光原理PON与传统接入的对比
PON技术在光纤接入网中的应用
PON技术在光纤接入网中的应用随着宽带接入需求的增加,光纤接入网已成为未来通信网络的发展方向。
而PON技术(Passive Optical Network)作为光纤接入网络中的重要组成部分,具有高带宽、低成本、易维护等优点,正逐渐成为主流的光纤接入技术。
本文将就PON技术在光纤接入网中的应用进行探讨。
一、PON技术概述PON技术是一种光分布式的传输方式,它采用了被动式光分路器(Passive Splitter)实现光信号的分配和传输,不需要电源和电子设备来增益信号,因此成本低、可靠性高。
PON技术采用了TDMA(Time Division Multiple Access)或者WDM(Wave Division Multiplexing)技术,可以实现多用户共享一根光纤,从而降低了光纤接入网络的建设和运营成本。
PON技术一般分为EPON(Ethernet PON)、GPON(Gigabit PON)和XG-PON(10G PON)等不同的标准,它们分别对应了不同的传输速率和应用场景。
EPON和GPON是较为成熟的技术,被广泛应用于FTTH(Fiber To The Home)等场景;而XG-PON则适用于对带宽要求较高的企业用户和大型机构。
1. 宽带接入随着互联网、智能家居等应用的普及,用户对宽带接入的需求越来越大。
传统的ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)接入方式受限于电话线的性能,无法满足用户对高速宽带的需求。
而PON技术可以实现高速的光纤接入,为用户提供更高带宽的网络体验。
尤其是在FTTH场景下,PON技术可以实现家庭用户的高速宽带接入,支持高清视频、在线游戏等大流量应用的稳定运行。
2. 有线电视和光纤网联播传统的有线电视网络和光纤网络分别独立建设和运营,无法实现资源共享和业务融合。
而PON技术可以实现有线电视信号和光纤网络信号的统一传输,从而实现有线电视和光纤网的联播和资源共享。
PON网络知识介绍
PON网络知识介绍PON网络(Passive Optical Network)又称为无源光纤网络,是一种基于光纤传输技术的宽带接入网络。
与传统的以电信号为传输媒介的网络相比,PON网络具有更高的带宽、更远的传输距离和更低的成本。
PON网络的原理是在光纤传输链路中使用无源光纤设备,将光纤传输链路划分为不同的分支,每个分支连接到终端用户。
光信号从中心节点传输到终端用户的过程中,不需要额外的光源和光放大器进行增强,而是通过分光器进行分配和光栅进行反射,实现信号的传输。
这种设计使得光信号可以同时传输给多个用户,提高了网络的利用率。
光线路终端(OLT)是PON网络的中心节点,负责管理和控制整个网络。
OLT与电信运营商的核心网相连,并通过光纤链路将信号传输给ONU。
同时,OLT也负责对网络中的光信号进行调度和控制,以满足不同用户的需求。
光网络单元(ONU)是连接到终端用户的设备,通过PON网络接收和发送光信号。
每个终端用户都会有一个独立的ONU。
ONU可以是家庭用户的宽带接入设备,也可以是办公楼、学校等机构的网络终端设备。
ONU负责与OLT进行通信,将光信号转换成电信号,并将数据传输到用户终端设备。
光纤分配器(ODN)是将光信号从OLT分发到不同的用户分支的装置。
ODN将光信号分成不同的波长,然后通过分光器将其传输到不同的终端用户。
这种设计使得光信号可以在不同的用户之间共享,提高了网络的利用率。
PON网络具有许多优点。
首先,它提供了高带宽的网络接入,可以满足用户对高速互联网和大带宽应用的需求。
其次,PON网络的传输距离可以达到几十公里,远远超过了传统的电线传输距离。
此外,PON网络的构建成本较低,因为它使用了无源光纤设备,减少了能耗和维护成本。
然而,PON网络也存在一些挑战和限制。
首先,由于光纤传输链路的共享特性,网络的带宽会随着用户数量的增加而减少。
其次,由于是无源光纤网络,因此在信号传输过程中可能会存在一些损耗和衰减。
PON技术在光纤接入网中的应用
PON技术在光纤接入网中的应用随着数字化时代的到来,人们对于网络的需求越来越高。
作为传输网络的重要技术,光纤接入网已成为目前最主流的接入方式之一。
在光纤接入网的技术架构中,PON技术被广泛应用。
PON,即被动光网络技术,是一种高效、安全、稳定的光纤传输技术。
与传统的以太网相比,PON技术最大的优势在于能够实现高速远距离的传输,同时采用点对多点的传输方式,使得网络传输更加高效。
在光纤接入网的应用中,PON技术主要分为EPON和GPON两种。
EPON技术基于IEEE 802.3ah标准,是一种成熟的技术,它采用的是TDMA(时分多路复用)方式,可实现对下行和上行的分别控制,提高了网络的灵活性和可靠性。
而GPON技术则是基于ITU-T G.984标准的技术,它采用的是WDM技术和TDMA技术相结合的方式,可以同时传送多个信号,并且支持多种业务类型,是目前最为主流和普及的PON技术。
在EPON和GPON两种技术中,为了提高网络的安全性和可靠性,通常会采用AES加密算法和SNMP网络管理协议来保护和管理网络数据。
而在网络部署方面,随着5G、物联网等新兴业务的不断涌现,PON技术也相应地有了更多的应用场景。
例如,在智能城市建设中,PON技术可以作为城市覆盖的骨干网络,从而实现城市内不同区域的数据传输和共享;在家庭网络中,PON技术则可以实现高清视频、在线游戏、智能家居等多种服务的传输。
总之,PON技术在光纤接入网中的应用,为建设智慧城市、提高家庭生活质量、促进信息社会发展等起到了至关重要的作用。
随着技术的不断发展和创新,PON技术也将继续推动网络的升级和改善。
传统交换网络与PON网络设备比较
传统交换网络与PON网络设备比较传统交换网络和PON网络的主要设备包括以下几种:1.传统交换网络:⏹交换机是一种用于数据传输的设备,它可以将多个网络设备连接在一起,实现数据的传输和交换。
