EPON+EOC网络规划及建设模式
EPON_EOC组网

EPON+EoC组网1、前言2007年,国家广电总局发布《有线电视网双向化改造指导意见》指出 [1],“光进铜退”是有线电视网络宽带化、双向化的发展趋势,有线电视网络双向化改造应将光纤进一步向用户端推进,基本实现光纤到楼,逐步向光纤到户发展。
接入分配网的双向化改造应依据各自的业务规划,充分利用入户线路的同轴电缆资源,采用适合当地的宽带双向接入技术,使有线电视网络具备承载模拟和标准清晰度数字电视节目、高清晰度电视、广播、视频点播、宽带数据接入、语音服务等多种业务的能力。
对于大多数的现有小区,广电EPON+EOC方式充分利用了HFC的铜缆资源,无需双向改造,业务投放快,带宽控制灵活,每发展一户才增加一户的EOC终端,建设成本投入符合渐进原则,是面向广电NGB三网融合全业务演进的主要双向化接入网技术之一[2]。
与传统的HFC单向广播式业务承载相比,NGB的多业务和IP化演进对广电接入网的建设和运营提出了更高的要求,包括接入网的QoS 能力、 VLAN及带宽管理能力等等。
本文从EPON+EoC接入网的端到端VLAN规划设计的角度对广电NGB接入网的精细化运营支持进行具体分析,使其能够满足NGB三网融合多业务开展的需要。
2、NGB对广电全业务接入网的需求相对于现有广播电视网,下一代广播电视网(NGB)在带宽、服务方式、业务类型和管理方式等方面都将发生深刻的变化。
目前,NGB涉及的网络架构、演进方向以及相关技术已经有了比较明确的思路[3]。
归纳而言,NGB承载网的建设目标就是在现有网络基础之上,平滑地向全程全网、互联互通、可控可管方向演进,最终实现高性能、高带宽、高附加值的业务应用网络。
在进行整网规划时,需要从全网的建设、运营、维护、升级角度统筹考虑。
作为面向NGB演进需求的广电双向接入网主要技术之一,广电EoC网络应具备灵活性强、高性能带宽、统一网管等运营需求[4];从协议性能要求,EPON+EoC 接入技术提供的业务速率需要满足当前和未来一段时期业务发展的带宽需要,需要很好的解决服务质量(QoS)保障问题,提供包括实时流媒体等各种业务所需的QoS,支持多业务的端到端QoS保障:QoE,Jitter,Delay,Bandwidths,等等。
EPON+EOC改造方案

双改以两万用户的规模来计算:先考虑各种因素在内的统计分析:1、用户的带宽分析:按每用户2M的带宽来计算(分配原则:其中互动电视上行回传带宽20K,话音业务带宽100K,视频点播业务带宽768K,宽带上网业务带宽512K,合计:1400K,预计提供2M )考虑到整体用户接入数为2万,即网络的整体接入能力为:20000万用户*2M=40G2、用户MAC资源分析用户端对MAC地址的需求,主要集中在数字机顶盒、NGN设备和家庭PC设备,需要3个,为了提供足够的应用扩展性和灵活性,在扩容的网络方案中为每个用户提供4个MAC 地址的分配量。
即网络需要提供的MAC地址接入能力为:20000*4=800003、用户VLAN资源分析为了实现用户绑定,对所承载的业务进行更好的隔离,根据用户类型、业务类型和优先级对各业务数据流进行分流和QoS保障,扩容后的网络采用PUPSPV的VLan资源划分方式。
针对每个用户的每种接入业务,分配不同的VLan ID,这样就需要3个VLan ID,考虑到网络的可扩展性,扩容后的网络为每用户提供4个可用的VLan ID。
即网络需要提供的VLan ID管理能力要达到:20000×4个=80000个4、用户IP资源分析用户端对IP地址的需求,主要集中在数字机顶盒、NGN设备和家庭PC设备,需要3个,为了提供足够的应用扩展性和灵活性,在扩容的网络方案中为每个用户提供4个IP地址的分配量。
即网络需要提供的IP地址管理能力要达到:20000×4个=80000个5、用户认证方式分析为了提供多业务接入的需要和相应业务的用户管理能力,扩容后的网络为每个用户的接入业务提供两种业务认证方式,及DHCP和PPPoE。
其中IPTV业务采用DHCP认证方式,宽带上网业务采用PPPoE认证方式。
BAS设备需要提供的DHCP和PPPoE认证管理数量相同,都是:20000用户×1=20000个6、用户ARP资源分析用户端对ARP资源的需求,主要集中在数字机顶盒、NGN设备和家庭PC设备,需要3个,为了提供足够的应用扩展性和灵活性,在扩容的网络方案中为每个用户提供4个的分配量。
