光纤接入网技术
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光纤接入网的通信技术研究光纤接入网是一种通过光纤传输数据的通信技术,它将光纤引入用户家庭或办公楼,实现了宽带接入和高速数据传输。
随着互联网的快速发展,光纤接入网已经成为了互联网接入的主流技术之一。
本文将对光纤接入网的通信技术进行深入研究,探讨其技术原理、优势以及未来的发展趋势。
一、光纤接入网的技术原理光纤接入网采用光纤作为传输介质,通过将光信号转换为电信号,实现了数据的高速传输。
其技术原理主要包括光纤传输、光纤接口技术和光纤调制解调技术三个方面。
1. 光纤传输技术光纤接口技术用于连接光纤传输设备和用户终端设备,主要包括光纤接口的设计和光纤接口的标准化。
在家庭或办公楼内,光纤接口将光纤传输设备连接到用户的终端设备,通过光纤传输实现了数据的快速传输。
光纤接口的设计需要考虑多种因素,包括光纤的类型、传输距离、传输速率等,而光纤接口的标准化则能够保证不同厂家生产的光纤设备能够互相兼容,提高了设备的通用性和可维护性。
3. 光纤调制解调技术在光纤传输过程中,需要将电信号转换成光信号,然后再将光信号转换成电信号。
这就需要采用光纤调制解调技术,将光信号和电信号相互转换。
在发送端,采用调制技术将电信号转换成光信号,然后在接收端再经过解调技术将光信号转换成电信号,实现了数据的传输。
光纤接入网相比传统的铜缆接入网络具有很多优势,主要包括传输速度快、带宽大、抗干扰能力强等方面。
1. 传输速度快光纤传输速度比铜缆要快得多,能够实现Gbps级别的数据传输速率,满足了用户对高速数据传输的需求。
传统的ADSL技术由于采用的是铜缆传输,其传输速度受到了很大的限制,而光纤接入网可以充分发挥光纤传输的高速特性,提供了更加快速的数据传输服务。
2. 带宽大光纤传输具有很大的带宽,能够同时传输多种类型的数据,包括语音、视频、图像等多媒体数据,可以满足用户对多媒体数据传输的需求。
在当前高清视频、在线游戏等大流量应用越来越普及的情况下,光纤接入网在提供足够带宽的同时还可以保证数据传输的稳定性和可靠性。
光纤接入网的关键技术11.2 关键技术光纤接入网的主要物理传输媒介是光纤,传输技术也就是光信号在光纤中的传输技术。
关键技术包含光器件技术、光双工技术、光复用与多址技术等。
11.2.1 器件技术1.光纤:光纤(Optical Fiber)的材质是极细小的玻璃纤维(50~100μm),弹性很好,非常适合传输光波信号。
光纤类型分:单模光纤(已经成为主导光纤类型)和多模光纤两类。
单模光纤:芯径较细,约5~10μm,适合长距离传输,价格昂贵,散射率小,传输效能极佳。
单模光纤分为:G.652,G.653,G.654,G.655四种类型。
多模光纤:芯径较粗,约50~100μm,适合短距离传输,价格较低,传输效率略差于单模光纤。
(1)光纤类型①主要采用石英光纤:现阶段的光纤通信主要采用石英光纤,实际使用以长波长单模光纤为主。
②光纤的主要性能:有损耗、色散和非线性。
③主要有常规单模光纤:目前商用化的单模光纤主要有常规单模光纤(G.652),色散位移单模光纤(G.653)、非零色散位移单模光纤(G.655)等,以及一些特种光纤(如:色散补偿光纤、掺铒光纤、保偏光纤等)。
截至2004年底,全国光缆线路总长度达到338.4万km,长途光缆线路长度为64.6万km。
其中,绝大部分光缆线路采用了G.652和G.655光纤,仅有极少量的光缆线路采用了G.653光纤。
G.652和G.655光纤从开始应用到广泛应用的20多年发展历程中,经过了几代产品的更新换代,现在网上的光缆线路已是几代同堂。
(2)光纤应用时应注意的问题:在光通信系统组网应用中势必会碰到不同品种、不同品牌、不同年代、不同子类的产品组合在一个网上应用的问题。
①确定光缆的AB端:施工前必须首先判断并确定光缆的AB端。
A端应朝向网络枢纽方向,B端应朝向用户一侧。
敷设光缆的端别应当方向一致,千万不能搞错。
②G.652光纤组合应用时应注意的问题:G.652光纤的产品一致性非常好,线路维护中可以用不同厂商的产品互相替换使用。
光纤接入网的通信技术研究一、光纤接入网的发展现状光纤接入网是指利用光纤作为传输介质,将光纤引入用户家庭或企业,实现宽带接入的一种通信网络。
