浅谈现代接入技术
现代通信系统知识总结

各种接入技术归纳N-ISDN 、B-ISDN 、E1/T1、FR ATM802.4令牌总线网、802.5令牌环网、802.6MANs一小丄、、 DQD 和交换式以太网、快速以太网、 G 比特以太网有线接入光纤接入网(PON )铜缆xDSL 接入、Cable TV 接入、HF (接入微波一点多址(DRM )无限本地环路(WLL直播卫星(DBS 多点多路分配业务(MMDS接入网研究的重点是围绕用户对话音、数据和视频等多媒体业务需求的不断增 长,提供具有经济优势和技术优势的接入技术, 以满足用户的需求。
而现在接入 网的发展状况是全球电信运营商处在转型过程中, 分别从三个方面:第一,在业务竞争力方面提供更多业务;第二:在增加 ARPU !方面,实现多种业务捆绑, 以降维护成本;第三:在提升用户忠诚度方面,提高用户对网络感受满意度,从 而降低离网率。
若要实现转型目标,那么宽带提速是前提。
一、 有线接入技术(1)铜线接入技术在原有铜质导线的基础上通过采用先进的数字信号处理技术来提高双绞铜 线对的传输容量,提供多色业务的接入。
现有采用TC M 格状编码调制)的Modem 的最高传输速率为56kbit/s ,已经接近香农定律所规定的电话线信道的理论容 量。
因此要想在双绞铜线对上提供宽带数字化接入,必须采用先进的数字信号处 理技术,实现非加感用户线对数字信号线路编码及二线双工数字传输的支持功 能,达到提高传输容量和传输固定无线接入接入网无线接入本地多点分配业务(LMDS 甚小型天线气球站(VSAT 移动接入 陆地移动通信无绳通信卫星通信集群调度Wi-Fi 、WiMax 、MobileWPAN综合接入网 FTTC HFC有线+无线速率的目的,这就是所说的铜线接入技术。
它可以充分利用现有的资源和有效保护既有投资,在不同程度上提高双绞铜线对的传输能力,因此受到了人们的青睐。
xDSL技术采用了先进的数字信号自适应均衡技术、回波抵消技术和高效的编码调制技术,在不同的程度上提高了双绞铜线对的传输能力,为用户提供了一种低成本的综合业务接入方式表1 xDSL接入系统(2)光纤接入技术PDH、SDH 技术有源MSTP、MSAP PTN光纤接入网无源占到占、占到多占八、、亠J八、、、八、、亠八、、光纤到户、光纤到楼、光纤到路边、光纤到交接箱由于xDSL技术很难解决距离与带宽的矛盾,所以为了解决这个问题引入了“光进铜退”的概念,即采用光纤接入技术。
宽带接入网中光纤到户技术的发展

宽带接入网中光纤到户技术的发展一、光纤到户技术概述光纤到户技术,简称FTTH(Fiber To The Home),是一种利用光纤作为传输介质,将宽带网络直接接入到用户家庭的通信技术。
这种技术以其高速、稳定、抗干扰性强等优势,正逐渐成为宽带接入网的主流技术。
本文将探讨光纤到户技术的发展背景、关键技术、应用场景以及未来的发展趋势。
1.1 光纤到户技术的发展背景随着互联网的普及和数字经济的发展,用户对宽带网络的需求日益增长。
传统的铜线宽带接入技术已经无法满足用户对高速、大容量网络的需求。
光纤以其传输速度快、带宽大、传输距离远等优点,成为解决这一问题的理想选择。
FTTH 技术的发展,不仅能够提升用户上网体验,还将对整个社会信息化进程产生深远影响。
1.2 光纤到户技术的关键技术光纤到户技术的发展依赖于多项关键技术的支持,主要包括以下几个方面:- 光纤制造技术:高质量的光纤是实现高速、稳定传输的基础。
- 光传输技术:包括光信号的调制、传输和解调等技术。
- 光网络单元(ONU)技术:ONU是光纤网络中的关键设备,负责将光信号转换为电信号,供用户使用。
- 光分路器技术:光分路器用于将光信号分配给多个用户,提高网络的覆盖能力和服务效率。
1.3 光纤到户技术的应用场景光纤到户技术的应用场景非常广泛,包括但不限于以下几个方面:- 家庭宽带接入:为家庭用户提供高速的互联网接入服务。
