光纤传输分光路由及光分路器
装维比赛题库知识点分析

光纤通信基础1. 有线接入技术按照接入时所使用的材料来分类,目前主要使用的接入方式有铜线和光纤。
2. 光纤是目前宽带最宽的传输介质。
与其他常见传输介质相比,抗干扰性也是最好的。
并且由于光纤中传输的光波要比无线电通信使用的频率高得多,因此其通信容量也比无线电通信大得多。
3. 光纤由纤芯和包层组成,为保证光的传导,纤芯的折射率应大于包层的折射率。
4. 光缆中填充石油油膏的主要目是为了光滑。
普通土质要求光缆的埋深应不小于1.2m。
5. 在光缆的型号中,GY表示通信用室外(野)光缆。
6. 光纤的接口标准有ST、FC、SC、LC和MTRJ。
其中SC为大方头,LC为小方头,FC 为圆头。
7. 光纤截面的研磨工艺常见为PC与APC,PC表示平面,APC为8度斜面。
在EPON系统中,常用的插头类型主要为FC与SC两种,研磨工艺为PC。
8. 光纤的连接方式有三种:永久性连接(熔接),应急连接(冷接),活动连接(插头/插座)。
9. 光纤通信中,一般使用的波长从800nm至1600nm。
常见的工作窗口有850nm、1310nm、1550nm三个区间。
由于光纤通信中使用的是不可见光,虽然肉眼无法观看到,但依然具有光热效应,眼睛不能直接对着发光器件,以免造成不可逆的视力伤害。
10. 光纤的衰减指的是光在光纤中传输时的能量损耗。
11. 光纤按照光纤模式分类,可分为单模光纤(single mode)和多模光纤(multimode)。
由单模光纤的传输特性比多模光纤好,价格比多模光纤便宜,因而得到更广泛的应用。
12. G.652光纤称为常规单模光纤,其特点是在波长1.31μm处色散为零,系统的传输距离一般只受损耗的限制。
一般用于长距离传输。
13. 单模光纤在1310nm波长处的衰减为0.4-0.6dB/km,在1550波长处的衰减0.2-0.3dB/km。
14. 光缆按敷设方式可分为管道光缆、直埋光缆、架空光缆和水底光缆等。
15. 光纤通信的主要缺点:容易折断,光纤连接困难,光纤通信过程中怕水、怕冰,光纤怕弯曲。
光分路器的定义及分类

光分路器的定义及分类光分路器,也称为光耦合器或光分配器,是一种能够将光信号按一定比例分配到不同的输出端口的光学器件。
它可以将输入光信号分割成多个输出光信号,并且保持光信号的相位和功率不变。
光分路器在光纤通信、光纤传感、光学传输等领域有着广泛的应用。
根据工作原理和结构特点的不同,光分路器可以分为多种类型。
下面将分别介绍几种常见的光分路器。
1. 1xN光分路器:1xN光分路器是将一个输入端口的光信号分配到N个输出端口。
其中,1表示只有一个输入端口,N表示有N个输出端口。
1xN光分路器常用的类型有平面波导光分路器和球面波导光分路器。
2. 2x2光分路器:2x2光分路器是将一个输入端口的光信号分配到两个输出端口。
它可以实现光信号的分路和合路功能。
2x2光分路器常用的类型有光纤耦合式光分路器和波导式光分路器。
3. 3dB光分路器:3dB光分路器是一种特殊的光分路器,它可以将输入光信号平均分配到两个输出端口,并且保持光信号的相位和功率不变。
3dB光分路器常用的类型有光纤耦合式光分路器和波导式光分路器。