随着宽带接入需求的增加,光纤接入网的发展也日趋迅猛。
目前,光纤接入网主要有EPON(以太网被动光网络)、GPON(增强型传输速率被动光网络)和10G EPON 等技术。
EPON技术是一种基于以太网的被动光网络技术,其主要特点是成本低、易于实施和维护。
EPON技术已经成为当前光纤接入网的主流技术之一,受到广泛应用。
而GPON技术则是一种增强型传输速率的被动光网络技术,其带宽和传输速率更高,可以更好地满足用户对大带宽的需求。
随着5G技术的逐步商用,10G EPON技术也逐渐成为了当前光纤接入网的发展趋势之一。
二、光纤接入网的技术特点1. 高速传输:光纤接入网采用光纤作为传输介质,具有极高的传输速度。
相比于传统的铜缆传输,光纤传输速度更快,可以满足用户对高速网络的需求。
2. 大带宽:光纤接入网的带宽通常较大,可以支持大量的数据传输。
用户在使用光纤接入网时,可以享受到更快速、更稳定的网络体验。
3. 传输距离远:光纤传输距离远,信号衰减小。
光纤接入网可以覆盖更广泛的范围,为用户提供更广泛的网络覆盖。
4. 抗干扰能力强:光纤传输受到外界干扰的影响相对较小,具有较强的抗干扰能力。
这使得光纤接入网在复杂的环境中也能保持良好的通信质量。
5. 高安全性:由于光纤传输不会产生电磁波屏蔽以及线路窃听等问题,因此光纤接入网具有较高的安全性,可以更好地保护用户的通信隐私。
三、光纤接入网的未来发展趋势随着5G、物联网等新兴技术的逐步发展和普及,光纤接入网也面临着更大的发展机遇。
在未来的发展中,光纤接入网将在以下几个方面展现出新的特点和趋势。
1. 更高的传输速率:随着用户对网络速度的需求不断增加,光纤接入网未来的发展重点将是提高传输速率。
从目前的Gbps级别到Tbps级别的传输速率,将成为光纤接入网未来发展的目标。
各种光纤接入方案简介
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一、光纤接入技术简介
1、光纤接入技术是指以光纤作为传输介质的接入技术,是有限的、可靠、高速,可传送大容量信息的接入方案。
光纤接入技术要求用光纤线在有线网络和无线网络之间进行综合网络接入,它可以提供更高的传输速率,更高的带宽,更小的噪声,更大的容量,以及更安全的传输。
2、光纤接入技术可以为传输提供更稳定和安全的环境,并能够支持多种类型业务的传输需求。
同时,支持无缝的数据传输,减少延迟,提升系统应用的可靠性。
3、光纤接入技术非常适合需要高性能网络的场景,如企业网络、电信机房、电动汽车、智能家居、医疗器械等,可满足高速、高带宽、高容量的要求。
二、光纤接入常见方案
1、光环路专网:光环路专网由两根有限长度的光纤构成,将两个点连接,可以有效提高网络的传输性能,并将网络的延迟降至最低,适用于需要两点有稳定可靠性的网络场景。
2、单模光纤接入:单模光纤接入技术利用单模光纤对接口及光接收发射器来传输信号,信号一般不会受到无线传输信号的干扰。
单模光纤接入常用于室内接入,适用于中小规模的企业网络建设。
光纤接入网技术近年来,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。
光纤接入网的通信技术研究光纤接入网(Fiber to the Home,FTTH)是一种高速、大带宽的通信技术,它将光纤直接延伸至用户家庭或企业建筑内,为用户提供了更快速、更可靠的互联网接入服务。
随着互联网的普及和用户对网络速度的需求不断提高,光纤接入网已经成为未来通信技术发展的主流趋势。
光纤接入网的通信技术研究,涉及到光纤的传输、接入设备、光模块、光纤分布式传输系统、上层网络接入协议等方面,下面我们来详细介绍一下。
一、光纤传输技术光纤传输技术是光纤接入网的核心技术之一,它主要包括光纤传输模块、波长分复用技术、光放大器技术、光纤网络调度技术等。
在光纤传输模块方面,目前主要采用的是密集波分复用(DWDM)技术,它可以将多个波长的光信号叠加在一根光纤传输中,从而提高了光纤的传输容量和带宽利用率。
光纤放大器技术可以增强光信号的传输距离和质量,有效减小了信号衰减和失真。
光纤网络调度技术则可以优化网络资源的分配和利用,提高网络整体的传输效率和可靠性。
