光纤接入网技术综术

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主流有线传输接入网技术综述

主流有线传输接入网技术综述

主流有线传输接入网技术综述摘要:随着我国经济技术的发展,电信网络也有了飞速的发展其中相当重要的基础性技术保障便是接入网技术,这一技术的发展历经了几个发展阶段,对于目前的接入网技术来说,主流有线传输接入网有不同的技术。

每一种接入网技术都不是十全十美的,它们都有着各自的优点和缺点,可以适用于不同的工程中。

在实际的工程中,我们根据不同技术的特点,取长补短,充分发挥其优势。

如何对不同的接入网技术的选择还要取决于需要技术开发人员对于接入网环境分析进行相当全面的分析。

关键词:接入网技术;主流有线;电信网络前言:一般地说电信网可以分成三部分,即核心网、接入网和用户住宅网。

早先电话网的接入网是连接用户电话机和交换局之间的用户线,这些用户线自电话局到交接箱一段的用户线使用大对数电缆,交接箱将大对数电缆分成为小对数电缆连接到几个不同方向的分线盒,分线盒终接小对数电缆并分成为单对双绞线连接到每个用户的电话机。

这种无源、无复用的多条用户线组合的单星型网络便是最基本的、使用时间最长的接入网。

随着计算机技术的飞速发展,计算机应用的范围日益广泛,尽管计算机的运行速度不断倍增,但是每台计算机所具有的信息都是有限的,这就需要把对台计算机在一定地理范围内联合起来进行工作,实现资源的共享和信息的交互,网络技术因此应运而生。

随着科技的发展,宽带接入网技术也会不断地发展和更新,给人们的生活带来更多的便利和方便,这也需要人们不断地学习和接受新事物,与时俱进,让人类不断地更新科学,让科学更好地为人类服务,造福于人类。

相信在将来,有线接入技术会更多地出现在我们的生活、学习和工作中,为我国的现代化提供源源不断地保障。

接人网技术分类比较繁杂,从接人业务的角度看,可简单地分为适用于窄带业务的接人网技术和适用于宽带业务的接人网技术。

适用于窄带业务的接人网技术主要有:有源光网络DLc、无源光网络PON、固定无线接人WLL等,这些技术是根据不同的建设需要发展起来的,其中,DLC适用于用户比较密集的地区,PON适用于用户比较分散的地区,WLL适用于边远地区、不宜铺设光缆的地区、城市新居民区应急通话和小范围有移动要求的用户。

综述报告范本

综述报告范本

计算机物理层的研究(计算机学院xxxx班xxxxxxxxxx)1前言众所周知,随着计算机网络的普及,越来越多的人通过计算机通信,而物理层则是计算机网络中重要的一个组成部分,在数据传输通信间发挥着重要的作用,物理层是OSI的第一层,它虽然处于最底层,却是整个开放系统的基础。

物理层为设备之间的数据通信提供传输媒体及互连设备,为数据传输提供可靠的环境。

2 物理层的接口类型与特征网络节点物理层控制网络节点与物理通信通道之间的物理连接。

物理层上的协议有时也称为接口。

物理层协议规定与建立、维持及断开有关特性,这些特性包括机械的、电气的、功能性的和规程性的四个方面。

这些特性保证物理层能通过物理信道在相邻网络节点之间正确地收、发比特流信息,即保证比特流能送上物理信道,并且能在一端取下它。

物理层仅单纯关心比特流信息的传输,而不涉及比特流中各比特之间的关系,对传输差错也不作任何控制,这就象装御工只管装或御货物,但并不关心货物为何物和作一样。

ISO对OSI模型的物理层所作定义为:在物理信道实体之间合理地通过中间系统,为比特传输所需的物理连接的激活、保持和去除提供机械、电气的、功能性和规程性的手段。

比特流传输可以采用异步传输,也可以采用同步传输完成。

另外,CCITT在X.21建议第一级(物理级)中也作了类似定义:利用物理的、电气的、功能和规程特性在DTE和DCE之间实现对物理信道的建立、保持和拆除功能。

DTE(Data Terminal Equipment)指的是数据终端设备,是对属于用户所有的连网设备或工作站的通称,它们是数据的源或目的或既是源又是目的,例如数据输入/输出设备、通信处理机或计算机。

DTE具有根据协议控制数据通信的功能。

DCE(Data Circuit-Terminating Equipment或Data Communications Equipment)指的是数据电路终接设备或数据通信设备,前者为CCITT所用,后者为EIA所用。

第5章 光纤接入网技术

第5章 光纤接入网技术
· OTDMA方式的原理如图5-17所示。
(2)光波分多址(OWDMA)方式
· 光波分多址(OWDMA)方式是每个 ONU使用不同的工作波长,OLT接收端通 过分波器来区分来自不同ONU的信号。
· OWDMA方式的原理如图5-18所示。
(3)光码分多址(OCDMA)
· 光码分多址(CDMA)方式是给每个 ONU分配一个唯一的多址码,将各ONU的 上行信号码元与自己的多址码进行模二加, 再调制相同波长的激光器,在OLT用各 ONU的多址码恢复各ONU的信号。
2、EPON的设备功能
(1)光线路终端(OLT)
· OLT的具体功能为: ①提供EPON与服务提供商核心网的
数据、视频和话音网络的接口,具有复用/ 节复用功能;
②光/电转换、电/光转换。
③分配和控制信道的连接,并有实时监 控、管理及维护功能;
④具有以太网交换机或路由器的功能。
· OLT布放位置一般有3种方式: ● OLT放置于局端中心机房(交换机房、 数据机房等) ● OLT放置于远端中心机房 ● 户外机房或小区机房
(3)总线形结构
· 总线形结构的光纤接入网如图5-8所示。
2、有源光网络(AON)的拓扑结构
· 有源光网络(AON)的拓扑结构一般 采用双星形、链形和环形结构。
(1)有源双星形结构
· 有源双星形结构如图5-9示所示。
(2)链形结构
· 当涉及通信的所有点串联起来并使首 末两个点开放时就形成了链形结构(线形 结构),如图5-10所示。
· 根据采用的技术不同,无源光网络 (PON)又可以分为以下几类。
● APON——基于ATM的无源光网络(在 PON中采用ATM技术),后更名为宽带PON (BPON);