4. 光纤耦合式光分路器:光纤耦合式光分路器是利用光纤之间的耦合效应,实现光信号的分配和合并。
它具有结构简单、成本低廉、易于制造等优点,广泛应用于光通信系统中。
5. 波导式光分路器:波导式光分路器是利用光在波导中的传输特性,实现光信号的分配和合并。
它具有较高的耦合效率、较低的插入损耗和较小的尺寸等优点,适用于高速光通信和光纤传感等领域。
光分路器的选择应根据具体的应用需求和系统要求进行。
在选择光分路器时,需要考虑分路比例、插入损耗、回损、串扰、工作波长范围、工作温度范围等因素。
此外,还应根据光分路器的制造工艺、稳定性和可靠性等因素进行综合考虑。
总结一下,光分路器是一种能够将光信号按一定比例分配到不同输出端口的光学器件。
根据工作原理和结构特点的不同,光分路器可以分为不同类型,如1xN光分路器、2x2光分路器、3dB光分路器、光纤耦合式光分路器和波导式光分路器等。
FTTH网络中的一级分光和二级分光

FTTH⽹络中的⼀级分光和⼆级分光基于⽆源光⽹络技术(PON,passive optical network)的光纤到户(FTTH,fiber to the home)接⼊⽹是⼀种点到多点的⽹络结构,即利⽤将中⼼局端信号传送到多个终端⽤户。
光分路器在FTTH⽹络中有两种不同的分布⽅式:集中分布和级联分布,分别对应⼀级分光和⼆级分光两种分光模式。
这两种分光⽅式各有优缺点,本教程将对其进⾏详细介绍。
⼀级分光概述⼀级分光是指光线路终端(OLT,optical line terminal)和光⽹络单元(ONU,optical network unit)之间的光分路器是并⾏的,其基本表现形式为“OLT→光分路器→ONU”,这⾥使⽤的光分路器的分光⽐通常是1:64。
在⼀级分光应⽤中,可以集中安装在中⼼局端,但是为了节省光纤成本,实际应⽤中通常将光分路器安装在OLT和ONU之间。
中⼼局端和光分路器通过主⼲光缆(也叫馈线光缆)连接,⽤户终端和光分路器通过配线光缆连接。
主⼲光缆⼀般选⽤通⽤室外光缆,纤芯数从12芯到144芯不等;配线光缆则根据具体的应⽤环境选择,⼀般选⽤通⽤室外光缆,对于某些场合,可能需要选择阻燃光缆。
⼆级分光概述⼆级分光是指OLT和ONU之间的光分路器是级联的,其基本表现形式为“OLT→光分路器1→光分路器2→ONU”,光分路器1的分光⽐通常是1:4或1:8,光分路器2的分光⽐通常是1:8或1:16。
在⼆级分光应⽤中,第⼀级光分路器常安装在光交接箱或分纤箱内,第⼆级光分路器常安装在离终端⽤户较近的驻地、⼩区。
⼀级分光与⼆级分光分别有何优缺点?⼀级分光的优缺点详解如前⽂所述,⼀级分光应⽤中的光分路器都集中分布在⼀个地⽅,因此能最⼤化地利⽤OLT端⼝。
⼀级分光在ODN⽹络结构中主⼲光缆以分光器为单位分配光纤,⼀个分光器配⼀芯光纤线缆,对应OLT上的⼀个PON端⼝,因此在该结构中,主⼲光缆⽤量较少。
配线光缆则以⽤户数为单位分配光纤,⼀般⼩区住户以1:1或1:0.8的⽐例配纤,光纤⽤量较⼤。
光分路器的作用

光分路器的作用
光分路器:适用于将一根光纤信号分解为多路光信号输出。
光分路器的作用:①把一道主光源通过分路器把光分成1-N份的光路出去;
②是把1-N份的光路通过分路器合成为1束主光源回收!
