浅析光缆接入网规划设计方法
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光缆敷设路径策划算法及思路的优化在现代通信领域中,光缆敷设路径的规划与优化对于构建高效可靠的通信网络至关重要。
随着通信网络的不断发展,如何合理地规划光缆敷设路径并最大限度地减少成本和资源的浪费成为一个重要的研究领域。
本文将探讨光缆敷设路径的规划算法和思路,以及如何优化这些算法以提高效率和节约资源。
光缆敷设路径的规划算法是一种寻找从源节点到目标节点的最短路径的算法。
在传统的网络规划中,常用的算法包括Dijkstra算法和Bellman-Ford算法。
然而,在光缆敷设路径规划中,传统算法面临着一些独特的挑战,如光缆的最大传输距离限制、光缆的带宽容量限制等。
因此,需要针对这些特殊要求进行适应性算法的设计。
一种常用于光缆敷设路径规划的算法是最小费用生成树算法(Minimum Cost Tree Algorithm,简称MCTA)。
该算法基于图论中的最小生成树概念,通过计算各节点之间的距离和权重来确定路径。
然而,MCTA算法忽略了光缆的传输距离和带宽容量限制,因此在光缆敷设路径规划中的实际应用受到限制。
为了克服这些问题,一种优化思路是基于遗传算法(Genetic Algorithm,简称GA)的光缆敷设路径规划。
遗传算法是模拟自然进化过程的一种优化算法,通过不断演化产生更优解。
在光缆敷设路径规划中,可以将源节点和目标节点看作种群的起点和终点,通过交叉和变异操作来生成新的路径方案。
通过不断迭代,最终得到一条最优路径。
另一种优化思路是基于人工智能算法的光缆敷设路径规划。
人工智能算法,如神经网络和模糊逻辑系统,具有较强的自学习和适应性能力。
在光缆敷设路径规划中,可以使用神经网络来训练模型以寻找最佳的路径方案。
通过输入网络拓扑和约束条件,神经网络可以自动学习和调整参数,以最大程度地减少成本和资源浪费。
除了这些基于算法和思路的优化方法,还可以对光缆敷设路径规划进行整体的系统优化。
例如,基于光缆网络的拓扑结构和流量模型,可以通过优化算法和调度策略来实现整体的资源利用率最大化和通信质量最优化。
光纤通信网络的部署规划和光缆连接方法光纤通信网络的部署规划和光缆连接方法是现代通信领域的重要课题。
随着信息时代的到来,对高速、稳定、可靠的通信需求越来越大,光纤技术作为一种理想的通信传输介质,被广泛应用于各个领域。
光纤通信网络的部署规划是指在建设光纤通信网络时,需考虑网络拓扑结构、光缆布线、设备配置等方面的设计。
而光缆连接方法则是指连接不同设备之间的光缆布线方式和连接工艺。
下面将分别介绍光纤通信网络的部署规划和光缆连接方法的相关内容。
首先,光纤通信网络的部署规划需要考虑网络的拓扑结构。
通常有星型、环形、网状等多种拓扑结构可供选择。
星型拓扑结构是指以一个中心节点为核心,将其他节点与之相连。
这种结构具有简单、易于管理的优点,适用于小规模网络。
环形拓扑结构是指各个节点之间形成一个环形链路,可实现数据的双向传输。
网状拓扑结构是指所有节点之间都直接相连,具有高可靠性和冗余备份的特点,适用于大规模网络。
其次,光纤通信网络的部署规划还需要考虑光缆布线的方案。
光缆是光纤通信网络中最重要的组成部分,传输光信号的介质。
在光缆布线方面,需要综合考虑信号传输距离、网络拓扑结构、设备密度等因素。
通常情况下,光缆布线可以选择水平布线和垂直布线两种方式。
水平布线是指将光缆从设备房间沿着地面或天花板铺设到不同的用房中,适用于小规模网络;垂直布线是指将光缆从楼层或楼栋间垂直铺设到不同楼层或楼栋中,适用于大规模网络。
