光纤节点分布

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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

光纤分布系统MDAS介绍-京信通信

光纤分布系统MDAS介绍-京信通信

光纤 MAU
MEU21
光纤
MEU28
3G-1
3G-1
馈线
光纤 复合光纤或网线
光纤
MEU31
光纤
MEU38
光纤
MEU31
光纤
MEU38
GSM 小区1 TD-SCDMA 小区1
馈线
光纤 复合光纤或网线 光纤 MEU41 光纤 MEU48
光纤
MEU41
光纤
MEU48
3G扩容
仅需增加扩容信源和接入控制单元,不改变原有传输链路
7
光纤分布系统(MDAS)系统监控
辽宁移动网管监控方式
MDAS支持网管监控,主要支持以太网传输、 E1传输、短信监控及GPRS监控。 目前辽宁直放站监控采用的是短信监控模式。在现有网管系统中加入相关协议既可 实现MDAS的有效监控。 监控中MAU/MEU/MRU全部可视化监控,可以远程进行MAU/MEU/MRU的查 询及参数调整。
铺。由于周边高楼较多,楼间距较小, 遮挡严重,基站覆盖效果较差;利用天 线一体化隐蔽优势,解决物业协调难题, 室外分布式布放,有效实现深度覆盖。
MRU隐蔽性较强
低层小区深度覆盖案例
某小区案例—LTE开通后覆盖效果
室外巷道
LTE RSRP
LTE SINR
室内楼梯间
LTE RSRP
LTE SINR
某校园案例—覆盖效果
在单通道,特殊子帧配置为10:2:2,第二 时隙切换点配置为2:2情况下,下载速率 达到约40Mbps,上传速率达到约
20Mbps,完全能够满足高速数据业务的
要求。
既有室分LTE改造解决方案
既有室分改造
MIMO1 MIMO2 MIMO1 MIMO2

京信光纤分布系统MDAS介绍6-12

京信光纤分布系统MDAS介绍6-12

京信光纤分布系统MDAS 京信光纤分布系统 MDAS介绍 介绍京信通信系统(中国)有限公司V .01 22 Mar 2013 (NDR)目录光纤分布系统(MDAS)产品介绍 光纤分布系统 光纤分布系统(MDAS) (MDAS)工程应用事项 工程应用事项  光纤分布系统 光纤分布系统(MDAS) (MDAS)分场景解决方案 分场景解决方案2光纤分布系统(MDAS)系统架构 三层架构  四网融合,灵活配置  光纤传输  小功率精确覆盖  多类型远端适应不同场景  全系统监控,资产可视化管理光纤分布系统(MDAS)性能参数 设备主要性能指标——机械特性分类 工作电源 MAU:DC48V或AC220V MEU:AC220V或DC380V MRU:DC48V(远程供电) DCS_MAU:约25W TD/LTE_MAU:约35W MEU(本机):15W ; MEU(POE供电一拖八远端):约415W ; MRU:最大45W DCS_MAU:440mm×360mm×88mm TD/LTE_MAU:435mm×315mm×90mm MEU:555mm×330mm×118mm MRU:386mm×148mm×121mm(全向双极化天线) 325mm×148mm×121mm(外接分布系统型,不带天线) DCS_MAU:约6.5kg; TD/LTE_MAU:约7.5kg; MEU:约9kg; MRU:约8kg 特性电源功耗外形尺寸(高×宽×深)重 量光纤分布系统(MDAS)特点 — 室分LTE MIMO的有效实现现有电缆室分架构光纤分布系统室分架构MIMO1 功率平衡 MIMO2天线贴近远端有效保证 LTE的MIMO性能 远端天线一体化设计, 没有链路损耗  双通道功率单独可调, 保证功率平衡光纤分布系统(MDAS)特点 — 有效降低邻区干扰 降低邻区干扰 尽量降低小区间重叠覆盖度,采用室内外协同方式整体规划A B C D A B B C 采用小功率精确覆盖,结合远端 功率可调,减少小区重叠面积, 控制覆盖边界光纤分布系统(MDAS)特点 — 扩容升级方便不改变原有传输链路,仅需增加扩容信源和接入控制单元光纤分布系统(MDAS)特点 — 有效降低无源互调干扰 大功率输入的无源互调: 输入功率为40dBm 小功率输入的无源互调: 输入功率为27dBm小功率输出,基本不使用无源器件,有效降低无源互调干扰光纤分布系统(MDAS)特点 — 有效降低物业协调和施工难度室内型扩展单元 室外型扩展单元光纤分布系统(MDAS)特点 — 有效降低物业协调和施工难度 采用光纤/网线走线方式,减少对楼宇装修的破坏,隐蔽性强,方便物业协调现有分布设备安装现有同轴线缆安装现有分布天线安装MDAS设备安装MDAS光纤/网线安装MDAS美化天线光纤分布系统(MDAS)特点 — 有效降低物业协调和施工难度 光纤直流远程供电  网线POE远程供电 集中取电、方便管理  降低取电难度和成本采用光纤远供和POE供电,有效降低施工和物业协调难度 集中供电,可靠稳定光纤分布系统(MDAS)特点 — 端到端设计无需链路预算双天馈系统图 现有双天馈系统图  链路预算复杂,功率误差 不易控制  设计余量受限,调整、调试、 优化空间有限MDAS系统图  端到端设计,无需链路预算  远端可调,系统调整、调试、 优化方便方案设计简单易行光纤分布系统(MDAS)特点 — 全系统监控,资产有效管理从信源接入至末端所 有节点全面监控,实 现全网资产和网络质 量的可视化管理目录光纤分布系统 光纤分布系统(MDAS)产品介绍 介绍 光纤分布系统(MDAS)工程应用事项  光纤分布系统 光纤分布系统(MDAS) (MDAS)分场景解决方案 分场景解决方案14光纤分布系统工程管理界面信源室分系统 光纤分布系统与常规室内分布系统工程管理界面相同网管接入 实现网络拓扑各节点实时全监控MDAS方 案全网监控 监控能力有限,对网络拓扑的其它节点无法监控传 统 方 案监控盲区网管接入网管能直观展示MDAS的详细拓扑结构图,可视化管理,方便MDAS系统设备 的管理维护。