工作原理:在单模光纤传导光信号的时候,光的能量并不完全是集中在纤芯中传播,有少量是通过靠近纤芯的包层中传播的,也就是说,在两根光纤的纤芯足够靠近的话,在一根光纤中传输的光的模场就可以进入另外一根光纤,光信号在两根光纤中得到重新的分配
技术实现:目前有两种类型光分路器可以满足分光的需要:一种是传统光无源器件厂家利用传统的拉锥耦合器工艺生产的熔融拉锥式光纤分路器(Fused Fiber Splitter),一种是基于光学集成技术生产的平面光波导分路器(PLC Splitter),这两种器件各有优点,用户可根据使用场合和需求的不同,合理选用这两种不同类型的分光器。
光分路器知识大全

光分路器*概述光分路器就是光纤分路器,也称为“非波长选择性光分支器件”,用于实现特定波段光信号的功率分路及再分配功能的光纤器件。
主要 用于将光网络系统中的光信号进行耦合、分支、分配。
光分路器可以 作为独立的器件在OLT 节点、光分配点、用户接入点使用,也可以置于其他局端配线设施、光分配点和用户接入点设施内 (一体化设计 或可插拔式)使用。
它是光纤链路中最重要的无源器件之一,是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件,常用 MX N 来表示一个分 路器有M 个输入端和N 个输出端。
在光纤CATV 系统中使用的光分路 器一般都是1X 2、1X 3以及由它们组成的1X N 光分路器。
光分路器*分类1、光分路器按照制作工艺分为熔融拉锥式(FBT Sp litter)面光波导式(PLC Splitter) 两种。
熔融拉锥光纤分路器(fused bi-conical tap Splitter) 锥技术是将两根或多根光纤捆在一起,然后在拉锥机上熔融拉伸,并 实时监控分光比的变化,分光比达到要求后结束熔融拉伸,其中一端 保留一根光纤(其余剪掉)作为输入端,另一端则作多路输出端。
目前 成熟拉锥工艺一次只能拉1X 4以下。
1X 4以上器件,则用多个1X 2连接在一起。
再整体封装在分路器盒中。
和平熔融拉平面光波导功率分路器(PLC Optical Power Splitter)平面光波导技术是用半导体工艺制作光波导分支器件,分路的功能在芯片上完成,可以在一只芯片上实现多达1X32以上分路,然后,在芯片两端分别耦合封装输入端和输出端多通道光纤阵列。
2、光分路器按原理可以分为熔融拉锥型(FBT)和平面波导型(PLC)两种;3、光分路器从端口形式可以划分,包括X形(2x2)耦合器、Y 形(1x2)耦合器、星形(NxN,N>2)耦合器以及树形(1xN, N>2)耦合器4、光分路器按分光比可分为均分器件和非均分器件。
有线电视信号通过光纤传输

有线电视信号通过光纤传输有线电视信号通过光纤传输需要什么设备先将模拟或数字电视信号送进"光发射机"转换成光信号--然后通过"分光器"按规定比例将光信号分送进各路"光缆"中的"光纤"--传到各光节点的"光接收机",由光接收机接收转换成原来的电视信号。
光发射机有两大类型:1310nm光发射机和1550nm光发射机,后者输出的光信号还可以再通过多台"光放大器"放大,因此可分送更多支路的光缆、并传输到更远的距离。
从目前各省市有线电视台的组网方式看,前端设备之后的主干线大多采用光缆。
光缆传输方式具有损耗低,保真度高,频带宽,容量大的特点。
采用光缆组网可以取消一连串放大器和馈电环节,使信号的传输质量及系统的可靠性大为提高。
此外光缆还具有抗电磁干扰,无电磁泄漏,温度稳定性高等优点。
一、光缆传输的特点光信号在光纤中传输的损耗是光纤一个十分重要的光学特性,它决定了发射与接收端的最大传输距离。
光信号损耗包括吸收损耗、散射损耗和辐射损耗。
吸收损耗是由于光纤材料不纯引起的;散射损耗是由于材料分子成分的波动以及结构的不均匀或光纤制造材料的缺陷引起折射率的变化而产生的(瑞利散射);辐射损耗是由于光纤被弯曲到一定的曲率而产生的。