有线通信的光纤接入网技术及应用分析

有线通信的光纤接入网技术及应用分析

有线通信的光纤接入网技术及应用分析1. 引言1.1 光纤接入网的定义光纤接入网是指利用光纤作为传输介质,通过光纤传输技术实现用户接入到互联网或其他网络的通信系统。

光纤接入网将光纤引入用户家庭或企业建筑内部,为用户提供高速、稳定的网络连接服务。

相比传统的铜线或同轴电缆,光纤接入网具有更大的带宽、更低的传输损耗和更长的传输距离。

光纤接入网可以实现高清晰的视频通话、大容量的数据传输和快速的网络连接速度,是现代有线通信中不可或缺的重要技术。

随着互联网的普及和用户对带宽需求的不断增加,光纤接入网已经成为未来有线通信的主流技术之一。

通过光纤接入网,用户可以享受到更加便捷、高效的网络体验,推动了数字经济和信息社会的发展。

1.2 光纤接入网的发展历程在20世纪70年代,光纤技术开始进入通信领域,而光纤接入网的发展也逐渐受到关注。

最初,光纤接入网主要用于长途通信,其高带宽和低损耗的特性使其成为理想的传输媒介。

由于成本昂贵和技术不够成熟,光纤接入网并未得到广泛应用。

随着技术的不断进步,在20世纪90年代,随着光纤通信技术的逐渐成熟和成本的下降,光纤接入网开始在通信领域中得到更广泛的应用。

电信运营商开始大规模建设光纤接入网,以取代传统的铜线网络,提供更高质量和更稳定的通信服务。

光纤接入网不仅在电话通信领域得到应用,还广泛用于宽带互联网接入和电视信号传输等方面。

21世纪初,随着互联网的快速发展和数字化需求的增加,光纤接入网逐渐成为主流通信方式。

各国政府和企业纷纷加大光纤网络建设的投入,推动光纤接入网技术不断创新和完善。

光纤接入网的发展历程充分展示了其在通信领域中的重要性和广阔的应用前景。

1.3 本文研究的目的本文的研究目的是对光纤接入网技术及其应用进行深入分析,探讨其在有线通信领域中的重要性和发展趋势。

通过对光纤接入网的技术原理、组成部分、应用场景及优势进行综合研究,为读者提供全面了解和认识光纤接入网的相关知识。

也旨在总结光纤接入网技术在宽带传输中的作用和发展趋势,为未来有线通信技术的发展提供参考和指导。

铁路通信工程光纤接入网技术的运用及质量管理

铁路通信工程光纤接入网技术的运用及质量管理

铁路通信工程光纤接入网技术的运用及质量管理随着我国高铁网络的不断扩展和铁路通信技术的不断进步,铁路通信工程光纤接入网技术已经成为铁路通信领域中不可或缺的一部分。

光纤接入网技术的运用为铁路通信工程提供了高速、稳定和可靠的通信支持,同时也带来了更多的质量管理挑战和机遇。

本文将就铁路通信工程光纤接入网技术的运用及质量管理进行探讨。

1. 光纤接入网技术的概念和特点光纤接入网技术是指利用光纤作为信息传输媒介,通过光纤传输设备将光信号转换为电信号,实现用户终端与通信网的互联。

光纤接入网技术具有带宽大、传输距离远、抗干扰能力强、安全可靠等特点,适用于需要大规模、高速、长距离传输的通信场景。

2. 铁路通信工程中光纤接入网技术的应用在铁路通信工程中,光纤接入网技术被广泛应用于通信信号、监控信号、视频信号等数据的传输。

光纤接入网技术不仅可以满足铁路通信工程对大容量、高速率的通信需求,而且能够实现信号传输的隔离和保护,提高了通信系统的稳定性和可靠性。

1. 光纤接入网技术的质量管理要求铁路通信工程对光纤接入网技术的质量管理有着严格的要求。

一方面,铁路通信工程是国家重点基础设施,对通信设备和技术的可靠性和稳定性要求非常高。

光纤接入网技术在铁路通信工程中的应用涉及到众多用户和数据的通信需求,对质量和性能的要求也非常严格。

2. 光纤接入网技术的质量管理内容光纤接入网技术的质量管理内容包括光纤接入设备的选型和采购、光纤接入网络的规划和设计、光纤接入设备的安装和调试、光纤接入网络的运行和维护等方面。

