波分PON离真正商用还有多远
WDM-PON系统

化鸡肋为瑰宝!
仅需一根裸纤
欣诺WDM PON系统介绍
欣诺WDM PON技术基于OEO6500平台,融合了PON技术和波分复
用技术,不仅在单纤光纤上实现了8条G/EPON链路的共纤传输,并 且大大提升了PON链路的光功率预算,使得每个 PON口最大可支持 128个ONU终端,单芯光纤最大可承载1024个ONU终端。
应用场景:
在光纤资源紧缺的地域,仅用一根光纤快速实现FTTH小区覆盖 利用现有光纤资源,轻松将FTTH提速到100M
欣诺方案优势-产品平台化、模块化
提供4个单板槽位,带SC管理槽位
OEO6500 1U平台
支持:2G5业务卡、10G业务卡、OMUX波分复用卡、 OA光放卡、OLP光路保护卡、SC管理卡、 TMUX (10G)业务卡、 TMUX(2G5)业务卡、 BER测试卡、 6*SFP+业务卡、GTAP业务卡
欣诺WDM PON系统
让FTTH更快点!
上海欣诺通信技术有限公司
Sino-Telecom Technology Co., Ltd.
目录
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需求分析
欣诺WDM PON 解决方案介绍
典型应用
市场背景
尽管4G建设如火如荼,但固网宽带仍将是中国电信、中国联通的核心业 务。 目前FTTH建设在一、二线城市已经得到较大规模的覆盖,但仍有不少 区域无法实现,其中管道资源紧缺,没有足够的光纤是其中主要原因之 一。 2015年2月,工信部公布年度宽带战略目标需要新增光纤到户覆盖家庭 8000万户,城市带宽达到20M,一线城市实现升级到100M,三大运营 商都已积极响应。
+
支持基于C/DWDM的G/EPON波分复用技术 单纤可支持多达20路的G/EPON信号的传输 提升光功率预算,单个PON口可支持128路ONU 成本更低,模块化设计,性价比高 安装使用方便,易维护,适于大规模推广 更长的传输距离,更高的带宽,更高的传输效率
PON新技术研究_v1.1

ONU 光模块
突发模式发射
ODN
Laser 连续模式接收
B-LDD
MAC MAC
(OLT)
连续模式发射 LDD Laser
(ONU) LA CDR
PD
TIA
成熟器件,当前已可得 1577nm LD,厂家少,短期内价格会比较高 对称10G Burst 光PYH,技术还未不成熟;但对于 非对称1.25G上行,可借用EPON相关模块。
PON新技术研究
计划部 2010年5月
提纲
• 10G PON关键技术研究
–10G EPON关键技术 –10G GPON关键技术
• 10G PON测试情况介绍 • PON承载TD室分基站技术和组网研究 • UniPON架构和关键技术
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PON技术演进概述
1.25G/2.5G
NGA1
XGPON-1
非对称:2.5G/10G
1、可以保证在增加10G GPON用户时,对GPON的用户不影响 2、光模块的技术复杂度低,只需两个波,没有双速率接收的难点;但增加了WDM的成 本
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提纲
• 10G PON关键技术研究
–10G EPON关键技术 –10G GPON关键技术
• 10G PON测试情况介绍 • PON承载TD室分基站技术和组网研究 • UniPON架构和关键技术
•目前对称型光模块几乎没有
•与1GEPON、GPON设 备共平台,只需更换 PON接口板
OLT设备形态
•PON板端口密度低于EPON
•PON板端口密度为 2PON口
•PON板端口密度为 备形态较少,且目前供货较慢 •ONU能提供以太网、 太网接口 E1和POTS等接口 •不支持E1、POTS接口, 相关测试项未测试 17
光纤通信最新技术

光纤通信最新技术对光纤通信而言,超高速度、超大容量和超长距离传输一直是人们追求的目标。