此外,光纤之间、光纤与器件之间存在着耦合损耗,因此,在光纤的装配和接续时应特别注意工艺技术,使耦合损耗最小。
光纤的信息容量通常以带宽和距离的乘积来衡量。
光纤的传输带宽随着传输距离的增加而减小。
限制光纤传输频带的主要因素是模式色散、材料色散和构造色散。
光纤是由两种不同折射率的石英玻璃材料制成的,其中芯子材料的折射率比包层的折射率稍大一些。
根据光的折射和反射定律,光经过两个不同介质面时就要产生折射和反射,如果两种材料的折射率满足一定的条件,光就不能穿出这两个介质面,并完全反射回来,产生全反射,反射的光束仍以同样的角度通过对面的介质面反射。
解释和分光器的原理

解释和分光器的原理分光器,又称光学分路器,是一种用于分离和合并光信号的光学器件。
它是光纤通信和光谱分析等领域中不可或缺的设备之一。
分光器的原理是基于多重全反射的原理,通过光的折射和反射来实现对光信号的分离和合并。
分光器通常由一根或多根光纤组成,其中一根光纤作为输入光纤,其余光纤作为输出光纤。
这些光纤都有一定的长度,并以一定的方式连接在一起。
当光信号传入输入光纤时,由于光的全反射特性,光信号会沿着光纤传播,直到遇到分光器的端面。
在分光器的端面,利用光的全反射原理,光信号会发生折射和反射。
具体来说,当光信号从光纤传输到分光器的接口时,部分光信号会被折射进入其他光纤中,而另一部分光信号则会被反射回输入光纤中。
通过调节分光器的结构和制造工艺,可以实现在不同波长或不同功率的光信号之间进行分离和合并。
分光器的分光效果受到多种因素的影响,其中最重要的是入射角度和折射率差异。
当光信号的入射角度变化时,其被分离和合并的效果也会发生变化。
而不同材料的折射率差异,决定了光信号在不同材料之间的传播速度和路径,进而影响分光器的分光效果。
在实际应用中,分光器通常用于将光信号分成多个不同的通道,使其能够分别传输到不同的设备或系统中。
比如,在光纤通信网络中,分光器可以将输入的光信号分成多个通道,每个通道对应一个独立的光路,从而实现多用户之间的光信号传输。
同时,在光谱分析中,分光器可以将光信号按照不同的波长分离出来,从而实现光谱的测量和分析。
除了分光效果,分光器还需要考虑其他因素,如插入损耗、交叉损耗和均匀度等。
插入损耗是指分光器在分离和合并光信号过程中所引入的信号衰减,需要尽量降低。
交叉损耗是指分光器中两个光信号之间的互相干扰,需要尽量减小。
而均匀度是指分光器对不同通道或不同波长的光信号在输出功率上的均匀度,也需要保持一定的水平。
总结起来,分光器是一种基于多重全反射原理的光学器件,用于分离和合并光信号。
它在光纤通信和光谱分析等领域发挥着重要作用。
装维类维护篇试题.

多项选择 FTTB组网方式基本可以分成( )。 题
A-FTTB+LAN,,BFTTB+LAN+POTs,,CFTTB+DSL+POTs,,DFTTB+EPON FTTH ONU 配有2个FE 端口,可以连接宽 判断题 A-正确,,B-错误 带上网和ITV业务。
ABC
B ABC
多项选择 FTTH ONU有( )三种A类ONU以及E8-C A-中兴,,B-华为,,C-烽火,,D-大亚 题 终端。 IPTV技术是基于电信网络技术、互联网技 术、广播电视网络技术和媒体传输技术建 判断题 立起来的一种新型的媒体信息服务技术, A-正确,,B-错误 一般只能通过EPON接入的方式接入用户 。 IPTV中提供了在节目播放时可以进行暂停 判断题 、后退等实时操作,这个功能的名称是时 A-正确,,B-错误 移功能。 判断题 IPv6的IP地址由64位二进制数字组成。 A-正确,,B-错误
B
A B
判断题
IPV6是下一版本的互联网协议,采用32位 A-正确,,B-错误 地址长度,可不受限制提供地址。 ITV安装完成后,电视机是黑白显示节 目,是电视机高频器坏了。( ) ITV的开机顺序为:先打开宽带Modem, 再打开电视机,最后打开iTV机顶盒。( )
