基于EPON+EOC技术构建广电综合业务宽带接入网
EPON与EOC广电双向解决方案

EPON与EOC广电双向解决方案一、引言随着Internet的迅猛发展,网络用户对网络带宽的需求日渐增长。
为了满足市场的需要,通信网的主干部分已经发生了巨大的变化,而一直变化较少的传统接入网已经成为整个网络中的瓶颈,各种新的宽带接入技术成为研究的热点。
PON技术的发展:APON(ATMPON)1995年提出,1996年由13家大型网络运营商同它们的主要设备供应商组成了FSAN(FullServiceAccessNetwork)联盟,155Mb/s的PON系统技术规范,ATM传输协议,ITU-TG.983系列标准;BPON(BroadbandPON)2001年,APON标准后来得到了加强,可支持622Mb/s的传输速率,同时加上了动态带宽分配、保护等功能,能提供以太网接入、视频发送、高速租用线路等业务,宽带的PON;GPON(GigabitPON)FSAN联盟进行1Gb/s以上速率的PON标准研究,希望提出一种方案,除了能运行在更高的速率外,还要在多业务、OAM&P、可扩缩性等方面较之其它的PON效率更高。
这一研究使得GigabitPON(GPON)出现。
2003年1月,ITU-T批准确立了GPON 标准G.984.1、G.984.2和G.984.3;2000年11月,IEEE成立了802.3EFM(EthernetintheFirstMile)研究组,业界有21个网络设备制造商发起成立了EFMA,实现Gb/s 以太网点到多点的光传送方案,所以又称G EPON (GigabitEthernetPON)。
EFM标准IEEE802.3ah;EPON就是一种新兴的宽带接入技术,它通过一个单一的光纤接入系统,实现数据、语音及视频的综合业务接入,并具有良好的经济性。
业内人士普遍认为,FTTH是宽带接入的最终解决方式,而EPON 也将成为一种主流宽带接入技术。
由于EPON网络结构的特点,宽带入户的特殊优越性,以及与计算机网络天然的有机结合,使得全世界的专家都一致认为,无源光网络是实现“三网合一”和解决信息高速公路“最后一公里”的最佳传输媒介。
基于EPON+EOC技术构建广电接入网

基于EPON+EOC技术构建广电接入网本文关键字: Wi-Fi4, 方正2, 网络31, 宽带2, 最后一公里2, 城域网1, 骨干网1, 三网合一1, 接入网2, 运营商1, 光网络8, PON12, 光纤15, FTTH3, 无线接入1, 以太网16, 光纤接入1, 电磁干扰1, 电信2, APON3, GPON2, ATM2, IP9, 宽带接入8, 数据通信1, TDM1, CDMA1, Qos2, Cable1, TDMA1, VLAN3, 有线电视4, 数字电视2, IPTV1, LAN1, 双绞线2, 交换机2, 同轴电缆12, MoCA4, 电缆12, 有线电视网2, WLAN1, 多媒体1, 网关1, 射频3, 机顶盒1, 高通1, 放大器1, 综合接入3, 服务器1, CATV1, 计算机1摘要:基带传输与同轴Wi-Fi技术已经进入商用阶段,不少地方正进行试点工作,相信不久的将来会出现越来越多的EPON+EOC网络。
随着宽带业务的发展,人们越来越意识到网络接入部分(最后一公里)存在严重的带宽“瓶颈”。
接入部分两头目前已跨入吉比特级以上的速率,如用户端广泛使用的PC内部传送的速率已达到吉比特速率;而作为接入部分的另一头,城域网或骨干网的每波长速率也已达到2.5~10Gbit/s,它们比接入部分高出至少3个数量级。
随着三网合一的推行,突破接入网瓶颈变得越来越迫切,只有突破接入部分的带宽“瓶颈”,才能使整个网络有效发挥宽带的作用,真正推动各种业务的发展,给运营商带来经济效益和社会效益。