根据不同的功能和用途,交换机可以分为核心交换机和接入交换机。
核心交换机主要应用于大型网络中,负责高速数据传输和核心层的交换,而接入交换机则主要用于连接用户设备,如计算机、打印机等,实现低速数据传输和接入层的交换。
⏹路由器是互联网的核心设备之一,它能够连接不同的网络,并根据网络路径的长短和通信拥挤的情况,为数据包选择最佳的路由,使数据能够正确、迅速地传输到目的地。
在这个过程中,路由器通过一种称为“路由选择”的机制来选择最佳路径。
它可以通过不同的算法,例如最短路径算法、最少拥塞算法等来实现这个过程。
路由器的功能对于互联网的正常运行至关重要,它能够确保数据传输的高效性和可靠性。
⏹集线器是一种网络设备,可以将多个设备连接到网络,以便它们可以相互通信并共享数据。
它是一种非常有用的设备,因为它可以让多个设备在同一个网络中相互连接,从而实现更高效的数据传输和资源共享。
1.PON网络:⏹OLT(Optical Line Terminal)是光线路终端的缩写,在网络侧与本地交换机之间提供接口,实现数据的传输与交换。
作为光接入网络的核心设备之一,OLT还连接1个或多个ODN(Optical Distribution Network),并与用户侧的ONU(Optical Network Unit)进行通信,完成网络连接和数据传输的任务。
在光接入网络中,OLT的作用非常重要,它能够提供更大的带宽和更稳定的网络连接,从而满足用户对高速、安全、稳定网络的需求。
⏹ODN(Optical Distribution Network)指的是光配线网络,它是OLT(Optical Line Terminal)与ONU(Optical Network Unit)之间通信的物理媒介。
PON技术及其组网原则
PON技术及其组网原则PON技术是一种新兴的光纤接入技术,它采用光分复用的方式将一根单模光纤转换为多路信道,实现了高速宽带、高质量、低成本的网络接入服务。
而PON技术的组网原则,则根据不同的场景需求和网络特点,采取合适的组网方案,如树型PON、环型PON、星形PON等。
本文将就PON技术及其组网原则进行探讨。
PON技术的优点相比于传统的DSL和有线电视等接入技术,PON技术有以下优点:1.高速宽带。
PON技术采用光分复用和TDMA技术,实现了每个用户的高速宽带接入,可提供高达1Gbps的带宽。
2.高质量稳定。
PON技术采用光路独占和光纤传输,不受电磁干扰和衰减,保证了网络的高品质连接,并且能够实现长距离传输。
3.低成本。
PON技术采用不需要调制解调器的结构,减少了接入服务的成本。
4.易于升级。
PON技术采用可靠的光纤结构,可以通过改变用户端设备或原有接口的方式来升级。
PON技术的不足虽然PON在宽带接入方面有很多优势,但是也存在以下缺点:1.负能性较强。
由于PON技术需要部署光纤网络,PON的价格相比其他非光纤技术仍然较高。
2.架设难度较大。
光线的传输距离较短,因此布线难度较大。
3.其限制了网络拓扑结构。
PON采用的是树型或者环型网络结构,这些结构对于大型网络的建设非常不利。
PON的网络结构PON的网络结构分为树型PON、环型PON和星型PON等几种。
树型PON树型PON是从光线中心设备开始部署,然后分别向下延展,以树形目录方式扩展到每个用户的项点。
这种方式简单直观,建筑物内存在多层楼时会导致大面积分布的摆放,因而一般仅适于住宅区和一些网络规模较小的单位使用。
环型PON环型PON又称集线器环型连接PON系统,不同于树型PON的是,环型PON的中心设备位于网络的环路末端,该方式不仅能减少布线成本,而且具有高可靠性。
星型PON星型PON是通过将中心集线器设备与所有的用户连接起来,形成一个星形结构。
这种方式虽然在覆盖范围和网络规模上是最适合的,但是也会和连接,与运营商给用户提供的服务链路产生矛盾问题。
PON技术在光纤接入网中的应用
PON技术在光纤接入网中的应用基本概念PON技术全称为被动光网络技术,是一种光纤接入网络技术,它是通过FTTH(光纤到户)的方式,将光纤接入用户家中或办公室内,提供高速宽带接入服务。
PON技术是一种点对多点(P2MP)的传输方式,在这种传输方式下,一个OLT(光线路终端)可以同时连接到多个ONU(光网络单元),实现数据的共享。
PON技术在光纤接入网中的应用范围很广泛。
其中,最主要的应用是在宽带上网、IPTV、VoIP和CCTV等方面。
宽带上网PON技术能够提供高速的网络接入速度,可以满足用户日益增长的上网需求。
PON技术可以提供1Gbps和10Gbps以上的连接速度,这意味着用户可以快速地下载文件、观看高清视频,在线游戏等。
IPTV随着IPTV服务的发展,越来越多的用户选择了IPTV来观看电视节目。
PON技术可以提供高带宽的视频传输服务,并支持多种视频编码格式,例如:H.264、MPEG4等。
这使得IPTV服务可以在高速网络上传输高清视频,从而提高了用户的观看体验。
通过PON技术,用户可以利用VoIP电话系统进行电话通讯。
PON技术可以提供高质量的语音传输服务,同时也可以支持各种类型的音频编码格式,例如:G.711、G.723、G.729等。
CCTV在一些公共场所(例如:商场、超市、银行等)中,通常都需要安装CCTV监控系统。
PON技术可以提供高带宽和高质量的视频传输服务,使得这些监控摄像头的画面可以实时地传输到监控中心。
PON技术的优点与传统的光纤接入技术相比,PON技术具有许多优势,包括:1. 更低的成本:由于PON技术采用点对多点传输方式,因此只需要使用很少的光纤线路就可以为多个用户提供服务,这使得它的成本相对于传统技术更低。
2. 更高的带宽:使用PON技术,可以实现1Gbps或更高的传输速度。
这使得用户可以享受更快的上网速度和更优质的服务。
3. 更低的功耗:由于PON技术是一种被动式技术,它不需要额外的电力设备支持,因此它可以节约大量的能源,并降低网络运行成本。
华为PON光接入解决方案汇报行业资料