B B B A B
判断题 ITMS平台无法对E8-C设备进行远程升级。 A-正确,,B-错误 判断题 判断题 判断题 A-正确,,B-错误 A-正确,,B-错误
A
B
A
A-用户已有宽带,在此基础上加装 互联网视听;此情况无需进行局端 跳线,,B-用户没有宽带,有固话, 加装互联网视听;此情况与ADSL 新装跳线一致,,C-用户没有宽带、 多项选择 对于互联网视听业务新装,以下说法正确 固话等业务,直接新装互联网视听 ABC 题 的有( )。 业务。此情况与ADSL新装跳线一 致;参见ADSL手册ADSL新装跳 线,,D-无论用户原来有没有使用中 国电信的固话或宽带,都需要重新 进行局端的跳线工作 判断题 对于紧急排障,要坚持“先抢通,后修复 A-正确,,B-错误 ”的原则。( ) A
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面向广电网络中光通信产品分析报告信息社会的发展使人们越来越离不开网络技术提供的便利,对于广电运营商来说,最大程度地利用现有的网络资源,用较小的投资进行改造,迅速发展宽带用户,是广电行业面临的巨大挑战和历史机遇。
以前广电只做电视这一块,但是由于受到受到互联网电信、联通的影响,现在很多人都不交数字电视费了,都在看网络电视,没有广告还可以点播,这些导致广电的收益下降,其肯定要从电信、联通手里抢回一部分业务,这就是面临的巨大挑战。
然而,在我国,电话线资源分布是“南电北网”,电信在南方有市场,联通即之前的网通在北方有市场。
相比之下,广电的有线电视在南北方都很普及,市场和客户资源都是最大的,从这个角度来考虑,广电面临着巨大机遇。
一、广电网络发展趋势(1)未来几年双向化改造持续进行并明显加快根据国家广电总局提出的规划目标,到2015年,全国县级以上城市有线广播电视网络全面实现数字化,80%基本实现双向化。
根据格兰研究数据,截至到2013年三季度末,我国有线电视双向网络覆盖用户为8,914.3万户,有线电视双向网络渗透用户为2,641.1万户;我国有线电视双向网络覆盖用户数占全国有线电视用户的41.54%,双向网络改造实际渗透用户占全国有线电视用户的12.31%,广电网络改造空间还十分巨大,如按照上述预期,未来几年广电网络的双向化改造将迎来爆发性增长。
(2)网络改造呈现“光进铜退”趋势我国有线电视网络基本都是HFC网络结构,就是将过去电缆干线的部分用光纤干线取代,并有“光进铜退”的趋势,也就是光纤不断向用户延伸,同轴电缆部分逐渐变短、变小,以提高网络系统的综合性能,以多功能业务发展推动双向网改造。
由于光纤直接到户的建设改造成本很高,在我国全面实现“光纤到户”还需要一段较长的过渡时期,目前我国的网络双向化改造虽不断扩大光纤传输覆盖范围,但总体上还处于“光纤到区”、“光纤到楼”的阶段,但“光进铜退”是广电网络双向化、宽带化的发展趋势。
(3)网络整合持续进行,最终形成统一的国家级主体三网融合的政策明确了广电网络开展的新业务,而要达到三网融合的要求,全国的有线电视网络必须进行联网。
国家广电总局对网络整合曾提出的目标是到2010年底基本实现“一省一网”。
随着三网融合逐步深入,省网整合不断加速,直至2012年底我国有线电视一省一网整合目标才基本完成,但由于网络整合的复杂性,省网整合尚不彻底,各地网络整合仍将持续进行;此外,根据三网融合的要求,将在省网整合基础上继续整合,成立国家级的网络公司——中国广播电视网络有限公司,整合全国有线电视网为统一的市场主体,实现全国广电网络的互联互通,并赋予其宽带网络运营等业务资质,有可能成为“第四大运营商”。
(4)运营商的业务外包趋势随着“三网融合”的推进,广电运营商将步入全业务发展的时代,运营商将分清什么是自己的核心业务、什么是非核心业务,只有将非核心业务进行外包,才能发挥核心优势。