- 企业网络接入:为企业提供稳定、安全的网络服务,支持企业数据传输和远程办公。
- 智慧城市建设:光纤网络是智慧城市建设的重要基础设施,支持城市智能管理和服务。
- 远程教育和医疗:光纤网络支持高清视频传输,为远程教育和远程医疗提供技术支持。
二、光纤到户技术的标准化与推广光纤到户技术的标准化和推广是实现其广泛应用的关键。
这一过程涉及到多个层面的工作,包括技术标准的制定、政策的支持、市场的培育等。
2.1 光纤到户技术的标准化标准化是确保技术兼容性和互操作性的重要手段。
浅谈现代网络技术在铁路通讯中的应用

的通 讯方式 ,首选方案仍 是采用S DH光 同步数字传输设 备 进 行组 建 ,同时应 考虑 采用AT M交换 以及 网络 I 通信 等 P
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信功能 ,同时还必须能够 实现调度中心 与列车 司机室之 间
中国信息界
2 1 年第1 0 1 期 总第1 5 6 期
实 践与应 用
实时 的双 向数据通信功 能。基于这一 想法 ,构 成铁 路无线 通讯接入 网的方 式可以采用无线集群 通讯方式 、GS ( M 全 球移动通讯系统 ) 动通 信方 式 、C 移 DMA 移动通信方式 。
扩容的功 能。
铁路 通讯网络要 为旅 客和铁路公 务 、应急抢 险、行车 维修等人 员提 供及时可靠 的通 讯 ,以提高服务等 级和运输 效率 ,保证 列车的安全 ,达到高效运营 而建 立的。因此 , 它是一 种集列车公务通 讯和区间移动作业通 讯为一体的列 车移动通 讯系统 。但是 结合铁 路 自身的特 点 ,决定 了该系 统 与公 用移动通讯 网和 区域性的专业移 动通 讯网的差别 , 它是一种属于线面结合 、以线为主的链状 网。
然 ,固定位置的车 站 ( )、单位 以及各种固定设施之 间 场
建设一套适合 于铁路现代化运 营指挥需要的先进 的无 线通
讯系统。这一系统应该采用小区制,并完成大三角功能。
也就 是 说 ,系统 必须 可 以实现 调度 中 心与 车站 值班 员之 间 、车 站值 班员与列车 司机之间 、列车 司机 与调度中心之 间的通 话功 能 ,必须可 以实现 线路管理区 间的公务移动通
三部分 ,铁路通 讯网络也可 以通过上述划分方 法进 行。就
路 现代化改造进程 的迅速推进 ,从 前单一的无线列调 系统 已经远远不能满 足铁 路无线通 讯的需要 ,这样就迫 切需要
FTTR发展方案

FTTR发展方案一、引言随着信息技术的不断发展,光纤通信技术已经成为现代社会中重要的基础设施之一。
在传输速度、稳定性和带宽方面,光纤通信相比传统的铜缆和无线通信具有明显的优势。
FTTR(Fiber to the Room)作为一种新兴的终端光纤接入技术,其应用前景广阔,有力地推动着信息通信行业的发展。
二、FTTR的基本原理1. 光纤接入技术的发展传统的光纤接入方式主要包括FTTC(Fiber to the Curb)和FTTH (Fiber to the Home)。
FTTC将光纤送达到街边柜,然后通过铜缆或者无线信号将信号送达用户终端。
FTTH则是直接将光纤送达用户家中。
FTTR则是在FTTH的基础上更进一步,在用户家中增设OLT(Optical Line Terminal)和OIP(Optical Information Panel),实现各个房间的光纤接入。
2. FTTR的工作原理FTTR系统主要由OLT、OIP、光纤、分光器和ONT(Optical Network Terminal)等组成。
OLT作为整个系统的控制器,负责连接光纤和分光器,充当光纤入口。
OIP则负责将信号分配到各个房间,并与ONT进行通信。
三、FTTR的优势1. 高速稳定的传输FTTR采用光纤作为传输介质,传输速度快、带宽大,能够满足日益增长的数据传输需求。
