GPON EPON光模块列表

合集下载

EPON和GPON介绍

EPON和GPON介绍

EPON和GPON介绍目前,EPON和GPON是两个主要的PON标准,其中一个是由ITU/FSAN制定的Gigabit PON(GPON)(千兆bitPON)标准,另一个是由IEEE 802.3ah工作组制定的Ethernet PON(EPON)标准。

GPON是原来ITU-T以155Mbit/s ATM技术为基础的APON(ATM PON)标准()APON后来更名为BPON(宽带PON)发展来的(G984.1,G984.2,G984.3)..千兆EPON又叫GEPON。

EPON和GPON 是两种标准,而不是EPON可以升级为GPON。

EPON和GPON作为光网络接入的两个主力成员,各有千秋,互有竞争,互有补充,互有借鉴,下面在各个方面对它们作个比较:速率EPON 提供固定上下行1.25 Gbps,采用8b/10b线路编码,实际速率为1GbpsGPON支持多种速率等级,可以支持上下行不对称速率,下行2.5Gbps 或1.25Gbps,上行1.25Gbps 或622 Mbps,根据实际需求来决定上下行速率,选择相对应光模块,提高光器件速率价格比。

本项结论:GPON优于EPON分路比分路比即一个OLT端口(局端)带多少个ONU(用户端)EPON 标准定义分路比1:32。

GPON标准定义分路比下列几种1:32;1:64;1:128其实,技术上EPON系统也可以做到更高的分路比,如1:64,1:128,EPON的控制协议可以支持更多的ONU。

分路比主要是受光模块性能指标的限制,大的分路比会造成光模块成本大幅度上升; 另外,PON插入损失15~18dB,大的分路比会降低传输距离; 过多的用户分享带宽也是大分路比的代价。

本项结论:GPON提供多选择性,但是成本上考虑优势并不明显最大传送距离GPON系统可支持的最大物理距离,当光分路比为1:16时,应支持20km的最大物理距离;当光分路比为1:32时,应支持10km的最大物理距离。

EPON与GPON的介绍及主要区别比较[论文设计]

EPON与GPON的介绍及主要区别比较[论文设计]

EPON与GPON的介绍及主要区别比较什么是P ON 宽带接入技术风起云涌,注定成为一块硝烟永远不会散去的战场.目前国内占主流仍然是A DSL 技术,不过越来越多的设备厂商及运营商已经把目光投向了光网络接入技术。

铜价不断攀升,光缆价格不断下降,不断增长的IPTV, 视频游戏业务对带宽的巨大需求推动着F TTH 的发展.由光缆取代铜缆及有线同轴电缆,电话,有线电视,宽带数据三网合一的美好前景变的清晰起来。

图一:PON 拓扑结构PON(Passive Optical Network)无源光网络是实现FTTH 光纤到户的主要技术, 提供点到多点的光纤接入,如图一所示,它由局侧的OLT(光线路终端)、用户侧的O NU(光网络单元)以及ODN(光分配网络)组成。

一般其下行采用TDM 广播方式、上行采用TDMA(时分多址接入)方式,组成点到多点树形拓扑结构. PON 作为光接入技术最大的亮点是“无源”,ODN 中不含有任何有源电子器件及电子电源,全部由光分路器(Splitter)等无源器件组成,管理维护运营成本较低。

PON 发展史PON 技术研究起源于 1995 年, 1998 年 10 月,ITU 通过了FSAN 组织(全业务接入网)所倡导的基于ATM 的 PON 技术标准——G.983。

也被称为 BPON ( Broadband PON). 速率为 155 Mbps,可选择支持 622 Mbps 速率.EFMA(Ethernet in the First Mile Alliance,第一英里以太网联盟)于 2000 年底提出了 Ethernet-PON(EPON)的概念,传输速率达 1Gbps,链路层基于简单的 Ethernet 封装.GPON(Gigabit-Capable PON) 由 FSAN 组织于 2002 年 9 月提出,2003年3月 ITU 通过了 G.984.1 和 G.984.2 协议。