华为PON光接入解决方案汇报行业资料PON(Passive Optical Network)光纤接入网络是一种基于光纤传输的解决方案,通过光纤传输数据和视频信号,能够提供更快速和稳定的互联网接入服务。
相比于传统的铜线接入网络,PON技术具有更高的带宽和更低的传输延迟,能够满足用户对高清视频、在线游戏和云计算等应用的需求。
华为PON光接入解决方案主要包括OLT(Optical Line Terminal)和ONT(Optical Network Terminal)两个主要设备。
OLT作为接入网络的核心设备,负责将光信号转换为电信号,并将数据传送到ONU (Optical Network Unit)设备。
ONT作为终端设备,安装在用户的家庭或办公室,将光信号转换为电信号,供用户使用。
1. 高带宽:PON技术能够实现高带宽的传输,满足用户对大容量数据传输的需求。
根据需求,华为PON光接入解决方案可提供不同容量的带宽,从几百Mbps到几Gbps不等。
2.长距离传输:PON技术可以实现长距离的信号传输,最长可达20公里。
这意味着即使用户位于远离城市中心的地区,也能够享受到高速的互联网接入服务。
3.安全可靠:PON技术采用了光纤传输,相比于传统的铜线传输,信号传输更安全可靠。
光信号不受外界干扰,能够保证数据传输的稳定性和安全性。
4.灵活扩展:华为PON光接入解决方案支持按需扩展,可以根据用户的需求增加或减少接入设备。
这使得网络的部署更加灵活,能够随着用户数量的增长进行扩展。
5.低功耗:PON技术采用被动光学网络,不需要使用电力驱动设备,功耗极低。
这不仅有利于节约能源,降低运营成本,也有助于减少对环境的影响。
6.多业务支持:华为PON光接入解决方案支持多种业务,包括互联网接入、IP语音、IPTV等。
用户可以通过同一个网络接口,同时享受多种业务的便利。
总之,华为PON光接入解决方案是一种先进的光纤接入技术,具有高带宽、长距离传输、安全可靠等特点和优势。
GPON基本原理及应用简介
20 km
ONU1
12 km
ONU2
ONU2
ONU3
OLT (in CO) 3 km
ONU3
ONU1
二、 PON的基本原理简介
10、 PON的优势
• 更低的运营维护成本 与传统的宽带网络相比,PON技术中采用的无源设备,具有无能源 消耗(无需供电)、可靠性高(不受供电故障影响)、安装简便、 节省了光纤资源、能显著降低运营维护成本。
IFpon
设备没有任何备份措施.
主干光纤故障后,由人工切 换至备用光纤. 业务肯定中断,中断时间取 决于线路恢复时间. 如果到用户的线路故障,业 务就会中断,无法备份。
OLT
1:N分光器
ONU#N
IFpon
IFpon
备用光纤 Type A
ONU#1
IFpon
OLT设备上有两个GPON接口. 此种保护方式仅限于主干光 纤出现故障时,系统会自动 切换到备用系统,实现了对 骨干光纤的保护。 保护对象仅限于OLT与ODN 之间的光纤故障和OLT单板硬 件故障,对其他类型的故障 没有涉及,可能存在严重安 全隐患,无法满足客户需求。 无法定位故障。
NSR-Non Status Reporting (DBA)
在OLT处监视从NSR-ONU/ONT来的信元数据流的算法
过程(Procedure): Step1:在确定的间隔(interval)内监视OLT接收到的信元数目。 Step2:通过使用在Step1中的实时监控(real time monitoring)结果来计算利用速率 (utilization rate)。 Step3:通过比较利用速率和极限值,来认识(recognize)拥塞程度。
PON技术在光纤接入网中的应用
PON技术在光纤接入网中的应用PON(Passive Optical Network,无源光网络)是一种广泛应用于光纤接入网中的技术。
该技术通过使用光纤作为主线路,将光信号传输到终端用户处,以提供高速的数据、语音和视频服务。
1. 光纤到户(FTTH):PON技术是实现光纤到户的关键技术之一。
传统的ADSL和有线电视网络存在带宽限制,无法满足用户对越来越多的高带宽应用的需求。
而PON技术能够通过纤芯共享和光分复用的方式,使得多个用户能够共享一根光纤,大大降低了网络建设成本,并提供了高速、稳定的网络连接。
2. 光纤到楼(FTTB):在某些场景下,没有可能将光纤直接引入用户家庭。
这时,PON 技术可以将光纤引入到楼宇内的光分纤盒或者接入盒,然后通过电缆等传输介质将信号传输到用户所在的楼层。
这种方式在提供高速网络的减少了楼内的网络基础设施建设和管理成本。
3. 多业务接入:PON技术不仅可以用于提供宽带互联网接入,还可以支持多种业务,如数字电视、IP电话、视频监控等。
通过在OLT(Optical Line Terminal,光线路终端)上进行分组和优先级调度,可以保证不同业务的带宽需求,并在光纤上实现对各业务的高速、可靠传输。
4. 长距离传输:PON技术可以实现长距离的光纤传输,最大传输距离可达100公里以上。
这在一些需要跨越较大区域的场景中非常有用,如城市或者乡村的宽带覆盖,甚至是跨国或者跨洲大规模的通信网络建设。
5. 省电环保:PON技术中使用了无源光器件,即不需要电力驱动的光器件,如无源光纤分配器(PON Splitter)。
与传统的主动光网络相比,PON技术不需要大量的电力供应,大大减少了能耗和环境污染。
PON技术在光纤接入网中广泛应用,能够提供高速、稳定、多业务的网络连接。
这一技术凭借其低成本、高带宽、长传输距离和省电环保等特点,已经成为光纤接入网的主流技术之一。
未来,随着技术的不断发展,PON技术将继续为用户提供更好的网络体验。
PON网络知识介绍
PON网络知识介绍PON网络(Passive Optical Network)是一种光纤通信技术,广泛应用于光纤到户(FTTH)的网络连接中。
PON网络是一种点对多点(point-to-multipoint)的架构,通过一根光纤传输数据信号,将带宽共享给多个终端用户。