“三网融合”下,广电运营商的核心业务就是运营,即向用户提供更多更好的服务,降低网络运营和维护成本,诸如网络的规划设计、方案优化、效率提升、运维管理、工程施工等都可能选择外包,从而给相关企业尤其是具有能够提供综合解决方案的专业厂商带来发展机遇。
二、广电网络双向改造技术方案广电网络双向改造是指将现有的单向传输、下行广播式的有线电视网络改造成双向传输、上下行互动式的网络。
如图所示,有线电视双向网络是通过建立双向的城域网和接入网为用户提供综合业务的双向传输系统,双向网络基本结构模型通常由城域网、接入网、用户端等几部分组成。
双向化改造以后,单向广播电视业务继续保持原有的HFC逻辑链路,双向业务路由和逻辑分层与采用的网络双向化改造技术相关。
(一)广电网络双向改造技术方案概述在工程层面上,广电网络的双向改造主要包括光传输网改造和用户接入网改造两部分。
1、接入网光传输改造技术光网传输技术,通常分为有源光网络(AON)和无源光网络(PON)两大类。
有源光网络具备传输距离长、需供电、需维护等特点,有源光网络一般是基于点到点的网络拓扑结构,如HFC光网、LAN光网等部分,有源光网络主要应用于干线传输网络和城域网。
无源光网络一般是基于点对多点的传输方式,多采用树型或星型(多级星型)的拓扑结构,是多用户共享系统。
无源光网络具备拓扑结构简单、设备成本低、消除了局端与用户端之间的有源设备等特点。
由于PON技术的网络拓扑与有线电视网络的拓扑结构相类似,无源光网络技术成为一种在广电网络上应用的技术。
2、用户接入改造技术有线电视网络双向化改造的用户接入技术种类较多,基本上可分为HFC网络用户接入技术、基于以太网协议的用户接入技术、其它用户接入技术等几类。
这几类用户接入技术的共性为:广播电视业务可以通过同轴电缆传输,双向数据业务可以使用IP协议实现,均支持电视广播、宽带互联网接入、语音服务、视频点播、网络游戏等业务。
(二)广电网络双向改造工程建设工作重点目前,存在多种技术方案能够实现广电网络的双向改造,如:EPON+EOC、CMTS+CM、EPON+LAN、FTTH等等,不同方案特点不同、各有千秋,各地方有线电视网络运营商在选择方案时,需要结合本地区的现有网络基础、投资成本、技术成熟度、双向综合业务的发展规划采用合适的网络双向化改造方案,这对有线电视网络运营商在双向改造技术方案的选择方面提出了很高的技术要求。
三、光通信产品在广电网络中的应用及分析(一)光纤线路随着光纤通信技术的发展和广播电视的推广,以及人们生活水平的提高,利用光纤传输电视节目已经进入寻常百姓家。
利用光纤传输电视节目具有频带宽、容量大、损耗低、抗干扰能力强、性能可靠等优点,不仅能扩大广播电视的覆盖面,还能提高广播电视节目质量。
毫无疑问,光纤传输将成为广播电视的最主要传输手段。
2014年,宽带政策不断推进,宽带基础设施日益完善,传输网建设持续推进,“光进铜退”趋势更加明显,而且国家也强制要求光纤到户,因此广电FTTH建设也是大势所趋。
根据调查,2014年我国光缆需求量与2013年相比增长8%,消化了国内的大部分产能,但仍面临着产能过剩现象。
而且,国内的光纤光缆领域,整体格局变化不大,产业结构和竞争态势都比较稳定,其主要份额分散于烽火通信、亨通光电、长飞、中天科技、通鼎光电、中利科技、中国普天、康宁等企业。
个人认为:光纤系统中光纤光缆产品,虽然市场需求会持续增加,但依旧是“供大于求”,对于企业来说,只有拥有强大自主研发创新能力,不断进行技术改造,优化产品结构普,才能在光纤光缆市场不断洗牌中站稳脚跟。
至于光纤线路中光纤接头、光纤连接器等光通信产品,由于其技术含量不高,而市场需求又稳步增加,对于生产厂商来说,是个不错的机会。
(二)光纤传输分光路由及光分路器随着光纤通信技术的发展,利用光纤传输电视节目已逐渐广泛起来。