EPON和GPON对比

EPON和GPON对比
ü 现阶段GPON和GEPON设备成本大致相同,但分光比、上下行带宽均更大,因此GPON的户均成本 略低;但后续随着入户带宽50~100Mpbs普及,只有10G版本PON技术适合。而当前10G-EPON 成熟度、应用规模、兼容性均好于XG-PON1,将先开始规模应用。
• FTTB应用:
ü 10G-EPON对GEPON全面兼容,ODN无需调整,成本有优势,更适合FTTB场景下的带宽提速改造。
• 产品使用量:
ü 在广电GEPON和GPON均有使用,占比大致相同;10G-EPON刚开始试点,XG-PON1没有应用。 ü 在电信,GEPON17年无新扩容,GPON采购量逐年降低,10G-EPON从13年开始采购,逐步扩大
规模,XG-PON1从17年开始采购,量约10G-EPON的20%。
• FTTH应用:
• 技术标准:
ü EPON的10G对称和非对称同一个标准且成熟早,而GPON则分两个标准,成熟晚;
EPON和GPON详细对比
GPON
主要国际标准 G.984 主要行业标准 YD/T 1949-2009
10G GPON (XG-PON1)
G.987 G.988
N/A
线路速度 波长范围 中心波长
对称模式:双向2.5Gb/s 非对称模式: 下行:2.5Gb/s 上行:1.25Gb/s
• 国际机构:IEEE • 时间:2013~2018(预计) • 国际标准:IEEE 802.3ca(未发布) • 国内标准:暂无 • 电信标准:无 • 特点:单波25G,共有25G/50G/
100G三种速率
GPON的标准演进
GPON US--1.25G DS--2.5G
XG-PON1 US--2.5G DS--10G

GPON与EPON的区别

GPON与EPON的区别

GPON与EPON之比较这是两个颇为引人注目的PON标准,其中一个是由ITU/FSAN制定的Gigabit PON(GPON)标准,另一个是由IEEE 802.3ah工作组制定的Ethernet PON(EPON)标准。

EPON和GPON谁将主导FTTH大潮已成为当前新的争论热点。

一、技术指标比较GPON和EPON的技术差别很小。

两者的区别主要是接口,其交换、网元管理、用户管理都是类似、甚至相同的。

比较而言,GPON在多业务承载、全业务运营上更有优势,这主要是由于GPON标准是FSAN组织制定的,而FSAN是运营商主导的。

二、成本因素比较在芯片方面,EPON继承了以太网“简单即是美”的优良传统,尽量只做最小的改动来提供增加的功能。

EPON从技术角度“进入门槛”很低,容易吸引大批厂商加入EPON产业联盟。

GPON芯片功能比较复杂,需要全新设计封装格式,GPON芯片厂商数量太少,芯片价格也难以下降。

在这方面,ATM就是一个前车之鉴。

在光模块方面,由于GPON的光模块要满足很高的突发同步指标,对模块中的驱动和前后放大器芯片的要求很高;还要满足三类ODN的功率预算,对ONU发射机功率和OLT接收机的灵敏度也有很高要求,只能采用DFB发射机和APD的接收机,而它们的成本几乎是EPON模块中使用的传统FP发射机和PIN接收机的6倍。

从技术上看,EPON设计原则就是以牺牲性能(如带宽、速度)来降低技术复杂度和实现难度,从而可以较好地控制初期成本。

从技术适应场景看,EPON 技术比较适合互联网接入的应用类型。

GPON在成本上难以和EPON竞争。

----------------------------------------------------------------------------------------------反方观点:不能简单地说GPON比EPON成本高。

如果以单个光口计,GPON 比EPON贵。

GPON模块介绍

GPON模块介绍

突发模式
Burst Mode Transmitter in ONU
OLT Burst Mode Receiver
其它问题如动态带宽分配,数据帧结构,传输管理等请参考专业资料
内容提要
PON 简介 GPON ONU 模块电路 GPON ONU 模块结构 GPON ONU 模块测试
GPON ONU 模块电路
Sat /dBm ---8 --
测试方案:
➢调整APDSET DAC值; ➢改变APD 偏置电压; ➢给定合适的输入光功率; ➢合适的电压范围内搜寻BER; ➢确定最佳的电压偏置; ➢如右图中S/N最大值点。
GPON ONU 模块测试
接收静噪(Rx Squelch)
A2 表3 C2 hex
Bit Field Name
DC-Coupled Laser Application Diagram
GPON ONU 模块电路
闭环偏流控制
Bias Current Generation, Closed Loop
GPON ONU 模块电路
MON_DAC:调整平均光功率
PD Chip
MON_DAC Im_set
背光
LD Chip
PHY2078 输入接口
DC-Coupled LVPECL interface for TxIn
GPON ONU 模块电路
PHY2078 输入接口
Single-ended CMOS/LVTTL interface for BEN
GPON ONU 模块电路
PHY2078 输出接口
For burst mode operation DC-coupling must be used For burst mode operation ferrites should not be used as they will not allow the bias to settle correctly