相比传统的以太网局域网(LAN),PON网络具有更高的带宽、更长的传输距离以及更低的成本。
PON网络由三个主要组成部分构成:光线路终端(Optical Line Terminal,OLT)、光分纤器(Optical Splitter)和光网络单元(Optical Network Unit,ONU)。
PON网络采用了分时多路复用(Time Division Multiplexing,TDM)技术,将上行和下行数据在时间上分开传输,以防止数据冲突。
在上行传输中,终端用户设备通过ONU发送数据,而下行传输中,OLT通过光线路向终端用户设备发送数据。
这种分时复用的方式可以大大提高网络的效率和带宽利用率。
PON网络有两种主要的标准:ATM-PON和Ethernet PON。
ATM-PON基于异步传输模式(Asynchronous Transfer Mode,ATM),采用了ATM协议将数据划分为小的固定大小的单元进行传输。
Ethernet PON则直接将以太网协议应用于传输数据,不需要额外的协议转换。
Ethernet PON具有更高的带宽和更低的成本,因此在现代的PON网络中得到了广泛应用。
PON网络有几个主要的优点。
首先,它具有较高的带宽,可以轻松满足用户对高速互联网和高清视频的需求。
其次,PON网络的传输距离可以达到几十公里,远远超过了传统的以太网。
此外,PON网络的构建成本相对较低,因为它使用光纤的被动组件(如光分纤器)来分发信号,无需额外的电子设备。
最后,PON网络非常可靠,因为光纤信号不受干扰和电磁干扰的影响。
然而,PON网络也存在一些挑战和限制。
PON网络基础知识
PON网络基础知识PON网络(Passive Optical Network)是一种光传输技术,它使用单一的光纤来传输信号和数据。
它是一种被广泛应用于光纤到户(FTTH)网络中的技术,为用户提供高速的宽带接入服务。
PON网络的基本原理是利用被动光分配器(PON Splitter)将光信号分配给多个终端用户。
信号从光线传输中心(OLT)发送到被动光分配器,然后通过光纤到达每个用户的终端设备。
由于光信号在传输过程中几乎没有衰减,因此光纤可以覆盖很长的距离。
此外,PON网络还使用了TDMA(时分多址)技术,即不同用户的数据被划分为不同的时间槽,在不同的时间发送,以确保数据的传输不会互相干扰。
PON网络具有以下几个关键组件:1. 光线传输中心(OLT):光线传输中心是PON网络的核心设备,它负责将光信号发送到用户终端设备,并接收来自终端设备的信号。
2. 被动光分配器(PON Splitter):被动光分配器是PON网络的关键组件之一,它将光信号分配给多个终端用户,使得多个用户可以共享一根光纤。
3. 光纤:光纤是PON网络中用于传输光信号的媒介,它具有很高的传输性能和稳定性。
4. 终端设备:终端设备是用户接入PON网络的设备,它可以是计算机、电话机、电视机等,用户通过它们进行数据通信和接收服务。
PON网络相对于传统的以太网有以下优势:1. 高速传输:PON网络可以提供高达100Mbps或更高的传输速度,远远高于传统的以太网。
2. 长传输距离:由于光信号在传输过程中几乎没有衰减,因此PON网络可以覆盖数十公里的距离。
3. 多用户共享:PON网络使用TDMA技术,可以将光信号分配给多个用户共享一根光纤,降低了网络成本和复杂性。
4. 高带宽:PON网络可以同时传输多种类型的信息,包括数据、语音和视频,满足用户对多种服务的需求。
PON网络在实际应用中具有广泛的用途,特别是在光纤到户(FTTH)网络中。
它可用于提供高速的宽带接入服务,满足用户对高速互联网的需求。
无源光网络(PON)宽带接入技术分析
无源光网络(PON)宽带接入技术分析摘要:为了满足人们日益增长的高带宽需求,接入新技术无源光网络PON应运而生。
基于PON的FTTx是根据光纤深入用户的程度而区分的不同组网方式,下文主要分析了PON宽带接入技术,以供参考。
关键词:无源光网络;PON;宽带接入引言在接入网宽带化大趋势下,PON的优势是传统接入技术无法比拟的,PON不仅能满足用户的高带宽需求,而且能降低运营商建网和运行维护成本,而对于选择EPON还是GPON,主要取决于各运营商的接入环境、网络背景和运营成本等因素。
1 PON技术的相关概念PON的全称是PassiveOpticalNetwork,指无源光纤网络,是在传统光纤网络的基础上发展起来的新技术。
与之相比,PON中不含任何电子电源或者电子器件,光配线网(ODN)全部由光分路器等无源器件构成,因此并不需要使用昂贵的有源电子设备,在光纤网络的构建上能够有效节约成本。
通常来讲,在一个PON网络中,包含有一个设置在中心控制站的OLT(光线路终端)和一批设置在用户端的ONUs(光网络单元),而在OLT和ONU之间设置有相应的耦合器或者无源分光器。
与传统光纤网络相比,PON网络最为突出的特点是摒弃了所有的户外有源设备,在交换机以及用户端设备的相互配合下,实现对所有信号的处理。
这种特殊的网络接入方式由于不需要用到有源电子设备,因此前期投入非常小,一般在用户接入网络后才需要投入相应的资金。
同时,PON网络不需要设置机房,便于进行管理和维护。
虽然其相比有源光纤接入系统的传输距离和覆盖范围均有不如,但是在服务居家用户方面有着非常显著的优势。
PON技术在宽带接入领域的应用,能够有效提高用户接入网络技术的适用性,对宽带业务进行了拓展,实现了业务的多元化,同时增加了带宽,提高了通信质量,为光纤接入技术的稳定和发展提供了有力保障。
2 PON技术的优势PON技术的优势主要体现在几个方面。
一是低廉的建设和维护成本,由于不需要设置有源电子设备,因此网络架设成本非常低,且在没有特殊情况时基本不需要维护,在长期的运营管理中具备良好的成本节约空间,同时网络自身的结构决定了其便于进行拓展和维护升级,不需要考虑设备的容量问题。
无源光网络在办公园区的运用
无源光网络在办公园区的运用摘要:随着科技的不断发展,互联网和信息化技术的使用范围明显扩大,对宽带的使用需求在不断提高。