此外,还需特别注意光缆的弯曲半径,避免因弯曲过小而引起光信号的衰减。
最后,光缆连接方法是光纤通信网络中重要的工艺。
光缆连接可分为两类,一类是光纤与光纤之间的连接,另一类是光纤与设备之间的连接。
光纤与光纤之间的连接通常使用光纤连接盒或光纤连接器实现。
光纤连接盒是指将多个光纤连接在一起,形成光纤连接器与设备之间的接口。
光纤连接器则是将两根光纤的裸纤通过精密对接相连接,要求连接时保证纤芯的精密对中,以减小连接损耗和增强传输性能。
光缆光纤传输线路布置技术方案一、前言随着信息化建设的不断深入,以及移动互联网的快速发展,人们对网络接入的需求越来越高,而光纤传输作为快速、稳定、高带宽的网络接入逐渐成为了主流。
因此,在布置网络线路时,光缆光纤成为了广泛采用的一种方案。
本文旨在总结光缆光纤传输线路布置技术方案。
二、光缆光纤传输线路布置方案通常,在具体实施光缆光纤传输线路布置方案前,需要对网络的具体情况进行充分了解和分析。
因此,在实施光缆光纤传输线路布置方案时,需要考虑以下几方面因素:1. 网络拓扑结构网络拓扑结构是指网络中节点之间的布局和连接方式,通常包括网状结构、星型结构、环型结构等。
在选择光缆光纤传输线路布置方案时,需要根据网络拓扑结构进行合理的布线选择,使得网络线路能够更好的满足功能需求。
2. 光缆/光纤的选择根据网络的具体情况来选择合适的光缆/光纤类型,主要包括单模光纤和多模光纤。
其中,单模光纤适用于长距离传输和大带宽传输,多模光纤适用于小距离传输和小带宽传输。
3. 线缆布线线缆布线是指对光缆/光纤进行合理且经济地布置的过程,主要包括准备布线材料、安装光缆/光纤、接续以及测试等过程。
4. 线路安全光缆/光纤传输线路有其固有的安全风险,例如光缆/光纤的物理损坏以及人为破坏等。
在布置光缆/光纤传输线路时,需要考虑安全因素,并选择合适的安全措施进行保护。
三、结语本文概述了光缆光纤传输线路布置技术方案,包括网络拓扑结构、光缆/光纤的选择、线缆布线以及线路安全等方面。
在实施光缆光纤传输线路时,需要全面考虑各个方面因素,综合选用合理的方案进行布线,以满足网络的高速、稳定、高效的传输需求。
光缆接入网的建设随着我国加入WTO以及电信运营市场的拆分、重组,接入网的重要性愈加显得突出,无论哪个运营商,只有拥有接入网才能将服务提供给最终用户,才能在市场竞争中立于不败之地。
接入网的光纤化在优化网络结构、提高经济效益、发展电信业务和增强市场竞争力方面起着至关重要的作用。
为推动接入网的光纤化进程,逐步实现接入网的宽带化、数字化和综合化,根据各地的经济发展、自然地理条件以及目前的电信网现状,结合国家就接入网建设方面的相关技术政策及体制,在总结光纤网络先期建设经验的基础上,本文对接入网中光缆网络的建设作一探讨。
1 光缆网络的重要性光纤接入网的建设需要考虑的两个基本要素是接入设备与光缆物理网,其中光缆物理网的规划尤其重要,这是由线路系统的特殊性决定的。
① 线路系统的服务年限较长,一般在20~30年;② 线路系统扩容非常困难,网络终端设备可通过升级或更新(在提供宽带业务时尤其如此)来适应用户需求,而线路系统一旦敷设完毕则很难进行大规模变动;③ 线路系统一次性投资很大,在综合建设成本中占有较高的比重。
鉴于以上原因,在接入网的建设中应进行认真细致的规划工作,以建设一个结构合理、灵活安全、能充分适应未来发展需要的光缆物理网络。
一个理想的光缆物理网络必须满足整体结构的长期稳定性和区域部分结构的灵活性这两个特点,以适应新业务和技术的飞速发展。
