浅析光缆接入网规划设计方法

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接入光缆网的规划方法及场景分析

接入光缆网的规划方法及场景分析
用户密度(户/平方公里) 最经济覆盖半径(公里) OLT节点覆盖用户数(户)
500 4.08 16700
1000 3.49 24300
3000 2.42 35100
6000 1.92 44200
10000 1.62 52400
– 根据统计分析,直线距离是线路路由长度0.68倍
OLT规划原则
• OLT的规划原则 – OLT节点应定位于汇聚以上网络节点,而不是作为接入设备使用。因此, 对于不同的OLT布局方案,即使整体投资相差不大,也应尽量集中设置 OLT节点。对于OLT节点的布局规划,在同等条件下,应更倾向于OLT集 中部署方案。 – OLT节点部署不应高于现有一般机楼,避免出现大量占用中继光缆纤芯的 情况;也不应低于干光节点,避免出现反向占用主干纤芯,导致纤芯方 向混乱的情况。 – OLT节点应选择机房条件好、管道路由丰富的现有一般机楼或综合接入机 房,原则上不应为OLT节点新建机房。 – 城市地区OLT节点应主要部署在现有的一般机楼。当一般机楼覆盖范围较 大时,可考虑OLT节点下移。下移的OLT节点FTTH终局容量应根据用户 密度覆盖2-4公里,终局容量在2-5万之间。对于用户密度较低的区域(如 城乡结合部),OLT规划容量最低不得低于1万用户。 – 农村地区应依托现有一般机楼、支局所部署OLT节点。由于农村用户分布 以点线形式分布为主,组网方式以FTTB/N为主,OLT节点的覆盖范围应 按照PON系统的最大传送距离进行规划。
主要内容
• 接入光缆网及ODN网层次划分 • 接入光缆网规划思路和原则 – OLT节点规划原则 – 光交接节点规划原则 – 主干光缆结构及配纤原则 • 几种常用的场景分析及新产品介绍
用户光节点规划原则
• 用户光节点定义 – 用户建筑物内的光交接设施,需要单独一条小芯数光缆的 末端光节点 • 用户光节点规划原则:每个建筑物规划为一个用户光节点 – 对于FTTH/O模式,每栋楼算作一个用户光节点(采用分 散分光方式时,多个分光器算作一个用户光节点) – 对于非PON接入用户(如重要政企客户、3G基站等), 每个客户算作一个用户光节点 – 用户光节点的性质

接入光缆与ODN 网络规划方法

接入光缆与ODN 网络规划方法
2 接入光缆网规划的基本原理 ...................................8 2.1 接入光缆网规划原理....................................8 2.1.1 OLT 覆盖半径.....................................................................................8 2.1.2 配线光节点覆盖范围 ...............................13 2.2 接入光缆网规划总体流程和原则.........................16 2.2.1 接入光缆网规划原则 ...............................16 2.2.2 接入光缆网规划流程 ...............................20
资源的光缆用户。对光缆有需求的用户可分为两大类:PON 接入的用
户和非 PON 接入的用户。
对于 PON 接入的用户,主要采用 FTTB/H/O 方式接入,网络结构
主要为星树形结构,如下图所示:
IP Network BAS
CDN
PST N/SS
ODN
(Optical Distribution Network)
5
接入光缆及 ODN 网规划方法
用户光节点(即建筑物内光缆末梢节点)到用户终端之间的垂直 及水平光缆(含蝶形引入光缆)定义为光缆终端子系统,一般不需要 在接入光缆规划中考虑其建设方案,其投资纳入驻地网投资。
配线光节点是指用于汇聚多条引入光缆的光交接设施,一般为光 交接箱或接头盒(可能内置有分光器)。配线光节点一般设置在小区 或路边,用于汇聚一个片区内的引入光缆。配线节点到主干节点之间 的光缆定义为配线光缆,配线光缆结构以星形或树形为主,对于个别 接入重要、有双路由需求的政企客户的配线光节点,也可能会与其他 主干或配线节点组成环形。