通过对无源光网络技术分析,介绍PON网络在办公园区的运用。
关键词:无源光网络、PON、办公园区办公园区人员复杂,设备多,信息密集,为办公人员提供一个便捷、高效、安全的工作环境,为物业管理人员提供一个高可靠性、操作简单、信息全面的管理平台日益重要。
1、PON无源光网络的系统构成及特点PON网是一种采用点道多点拓扑架构的无源全光网络接入技术,由局侧的OLT(光线路终端)、用户侧的光网络单元ONU和光分配网络ODN组成。
无源是指光分配网络ODN中不含有任何有源电子元器件及电源,全部由光纤和分光器等无源器件组成。
PON网能组成星型、树型和总线型等拓扑结构,其中典型结构为树形结构。
PON网的光纤传输系统使用单模光纤,一般采用波分复用技术实现单芯光纤双向的上下行传输。
2、PON无源光网络与传统网络的架构对比在PON无源光网络系统中,OLT代替传统的汇聚交换机,无源分光器代替接入交换机。
ONU可提供所有业务的接入,通过有线或者无线方式接入用户的数据、语音及视频等业务。
PON无源光网络结构扁平化,运维相对简单,减少了业务转发点,降低了延时,提高了数据传输质量,使网络结构转向面向云业务的转发结构,便于后续的业务发展和扩展延申。
3、PON无源光网络与传统网络性能对比OLT和ONU的转发原理和交换机类似,内核是基于以太网/IP的转发,整个POL系统的用户侧和网络侧均可提供标准的以太网接口。
主要的区别在于汇聚交换机和接入交换机之间的接口协议也是以太网,是一种点对点拓扑。
而OLT和ONU之间采用PON协议,是一种点对多点拓扑。
4、园区网络系统方案规划园区网络一般划分为办公网、智能网和无线网,三套网络在硬件上物理隔离,组成相互独立的局域网。
网络系统采用无源光网络PON网的系统设计架构,对数据和语音进行融合。
PON与LAN的区别
1.原理比较。EPON(802.3ah)就是基于以太网的无源光网络,它承载的内容是以太网数据包,因此EPON天生就是为IP服务的,与传统的LAN技术标准一样,都出资IEEE.数据传送原理EPON下行使用1490nm的光波承载数据,OLT(光线路终端)到ONU(光网络单元)间下行数据采用点对多点广播方式传递数据(TDM),ONU通过识别报文MPMC层LLID的数据。在OLT和ONU之间,通过AES-128进行加密,保证数据安全。对于ONU到OLT的上行数据,采用时分多址接入技术(TDMA )为各个ONU分配时隙,传输上行流量。当ONU注册成功后,OLT会根据系统配置,给ONU配置特定的带宽(采用DBA,OLT会根据指定的带宽分配策略和各个ONU的状态报告,动态地给每个ONU分配带宽)。带宽对于PON层面来说,就是有多少可以传输数据的基本时隙,每个基本时隙单位时间长度为16nm。在各个OLT端口(PON端口)下面,所有的ONU和OLT PON端口之间时钟是严格同步的,每个ONU只能在OLT给它配分的时刻上面开始,用分配给它的时隙长度传输数据。通过时隙分配和时延补偿,确保多个ONU的数据信号耦合到一根光纤时,各个ONU上行包不会互相干扰。LAN是一种局域网技术,由于其技术简单、使用广泛而被引入到接入网中。目前LAN技术主要就是以太网,尤其IEEE802.3u和IEEE802.3z/ab应用广泛。以太网使用CSMA/CD(带有冲突监测的载波侦听多址访问)是一种共享技术。该技术中两端设备是对等的,双方采用相同的机制传送数据流量。终端与终端间的数据交换在交换机上完全依照MAC进行转发,数据都采用CSMA/CD的方式实现转发。VLAN的出现很好的解决了冲突及广播的问题。带宽和传输距离LAN以太网当前实现10/100/1000Mbit/s的对称接入速率,但只能提供到最远200m的传输距离,这也是其作为接入技术的最大问题之一,通常智能通过级联交换机延长传输距离。EPON同样实现10/100/1000Mbit/s的对称接入速率,但可以保障最远20km的传输距离,完全克服了以太网及xDSL技术在距离和带宽上的局限性,使宽带接入方案的覆盖范围更为宽广。组网能力于可扩展性LAN设备放置在写字楼或小区内部,通过五类线连接用户,这就涉及了楼内的布线工程开销。经验表明,前期的设备和布线占据大量的人力物力,并且LAN接入前期的部署交换机一次到位,若对用户数的预测存在误差,会造成端口长期闲置,也可能造成一些区域端口不足,扩容麻烦。LAN是系统的点对点接入技术,只支持点到点信息传递,因此组网有局限性。如果沿马路的狭长地带有宽带接入需求,就需要在每个需求点都部署交换机,统一汇入局端汇聚交换机,或者在每个需求点放置一台二次汇聚设备,由该设备提供端口,汇接该需求点交换机流量。若采用EPON技术,解决需求则快捷许多。EPON是点到多点的接入技术,结合不同分光比的分光器后,可实现灵活组网,支持树形、星形、链型等形式组网。沿马路的狭长地带有宽带接入需求,在每个需求点放置一个1:2的无源分光器,规划一定的带宽后,继续往前铺设光缆,在下一个需求点同样放置一个1:2的无源分光器,如此则可轻松接入所有信息节点。EPON支持星型组网的优势也很明显,ODN中放置一个1:N的分光器即可覆盖最多64个信息点的接入,而且覆盖半径最大为20km。EPON产品主要几种于OLT和ONU,OLT布置在机房端,一套OLT可覆盖广阔的区域。中间的无源设备成本低廉,可以一次部署到位。而ONU可以随着业务的发展而扩展。并且ONU在OLT上注册是自动完成的,因此当某区域需要增加ONU时直接加入网络即可。
10g pon 波长
10g pon 波长光纤通信作为现代通信的重要组成部分,已经成为信息社会的基础设施。
在光纤通信中,PON(Passive Optical Network)技术是一种广泛应用的接入技术。
PON技术采用被动光网络结构,通过光纤传输数据,具有高带宽、低衰减、长距离等优点。
PON技术的基本原理是,一个光纤线路分为多个子信道,每个子信道分配给一个用户。
这种共享式的结构使得PON技术在成本和资源利用方面具有显著优势。