二、光纤接入设备光纤接入设备是指将光纤接入网与用户家庭或企业建筑内部的设备和接口,它包括光猫、光纤接入机、用户端配线盒等。
光猫是用户的终端设备,它可以将光纤信号转换成供用户使用的电信号,并通过以太网、Wi-Fi等接口向用户提供高速宽带接入服务。
光纤接入机用于连接光纤主干网和用户的接入设备,它是光纤接入网的核心设备之一。
用户端配线盒则是用户家庭或企业内部的光纤接入分布设备,用于进行光纤信号的分布和接入。
三、光模块技术光模块是将电信号转换成光信号或反之的设备,它是光纤接入网的关键部件之一。
目前主流的光模块技术主要包括光电转换模块、光调制模块、光解调模块和光放大模块等。
光电转换模块用于将电信号转换成光信号,光调制模块用于调制光信号的频率或幅度,光解调模块用于解调光信号,光放大模块用于放大光信号的强度。
这些光模块技术的发展,对提高光纤接入网的传输速率和质量起到了至关重要的作用。
光纤接入网的通信技术研究光纤接入网是一种基于光纤传输技术的宽带接入网络,它能够实现高速、稳定且高质量的通信传输。
随着互联网的快速发展和用户对宽带网络需求的增加,光纤接入网成为了未来网络发展的重要方向。
本文将对光纤接入网的通信技术进行研究。
光纤接入网的通信技术主要包括传输技术和接入技术两个方面。
在传输技术方面,光纤接入网采用光纤作为传输介质,利用光的传输特性进行数据传输。
光纤传输以光的衰减和散射为基础,通过调制和解调光信号来实现数据的传输。
光纤传输技术具有带宽大、传输距离远、抗干扰等优点,能够满足用户对高速、稳定传输的需求。
在接入技术方面,光纤接入网主要采用光纤到户(FTTH)技术和光纤到楼(FTTB)技术。
FTTH技术将光纤接入到用户家庭,实现了用户高速宽带接入。
FTTB技术将光纤接入到楼内,通过其他传输介质(如铜线)将信号传输到用户家庭,也能够实现高速传输。
两种技术都能够满足用户对宽带接入的需求,不同的是FTTH技术在传输质量上更加稳定可靠。
光纤接入网的通信技术还包括光纤通信系统的光模块技术和光纤连接技术。
光模块技术是指将光纤与光收发器、光放大器等组件相结合,实现光纤传输系统所需的发送和接收功能。
光模块技术的发展对于提高光纤传输系统的性能和可靠性非常重要。
光纤连接技术是指光纤接口的设计和制造,主要包括光纤连接器的开发和光纤连接的性能测试。
光纤连接技术的研究对于保证光纤传输系统的连接质量和稳定性起着重要作用。
光纤接入网的通信技术是一个复杂而庞大的系统工程,涉及到光纤传输、接入技术、光模块技术和光纤连接技术等多个方面。
光纤接入网的通信技术的研究将有助于提高网络传输速度和质量,满足用户对宽带网络的需求,推动网络技术的发展。
随着技术的不断创新和发展,相信光纤接入网的通信技术会越来越完善,为人们的生活带来更多的便利和乐趣。
光纤接入网的通信技术研究一、光纤接入网的发展历程光纤接入网是在传统的电话接入网基础上发展出来的一种新型通信技术。
它是利用光纤作为传输介质,以光的形式进行数据传输的通信网络。
光纤接入网的发展历程可以分为三个阶段:1. 传统的电话接入网阶段:在传统的电话接入网络中,主要采用的是铜线传输数据,传输速度较慢,而且容易受到外界干扰,信号传输质量不稳定。
2. 宽带接入网阶段:随着互联网的快速发展,人们对通信带宽的需求也越来越大。
为了满足人们日益增长的通信需求,传统的电话接入网逐渐被宽带接入网取代。
宽带接入网利用大容量的传输介质,提供了更高速、更稳定、更大容量的网络通信服务。
3. 光纤接入网阶段:光纤接入网作为宽带接入网的一种高级形式,具有更高的传输速度、更低的延迟、更大的传输容量和更稳定的信号质量。
它成为了当前通信领域发展的重要方向之一。
二、光纤接入网的通信技术特点光纤接入网具有许多优越的特点,使得它成为了一种独特的通信技术:1. 高速传输:光纤作为传输介质,传输速度非常快,能够满足人们对高速通信的需求。
光纤接入网的传输速度可以达到数百兆甚至数千兆,远远超过了传统的电话接入网和宽带接入网。
2. 低延迟:光纤接入网的信号传输延迟非常低,可以满足实时通信和高质量视频传输的需求。
这对于在线游戏、视频会议和远程医疗等应用具有重要意义。
3. 大带宽:光纤接入网具有巨大的传输容量,能够满足人们对大容量数据传输的需求。
这对于云计算、大数据处理和高清视频传输具有重要意义。
4. 可靠稳定:光纤作为传输介质,抗干扰能力强,信号传输质量稳定。