2 光缆线路网的建设原则2.1 光缆线路配线法因不同城市或同一城市内的不同区域对宽带业务的需求量是不同的,所以如何采用灵活方便且适应性强,并便于将来用户光缆网扩容的配线法,是目前用户光缆线路网络设计需要研究解决的一大课题。
常用的用户光缆线路的配线方法有以下3种。
2.1.1 星树型递减直接配线法星树型递减直接配线法与以前的铜线电缆直接配线法类似,即接入用户的配线光缆直接从主干光缆中引出,主干光缆的芯数从局端起向远端节点(即远端光分纤箱)逐级减少。
因星树型递减直接配线法是向各个远端节点分配用户所需的主干光缆纤芯,根据节点所需的光纤数量及递减情况确定主干光缆的纤芯数,因此光缆纤芯的通融性极差。
接入网光缆规划方法及重点关注问题摘要:在网络转型和用户接入宽带化的新形势下,本文详细阐述了接入光缆网的规划流程和规划原则,并结合网络规划实践经验,就需求的确认、光缆网与OD N的映射关系、不同业务需求对基础网络的要求、预覆盖与薄覆盖、资源命名等重点关注问题进行了详细分析。
关键词:光缆网;光分配网;规划方法接入光缆作为业务接入的物理媒介,不仅数量庞大,而且路由组织复杂,加强接入光缆的规划,特别是主干层接入光缆的规划,对于充分利用建设资金、优化网络结构、快速响应业务需求具有重要意义。
一、接入光缆规划原则接入光缆规划应在市场趋势和网络发展规划的前提下,对接入光缆的建设提出长远的考虑。
接入光缆的规划原则可以从以下几个方面考虑:1.战略性原则。
接入光缆网络作为电信业务发展和各层业务网络接入网络的重要基础物理网络,是各种用户接入电信网络的“第一公里”,具有重要的战略意义。
接入光缆规划建设需要以目标通信网的战略规划作为发展指导,结合城市发展规划和FTTH/FTTB的推进,考虑相关的突发因素和风险性,满足较长时间内的电信业务需求。
2.尊重现状原则。
接入光缆的规划一般是在现有接入光缆已经覆盖或部分覆盖规划区域的情况下进行的,重复进行接入光缆建时必须重点考虑规划区内业务的发展现状、趋势,以及现有的接入光缆网络组网情况。
在光缆尚未成环,但已经具备成环条件的区域进行优先的建设。
3.经济性原则。
由于接入光缆的规划建设具有战略意义,在投资建设上将会带来一定的压力,对于接入光缆的规划需从投资效益进行考虑,通过不同的建设方式减低投资,达到投资最优化、效益最大化。
4.适度超前原则。
搭建调度灵活、管理方便,合理的组网结构和布局的接入光缆网络,光纤资源尽量靠近用户,满足多业务综合接入需求。
缩小黄金区域配线光缆覆盖范围,优先实现重要大客户及重要商业大楼的FTTH;优先实现重要小区的FTTH;其余地区以推进FTTC为主。
在接入光缆的规划中,战略性原则主要体现在规划分区的划分和需求预测中,尊重现状原则在接入光缆的建设模式中起到了决定性的作用,经济性原则体现在接入节点的选择及芯数的选定上。
浅谈通信光缆的线路规划设计前言:通信网是网络调度自动化、网络运营市场化和管理现代化的基础;是确保通信网安全、稳定、经济运行的重要手段;是通信系统的重要基础设施。
而光缆通信线路则是构成这张通信网的重要组成部分,光缆通信线路的畅通无阻是整个通信网可靠通信、快速而准确的传送保护控制信息等的重要保障,随着通信网发展的日趋成熟,对光缆通信线路的可靠性要求越来越高,如何做好管理工作,增强其可靠性,越来越成为整个通信网发展建设过程中不可忽视的问题。
1、我国光纤电缆通信发展与现状随着我国信息化的不断推进,人们已经不满足于单纯的电话通信,实现多用户端到端的多媒体数据通信的目标变得越来越迫切。
经过几十年不断的努力,我国骨干通信网已基本实现了光缆普及和数字化。