同时,光纤的抗干扰能力强,传输稳定性高,不易受到外界电磁干扰的影响。
2. 灵活的扩展性FTTR系统通过光分配器将信号传输到各个房间,用户可以根据需要进行灵活的扩展和布线。
无论是对于家庭用户还是企业用户,FTTR都能够提供个性化的接入方案,满足各类用户的需求。
3. 低能耗环保相比传统的铜缆接入方式,FTTR系统在传输过程中能耗更低,减少了能源消耗,对环境友好。
光纤的使用寿命长,维护成本低,能够为用户提供可靠的通信服务。
四、FTTR的应用场景1. 家庭用户FTTR系统可以为家庭用户提供高速、稳定的宽带接入服务,满足多媒体内容的传输需求。
电信接入网技术、概述和发展

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电信接入网概述、基础及发展
3、通信信息技术的发展推进了网络结构的演进 传统的五级电话网 现代电信网:五级网演变成三级网 通信信息网:是国家信息基础结构中的物理 实施部分 国家信息基础结构由四个基本要素组成,即 通信网络、计算机、信息和人。
(2)从功能上分,整个电信网可分为三个部分: 传送网、交换网、接入网 长途网、中继网、接入网 核心网、接入网
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电信接入网概述、基础及发展
UNI
SNI
SNI
UNI
CPN
AN
CN
AN
CPN
AN:接入网 CN:核心网 UNI:用户网络接口 SNI:业务节点接口 CPN:用户驻地网
电信网的基本组成
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电信接入网概述、基础及发展
按照电信网的概念,公用电信网可以划分 为长途网(长市话局以上的部分)、中继网( 长途端局与市话局之间以及各市话局之间的部 分)和接入网三部分。最近国际上已将长途网 和中继网合并在一起称为核心网(Core Network)或称转接网(Transit Network)。
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电信接入网概述、基础及发展
用户接入网是一个适用于各种业务和技术 ,有严格规定并以较高的功能角度描述的网络 概念。
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电信接入网概述、基础及发展
4、接入网的物理参考模型 接入网的物理参考模型如图所示,其中灵活
点(FP)和配线点(DP)是非常重要的两个信 号分路点,大致对应传统铜线用户线的交接箱和 分线盒。在实际应用与配置时,可以有各种不同 程度的简化,最简单的一种就是用户与端局直接 相连,这对于离端局不远的用户是最为简单的连 接方式,但在多数情况下是介于上述两种极端配 置方式之间。
宽带接入技术发展分析

够 提供 较 宽的 工作 带宽 ,可 以实 现真 正 意义 上 的对 称 宽带 接入 。同时 ,还 可 以避 免时分 多址 技术 中OU N 的测 距 、快速 比特 同步等 诸多技 术难 点 ,并且
在 网络 管理 以及 系统 升级 性 能方 面具 有 明显 优势 。随着 技术 的进 步 ,波 分
信 道 ,O T N 之 间建立 PP 接 ,与T MPN L 和OU 2链 D— O 的点 到多 点 的拓 扑结构 有 明 显 区别 。在W MPN D —O 系统 中 ,每个 OU 以提 供不 超过 该 波长 信道 所能 提供 N可 的最 高 比特 率的任 何速 率 , 即同一 根 光纤 中的 不 同波长 能够 支持 不 同的 、 独立 的PN 网络 。因此 , 同一 个W MPN 统可 以支持 多种 业务 。在w M O子 D— O系 D—
2宽 带接入 技术 的发展 分析