GPON各种设备介绍

GPON各种设备介绍
外观
风扇框具有以下功能:
散热:
风扇框插在机箱的左侧,采用吹风方式实现机箱的通风散热。冷风从机箱左侧进入,经过机箱内各工作单板后,热风由机箱右侧排出。
监控:
风扇框中配置有风扇监控板,可以检测出风扇是否正常工作,并提供接口和主控板通讯,定时将检测信息通过风扇监控板传送到主控板。
调速:
风扇的转速可根据检测出的环境温度自动调节,也可通过手动配置数据来调节。
手动调速:风扇根据主机下发的命令行设置具体的转速等级。可选调速等级有0档~5档,其中0档风速最低,5档风速最高。
1.1.4
介绍MA5680T支持的单板的类别、简称、全称、功能概述。
MA5680T支持的单板如表1-6所示。
表1-1MA5680T支持的单板列表
单板类别
简称
全称
功能概述
主控板
SCUL
超级控制单元板
MA5606T支持的单板如表1-13所示。
表1-1单板列表
单板类别
简称
全称
功能概述
主控板
MCUA
小规模控制单元板
实现对业务板的管理、通过扣板实现业务的上行。支持热插拔。
业务板
EPBA
4路EPON接口板
提供4个EPON接口,与终端ONT(Optical Network Terminal)设备配合完成EPON接入功能。支持热插拔。
工作环境湿度
5%RH~95%RH
气压环境
70kPa~106kPa
海拔高度
2000m以内
电源参数
表1-1电源参数
参数
指标
供电方式
直流供电
工作电压范围
-38.4V~-57.6V
功耗
表1-1整机功耗

关于GPON与EPON ONU区别简析

关于GPON与EPON ONU区别简析

关于GPON与EPON ONU BOSA区别简析一基础知识-常见英文词汇二基础知识-ONU结构ONU主要由双向光组件,PON MAC芯片,SDRAM,FLASH组成,HGU还有WIFI芯片光组件分三类:早期的SFP封装,后期的BOSA贴,再后来的更精简的BOSA在板简要分析为了进一步节约成本后期的ONU生产主要以BOSA在板为主,去掉了外壳,使用PON芯片内部的MCU,省掉单独的MCU。

现在PON-MAC芯片多为双模(同时兼容EPON与GPON),内部已集成了Bit error rate tester与Pattern Generator方便生产调试,为BOB实现提供基础,包括激光驱动器调校与接收灵敏度测试。

三EPON与GPON ONU区别双模芯片的大规模应用,GPON与EPON ONU区别主要集中在BOSA与固件两点,固件可通过升级来实现,BOSA因速率与响应灵敏度需求有器件差异。

通常EPON ONU使用PIN-PD做为接收组件,GPON ONU使用APD做为接收组件。

PIN-PD 成本较APD更低,但接收灵敏度较APD差,所以无法支持更高的光分比。

TIA跨阻放大器的性能对接收灵敏度有较大影响,合适的TIA与PIN-PD组合也可实现较高灵敏度,满足GPON的技术规范,进而低成本实现EPON与GPON的兼容。

四APD(雪崩光电二极管)雪崩光电二极管内部因电子雪崩,具有对微弱的光电流产生放大的作用,即具有倍增特性。

因此在电放大之前,合适地利用APD的倍增作用,可以获得很高的接收灵敏度。

雪崩效应:雪崩光电二极管能够获得内部增益是基于碰撞电离效应。

当PN结上加高的反偏压时,耗尽层的电场很强,光生载流子经过时就会被电场加速,当电场强度足够高时,光生载流子获得很大的动能,它们在高速运动中与半导体晶格碰撞,使晶体中的原子电离,从而激发出新的电子空穴对,这种现象称为碰撞电离。

碰撞电离产生的电子空穴对在强电场作用下同样又被加速,重复前一过程,这样多次碰撞电离的结果使载流子迅速增加,电流也迅速增大,这个物理过程称为雪崩倍增效应五PIN-PDPIN-PD工作于反偏压,器件由P、I、N三层组成,基本结构是PN结。

EPONGPON光模块性能指标一览表

EPONGPON光模块性能指标一览表

28
GPON Class B+
28
2.5
0.35
2.3
1:128分光比的传输距离测算
1:8+1:16二级 光分路器
光缆线路
光纤衰减
插损(dB)
富余度(dB) 系数(dB/km)
24.1
2.5
0.35
24.1
2.5
0.35
7.7
6个热熔+1个冷 接点+7个活接
插损(dB) 2.9 2.9
工程测算距离 (km)
损耗 0
-4.1 -7.2 -10.6 -13.5 -17 -20.5
-4.2 -7.8
-11.2 -14.5 -17.8 -21.7
衰减参考表
名称
类型
快速连接器
连接点
冷接 熔接
活动连接点
1310nm(1km) 光纤(G.652D) 1490nm(1km)
1550nm(1km)
1310nm(1km) 光纤(G.657A)
PX20++ 5
8 -32 1
2
7 -28 1 33 34 32 33
Class A 0 4 -24 1 -3 2 -21 1 21 21 20 20
ClassB 5 9 -28 1 -2 3 -21 1 26 26 25 25
GPON Class B+ 1.5 5 -28 0.5 0.5 5 -27 0.5 28.5 28.5 28 28
上行可 获得光 功率预

下行 最大 通道 插入 损耗
dB dB dB
上行 最大 通道 插入 损耗
dB
PX10 -3 2 -24 1.5 -1 -4 -24 3 21 23 19.5 20
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档