设备的质量认证、工程的设计规范、人员的培训水平、运行的稳定性等都是质量管理的重点。

3. 光纤接入网技术的质量管理方法为了保证光纤接入网技术在铁路通信工程中的质量,需要采取有效的质量管理方法。

首先是建立完善的质量管理体系,包括设备供应商的质量认证、工程设计和实施的规范、设备和网络的运行监测等环节。

其次是加强设备和网络的质量监控,包括设备的质量检测、网络性能的监测和测试等手段。

接入网技术综述

接入网技术综述

电视 等综合 业务 。
关 键 词 :接 入 网概 念 ;铜 线 接 入技 术 ;光 纤接 入 技 术 ;无 线 接 入 技 术 中图分 类号 :T 1 . 文献标识码 : N9 56 A 文章编号 :10 —8 3 2 1 00 16( 00)1 — 0 5 2 8 0 2 —0
从 目前我 国电信 网络建设现状来看 ,虽然 电信网上交换系 统 已程控化 、传输系统 已经光纤化 、数字化 ,但交换机连接到 用户 的接入 网仍停 留在对绞线铜缆 的结构上 ,这种对绞铜缆工 作频带窄 ,不能满足综合数字业务发展 的需要 ,建设适合用户 和先进 电信网需求 的接入 网, 当前通信建设 面临的迫切 问题 。 是
化 ,成本显 著降低 。 22 光纤接入技术 .
221 光 纤接 入 网的 引入 . .
按照 O U 在光 接人 网中所处 的具 体位置 不 同 ,可 以将 N O N划分为 3种基本不同的应用类 型。 A 下面分别讲述 各 自的优 点和缺点以及适用场合 。 () 1 光纤到路边 ( T C) F T F T 。在 T C结构 中,O U设置在 N 路边 的人孔或 电线杆上 的分线盒处 ,即 DP点 ,有时也可能设置 在交接箱处 ,即 F P点 ,但通常为前者 。此 时从 O U 到各个用 N 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 F T T C将 比 传统的 D C系统 的 L 光纤化程度更靠近用户 , 增加 了更多的光缆共享部分 , 有人将之 看作一种小型的 D C系统 。 L ( 光纤到楼 ( TT o T B也可 以看作 是 F T 2) F B) F T T C的一 种 变形 ,不 同处 在于将 O U 直接放 到楼 内 ( 常为居 民住 N 通 宅 公寓 或小企事业 单位 办公楼 ) 再 经多对 双绞线 , 业务分 , 将 送 给各个 用户 。F T 是一 种点 到多点 结构 ,通常不 用于点 TB 到 点结构 。F T 的光纤化程度 比 F T TB T C更 进一步 ,光纤 已 敷设 到楼 ,因而更 适于 高密度用 户 区 ,也更接 近 于长 远发展 目标 。预计 会获得 越来越 广泛 的应用 ,特别是那 些新 建工业 区或居 民楼 以及 与宽带传 输系统 共处一 地 的场 合 。 ( 3)光纤 到家 ( T H)和光纤到办公室 ( T O) FT F T 。在原 来的F T T C结构 中, 如果将设 置在路边 的 O U换成无源光分路 N 器 ,然后将 O U 移到用户 家 ,即为 F T N T H结构 。如果将 O U N 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

光纤到户(FTTH)接入

光纤到户(FTTH)接入

四、FTTH接入广覆盖与薄覆盖
3、广覆盖与薄覆盖对比
对比项目
广覆盖
薄覆盖
建设模式 可灵活采用分散分光或集中分光; 一般采用集中分光;
引入光配 置
根据总住户数配置主干光缆芯数;
根据总住户数配置主干光缆芯数;
分光器端口 分光器端口根据住户数一次配足, 前期分光器端口根据住户数按一定比例 配置 即分光器端口数大于或等于住户数;配置,后期不够用时再进行扩容;
3.2高层住宅场景
高层住宅或商务楼宇部分依 据每层户数的多少合理分配 光纤配线箱的数量和位置。 二级分光器采用1:8分光器, 安装在光纤配线箱内。依据 覆盖户数可增加分光器的个 数。
3.3农村、别墅住宅场景
农村、别墅区根据户数的分布范围,合理安装光纤配线箱。
1、从小区光交至楼栋原有的6芯、12芯配线光缆可以使用,开通WLAN使 用1芯,剩余纤芯可以利旧。原6芯光缆可以开通2-3个单元。
(楼宇) 分纤箱
引入 光缆
皮线 光缆
(住宅) 家庭用 户终端
光缆
光缆
光缆
皮线光缆
OLT
光交
分光器
分纤箱
ONT
集中分光
➢ 优点:分光器端口利用率高;对PON口、主干光缆纤芯的占用率低;链 路衰耗低;业务装机工作量少,维护工作量少。
➢ 缺点:前期配线光缆建设投资规模稍大,小区规模较大时需增加少量光 交接箱,占用小区管道管孔资源较多。
七、投资分析
根据威海分公司实际测算,FTTH接入模式工程造价分析: FTTH接入模式建设投资结构,主要材料:光缆,小区内光交,光分路器,光 纤分线箱。用户端投资:皮线光缆,市场侧投资:ONT 以荣成长青海小区为例:13栋高层,共1088户,采用二级分光模式,在充 分利用移动资源无大量新建情况下单户成本125.7元,如加上ONT投资567.7元。