21 PN GO接 入 技术 。光 纤接入 (Tx . EO和 P N F T )技术 中 , 电信 运营 商一 般会 首选 无源 光 网络 ( O )技术 。PN PN O 技术 可 以形成 灵 活的树 型 、星 型 、
总线 型等拓 扑结 构 ,其 主要 组成 部分是 由局侧 的光 线路 终端 (L )、用户 OT
复用 光器 件 的成 本尤 其是无 源光 器件 的成 本大 幅度下 降 ,质优价 廉的W M D 器 件 不断 出现 ,W MPN 术将 成为P N D —O技 O 接入 网一个 可 以预见 的发展 趋势 。 典 型的W M PN 统结 构在 OT OU 间 的上 下行 均 采用 独 立 的波 长 D -O 系 L和 N 之
侧 的光 网络 单元 (N )以及它 们之 间的光 分配 网络 (D )组成 。P N 0U ON O 技术
接入网技术在铁路通信中的应用探讨
现代商贸工 业 Mo enB s e rd d s y dr ui s T aeI ut ns n r
20 第 1 0 9年 O期
接 入 网技 术 在铁 路 通 信 中 的应 用探 讨
王 争花
( 中铁 电 气 化 局 集 团 一 公 司二 分 公 司 , 北 保 定 0 1 0 ) 河 7 0 0
去, 星系 的谱 线 才 能 红 移 。这 表 明, 所有 星 系远 离 我 们 而 去 。由于我们在 宇宙 中并 不 处 于特 殊 的 中心 位置 , 因而 宇 宙 中所有 星系都在 彼此远 离 , 宇宙处 于 普遍 的膨胀 之 中。 即 如果 星系 目前正 在彼此远 离 , 么它 们过 去必定 靠得 更近 。 那 继续这一 推理就 意 味着 过 去 必定 存 在 一个 有 限 的时 刻 , 那
摘
要 : 路 列 车 向 高 速 化 与 准 高 速 化 方 向 的迈 进 , 通 信 业 务 和 服 务 提 出 了新 的 要 求 , 须 采 用 先 进 的 、 代 化 的 有 铁 对 必 现
线 和 无 线通 信 的 传 输 和 接 入 方 式 , 实现 铁 路 通 信 网 的 升 级 , 挥 铁 路 通 信 网在 国 民 经 济 中 的社 会 效 益 和 经 济 效 益 。介 绍 了 发
谱红移不 可能是 恒 星 的引 力 场产 生 的 , 只能 由光 波 多普 勒
效应产 生 。星 系中数十亿 至数 千亿 颗恒 星 的运 动是 随机 分 布的, 各种方 向都有 , 以纵向 速度 有 正有 负 , 波 的谱 所 光 线有 的蓝移 , 的红 移 , 且 它们 势 均 力 敌 。 有 而 故恒 星 的纵 向 运动不 能形成 星 系 的光 谱 红移 。这 样 , 红移 应解 释 为整 个 星系 的纵 向多普 勒效应 。根据 ( ) 。 9 式 只有 星系离 开我们 而
浅谈STN技术及在现代通信网络中的应用
浅谈STN技术及在现代通信网络中的应用摘要:近年来,数字经济的发展对IP网络提出了全新的要求,5G基站业务和政企客户也对通信网络提出了大带宽、低时延、高可靠性以及网络切片等新需求。
运营商现有IPRAN网络在网络架构、容量和新技术能力部署等方面难以满足基站业务和政企业务大规模发展的承载需求。
引入了STN新技术推动新业务应用。
关键词:STN技术应用场景一、STN技术引入STN技术。
现有IPRAN网络的网络架构层级多、设备容量不足、新技术能力的部署赶不上新技术发展的需要,难以满足5G和政企客户大规模建设的承载需求。
在新基建和5G浪潮推动下,运营商以IPRAN为基础引入大容量新型设备和SRv6/Flex-E等新技术构建了5G承载网Smart Transport Network(简称STN),用于实现3G/4G/5G等移动回传业务、政企以太专线、云专线/云专网等5G+云网的统一承载。
SRv6作为下一代IP网络革命性基础协议,是推动云网融合的利器。