FDDI

FDDI
D A
FDDI
D C A
FDDI
C
B
B
正常情况下数据通过主环传输
主环故障时数据从次环绕过
(a)
D A
FDDI
Байду номын сангаас
(b)
C
B
站点故障时数据从次环绕过
(c)
7
光纤分布数字接口(FDDI) 光纤分布数字接口
FDDI的特点: 的特点: 的特点 (1)传输速率高:使用光纤作为传输介质, (1)传输速率高:使用光纤作为传输介质,数据传输 传输速率高
• 转发数据帧:每个站点监听经过的数据帧,如果不属 转发数据帧:每个站点监听经过的数据帧,
于自己,就转发出去; 于自己,就转发出去;
• 接收数据帧:当站点发现经过的数据帧属于自己,就 接收数据帧:当站点发现经过的数据帧属于自己,
复制下来,然后转发该数据帧; 复制下来,然后转发该数据帧;
• 清除数据帧:发送站点与其他站点一样,随时监听经 清除数据帧:发送站点与其他站点一样, 9
15
3.什么是FDDI中次环的主要功能? 什么是FDDI中次环的主要功能? 什么是FDDI中次环的主要功能 A 如果主环发生问题,次环可以替代。 如果主环发生问题,次环可以替代。 B 如果主环发生问题,主环和次环形成一个环绕连接来 如果主环发生问题, 修复环。 修复环。 C 次环和主坏交替传输数据。 次环和主坏交替传输数据。 D 次环被用来在主环忙的时候发送紧急数据。 次环被用来在主环忙的时候发送紧急数据。
FDDI(光纤分布式数据接口) 光纤分布式数据接口)
FDDI是英文Fiber FDDI是英文Fiber Distributed Data 是英文 Interface的缩写 Interface的缩写 美国国家标准局(ANSI) 1989年制定 美国国家标准局(ANSI)于1989年制定 的一种用于高速局域网的MAC标准, MAC标准 的一种用于高速局域网的MAC标准,其协 议标准为IEEE802.8 议标准为IEEE802.8 采用光纤作为传输介质、 采用光纤作为传输介质、反向旋转双环 拓朴结构, 拓朴结构,令牌访问方式 对应的国际标准号为: 对应的国际标准号为:ISO 9314

FDDI(光纤分布式数据接口).