但作为“最后一公里”的用户接入网仍保持着模拟化,成为了提高通信质量严重的瓶颈。
所以,光纤通信是现代通信技术的发展方向。
一直以来我国的光纤通信网络发展比较落后,当很多西方国家不再使用架空明线时,而在我国仍然占有通信网络百分之八十的比重。
在“八五”期间,我国开始大部分铺设干线光缆,先后出现了京汉广、南沿海、京沈哈、西兰乌等22条光缆干线。
之后,一直不断推进。
目前,已建成了覆盖面积几乎涵盖全国的大容量、高速率的通信传输网络。
到1998年底,长途光缆已达200000公里,如果再加上县县、县内和城内的光缆,总长度达900000公里。
如此庞大的光缆网络应用于实际必然要求合理的规划设计。
研究认清光缆网络的特点显得尤为重要。
也只有在看清它的特征,才能针对具体问题具体分析,合理的应用光缆网络。
首先,光缆网络的服务年限一般较长。
一般不会小于20年,甚至很多时候要达到30年;期间,不宜做从新的铺设选择。
其次,光纤网络系统的扩展比较困难。
不同于网络终端设备可以通过不断的升级更新来满足客户不断改变的需求,一旦光纤网络系统铺设完毕,很难进行大的变动。
最后,光纤网络系统有个最不一般的特点,就是一次性投资很大,在总体投入成本中占据了很大的比重。
光纤接入网规划设计一、规划范围本规划设计针对一些城市的光纤接入网建设,全面覆盖城市内的各个区域和主要用户集群。
规划范围包括城市内的主要道路、商业区、住宅区和工业园区等。
二、网络架构本规划设计采用光纤到户(FTTH)的网络架构,即将光纤直接延伸到用户的家庭或企业,以提供高速的互联网接入服务。
网络主干采用光纤传输,用户接入采用光纤收发器(ONT)进行光电信号的转换。
三、网络规划1.主干网络规划:主干网络采用双向传输,光缆主干布线采用环状或网状布置,以保证网络的冗余和稳定性。
主干光缆容量应根据实际需求进行规划,确保足够的带宽来满足用户的需求。
2.接入网络规划:接入网络主要包括光缆布线和设备配置。
光缆布线应根据用户分布情况进行规划,以最大限度地减少线损和光纤资源的浪费。
设备配置采用光纤交换机和传输设备,通过光纤收发器将光信号转换为电信号,然后接入用户的计算机或终端设备。
3.节点规划:节点规划主要包括光分纤箱和光接入机房。
光分纤箱用于将主干光缆与用户光缆相连,起到分光纤的作用,确保用户的光纤接入。
光接入机房用于安装光纤交换机和传输设备,控制并转发光信号,实现用户的高速接入。
四、容量规划容量规划是指对网络带宽和用户数量进行预测和规划,以满足未来的增长需求。
容量规划应根据城市发展规划和用户增长趋势来确定,同时考虑用户的带宽需求、网络拓扑结构和使用率等因素。
五、安全规划安全规划是指对光纤接入网进行安全防护措施的规划和设计。
安全规划主要包括网络安全和设备安全两个方面。
网络安全包括防火墙、入侵检测和用户认证等措施,以保护网络免受攻击。
设备安全包括加密设备、视频监控和门禁系统等措施,以保护设备的正常运行和防止设备的盗窃。
六、运营管理规划运营管理规划是指对光纤接入网进行日常运营和维护管理的规划和设计。
运营管理规划主要包括网络监控、故障诊断和维护计划等内容。
网络监控是指通过网络管理系统对光纤接入网进行实时监控,及时发现并解决网络故障。
光纤接入网PON光网络的规划与建设摘要: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。
文章简要介绍了PON网络技术,结合工程实例,主要就PON光网络的规划与建设展开探究。
关键词:光纤接入网络;PON技术;规划与建设在光纤接入网络中, PON技术以光纤作为传输媒质,具备高接入带宽、线路全程无源、电信级管理等特点, 是当今宽带接入网领域中最为热门的技术之一,同时在推动网络发展中发挥着重要的作用。
