广电双向网改造FTTH解决方案模板
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FTTH技术方案广电网络现状:目前广电网络绝大部分是光纤同轴混合网HFC(Hybrid Fiber Coaxial )。
该网络主要由前端、分前端、光节点以及同轴接入部分组成,同时采用光纤干线、同轴电缆支线和用户配线混合组网。
传统的HFC网络只有下行通道,只能提供单向的广播业务,业务单一,为提供互动业务必须进行双向化改造。
双向化的广电网络,即在原来HFC网单向下行广播通道的基础上增加上行(回传)通道。
目前广电双向网的方案主要有两种,基于CMTS + Cable Modem和基于PON的方案。
一、EPON整体解决方案EPON解决方案示意图本方案为基于PON的双向网设计,为光路延伸,FTTH完美融合。
从EPON的结构上看,其关键优点是极大地简化了传统的多层重叠网结构,主要特点有:●消除了ATM和SDH层,从而降低了初始成本和运行成本;●下行业务速率可达1Gbit/s,允许支持更多用户和更高带宽;●硬件简单,无须室外电子设备,使安装部署工作得以简化;●可以大量采用以太网技术成熟的芯片,实现较简单,成本低;●改进了电路的灵活指配和业务的提供和重配置能力;●提供了多层安全机制,诸如VLAN、闭合用户群和支持VPN等。
IEEE802.3ah规范的EPON技术的上下行波长是1310nm和1490nm,上下行速率均为1.25Gbit/s,传输距离是10/20km,分路比是32/16,主要业务是数据和语音,增加一个1550nm电视广播波长后,成为语音、数据和电视三合一的所谓三重业务捆绑服务。
对于传送单一以太网业务而言,EPON是一种很好的解决方案。
二、业务提供能力本系统能够为用户提供综合的多业务解决方案。
1、数据业务宽带数据业务是EPON系统所能够提供的最基本的业务。
在测试和工程应用中,系列产品在数据的吞吐量等方面体现出卓越的性能。
系统能够提供高速率的用户接入,所有用户的数据业务在局端采用光口与BAS连接,计费、认证等管理工作程序同传统的宽带接入,以期最大限度地利用现有的网络资源和维护流程。
滕州人和天地小区FTTH实施方案摘要:广电网络需要进一步加强双向网改,PON+EOC的网络模式在实践中凸显出一些问题,随着三网融合的发展以及光设备价格的降低,光纤到户是广电网络发展的必然趋势,广电网络必须积极拓展新业务应对挑战,新业务的开展必须依靠优质网络来承载和支持,滕州分公司在这方面做了积极地探索和实践。
关键词:三网融合,光纤到户,双向网改随着广电网络的业务拓展,高速上网,互动高清点播,视频会议等新业务都需要更多的带宽和更稳定的网络支持,滕州人和天地小区为适应业务的发展,进行了FTTH的建设,现将实施方案作一简要介绍。
一、小区概况该小区一期工程大约3000户,户型为高层26层,18层,32层,一层4户或者6户,弱电设施由管道井和桥架构成,每户设有多媒体箱。
二、拓扑方案小区FTTH实施方案拓扑如图1所示,主要有中心机房,小区机房,楼层光汇聚箱,用户多媒体箱以及光电缆线路构成。
由于该小区距离中心机房较近,同时考虑到小区机房供电不稳定性,将OLT设备和光放大器设置在中心机房;小区机房内配置ODF架,为便于光缆固定在ODF架上,从小区机房向外敷设36芯或者24芯光缆,36芯或者24芯光缆接续通往各楼内光汇聚箱的4芯光缆,每32户用一个楼内光汇聚箱,从楼内光汇聚箱向各用户多媒体箱敷设2芯皮线光缆,考虑到用户有可能同时购买宽带和互动电视业务,在用户多媒体箱和电视终端盒之间敷设同轴五类线复合缆。
三、合理估计用户数量对于数据和电视用户应该合理估计用户数量,使网络既能满足需求,又能降低建网成本,本小区一个楼内光汇聚箱能够覆盖32户,初期按电视用户50%,数据用户25%分别在箱内配置16分路和8分路,为了便于后期维修安装人员操作,在用户量高于初期配置时,不必来回调整楼内光汇聚箱和小区机房内的分路器,每个楼内光汇聚箱通小区机房4芯,前两芯通初期配置的电视和数据分路器,如果用户量高于初期配置,直接在小区机房内用后两芯通电视和数据信号。