从技术上讲有三种方式突破接入网瓶颈,一是甚高速数字用户线路(VDSL);二是基于无源光网络(PON)的光纤到户(FTTH);三是高速无线接入。
EPON是基于吉比特以太网的无源光网络技术,继承了以太网的低成本和易用性以及光网络的高带宽,是实现FTTH众多技术中性价比最高的一种。
随着EPON国际标准—— IEEE802.3ah在2004年正式发布,EPON的产业联盟已经吸引了众多厂商的积极参与,从EPON的核心芯片、光模块到系统,EPON的产业链已经日趋成熟。
浅析epon+eoc技术适用于现阶段广电宽带

廷科技。
凰浅析E PO N+E oC技术适用于现阶段广电宽带杨字杜春雷(沈阳传媒网络有限公司,辽宁沈阳110013)脯要]上世纪九十年代中期,我国通过美国Spr i nt公司连入因特网的64K国际专线开通,从此中国被国际上正式承认为真正拥有全功能挫八互联网的国家。
此后便以惊人速度向前发展。
现如今一个巨大的网络社会已然形成,A j f]的生活越来越离不开网络。
鹾强建i司】EPO N;同轴电缆;宽带接入;EoC经过多年的建设和发展,有线电视光纤同轴混合网络HFC成为广电网络的主体,而我国广电宽带接入目前主要采用C abl eM odem、LA N两种接入方式。
其中C ab l e M od em系统目前作为各地广电宽带的主流接入技术,其充分发挥了广电自身接入网的资源,但也存在着回传噪声汇聚、双向改造后的网络调试维护困难等问题。
LA N方式接入只是利用了广电部分干线管道及富裕光纤资源,投入大量资金重建另一张以太接入网,这种模式没有充分利用广电丰富的同轴电缆接入网资源。
显然这两种网络双向接入技术已不能适应双向用户接八市场的竞争及有线电视网络双向综合业务的良性发展。
1E PO N网络结构介绍1.1E PO N的原理EP O N就是一种新兴的宽带接入技术,无源光网络技术,它通过一个单一的光纤接入系统,实现数据、语音及视频的综合业务接入,并具有良好的经济性。
它具有一点至4多点的物理拓扑,上下行速率可达到1G/s。
这种结构抛弃了传统的接入网的从局端到用户端的点~点结构,节省了大量的光纤和光收发器。
由于EP O N网络结构的特点,宽带入户的特殊优越性,以及与计算机网络天然的有机结合,使得EP O N可以适用的范围更广并且符合未来网络的发展趋势,成为F TT H的一种重要技术方案。
EP O N将成为一种主流宽带接入技术,也被专家认为是实现信息高速公路“最后一公里”的最佳传输媒介。
E PO N的构成如图1所示。
一个典型的E P O N系统由0L T、0N U、PO S组成。
EPON+EOC在广电网络中的应用

EPON+EOC在广电网络中的应用随着三网融合工作的逐步推进,各大运营商纷纷严阵以待,抓住三网融合的机遇,力争能够在这个领域大刀阔斧,大干一场。
作为三网融合运营商中发展需求最迫切、发展机会最大的广电来说,绝对不能错过这个良机。
当前对广电来说,实现HFC网络的双向网改便是最重要的第一步。
目前,广电双向网改市场也是盛况空前,改造方案更是五花八门,包括CMTS+CM、EPON+LAN、EPON+EOC甚至纯PON的FTTH等。
相比于CMTS、EPON+LAN,EPON+EOC无论是从技术上还是建设成本方面都具有先天的优势,成为了双向网改领域的佼佼者。
广电现有HFC网络是光纤电缆混合型网络,干线部分采用光纤传输,分配网采用电缆传输,利用光信号损耗低、指标高的特点实现信号的远距离传输,进入小区后,利用同轴电缆采用射频信号向用户分配信号。
接入网设计考虑城区实际情况以EPON+EoC为主,努力将现有网络建设为符合NGB要求的双向宽带综合信息网。