1.PON网络技术简介P ON技术,即无源光纤网络技术,是全部由无源器件组成的光网络,是一种点对多点的光纤传输和接入技术,包括了OLT(光线路终端)、ODN(无源光分配网络)和ON U(光网络单元)三个部分,一般采用树形或星形拓扑结构。
采用上行1310nm和下行1490nm的波长,可以实现单纤双向传输,极大的节约了网络业务的成本,同时便于进行维护和管理。
P O N系统包括AP ON(异步传输模式无源光网络)、BP ON(宽带无源光网络)、EP ON(以太网无源光网络)和GP O N(千兆无源光网络)。
目前,主要采用EPON和GPON。
P O N技术是F T T X宽带接入的主要措施和手段,根据O NU所处位置,PO N分为F T T H(光纤到户)、FT T O(光纤到公司/办公室)、FTTB(光纤到楼宇)、FTTC(光纤到交接箱)、FT TV(光纤到村)等模式,其中以FTTH、FTTB和FTTO较为典型。
PON光网络在实现入户的过程中,是将用户侧的光网络单元ONU朝向用户端移动,而光线路终端OLT以及光分配节点ODN则担任起了构成光网络接入部分的主要职能。
因此在对PON网络的建设前,必须对于OLT以及ODN两个类别的设备以及光缆网结构详加规划[1]。
2.PON网络覆盖范围规划与建设2.1 OLT 覆盖范围规划与建设OLT的设置是PON网络规划的重点,其设置内容主要包括OLT覆盖范围规划以及上联范围规划。
信 息 技 术28科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION电信网可以分为三大部分:核心网、城域网、接入网。
在这其中,接入网是投资比重最大、建设时间最长、建设难度最大的网络。
它即是运营商面向用户的窗口,也是连接用户的“触角”。
相对于无线网络方便、灵活的接入方式而言,有线接入网的特点主要在于大容量、高带宽和极可靠。
铜缆接入是早期电信网末端不可或缺的接入手段,随着带宽需求的增加,铜缆接入长度不得不尽量缩短,这给网络部署带来巨大的困难。
此外,铜缆被盗现象严重、价格不断攀升也是运营商抛弃铜缆的一个重要原因。
当前,各大运营商光纤“骨干网”的改造已全部完成,随着国家“宽带中国”战略的推进,各个基础电信运营商已大规模开展光纤接入网改造及建设,正在向接入网的主干层、配线层、直到用户楼内引入线层逐层推进展开,最终全部实现FTTH的全网光纤化的目标。
因此,各大电信运营企业都在探寻经济、合理、高效的光纤接入网规划模型,不仅能为用户提供较好的上网体验,发掘新的用户需求,还能有效降低建网成本,提高网络建设效率,满足客户不断增长的网络需求。
1 光接入网规划的概念及意义规划,从字面上讲就是按规则进行计划。
在《辞海》中,规划亦作“规画”“谋划”“策划”,指较全面或长远的发展计划。
光纤接入网规划建设是一场平衡业务、技术、成本三者关系的博弈,面临着投资比重大、建设周期较长、技术规划复杂的特点。
同样的用户需求往往可以采取多种不同的接入方案。
各类用户的不同需求、不同接入环境、不同施工模式给网络规划与建设带来了巨大的挑战。
这些因素使得当前的接入网建设存在很多不确定性,投资风险也进一步加大。
好的规划有利于充分发挥网络特点,促进资源优势最大化。
通过规划还可以明确用户性质及分布特点,预测未来用户数量,明确业务发展模型。
2 光纤接入网规划的步骤2.1 资料收集及业务预测资料收集及业务预测是规划准备阶段的重要组成部分,该工作往往对规划的成败起到决定性作用。