光缆敷设路径策划算法及思路的优化

光缆敷设路径策划算法及思路的优化

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。

浅谈城市光纤接入网的规划设计

浅谈城市光纤接入网的规划设计

选的大用户 , 此外金融部门 、 政府机 关、 学校和医院等单位都是应考虑 的对 象 。
(四 )模 块 局
干光缆、 主干光节点位置等方面资料与管道人孔的对应关系, 从而为设计阶 段进行长度的计算、 光接人点覆盖范围的确定等提供基础数据。 包括 以下几
个 方面 :
根 据接 入 网 的 定义 , 格 地 说 , 块局 不 属 于接 入 网 范畴 , 考虑 到 严 模 但
城市中有的模块局局址偏远 , 铺设中继光缆不方便, 故规划中可将模块局所 需 光缆 纳入 接入 网用 户光 缆 中统 一考 虑 。
(五 J交 通 监 测 点
l 、端局、模块局 、 接人设备间及移动基站位置 的勘察 2 市 区 主要 街道 和 用 户分 布 的勘 察 。 、
3 接 入 网用 户 主干 光 缆路 由的勘 察 。 、 4 主 干 光节 点 位置 的勘 察 。 、
况。
() 4 移动通信 网规划: 原有基站及待建基站的数量、 位置 。
3 接 人 网现状 的调查 、
() 1 现有管道分布、管孔容量及 占用情况。 ( ) 有 电缆 网 络 的情 况 。 2现 () 3 交接 箱的分布 、容量及利 用率 , 主干 电缆线对容量 及 占用情 () 4 现有接入网用户光缆路 由、 芯数及 占用情况。 () 有接 人 设备 的分 布 及 容量 。 5现
4 近期 用户 需 求 的调 查 、 () 1 近期 缺 少主 干 电缆Байду номын сангаас区 域 的调 查
快, 城市中原有基站和近期新建基站数量较大 , 这些基站对传输电路的需求
较大
() 2 原有移动基站、 传输方式及近期待建移动基站的调查。 () 期大 用 户分 布情 况 的 调查 。 3近 ( ) 块局 及 光接 人 点分 布 情况 的 调查 。 4模 () 5 交通监测路口的调查 。 () 6 专用信息应用系统的调查。

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

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。

接入网规划方法

接入网规划方法
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城区OLT布局规划
城区:网格划定后由若干网格组成OLT局点的布局区域。OLT覆盖用户数和半径参见下表。
接入光缆 网网格1
接入光缆 网网格2
OLT网 格
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城区规划方法
• 网格分析
网格现状网 络能力
网格内年度 新增用户
网格内现 有用户
分析
能力需求
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非城区规划
优选方案
一级分光 二级分光 二级分光 二级分光 一级分光 二级分光 一级分光 一级分光 一级分光 二级分光
Page 5
接入光缆网规划思路
• 各层次光缆芯数及规格选择:
序号 1
类别
分层
纤芯配置
纤芯选择需求
48~144芯(城区) G.652D为主,GYTA型为 接入汇聚层 24~48芯(农村) 主,架空可根据情况选择
数据搜集 农村区域暂不进行光缆网网格规划,只进行OLT及接入主干(含接入主干)光缆规划。
I. 以镇为单位搜集宽窄带用户数、驻地用户、基站等数据将数据标注在地图上。 II. 由于OLT受限于传输距离,在农村地区因受 PON 传送距离的限制,可能导致OLT
节点大量增加,节点容量较小,PON 口利用率低,OLT设置必须结合当地生产组 织、资源到位情况进行详细论证
GYTS
2 接入光缆 主干层
3
配线层
4
引入层
144~288芯 24~48芯 1~2芯
G.652D为主,GYTA型 为主,或GYDTA,架
空可根据情况选择 GYTS
G.652D为主,GYTA型 为主,架空可根据情
况选择GYTS
FTTH用户引入 G.657A2
注:合理配置纤芯容量,规划期内接入汇聚层纤芯使用率在70%以下,接入主干层纤芯使用率 在50%以下。

光缆光纤传输线路布置技术方案

光缆光纤传输线路布置技术方案

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

光缆接入网的建设

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。

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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。

参考文献:
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