无源光网络
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以太网无源光网络介绍(EPON)原理:EPON是一种光纤接入网技术,它采用点到多点结构、无源光纤传输,在以太网之上提供多种业务。
它在物理层采用了PON技术,在链路层使用以太网协议,利用PON的拓扑结构实现了以太网的接入。
因此,他有低成本;高带宽;扩展性强,灵活快速的服务重组;与现有以太网的兼容性;方便的管理以下是网络拓扑图:.接入系统的特点系统由局端机房设备﹙OLT﹚、用户终端设备(ONU)、光配线网(ODN)三个部分组成。
局端(OLT)与用户(ONU)之间仅有光纤、光分路器等光无源器件,无需租用机房、无需配备电源、无需有源设备维护人员,因此,可有效节省建设和运营维护成本;采用单纤波分复用技术(下行1490nm,上行1310nm),仅需一根主干光纤和一个OLT,传输距离可达20公里。
因此可大大降低OLT和主干光纤的成本压力;设备介绍华为 SmartAX MA5680T(OLT)华为 SmartAX MA5680T-EPON/GPON系统OLT光接入设备是华为EPON/GPON系统中OLT (Optical LineTerminal)设备,和终端ONU(Optical NetworkUnit)设备配合使用,可以提供EPON/GPON接入业务,满足FTTH(Fiber To The Home)光纤到户、FTTB(FiberTo The Building)光纤到楼、基站传输、IP专线互联、批发等组网需求。
MA5680T拥有海量的交换容量达到400G,每槽位带宽高达10G,并且支持20G的上行带宽。
MA5680T是目前业界第一款T比特(1000G)的宽带接入产品。
MA5680T支持目前所有的光接入方式,包括:EPON、GPON、千兆光以太网、百兆光以太网,只需插入不同的接口板就可以支持不同的光接入方式,各种光接口板可以随意的混插,为运营商提供了一个极其灵活的光接入平台:可以提供EPON和GPON的接入方式,实现FTTX,并且可以避免技术选择的风险;可以提供千兆光以太网接口,作为DSLAM或交换机的光汇聚设备;可以提供百兆光以太网接口,作为大客户的高速接入;MA5680T作为接入层光纤接入的汇聚平台,可以为运营商提供丰富的光纤接入手段,满足接入层多样化的接入需求和多元的光接入手段相配套的,是多样化的远端ONU,根据光纤延伸的位置不同,MA5680T可以提供不同类型的ONU,包括家庭型、楼道型、户外型等,为运营商提供完整的FTTX解决方案。
基于PON技术的宽带接入1PON技术的概念1.1PON技术的概念以及特点无源光网络(PON)(PassiveOpticalNetwork,无源光网络)技术是一种一点到多点的光纤接入技术,它由局侧的OLT(光线路终端)、用户侧的ONU(光网络单元)以及ODN(光分配网络)组成。
所谓“无源”是指在ODN中不含有任何有源电子器件及电子电源,全部由光分路器(Splitter)等无源器件组成。
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,是通信行业长期期待的技术。
同有源系统比较,PON技术具有节省光缆资源、带宽资源共享,节省机房投资,设备安全性高,建网速度快,综合建网成本低等优点。
1.2PON技术的工作原理(1)工作原理框图如图1所示,PON系统由位于中央局端的一个光线路终端(OLT)和位于客户端的一组关联光网络终端(ONT)组成,在它们之间是由光纤和无源分光器或连接器组成的光分配网络(ODN)。
(2)基于TDM/TDMA的上行/下行流量管理。
在PON中,OLT与ONU之间采用的数据传输方式包括WDM/WDMA、SCM/SCMA、CDM/CDMA和TCM/TCMA,实际应用中一般采用TDM/TDMA方式,图2、3表明在PON系统中从OLT到多个ONU其下行采用TDM广播方式、上行采用TDMA(时分多址)方式的数据传输过程。
2PON技术的分类以及在FTTx中的应用2.1FTTx技术FTTx技术分为FTTB、FTTC、FTTZ、FTTH、FTTO、FTTF 等。
其中最主要的是FTTB(光纤到大楼)、FTTC(光纤到路边)、FTTH(光纤到用户)三种形式。