光纤接入网规划设计光纤接入网规划设计【摘要】针对光纤接入网演进策略,对光纤接入网网络规划提出总体思路和规划方法,针对不同运营商给出了在接入网建设各种场景下的最佳建设方案,并联系工程实际,介绍了接入网规划、设计方法。
为接入网的有序演进提供了清晰的思路和可操作方法。
【关键词】光纤接入网;演进;规划1.引言光纤接入网(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。
随着光纤接入网的不断发展,其投资比重也占据电信网投资的很大一部分。
它既是整个电信网的窗口,也是电信网的“最后一公里”。
相对于无线接入方便、灵活的特点而言,有线接入网的优点主要在于带宽安全和质量。
对于目前网络的主要收入来源(语音)与投资重点(宽带)不一致的问题,人们迫切希望找到一种新的网络体系,不仅能够持续提升带宽、发掘新的业务增长点,还能有效节约网络建设和维护成本,适应人们不断变化的业务发展需求。
2.光纤接入网演进策略不同运营商各自的网络现状不同,其接入网向FTTH网络演进的策略也会有所差异。
2.1 传统固网运营商演进策略传统固网运营商拥有庞大的铜缆网络资源,在“光进铜退”的过程中,一方面要适应接入网光纤化的发展方向,另一方面也要充分利用现有的铜缆网络,挖掘现有资源潜力,减轻全网改造的投资压力。
不同的建设场景,采用不同的解决方案。
当前,在新建场景以FTTB方式为主,适当时机调整为FTTH建设模式;改造场景以FTTC 方式为主,依托现有铜缆网提升接入带宽,满足用户的带宽接入需求。
浅析光缆接入网规划设计方法
作者:许速飞
来源:《数字化用户》2013年第13期
【摘要】随着我国经济水平的高速发展,网络已经融入我们的生活,如何提供更高的数据传输速度成为网络规划的核心,通过“十一五”到现在三网的不断努力,用光缆接入网达到FTTH的方式已经初具规模。
本文主要从城市光缆接入网的特点为例,对光缆接入网规划设计方法进行浅析。
【关键词】光缆接入网规划设计方法
随着我国城市化水平的不断推进,如何开展与之相配套的城市网络建设成为网络规划人员必须面对的一个问题,由于网络建设涉及到城市规划中管道建设,存在着施工、建设周期长,施工完成后往往要使用很长时间的现象,但是由于对接入网没有合理的长久规划,往往造成管道资源的浪费和资源短缺,此外,长期以来,光缆接入网的数据统计和管理流程处于没有有效地监管状态,这使光缆接入网的浪费和短缺进一步扩大,大大阻碍了光缆规划的有效实施。
所以一个优秀的网络规划者应该统筹兼顾,实现光缆接入的高效利用。
光缆接入网的规划主要从以下八个方面进行:
一、光缆接入网的需求分析
光缆接入网建设应统筹分析规划,按对不同地区设为的网络需求确定接入点覆盖半径,农村地区由于用户稀疏,一个光节点的覆盖半径可以在2km左右,而市区的一个光节点的覆盖半径则应该缩小到300~500m之内,甚至更小,在网络集中使用或对网路有特殊要求的地区,比如住宅区、高科技园区、金融大厦高等院校等可单独设置光节点甚至设置多个光节点。
二、光缆的结构分析
现在的光缆接入网建设中,大容量光纤带光缆应用广泛。
光缆结构主要分为中心松套管式光缆、层绞松套管式光缆和骨架式光缆三种结构,其中中心松套管式光缆和层绞松套管式光缆可以满足几芯到几十芯光纤用量,尤其是中心松套管式光缆具有结构简单、成本低的优势,应用广泛。
三、光缆线路网的结构选取
