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不同的光纤接入技术有不同的适用场合。
有源光接入技术适用带宽需求大、对通信保密性高的企事业单位的接入。它也可以用在接入网的馈线段和配线段,并与基于无线或铜线传输的其他接入技术混合使用。
ATM-PON既可以用来解决企事业用户的接入,也可以解决住宅用户的接入。有的运营商利用“ATM-PON xDSL”混合接入方案,解决住宅用户或企事业用户的宽带接入。
窄带PON主要面向住宅用户,也可用来解决中小型企事业用户的接入。
另外,PON的服务范围不超过20公里,但通过“有源光网络 无源光网络”混合组网方案,可弥补该弊端。
⑴ 在客户端使用普通的路由器(例如华为 2621 )串行接口与客户端光纤Modem相连;
⑵客户端光纤Modem 通过光纤直接与离客户端最近的城域网节点的光纤 Modem 相连;
⑶ 最后通过ISP公司的骨干网出口接入到 Internet 。
近一时期,服务提供商一直在兜售高密度光纤骨干网,企业用户也在等待这类高速服务的提交。尽管保证提供海量可用带宽的高密度光纤网已经建成,但对网络服务的需求却被封闭在基于时分复用(TDM)的本地环路接入技术的框框之内。对带宽需求不断变化的企业用户由于为增加一条T-1线路需要等待数周或因升级到T-3线路而等上几个月而感到不满。
一种非常具有发展前景的解决方案将使现在正在部署的光纤带宽,能够利用软件来取代穿过僵化的TDM基础设施的硬连线网络接入来配置多种服务,并且每种服务可以具有不同的服务水平以及软件命令远程调节的速度保证。这类以满足对多种服务额外带宽需要为目标的软件可调服务,只需几天而不是数周的时间,并且无需高昂的工程费用或现场升级就可以完成配置,在需要时可以立即精确地提供所需带宽容量。
以太网可以实现这一目标。以太网非常适于从光纤网络提交软件可调节的带宽,它具有普遍的可用性并且价格低廉,可以很容易达到1Gbps的速度,并且不久可以达到10Gbps的速度。如果目前连接到家门口的光纤支持以太网技术的话,一条连接线路可以达到从每秒64K到数千兆位的任何速度,并可以用于访问所有的广域网服务。
如此灵活提供的服务代表着目前DSL和基于有线电缆宽带服务之后的下一个高速技术,它们将使企业用户最终可以利用传输基础设施核心中的光纤部署。
提交基于以太网的服务所需的条件是智能的光纤接入平台,这种平台使服务提供商可以从传统的基于TDM的服务迁移到优化的数据包服务,并使用户可以在提供带宽保证的多服务光纤连接上传送如IP语音这类多服务、广域传输流。
光纤接入是采用光纤传输技术的接入网,即本地交换局和用户之间全部或部分采用光纤传输的通信系统。光纤具有宽带、远距离传输能力强、保密性好、抗干扰能力强等优点,大致与人的头发的粗细相当,光纤连接距离可达70...
⑴ 在客户端使用普通的路由器(例如华为 2621 )串行接口与客户端光纤Modem相连;⑵客户端光纤Modem 通过光纤直接与离客户端最近的城域网节点的光纤 Modem 相连;⑶ 最后通过ISP公司的...
1. 需要硬件来实现。需要一个交换机具有限制流量的。 可以根据需求限制两栋楼的需求。10M光纤的下载速度 理论值 1.25M 实际达到 1M 就相当不错了 2 需要软件来实现。 不了解...
无论网络结构是FTTN、FTTC还是FTTH,不管实际应用如何,光纤都是一个成功的网络的关键。为了在一个竞争激烈的市场中争夺新的客户并保持现有客户,提供新业务并赢得新利润有必要部署全业务网络。
电话公司通过采用光纤策略快速提供机频和数据业务而获利不少。可以制定具有低成本高效益的过渡计划以赢得宽带用户,创造利润并优化客户群。
光纤接入方式:ADSL接入方式,HOMEPNA接入方式.