随着软交换与光缆技术进一步成熟,FTTH将成为我们通信接入方式的最终目标。
有源光纤接入技术如PDH、SDH、MSTP、点到点以太网系统因机房建设、有源设备建设、维护成本高等原因而渐渐被淘汰;PON技术则因为无源化带来的维护成本低,以及无机房建设产生的建设成本低,愈加受到行业欢迎。
无源光网络(PON)和有源光网络(AON)技术比较深圳市首迈通信技术有限公司摘要:本文对无源光网络(PON)和有源光网络(AON)在网络结构和技术性能进行比较,分析两者在我国FTTH市场的适应性,阐述我国对FTTH接入技术的选择。
光纤到户(Fiber To The Home——FTTH)接入技术作为未来最终的、一劳永逸的宽带接入解决方案,在日本和美国已得到广泛应用(共有用户约500万)。
在我国FTTH尚处于明芽阶段,尚未有商用的FTTH接入网络,但FTTH在我国已得到了越来越多的关注。
现有的FTTH技术主要包括无源光网络(Passive Optical Network——PON)和有源光网络(Active Optical Network——AON),AON 接入技术又称小区交换有源光网络接入技术(Remote Office AON——RAON),它们各有优势,适合于不同的应用环境。
本文在对它们的网络结构和技术性能进行比较,并结合我国住宅小区的特点,比较上述两种FTTH技术在我国住宅小区应用的优劣,浅析我国住宅小区对FTTH接入技术的选择。
1. 几种FTTH接入技术最早的FTTH技术是光纤从电信运营商中心机房拉至用户家里以点对点(P2P)的方式组网,如图1.1所示。
其能轻易提供100M或1G带宽,网络结构简单,运营维护成本低,支持数据、话音和视频等多种业务,支持目前和未来各种宽带应用的能力。
但这种接入方式显然有其明显缺点:过分依赖光缆资源,光纤链路过长过多;由于中心机房离用户较远(一般平均距离在4—5km),这种大芯数远距离光缆铺设成本非常高,尤其在国内城市几乎不可能;一般中心机房覆盖区域大,用户众多,设备和光缆配线集中在中心机房需要大量空间。
目前,这种P2P的FTTH技术只应用在大客户(如大型企业、重点单位等),在FTTH接入中将很少使用。
目前谈论最多的FTTH接入技术是基于一点对多点(P2MP)网络拓扑结构的无源光网络(Passive Optical Network—PON)的FTTH接入网,如图1.2所示,在靠近用户时使用光分配器(Splitter)实现一点对多点(P2MP)的网络结构。
无源光网络(POL)介绍及应用特点伴随着网络带宽不断提升,终端设备不断发展,高清视频会议,云服务,海量数据交换,移动办公等让企业成为更加高效和更加开放的平台,从而促进企业的智能化和信息化办公,并对网络带宽及速率的要求也越来越高,传统的企业和园区局域网在面临这些应用对带宽的巨大挑战时,都存在着网络升级的诉求;那么传统的综合布线系统在经历了接近30年的快速发展已经逐步不能满足时代发展需求了;大型园区、 楼宇基础网络建设主要面临以下挑战:1. 大量交换机占用机房空间,功耗大,散热难2. 汇聚路由器之间连接复杂,而且占用管道空间,走线和维护难度大3. 交换机位置分散,管理复杂,需要庞大的维护团队4传输距离的限制5. 网络新增设备操作复杂6. 升级和扩容难对于传输距离,网络平滑升级,高可靠性,灵活组网,易部署,简捷运维等方面,传统综合布线系统已经全面落后千全光网网络(POL), 全光网把传统综合布线的传输和光纤到桌面,光纤到用户单元,光纤到公共区域进行整体的融合;另外,加入网络设备把原有的3层网络变成扁平的二层架构,全光网(POL)网络融合园区+边缘云,企业可将数据,语音、视频安防以及无线等不同的系统融合在一张光纤网络中,具有传统综合布线不可比拟的优势。
2. 支持MAC过滤3. 支持防Dos攻击4. 支持用户分级,防止未授权用户的非法侵入5. 支持端口广播/组播报文抑制6. 支持基于源/目的MAC地址、V LA N、802.1 p、To S、D i ff S e r v、源/目的I P(I P v4/I P v6)地址、TCP/UDP端口号、协议类型等IP报文头信息的流分类和流定义7. 支持对报文头部80字节深度的L2-L7ACL流分类8支持业务流策略,包括镜像、重定向、统计、过滤P O L无源光局域网以光纤重构传统园区网络,将光纤延伸到最后一米,高度匹配部署、维护及演进发展的诉求。