目前主要的光纤通信技术有以下几种:一:波分复用技术波分复用(WDM)是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。
这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。
WDM波分复用并不是一个新概念,在光纤通信出现伊始,人们就意识到可以利用光纤的巨大带宽进行波长复用传输,但是在20世纪90年代之前,该技术却一直没有重大突破,其主要原因在于TDM的迅速发展,从155Mbit/s到622Mbit/s,再至[|2.5Gbit/s系统,TDM速率一直以过几年就翻4倍的速度提高。
人们在一种技术进行迅速的时候很少去关注另外的技术。
1995年左右,WDM系统的发展出现了转折,一个重要原因是当时人们在TDM10Gbit/s技术上遇到了挫折,众多的目光就集中在光信号的复用和处理上,WDM系统才在全球范围内有了广泛的应用。
随着波分复用技术从长途网向城域网扩展,粗波分复用CWDM 应运而生。
CWDM的波长间隔一般为20nm,以超大容量、短传输距离和低成本的优势,广泛应用于城域光传送网中。
目前为了进一步提高光通信系统的传输速率和容量,还提出了将波分复用和光时分复用OTDM相结合的方式。
把多个OTDM信号进行波分复用。
从而大大提高传输容量。
只要WDM和OTDM两者适当的结合,就可以实现Tbit/s以上的传输,并且也应该是一种最佳的传输方式,因此它也成为未来高速、大容量光纤通信系统的发展方向。
实际上大多数超过3bit/s的传输实验都采用WDM和OTDM相结合的传输方式。
二:光纤接入技术随着通信业务量的增加,业务种类也不断丰富,人们不仅需要传统的话音服务,而对高速数据、高保真音乐、互动视像等业务的需求越来越迫切。
PON技术介绍

OLT
分光器
ONU内置 LAN
PC 电话
内置 IAD OLT 分光器 ONU 内置 DSL 内置 IAD 室外机柜 MODEM
二、无源光网络(PON)的构成
•
•
•
OLT(Optical Line Terminal)-光线路终端,通 常放置在中心机房 ONU(Optical Network Unit)-光网络单元,通 常放置在用户侧 ODN(Optical Distribution Network)-光分配 网
三、PON网络体系结构
1 带宽需求 2 更远的距离 3 分光特性、节省光纤
五、技术比较(PON vs MC)
MC技术的两种使用方式:
点到点以太接入
N根光纤,2N个光收发器 管理独立 只需铺设1或2根光纤到小区 2N+2个光收发器 设备占用局端机房空间小 在传输过程中需要有源设备 设备分级管理
小区交换机接入
Passive Optical Network 无源光网络
Passive Optical Splitter
Optical Line Terminal
光线路终端
PSTN Internet
无源分光器
ONU
ONU
OLT
Passive Optical Splitter
无源分光器
ONU Optical Network Unit
七、当前最有前途的两种PON技术
EPON
IEEE 802.3ah,国际/国内标准已经完成, 802.3ah已经正式合入 IEEE 802.3协议标准中 由以太网技术发展而来,适宜承载基于以太网的业务 技术简单实用、成本低 技术实现基础较好,芯片解决方案较为成熟 简单是其主要特征,适合FTTH、FTTB、FTTO的应用需求 加密算法、管理维护等互通项目已有中国电信集团标准 启动较EPON晚,ITU-T G.984.1~4,系列标准已经基本完成 部分功能还在完善或调整(TDM、UNI、管理等),没有最终确定 芯片不成熟,目前还没有出现真正符合标注的芯片和设备 国内标准正在起草中 强调全业务与完备性
无源光网络技术EPON

一、无源光网络的概念无源光网络(PON),是指在OLT(光线路终端)和ONU(光网络单元)之间的光分配网络(ODN)没有任何有源电子设备.PON(无源光网络)技术是一种点对多点的光纤传输和接入技术,下行采用广播方式、上行采用时分多址方式,可以灵活地组成树型、星型、总线型等拓朴结构,在光分支点不需要节点设备,只需要安装一个简单的光分支器即可,因此具有节省光缆资源、带宽资源共享、节省机房投资、设备安全性高、建网速度快、综合建网成本低等优点。