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接入网络规划

端设 备 ,光节 点至楼 栋 平均 6 0 m 为例 。 ( 1) 前 端部 分规 划
7 0台 可带 6 2路 终 端 4 2 O O m 光 节 点 至 每 楼 栋 新 增 6 0 m
前 端 部 分 ,需 要 1 ~ 2台 DHCP 服 务 器 为 机顶 盒 下 发 相应 的 I P, 根 据 实 际 需 要 是 否 搭 建 DHCP服 务 器 的 双 机 热 备 ; 而 OL T按 单 P ON 口
局端 模式 的组 网需求 ,但是 考虑到 业务
在实 际应 用 中 , 由于每个 地 区的不 同性 , 可 因地 制 宜 地 进行 改 变 ,尤 其 是 在 线 材 的 使 用 上 ,某 些 老 小 区和 居 民点 地 理 环 境 复 杂 、 网络 结 构 混 乱 ,并 且 要 考 虑 到 随着 业 务 渗 透 率 的 提 升 ,用 户 数 量 增 加 ,导 致 网络 负 载 增 大 ,所 以
东, , 有线 专
运维 臀
常H制播
实践 应用
行 业动怠
表 1
设 备 名 称 oI J T 规格型号 4 P0N 口输 出 数 量 4台 说 明 按单 P ON 口实 际 接 入
继 续 以 1 :8分 光 比 ,1 5 0户 /
Eo C局 端 ,1 0 0 0 0个 用 户 网 络 , 平 均 每 栋 楼 3个 单 元 、6层 ,每 单 元 1 2 户 ,每 栋 3 6户 计 算 ,约 2 8 0栋 楼 房 , 8 4 0个 单元 ,每 栋楼 中间放 置 ONU 及 E o C局 端 ,采 用 能 负 荷 6 2路 E o C局
光 比 需要下 调 。 ( 2)1 :3 2分 光 比的下 调 8 0 0≥ ( 4x1 5 0×3 2 X0 . 8×B带宽
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。
澳润Epon+EOC方案 共56页

馈线设计
按照宽带规划以及每个单元的用户数,来确定每条光缆对应的单元数
带宽预算: 计算公式: ∑=(业务分配带宽×业务用户比率×并发比)×总用户数 按 50%带宽入网,50%并行 如果宽带业务按照 10M预算。用户为全覆盖。 每个用户占用的带宽:10*50%*50%=2.5M 每个EOC局端能够承载的用户数:280/2.5M=112户左右 鉴于目前的用户数远远少于上述所计算的数量,对于以后要增加的带宽完全 留有余地。
目前的EOC局端采用插卡方式 接入,可以容易的增加EOC模块 进行带宽扩容
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充分利用了HFC网络巨大的接入频率(带宽)资源 同时支持电视、语音和数据业务,真正意义上的三网 合一 对称速率、全双工、高带宽、高QOS保证的IP链路 大规模、广覆盖、高并发 符合未来FTTH的技术发展方向
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02Part Two 组网方案 上上海海澳澳润润信信息息科科技技有有限限公公司司
总体方案设计
EPON+EOC采用双纤三 波组网方式
上上海海澳澳润润信信息息科科技技有有限限公公司司
EPON+EOC建网
总体方案共分为5部分,机房设计、干线设计、ODN设计、馈线设计、入户 设计。线路规划: 无源+有源的结合体
未来双向网趋 势
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EPON+Lan组网技术: 适用于方便部署双绞线入户的小区用户或企业用户
非主流模式
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EPON+EOC组网技术: 适用于对现有HFC网络的成熟小区用户
广电双向改造 必经之路
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EPON+EOC优势
EPON+EOC构建NGB强大接入网络平台-