第一部分:新建部分场景一:新建高层多栋楼宇,楼宇单个单元住户32户以上方案一描述:分散分光,主干光缆按照小区安装分光器数量进行分配,将分光器安装在楼道弱电竖井内中心位置(如20层楼宇,建议分光器安装在9层-12层)采用带法兰连接的分纤箱,皮线光缆采用热熔的方式进行成端,用户端在户内多媒体箱内进行端接,并在多媒体箱内安装ONT(需要用户提供电源)。
户内穿放五类线由用户进行穿放。
小区内不进行安装光缆交接箱。
(光分路器采用1:32或1:64)附图:(主干光缆芯数)方案二描述:集中分光,小区内如有机房,机房内需设置标准光小区接入层ODF架A/B型。
未有机房,则建设小区光交,光交型号根据配线光缆、上联光缆成端。
建议采用集中分光的模式建设。
以18层高层楼宇,每梯4户为例。
3层、9层、15层各设置1只24芯分纤盒,3层分纤盒覆盖1-6层用户,9层分纤盒覆盖7-12层用户,15层分纤盒覆盖13-18层用户。
所有用户皮线光缆都在各自分纤盒汇总,3条24芯配线光缆在各自分纤盒内熔接上法兰,皮线光缆搁置在分纤盒内不需安装光纤快速连接器,皮线光缆通过垂直井道桥架至用户侧光纤面板,光纤面板需安装快速连接器(SC头)。
待有用户出现时,可由装维人员在分纤盒内安装快速连接器开通业务。
(考虑光缆距离,考虑光分路器的容量。
考虑2个单元进行集中放置分光器)场景二:新建高层多栋楼宇,楼宇单个单元住户32户以下。
方案一描述:集中分光,小区内新建光缆交接箱,将分光器安装在光缆交接箱内,由光缆交接箱铺设配线光缆至楼道弱电竖井内中心位置安装光缆分纤盒(如16层楼宇,安装在7层-9层)皮线光缆与配线光缆采用直熔的方式进行端接,用户端在户内多媒体箱内进行端接,并在多媒体箱内安装ONT(需要用户提供电源)。
户内穿放五类线由用户进行穿放。
(光分路器采用1:64) 小区管道、配线光交配置按照小区类型及模式进行安装,考虑光交容量。
进行分散放置光缆交接箱。
为了加快全市信息化建设的步伐,我台决定对原有线电视网进行网络改造以满足自身发展及市场需求。
通过对传统有线电视网的升级改造,四会有线电视网络将成为一个集广播电视信号及多媒体业务的综合性网络,能够为各类团体用户及居民用户提供高质量的宽带多媒体综合业务。
一、实施原则1、这次的有线电视网络双向化的改造和建设具有一定前瞻性,改造后能满足今后规划期内网络建设和用户带宽的需求。
从2010年开始,《中国电信互联网需求书》中已经提到,用户对带宽的需求在3 年内就能到2~8Mbps/户,并且在5 年之内可能到达4~12Mbps/户.在我市,中国电信已经基本走完了第一步,就是说电信已经向第二部迈进。
至于中国移动与中国联通,正在全四会铺光纤,搞光纤入户,他们都在全面改网,而我们广播电视的网络本来就和他们相比相差很远,再不改网我们将和他们差距得越来越远。
对于我们自己的广播电视网络,虽然经过这次的改网,未一次达到光纤入户,但我们的设计是比较先进的,除了满足基本数字电视的需要以外,在数据带宽上,独享要达到40 Mbps 以上,共享要达到100 Mbps以上。
到时相对光纤入户来说我们都不一定没有优势。
因为以后就算是走全ip的数据,电视节目都变成ip来传,根据高清节目占用带宽10至20 Mbps 左右,而数据2020 Mbps,我们带宽都是足够的。
2、有线电视网络双向化的改造和建设应遵循低故障、易维护、可控制、可管理原则,确保有线电视双向网络的系统安全和可靠运行。
我们这次的有线电视双向网络建设和改造遵循以下原则:标准性:技术系统、设备、接口协议要遵循已颁布的国家标准和行业标准,采用的硬件设备应通过广电总局或相关管理机构的入网认定,确保系统设备的互连互通。