1.光纤 五类缆接入方式(FTTx LAN)
以"千兆到小区、百兆到大楼、十兆到用户"为实现基础的光纤 五类缆接入方式尤其适合我国国情。它主要适用于用户相对集中的住宅小区、企事业单位和大专院校。FTTX是光纤传输到(路边、小区、大楼-),LAN为局域网。主要对住宅小区、高级写字楼及大专院校教师和学生宿舍等有宽带上网需求的用户进行综合布线,个人用户或企业单位就可通过连接到用户计算机内以太网卡的5类网线实现高速上网和高速互联。
2.光纤直接接入方式
是为有独享光纤高速上网需求的大企事业单位或集团用户提供的,传输带宽2M-155M不等。
业务特点:可根据用户群体对不同速率的需求,实现高速上网或企业局域网间的高速互联。同时由于光纤接入方式的上传和下传都有很高的带宽,尤其适合开展远程教学、远程医疗、视频会议等对外信息发布量较大的网上应用。
适合的用户群体:居住在已经或便于进行综合布线的住宅、小区和写字楼的较集中的用户;有独享光纤需求的大企事业单位或集团用户.在使用光缆互联多个小型机的应用中,必须考虑光纤的单向特性,如果要进行双向通信,那么就应使用双股光纤。由于要对不同频率的光进行多路传输和多路选择,因此在通信器件市场上又出现了光学多路转换器。在普通计算机网络中安装光缆是从用户设备开始的。因为光缆只能单向传输。为了实现双向通信,光缆就必需成对出现,一个用于输入,一个用于输出。光缆两端接光学接口器。安装光缆需格外谨慎。连接每条光缆时都要磨光端头,通过电烧烤或化学环氯工艺与光学接口连在一起,确保光通道不被阻塞。光纤不能拉得太紧,也不能形成直角。
接入环路的三种系统结构分别为FTTN、FTTC和FTTH。
在网络发展过程中,每种结构都有其应用和优势,而目在经济地向全业务问演进
过程中,每种结构都是关键的一环。FTTN给人们带来的好处是它将光纤进一步推向用户网络。它建立起一个连接互联网的平台,能提供话音、高速数据和视频业务给众多的家庭而不需要完全重建接入环路和分配网络。根据需求,可以在光纤节点处增加一个插件,即可提供所需业务。在因业务驱动或网络重建使光纤节点移到路边FTTC或家庭(FTTH)之前,FTTN将叠加于并利用现有的铜线分配网络。
这种网络结构的基本要求是为了提供宽带或视频业务,节点与住宅的距离应当在4000到5000英尺的范围内。而当今的节点一般的服务距离可达12000英尺。因此,每个服务区需要安装3到5个FTTN节点。
FTTC或FATH光纤(光纤几乎到家)比FTTN多几个优点。当采用FTTC重建现有网络时,可消除由电缆传输可能带来的误差。它使光纤更深入到用户网络中,这可减少潜在的网络问题的发生和由于现场操作引起的性能恶化。FTTC是最健壮和“可部署的”的网络,是将来可演进到FTTH的网络。它同样是新建区和重建区最经济的网络建设方案。
这种网络结构的一个缺点是需要提供铜线供电系统。一个位于局端的远程供电系统能给50到100个路边光网络单元供电、每个路边节点采用单独的供电单元代价非常高而且在持久停电时不能满足长期业务要求。
作为提供光纤到家的最终网络形式,FTTH去掉了整个铜线设施:馈线、配线和引入线。对所有的宽带应用,这种结构是最健壮和长久的未来解决方案。它还去掉了铜线所需要的所有维护工作并大大延长了网络寿命。
网络的连接末端是用户住宅设备。在用户家里,需要一个网络终接设备将带宽和数据流转换成可接收的视频信号(NTSC或PAL制)或数据连接(10兆以太网)。有两种设备可采用非对林数字用户线(ADSL和G.Lite调制解调器(用于数据业务和INTERNET接入)或处理宽带的VDSL住宅同关(用于视频和数据业务)。
与局端HDT一样住宅网关(RG)设备是家庭内所有业务的接太平台。它提供网络连接以及将所有业务分配给住宅的各个网元。RG设备是所有网络结构(包括FTTN、FTTC和FTTH)的网络接口,因此它能适应各种配置的平滑过渡。
接入环路的三种系统结构分别为FTTN、FTTC和FTTH在网络发展过程中,每种结构都有其应用和优势,而目在经济地向全业务问演进过程中,每种结构都是关键的一环。