光纤到户(FTTH)接入

光纤到户(FTTH)接入

户线(皮线 光缆)配置
皮 宅线 内光 ;缆 (按适住用户于数新量建穿协放议至排住他户小住区)装机放号时再穿放皮线光缆;
五、分光方式
集中分光模式
驻地网建设范围
集中分光:分光器 安装位置相对集中, 结构 多集中安装于小区 光缆交接箱内。
集中 分光
OLT 节点
(路边) 光交接箱
主干 光缆
配线 光缆
(小区) 光交接箱
ONT
➢ 优点:引入段光缆纤芯少;管道投资较少。节约光缆建设投资。 ➢ 缺点:分光器设置在楼道,端口利用率低;PON口、主干光缆纤芯的占
用稍高。装维较为困难。
设计时综合考虑场景,选择最优分光模式!如已有WLAN接入老小区, 采用分散分光模式较好,别墅群小区采用集中分光模式,等场景。如果有 特殊要求,需和局方一块商定。
分散分光模式
五、分光方式
驻地网建设范围
分散分光:分光器 安装位置相对分散, 结构 多安装于小区各楼 道光分配箱内。
分散 分光
OLT 节点
(路边) 光交接箱
主干 光缆
配线 光缆
(小区) 光交接箱
引入 光缆
(楼宇) 分光器箱
(住宅) 家庭用 户终端
皮线 光缆
光缆
光缆
光缆
皮线光缆
分光器
OLT
光交
光交
分散分光
由于OLT已经确定,光缆衰耗确定,我们可灵活掌握的就是分 光。分光级数、分光比。
六、FTTH工程设计重要注意事项
光损耗取值表:
七、投资分析
根据威海分公司实际测算,FTTH接入模式工程造价分析: FTTH接入模式建设投资结构,主要材料:光缆,小区内光交,光分路器,光 纤分线箱。用户端投资:皮线光缆,市场侧投资:ONT 以荣成长青海小区为例:13栋高层,共1088户,采用二级分光模式,在充 分利用移动资源无大量新建情况下单户成本125.7元,如加上ONT投资567.7元。

光宽带接入技术及应用

光宽带接入技术及应用



VDSL2
8
88
PON技术
高带宽 大覆盖范围
EPON可提供上下行对称
1.25Gbps的传输速率 GPON可提供下行
2.488Gbps和上行
1.244Gbps的传输速率 10GEPON和XG-PON可提
供高达10Gbps的下行速率 20km传输距离下,最大分路
比可达1:32/64
点到多点的树形拓扑结构, 可节省大量主干光纤
FTTO(光纤到公司/办公室)
仅利用光纤传输媒质连接局端和公司或办 公室用户的接入方式,引入光纤由单个公 司或办公室用户独享,ONU/ONT之后 的设备或网络由用户管理。
77
点到多点结构

——EPON、GPON技术

点到点结构

——PDH、MSAP


环网结构 ——MSTP技术

LAN

线
ADSL2+
陈洁 中国信息通信研究院
2015.4
1 光纤接入及FTTX的概念 2 PON技术 3 PON系统实现方案介绍 4 MSAP技术与系统实现 5 新一代的光接入技术及产业化情况 6 FTTX网络规划与设计 7 我国运营商光纤宽带网络发展策略
22
光纤接入及FTTX的概念
定义1 光接入网(OAN)定义为共享相同网络侧接口并由光接入传输系
FTTH(光纤到家
庭用户)
仅利用光纤传输媒质连接通 信局端和家庭住宅的接入方 式,引入段光纤由单个家庭 住宅独享。
FTTx根据光纤到达位置和ONU部署位置的不同进行划分。 采用FTTB/C方式时,光接入技术必须与LAN/xDSL等技术结
合才能向用户提供业务,当采用FTTH等方式时,光纤直接进 入用户家中,可直接向用户提供各种业务。

光接入网的实现技术及应用略述

光接入网的实现技术及应用略述

任云超中铁电气化局集团有限公司电气化公司摘要】数字化、智能化、高度集成的网络覆盖率越来越高,然而接入网高度不协调问题也逐渐显现,尤其是接入网实现技术已成为制约全网发展的瓶颈。

人们开始研究解决方式,引入xDSL 系统、宽带无线接人系统等等。

文章分析光接入网实现技术。

【关键字】光接入网实现技术应用一、前言光接入网简称OAN,指的是采用光纤传输技术的接入网,泛指本地交换机或远端模块与用户之间采用光纤传输或部分采用光纤传输的系统,它是采用基带数字传输技术并以传输双向交互式业务为目的的接入传输系统。

当前接入网主要是铜缆网,该网出现的故障比较多,维护成本较高。

而光接入网引入时,不但能降低成本支出,降低故障率出现,还能增设大量的新业务,大大提升用户接入网效率。

二、光接入网的几种实现技术现状2.1 有源光接入网和无源光接入网光纤分布网根据接入网室外传输设备是否含有有源设备,将其划分为无源光网络和有源光网络。

当前,有源光接入网,主要指的是综合数字环路载波系统。

有源光网络采用的是电复用器分路方式,能够延长传输距离,操作相对简单,非常容易得以实现,而且组网能力非常强。

IDLC 技术价位低,传输速度快,成为网络传输主流技术。

然而,IDLC 技术不是一种新技术,它的传输结合了开放接口V5.1 和V5.2,在光纤上实现高速传输。

起初传输生命力非常强,在美国已经有大量的用户,线路类型广阔。

宽带网络连接方式能最大限度发挥出实际效益,主要是借助无源光纤网得以实现。

无源能最大限度的降低光纤环路费用,光纤有较大的容量,能够为用户提供高速的下载速度。

因此,具有超强的发展潜质。

无源光接入网采用的是分路器分路方式,方便业务开展,维护费用相对较低。

2.2 EPON 和.APON这是一种将物理层的无源光网络和发展潜力较好的二层太网结合在一起,是一种全新的接入技术。

E P O N 基本做法是在G.983 基础上高速运行,设法保护的物理层为PON,基于太网的方式连接起来。

宽带光纤接入网技术

宽带光纤接入网技术

宽带光纤接入网技术摘要:文章论述了光纤宽带接入方式的概念及其关键技术,分析了各种技术的优缺点及应用方式,描述了光纤接入网的发展方向,指出了光纤接入技术目前比较现实和理想的技术方案选择思路。