PON包括A TM-PON(APON,即基于A TM的无源光网络)和Ethernet-PON(EPON,即基于以太网的无源光网络)两种。
二、无源光网络的优势无源光网络(PON)是一种纯介质网络,避免了外部设备的电磁干扰和雷电影响,减少了线路和外部设备的故障率,提高了系统可靠性,同时节省了维护成本,是移动维护部门长期期待的技术。
无源光网络的优势具体体现在以下几方面:(1)无源光网络设备简单,安装维护费用低,投资相对也较小。
(2)无源光设备组网灵活,拓扑结构可支持树型、星型、总线型、混合型、冗余型等网络拓扑结构。
(3)安装方便,它有室内型和室外型。
其室外型可直接挂在墙上,或放置于"H"杆上,无须租用或建造机房。
而有源系统需进行光电、电光转换,设备制造费用高,要使用专门的场地和机房,远端供电问题不好解决,日常维护工作量大。
(4)无源光网络适用于点对多点通信,仅利用无源分光器实现光功率的分配。
(5)无源光网络是纯介质网络,彻底避免了电磁干扰和雷电影响,极适合在自然条件恶劣的地区使用。
(6)从技术发展角度看,无源光网络扩容比较简单,不涉及设备改造,只需设备软件升级,硬件设备一次购买,长期使用,为光纤入户奠定了基础,使用户投资得到保证。
三、基于A TM的无源光网络1.APON技术简介近年来,在接入网上使用A TM技术以提供视频广播、远程教育以及数据通信等多种业务的趋势越来越明显。
无源光网络(PON)

无源光网络(PON)系统概述2008年12月12日 23:38 中电网述PON技术沿革第一代的PON采用TDM信号,例如DS1/E1信号等。
其下行帧(downstream frame)是一个TDM帧,其时间槽是被指派给每一ONT之数据资料。
对任何TDMA协定来说,上传的数据资料必需被分割成几个区块,以脉冲的方式传输。
这些早期的PON从它们的上传TDM时间槽收集数据资料,并在所指定的上传脉冲时间槽中以较高的速度传送。
对语音信号来说,这样可反应出许多语音样品。
对封包数据资料来说,在一个对应的点对点信号中,就只是包在帧里要传输的一堆封包字节。
第二代的PON采用ATM,在将上传资料分割成区块做上传脉冲时提供了一个方便的协议。
ATM则提供一个运载TDM流量和封包的机制来支持QoS。
此时的ATM被认为是下一代网路的基础,并已经被用在DSL系统中的宽带接入。
由OLT分配给ONT的上传脉冲时间槽主要是所允许传送的ATM信元数目。
ITU-T G.983 Broadband PON (B-PON) 系列定义了一个由Full-Service Access Network (FSAN) 联盟所发展出的ATM PON (APON) 系统和协定。
由於IP封包包括更多的用户数据资料,同时IP封包一般都是在以太网帧中,因此在路由的过程中采用封包技术是有道理的。
所以為了避免复杂性以及和ATM相关的高带宽用量,第三代的PON系统就采用了以太网帧。
两个主要的高速PON标准包括了ITU-T(G.984 系列)的Gigabit PON(GPON)和 IEEE(802.3ah)的Ethernet PON (EPON)。
一、B-PON目前大部份在北美和欧洲所采用的PON系统包括了Verizon的雄心勃勃的FiOS专案,它采用ITU-T G.983系列的B-PON。
此G.983系列包括ONT和OLT功能区块的规格、上行和下行帧率及格式、TDMA上行接入协议、实体接口、ONT管理以及控制接口、存活度之强化、以及DBA。
粗波分复用技术及其应用
粗波分复用技术及其应用摘要波分复用(WDM)技术是满足传输网络带宽需求剧增的有效途径。
相比密集波分复用(DWDM),粗波分复用(CWDM)具有较好的性能价格比,为城域网应用提供了一种成本低廉的高容量解决方案。
本文首先概述CWDM技术的发展历史和特征,然后对CWDM 系统应用的若干相关问题进行具体分析。