可以有效避免传统的铜线传输方式容易受到电磁干扰和信号衰减的问题。
5. 环保节能:光纤接入网相对于传统的网络设备,能够节约电力和资源的消耗,减少二氧化碳的排放,具有良好的环保节能效果。
1. 光纤传输技术:光纤传输技术是光纤接入网的核心技术之一,主要包括光的发射、传输和接收三个方面。
研究者们致力于提高光纤传输的速度、稳定性和可靠性,以满足人们对高速、高质量的通信需求。
光纤接入网技术摘要:本文简单介绍了光纤接入网的基本原理和技术发展,介绍并阐述了有源光网络与无源光网络的原理和实现,并根据两种光网络组成不同,对两种光网络的几种典型的接入模式进行了较为具体的研究,探讨了光纤接入网建设的基本思路。
关键词:有源光网络无源光网络 apon 接入网 fttx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。
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atm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atm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olt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。
(2)有源双星形结构:它在中心局与用户之间增加了一个有源接点。
中心局与有源接点共用光纤,利用时分复用(tdm)或频分复用(fdm)传送较大容量的信息,到有源接点再换成较小容量的信息流,传到千家万户。
其优点是灵活性较强,中心局有源接点间共用光纤,光缆芯数较少,降低了费用。
缺点是有源接点部分复杂,成本高,维护不方便;另外,如要引入宽带新业务,将系统升级,则需将所有光电设备都更换,或采用波分复用叠加的方案,这比较困难。
(3)无源双星形结构:这种结构保持了有源双星形结构光纤共享的优点,将有源接点换成了无源分路器,维护方便,可靠性高,成本较低。
由于采取了一系列措施,保密性也很好,是一种较好的接入网结构。
五、光纤接入网的形式根据光网络单元(onu)的位置,光纤接入方式可分为如下几种:fttb(光纤到大楼);fttc(光纤到路边);fttz(光纤到小区);ftth(光纤到用户);ftto(光纤到办公室);fttf(光纤到楼层);fttp(光纤到电杆);fttn(光纤到邻里);fttd(光纤到门);fttr (光纤到远端单元)。
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。
fttc主要是为住宅用户提供服务的,光网络单元(onu)设置在路边,即用户住宅附近,从onu出来的电信号再传送到各个用户,一般用同轴电缆传送视频业务,用双绞线传送电话业务。
fttb的onu设置在大楼内的配线箱处,主要用于综合大楼、远程医疗、远程教育、及大型娱乐场所,为大中型企事业单位及商业用户服务,提供高速数据、电子商务、可视图文等宽带业务。
ftth是将onu放置在用户住宅内,为家庭用户提供各种综合宽带业务,ftth是光纤接入网的最终目标,但是每一用户都需一对光纤和专用的onu,因而成本昂贵,实现起来非常困难。
六、光接入网的优点与劣势与其他接入技术相比,光纤接入网具有如下优点:(1)光纤接入网能满足用户对各种业务的需求。
人们对通信业务的需求越来越高,除了打电话、看电视以外,还希望有高速计算机通信、家庭购物、家庭银行、远程教学、视频点播(vod)以及高清晰度电视(hdtv)等。
这些业务用铜线或双绞线是比较难实现的。
(2)光纤可以克服铜线电缆无法克服的一些限制因素。
光纤损耗低、频带宽,解除了铜线径小的限制。
此外,光纤不受电磁干扰,保证了信号传输质量,用光缆代替铜缆,可以解决城市地下通信管道拥挤的问题。
(3)光纤接入网的性能不断提高,价格不断下降,而铜缆的价格在不断上涨。
(4)光纤接入网提供数据业务,有完善的监控和管理系统,能适应将来宽带综合业务数字网的需要,打破“瓶颈”,使信息高速公路畅通无阻。
当然,与其它接入网技术相比,光纤接入网也存在一定的劣势。
最大的问题是成本还比较高。
尤其是光节点离用户越近,每个用户分摊的接入设备成本就越高。