EPON+EOC构建NGB强大接入网络平台EPON+EOC构建NGB强大接入网络平台吕冰、胡保民*摘要:*在三网融合和NGB的带动下,广电网络将面临前所未有的的发展机遇。
本文试从广电接入网络的建设模型,探讨适合NGB 建设的EPON+EOC改造模式,及EOC应用技术的选择。
*关键词:*HFC网络、CMTS、EPON、EOC2008年12月4日,科技部与广电总局共同签署《国家高性能宽带信息网暨中国下一代广播电视网自主创新合作协议书》。
《合作协议书》中下一代广播电视网(NGB,户均接入带宽>60M)闪亮登场,上述宽带发展战略,让我们看到了国家总局在政策层面对未来广电网络发展方向的明确指引,2010年1月13日国务院常务会议决定加快推进三网融合的进度。
为了应对电信运营商的威胁,迎接三网融合时代的到来,使广电网络成为以"三网融合"为基本特征、满足现代数字媒体和信息服务等产业发展需求的新一代国家信息基础设施。
这一重大新政,将彻底改变有线电视传输网络规划建设的现状:有线传输网络改造"各自为战、功能欠佳、标准不一、接口繁杂"的"游击战"时代将宣告结束,在新政的指引下,广电基础设施建设,尤其是接入网建设将成为国家战略级的"正规军",展开整体作战。
随着接入网技术的不断发展和多业务运营模式的需要,FTTx已成为整合后的多家电信运营商下一代接入网的必然选择。
光纤同轴混合接入网(HFC)是广电行业的最大特色,作为千家万户最普及的信息工具和最经济便捷的信息载体,对实现"三网融合"的战略目标具有十分重要的意义。
NGB要求有线电视接入网统一由单向网络升级成双向网络,有能力提供>60M的户均接入带宽,实现对未来全业务运营的带宽支撑。
从技术上讲,广电NGB的战略构想是超越电信未来数年的接入网发展战略。
目前有线电视接入网改造技术主要有两类,一类是CMTS+CM,一类是EPON技术。
EPON+EOC网络规划及组网模式分析
MOCA
1、频谱资源丰富,支持多信 道工作,系统可扩展性高; 2、工作于高频段,完全避开 低频干扰 3、TDMA工作方式,能通过 软件实现DBA,但误差加大
HomePNA
1、链路衰减低,覆盖范围 大,放大器跨接能力强; 2、不需要对现有CATV网络 分支、分配器件进行更换, EoC系统对有线电视信号影 响不大; 3、TDMA工作方式,多业 务支持能力较强; 4、系统吞吐量较高,单信 道可达150Mbps; 1、频谱资源有限,系统可 扩展性不高; 2、FDQAM的调制方式抗低 频干扰能力一般;
CNU 终端
EOC 头端
倒接 4FS
8FS
4FS
倒接 2FS
非线性 失真
可调衰减
三级方向放大
单向放大器
接 4040D
Homeplug AV 技术抗连续低频干扰测试(二)
下行吞吐量 (Mb/s) 20 15 10 5 0 105 干扰电平 (dBμ v) 90 95 100 110 115 载噪比 15 10 5 0 (dB)
1.5
6.49 0.725 4.75 2.52 5.4 5.18 63.585 4.336
0.162
0.394 0.438 0.473 0.282 0.367 0.303 5.493 0.365
57.85 4.068
6.378 0.409
60.24 4.214
5.4137 0.326
64.67 4.428
BRAS启用QINQ功 能,端口设置两层 VLAN ID 300:150 BRAS OLT对报文流进行分析, 对于PPPOE报文,打上外 层VLAN ID 300,送往 BRAS,对于DHCP报文,去 掉VLAN ID 150,送往互 动电视SWITCH 互动电视 SWITCH 汇聚层
EPON+宽窄合一EOC方案
EPON+宽窄合一EOC方案目录第一章引言 (3)1.1机遇与挑战 (3)1.2未来的网络和设备应该具备的特点 (3)1.3各类业务带宽需求增长趋势 (4)第二章双向改造方案比较 (5)2.1 CMTS+CM接入方案 (5)2.2 EPON+LAN技术方案 (6)2.3 EPON+EOC技术方案 (6)2.4结论 (6)第三章EOC技术介绍 (7)3.1 EOC的分类 (7)3.2 HomePNA介绍 (7)3.3 HomePlug AV介绍 (8)3.4 HomePlug BPL介绍 (9)3.5 无源EOC介绍 (9)3.6 WI-FI降频介绍 (10)3.7 MOCA技术介绍 (10)第四章宽窄合一EOC技术方案 (11)4.1 宽窄带合一EOC技术方案背景 (11)4.2 网络架构 (11)4.3 频谱分布 (12)4.4技术原理 (12)4.4.1宽带EOC (12)4.4.2窄带EOC (13)4.5 业务实现方式 (13)4.5.1 宽带业务(如上网、IP电话) (13)4.5.2 窄带业务(基于机顶盒增值业务) (14)4.6 HFC组网方式 (15)4.7 窄带回传技术VOD系统配合事宜 (17)第五章宽窄合一EOC的技术特点 (17)5.1 组网能力 (17)5.2 业务承载能力及QOS (17)5.3 性价比高 (17)5.4 开放性强 (18)5.5 兼容性强 (18)第六章小结 (19)第一章引言1.1机遇与挑战数字电视的发展,给广电系统带来了一个前所未有的发展机遇。
数字电视给广电运营商带来的不仅仅是电视节目传输手段的技术性革命,更为重要的是,广电运营商可为用户提供崭新的互动娱乐方式。
这种新的互动娱乐方式改变了用户只有被动接受服务的传统模式,并且为广电运营商带来了巨大的市场商机。
中国约有超过1亿的有线电视家庭用户,有着世界上规模最大的有线电视网。
有线电视网络运营商坐拥如此庞大的用户群,其中所潜在的市场商机是巨大的。
有线广播电视网络双向改造中EPON+EOC的应用及对策
进 行 设 计 的 ,采 用 E P O N光 纤 网络 实 现
P O N双光纤系统 ,通过利 挂载 3 2个 O N U,但是为 了控制工程 的成 吉 比特 / 百兆到大楼或社 区 ,将 光接收器 的基础上建立 E 信 号输入 到 E O C头端设 备 ,将 调制后 的 用现有的网络 同轴线缆及各种 网络设备资 本 ,许 多运 营商会根 据光 节 点的具 体设
以太 网数 据信号 及有 线 电视信 号 进行 混 源 , 极大降低了网络双向改造的成本投八
合并 利用分 支分配器将 其输入 到用户端 。
计情况 ,将 3 2个光节点 由一个 P O N端 口
( 2)施工难 度较小 ,工量少 ,能够 进行 覆 盖。而 网络 的发展 建设 往往 具有
信号 的传输距离 ,同时通过连接各种有线 网络 的双 向改造 工程 中。针 对上 述两 种 向改 造 。 随着 广 电 网络 开通 率 的不 断上 升 , 电视信号放大器 ,实现数据的双向传输 ; 方案 的 限制 ,通 过采用 E P O N + E O C技术 O C头端或者 将 ( 5)真正 实现 了一 条线缆 同时进行 的方案 进行 广 电网络 的双 向改 造 ,能够 通 过在光节 点位 置增设 E
E O C终端设备对 C A T V信号及数据信号进 但是 ,C a b l e Mo d e m接入方 式的带宽共享 光 节 点 即可 ,通过 在 光节 点的位 置安 装
行分 离 ,用户数字 电视点播信 号通过 E O C 机制难 以满足 目前 I P T v等对数 据传输量 O N U及 E O C头端 ,将 O N U所 输 出 的以 方式 上行 。E O C技术充分利用 目前 已经存 要 求极 大 的业务 的需 求 ,同时 由于 国 内 太 网 信 号 作 为 E O C头 端 的输 入 信 号 ,
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系统吞吐量 抗低频干扰能力 系统对多业务支持能力
产业链
EOC技术对比(二)
Homeplug AV
优势 1、链路衰减低,覆盖范围大 ,放大器跨接能力强; 2、不需要对现有CATV网络 分支、分配器件进行更换, EoC系统对有线电视信号影 响不大; 3、采用多子载波等工作方式 ,抗低频干扰能力较强; 4、产业链较完善,现网运用 案例较多 1、频谱资源有限,系统可扩 展性不高; 2、对现有CATV网络低频噪声
图例
PPPOE 报文流 DHCP 报文流
HUB 机顶盒
客户端
Homeplug AV技术带宽分配机制(一)