FTTN给人们带来的好处是它将光纤进一步推向用户网络。它建立起一个接太平台,能提供话音、高速数据和视频业务给众多的家庭而不需要完全重建接入环路和分配网络。根据需求,可以在光纤节点处增加一个插件,即可提供所需业务。在因业务驱动或网络重建使光纤节点移到路边FTTC或家庭(FTTH)之前,FTTN将叠加于并利用现有的铜线分配网络。
这种网络结构的基本要求是为了提供宽带或视频业务,节点与住宅的距离应当在4000到5000英尺的范围内。而当今的节点一般的服务距离可达12000英尺。因此,每个服务区需要安装3到5个FTTN节点。
FTTC或FATH光纤(光纤几乎到家)比FTTN多几个优点。当采用FTTC重建现有网络时,可消除由电缆传输可能带来的误差。它使光纤更深入到用户网络中,这可减少潜在的网络问题的发生和由于现场操作引起的性能恶化。目前FTTC是最健壮和“可部署的”的网络,是将来可演进到FTTH的网络。它同样是新建区和重建区最经济的网络建设方案。
这种网络结构的一个缺点是需要提供铜线供电系统。一个位于局端的远程供电系统能给50到100个路边光网络单元供电、每个路边节点采用单独的供电单元代价非常高而且在持久停电时不能满足长期业务要求。
作为提供光纤到家的最终网络形式,FTTH去掉了整个铜线设施:馈线、配线和引入线。对所有的宽带应用,这种结构是最健壮和长久的未来解决方案。它还去掉了铜线所需要的所有维护工作并大大延长了网络寿命。
网络的连接末端是用户住宅设备。在用户家里,需要一个网络终接设备将带宽和数据流转换成可接收的视频信号(NTSC或PAL制)或数据连接(10兆以太网)。有两种设备可采用非对林数字用户线(ADSL和G.Lite调制解调器(用于数据业务和INTERNET接入)或处理宽带的VDSL住宅同关(用于视频和数据业务)。
与局端HDT一样住宅网关(RG)设备是家庭内所有业务的接太平台。它提供网络连接以及将所有业务分配给住宅的各个网元。RG设备是所有网络结构(包括FTTNFTTC和FTTH)的网络接口,因此它能适应各种配置的平滑过渡。
光纤接入是指局端与用户之间完全以光纤作为传输媒体。光纤接入可以分为有源光接入和无源光接入。光纤用户网的主要技术是光波传输技术。光纤传输的复用技术发展相当快,多数已处于实用化。复用技术用得最多的有时分复用(TDM)、波分复用(WDM)、频分复用(FDM)、码分复用(CDM)等。根据光纤深入用户的程度,可分为FTTC、FTTZ、FTTO、FTTB、FTTH等。光纤通信不同于有线电通信,后者是利用金属媒体传输信号,光纤通信则是利用透明的光纤传输光波。虽然光和电都是电磁波,但频率范围相差很大。一般通信电缆最高使用频率约为9~24兆赫(
光纤接入网
光纤接入网是指以光纤为传输介质的网络环境。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。
光纤接入是指局端与用户之间完全以光纤作为传输媒体。光纤接入可以分为有源光接入和无源光接入。光纤用户网的主要技术是光波传输技术。目前光纤传输的复用技术发展相当快,多数已处于实用化。复用技术用得最多的有时分复用(TDM)、波分复用(WDM)、频分复用(FDM)、码分复用(CDM)等。根据光纤深入用户的程度,可分为FTTC、FTTZ、FTTO、FTTF、FTTH等。
光纤通信不同于有线电通信,后者是利用金属媒体传输信号,光纤通信则是利用透明的光纤传输光波。虽然光和电都是电磁波,但频率范围相差很大。一般通信电缆最高使用频率约为9~24兆赫(10Hz),光纤工作频率在10~10Hz之间。
⑴ 容量大。光纤工作频率比目前电缆使用的工作频率高出8--9个数量级,故所开发的容量大。
⑵ 衰减小。光纤每公里衰减比目前容量最大的通信同轴电缆每公里衰减要低一个数量级以上。
⑶ 体积小,重量轻。同时有利于施工和运输。
⑷ 防干扰性能好。光纤不受强电干扰、电气信号干扰和雷电干扰,抗电磁脉冲能力也很强,保密性好。