可靠性:网络建设和施工应遵循低故障、易维护、可控制、可管理原则,确保有线电视双向网络的系统安全和可靠运行。
适用性:系统设计与建设要因地制宜,业务与技术模式要紧密结合本地的业务发展和本地的网络条件。
1 引言江苏省溧阳市下属的乡镇农村原有网络仍是单向传输,分配网设计不合理,都是2芯光纤接入,分配网基本上是一个自然村一个光点,使用 2~3级放大器,甚至有部分偏远地区是5级放大器,且因建网时间较长电缆已经老化严重,完全不能适应数据互动的接入,阻碍了溧阳智慧广电、大数据等建设。
基于此,溧阳市广播电视信息网络有限责任公司必须突破农村网络双向化这个瓶颈,实现网络全无源化,提升网络运行质量,推出基于宽带网络的创新产品,以适应社会网的大趋势。
目前,光纤入户FTTH网络方式工程采用原管道敷设方式,管道使用顺序为自建、合作共建、移动、联通、电信。
该行政村需新设光缆144芯和288芯交接箱3座,余缆井3口。
3 FTTH光缆网络建设方案3.1 总体设计方案3.1.1 方案概况按照“大容量、少局所”以及设备模块化的原则设计建设。
将光线路终端、光放大器、互动电视调制器的勘察,机房至交接箱主干光缆原则上不超过72芯(一般选用6芯、12芯、16芯、24芯、36芯、48芯、72芯,机房出线路由复杂可选用96芯、144芯),部分采用铠装光缆。
光交箱至分纤箱六槽位覆盖17户以上按照8芯配置,电视使用3芯、数据使用3芯、预留2芯;四槽位覆盖10~17户按照6芯来配置,电视使用2芯、数据使用2芯、预留2芯;覆盖9户以下按照4芯来配置,电视使用1芯、数据使用1芯、预留2芯。
入户采用2芯定长皮线光缆(蝶摘要:近年来兴起的互联网电视冲击了传统的有线电视行业,带来了重重压力。
为积极应对挑战,破解发展困境,溧阳市广播电视信息网络有限责任公司结合自身网络状况做出了全市农村网络改造的决定。
本文主要阐述了某行政村FTTH接入网的设计方案以及实施后取得的成果,以此阐明农村光纤入户的紧迫性与必要性。
关键词:接入网 设计方案 FTTH106 . 107. 覆盖120户以下区域可用8槽位分光箱替代光交。
一体化托盘数量按业务需求量配置,接口统一为SC/UPC。
瑞斯康达FTTH解决方案助力广电加速双改进程作者:来源:《通信产业报》2016年第10期2016年是“十三五”的开局之年,是基础电信业触底回升之年,也是“互联网+”深度推进之年。
2016年已经进入“宽带中国”国家战略的第二阶段,电信运营商全部采用FTTH建网方案向下一阶段目标发展(城市50Mbps和农村12Mbps),同行业竞争日趋激烈,电信运营商和驻地网运营商2016年计划发展7700万FTTH用户,电信运营商将全面推进超宽带+IPTV业务。
同时,在“互联网+”背景下,各视频提供商都开始借助OTT抢夺客厅入口。
在外部竞争日益激烈的情况下,广电则面临有线电视用户规模增长见顶,基本收视业务对广电行业收入增长的贡献率却在不断下滑;随着4K、AR、VR等新视频技术逐步普及、加上刚需的DVB+OTT战略部属,各广电省网公司迫切需要从原来低效率、高维护成本的同轴技术向新的接入技术进行过渡,以提升带宽优势来适应多样化业务发展的需求。
FTTH技术方案同比其他同轴接入技术具有高带宽、低时延、低抖动、高QoS、可持续演进等技术优势,将其作为广电战略发展的利器则是最佳选择。
FTTH建设成本分析当前全国各省网公司在网技术方案主要有以下几种:EPON+EOC,经过近三年的建设已经占据双改46%以上的市场份额;C-DOCSIS,采用国标技术可兼容原有的CMTS系统,约占双改37%的市场份额;FTTH,根据CATV接入方式又分为单纤三波、双纤三波、光纤同轴双入户三种,2015年下半年开始多个省网公司招标都采用了双纤三波方案,基本已经明确了采用双纤三波的技术方案进行建设的总体方向。
很多省网公司可能有个主观印象,FTTH建网的成本较采用EOC和C-DOCSIS要高。
