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当前位置:首页 > 电子/通信 > 综合/其它 > 烽火通信科技股份有限公司EPON关键技术及实现原理
大量资料天天更新内容概要(一)现代电信网络发展趋势(二)FTTX技术(三)EPON技术(四)二层交换技术(五)烽火EPON设备介绍可支持目前可见的所有业务,性能良好;ADSL对业务的支持能力相对有限。大量资料天天更新提供与现有ADSL/LAN宽带接入方式差异化的服务;延伸新建ASON/MSTP传送网的光传送能力;为下一代网络及日益增长的IP业务做好准备,如IPTV等;注重等重点区域的长期利益,率先实施光纤到户的光纤部署,抢占“路权”优势,为日后开展业务奠定基础,如直接为楼内大客户提供专线等需求;传输媒质,光纤无干扰、无辐射;通信系统,带宽不受限(1000M)、距离不受限(20km);终端设备的管理维护能力等技术方面战略战术方面业务经营方面两个前提:技术成熟、成本可行发展FTTP(光纤到驻地)的必要性大量资料天天更新EXFOPPM-350B光纤熔接器。用于FTTH的光缆:主干光缆、接入线光缆、引入线光缆、室内光缆;用于FTTH的器件:光收发模块、光分路器、光连接器、光缆集中布线设备、光缆分线箱、光缆终端箱、接头盒;ATM-PON:在欧洲取得了较好的商用效果;EPON:标准即将通过,设备已经广泛应用;G-PON:ITU-TG984.1/2/4系列标准(2003~2004);设备成熟程度配套设施维护仪表技术成熟程度评估技术已经成熟,具备商用试点条件的发展预测一定时间内ADSL、FTTB+LAN、FTTH共存;其中短时间内ADSL将持续占主流(固网运营商),但FTTB+LAN,FTTH市场容量将大量增加;在小区宽带接入方面,驻地运营商,新兴运营商将首选FTTB+LAN或FTTH方式组网;FTTH网络将为用户提供更加丰富的业务,满足不同用户需求。FTTx系统的基本组成:光线路终端(OLT,局端设备)光分配网(ODN,包含光分路器、光纤光缆及光缆分线盒、光缆交接箱等一系列无源器件)光网络单元(ONU/ONT)复用/解复用功能交换功能ODN接口功能核心网络ODN接口功能千兆以太接口千兆以太接口TDM接口复用/解复用功能交换功能ODN接口功能核心部分ODN的实现技术FTTx主要包括有源与无源两种技术,当前两种技术的市场份额相当无源光网络PON逐渐成为FTTx的主要实现技术,包含A/BPON、EPON、GPON等传统的P2P光纤接入系统采用媒质转换器(MC),应用比较普遍;新的P2P标准定义了光接口、OAM等内容,改善了传统MC方式存在的缺陷大量资料天天更新无源光网络(PON)系统原理-1(a)PON系统中的上行方向工作原理上行工作波长范围:1260-1360nm上行数据分时发送,各ONU的发送时间与长度由OLT集中控制--TDMA的接入机制大量资料天天更新无源光网络(PON)系统原理-2下行工作波长范围:1480-1500nm下行数据广播发送,每个ONU根据下行数据的标识信息接收属于自己的数据,丢弃其他用户的数据广播方式(b)PON系统中的下行方向工作原理技术体制BPON业务适配复杂,业务提供能力有限,传送速率不高,成本较高,IP业务映射效率低等原因,已经被舍弃,不宜再采用;EPON技术由IEEE标准化。其核心是在保留传统以太网体系结构基础上定义了一种新的应用于PON系统的物理层(主要是光接口)规范、一种新的MAC多点控制层协议(MPCP),以实现在点到多点无源光网络中的以太网帧的时分多址接入、一种运行维护和管理(OAM)机制。GPON由FSAN/ITU标准化(G.984)。其目标是形成传输速率更高、更大分路比、能高效承载多种业务并具有更强大的OAM功能的宽带PON技术。GPON引入了一个全新的传输汇聚(TC)子层,并规定TC子层可以采用ATM和GEM两种封装方式。采用了125us的帧长及定时机制,将各种业务载荷(包括TDM和分组)都通过GFP封装入定长帧中,可以较容易的支持TDM和话音业务,并通过带宽指针(pointers)为每一个ONU动态分配上行带宽。EPON和GPON已成为近期研究的热点。:点到多点的树形-分支结构局端设备和用户端设备之间为全无源结构可以节约主干光纤和局端设备的光接口可扩展性好,便于维护管理SplitterFiberCOBusiness/ResidenceP2P光纤以太网:点到点结构局端设备和用户端设备之间采用独立的一对或者一根光纤,用户独享,保密性好,局端和用户端各需要1个光收发器业务透明性好,带宽高,每个用户的上下行带宽都可以达到100Mbit/s甚至1000Mbit/s。