下一代光网络关键技术
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广电有线网络技术发展现状与分析1、引言广电有线网络是广播电视舆论宣传的传输主渠道,是通达千家万户最普及的信息工具和最便捷的信息载体,是我国广播电视、文化、信息产业的重要组成部分。
面对云计算、大数据、移动互联网和智能终端等新一代信息技术快速发展的新形势以及三网融合和行业转型发展的新格局,广电有线网络行业以科技进步和体制改革为动力,以下一代广播电视网(NGB)创新战略引领实践和发展,在支撑传统媒体与新媒体融合发展、拓展信息和全业务服务方面进行了一系列新探索,在实现广电有线网络双向化、宽带化,进一步提高业务聚合能力、优质音视频传播能力、全业务运营能力和智能化服务水平方面取得了新突破。
2、国内最新研究进展广电有线网络关键技术主要包括:NGB、宽带接入、智能内容分发网(CDN)、IDC、融合业务平台、智能融合终端(DVB+OTT、网关、操作系统、物联网)、IPV4/IPV6共存与过渡、智能光网络传输、云计算和虚拟化、多屏切换及家庭网络、物联网应用、业务运营支撑及综合网络管理技术。
其中,最新进展综合体现在标准体系建立和新技术应用两方面。
2.1自主知识产权技术标准体系初步建立快速启动AVS+在广播电视领域的应用,制定了《NGB视频点播系统技术规范》(GY/T 258-2012)和《NGB视频点播系统元数据规范》(GY/T259-2012),制定了终端中间件和可下载条件接收(DCAS)规范——《NGB终端中间件技术规范》(GY/T 267-2012 )和NGB可下载条件接收系统技术规范》(GY/T225-2012),制定了智能电视终端操作系统(TVOS)标准。
TVOS集成整合了NGB终端中间件和DCAS,解决了终端标准化、智能化问题。
制定了三个有线宽带接入网标准:《NGB宽带接入系统HINOC传输和媒质接入控制技术规范》(GY/T265-2012)、《NGB宽带接入系统C-DOCSIS技术规范》(GY/T266-2012)和《NGB宽带接入系统C-HPAV技术规范》(GY/T269-2013)。
DCWTechnology Application技术应用111数字通信世界2023.01随着行业数字化转型、宽带普及率的提高和宽带提速的深入,千兆业务及应用场景不断丰富,千兆光网络从消费领域向垂直行业领域延伸,千行百业的数字化转型对光接入网络提出了更多的需求和更高的要求。
大视频是网络流量增长的重要驱动力:在千兆时代,4K /8K /V R 以及端到端千兆的需求涌现;时代迎来了新挑战,疫情改变了生活,线下活动线上化,在线会议、在线教育、在线娱乐等方面要求网络带宽、时延、稳定性全方位提升;工业制造、行业数字化、5G 小基站等新场景也要求低时延、确定性、高可靠性。
千兆宽带时代已经到来,超百兆带宽已成为用户套餐主流,数字化服务的连接基础进一步增强。
千兆光接入网作为“连接+算力+能力”的第一跳入口,需全面提升光接入网络的带宽、时延和确定性等网络基础能力,并融合网络感知和网络切片能力,支撑面向服务的差异化承载[1]。
50G PON技术的发展和产业成熟为此提供了重要的方案,起到了重要的作用。
1 50G PON技术简介50G PON 是下一代光接入网系统,除带宽能力提升外,多场景综合承载需求对系统时延和时间同步能力提出新的要求。
1.1 50G PON系统要求一是单端口带宽提升4倍以上,主控板交换能力大幅提升;二是兼容现网ODN 功率预算,上下行满足Class C+ 32 dB 功率预算要求;三是要支持承载差异化业务的PON 切片,保障不同类型业务的带宽时延等指标;四是支持PON 低时延能力,实现系统双向时延小于300 μs ;五是支持高精度时间同步,满足5G 小站承载场景同步指标要求。
50G PON承载特性和应用浅析黄旭阳,罗智明,唐慧敏(中国移动通信集团广东有限公司广州分公司,广东 广州 510000)摘要:随着行业数字化转型驱动网络升级、宽带普及率的提高和宽带提速的深入,千兆光网络从消费领域向垂直行业领域延伸,满足千行百业数字化转型对光接入网络的新需求成为现阶段的重点。
XGPON技术特点及在接入网中的应用探讨摘要:XGPON(10G-PON)技术是下一代被广泛认可的高速光纤接入技术之一,具有高速率、高分辨率、长距离覆盖、大容量和灵活性等特点。
在接入网中,XGPON技术可以应用于FTTH、FTTB、FTTO、FTTC等多种场景,为用户提供更快速、稳定、安全的网络服务。
尽管XGPON技术具有许多优势,但其也面临着管理复杂、成本高昂、设备间互操作性差等挑战。
因此,在未来的发展过程中,需要进一步探索解决这些问题的方法,提高XGPON技术在接入网中的应用效果。
关键词:XGPON;接入网;高速率;大容量引言:随着信息技术的迅猛发展,人们对于高速、稳定、安全的网络服务需求不断增加。
光纤接入作为一种高速、大容量的网络接入方式,受到了越来越广泛的关注。
其中,XGPON(10G-PON)作为下一代被广泛认可的光纤接入技术之一,具有高速率、高分辨率、长距离覆盖、大容量和灵活性等特点,在接入网中有着广泛的应用前景。