下面我们从三个方面来分别对建网成本进行分析:1.线路成本:FTTH技术需要用到的大量皮线光缆目前已经低至0.4~0.5元/米;同轴接入技术需要的入户同轴电缆(75-5)单价为1.5-1.6元/米,皮线光缆价格约为同轴电缆的四分之一,而园区主干同轴电缆的75-7和75-9价格会更高;光缆在带宽、信号损耗、抗干扰、寿命等方面具有同轴电缆无法比拟的特性,而同轴电缆连同分支分配器随着时间积累性能逐步下降,氧化腐蚀现象普遍;无论是新建小区还是老网改造,若继续采用同轴接入技术需要耗费大量同轴电缆,线路成本方面无优势。
ftth网络改造实施方案FTTH网络改造实施方案。
随着信息化时代的到来,网络已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
在这样的大背景下,FTTH网络作为一种新型的宽带接入技术,已经逐渐成为了网络建设的主流方向。
FTTH网络具有传输速度快、带宽大、抗干扰能力强等优点,因此在现有网络基础上进行FTTH网络改造已经成为了趋势。
本文将就FTTH网络改造的实施方案进行详细的介绍。
首先,FTTH网络改造的实施需要充分的前期准备工作。
在进行网络改造之前,需要对现有网络进行全面的评估和分析,包括网络结构、设备配置、线缆布线等方面的情况进行详细的调研。
同时,还需要对改造后的网络规划进行充分的论证和设计,确保改造后的网络能够满足未来的发展需求。
在进行前期准备工作的同时,还需要对相关人员进行培训,提高其对FTTH网络的理解和应用能力。
其次,FTTH网络改造的实施需要进行现有网络设备的更新和升级。
在进行设备更新和升级时,需要根据实际情况对设备进行逐一检测和测试,确保设备的稳定性和兼容性。
同时,还需要对设备进行合理的布局和部署,确保网络的稳定和高效运行。
在设备更新和升级完成后,还需要对网络进行全面的测试和调试,确保网络的正常运行。
最后,FTTH网络改造的实施需要进行线缆布线的调整和优化。
在进行线缆布线调整和优化时,需要对现有线缆进行全面的检测和评估,发现问题并及时进行处理。
同时,还需要对线缆进行合理的布局和优化,确保网络的稳定和高效运行。
在线缆布线调整和优化完成后,还需要对网络进行全面的测试和调试,确保网络的正常运行。
综上所述,FTTH网络改造的实施方案需要充分的前期准备工作,包括对现有网络的评估和分析,对设备的更新和升级,以及对线缆布线的调整和优化。
只有这样,才能确保FTTH网络改造的顺利实施,为用户提供更加稳定和高效的网络服务。
希望本文介绍的FTTH网络改造实施方案能够对相关工作提供一定的参考和帮助。
枟中国有线电视枠2014(10)CHINADIGITALCABLETV・网络建设・中图分类号:TN943.6 文献标识码:B 文章编号:1007-7022(2014)10-1169-03作者简介:吴金龙(1980- ),男,工程师,从事有线电视光缆网络技术研究,E-mail:351495217@qq.com。
FTTH模式在广电双向网络改造中的可行性探讨与实践□吴金龙(江苏省广电有线信息股份有限公司连云港分公司,江苏连云港222000)摘 要:目前各宽带网络运营商在宽带市场中的竞争日趋激烈,所使用的技术模式也更加多样化,随着三网融合的推进和7部委关于加快推进光纤宽带网络建设意见的出台,FTTH技术模式已经成为主流。
根据宽带市场的竞争环境和广电的现状来探讨分析FTTH模式在双向网络改造中的可行性,并以网络改造的实践论证FTTH模式是适合广电双向网络改造的最佳方案。