但光缆传输电视节目的距离一般较大,因此,路由及其光分路器选择就显得十分关键。
光分路器对于光纤信号的传输非常重要,在有线电视光纤网络中,将信号分为模拟信号和数字信号,光分路器是传输这两种信号的器件,因此在网络中接入了大量的光分路器。
光分路器是将一路光以一定比例输出多路光,是光纤连接中重要的光源传输器,在选择光分路器时应考虑以下几个指标:附加损耗小、分光比、分光比偏差少、插入损耗小。
家庭娱乐中心、数字智能家居的概念已经为大家熟知。
这一概念之下,智能路由器的出现是必然的。
下面介绍一款最新智能路由器产品:东方智通的智能路由器。
此款智能路由器非常简约,小身材只有巴掌大小,除了机顶安卓的“小罐子”,没有其他多余的装饰。
智通智能路由器的机身正面,有一排指示灯,两根天线,背后为各种必要的接口,如WAN、LAN、USB、HDMI、Power接口。
智通智能路由器采用2.4G WIFI信号,完美支持802.11 b/g/n协议,最高速度达到300M。
路由器采用双天线配置,提升了无线信号强度和数据传输速率。
不提其硬件配置,在功能上集电视盒、网络高清播放器、家庭多媒体中心、家庭数字中心于一身。
另一个值得我们关注的,是其安全特性。
这款智能路由器在常规路由器提供的防火墙等功能之外,还具有防蹭网功能,一旦有未知设备连接,便会提供陌生终端接入警告。
这对于普通用户而言格外有价值。
与智通智能路由器配套有专用的APK,支持多屏互动,手指轻轻一划,手机里的照片,视频,音乐,马上推送到电视播放;也可从私人云盘中下载文件到手机上,还完美支持游戏手柄和飞鼠,操控更加方便自如。
该路由器扩展了一个SATA硬盘接口,可以选配一个4.5英寸的硬盘,一秒智能路由器变成家庭数据中心,私人数据都可以在此备份和分享。
最值得一提的是这款路由器针对API 进行了开放,同时对外提供软件开发工具包(SDK),针对有个性化需求和发烧友级的朋友提供了二次开发与自我定制的机会。
(三)广电传输网络建设2014年,中国的广播电视的发展重点将是广电宽带业务,应"宽带中国"战略要求,继续深入网络双向化改造,以及加快广电城域骨干网建设,采用超高速光纤和同轴光缆传输技术建设下一代广播电视宽带网。
随着广电业务的发展,广电OTT、智能终端、融合终端、结合智能手机的视频多媒体应用都将成为热点。
广电网络为重要重要的发展契机,宽带化已经成为广电网发展的必然趋势,要支撑高清视频点播、视频会议等业务,广电网络的带宽必须相应地提高。
对此,广电网络与众多光通信企业寻求合作。
目前,烽火、华为、思科等等顶尖光通信企业都在参与广电网络建设,其中以烽火为最。
烽火网络在今年的CCBN展上就展出了其新一代大容量PEOTN产品FONST6000U60,其定位高端,适用国干、省干、城域核心等各网络层次,满足12.8T及以上交叉容量节点需求,是业界口碑较好的100G/100G+应用平台,为广电运营商构建大管道、灵活调度、统一交换的OTN/WDM提供解决方案。
其面向广电传输网络打造的OTN、PTN、MSTP一体化承载PEONT 解决方案FONST U系列产品,可为广电运营商网络建设提供端到端的业务传输能力,满足广电运营商全方位、全业务运营需求。
其中100G速率及以上的OTN产品是目前国内最为领先的骨干网光传输设备。
在第二十二届中国国际广播电视信息网络展览会(CCBN2014)上,烽火带来了最新的高速光网络技术和产品,以及面向业务运营的家庭视频业务、企业数据中心等解决方案,提供了很多面向广电业务发展的定制化产品和解决方案。
展示的产品涵盖传送层面的OTN、PTN、数据层面的ACR、核心、汇聚、接入及IDC交换机系列、接入层面的XPON、EOC、C-DOCSIS、家庭网关以及OSP系列产品。
个人观点:面对广电网络建设这块大蛋糕,要想抢下一快,光通信企业必须要具备完善的解决方案及高端可靠的终端设备。