目前市场规模正以18.8%的速度增长,未来l oT的普及,会带来无源光网络技术的爆发式发展,凭借其一网多业务、绿色环保、经济高效、简单灵活、安全可靠等特点,高效支撑企业数字化,开创Fixed Fib r e FSG新时代,成为教育、安平、酒店、政府、交通、工厂、综合园区(智能楼宇、商业综合体、住宅社区和产业智慧园区)等干行百业数字化转型的最佳选择。
PON技术介绍一、什么是pon无源光网络(PON)技术是一种点到多点的光纤接入技术,它由局侧的OLT(光线路终端)、用户侧的ONU(光网络单元)以及ODN(光分配网络)组成。
一般其下行采用TDM 广播方式、上行采用TDMA(时分多址接入)方式,而且可以灵活地组成树型、星型、总线型等拓扑结构(典型结构为树形结构)。
所谓“无源”,是指ODN 中不含有任何有源电子器件及电子电源,全部由光分路器(Splitter)等无源器件组成,因此其管理维护的成本较低。
EPON 的标准化工作主要由IEEE 的802.3ah即EFM(EthernetFortheFirst Mile,第一英里以太网)工作组来完成,其制定EPON 标准的基本原则是尽量在802.3 体系结构内进行EPON 的标准化工作,工作重点放在EPON 的MAC 协议上,最小程度地扩充以太网MAC 协议。
该标准目前还是草案,EFM 计划在2004 年正式发布EPON 的相关标准。
我国目前正在积极进行EPON 的标准化工作,通信行业标准《接入网技术要求-基于Ethernet 的无源光网络(EPON)》正在制订中。
GPON 是ITU 提出的G比特级的无源光网络。
ITU 在2003 年正式通过并颁布了GPON 标准系列中的三个标准:G.984.1、G.984.2 和G.984.3。
由于GPON 标准是ITU 在APON 标准之后推出的,因此G.984 标准系列不可避免的沿用了G.983 标准的很多思路。
GPON 与EPON 都是千兆比特级的PON 系统,与EPON 力求简单的原则相比,GPON 更注重多业务和QoS保证,因此更受运营商的青睐。
但由于GPON 标准复杂且开发较晚,技术尚不成熟,因此目前GPON 产品还未到商品化阶段。
目前IEEE提出的EPON 实现方案是:在与APON 类似的结构和G.983 的基础上,设法保留APON 的物理层PON,而以Ethernet 技术代替ATM技术作为数据链路层协议,构成一个可以提供更大带宽、更低成本和更强业务能力的新的结合体EPON。
光分配网(ODN)无源光网络(PON)作为宽带接入的主流技术正被各大运营商广泛产用,如何对无源光网络(PON)进行有效的管理维护成为各方关注的重点,而光分配网(ODN)的管理和维护成为重中之重。
1,下面就介绍光分配网(ODN)的总体情况光分配网(ODN)由无源光器件组成,而光分配器,光连接器和光缆等长期置于室外,容易受到外界环境的影响而发生意外故障,如连接器损坏,光纤弯曲和光纤折断等,如不能及时检测并诊断故障,不仅会造成用户通信中断,而且还会增加维护难度。
2,光分配网(ODN)概述光分配网(ODN)作为FFTx系统的重要组成部分,是光线路终端和光网络单元之间的光传输物理通道,通常由光纤光缆,光连接器,光分路器以及安装连接这些器件的配套设备组成。
3,光分配网(ODN)结构光分配网(ODN)包括5个部分:馈线段,光缆分配点,配线段,光缆接入点和入户段从局段机房的光纤配线架到光缆分配点的馈线段,作为主干光缆,实现长距离覆盖,从光缆分配点到用户接入点的配线段,对馈线光缆的沿途用户区域进行光纤的就近分配,用户接入点到终端的入户段,实现光纤入户。
4,光分配网(ODN)主要故障通过对无源光网络(PON)在技术实现,配置操作和维护管理等方面分析发现,无源光网络(PON)在故障处理和网络维护中面临的主要困难是网络中存在大量的光纤和无源器件,而它们恰恰成为无源光网络(PON)网络系统监控和故障处理的过程的盲点。
5. 光分配网(ODN)故障诊断技术对于当前无源光网络(PON)在实际维护及线路故障处理中面临的前所未有的困难,随着世界范围内无源光网络(PON)规模和用户数量的逐年增加,各国运营商和世界主流设备厂商在积极地开展研究工作,实现对无源光网络(PON),尤其是光分配网(ODN)的监控和故障诊断。