⑸ 节约有色金属。一般通信电缆要耗用大量的铜、铅或铝等有色金属。光纤本身是非金属,光纤通信的发展将为国家节约大量有色金属。
光导纤维是一种传输光束的细微而柔韧的媒质。光导纤维电缆由一捆光纤组成 , 简称为光缆。光缆是数据传输中最有效的一种传输介质,它的优点和光纤的优点类似,主要有以下几个方面:
(1) 频带较宽。
(2) 电磁绝缘性能好。光纤电缆中传输的是光束,由于光束不受外界电磁干扰与影响,而且本身也不向外辐射信号,因此它适用于长距离的信息传输以及要求高度安全的场合。当然,抽头困难是它固有的难题,因为割开的光缆需要再生和重发信号。
(3) 衰减较小。可以说在较长距离和范围内信号是一个常数。
(4) 中继器的间隔较大,因此可以减少整个通道中继器的数目,可降低成本。根据贝尔实验室的测试,当数据的传输速率为 420Mbps 且距离为 119 公里 无中继器时,其误码率为 , 传输质量很好。而同轴电缆和双绞线每隔几千米就需要接一个中继器。
光纤接入--接入设备
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,传输技术是骨干网中已大量采用的SDH和PDH技术,但以SDH技术为主。远端设备主要完成业务的收集、接口适配、复用和传输功能。局端设备主要完成接口适配、复用和传输功能。此外,局端设备还向网元管理系统提供网管接口。在实际接入网建设中,有源光网络的拓扑结构通常是星形或环形。 有源光网络具有以下技术特点:
◆ 传输容量大,用在接入网的SDH传输设备一般提供155Mb/s或622Mb/s的接口,有的甚至提供2.5Gb/S的接口。将来只要有足够业务量需求,传输带宽还可以增加,光纤的传输带宽潜力相对接入网的需求而言几乎是无限的。
◆ 传输距离远,在不加中继设备的情况下,传输距离可达70~80公里。
◆ 用户信息隔离度好。有源光网络的网络拓扑结构无论是星形还是环形,从逻辑上看,用户信息的传输方式都是点到点方式。
◆ 技术成熟,无论是SDH设备还是PDH设备,均已在以太网中大量使用。
由于SDH/PDH技术在骨干传输网中大量使用,有源光接入设备的成本已大大下降,但在接入网中与其他接入技术相比,成本还是比较高。
2.ATM无源光网络(ATM-PON)
ATM-PON最重要的特点就是其无源点到多点式的网络结构。它综合了ATM技术和无源光网络技术,可以提供现有的从窄带到宽带等各种业务。ATM-PON由OLT、ONU/ONT和无源光分路器组成。其中,Splitter是光分路器,它根据光的发送方向,将进来的光信号分路并分配到多条光纤上,或是组合到一条光纤上。ONU/ONT主要完成业务的收集、接口适配、复用和传输功能,OLT主要完成接口适配、复用和传输功能。此外,OLT还向网元管理系统提供网管接口。
ODN(光配线网)中光分路器的工作方式是无源的,这就是无源光网络中“无源”一词的来历。但ONU和OLT还是工作在有源方式下,即需要外接电源才能正常工作。所以,采用无源光网络接入技术并不是所有设备都工作在不需要外接馈电的条件下,只是ODN部分没有有源器件。
3.窄带无源光网络(窄带PON)
窄带PON的网络拓扑结构与ATM-PON一样,它与ATM-PON存在以下主要区别:
◆ ATM-PON是宽带接入技术,可以给用户提供大于2Mb/s的接入速率;窄带PON是窄带接入技术,只支持窄带业务,给用户提供的接入速率最大为2Mb/s。
◆窄带PON的线路速率远小于ATM-PON。其线路速率一般在20Mb/s到50Mb/s之间。
◆窄带PON的传输采用电路方式,而ATM-PON采用分组方式(ATM信元)。
◆窄带PON的网络侧接口一般为V5接口,用户侧接口为现有各种窄带业务接口;ATM-PON网络侧接口一般为ATM接口,用户侧接口包括各种宽窄带业务接口。
◆窄带PON的标准化程度不如ATM-PON。窄带PON是先有产品,后有标准;ATM-PON是产品和标准几乎同时出来。
除以上几点区别外,窄带PON的其他特点与ATM-PON相同。窄带PON的设备价格下降很快,已经接近窄带接入中广泛应用的IDLC(综合数字环路载波)的价格。