然而,随着互联网的迅猛发展和智能设备的普及,传统PON技术在带宽和性能方面逐渐暴露出不足。
为了解决这一问题,10G PON应运而生。
10G PON是PON技术的升级版,其传输速率高达10Gbps,是传统PON技术的10倍。
这意味着用户可以在短时间内传输大量数据,满足高清视频、远程办公、物联网等多种应用场景的需求。
此外,10G PON还具有以下优点:1.更高的带宽:10G PON可以提供10Gbps的下行和上行带宽,使得用户在下载和上传数据时更加顺畅。
2.更低的延迟:10G PON的传输速度更快,延迟更低,有利于实时应用,如在线游戏和视频通话。
3.更强的抗干扰能力:10G PON技术采用了更先进的信号处理技术,抗干扰能力更强,提高了网络稳定性。
4.更好的网络安全:10G PON支持更高级的安全协议和策略,有效防止网络攻击,保障用户信息安全。
在我国,10G PON技术的发展和应用得到了政府和企业的高度重视。
政府部门出台了一系列政策支持光纤通信和10G PON的发展,企业也在加快10G PON网络的建设和部署。
目前,我国已经在部分城市开展了10G PON 的试点项目,取得了良好的效果。
未来,随着10G PON技术的普及和成熟,我国光纤通信产业将迎来新的发展机遇。
总之,10G PON技术在光纤通信领域具有巨大的潜力和市场前景。
GPON与传统LAN网络方案对比
GPON与传统网络方案对比分析传统LAN网络现状分析GPON网络架构分析•全光园区的发展趋势•华为AgilePOL全光园区解决方案•全光园区成功案例和产品GPON网络与传统LAN网络综合对比分析网络架构对比楼层机房数据中心核心交换机ONU传统方案全光园区网方案汇聚交换机接入交换机OLT楼道机房管理维护网络=维护一台设备核心交换机集中配置,即插即用扁平二层,节省空间一纤多业务,统一承载简单P2MP :信息接入点灵活扩展长距覆盖:20KM 带宽平滑升级:10G/40G灵活网络、设备多层次可靠性保障无源替代有源,“0”故障可靠空间占用、环保、传输距离对比能耗及施工对比综上所述,综合布线方面GPON 网络接入比传统LAN 网络相比占有优势设备及线缆部署方案对比传统交换机POL大大简化水平布线消除有源交换机、IDF 和楼道机房多模光纤单模光纤CAT 5e/6 双铰线核心交换机/路由器接入交换机接入交换机/供电/备电/制冷1级分光器OLT2级分光器中大型园区场景更适合全光方案,1000个用户以上优势明显•POL 方案适合有一定规规模的企业、园区(1024个信息点以上),或者多个层楼(楼层机房节省)•高层办公楼、高层酒店等场景部署全光方案带来的优势TCO 优势更明显•大型园区利用POL 长距离组网能力带来网络扁平化的优势更明显•楼层少/面积小(3层以下)、信息点少(512个以下)等场景下,全光方案难以体现优势•注:512个信息点相当于(每层25个房间的4层小酒店)、大型写字楼的2~4个楼层1020304050512信息点1024信息点2048信息点POL 与交换机方案成本对比曲线(单归属)企业网交换机方案POL 方案020406080512信息点1024信息点2048信息点POL 与交换机方案成本对比曲线(双归属)企业网交换机方案POL 方案($)($)案例分析华为AgilePOL西安研究所技术方案体验中心实际施工总结:节省机房空间实际施工总结:节省线缆和线槽实际施工总结:缩短施工时间工程成本对比设备成本对比设备投资成本接入交换机84汇聚交换机12机柜15设备投资成本MA5800-X72SPL32机柜3ONT POE500交换机方案:汇聚交换机换算基本16台接入交换机接2台汇聚交换机,所以84台接入交换机对应11台汇聚交换机。
PON技术详细介绍
PON技术详细介绍PON(Passive Optical Network)是一种光纤通信网络技术,它通过光纤将高带宽的信号传输到用户终端,以满足现代社会对大容量、高速度和低时延的通信需求。
PON技术具有高带宽、宽覆盖、低成本等优势,已经成为目前最主流和最先进的光接入技术。
PON技术的核心是光分插复用器(ODP,Optical Distribution Point),它将光纤信号分配给不同的用户。
PON网络包括OLT(Optical Line Terminal)和ONU(Optical Network Unit)两个主要部分。
OLT位于通信服务提供商的中心局,负责光信号的发送和接收。
而ONU通常安装在用户家中或办公室内,负责终端设备和光纤之间的转换。
在PON网络中,OLT通过光纤传送信号到ODP,然后通过光分插复用器将信号分配给不同的ONU。
每个ONU负责终端设备的连接和信号转换,使得用户可以通过ONU与OLT进行双向通信。
PON技术可以实现光纤的点对点或者点对多点传输,从而满足不同用户的需求。
PON技术有几个主要的版本,包括EPON(Ethernet PON)、GPON (Gigabit PON)、XG-PON(10 Gigabit PON)和NG-PON2(Next Generation PON)。
EPON使用以太网协议,具有较低的成本,适用于中小型接入网络。
GPON是目前应用最广泛的PON技术,提供上行传输速率为1.25 Gbps和下行传输速率为2.5 Gbps的服务。
XG-PON和NG-PON2是下一代的PON技术,提供更高的传输速率和更大的带宽,适用于大型城市和高密度用户。
PON技术相对于传统的铜线接入技术具有很多优势。
首先,PON技术使用光纤传输信号,具有更高的带宽和传输速率,可以满足高清视频、大文件传输和在线游戏等高容量应用的需求。
其次,PON网络采用被动光分插复用技术,不需要电源和信号放大器,大大降低了网络的成本和功耗。
pon灯_精品文档
pon灯Pon灯介绍Pon灯是一种独特的照明装置,它具有节能、环保和独特的设计特点。
Pon灯在照明行业中备受赞誉,吸引了许多用户的青睐。
本文将探讨Pon灯的工作原理、特点、应用领域以及未来发展趋势。
一、工作原理Pon灯采用先进的光电转换技术,可以将电能转化为可见光辐射。