关键词:宽带;光纤接入网1 引言光纤接入技术最大优势是可用带宽,开发潜力巨大,在这方面其他接入技术无法与其相比。

光纤接入网还有传输质量好、传输距离长、抗干扰能力强、网络可靠性高等特点。

另外,SDH和APON设备的标准化程度都较高,有利于降低生产和运行维护成本。

随着互联网的普及以及用户对多媒体业务需求的日益增长,光纤接入网技术越来越显示出技术上和应用上的优势。

光纤接入网(OAN)从技术上可分为有源光网络(AON)和无源光网络(PON)两种,光纤接入技术还可以和其他宽带接入技术配合起来实现多业务宽带接入。

2 接入网技术分析2.1 基于SDH系统的AON技术接入网的相对带宽需求较小,需要提供IP、TDM和ATM等综合业务传送。

以SDH为基础并能提供IP、ATM传送与处理的系统将是解决接入网传送的主要方法,这种方式可廉价地在一个业务提供点(POP)上提供高质量专线、ATM 及IP 等业务的接入、传送和保护。

在接入网中应用SDH的主要优势在于:SDH可以提供理想的网络性能和业务可靠性;SDH的固有灵活性使得在发展极其迅速的蜂窝通信系统中采用SDH 系统尤其适合。

接入网采用SDH的最新发展趋势是支持IP接入,即Ethernet over SDH技术。

目前至少需要支持以太网接口的映射,除了携带话音业务量以外,可以利用部分SDH净负荷来传送IP业务,从而使SDH也能支持IP的接入。

2.2 无源光网络PON技术PON是一种纯介质网络,它能避免外部设备的电磁干扰和雷电影响。

PON 不包含有源光器件,可以减少线路和外部设备的故障率,提高系统可靠性,同时可节省维护成本。

PON的业务透明性较好,原则上可适用于任何制式和速率的信号。

PON网络由光线路终端(OLT)、光配线网络(ODN)以及光网络单元(ONU)构成。

光纤接入网应用技术综述

光纤接入网应用技术综述
完全独 立 。当O N U 与A F 在 物理 上相互独 立时 , A F 还 要完 成在 最后 一段 引入 线 上 的业务 传送 任务 。 3 . 2无源 光网络 根据 光接 入 网 ( 0 A N ) 参 考配 置 可知 ,O A N 由光 线路 终端 ( O L T ) 、光配 线 网 ( O D N ) 和光 网 络单 元 ( O N U ) 三 大 部分 组 成 。O L T 为O D N 提供 网络 接 口并连 一 个或 多个O D N ;O D N 为O L T 和 O N U 提 供 传输 ;O N U 为O A N 提 供 用 户侧 接 口并 与O D N 相 连 。无源 光 网络 ( P o N ) 就是 光接 入 网 ( O A N ) 中的光 配 线网 ( O D N ) ,全部 由光 分路 器 ( O p t i c a l S p l i t t e r ) 等 无源 器件 组成 ,且 不 含任何有 源节 点的光接入 网 。 3 . 3有源 光网络 有源 光 网络 又可 分为 基于S D H 的A O N 和 基 于P D H 的A 0 N 。有 源光 网络 的 局端设 备 ( C E ) 和 远端 设 备 ( R E ) 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S D H 和P D H 技 术 ,但 以s D H 技术 为主 。 3 . 4光 纤接入 网的拓扑结 构 光 纤接 入 网的拓 扑 结构 ,是 指传 输线 路 和节 点 的几 何排 列 图形 ,它 用来 描绘 网络 中 各节 点 的相 互位 置与 相互 连接 的 布局 情况 。 网络 的 拓扑 结构对 网络 功能 、可 靠性 及造 价 等 有 着 重 要 影 响 。其 三 种 基 本 的 拓 扑 结 构 是 :总 线形 结构 、环 形 结构 和星 形结 构 , 由 此又 可派生 出总线一 星形结 构、双 星形结 构 、 双环 形结构 、总线一 总线形 结构等 多种组 合应 用形式 ,各有 特点 、相 互补充 。 ( 1 ) 总 线型结构 总 线型 结构 是 以光 纤作 为公 共总 线 、各 用户 端通 过 某种 耦合 器 与总 线直 接连 接所 构 成 的 网络结 构 。这种 结 构属 串联 结构 ,具有 ………………

光纤接入网

光纤接入网
A bsr c : s atce fr to tc la c s ew o k t c no o is ae r v e d. c s s o h sc s u tr fo ia b r t a tThi ril s pi a c e sn t r e h l ge r e i we Fo u e n te ba i t cu e o pt lf e i r c i a c s ne o kt c ia c a a trsi ss o e a d c ntn s o a p iai sa st e c re ty ces w t r ,e h c l h r ce tc ,c p n o e t f p lc t n i on tm ; n u r n l bo m i a v na e a h o ng d a tg s nd dia a a e fp s ieo ia ewo k e 0 c n e t ulpl c e st c ni e s rbe dealfn lydic s e h yse s dv ntg so a sv ptc ln t r usd t o n c m t ea c s e h qu sde c i i di n t i; al s u s st es tm i sr cur tu t eofEPON c olg a dt ea v n a so t h o y n h d a tge fEPON e h l g n e eo en t c no o ya d d v lpme t n.
三 、EO PN
图 1 光纤接 入 网示意 图 光纤接 入 网 以主干 系统 和配 线系 统 的交 界点~ 光 网络 单元 的 位 置 可划分 为 :光 纤到 路边 、光 纤到 小 区、光 纤 到大楼 、光纤 到 家庭 等几类 , 从运 营角度 看 ,目前常 提到 的是 FT 、 TB和 FT TC F T TH 三类 。F T 光 纤接 入 网主要 为住 宅用 户提 供服 务 ,将 OE放 置在 TC N 路边 , 个 0U 般 可为几 栋楼 或 十几栋 楼 的用户 提 供宽 带服 务 , 每 N一 从 0 U出来 用 同轴 电缆提 供 电视 服 务 ,用双 绞线 提供 电话 服 务; N F T 光 纤接 入 网主 要 为 大 中型企 事 业 单位 及 商业 用 户 服务 ,将 TB OU 放 置在 大楼 内, 以每栋 楼为 单位 ,提 供 高速 数据 通信 、远 程 N 教 育 、远 程 医疗 、电子 商务等 宽带 业务 ;FT 纤接 入 网主要 为 TH光 家 庭用 户提 供服 务 ,将 OU放 置在用 户 家 中, 由用 户 专用 , 为家 N 庭 提供 多种 宽 带业 务 ,如 :电子 邮件 、视 频 点播 、公 共 图书馆 、 可视 电话 、股票 实 时操 作、 居家购 物等 。 二 、无 源光 网络 在 无源 光 网络 ( O )中 , 号从 交换 中心 由光 纤 光分 路器 直 PN 信 接 分送 至用 户 ,具有 初 次投 资小 ,使 用灵 活等优 点。但 是 ,信 号 每经 过 一次 12分路 , 功率 损耗 3B以上 ,分路 比则 损耗 更大 , : 光 d