光纤接入能够确保向用户提供10MBPS,100MBPS,1000MBPS的高速带宽,可直接汇接到CHINANET骨干结点。主要适用于商业集团用户和智能化小区局域网的高速接入INTERNET高速互联。可向用户提供三种具体接入方式。
光纤 以太网接入
适用对象:已做好或便于综合布线及系统集成的小区住宅与商务楼宇等。
所需的主要网络产品:交换机,集线器,超五类线等。
光纤 HOMPEPNA
适用对象:未做好或不便于综合布线及系统集成的小区住宅与酒店楼宇等。
所需的主要网络产品:HOMEPNA专用交换机(HUB) HOMEPNA专用终端产品(MODEM)等。
光纤 VDSL
适用对象:未做好或不便于综合布线及系统集成的小区住宅与酒店楼宇等。
所需的主要网络产品:VDSL专用交换机VDSL专用终端产品。
光纤 五类缆接入(FTTx LAN)
以"千兆到小区、百兆到大楼、十兆到用户"为实现基础的光纤 五类缆接入方式尤其适合我国国情。它主要适用于用户相对集中的住宅小区、企事业单位和大专院校。FTTX是光纤传输到(路边、小区、大楼-),LAN为局域网。主要对住宅小区、高级写字楼及大专院校教师和学生宿舍等有宽带上网需求的用户进行综合布线,个人用户或企业单位就可通过连接到用户计算机内以太网卡的5类网线实现高速上网和高速互联。
光纤直接接入
是为有独享光纤高速上网需求的大企事业单位或集团用户提供的,传输带宽2M起,根据用户需求带宽可以达到千兆或更大的带宽。
业务特点:可根据用户群体对不同速率的需求,实现高速上网或企业局域网间的高速互联。同时由于光纤接入方式的上传和下传都有很高的带宽,尤其适合开展远程教学、远程医疗、视频会议等对外信息发布量较大的网上应用。
适合的用户群体:居住在已经或便于进行综合布线的住宅、小区和写字楼的较集中的用户;有独享光纤需求的大企事业单位或集团用户。
2014年5月发布的通信业经济运行情况中,全国移动电话用户5月净增449.4万户,总数达到12.56亿户,其中,xDSL用户比上年末减少443.8万户,占宽带用户比重下降至52.1%;光纤接入FTTH/0用户比上年末净增1119.3万户,总数突破5000万户,占宽带用户比重达26.4%,“光进铜退”现象显著。[1]
我国高速率宽带用户比重正稳步提升。1-5月,三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增843.4万户,达到1.97亿户。宽带提速效果明显,“光进铜退”现象显著。xDSL用户比上年末减少443.8万户,占宽带用户比重下降至52.1%;光纤接入FTTH/0用户比上年末净增1119.3万户,总数突破5000万户,占宽带用户比重达26.4%,今年以来月均提升1个百分点。
近一时期,服务提供商一直在兜售高密度光纤骨干网,企业用户也在等待这类高速服务的提交。尽管保证提供海量可用带宽的高密度光纤网已经建成,但对网络服务的需求却被封闭在基于时分复用(TDM)的本地环路接入技术的框框之内。对带宽需求不断变化的企业用户由于为增加一条T-1线路需要等待数周或因升级到T-3线路而等上几个月而感到不满。
非常具有发展前景的解决方案将使正在部署的光纤带
宽,能够利用软件来取代穿过僵化的TDM基础设施的硬连线网络接入来配置多种服务,并且每种服务可以具有不同的服务水平以及软件命令远程调节的速度保证。这类以满足对多种服务额外带宽需要为目标的软件可调服务,只需几天而不是数周的时间,并且无需高昂的工程费用或现场升级就可以完成配置,在需要时可以立即精确地提供所需带宽容量。以太网可以实现这一目标。以太网非常适于从光纤网络提交软件可调节的带宽,它具有普遍的可用性并且价格低廉,可以很容易达到1Gbps的速度,并且不久可以达到10Gbps的速度。连接到家门口的光纤支持以太网技术的话,一条连接线路可以达到从每秒64K到数千兆位的任何速度,并可以用于访问所有的广域网服务。
灵活提供的服务代表着DSL和基于有线电缆宽带服务之后的下一个高速技术,它们将使企业用户最终可以利用传输基础设施核心中的光纤部署。