关键词CWDM DWDM 城域网光纤1 引言随着信息时代的到来,全球通信业务量迅猛增长,网络业务类型日益多样化,通信网络的发展面临着前所未有的机遇和挑战。
毋庸置疑,高速大容量的宽带综合业务网是现代通信网络发展的必然趋势。
WDM技术的广泛应用,使困扰骨干网络发展的带宽容量问题得到解决,光通信领域研究与建设的重心逐渐转向城域网,城域光网成为建设和应用的新的增值亮点。
与广域网相比较,城域网在传输距离(小于100km)和吞吐容量方面要求较低,故可大大简化光传输系统,降低了成本。
而在支持的业务类型及配置的灵活性等方面,城域网则提出了更高的要求。
DWDM无疑是当今光纤应用领域的首选技术,凭借其带宽潜力和传输数据透明性等优势,在长途骨干传输市场取得巨大成功。
然而,对中短距离应用而言,网络环境和市场需求截然不同。
用户侧的网络成本主要取决于接入设备而非传输线路,带宽支付能力也相对较低。
DWDM系统昂贵的价格令许多经济拮据的运营商颇为踌躇,能否适应城域网和接入网传输市场仍值得商榷。
相比而言,CWDM技术是成本与性能折衷的产物,专为中短距离的网络应用而设计,具有较高的性能价格比,逐渐成为通信业界关注和竞争的热点。
CWDM系统使用的信道间隔较宽,对波长窗口和器件的要求不严,也能够实现传输网络的扩容升级目标。
随着制造过程自动化程度和模块集成度的不断提高,CWDM产品的造价预计在未来2~3年内将会大幅度降低。
有理由相信,CWDM系统将在城域网中扮演越来越重要的角色。
2 CWDM技术的特征2.1 CWDM技术背景CWDM是一种支持多协议传送的波分复用技术。
WDM(WavelengthDivisionMultiplexing波分复用)介绍
WDM(Wavelength Division Multiplexing,波分复用)是利用多个激光器在单条光纤上同时发送多束不同波长激光的技术。
每一个信号通过数据(文本、语音、视频等)调制后都在它特有的色带内传输。
WDM能使公司和其他运营商的现有光纤基础设施容量大增。
制造商已推出了WDM系统,也叫DWDM(密集波分复用)系统。
DWDM能够支持150多束不同波长的光波同时传输,每束光波最高达到10Gb/s的数据传输率。
这种系统能在一条比头发丝还细的光缆上提供超过1Tb/s的数据传输率密集波分复用器(DWDM)是密集波分复用(DWDM)系统中一种重要的无源光纤器件。
由密集波分复用器组成的合波和分波部份是系统的大体组成之一,它直接决定了系统的容量、复用波长稳固性、插入损耗大小等性能参数的好坏。
密集波分复用器还能够衍生为其它多种适用于DWDM的重要功能器件,如波长路由器——用于宽带效劳和波长选址的点对点效劳的全光通信网络;上路/下路器——用于指定波长的上/下路;梳状滤波器——用于多波长光源的产生和光谱的测量;波长选择性开关——不同波长信号的路由等,因此关于密集波分复用器的研究和制作具有重要的理论意义和良好的市场前景。
密集波分复用器的核心是窄带光滤波技术。
目前常见的光通信用滤波器要紧有以下几种:介质膜滤光片、光纤光栅、阵列波导光栅、M-Z干与仪和F-P标准具等。
DWDM(密集波分复用)无疑是现今光纤应用领域的首选技术,但其昂贵的价钱令很多手头不够宽裕的运营商很是迟疑。
有无或能以较低的本钱享用波分复用技术呢?面对这一需求,CWDM(稀疏波分复用)应运而生。
CWDM(稀疏波分复用)稀疏波分复用,顾名思义,是密集波分复用的近亲,它们的区别要紧有二点:一、CWDM载波通道间距较宽,因此,同一根光纤上只能复用5到6个左右波长的光波,“稀疏”与“密集”称号的不同就由此而来;二、CWDM 调制激光荣用非冷却激光,而DWDM采用的是冷却激光。
WDM-PON技术
(TDM-PON)和基于波分复用无源光网络(WDM-PON)。
WDM-PON 的技术构想最先是由贝尔实验室在1994 年的 RiteNet 项目中提出的,但是由于当时光纤和光器件的成本 原因而没有获得推广。 为了适应未来光接入网络的发展需求,我国“十一五”863 计划及时启动了“低成本的多波长以太网综合接入系统(λEMD)”重大课题的研究;欧盟FP7计划也将WDM PON的 研究列为重点攻关的项目。