消耗较多的主干光纤点到点光纤以太网基于MC的点到点技术的两种使用方式:点到点以太接入–N根光纤,2N个光收发器–管理独立小区交换机接入–只需铺设1或2根光纤到小区–2N+2个光收发器–设备占用局端机房空间小–在传输过程中需要有源设备–设备分级管理PON的接入方式:–只需铺设1或2根光纤到小区–需N+1个光收发器–设备占用局端机房空间最小–传输中不需有源设备–设备集中管理局端用户局端用户小区交换机以32个结点为例32/64根光纤64个收发器P2PP2P1/2根光纤66个收发器局端用户分光器P2MP1根光纤33个收发器带宽收发器运维盲点、故障率高无源网络,无需维护单一业务全业务大量资料天天更新内容提要FTTH技术EPON技术选择成本低,速率高,多业务能力强;业界已经有较为丰富和成熟的产品可选择;大量资料天天更新分路器尾纤型连接器型熔融拉锥型&平面波导型月两种常见的分路器熔锥型分路器优点:–技术成熟,成本低。–分光比可以根据需要制作,可制作不等分分路器。缺点:–损耗对光波长敏感。–均匀性较差,不能确保均匀分光,可能影响整体传输距离。–插入损耗随温度变化变化量大(TDL)–多路分路器(如1×16、1×32)体积比较大,可靠性也会降低,安装空间受到限制。平面光波导功率分路器(PLC)优点:–损耗对传输光波长不敏感。–分光均匀。–结构紧凑,体积小。–单只器件分路通道很多,可以达到32路以上。–多路成本低,分路数越多,成本优势越明显。缺点:–器件制作工艺复杂,技术门槛较高。–相对于熔融拉锥式分路器成本较高,特别在低通道分路器方面更处于劣势。大量资料天天更新2019年8月EPON关键技术——多LLID及ONU的授权什么是多LLID技术–每个ONU分配一个以上的LLID,将一个物理ONU划分为多个逻辑ONU使用,可以实现按端口甚至按业务区分服务质量的能力为什么采用多LLID–在EPON的工作范围内,所有业务调度和管理都是以LLID为依据的,其它的标记(如802.1ptag)并不能被识别和处理标准中对多LLID技术的规定–国标送审稿(2005.5.26)B.1.2——“每个ONU至少支持一个LLID”多LLID在什么场合有用–在单纯提供数据业务的FTTH应用场合,多LLID确实没有明显的作用–大多数场合的FTTH需要提供包括语音、数据、视频等多种业务,此时,多LLID将显示出极大的技术优势–在FTTB的应用场合,多LLID将对不同用户的管理和控制提供直接的技术保障多LLID技术的兼容性–可以实现兼容单LLID,不会对互通性造成影响大量资料天天更新小结——EPON的突出优势传输距离长–传输距离最大20公里(与分路比有关)系统可靠性高–无源光分路器(ODN)–光纤实现了接入网带宽质的飞跃–目前可以提供上下行对称的100Mb/s~1Gb/s的带宽–将来可以升级到10Gb/s的带宽服务质量有保障–OLT发挥对整个系统的主控作用,彻底改变了以太网设备各自为政的局面–EPON系统具有先进的测距、环回测试、断电告警以及端口状态监视等维护功能,克服了以太网缺乏OAM手段的缺陷–EPON系统可以对每个用户进行带宽的静态/动态分配,并保证每个用户的QoS–系统成本低–EPON在一根光纤上实现双向传输,节省了光纤资源–ODN放置在靠近用户的地方,节约了光纤资源–节约了近50%的光收发模块大量资料天天更新产品现状-网络拓扑AN5116-01AN5006-05AN5006-06解决方案的突出优势:电信级架构,适应运营商对可靠性、运营管理等多方面的要求;全业务支持:全面支持数据、视频、语音以及TDM等多种业务,一线部署,扩展无忧丰富的ONU种类满足不同的用户需求系列局端(OLT)设备14U子框,全千兆背板(96G)中板结构,双面插卡设备正面共有20个槽位,2个核心交换盘位(主备)+16个EPON接口盘槽位+2个语音处理盘槽位单板具有2个PON接口,可接入64个ONU/用户;单框可接入1024个ONU/用户融合的多业务平台,除EPON外,还支持各种DSL板卡以及窄带业务板卡的任意混插AN5116-03AN5116-0219英寸1U小型结构;满配置可以连接2×32=64个ONU(用户);接口:
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