FDDI(光纤分布式数据接口).
1
环形拓扑结构
特点: 以共享介质方式进行数据传输 每个节点都与两个相邻的节点相连 节点之间采用点到点的链路 网络中的所有节点构成一个闭合的环 环中的数据沿着一个方向绕环逐站传输
2
环形的主要问题
环中某一位置的断开将导致整个网络瘫痪
3
FDDI的拓扑结构 FDDI采用环形结构(类似令
牌环网),利用光纤将多个结 点环接起来,环上的结点依次 获得对环路的访问权利。为了 提高可靠性,FDDI采用了双环 结构(分别称为主/副环),主 环支持正常时的数据传输工作 ,副环作为一种冗余设施,保 证在主环故障或者结点故障时 环路仍然可以正常地工作。
令牌环 环
令牌传输 1/4/16/100
是 是 是 中等 航空、银行、 关键任务网络
FDDI 双环 令牌传输 100
是 是 是 贵 中等或大型网 络的骨干技术
14
习题:
1.FDDI是________的简略语。 A 快速数据传输接口 B 光纤分布式数据接口 C 光纤分布式数字接口 D 快速分布式数据接口
• 转发数据帧:每个站点监听经过的数据帧,如果不属 于自己,就转发出去;
• 接收数据帧:当站点发现经过的数据帧属于自己,就 复制下来,然后转发该数据帧;
• 清除数据帧:发送站点与其他站点一样,随时监听经
过的帧,发现是自己发出的帧就停止转发
9
数据传输实例(1)P72
1011ຫໍສະໝຸດ 12FDDI的应用环境
(2)传输距离长、覆盖范围大:主要传输媒体为光纤,
-----------
(3)高可靠性:FDDI除采用双环结构外,还采用双归
宿冗余设计(即每个设备可以挂接到两个环路结点 上),提高网络的可靠性;
(4)高安全性:信息在传输过程中很不易被分接窃听

关于宽带光纤接入网规划及相关原则

关于宽带光纤接入网规划及相关原则

关于宽带光纤接入网规划及相关原则光纤接入网规划FTTLAN网络结构随着IP业务的爆炸式增长和我国电信运营市场的日益开放,无论是传统电信运营商还是新兴运营商,为了在新的竞争环境中立于不败之地,都把建设面向IP业务的电信基础网作为他们的网络建设重点。

作为宽带城域网的重要组成部分,宽带接入网是业务节点与数据用户端设备之间、为用户供给电信业务而提供所传送承载能力的实施系统。

目前,接入层技术方案以光纤接入网为主,使光纤进一步向用户靠近,便于为用户提供高质量的综合业务。

但宽带光纤接入网是一个对业务、技术、成本十分敏感的领域,而且投资比重大、建设周期长。

因此,结合当地现有电信网络和国民经济发展的具体情况,总体布局、网络结构、规模容量,充分考虑建设成本和网络的灵活性,制定出一套合理的宽带接入网规划方案尤为重要。

本文主要以中等城市为模型来探讨宽带光纤接入网规划及相关原则。

1 用户分类与业务预测由于地区间发展的不均衡性,不同城市在宽带城域网建设中所提供的服务平台也有所不同,这主要取决于城市特点、发展程度、服务重点等方面,同时业务内容主要取决于需求对象及工程重点项目内容。

根据业务需求对象即用户类型的不同,将宽带用户类型大致分为以下七类:政府机关、金融证券、智能大厦、住宅小区、宾馆酒店、学校医院和企业科研。

(1)政府机关用户政府机关是一个重要的市场领域,由于其地位特殊,对社会的影响力较大,他们对宽带接入的需求主要是来源于“政府上网工程”和办公的信息化,公开化。

随着各行各业信息化进程的加快,城市范围内计算机网络互联业务需求变是更加迫切。

(2)金融证券用户金融证券用户是电信运营商一大客户,主要开展数据通信、计算机联网等各类交互式多媒体业务,为金融、银行及证券公司等提供专网服务,实现银行、信用社的通存通兑等业务。

(3)智能大厦用户智能大厦、高层写字楼是商业客户等集团用户最密集的地方,这些集团用户一般都是电信运营商的大客户,集团用户对资费的敏感度低于家庭用户,用户的需求是要能提供综合、可靠、安全的网络业务,宽带高速互联接入、局域网互联及其他基于宽带接入网的业务如高速数据传输、数据中心、视频会议等都有广阔的市场前景,这些用户同样会有IP电话的需求。