EPON是一项采用点到多点拓扑结构、利用光纤和光无源器件进行物理层传输、通过以太网协议提供多种业务的宽带接入新技术。
EPON的标准为IEEE的802.3ah。
它采用单纤波分复用技术(上行1310 nm,下行1490 nm),相对于ATMPON,EPON具有更宽的带宽和较好传输效率,更适合IP/Ethernet业务。
现有的EoC主要分为两大类:无源基带EoC和有源调制EoC,有源调制EoC中又分为两大类:高频EoC和低频EoC,其可分为MOCA,HiNOC,HomePNA,HomePlug,HomePlug AV等。
广播电视应用中以有源低频EoC调制为主,它可以适应光纤收发器、ONU等设备提供的数据信号。
系统的抗干扰能力强,对网络传输性能依赖较小,工作稳定。
金钱猫有源EOC技术将以太数据信号和有线电视信号采用频分复用技术,使这两个信号在同一根同轴电缆里共缆传输,利用HFC网络入户的同轴电缆将混合信号直接传送至客户端,再在客户端分离出TV信号连接至电视机或STB机顶盒,分离出IP DATA 数据信号连接至计算机。
广电基于EPON+EOC模式进行双向网络建设技术解决方案

广电基于EPON+EOC模式进行双向网络建设技术解决方案摘要:本文通过对广电采用EPON+EOC模式进行双向网络建设解决方案的介绍,分析了在现有网络中采用EPON模式进行组网的关键解决环节,并从实际支撑业务角度论述了相关解决办法。
关键词:CMTS CMEPONONUEOCSMS系统1光网络现状我区现有光纤网络已覆盖全区,以大良为中心向周边各镇辐射,构成主干路由呈环型保护、业务为星型的网络结构。
除容桂、均安两镇外,其余各镇都有双向路由环回至大良中心机房,为我公司开展数据业务提供了必不可少的安全传输和网络容错环境。
2 有线电视网络建设规划我公司自2006年起在新楼盘电视配套工程规划中,充分考虑有线电视网络对数据双向网络的支持,根据相应的网络建设规范,进一步缩小光点覆盖用户数,光点用户数控制在200户以内。
3互联网网络出口分析我司现在的宽带出口为180Mbits,所带用户数量约为6500户。
现有网络流量在使用高峰期时占整个出口的90%以上。
为保障出口带宽业务需求,我们建立互联网出口需求模型如下:设定总用户数为N,高峰期在线用户数占总用户比例为25%,按每个用户的最低保证带宽150Kbit/s(保证最低下载速度约为20k),所需带宽公式为:N*25%*150k当用户数量每增加5000户时,根据上面的公式:5000*25%*150k=187.5MB,我们可以相应增加190MB的出口带宽。
为了分流访问网通服务器和电信服务器的用户,我们拟租用两个出口。
流量均衡器可以根据网络情况和用户的使用习惯,智能选择出口,同时实现了出口的冗余热备份。
4数据网络分步实施规划数据网络将本着“总体规划,分步实施,优化组合”的原则建设。
解决方案包括能够充分发挥基础网络设施和智能网络服务优势的硬件和软件。
遵循“光进铜退”的网络发展趋势,在已完成HFC双向网改造、已推CM业务的区域应尽量把它维护调试好,继续产生效益;在未进行双向网改和新建的小区,将首选采用EPON+EoC的传输和接入技术,有效地利用现有光纤和Cable电缆资源,快捷实现有线电视HFC网络的双向接入改造,并以此基础网络为依托,构建完善的核心数据网络。
EPON+无源EoC技术在广电宽带接入中的应用

CHI NA GI DI TAL CABLE TV
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文章编号 :0 7—72 (0 1 0 10 02 2 1 )6—0 3 0 7 0— 3
・建・ 网设 络
中图分 类号 :N 4 . T 936
文献标识码 : B