它的核心部件是一个发光二极管(LED),通过控制LED的电流和电压来实现光的强弱和颜色的变化。
与传统的白炽灯相比,Pon灯可以节省80%的能量消耗,因此被公认为低碳、环保的照明选择。
二、特点1. 高能效:Pon灯具有出色的能源利用率,能够在同样亮度下消耗更少的能量,与传统的白炽灯相比,节能效果显著。
2. 长寿命:Pon灯的寿命通常超过30,000小时,相比传统的白炽灯和荧光灯,寿命更长。
这降低了维护和更换灯泡的频率,减少了对环境的不良影响。
3. 色彩丰富:Pon灯可以通过控制LED的色温和亮度来实现多种色彩的变化,满足不同场景和需求的照明要求,给用户带来更好的视觉体验。
4. 快速启动:与传统的节能灯相比,Pon灯的启动速度更快,几乎没有热身时间,立即提供稳定的照明效果。
5. 无污染:Pon灯不含有汞等有害物质,使用过程中不会产生紫外线和红外线,对人体和环境没有危害。
三、应用领域由于其出色的节能和环保特性,Pon灯在各个领域得到了广泛的应用。
以下是一些主要应用领域:1. 家庭照明:Pon灯能够提供温暖或冷色调的照明效果,适用于各种家居环境,提供舒适的照明氛围。
2. 商业照明:商场、办公楼、酒店等场所需要大量的照明设备,使用Pon灯可以显著降低能源消耗并节省维护成本。
3. 路灯:Pon灯的耐用性和低能耗使其成为道路照明的理想选择。
4. 景观照明:Pon灯可以通过控制颜色和亮度来打造独特的景观效果,如公园、广场以及建筑物的照明。
5. 汽车照明:Pon灯也被广泛应用于汽车行业,例如车头灯、尾灯和室内照明。
四、未来发展趋势随着节能环保意识的不断提高,照明行业对于更高效、环保的照明解决方案的需求也越来越大。
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波段 初始(O)波段 初始(O)波段 (O) 扩展(E)波段 扩展(E)波段 (E) 短(S)波段 (S)波段 常规(C)波段 常规(C)波段 (C) 长(L)波段 (L)波段 超常(U)波段 超常(U)波段 (U)
波长范围 1260nm-1360nm 1260nm1360nm1360nm-1460nm 1460nm1460nm-1530nm 1530nm1530nm-1565nm 1565nm1565nm-1625nm 1625nm1625nm-1675nm
光纤传输波段划分
当前运用的单模石英光纤,如G.652C,G.652D,已 当前运用的单模石英光纤, G.652C,G.652D, 经基本消除氢损,它们的传输带宽,可以从1260nm 1260nm到 经基本消除氢损,它们的传输带宽,可以从1260nm到 1675nm,共有415nm宽度。一般把这415nm 415nm宽度 415nm宽度划分成 1675nm,共有415nm宽度。一般把这415nm宽度划分成 六个波段,具体划分方法如下: O、E、S、C、L、U六个波段,具体划分方法如下:
光纤的特性
损耗特性 • 光波在光纤中传输,随着传输距离的增加而光功率逐渐 下降,这就是光纤的传输损耗。光纤本身损耗的原因, 大致包括两类:吸收损耗和散射损耗。 • 吸收损耗是光波通过光纤材料时,有一部分光能变成热 能,造成光功率的损失。 • 散射损耗是由于光纤的材料、形状、折射率分布等的缺 陷或不均匀,使光纤中传导的光发生散射,由此产生的 损耗为散射损耗。
G.657光纤介绍
G.657光纤介绍
弯曲会给光纤带来什么? 弯曲会给光纤带来什么? 现象:纤芯光斑不是圆对称的。 现象:纤芯光斑不是圆对称的。 原因:弯曲改变了纤芯折射率分布,基模畸变。 原因:弯曲改变了纤芯折射率分布,基模畸变。
G.657光纤的应用
G.657A(包括A1和A2)光纤主要用于接入网,即常讲的 (包括 和 )光纤主要用于接入网,即常讲的FTTx综合 综合 布线用,常见光缆有蝶形光缆、室内外用光缆。 布线用,常见光缆有蝶形光缆、室内外用光缆。 G.657B(包括B2和B3)光纤主要应用于极小弯曲半径条件下的器件 (包括 和 ) 类产品及室内布线。 类产品及室内布线。 由于G.657A2和G.652光纤有良好的兼容性,除了 和 光纤有良好的兼容性, 使用外, 由于 光纤有良好的兼容性 除了FTTx使用外,在光 使用外 缆小型化和光纤接头盒、 缆小型化和光纤接头盒、光纤分线盒等光缆附件小型化方面也开始使 用。
光缆的类别及碟形引入光缆的结构
分类方式 缆芯结构 敷设方式 使用环境 网络层次 特殊用途
加强件 阻燃外护套 光纤
类型 中心束管式、层绞式、 中心束管式、层绞式、骨架式 架空、 直埋、隧道、 架空、管道 、直埋、隧道、水底 室内、 室内、室外 长途、室内、 长途、室内、接入网 电力光缆、阻燃光缆、防蚁光缆等 电力光缆、阻燃光缆、
入射角θ1=临界角
入射
θ1
反射
纤芯n1 纤芯n1 包层n2 包层n2 全反射条件: 全反射条件: 纤芯折射率n1大于包层折射率n2 n1大于包层折射率 纤芯折射率n1大于包层折射率n2 入射角大于等于全反射的临界角
入射角θ1>临界角
n1<n2
光纤的类别
按材料分类: 按材料分类: • 玻璃光纤:纤芯与包层都是玻璃,损耗小,传输距离长,成本高。 • 胶套硅光纤:纤芯是玻璃,包层为塑料,特性同玻璃光纤差不多,成 本较低。 • 塑料光纤:纤芯与包层都是塑料,损耗大,传输距离很短,价格很低。 多用于家电、音响,以及短距的图像传输。 按照光纤的模式分类 • 单模(Single-Mode) • 多模(Multi-Mode) 按折射率分类 • 阶越型光纤 • 渐变型光纤 • W型光纤
其中普通光功率计每次只能测量一个波长,而波长分离PON功 率计能同时测量每一波长的功率,并且为了对每个波长提供通过、 告警或未通过状态,可以设置功率阈值。产品性能要求和测试操作 方法如下:
光缆测试