提交基于以太网的服务所需的条件是智能的光纤接入平台,这种平台使服务提供商可以从传统的基于TDM的服务迁移到优化的数据包服务,并使用户可以在提供带宽保证的多服务光纤连接上传送如IP语音这类多服务、广域传输流。
光纤接入--电缆
⑴ 容量大:光纤工作频率比电缆使用的工作频率高出8--9个数量级,故所开发的容量大。
⑵ 衰减小:光纤每公里衰减比容量最大的通信同轴电缆每公里衰减要低一个数量级以上。
⑶ 体积小、重量轻,同时有利于施工和运输。
⑷ 防干扰性能好:光纤不受强电干扰、电气信号干扰和雷电干扰,抗电磁脉冲能力也很强,保密性好。
⑸ 节约有色金属:一般通信电缆要耗用大量的铜、铅或铝等有色金属。光纤本身是非金属,光纤通信的发展将为国家节约大量有色金属。
⑹扩容便捷:一条带宽为 2Mbps 的标准光纤专线很容易就可以升级到 4M 、 10M 、 20M ,100M,其间无需更换任何设备。
光导纤维是一种传输光束的细微而柔韧的媒质。光导纤维电缆由一捆光纤组成 , 简称为光缆。光缆是数据传输中最有效的一种传输介质,它的优点和光纤的优点类似,主要有以下几个方面:
(1)频带较宽。
(2) 电磁绝缘性能好。光纤电缆中传输的是光束,由于光束不受外界电磁干扰与影响,而且本身也不向外辐射信号,因此它适用于长距离的信息传输以及要求高度安全的场合。当然,抽头困难是它固有的难题,因为割开的光缆需要再生和重发信号。
(3) 衰减较小。可以说在较长距离和范围内信号是一个常数。
(4)中继器的间隔较大,因此可以减少整个通道中继器的数目,可降低成本。根据贝尔实验室的测试,当数据的传输速率为 420Mbps 且距离为 119 公里 无中继器时,其误码率为 , 传输质量很好。而同轴电缆和双绞线每隔几千米就需要接一个中继器。
光纤接入系统图解
光纤接入设备及使用图解 由于不同种类信息的需求也越来越多,伴随而来的不断增长的 IP数据、话音、多媒体图 像等多种新业务需求, 促使了各大网络运营商的传送网络环境发生了翻天俯地的变化, 以前 那些以承载模拟话音为主要目的的传统城域网和接入网在容量以及接口种类上都已经无法 满足多种多样的新业务传输与处理的要求。 于是迫于社会信息量的突飞猛进, 那些专门为城 域网和接入网上提供新业务传送的技术及设备迅速发展起来。 其中以 MSTP(多业务传输平台 ) 和 PON(无源光网络 )发展是最具有代表性的,它们都是基于光纤传送技术、在城域网或接入 网上提供多种新业务承载的最佳解决方案。 基于光缆的光纤接入技术是未来宽带网络的发展方向, 它的发展也离不开光纤接入设备 发展和支持,就像鱼与水一样。谈起光纤接入设备不得不提起它的三代发展经历 : 第一代大量采用地 PDH(光纤光端机 )设备,包括点到点型和
光纤接入技术是面向未来的光纤到路边(FTTC)和光纤到户(FTTH)的宽带网络接入技术。光纤接入网(OAN)是目前电信网中发展最为快速的接入网技术,除了重点解决电话等窄带业务的有效接入问题外,还可以同时解决调整数据业务、多媒体图像等宽带业务的接入问题。OAN泛指从交换机到用户之间的馈线段、配线段及引入线段的部分或全部以光纤实现接入的系统。
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。
《光纤接入网规划设计手册》是一本介绍光纤接入网规划及设计方法的图书。书中结合我国的具体情况,对光纤接入网的演进策略、规划思路、设计方法和解决方案做了深入浅出的分析和论述。全书共分10章,内容包括:接入网体系结构及光纤宽带接入技术、有线接入网成本模型,接入网演进策略,光纤接入网网络规划方法,EPON网元形态及进网要求,ODN相关器材,工程勘察设计的内容、范围、步骤与方法,PON系统上行解决方案,EPON系统测试,经济评价等。
《光纤接入网规划设计手册》内容丰富,实用性强,可作为光纤接入网工程技术人员、管理人员、电信运营商的参考读物或培训教材,也可供高等学校相关专业的师生参考。