤化
8.2.2光接入网的发展步骤
8.3国外光纤接入网的发展状况
8.4我国接入网的现状与发展规划
8.4.1我国接入网的发展概况
8.4.2各地接入网的实验情况
8.4.3各地接入网的发展规划
参考文献
2100433B
为了解决接入网络与骨干网络之间的瓶颈问题,许多的网络业者研发了新的技术及解决方案,用以克服接入网络到骨干网络之间的瓶颈,于是光纤接入网络呈现了新的契机。
接入网络的建置,必须面对的另外一个挑战:高速带宽与建置支出是否能够快速得到回收?常规宽带建设是以SDH/SONET或以太光纤网络为主,以这两种技术所建设的光纤接入网络,有其成本高及扩充困难的缺点。于是无源光网络的生成特别是Giagabit无源光网络克服上述两种技术的缺点,能提供高成本效益,并具备带宽的弹性分配及良好的扩充性质。
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。