EOC系统的带宽分配机制主要由EOC的芯片来控制。目前Homeplug AV技术采用的是一 种改良型的CSMA算法,也就是基于令牌轮询方式的冲突检测机制,但尚不支持DBA(动态 带宽分配机制)。 1、单台终端+交换机+多个用户PPPOE上网 测试方法:在带宽100M的ONU下连接EOC头端,下挂一台终端,连接到交换机 ,交换机下连接13台电脑,在13台电脑下同时进行PPPOE拨号测试。每个PPPOE 账号为10M下行带宽,部分用户使用迅雷下载,部分用户在线播放高清影片。 测试结果:13个用户均可同时拨号上网,高清影片播放较流畅,无停顿,马塞克 现象,单台EOC终端可以支持多台电脑同时拨号上网,且较稳定。 2、普通用户上网 测试方法:EOC头端下通过分配器形成树形网络,使用衰减器模拟实际环境,下挂15台终 端,让终端所接收的电平不同。15台电脑下同时进行PPPOE拨号测试。每个PPPOE账号为 10M下行带宽,所有用户使用迅雷下载。
劣势
环境要求较高。
1、链路衰减大,放大器跨接 能力低,传输距离短,适合 做楼道覆盖; 2、现有CATV网络需要更换 部分分支、分配器件。 3、小字节下的吞吐量非常小 ,无法保证语音业务的QOS 4、抗高频干扰能力一般 5、系统成本较低频系统高 5~8%
EOC技术标准选择(一)
根据厦门的网络现状和几种EOC技术标准的综合对比以及DPoE技术(即Mini CMTS) 发展的现状,经讨论,推荐采用HomeplugAV 低频EOC 技术标准改造HFC网络,主要考虑 如下因素: 1、MOCA、HomePNA优势不明显。 MOCA技术标准的优势为工作于高频段频谱资源丰富,支持多信道工作,系统可 扩展性高,避开了低频干扰,但是MOCA技术标准工作在高频频段,链路衰减较大, 对现有的CATV网络的元器件要求较高,适合楼道覆盖,同时MOCA系统的设备成本比 低频EOC系统的设备成本约高5-8%左右,网络的改造成本较高; HomePNA系统吞吐量较高,单信道可达150Mbps; TDMA工作方式,多业务支持能 力较强,但是抗低频干扰能力较差; 而Homeplug AV技术标准采用多子载波等工作方式,抗低频干扰能力较强,较适合 现有的网络,新的P1901标准芯片吞吐率可以达到300Mbps,可满足后续扩容的需求;
BRAS启用QINQ功 能,端口设置两层 VLAN ID 300:150 BRAS OLT对报文流进行分析, 对于PPPOE报文,打上外 层VLAN ID 300,送往 BRAS,对于DHCP报文,去 掉VLAN ID 150,送往互 动电视SWITCH 互动电视 SWITCH 汇聚层
接入层 OLT VLAN ID :150 VLAN ID :150 ONU
10 95
20 85
30 75
40 65
50 55
60 45
70 35
80 25
从上图可以看出本次测试环境下,EOC系统可容忍的用户端串出的连续低频干扰的最大 电平为90dBμv,因有分支分配器的隔离、链路衰减,实际进入EOC系统的低频干扰电平会 下降20~30 dBμv,因此EOC系统的抗连续低频干扰的最大电平应该作为60~70 dBμv左右 Homeplug AV 芯片采用OFDM的调制方式:在7.5 ~30MHz频段使用1155个子载波,可用 子载波为917个;每个子载波可以单独进行BPSK、QPSK、8QAM、16QAM、64QAM、 256QAM和1024QAM 调制;系统实时监测每个子信道内的噪声功率,如果某个子信道内的 干扰噪声功率过高,将调整该子信道的调制方式或暂时关闭此子信道,以有效的避开离散 的、不规律的噪声源。只要系统的噪声电平非全频段且到达噪声门限,EOC系统基本保持 稳定的工作状态,但是系统吞吐量会有所下降
3.09
4.86 2.32 7.19 3.98 1.77
0.293
0.32 0.168 0.414 0.4 0.248
3.83
2.55 2.58 7.93 8 7.05
0.296
0.3 0.25 0.458 1.34 0.43
2.58
4.5 1.52 4.89 0.6 6.5 5.46
0.238
0.309 0.163 0.299 0.351 0.399 0.383 5.202 0.348
Homeplug AV技术带宽分配机制(三)