STN基本概念:STN是在IPRAN的基础上构建的,是基于IP技术的一种在现网应用中集成的技术,其技术基于上百个RFC。
在传统路由器的基础上,继承SDH的部分优点,增加了同步技术、OAM和QoS机制,满足无线回传和网络切片需求,这就形成了STN技术。
二、STN网络STN网络设备包括核心层的城域ER、汇聚层的B类设备、接入层A和客户端U设备,在容量、带宽能力、新功能(如SR、EVPN)支持能力等方面都较IPRAN 有大幅提升,STN网络各层级联接如下:1、B-ER 联接(汇聚层-核心层联接)成对B 设备部署,B类汇聚设备就近接入本地两台核心ER。
B类设备优先采用双物理链路,用100GE端口上联两台ER。
部分业务量较少的 B 设备通过2*10G链路上联。
接入方式如下:单台 B 设备上联到一台ER 设备,成对 B 设备之间存在互联链路,互联链路带宽不小于 B 设备上联链路带宽。
分析无线接入技术特点及在铁路通信工程中的功能
分析无线接入技术特点及在铁路通信工程中的功能摘要:随着社会的不断进步,铁路在人们的交通出行与运输方面占据着重要的地位,我国对铁路工程的建设也在快速的发展中。
近些年,我国科技在飞速的进步着,计算机网络技术也越来越先进化,而在铁路工程中计算机网络技术的应用促进了铁路通信技术的发展,使传统的通讯模式向着智能化方向前进。
文章通过对无线接入技术的特点进行分析,对无线技术在铁路通讯工程中发挥的功能进行阐述。
关键词:铁路;通信工程;无线接入随着我国的铁路列车不断的向着高速现代化发展,为了满足列车安全通行的需求,利用先进的技术手段将人工与机器有效的结合起来,保证铁路运输的安全与效率,因此就需要创建一个能力更加出众,技术更加先进的铁路通讯网络系统。
与此同时为了满足现代人们对环境以及物理和信息交流等需求,在铁路通讯建设的时候就需要改变传统的传输方式和接入方式,使用先进的现代化设备和无线通讯等技术的方式进行接入和传输,促进我国铁路通讯技术的现代化发展。
一、目前我国部分铁路无线接入网的情况在铁路正常运行过程中,为了提高出行服务质量与铁路运输效率,通讯网的建立是保障铁路公共事业、突发应急抢救以及列车维修等相关技术人员可以进行及时通讯的信息系统。
在提高运营效率的同时也保证列车的安全情况,是将公务通讯与移动作业通讯相互结合的一种铁路通讯系统。
然而由于受到了铁路本身的特殊结构特点的限制,就使得铁路通讯系统与常见的移动通信网络等其他通讯网完全不同,是一种多方面结合的以铁路线为主的通讯网。
其中铁路接入网可以为铁路各监控系统以及管理系统提供音频、电话、64k数据等能力。
这种体统的特点有四个:第一个就是方便进行组网,并且很灵活,可以满足现代化铁路通讯的需求;第二个特点就是投入资金比较低的V5接入口,V5接口在电话业务中可以满足高集成用户接入的要求,给铁路通讯系统中的自动电话业务提供了有力的支撑;第三个特点就是可以根据每个铁路站的实际需求情况对电路以及接入口进行相应的合理配置,并且在属于同一种类的业务中可以将交叉整合的方法应用在光线路终端的位置上,使其向着上一级进行传输,可以有效的节约投入资金与电路;第四个特点是铁路光接入网系统从各种数据节点以及租用线路等方面都可以满足我国现代铁路车站的信息管理以及文化传播的需求{1}。
铁路通信接入网技术论文
关于铁路通信接入网技术的探析(中铁建电气化局集团第三工程有限公司,100024)【摘要】目前,我国引入现代通信技术时间还不是很长,并且在提高铁路运输效率、保证行车安全方面,通信网是极其有力的工具之一,因此,应当加强对铁路通信工程的了解、分析和研究,对其中出现的问题,尤其是技术问题,应当认真对待。
本文首先对接入网技术概况进行了详细的介绍和说明,其次对铁路无线通信的现状以及第三代无线通信的基本情况进行了分析,最后对接入网技术在铁路通信工程中的建设提出了相关的、科学合理的建议。
【关键词】铁路通信;接入网技术引言:现代通信技术是先进的数字技术、光电技术、微电子技术与计算机技术的有机结合体,其方向将向着个人化、高速化、智能化、宽带化以及数字化发展。