E ON+无 源 E C技 术 在 P o 广 电宽 带 接 入 中的应 用
关 键词 :P N; o E O E C;宽 带接 入技 术 ; C HF
Re e r h o he Ap i a i n o s a c n t plc to f EPON + Pa sv s i e EoC n i Tee ii n o dc s o d nd Co ne to lv so Br a a tBr a ba n c i n
有CT A V正常工作的前提下 , 以先进的调制解调技术 , 将以太网信号合成在同轴电缆中与原有的 C T A V信号
一
t P N f- E ON  ̄
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起传输 , 用于承载基于 I P的数据、 语音和视频等业
— — —
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光 分 路
器
务 , 以 较 少 的 改 造 成 本 和 工 程 量 将 原 来 单 向 的 它 CT A V网络改 造 成 为 一 个 双 向 的、 够 承 载 多 种 业 务 能 的双 向宽 带 网络平 台 , 有 良好 的适 应 性 和 灵 活 的组 具
c mp s so e o e als l t n,p vd s t r u h a c e sn t o k o e l p e n t o k f n t n . o o e ft v r l ou i h o o r ie h o g n a c s ew r v rmut l e w r u ci s i o Ke r s E ON;Eo y wo d : P C;B o d a d Ac e sT c n l g ;HF r a b n c s e h oo y C
基于EPON和EoC技术开展互联网接入

2 8年 第 9期 ( 第 2 ) 0 0 总 5期 2
维普资讯
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经验交流
“ 用户须 知”包 括交 费 日期 和维修热 线等 内容 , , 今后 办 理一切相关 业务 , 都必须 出示用户证 。 发证 的 同时要登 记好用户 的电话 、 手机号码 等信息 , 方便今后催 费时使
公 网地 址 。 用 户 认证 计 费 系统 :认证 计 费 系 统 采用 D .o r r Cn
信号 的处理均 在局端 设备 ( T 和 终端设 备 ( N 中 OL ) O U) 完成 。这样 在很 大程度 上减 少 了 网络故 障 的产生 。 ( ) P N系统 采 用 单模 单 芯 光纤 ,在 一根 光 纤 2E O 上实 现 双 向传 输 ,这 使 得每 条光 纤传 输 了更 多 的服
并 且管 理 维护方 便 。目前 E O P N系统 可 以提供 上下行 对 称 的 10 / ~ G / 0 Mb s 1 b s的带 宽 , 同时 , P N E C系 EO +o 统 还 可 以对 每个 用 户 进行 带 宽 的 静 态/ 动态 分 配 , 并
保 证每 个 用 户 的 Q S 在管 理维 护 方 面具 有先 进 的测 o;
务 。同 时 ,P N 网络 的服务 范 围非 常大 ,从 O T到 EO L
O U 的传 输距 离 可 达 2 k 整 个 系统 可 以服 务 大量 N 0 m,
的用 户 。因此 , 大减少 了成 本 , 省 了资源 。 大 节
( ) P N E C系统 带宽 分配 灵 活 、服 务有 保证 3E O + o
并叮嘱他们要 按时交费 , 以免欠费多交冤枉 钱 。
35 及 时做好 电话通 知和催 缴通 知单 的发放 工作 .