关键词:网络运营商;竞争;三网融合;FTTHDiscussionandPracticetheFeasibilityofFTTHinATwo-wayNetworkTransformationofRadioandTelevision□WUJin-long(JiangsuBroadcastingCableInformationNetworkCo.,Ltd,LianyungangBranch,Lianyungang222000,China)Abstract:AtpresenttheBroadbandnetworkoperatorsinthebroadbandmarketisverycompetitive,technologi-calmodeusedalsodiverse.With“tripleplay”pilotandsevenministries“toacceleratetheconstructionoffi-ber-opticbroadbandnetworkviews,”theintroduction,FTTHtechnologymodelhasbecomemainstream.Fromthecurrentsituationandthecurrentbroadbandmarketcompetitionenvironmenttoexplorebroadcastingfeasi-bilityanalysisFTTHmodebidirectionalnetworktransformationinradioandtelevision,andthroughFTTHnet-worktransformationmodelisthebestsolutionsuitablefortwo-wayradioandtelevisionnetworktransforma-tion.Keywords:broadbandnetworkoperators;competition;theintegrationofthethreekindsofnetworks;FTTH0 引言2014年各宽带网络运营商围绕宽带市场的竞争更加激烈,利用光纤构造接入网是世界公认的宽带接入网的主流技术[1],随着宽带业务的迅速发展,“光进铜退”成为普遍趋势,并且将很快抛弃有源光网的方式。
广播电视新型双纤FTTH网络和应急广播融合改造方案摘要:多年来,广播电视网络都已经实现双向网改,但是都是基于EPON+EOC或LAN模式的改造。
在我们广播电视网络改造的同时,其他运营商也在大步前进,进行FTTH的改造。
在新的形势下,结合国家新的应急广播政策,广播电视网络的光纤入户已势在必行,对于已经进行了双向网络改造的地方如何再次进行FTTH网络改造,实现光纤入户;正在新建的工程又怎么开展FTTH建设,这些问题都值得我们去探索和实践。
本文结合我们本地的双纤FTTH网络改造和应急广播融合建设的情况加以分析。
关键词:广播电视 EPON CMTS FTTH EPON 应急广播中图分类号:TN948.3 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2017)10(a)-0002-02 1 何为广播电视的双纤FTTH网络FTTH(Fiber To The Home),就是光纤直接到用户家中,讲原来的网络架构中的ONU和FTTH光接收机设备,进一步简化设备,向下迁移至用户家中。
不过广播电视的FTTH网络的纤芯每户为2芯,是双纤三波的方式传输广播电视信号和数据信号,广播电视采用1550nm波长,数据采用1310nm和1490nm的波长。
之所以做到双纤入户,广播电视仍然采用直播的方式,而时移回看、点播互动等都采用数据的方式传输,这样无论用户在线率多高都不影响收看直播广播电视节目。
这样以来又能做到全业务、高带宽、抗干扰等优势。
如广电的新业务高清电视、互动电视、高速上网、时移回看、智慧网关、点播支付等数据类信息节目。
所以在市场不断创新的压力下,广电网络要开发适合自己的网络,那就是FTTH网络,见图1。
2 广电网络初期的双向网络改造模式分析在广电网络的PON+EOC模式中,从OLT开始,利用分前端光纤到小区分配点的分路器,再从分路器到人各个光节点的ONU上,然后以EOC混合HFC网络里下行;EOC是将CATV信号和数据信号进行合成。