通信在未来将彻底摆脱空间与时间的限制,用户无论在任何时间、任何地点都可以和任何人进行数据、语音和视屏等信息交流。
另外,随着铁路列车向着高速化的方向迈进,为了提高运输效率,实现有效的人机控制,保证行车安全,应当努力构成一个技术先进、功能更加完善的铁路通信网。
1 接入网技术概况1.1 接入网定义根据国际电联关于接入网框架的建议说明,它是为经过q3接口进行配置和管理,是为传送电信业务提供所需要承载能力的实施系统,其主要是接入网业务节点接口和相关用户网络接口之间一系列传送实体组成的体系。
因此计入网可以由三个接口界定:用户侧由uni于用户相连,网络侧经由sni于业务节点相连,管理方面由q3接口与电信管理网相连。
1.2 接入网技术就目前而言,接入网技术主要分为有线接入网和无线接入网两种,其中有线接入网包括光纤接入网、铜线接入网、混合光纤同轴电缆接入网等。
所谓铜线接入网是指,使用普通双绞铜线(电话线)作为传输介质,其技术包括数字用户线技术和增容技术。
所谓光纤接入网是指,采用光纤作为传输介质,其用户侧接口是由光网络单元提供。
所谓混合光纤同轴电缆接入网是指,采用同轴电缆和光纤电缆作为传输介质,是有限电视网和无限电视网相结合的产物。
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浅谈我国主要接入技术 一、我国现在接入技术应用现状 二、我国主要的接入技术(ADHL HFC原理啥的) 三、光纤接入的特点 四、前景与发展
宽带业务的服务量越来越大,而它的传播速度已无法适应 服务量的要求,宽带接入网面临着严峻的挑战。工程量繁杂, 所需费用高,技术维护难等都是宽带接入网发展过程中存在的 问题。探讨目前宽带接入技术现状,分析未来发展趋势,解决 宽带接入网存在的问题是必要的。 1 宽带接入技术现状 1.1 DDN DDN是数字数据网的简称,又被称为专线接入技术,主要 为用户提供数字型数据传输信道的网络。它的传输媒介可以是 光纤、数字微波、卫星信道以及用户端可用的普通电缆和双绞 线,既可以为用户提供计算机远程通信、组网业务,也可以提 供数字化传真、数字话音、图像等各种数字化业务。DDN接入 技术不会受外界因素影响,速率稳定,误码率低,稳定性较高; 可过滤掉大部分非法访问,用户可也可自行设计防护墙,安全 性高,使用方便,操作性强。 1.xDSL接入技术 xDsL技术是数字用户线路的所有类型的总称,包括 RADSL、SDsL、HDSL、ADSL、VDSL和mSL等。xDSL是 基于铜质电话线路的传输技术,也是一种新的传输技术,它可 在现有的铜质电话线路上采用较高的频率及相应的调制技术, 提高传输速率。各种DSL技术区别主要体现在信号传输速率、 距离,上、下行信道对称性不同两个方面。下面就运用较多的 ADSL、HDSL、VDSL技术作简要介绍。 ADSL技术是xDSL技术中最常用的,属于非对称数字用 户线路,在两个方向的传输速率是完全不相同的。它以普通电 话线作为传输媒介,使用的是26Kttz以后的高频段,传输速度 较高。其能够充分利用现有的市话网络,有效降低了安装和维 护成本,但是该技术只适用于下行传输速率为1.2Mb彬s的应 用。电话线在人们生活中具有较高的覆盖率,而今后相当长的 时间里大多数用户网仍将继续使用现有的铜线环路,ADSL在 今后几十年内将占据一定的市场。 HDSL也被称为高速率数字用户线路,是xDSL技术中最 成熟的一种。它采用的是比较先进的数字信号自适应均衡以及 回波抵消技术,对带宽的需求较少,也不需要中继器。皿SL 技术是对称的,即上行通信和下行通信提供同样的带宽,可以 替代中小型局域网络的Tl/E1,价格便宜,容易安装。 VDSL被称为高速数字用户线路,是一种具有极高速率的 非对称数据传输技术,可以为住宅用户和企业客户提供高速网 络连接和汇集业务。