常见的用户光缆线路网的结构主要有下列5种:第一种是普通环形结构,优点是不需要使用备纤,线路1:1保护,易于调整,可以提供第二路由,同时网络建设和后续管理比较简单,缺点是纤芯利用率只有一半,不同光缆交换箱内无法直接组网,投资较大;第二种是环形+公共纤结构,和普通环形结构相比,可以实现公共纤在交换箱内的全进全出,便于用户端的
数据延伸和数据调度;缺点同样是纤芯利用率低(只有40%)和线路投资大;第三种是树形结构,优点是光纤利用率能到100%,光缆交接箱容量小,建设成本最小缺点是没有保护功能同时不适合对数据和传输网络做出延伸;第四种是树形+公共纤结构,和第三种相比,它的优点是可以满足环形组网提供第二路由,同时为线路提供4:1备份,缺点是光缆中断时不能实现全部用户的调纤;第五种是树形+反保护纤结构,其优点和第四种相同,缺点是光纤接续复杂,不同光缆交接箱下用户不能直接环形组网,光缆程式多,不适合数据和传输网络下延。
由于工程建设在实际中会综合考虑现有条件、用户分布、地理环境等外在因素,所以现实中网络结构不是采用单一结构,而是不同结构的综合使用,首先是确定主干网络的网络结构然后再根据具体区域发展配线网,从基本结构分析来看,主干光缆可以先采用环形结构建设,然后再采用树形结构实现用户的引入,以期最后达到将用户的引入再建设为环形结构,以实现网络利用的最大化。
四、光交箱的设置分析
光交箱的设置分析应满足以下5条原则,一是必须符合城市规划,不能影响交通或市容,二是必须便于业务的接入,三是必须选择在隐蔽、通风、安全、便于施工及后续维护的位置,四是光交箱的数量应为4~6个,覆盖半径在300~500米,五是光交箱容量应以288及576芯为主,同时具有独立按章分光器的空间,光纤芯数小于120芯时选用288芯光交箱,大于120芯时选用576芯光交箱。
五、光缆的敷设方式
当光缆线路网的结构和光交箱确定后,就可以选用条纤芯合适的光缆将光交箱和机房串联起来。
在光交接处光缆下纤应采用在光交箱内成端的方式,不宜在光交箱外设置接头盒下纤。
考虑到主干光缆多采用环形结构,纤芯集中在一条光缆内,如果中断则会影响到大量用户。
所以主干光缆多采用管道敷设,来减少网络运营风险。
而配线光缆因为重要度不如主干光缆,所以可以采用架空敷设方式。
此外,考虑到长期维护工作的方便,主干光缆和配线光缆同路由最好分缆,以免纤芯使用混乱。
六、光缆的纤芯功能划分
在环形结构里面,主干光缆的纤芯,可按照应用方式分为共享、独享和预留纤芯3种类型。
共享纤芯供多个节点组成环网,纤芯利用率最高,一般占12或24纤芯。
独享纤芯在相关的光交箱内独立成端,建立端局间的直达通道。
预留纤芯不在光交箱内成端,作为预留纤芯以备使用。
七、光缆交接点的进纤数量选择
光缆交接点的进纤数量一般在24~48芯,每个光交接点覆盖至少4个光节点。
光节点的基本单元为6~12芯,对于配线光缆,一般选用6芯或12芯普通光缆,要求一次铺设到位,光交接点间可采用1224芯光纤作为连接光纤。
八、光缆的线路保护方式
在网络的某些部分建立备用光通道来对线路进行保护。
具体实施方法主要有三种,一是将主用和备用光纤放置同一光缆内,这种方法简单又经济,但是不能保护光缆切断故障,;第二种是置于同一管道和路由上的主用、备用光纤在不同的光缆内,这种方式只能可防止一般性光缆切断故障;第三种是主用和备用光纤不在同一光缆内,而且管道和路由也不同,这种可以提供最大程度的保护,同样花费也最高。
九、总结
为满足我国对网络带宽的日益要求,实现城市信息流的畅通快捷,光缆接入网技术也在日益成熟之中,在城市规划的统筹之下,合理的光缆接入规划设计必将实现,使我国在信息化建设上实现跨越式发展。
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