WDM-PON
李夏 11720925
Contents
WDM-PON的学术背景
WDM-PON的基本原理和特点
2 WDM-PON的关键技术 WDM-PON的应用
WDM-PON的学术背景
随着人们对通信需求的增长,光纤接入(FTTx)得到了快 速发展。以无源光网络(PON:Passive Optical Network) 技术为主的光纤接入技术已经以多种形态在全球得到了广泛 应用。 PON 技术主要分为两大类:基于时分复用无源光网络
4. 基站回传
随着移动基站回传所需带宽的不断增加,对基站回 传网络也提出了新的挑战。WDM-PON提供了丰富 的带宽,能很好的满足3G、LTE基站回传的带宽需 求,可以作为移动基站回传的主要技术选择之一。 WDM-PON用于基站回传的网络结构与第一种相似。
863 计划
我国“十一五”863计划启动了“低成本的多波长以太网综 合接入系统(λ-EMD)”的研究。该项目的牵头单位烽火科 技与合作单位通过刻苦钻研,攻克了多项电信级λ-EMD系统 关键技术,包括基于TDM与WDM的混合模式PON结构、支 持三网融合业务的受控传送、可扩展的开放系统架构和高可 用性等,成功地研制出了系列化的λ-EMD综合接入设备和自 主知识产权的光收发模块,可满足低成本化应用要求。
分析各种PON技术与其成本
分析各种PON技术与其成本尽管有源以太网在FTTx应用中曾经风光一时。
时至今日,也有一些日本、欧洲的运营商仍坚持采用该技术,但不可否认的是,在全球范围内,PON在当今的FTTx市场中毫无疑问地占据了绝对优势,尤其最近三年以来,PON的规模应用取得了加速发展,PON的前景也越来越被看好。
各类PON的技术特点分析NhY光波通信从各种PON的标准制定之日起,就决定了他们有着各自不同的技术特点。
简要地讲,EPON标准以IEEE802.3ah体系结构为基础,最大程度继承了以太网长期、大规模积累下来的宝贵技术经验,分层更简单,系统实现较容易。
更由于目前以太网芯片的成熟性,系统成本更低。
EPON支持上、下行对称1.25Gb/s速率的传输,普遍采用1:16的光分路比,支持FTTH、FTTB+LAN、FTTB+DSL等接入方式。
考虑上网业务的收敛性以及客户实装率等,每个用户可以得到的带宽为10M~20Mb/s左右。
GPON标准更注重多业务支持能力,尤其考虑了对传统TDM业务的支持,定义了全新封装结构GEM(GPON Encapsulation Method),接口非常丰富,能提供时钟同步和电信级QoS 保证。
NhY光波通信GPON支持非对称速率传输,如上行1.25Gb/s,下行2.5Gb/s,普遍采用1:32的光分路比,主要支持FTTH等接入方式,每个用户可以得到的带宽为20M~40Mb/s左右。
突发式的发射和接收对所有的TDM-PON而言,是一个关键的技术难点,而EPON和GPON因为传输协议的不同,在光器件处理突发式发射和接收时对时序的要求差异极大。
相比之下,GPON器件上行突发时序的要求要比EPON苛刻得多。
如图1所示,GPON器件的突发接收阈值建立时间要求在96字节即77ns以内,而EPON器件的同类指标为400ns。
除此之外,在ONU端的突发发射控制上,GPON也对激光器的开启、关断时间要求得更严格一些。
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虽然WDM—P ON目前似 乎还非 常遥远 ,拥 有种种技 术 和现实 上的 困难 ,但是 我们不 能被 动等待标 准 的完善和 产
业链 的成 熟 。因为要在 未来 宽带领 域抢 占制高点 ,不仅 需 要对技术 走向的敏锐掌控能 力,更需要实实在在的行动。
目前 ,另一个 普 遍观 点 是 :即使技 术 成 熟 ,WDM— P ON所带来 的高带宽 以及高 昂的建设成本在 当前甚 至较长 时间内都无法商用。
那 么 既 然 WDM— ON 公 认 的 P 发 展 方 向 ,就 需 要 P 是 ON
的一致 ,且与ON 的数 目无关 ,电路 实现相对简 单 ,不需 U