光接入网简介

光接入网简介
光纤接入网技术
APON的不对称帧结构 其上行帧结构与APON对称帧结构中的上行帧
结构一样。
下行帧结构
56×4信元/帧 PLOAM1 ATMcell1-27 PLOAM2 ATMcell28-54
PLOAM8 ATMcell190-216
此为下行622M、上行155M的不对称帧结构
光纤接入网技术
(三)APON接入网应用配置 1.APON在ADSL接入网中的应用
上、下行速率为1.25Gbit/s.
光纤接入网技术
(三)EPON的光路波长分配
1.EPON的两波长结构
OLT 1510nm光发送器
1310nm光接收器
W 光分路器 W
D
D
M
M
ONU 1510nm光接收器
1310nm光发送器
2.EPON的三波长结构
CATV 1510nm光发送器
OLT 1510nm光发送器
光纤接入网技术
(二)APON帧结构
1.APON帧结构
APONቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ称帧结构
下行帧结构
PLOAM1 ATMcell1
56信元/帧 ATMcell27 PLOAM2 ATMcell28
ATMcell54
上行帧结构
53信元/帧
ATMcell1 ATMcell2 ATMcell3
ATMcell53
3字节开销
上下行速率均为155M。下行每28个时隙插入 一个物理层维护管理信元PLOAM,其余为ATM信 元。
1310nm光接收器
EDFA
W D M
光分路器 W D M
CATV 1510nm光接收器
ONU 1510nm光接收器
1310nm光发送器

光纤宽带接入技术

光纤宽带接入技术
未来发展前景
随着智慧城市建设的深入推进,光纤宽带接入技术将发挥更加重要的作用,促进城市的可 持续发展。
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光波在介质中传播速 度变慢,与介质的折 射率有关。
光纤的结构与特点
光纤由纤芯和包层组成,纤芯 直径一般在5-10微米之间。
光纤具有传输容量大、传输距 离远、抗干扰能力强等优点。
光纤的传输损耗与波长有关, 短波长损耗较大,长波长损耗 较小。
光纤宽带接入的关键技术
01
光信号调制技术
将数据信号调制到光波上,实现数 据的传输。
未来发展趋势
随着5G网络的普及,光纤宽带接入技术将进一步发展,为用户提 供更加高效、稳定、安全的服务。
智慧城市建设中的光纤宽带接入技术
智慧城市的概念
智慧城市是指通过信息技术和智能化设备,实现城市管理和服务的智能化和高效化。
光纤宽带接入在智慧城市建设中的作用
光纤宽带接入技术为智慧城市提供了高速、可靠的数据传输通道,支持各种智慧应用和服 务。
抗干扰能力强
光纤不受电磁波干扰,保证了 信号传输的质量和稳定性。
覆盖范围广
光纤传输距离远,覆盖范围广 ,适用于大规模网络覆盖。
挑战
建设成本高
光纤宽带接入技术的建设和维护成本较高, 需要大量资金投入。
用户需求多样化
不同用户对网络的需求不同,需要针对不同 需求进行定制化服务。
施工难度大
光纤铺设和调试需要专业技术人员操作,施 工难度较大。
智能化管理。
工业物联网
在工业物联网领域,光纤宽带接 入技术可以为各种工业设备和传 感器提供高速、稳定的数据传输 服务,促进工业自动化和智能化
发展。
04
光纤宽带接入技术的优势与挑战

光接入网技术(PON)

光接入网技术(PON)
频宽网络的布建与使用率是国家竞争力评比与发 展科技优势的重要指针。
如何藉由高速、稳定与快速提供宽频的网络,提供语音、数据与 影像(TriplePlayer)的服务是政府国家型电信企业与各电信服务业者所 努力的方向。
集团公司关于FTTH的发展策略
《中国电信集团网络发展指导意见0721》
“FTTH中的GEPON和GPON技术具有带宽高,传输距离 远,可扩展性强,易于维护等特点,是未来高带宽接入的 重要发展方向,适合于分散的小企业和居民用户。但目前 FTTH成本仍偏高,施工难度大,实际商用仍需时日。集团 公司正在密切关注相关技术发展并统一组织试点。各地近 期应避免盲目开展相关的技术实验,待集团公司试点工作 取得阶段性成果后,再按照统一部署开展相关工作。”
无源光网络(PON)提供光线路终端(OLT)和多 个光网络单元(ONU)的连接,共享OLT到远端 节点(RN)之间的光纤媒质,具有成本低、便于 维护、对各种业务透明等优点,同时PON能够平 滑地过渡到FTTH,具有美好的发展前景。
PON的特性
▪ 成本更低
• 光模块的节约 • 光纤的节约
▪ 服务质量更好
应谨慎发展FTTx+LAN,主要限制在有综合布线的商业楼 宇和企事业单位,或少数用户实装率有保证且竞争确实需 要的高档小区。”
FTTX 主要技术和应用
FTTx技术主要使用于全光纤化的接入网络,以取 代铜轴电缆所无法提供的高速数据服务予终端用户, 我们依据光纤到终端用户的不同距离来作分类,常 见包含以下几种服务: FTTC-Fiber To The Curb/Cabinet FTTB-Fiber To The Building FTTN-Fiber To The Neighborhood FTTH-Fiber To The Home FTTP-Fiber To The Premise
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光纤接入网技术综述从整个电信网的角度讲,可以将全网划分为公用网和用户驻地网(CPN)两大块,其中CPN 属用户所有,因而,通常意义的电信网指公用电信网部分。