EPON+EOC技术在我县广电宽带接入网中的应用

随着通 信技 术 的不 断更 新 , 的技 术不 断运 用在 各 个通 信行 业之 中。传 新 统 中的广 电与其 它 通信 行 业 的框 架 已 日渐 被 打破 , 别是 现 在 “ 网融 合 ” 特 三 步伐 的加 快, 传统 的广 播 电视 业 务正 日益 受到 来 自电信 、移动 等 其它通 信 行 业 的冲 击 ,原 先 广 电 固有 的 “ 断 ”地 位 已不 复 存 在 。 垄 在这 种严峻 的形势 下, 电行 业要想 突 出重 围, 广 就必须 要更新观 念, 引进 新 的技术 , 在巩 固传 统业 务 的同时 , 极 拓展 新业 务 。特 别是 在一 些较 为偏 远 的 积 小县城, 如何 充分利用 自身的优 势, 发展新 业务, 以增 强 自身实力 更显得 尤为 紧 迫 。下 面 以巫溪 县城 为例 , 谈如 何利 用 E O+ O 技 术 在我县 发展 I 谈 PN E C P业务 , 供大 家讨 论。 1 E O + OC 术 简 介 PNE 技 EC 术就 是把 I数据信 号 与有线 电视 信号 有机 的结 合起 来, 用广 电 网 0技 P 利 络 的带 宽 宽 、速度 快 、安 装 便捷 的优 点 , 一 根 同轴 电 缆接 入用 户 , 用 既不 影 响有线 电视信 号 的传输 , 又有双 向独 享 的宽 带综 合业 务接 入, 具有 良好 的适应 性 和灵活 的组 网接 入方 案, 该方 式 无需 大规模 的 五类 线敷 设到 户的 工程, 克服 了有 线 电视双 向改造 过程 中入户施 工较 难, 网覆 盖成 本高 , 全 以及 改造工 程周 期 长 的 诸 多 问题 。 另外 , P N E C网络主 要是 由光 线路 终端 0 T 备, 纤分 配 网 0 N 光 E O +O L设 光 D和 网络 单元 ( 终端 设备 )N O U组成 。 目前 的 E O P N可 以支持 12 G i/ . 5 b t s的对 称速 率, 来随着 技术 的发 展 , 传输 速率 还 可能升 级 到 1G i/ 甚 至更 高, 将 其 0bts 使之 非常 适 合于 广 电 I P业 的宽 带 接入 。 之 所 以选择 E O+ O 接 入方 式作 为县 城广 电 I 的接入 方 式, 因为E O PNEC P 是 PN 系统 的 高效 运 作在 已经 实现 了 以下 几 个 方面 的 关键 技 术 。 () N 光 发送 机 的突 发发 送 技术 ( 1O U 激光 器突 发 与 区动, 突发 自动 功率 控 制 ) O T光接 收机 的突 发接 收技 术 ( 发 自动判 决 门限设 置和 突发 时钟 数据 和 L 突 恢 复)。 () 点控制 (P P 软件 的设 计与 实现 , 2多 MC ) 包括 : 注册 、测 距和 动态 带 宽的 分 配及 运营 , 护与 管 理 ( A ) 维 O M 软件 的 编制 。 ()A 控 制器 电路 的设 计和 实现 , 3M C 包括 FG PA电路 和专 用集 成 电路 (S C A I0 的 设计 和 实 现 。 EO P N技术 对 于广 电 网络而 言最 主要 的优 点表 现 在 以下几 个方 面 : () PN 1EO 系统这 种无源 点对 多 点的光 网络 和原 有广 电H C F 网络 中 的光 网络 完全 类似 。进入 小 区后 可 以设计成 树 型分 配网络 , 接入 大量 用户 , 大量 节省 主 干光 纤 ( C b e M d m系统 则每 个光 节 点 需要单 独 一根 回传 光纤 ) 而 a l o e 。 () PN结构 传输 途 中不 需要 电源 , 2EO 不需 要另 设机 房, 以将 分光 器放 在 可 原有 的光 缆 接头 包 或光 缆交 接 箱 内, 系统 可靠 性 高, 施工 方 便, 节省 成本 。 () 3 上下 行数 据 信 号都 在 同一 芯光 纤 中传 输, 完全 解 决 了双 向传 输 的 问 题 。 