测试结果:从统计表中可以看出, 1、EOC头端的吞吐量为70M左右,平均每用户带宽为4.5M; 2、用户的最大下载速率与最小下载速率相差较大,但是60%以上的用户带宽分 布在3-6Mbps之间;(本次测试模拟极端的使用场景,单EOC头端下的所有用户 均在用迅雷下载,每个用户的账号带宽均为20Mbps,实际使用的情况会比测试 结果更理想) 结论:EOC的单个头端和单个终端均能够支持多用户同时进行PPPOE上网,平均 吞吐量达到70M,可满足集团用户、农村出租户和家庭客户的需求,但是建议每 个头端或每个终端的下挂的用户数不超过20个;(CM仅支持6个用户进行PPPOE 上网)。 EOC系统虽然采用改良型的CSMA算法,但是其本质还是CSMA算法,还是不 能很好的保证每个用户的带宽,需要配合端口限速等多种手段保证用户的实际可 用带宽。
5
6 7 8
5.73
5.2 2.6 5.37
0.434
0.327 0.25 0.318
4.2
2.24 2.02 3.96
1.3
0.28 0.224 0.315
2.74
4.15 6.22 1.77
0.28
0.283 0.409 0.255
3.9
5.78 2.58 4.67
0.3
0.332 0.282 0.438
4.3
5.46 2.57 4.61
0.313
0.324 0.276 0.313
9
10 11 12 13 14 15 总流量 平均流量
5.2
0.42 4.1 4 2.9 6.02 5.36 67.15 4.670
0.436
0.07 0.284 0.215 0.257 0.373 0.731 5.844 0.356
CNU 终端
EOC 头端
倒接 4FS
8FS
4FS
倒接 2FS
非线性 失真
可调衰减Leabharlann 三级方向放大单向放大器
接 4040D
Homeplug AV 技术抗连续低频干扰测试(二)
下行吞吐量 (Mb/s) 20 15 10 5 0 105 干扰电平 (dBμv) 90 95 100 110 115 载噪比 15 10 5 0 (dB)
芯片方案 调制方式 /MAC层工 作模式 组网方案
测试环境
后滨办公区
后滨办公区
软件园办公 区
软件园办公 区
软件园办公区
Homeplug AV 技术抗连续低频干扰测试(一)
实验方式;通过将单向放大器的输出进行三级反向放大产生非线性失真模拟出 连续频段的反向干扰,通过可变衰减器调整低频干扰电平,反向低频干扰电平从 40dBμv到115 dBμv,频率范围为5~55MHZ。
EOC技术对比(一)
Homeplug AV 工作频率 芯片厂家 芯片升级 7.5~30MHZ/2~65MHZ Intellon、Spidecom、 Coppergate 2010年底推出支持 P1901标准芯片吞吐率 达到300Mbps 100Mbps 较强 一般,MAC层采用改良 的CSMA/CA工作模式, 无法保证业务带宽 绝大多数厂家均采用该 标准,包括中兴、烽火 等大厂家,广电总局建 议低频端采用该技术 MOCA 975~1025MHZ/800~150 0MHZ Entropic、Broadcom 下一代芯片吞吐率达到 200Mbps 100Mbps 完全避开低频频段 较好,MAC层采用 TDMA工作模式,能较 好保证业务带宽 少数厂家采用该标准, 广电总局建议该频段预 留给自主创新的HINOC 技术 HomePNA 12~28/28~44MHz Coppergate、 DS2 2011年推出支持G.hn标 准芯片;支持400M电力 载波PLC芯片 150Mbps 中等 较好,MAC层采用 TDMA工作模式,能较 好保证业务带宽 主流厂家为CISCO、康 特
Homeplug AV技术带宽分配机制(二)
第一次 DOWN 1 2 3 4 3.56 5.72 5.51 5.46 UP 0.268 0.387 1.14 0.354 第二次 DOWN 2.96 7.27 5.24 6.75 UP 0.246 0.49 1.23 0.45 第三次 DOWN 3.81 2.53 5.41 1.67 UP 0.391 0.244 0.321 0.1567 第四次 DOWN 4.95 5.1 6.17 5.47 UP 0.315 0.45 0.515 0.428 第五次 DOWN 4.52 4 5.54 6.02 UP 0.316 0.582 0.365 0.585
EPON+EOC网络 规划及建设模式
厦门技术管理部 2011年2月
目录
■ EOC技术标准 ■ EPON+EOC网络改造的模式 ■ EPON+EOC网络规划 ■ EPON+EOC压力测试 ■ EPON+EOC网络改造实施计划