目前,有3种技术应用于光分配网(ODN)监控和故障诊断(1),基于‘暗光纤’的光分配网(ODN)的监控和故障测量技术(2),基于设备及网管系统的光分配网(ODN)的监控和故障测量技术(3),带外链路状态监控和故障测量技术6,总结随着无源光网络(PON)大规模部署和接入网用户数的不断增加,为了保证接入网的正常运行,需要管理和维护数量的用户终端以及结构复杂的无源光网络(PON)和光分配网(ODN),并实现可靠的网络保障以及精确的故障诊断。
无源光网络技术(pon)原理及技术应用李丽媛【摘要】当下很多人都已习惯使用宽带,支持宽带发挥作用的重要技术便是PON,随着宽带的应用,这种技术也被人们逐渐了解。
PON用中文表示为无源光网络,它由三部分构成,分别是OLT、ONU及ODN,ODN主要功能是对光进行调配,光纤及耦合器共同构成了ODN。
无源光这种技术发挥功效的主要介质便是无源光的各种元件,同时光纤也发挥了重要作用,所以就成本而言,这种网络技术的花费较少,不仅如此,此种技术还有另外一个优点,即可防止来自外部环境的各类干扰,像电磁、雷电等等,因此在安全性方面,此种技术和有源技术相比具有一定的优越性。
现阶段的无源技术由多种技术结合而成,包括APON、GPON,同时EPON也是其中重要的技术之一,但这几种技术的不同之处在于二层技术上的差异。
【期刊名称】《电子技术与软件工程》【年(卷),期】2013(000)024【总页数】1页(P35-35)【关键词】PON;APON;EPON;GPON;TDMA【作者】李丽媛【作者单位】大庆油田信息技术公司创业分公司,黑龙江省大庆市163000【正文语种】中文【中图分类】TN915.63当下很多人都已习惯使用宽带,支持宽带发挥作用的重要技术便是PON,随着宽带的应用,这种技术也被人们逐渐了解。
PON用中文表示为无源光网络,它由三部分构成,分别是OLT、ONU及ODN,ODN主要功能是对光进行调配,光纤及耦合器共同构成了ODN。
无源光这种技术发挥功效的主要介质便是无源光的各种元件,同时光纤也发挥了重要作用,所以就成本而言,这种网络技术的花费较少,不仅如此,此种技术还有另外一个优点,即可防止来自外部环境的各类干扰,像电磁、雷电等等,因此在安全性方面,此种技术和有源技术相比具有一定的优越性。
现阶段的无源技术由多种技术结合而成,包括APON、GPON,同时EPON也是其中重要的技术之一,但这几种技术的不同之处在于二层技术上的差异。
浅析无源光网络(PON)技术及解决方案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,本文就基于PON的几种常见的FTTx应用场景及解决方案进行介绍。
关键词无源光网络;PON;FTTx;引言截止2010年12月底,中国宽带网民数量达到4.5亿,固网用户中的宽带普及率达到98.3%[1],而ITV用户也已突破600万。
人们对带宽的需求越来越高,未来五至十年,用户对带宽的需求将达到20M(其中1×10M用于高清电视,2×3M 用于标清电视,1×4M用于Internet接入)。
宽带化已成为接入网发展的必然趋势。
传统的xDSL在带宽上明显已不能满足用户今后的高带宽的需求,所以,接入新技术无源光网络PON(Passive Optical Networks)[2]应运而生。
PON技术简介PON是一种点到多点的无源光网络,它由局端的光线路终端OLT(Optical Line Terminal)、用户侧的光网络单元ONU(Optical Network Unit)/光网络终端ONT(Optical Network Terminal)以及光分配网络ODN(Optical Distribution Network)组成。
OLT设备放置在中心机房,具备链路分配、实施监控、管理及维护功能。
ONU放置在用户侧,ONU与OLT之间通过无源分光器连接,其间没有任何有源电子元件及器件,从而也降低了管理维护成本。
如图1所示:PON 使用波分复用(WDM) 技术实现单芯双向信号传输,为了分离同一根光纤上多个用户的来去方向的信号,采用以下两种复用技术:数据从OLT 到多个ONU 以广播式下行,下行波长为1490nm;对于上行则采用时分多址(TDMA) 技术分时隙给ONU 传输上行数据,上行波长为1310nm【3】。