目前 可 以提 供 上下 行 对称 的 1 2 G i / . b t S的带 宽, 于广 电将 来 开 展 5 适 V0 D、视 频 电话 等 高端 增 值业 务 。 2 网 络 改造 是 实现 E N E 技 术 的 基础 PO + OC 2 1 年初 , 溪县 启动 了城 区数 字 电视整 体 转换 工程 。为确 保 整体 转换 00 巫 的顺利 进行 和 I 等 其它业 务 的开展 , 要任 务就 是要对 现 行 的有线 电视 网络 P 首 进 行 H C双 向的 改造 。巫 溪县 城 区原 有 光、 电缆 干线 6公 里, 节 点 2 F 光 8个, 电缆干 线达 8级放 大 , 网为 5 0 H 单 向传 输 。光节 点 总数达 1 0 个 , 全 5M z 9 余 通 过 技 改, 采取光 缆 到小 区, 留到 楼栋 的设 计方 案 。每 个光 节 点不再 级联 放大 预 器 , 带 用户数 为 10 所 0 户左 右, 每个 小 区的主 干光 纤为 8 到 芯配 置 : 芯 为下行 一 信 号传输 , 芯为 数据 业务 传输 , 芯为 专网传 输 , 一 一 一芯 作上 行信 号传 输, 4 另 芯 预 留 。光 分路 器 安 装在 小 区,以便 根 据业 务 的 开 展 , 光至 各 楼栋 单 元 。 分 网络结构 如 下 图: 由此可 见, 采用 光纤 到楼 栋 (T B 加无源 分配 网 的有线 电视 接入方 案, FT) 是 适合 目前有 线 电视 业务 需求 的 。为确 保 增值 业 务 的开展 , 新 建小 区 的光节 对 点覆 盖用 户数 一般 控制 在 1 0 以 内, 0户 同时将 光 缆预 留到楼 栋 , 需 开展其 它 若
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基于EPON+EOC技术构建广电综合业务宽带接入网2008-03-11 16:54:00 文章来源:通信世界网我来说两句(0)摘要:基带传输与同轴Wi-Fi技术已经进入商用阶段,不少地方正进行试点工作,相信不久的将来会出现越来越多的EPON+EOC网络。
随着宽带业务的发展,人们越来越意识到网络接入部分(最后一公里)存在严重的带宽“瓶颈”。
接入部分两头目前已跨入吉比特级以上的速率,如用户端广泛使用的PC内部传送的速率已达到吉比特速率;而作为接入部分的另一头,城域网或骨干网的每波长速率也已达到2.5~10G bit/s,它们比接入部分高出至少3个数量级。
随着三网合一的推行,突破接入网瓶颈变得越来越迫切,只有突破接入部分的带宽“瓶颈”,才能使整个网络有效发挥宽带的作用,真正推动各种业务的发展,给运营商带来经济效益和社会效益。
从技术上讲有三种方式突破接入网瓶颈,一是甚高速数字用户线路(VDSL);二是基于无源光网络(PON)的光纤到户(FTTH);三是高速无线接入。
EPON是基于吉比特以太网的无源光网络技术,继承了以太网的低成本和易用性以及光网络的高带宽,是实现FTTH众多技术中性价比最高的一种。
随着EPON国际标准——IEEE802.3ah在2004年正式发布,EPON 的产业联盟已经吸引了众多厂商的积极参与,从EPON的核心芯片、光模块到系统,EPON 的产业链已经日趋成熟。
1、EPON技术及特点(1)EPON的发展光纤接入从技术上可分为两大类:有源光网络(AON,ActiveOpt ic alNetwork)和无源光网络(PON,PassiveOptical Network)。
PON是一种纯介质网络,由于消除了局端与用户端之间的有源设备,它能避免外部设备的电磁干扰和雷电影响,减少线路和外部设备的故障率,提高系统可靠性,同时可节省维护成本,是电信维护部门长期期待的技术。
PON的业务透明性较好,原则上可适用于任何制式和速率的信号。
目前基于PON的实用技术主要有APON/BPON、GPON、EPON/GEPON,其主要差异在于采用了不同的二层技术。
具体如图1所示。
APON二层采用的是ATM封装和传送技术,因此存在带宽不足、技术复杂、价格高、承载IP业务效率低等问题,未能取得市场上的成功。