ⅦSL技术的应用主要有两种方式。一种 方法是可以在铜缆网中直接插入vDSL设备,不用变原有网络 结构,还有一种方法是将原有铜缆线路中的最后部分换成光缆, 网速由最后用户接入的铜缆部分决定。vDsL比较经济可行, 是网络改革中的一个重要补充方式。 1.3以太网接入技术 以太网技术是我国局域网接入技术中最为普遍使用的一种 技术,主要是通过路由器和交换机以及五类线来实现宽带的信 息化,能够提供高速IIltemet服务、分组话音和视频业务。因 我国民用住宅具相对比较集中和以太网自身特点,以太网接入 技术应用较为广泛。以太网接入技术具有以下特点:(1)设备 成本低。以太网接入技术需要交换机、网卡、集线器等设备, 这些设备都是中、小型企业可以大批量生产的,设备生产成本 较低。(2)技术成熟稳定。以太网技术已发展成熟,协议简单, 稳定性高,设备的兼容性好。(3)传输力强。以太网技术可与 口网无缝结合,本身也具有良好的可扩展性,它的接入能力每 秒可以达到10Mbit-100Mbit,传输力很强。 1.4 HFC接入技术 HFC是Hvbrid Fiber.Coaxial的缩写,它是光纤和同轴电缆 的结合。HFc接入技术是先利用于线把有线电视信号转成光信 号进行传输,再把光信号变为电信号送达给用户,简单来说就 是电信号一光信号一电信号的变化。HFC接入技术传输量大, 稳定性高,可以实现双向传输,符合国际标准、有较高的实 用性。 1.5无线宽带接入技术 无线宽带接入技术采用无线通讯进行传输,实现数据的高 速传输,也可以接入话音业务。无线宽带接入技术不再受市政 管道的限制,接入方便;无线接入只要建设基站就可以进行收 发信息,不需线路的铺设,建设速度较快;无线接入设备便于 拆装,维修方便,但是其成本要高于有限设备。 1.6光纤接入 光纤在网络传输媒介中占着主导地位,具有传输距离长、带宽高、传输稳定等特点。但因为其成本较高,一般于其他接 入技术结合使用,既可以节约成本,也可以发挥光纤技术特点。 我国现在最多采用的技术有ADSL和HFC,两种技术的基本原理如下: 1 ADSL技术的原理 ADsL实现了在一对双绞铜线上,在不影响现有电话业务的 情况下,进行非对称的高速数据传输。这是因为:当我们使 用ADSL上网的时候,ADSL MODEM便在电话线上产生了三个信息 通:i酋:一个为标准电话业务通道、一个速率为640Kbps~lMbps的 中速上行通道、一个速率为1Mbps~8Mbps的高速下行通道,这三 个通道可以同时工作。我们知道传统的调制解调器也是使用电话 线传输的,但它只使用了O~4KHz的低频段,而电话铜线理论上有接近2MHz的带宽,ADsL正是使用了26KHz以后的高频带才提供了如此高的速度。.具体工作流程是:经ADSL Modem编码后的 信号通过电话线传到电话局后再通过一个分离器,如果是语音 信号就传到电话交换机上,如果是数字信号就接入Internet。 为了在电话线上分隔有效带宽,产生多路信道,分离出 4KHz的频带用于电话服务(POTs),ADsL调制解调器一般采用两 种技术实现,即采用频分多路复用(FDM)或回波消除(Echo Can cellation)技术。FDM在现有带宽中分配一段频带作为数据下行 通道,同时分配另一段频带作为数据上行通道。下行通道通过时 分多路复用(TDM)技术再分为多个高速信道和低速信道。同样,上 行通道也由多路低速信道组成。而回波消除技术则使上行频带与 下行频带叠加,通过本地回波抵消来区分下行、上行、频带。此技术来源于V.32和V.34调制解调器中,它非常有效的使用了有 限的带宽。但从复杂性和价格来说,其代价较大。