一、XGPON技术概述XGPON(10G-PON)技术是下一代全光纤接入技术之一,采用了多波长复用技术和WDM技术,将一个光纤信道分成多个不同波长的信道,每个信道都可达到10Gbps的传输速率,最大支持64个用户接入。
XGPON技术具有高速率、高分辨率、长距离覆盖、大容量和灵活性等特点,在接入网中有着广泛的应用前景。
XGPON技术还实现了对GPON和EPON用户的向后兼容,并可以同时支持GPON和EPON协议,减少了新设备的投资和更换成本,提高了网络升级的灵活性和可行性。
总带宽可达40Gbps,与GPON相比提高了4倍以上的总带宽,能够更好地满足用户对于大容量数据传输的需求。
此外,XGPON技术也采用了增强型光功率衰减补偿技术(EAPC),可以实现长达60公里的覆盖范围,适合用于城市和乡村等不同地区的网络建设。
二、XGPON技术特点XGPON技术是一种高速、大容量的全光纤接入技术,具有以下几个特点:1.高速率XGPON技术采用了多波长复用技术,每个波长速率可达到10Gbps,最大支持64个用户同时接入,可以满足用户对于高速率网络的需求。
NGB接入网iPON缆桥系统解决方案一、NGB接入网简介NGB接入网是Next Generation Broadband Access Network的简称,意为下一代宽带接入网。
它是一种基于IP网络的接入网技术,能够提供高速、稳定和安全的宽带接入服务。
NGB接入网采用了iPON技术,即基于光纤和无源光网络的接入网技术,可以实现网络的全光纤覆盖和光纤到户的部署。
iPON技术是一种光分配网技术,通过光纤连接OLT(Optical Line Terminal)和ONT(Optical Network Terminal),实现高速宽带接入。
二、NGB接入网iPON缆桥系统的基本原理1.OLT(光分配机):OLT是NGB接入网的核心设备,负责管理和控制网络中的ONU(光纤网络单元)。
2.ONU(光缆网络单元):ONU是连接用户终端的设备,负责数据的接收和发送。
3.光纤:通过光纤连接OLT和ONU,实现数据的传输。
三、NGB接入网iPON缆桥系统的优势1.高带宽:NGB接入网iPON缆桥系统采用光纤传输数据,能够实现高速的宽带接入,满足用户对大带宽的需求。
2.稳定可靠:NGB接入网iPON缆桥系统采用光纤连接,不受距离远近的限制,信号传输更加稳定可靠,减少信号的衰减。
3. 高质量服务:NGB接入网iPON缆桥系统支持QoS(Quality of Service)技术,可以对不同的数据流进行区分和优先处理,提供更高质量的服务。
4.灵活可扩展:NGB接入网iPON缆桥系统的架构灵活可扩展,可以根据用户需求进行网络的扩展和改造,增加OLT的数量和ONU的连接数。
5.网络安全:NGB接入网iPON缆桥系统采用了光纤连接和无源光网络技术,不容易被黑客攻击,提供更高的网络安全性。
四、NGB接入网iPON缆桥系统的应用场景1.家庭宽带接入:NGB接入网iPON缆桥系统可为家庭用户提供高速稳定的宽带接入服务,满足家庭网络和互联网需求。
卫星内无线光网络通信技术及其实现摘要卫星内无线光网络通信的基础在于卫星内无线光通信链路。
为保障链路质量,必须解决适合卫星内环境的抗噪和抗多径损害等技术问题,以及相关设备的适当重量、体积和功耗等实现问题。
其关键是结合载波和卫星环境的特性,并配合其它卫星技术研究无线光网络通信技术。
实验表明,在卫星内实现适应编码调制和脉冲波形技术,无线光噪声复合消除技术、后验均衡技术和有序捆绑解调解码技术等,点对点和点对多点高速光链路误码率达到了正常通信要求。
为进一步利用无线光属性组建高服务质量网络,获得高的整体通信效率奠定坚实根基。
关键词:卫星;无线光网络通信;脉冲波形一、引言卫星通信的枢纽位置和所起到的巨大作用是其它任何通信手段都无法替代的。
有着特别重要的军事用途以及广阔的民用市场,国防价值、经济价值和社会价值巨大。
下一代卫星通信系统采用无线光信息传输、获取、处理技术取代微波技术,是当今世界高新技术发展的重要领域。
无线光通信带宽远大于微波等射频系统,不需要处理穿透性很强的电磁兼容问题。
其容量大、保密性强、安全性好、抗干扰性好、兼容性好,支持移动通信。
信息传输和交换能够从物理上无泄漏地封闭在某域内部进行,是卫星通信的最佳手段。
卫星内无线光网络通信技术,应用于卫星通信以及控制数据传输等,有着其独特的优点。
其核心是卫星环境噪声抑制技术和卫星多径损害消除技术等及其工程实现,从而使得码间干扰尽量小,误码率尽量低,链路运行稳定可靠,能够提交上层正确的码字。
为了更好地工程实现,并进一步发展卫星内无线光通信技术。
必须从物理层到链路层,直至网络层和更高层系统化对其展开研究,探讨其构建,分析其运行特征,掌握获得高的整体通信效率和高的相关技术。
同时高层技术又可为低层技术及其进一步发展提出合理的要求和方向。
二、卫星内通信环境卫星通信具有覆盖范围广,信道容量大的优点。
只需要部署卫星通信网络就可以实现全球范围内的实时通信,与陆基通信系统相比成本较低,且受国境、政策和地理环境等其他因素的制约较少,所以卫星通信在海洋、航空、铁路等大空间尺度领域中得到了广泛的应用。