为更好适应IP业务,第一公里以太网联盟(EFMA)在2001年初提出了在二层用以太网取代ATM的EPON技术,IEEE802.3ah工作小组对其进行了标准化,EPON可以支持1.25Gbit/s对称速率,随着光器件的进一步成熟,将来速率还能升级到10Gbit/s。
由于其将以太网技术与PON技术完美结合,EPON成为了非常适合IP业务的宽带接入技术。
(2)EPON系统的构成在一个EPON中,不需任何复杂的协议,光信号就能准确地传送到最终用户,来自最终用户的数据也能被集中传送到中心网络。
在物理层,EPON使用1000BASE的以太PHY,同时在PON的传输机制上,通过新增加的MAC控制命令来控制和优化各光网络单元(ONU)与光线路终端(OLT)之间突发性数据通信和实时的TDM通信。
由于ONU在自己的时隙内发送数据报,因此没有碰撞,不需CDMA/CD,从而充分利用带宽。
另外,EPON通过在MAC 层中实现802.1p来提供与APON/GPON类似的QoS。
与其它PON技术一样,EPON技术采用点到多点的用户网络拓扑结构,利用光纤实现数据、语音和视频的全业务接入的目的。
EPON的系统结构如图2所示。
一个典型的EthernetoverPON系统由OLT、ONU、POS组成。
OLT(OpticalLine Terminal)在广电组网系统中放置于前端,因成本等因素的制约,在光纤铺设到楼的条件下,ONU(Optical Network Unit)放置于楼道,下连EOC(Ethernet over Cable)局端设备。
POS(Passive Optical Splitter)是无源光纤分光器,可多级连接,灵活组网。
EPON系统使用单模光纤,在一芯光纤上利用上下行两个波(上行波长1310 nm,下行波长1490 nm)传输双向数据。
图2EPON的优点主要表现在以下几个方面。
·成本低,维护简单,容易扩展,易于升级。
EPON结构在传输途中不需要电源,节省电力,容易铺设,不占用小区机房,无需任何有源光模块,长期运营成本和管理成本的节省很大。
·EPON系统这种无源点对多点的光网络和原有广电HFC网络中的光网络完全类似。
在光纤到楼道的布局方式中可以多个楼道共用一芯主干光纤,并且可以根据用户的实际地理分布情况和用户数灵活分光布纤,接入大量用户,大量节省主干光纤。
·EPON系统是面向未来的技术,完全基于以太网标准协议802.3ah,模块化程度高,扩展容易,投资回报率高,是日后向全IP网络过渡的一个很好的选择。
·上下行数据都在同一芯光纤传输,完全解决双向传输问题,提供高对称带宽。
EPON目前可以提供上下行对称的1.25Gbit/s的带宽。
·带宽分配灵活,服务有保证。
对带宽的分配和保证都有一套完整的体系。
EPON可以通过DBA(动态带宽算法)、Di ff Serv、PQ/WFQ、WRED等来实现对每个用户进行带宽分配,并保证每个用户的QoS。
(3)EPON传输原理EPON从OLT到多个ONU下行传输数据和从多个ONU到OLT上行传输数据是十分不同的,所采取的不同的上行/下行技术分别如图3所示。
当OLT启动后,它会周期性地在本端口上广播允许接入的时隙等信息。
ONU上电后,根据OLT广播的允许接入信息,主动发起注册请求,OLT通过对ONU的认证(本过程可选),允许ONU接入,并给请求注册的ONU分配一个OLT端口惟一的一个逻辑链路标识(LLID)。
数据从OLT到多个ONU以广播式下行(时分复用技术),根据IEEE802.3ah协议,每一个数据帧的帧头包含前面注册时分配的、特定ONU的逻辑链路标识(LLID),该标识表明本数据帧是给ONU(ONU1、ONU2、ONU3,......,ONUn)中的惟一一个。
另外,部分数据帧可以是给所有的ONU(广播式)或者特殊的一组ONU(组播)。
在图3的组网结构下,在分光器处,流量分成独立的三组信号,每一组载有到所有ONU的信号。
当数据信号到达ONU时,ONU根据LLID,在物理层上做判断,接收给它自己的数据帧,摒弃那些给其它ONU的数据帧。
