光纤接入网资料
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光纤接入网光纤接入网是指接入网中传输媒介为光纤的接入网。
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。
技术特点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,目前用在接入网的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。
fttr原理
FTTR是光纤到户技术(Fiber to the Room),它是一种新型的宽带接入技术,可以实现光纤到楼层或房间,提供高速、稳定的网络接入服务。
其原理如下:
一、光纤接入网
FTTR采用光纤接入网(Fiber to the Home,FTTH)的技术,将光纤直接引入用户家中,实现了光纤网络的最后一公里接入。
光纤接入网可以提供更高速、更稳定的网络服务,同时也可以支持更多的用户接入。
二、光纤分配器
在FTTR中,光纤分配器(Optical Distribution Unit,ODU)是连接光纤主干网和用户终端设备的关键设备。
光纤分配器将光纤主干网的信号分配到不同的用户终端设备上,实现了光纤到户的功能。
三、光纤终端设备
光纤终端设备是用户接入光纤网络的设备,包括光猫、光纤路由器等。
光猫是将光纤信号转换成电信号的设备,光纤路由器则是将电信号转换成网络信号的设备。
用户可以通过光猫或光纤路由器接入光纤网络,享受高速、稳定的网络服务。
四、光纤到户
FTTR实现了光纤到户的功能,将光纤网络接入到用户家中,提供高速、稳定的网络服务。
光纤到户可以消除传统宽带接入技术中存在的距离限制和信号衰减问题,提供更好的网络接入体验。
总之,FTTR是一种新型的宽带接入技术,采用光纤接入网的技术,实现了光纤到户的功能,可以提供更高速、更稳定的网络服务。
接入网路是指从主干网路至使用者终端机的全部装置。
GPON将GEMport 这个概念引进进来,它很好地从数据上将不同业务分离开来,这样不但方便了各业务数据流的通过,还可以很好地找到问题的根源。
GPON的长度通常为数百米到几公里,因此被形象地称为"最后一公里"。
因为主干网路通常都是以光导纤维为架构,所以接入网就成了网路的「瓶颈」。
接入网络的接入模式可分为若干种,如铜线(一般的电话线路)接入、光纤接入、光纤同轴(cable cable)光缆(cable cable)混合式接入以及无线电接入。
按接入点的位置,可将其划分为:FTTH, FTTB, FTTC,FTT0。
在现有的接入网中,V5接入、无源光网络接入(PON)、xDSL接入以及Fiber/Synthetic Mixed Network Access (High Fiber/Synchronized Network Access, HFC)是目前最重要的接入模式。
以下是接入网络的类别。
图1-1 接入网分类发展历程在当前通信产业中,由于产业内的垄断性和网络服务的不断放开,以及移动宽带数据服务的迅速发展,GPON被广泛地应用到了接入网络中,它的服务覆盖面也在不断扩大。
前期GPON网络构建中,OLT局点与城市区域网之间以光纤通信为主的接入模式已经难以适应业务的迅速发展,而对于一些边远地区的基站来说,如果使用光纤通信来进行OLT局点与城市区域网之间的通信,将会出现大量的跳接点、上联链路无保护和故障点多等问题,不利于服务的监测和保护;同时,基于SDH技术的SDH技术也不能适应GPON大规模通信对带宽的需要。
在GPON中,OLT是一个服务聚合终端,它的安全与可维护性是整个GPON 系统的关键。
要努力打造出优质的网络,争取在竞争中获得更好的表现,在顾客中树立起一个好的品牌形象,需要通过使用规模部署的光电缆网和新型的传输系统来完成OLT上联保护和带外监视,从而达到对服务进行保护和监视的目的。
2.基T PDII的有源光网络
准同步数字系列(PDII)以其廉价的特性和灵活的组网功能,曾大虽:应用于接入网中。
尤其近年來推出的SPDH设备将SDH概念引入PDI【系统,进一步提高J'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。
用于各种经适配处理的净负荷(即网络卩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修改后重新命需为同步数字系列(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只规立了电接口,对线路系统和光接口没有统一规左,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、ATM等,以及将来可能岀现的各种新业务。
段开销中大量的备用通逍增强了 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、髙度和通信能力的优化利用,从而为增强组网能力奠左基础,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,几十亳秒内迅速恢复。
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髙度敏感性和运行环境的恶劣性,适用于接入网的SDH 设备必须是髙度紧凑,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。