普通光功率计是FTTH入户光缆施工中最常用的测试仪表,通 常将光源和光功率计配套使用,进行入户段光缆的衰减测试。光源 的主要作用就是向光缆线路发送功率稳定的光信号,光功率计接收 光信号并测量信号的功率值。由光源的发送功率减去光功率计的实 际接收功率,就可以得到被测入户光缆线路的总衰减。 光源和光功率计作为FTTH入户段光缆施工的基本测试仪表, 宜根据实际需要从功能和性能上进行选择,一般要求为: 的光源。 发 光功率可 的光源。 功能的光源和光功率计。 能 接 的光功率计。 由 光源和光功率计通常是配套使用的, 以 使用 ,需 的一 性。 为上行 向测试 的衰减, 行 向测试 的衰减, 需要 T , 行 向需 测试 的衰减和 衰 , 作 :
光功率图解
面板标示
标示 SET λ BAT 名称 功能 打开、关闭光功率计 光波长设置(850、1310、 1550 nm nm) 电池电压低显示 ON/OFF 电源开关 波长选择按键
低电量
设置的波长(单位µm)和光功率的测量结果 设置的波长(单位µm) µm dBm) LCD上显示 上显示。 (单位 dBm)在 LCD上显示。 内置电池电压不足时,LCD上显示 信号。 内置电池电压不足时,LCD上显示 BAT 信号。
通 信 波 段 划 分 及 相 应 传 输 媒 介
光纤通信优点
光纤通信优点
光纤通信缺点
光纤通信系统
发送单元
传输单元
接收单元
电E/光O转换
光纤
光O/电E转换
信号
光发 射机
光源
中继器
检测器
光接 收机
信号
连接器件
光纤的结构
光纤是由纤芯、包层、 光纤是由纤芯 、包层、 涂覆层和护套构成的一种同心 圆柱体结构 纤芯: 折射率较高, 纤芯 : 折射率较高 , 用来 传送光 包层: 折射率较低, 包层 : 折射率较低 , 与纤 芯一起形成全反射 条件
光的相关介绍
主要知识点: 主要知识点: 光的原理 光纤通讯的特点 光纤的类别与光缆划分 光路的测试方法 光的衰耗
光的本质
光波是一种电磁波, 光波是一种电磁波,光是一种按照电磁定律在场内传播的电磁扰动 振动)。 (振动)。
我们日常生活中的可见光的波长为390nm—760nm。光纤通信所用 的光波长范围在800-1600nm的近红外区。
光纤通信定义
光纤通信——以光波为载频, 光纤通信——以光波为载频,以光导纤维为传输介质的通信方式 ——以光波为载频 对于载波通信而言,载波频率(简称载频)越高, 对于载波通信而言,载波频率(简称载频)越高,意味着可以用于通 信的频带就越宽,通信容量就越大。由于光纤中传输的光波要比无线、 信的频带就越宽,通信容量就越大。由于光纤中传输的光波要比无线、电 通信使用的频率高得多,因此光纤通信的通信容量要比无线、 通信使用的频率高得多,因此光纤通信的通信容量要比无线、电通信有更 大的通信容量。简而言之光纤通信能提供更大的带宽。 大的通信容量。简而言之光纤通信能缆测试
第二步: 第二步:入户段光纤衰减值测量 ① 把光源和光功率计分别与入户光缆两端的光纤机械接续连
普 通 光 功 率 计
接插头相连。 注意:需清洁光纤机械接续连接插头的端面。 ② 读取光功率计的dB读数,此时光功率计显示的dB读数就是 被测入户段光缆(含光纤机械接续连接插头)的衰减值。 注意:光功率计的读数 。 dB 显示, dB
纤芯 包层 涂覆层
护套: 强度大, 护套 : 强度大 , 能承受较 大冲击, 大冲击,保护光纤
光纤的尺寸
125
9
125 50
125 62.5
光纤导光原理
入射 θ1 θ3 反射 入射 θ1 折射
纤芯n1 纤芯n1
θ2 折射 入射角θ1<临界角
纤芯n1 纤芯n1 包层n2 包层n2 n1<n2
包层n2 包层n2 n1<n2
G.657光纤分类
根据ITU-T G.657建议(2006版) G.657光纤分为 建议( 光纤分为G.657A和G.657B两 根据 建议 版 光纤分为 和 两 大类。A类与 大类。 类与G.652光纤兼容,Rmin=10mm;B类与 光纤兼容, ; 类与G.652不兼容, 不兼容, 类与 光纤兼容 类与 不兼容 Rmin=7.5mm。 。 2009 ITU-T对G.657建议进行修订,A类要求与 建议进行修订, 类要求与 类要求与G.652光纤完全兼容,A 光纤完全兼容, 对 建议进行修订 光纤完全兼容 类又分为A1和 ; 类不要求与 类不要求与G.652光纤兼容,允许更小的 光纤兼容, 类又分为 和A2;B类不要求与 光纤兼容 允许更小的MFD和 和 更大的衰减和不同的光纤结构。 更大的衰减和不同的光纤结构。
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光缆测试
入户光缆敷设完毕及ONU安装、开通后,可以使用波长分离
波 长 分 离 PON PON PON PON PON PON PON PON 功 率 计
PON功率计进行ODN链路全程下行和上行衰减测试,它可以在信 号穿通方式下工作,操作步骤如为:将波长分离PON功率计分别 与入户段光缆和连接ONU设备的光跳纤相连,此时测得的1310nm 波长下的数值为ONU至波长分离PON功率计间的光纤链路损耗; 1490nm波长下的数值为OLT至波长分离PON功率计间的光纤链路 损耗 使用波长 可以 号的 可以 可以 可以 时测 测光信号的 入 的 波长的功率 功率 进行 离的PON光功率计测 , 进行测 , 以下功 : 上行和下行光信 接连接
G.657光纤的应用
G.657A(包括A1和A2)光纤主要用于接入网,即常讲的 (包括 和 )光纤主要用于接入网,即常讲的FTTx综合布线用, 综合布线用, 综合布线用 常见光缆有蝶形光缆、室内外用光缆。 常见光缆有蝶形光缆、室内外用光缆。 G.657B(包括B2和B3)光纤主要应用于极小弯曲半径条件下的器件类产品 (包括 和 ) 及室内布线。 及室内布线。 由于G.657A2和G.652光纤有良好的兼容性,除了 和 光纤有良好的兼容性, 使用外, 由于 光纤有良好的兼容性 除了FTTx使用外,在光缆小型 使用外 化和光纤接头盒、光纤分线盒等光缆附件小型化方面也开始使用。 化和光纤接头盒、光纤分线盒等光缆附件小型化方面也开始使用。