如图3中,ONU1收到包1、2、3,但是它仅仅发送包1给终端用户1,摒弃包2和包3。
对于上行,采用时分多址接入技术(TDMA)分时隙给ONU传输上行流量。
当ONU注册成功后,OLT会根据系统的配置,给ONU分配特定的带宽(在采用动态带宽调整时,OLT 会根据指定的带宽分配策略和各个ONU的状态报告,动态地给每一个ONU分配带宽)。
带宽对于PON层面来说,就是多少可以传输数据的基本时隙,每一个基本时隙单位时间长度为16ns。
在一个OLT端口(PON端口)下面,所有的ONU与OLTPON端口之间的时钟是严格同步的,每一个ONU只能够在OLT给它分配的时刻开始,用分配给它的时隙长度传输数据。
通过时隙分配和时延补偿,确保多个ONU的数据信号耦合到一根光纤时,各个ONU的上行包不会互相干扰。
对于安全性的考虑。
上行方向,ONU不能直接接收到其它ONU上行的信号,所以ONU之间的通信都必须通过OLT,在OLT可以设置允许和禁止ONU之间的通信。
在缺省状态下是禁止的,所以安全方面不存在问题。
对于下行方向,由于EPON网络下行是采用广播方式传输数据,为了保障信息的安全,从以下几个方面进行保障。
·所有ONU接入的时候,系统可以对ONU进行认证,认证信息可以是ONU的惟一标识(如MAC地址或者是预先写入ONU的一个序列号),只有通过认证的ONU,系统才允许其接入。
·对于给特定ONU的数据帧,其它的ONU在物理层上,也会收到数据,在收到数据帧后,首先会比较LLID(处于数据帧的头部)是不是自己的,如果不是,就直接丢弃,数据不会上二层,这是在芯片层实现的功能,对于ONU的上层用户,如果想窃听到其它ONU的信息,除非自己去修改芯片来实现。
·加密,对于每一对ONU与OLT之间,可以启用128位的AES加密。
各个ONU的密钥是不同的。
·VLAN隔离:通过VLAN方式,将不同的用户群或者不同的业务限制在不同的VLAN,保障相互之间的信息隔离。
2、EPON广电网络解决方案及最后一百米同轴宽带接入技术(1)EPON广电网络解决方案设计独立互不干扰的两套网络:EPON数据传输网和原有的有线电视承载网,如图4所示。
有线电视承载网由数字电视平台、总前端设备、分前端设备、光节点和同轴分配网组成,完全继承和利用广电原有的网络资源,承载原有的广播电视信号。
EPON网络由分前端OLT设备、分光器和放置于楼道的ONU设备组成,提供数据双向传输通道,解决分前端到楼道的光纤双向传输问题,可承载IPTV、数据传输、IPPhone等多种业务。
广播电视节目根据距离的远近采用1550nm/1310nm“物理星型、逻辑环型”的拓扑结构,先由总前端送至分前端,然后再由各分前端采用1310nm波长将信号送至片区内各个光节点。
EPON系统使用单模光纤,在一芯光纤上利用上下行两个不同波长(上行波长1310nm,下行波长1490nm)传输双向数据。
利用EPON实现FTTB之后的入户方式主要有以下3种。
·FTTH(光纤到户),用户端配置ONU接收数据信息。
·LAN,ONU到楼栋后,使用双绞线入户,用户带宽可控制OLT输出端口及楼栋二层交换机进行调节。
·EOC,ONU到楼栋,用户端最后100m依然使用同轴电缆入户,尽可能地缩小改造范围,用户端配置EOC模块与ONU进行数据交换。
EOC(EthernetOverCable)主要可分为基带传输、调制传输、2.4G Hz扩展应用三类,其中又可细分出很多具体的标准/非标准技术,如基带、MoCA、同轴Wi-Fi、CableRan、UcLink 等。
EOC方案使用原有同轴资源解决最后一百米的接入问题,避免庞大的双线入户改造工程,在不影响原有下行广播电视信号的情况下,提供数据上下行传输功能。
EPON+最后一百米无源同轴宽带接入是最适合广电网络的双向改造模式,电信目前主推PON+最后一公里双绞线接入。
(2)最后一百米同轴宽带接入技术·基带传输同轴电缆带内频率是0~1000MHz,有线电视系统工作于5~860MHz,其中,5~65MHz 用于上行通道。