FTTX

FTTX

• 普通光功率计每次只能测量一个波长,而波长分离PON功率 计能同时测量每一波长的功率,并且可以对每个波长提供通 过、告警或未通过状态可以设置功率阈值。
45
普通光功率计的功能与测试方法
标准操作:连线前和测试完成需 使用无水酒精或专业清洁工具清 洁光纤机械接续连接插头的端面 。
46
注: ONU正常工作的最小接收灵敏度为24dbm,测得光功率值≧-24dbm即可。
收尾线槽
在线槽末端处使用,起保护光缆 的作用
26
光缆固定槽 用于线槽内蝶形引入光缆的固定
上门安装-线槽布缆材料
双面胶 采 用 粘帖方式 布放线槽 时使用
卡钉扣 在室内采用直接敲击的钉 固方式敷设蝶形引入光缆 的塑料夹扣。
螺钉扣
在室外 采用螺 丝钉固方 式敷设 自承式 蝶形引入 光缆的塑料夹扣。
27
第一个下 联端口
8 7 6 5
上联端口 第八个下 联端口
第九个下联端口
第一 联端
1 2 3
第 第一 二槽 槽位 位
4 5 6 7 8
第八 联端
第八个下 联端口 上联端口
4
3
2 1
上 第一个下 联端口
1:8分光器端口编号
4
1:16分光 端口编号
广东公
14
ODN-光跳纤及适配器
注意: 有圆头 (FC) 、方头 (SC) 、扁平 (LC)
41
写SN码(华为)
1、配置电脑IP地址为192.168.1.2(任意地址,192.168.1网段即可) ,掩码255.255.255.0 。用网线连接到ONU的LAN1口。 2、在地址栏内输入192.168.1.1进入页面视图
3、输入管理员账号与密码登陆到设备

分布式光纤传感技术

分布式光纤传感技术

分布式光纤传感技术瑞利散射是入射光与介质中的微观粒子发生弹性碰撞引起的,散射光的频率与入射光的频率相同。

一般采用光时域反射(OTDR )结构来实现被测量的空间定位。

瑞利散射的原理是沿光纤传播的光在纤芯内各点都会有损耗,一部分光沿着与光纤传播方向成180°的方向散射,返回光源。

利用分析光纤中后向散射光的方法测量因散射、吸收等原因产生的光纤传输损耗和各种结构缺陷引起的结构性损耗,通过显示损耗与光纤长度的关系来检测外界信号场分布于光纤上的扰动信息。

由于瑞利散射属于本征损耗,因此可以作为应变场检测参量的信息载体,提供沿光路全程的单值连续检测信号。

利用光时域反射(OTDR )原理来实现对空间分布的温度的测量。

当窄带光脉冲被注入到光纤中去时,该系统通过测后向散射光强随时间变化的关系来检查光纤的连续性并测出其衰减。

入射光经背向散射返回到光纤入射端所需的时间为t ,激光脉冲在光纤中所走过的路程为2L=v*t 。

v 是光在光纤中传播的速度,v=c/n ,c 为真空中的光速,n 为光纤的折射率。

在t 时刻测量的是离光纤入射端距离为L 处局域的背向散射光。

采用OTDR 技术,可以确定光纤处的损耗,光纤故障点、断点的位置。

可以看出,在光纤背向散射谱分布图中,激发线0v 两侧的频谱是成对出现的。

在低频一侧频率为0v v -∆的散射光为斯托克斯光Stokes ;在高频的一侧频率为0v v +∆的散射光为反斯托克斯光anti-Stoke ,它们同时包含在拉曼散射和布里渊散射谱中。

光纤中的散射光谱1. 基于瑞利散射的光纤传感技术原理瑞利散射主要特点有:(1) 瑞利散射属于弹性散射,不改变光波的频率,即瑞利散射光与入射光具有相同的波长。

(2) 散射光强与入射光波长的四次方成反比,即上式表明,入射光的波长越长,瑞利散射光的强度越小。

(3) 散射光强随观察方向而变,在不同的观察方向上,散射光强不同,可表示为 其中,θ为入射光方向与散射光方向的夹角;0I 是/2θπ=方向上的散射光强。

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初一办
东3
分机房
初一办
东2
东南
教室
阅览室
初一办
西2
初一办
东1
校长室1
校长室2后
初一办
西4
教导处东面北
初二办
东3
初三办
西4
会计室后
初三办
东3
原一(2)
教室
财政网
初一办
西1
初三办
东2
三楼
微机房
总务处
初三办
西2
教导处西面北
初一办
西3
初一办
东3
分机房
初一办
东2
东南
教室
阅览室
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西2
初一办
东1
校长室1
校长室2后
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西4
教导处东面北
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原校长室
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东2பைடு நூலகம்
初二办
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校长室2前
初三办
西3
初三办
东1
九(4)班教室
原一(3)教室
初二办
东1
初二办
西4
会计室前
初二办
西1
教导处东面南
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西2
教导处西面南
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