公用电信网又可以划分为长途网、中继网和接入网3部分。

长途网和中继网合并称为核心网。

相对于核心网,接入网介于本地交换机和用户之间,主要完成使用户接入到核心网的任务,接入网由业务节点接口(SNI)和用户网络接口(UNI)之间一系列传送设备组成。

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、光纤接入网的基本构成光纤接入网(OAN),是指用光纤作为主要的传输媒质,实现接入网的信息传送功能。

通过光线路终端(OLT)与业务节点相连,通过光网络单元(ONU)与用户连接。

光纤接入网包括远端设备——光网络单元和局端设备——光线路终端,它们通过传输设备相连。

系统的主要组成部分是OLT和远端ONU。

它们在整个接入网中完成从业务节点接口(SNI)到用户网络接口(UNI)间有关信令协议的转换。

接入设备本身还具有组网能力,可以组成多种形式的网络拓扑结构。

同时接入设备还具有本地维护和远程集中监控功能,通过透明的光传输形成一个维护管理网,并通过相应的网管协议纳入网管中心统一管理。

OLT的作用是为接入网提供与本地交换机之间的接口,并通过光传输与用户端的光网络单元通信。

它将交换机的交换功能与用户接入完全隔开。

光线路终端提供对自身和用户端的维护和监控,它可以直接与本地交换机一起放置在交换局端,也可以设置在远端。

ONU的作用是为接入网提供用户侧的接口。

它可以接入多种用户终端,同时具有光电转换功能以及相应的维护和监控功能。

ONU的主要功能是终结来自OLT的光纤,处理光信号并为多个小企业,事业用户和居民住宅用户提供业务接口。

ONU的网络端是光接口,而其用户端是电接口。

因此ONU具有光/电和电/光转换功能。

它还具有对话音的数/模和模/数转换功能。

ONU通常放在距离用户较近的地方,其位置具有很大的灵活性。

光纤接入网(OAN)从系统分配上分为有源光网络(AON,ActiveOpticalNetwork)和无源光网络(PON,PassiveOpticaOptical Network)两类。

二、有源光纤接入网有源光网络又可分为基于SDH的AON和基于PDH的AON。

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,本文主要讨论SDH(同步光网络)系统。

1.基于SDH的有源光网络SDH的概念最初于1985年由美国贝尔通信研究所提出,称之为同步光网络(SynchronousOpticalNETwork,SONET)。

它是由一整套分等级的标准传送结构组成的,适用于各种经适配处理的净负荷(即网络节点接口比特流中可用于电信业务的部分)在物理媒质如光纤、微波、卫星等上进行传送。

该标准于1986年成为美国数字体系的新标准。

国际电信联盟标准部(ITU—T)的前身国际电报电话资询委员会(CCITT)于1988年接受SONET 概念,并与美国标准协会(ANSI)达成协议,将SONET修改后重新命名为同步数字系列(SynchronousDigital Hierarchy,SDH),使之成为同时适应于光纤、微波、卫星传送的通用技术体制。

SDH网是对原有PDH(PlesiochronousDigitalHierarchy准同步数字系列)网的一次革命。

PDH 是异步复接,在任一网络节点上接入接出低速支路信号都要在该节点上进行复接、码变换、码速调整、定时、扰码、解扰码等过程,并且PDH只规定了电接口,对线路系统和光接口没有统一规定,无法实现全球信息网的建立。

随着SDH技术引入,传输系统不仅具有提供信号传播的物理过程的功能,而且提供对信号的处理、监控等过程的功能。

SDH通过多种容器C和虚容器VC以及级联的复帧结构的定义,使其可支持多种电路层的业务,如各种速率的异步数字系列、DQDB、FDDI、A TM等,以及将来可能出现的各种新业务。

段开销中大量的备用通道增强了SDH网的可扩展性。

通过软件控制使原来PDH中人工更改配线的方法实现了交叉连接和分插复用连接,提供了灵活的上/下电路的能力,并使网络拓扑动态可变,增强了网络适应业务发展的灵活性和安全性,可在更大几何范围内实现电路的保护、高度和通信能力的优化利用,从而为增强组网能力奠定基础,只需几秒就可以重新组网。

特别是SDH自愈环,可以在电路出现故障后,几十毫秒内迅速恢复。

SDH的这些优势使它成为宽带业务数字网的基础传输网。

在接入网中应用SDH(同步光网络)的主要优势在于:SDH可以提供理想的网络性能和业务可靠性;SDH固有的灵活性使对于发展极其迅速的蜂窝通信系统采用SDH系统尤其适合。

当然,考虑到接入网对成本的高度敏感性和运行环境的恶劣性,适用于接入网的SDH设备必须是高度紧凑,低功耗和低成本的新型系统,其市场应用前景看好。

接入网用SDH的最新发展趋势是支持IP接入,目前至少需要支持以太网接口的映射,于是除了携带话音业务量以外,可以利用部分SDH净负荷来传送IP业务,从而使SDH也能支持IP的接入。