1 HFC技术简介 HFC(Hybrid Fiber Coax)即混合光纤同 轴电缆网,是在目前覆盖面很广的有线电视网 CATV的基础上开发的一种居民宽带接入网。 我国目前有线电视网络用户已达8000多万, 并以每年500万户的速度增长,同时由于同轴 电缆可提供较宽的工作频带和良好的信号传 输质量,所以基于现有有线电视网设施的HFC 接入网技术越来越引起人们的重视。 2 HFC的工作原理及特点 HFC接入网是以模拟颊分复用技术为基 础,综合应用模拟和数字传输技术、光纤和同 轴电缆技术、射频技术及高度分布式智能技术 的宽带接入网络。HFC由光纤干线、同轴电缆 支线和用户配线网络三部分组成。从有线电视 台出来的节目信号先变成光信号在干线上传 输,到用户区域后把光信号转换成电信号,经 分配器分配后,通过同轴电缆送到用户。 通过对现有有线电视网进行双向化改造, 使得有线电视网除了可提供丰富良好的电视 节目之外,还可提供电话、Internet接入、高速数据传输和多媒体等业务。 光纤宽带是宽带接入技术发展的必然形式,目前各大运 营商 IP 网的骨干层已经基本实现了光纤化,虽然我国光纤 宽带接入技术尚处于起步阶段,但从我国网络宽带接入技术 的发展水平看,光纤宽带接入技术也会在不久的将来实现全 面覆盖。目前,我国仍采用的是各类接入技术并存的方式来 进行宽带接入,这是宽带接入技术发展的必经阶段。从光纤 宽带的发展状态来看,我们所要做的是先要实现光纤的全面 覆盖,逐步实现光纤到路边、光纤到小区、光纤到楼头,最 终实现光纤入户。逐步的覆盖、稳步的推进,使光纤宽带接 入技术逐渐扩大、拉近网络阶段与用户质检的距离,以实现 对网络服务质量的提升,是光纤宽带接入技术发展最可靠也 最实际的发展战略。
二、光纤接入网 (一)光纤接入网的分类 光纤接入网可分为有源光网络(AON)和无源光网络((PON)。 采用SDH技术、ATM技术、以太网技术在光接入网系统中称为 有源光网络。若光配线网(ODN)全部由无源器件组成,不包括任 何有源节点,则这种光接入网就是无源光网络。 现阶段,无源光网络(POT、0技术是实现FrIR的主流技术。典 型的PON系统由局侧OLT(光线路终端)、用户侧ONU/ONT(光网 络单元)以及ODN-Orgnization Development Nero,(光分配网 络)组成。 (二)光纤接入的拓扑结构 通常的光纤接人的拓扑结构有点到点(P2P)方式和点到多点 (P2MP)两种方式。在点到点(P2P)的接入方式中,交换局为每个用 户分配一根光纤。在这种点到点光纤接入方式中每个用户可以 使用这个根光纤的全部带宽,而且用户的升级容易实现。增加光 纤数量线形增加,成本很高;第二,每个光纤提供的传输带宽浪 费严重,其他的用户无法共享光纤的带宽资源;第三,不利于开 展多播和组播业务。 另一种是基于PON的点到多点(P2MP)接入方式。这种无源 的点到多点的接入方式中在用户侧使用无源光功率分配器,从 而实现点到多点的用户接人方式。 (三)光纤接入FTTh技术 ITU认为从光纤端头的光电转换器(或称为媒 体转换器MC)到用户桌面不超过100米的情况才是FTTH. FTTH将光纤的距离延伸到终端用户家里,使得家庭内能提供各 种不同的宽带服务,如VOD、在家购物、在家上课等,提供更多的商机。若搭配WLAN技术,将使得宽带与移动结合,则可以达到 未来宽带数字家庭的远景。因为主要用户是大企事业用户,业务 量需求比较大,一般采用点到点或环形结构。FTTH光纤接入网, 具有频带宽、容量大、信号质量好、可靠性搞、可以提供多种业务 乃至未来宽带交互性业务,从本地交换机到用户全部为光连接, 中间无铜缆,也无有源电子设备,ONU安在用户家,可采用成本 较低的元器件。ONU还可采用本地供电,供电成本比网络供电方 式费用低,故障率小,维护、安装和测试方便。FTTH是直接到用户的真正的信息高速公路,因而被认为是接入网发展的方向。 2 FTTH涉及到的主要技术:EPON与GPON技术 以太网技术经过二十年的发展,以其简便实用,价格 低廉的特性,几乎已经完全统治了局域网,并在事实上被证明是承载IP数据