支持的方式有多种,除了现有的PPP 方式外,利用VC12的级联方式来支持IP传输也是一种效率较高的方式。

总之,作为一种成熟可靠提供主要业务收入的传送技术在可以预见的将来仍然会不断改进支持电路交换网向分组网的平滑过渡。

2.基于PDH的有源光网络准同步数字系列(PDH)以其廉价的特性和灵活的组网功能,曾大量应用于接入网中。

尤其近年来推出的SPDH设备将SDH概念引入PDH系统,进一步提高了系统的可靠性和灵活性,这种改良的PDH系统在相当长一段时间内,仍会广泛应用。

三、无源光纤接入网络无源光网络(PON),是指在OLT和ONU之间是光分配网络(ODN),没有任何有源电子设备,它包括基于A TM的无源光网络APON及基于IP的PON。

APON的业务开发是分阶段实施的,初期主要是VP专线业务。

相对普通专线业务,APON 提供的VP专线业务设备成本低,体积小,省电、系统可靠稳定、性能价格比有一定优势。

第二步实现一次群和二次群电路仿真业务,提供企业内部网的连接和企业电话及数据业务。

第三步实现以太网接口,提供互联网上网业务和VLAN业务。

以后再逐步扩展至其它业务,成为名副其实的全业务接入网系统。

APON采用基于信元的传输系统,允许接入网中的多个用户共享整个带宽。

这种统计复用的方式,能更加有效地利用网络资源。

APON能否大量应用的一个重要因素是价格问题。

目前第一代的实际APON产品的业务供给能力有限,成本过高,其市场前景由于A TM在全球范围内的受挫而不确定,但其技术优势是明显的。

特别是综合考虑运行维护成本,在新建地区,高度竞争的地区或需要替代旧铜缆系统的地区,此时敷设PON系统,无论是FTTC,还是FTTB方式都是一种有远见的选择。

在未来几年能否将性能价格比改进到市场能够接受的水平是APON技术生存和发展的关键。

IPPON的上层是IP,这种方式可更加充分地利用网络资源,容易实现系统带宽的动态分配,简化中间层的复杂设备。

基于PON的OAN不需要在外部站中安装昂贵的有源电子设备,因此使服务提供商可以高性价比地向企业用户提供所需的带宽。

无源光网络(PON)是一种纯介质网络,避免了外部设备的电磁干扰和雷电影响,减少了线路和外部设备的故障率,提高了系统可靠性,同时节省了维护成本,是电信维护部门长期期待的技术。

无源光接入网的优势具体体现在以下几方面:(1)无源光网体积小,设备简单,安装维护费用低,投资相对也较小。

(2)无源光设备组网灵活,拓扑结构可支持树型、星型、总线型、混合型、冗余型等网络拓扑结构。

(3)安装方便,它有室内型和室外型。

其室外型可直接挂在墙上,或放置于“H”杆上,无须租用或建造机房。

而有源系统需进行光电、电光转换,设备制造费用高,要使用专门的场地和机房,远端供电问题不好解决,日常维护工作量大。

(4)无源光网络适用于点对多点通信,仅利用无源分光器实现光功率的分配。

(5)无源光网络是纯介质网络,彻底避免了电磁干扰和雷电影响,极适合在自然条件恶劣的地区使用。

(6)从技术发展角度看,无源光网络扩容比较简单,不涉及设备改造,只需设备软件升级,硬件设备一次购买,长期使用,为光纤入户奠定了基础,使用户投资得到保证。

四、光接入网的拓扑结构光纤接入网的拓扑结构,是指传输线路和节点的几何排列图形,它表示了网络中各节点的相互位置与相互连接的布局情况。

网络的拓扑结构对网络功能、造价及可靠性等具有重要影响。

其三种基本的拓扑结构是:总线形、环形和星形,由此又可派生出总线—星形、双星形、双环形、总线—总线形等多种组合应用形式,各有特点、相互补充。

1.总线形结构总线形结构是以光纤作为公共总线(母线)、各用户终端通过某种耦合器与总线直接连接所构成的网络结构。

这种结构属串联型结构,特点是:共享主干光纤,节省线路投资,增删节点容易,彼此干扰较小;但缺点是损耗累积,用户接收机的动态范围要求较高;对主干光纤的依赖性太强。

2.环形结构环形结构是指所有节点共用一条光纤链路,光纤链路首尾相接自成封闭回路的网络结构。

这种结构的突出优点是可实现网络自愈,即无需外界干预,网络即可在较短的时间里从失效故障中恢复所传业务。

3.星形结构星形结构是各用户终端通过一个位于中央节点(设在端局内)具有控制和交换功能的星形耦合器进行信息交换,这种结构属于并联形结构。

它不存在损耗累积的问题,易于实现升级和扩容,各用户之间相对独立,业务适应性强。

但缺点是所需光纤代价较高,对中央节点的可靠性要求极高。

星形结构又分为单星形结构、有源双星形结构及无源双星形结构三种。

(1)单星形结构:该结构是用光纤将位于电信交换局的OL T与用户直接相连,基本上都是点对点的连接,与现有铜缆接入网结构相似。

每户都有单独的一对线,直接连到电信局,因此单星型可与原有的铜现网络兼容;用户之间互相独立,保密性好;升级和扩容容易,只要两端的设备更换就可以开通新业务,适应性强。

缺点是成本太高,每户都需要单独的一对光纤或一根光纤(双向波分复用),要通向千家万户,就需要上千芯的光缆,难于处理,而且每户都需要专用的光源检测器,相当复杂。

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