二、技术难度大 从技 术 角度 ,WDM— ON需 要解 决 的 问题 主要 有两 P
1W DM — ON技 术分 析 . P
11 W D — ON技 术 优 势 .. M P 传 统 以 E ON和 GP P ON为代 表 的T DM— ON网络 结 构 有 P
个 ,一 是 复杂 环 境 对WDM—P ON的AGW严 格 要 求 。在
一 烽火通信科技股份有限公 司 丁翔
国 内P ON的商用化探讨研 究和部署起步于 2 0 年 。随 05 着国家宽 带战略 和三网融 合政策 的支持 ,P ON作为最合 适
的技术选择 已经 得到 了业 界的公认 ,然而有 关P ON的技 术 路线却一 直在进行着激烈的博弈。 从 目前来看 ,P 技 术沿着 两个 方 向发展 。一个 是单 ON 波长更高传输速 率 ,如 1 G— P 和X P O E ON G— ON。另一个是 单纤更 多传输波长 ,即业界 高度关注 的WD P 技 术。 M— ON
验 ,对推动产业链的发展 起到 了积极的作用。
当然WDM— ON的发展也面临 着多重 困难 ,业 内相关 P 的讨论也 非常多 ,归纳起来主要有 以下几个方面 :
温总理近 期 的重要文章 《 关于科 技工作 的几个 问题 》
■
中谈 到 了发 展 新 一代 信 息技 术 ,发展 新 一 代 网络 基 础 设
一
、
标准不成熟
WD M~P ON并不 是一 项新 技术 ,早在 1 9 年贝 尔实 94
验室就提 出了相 关的理论 构架 ,几年前 ,国际上就 有设备 商 和标 准组织 开 始试验 WDM— ON系统 ,但 是 几年 过去 P 了,WD P M— ON只是 眼看着 同胞兄弟E ON、GP 飞速成 P ON 长 ,而 自 己却仍然进展 缓慢。WD P 发 展缓慢 的一个 M— ON 主要 问题是标 准未形成 。 目前 ,标准组 织和制造 商只是 对
WD P M— ON系统中 ,ODN中的核心 器件阵列波导光栅 A WG 部 署在外 场 ,随处 环境复 杂 ,部署 方式也 区别很 大 ,环境 温度变化可能会很 大。如何解决AWG问题 ,还没有统一答
案。
较 多缺点 :一是 由于P ON系统是共 享媒质 的网络 ,下行 数 据 采用广 播方式 。这就 给用户信 息安全 性和保 密性带来 问
施 。培 育和发 展战略 性新兴产 业 ,每一个领 域都 是一项 系
以上 ,而 其它工 艺 的成 品率 大约 为4 —5 %,进 ,首先 必须选择 好方 向和技术 路线 ;第二要 提高 关 键 核心技 术研 发攻关 的协 同和集成 能力 ,对具有 战略方 向
题 ;二是 功率分 配型光 分路器 的损耗 太大 。致使 传输 距离
二 是 如何 满足 收 发器 的 无色 需 求 。收 发器 是W DM— P ON实现 组网的关键器件 ,但是WDM— ON P 的收发器又 和 传统 的波分传输 系统不 一样 ,现 在学术 界和产 业界着重 关 注的问题是 怎么实现无色收发器的问题 。
要复杂的突发发送和接收技术 。
12 W D P .. M— ON面 临 的 困 难
通过 实际 行动去面 对和解决 技术上 的困难 。在这方 面 ,国 外包 括韩国电信K 、 日本 N T T T 、美国V r o 、法国 电信 、 ei n s 荷兰UN T E 等多家运营商都在积极进行WD P 研 究和 实 M— ON
1 . D P . W M— 0N发 展现 状 3
有 限 ,网络覆 盖范 围小 ;三是 系统正 常工作 需要精确 的同 步 ,需要复杂 的突发发送和接收技术。
WDM— ON则克服 了 上述缺 点 :首先 ,WDM— ON P P
中每个ON U只分配 给一个特 定波长 ,其他 不 同波长 的用户 信 息无法接 收 ,信息 安全度 明显 提高 ;其次 ,WDM— ON P 复用/ 解复 用器 的插入 损耗也 比T DM— ON的光分路 器小 , P 在输 出功率相 同情况 下 ,传 送距离 更远 ,网络覆盖 范围更 大 ;另外 ,由于 OL 是多波长发 射接收 ,工作速率 与ONu T
A WG示意 图 A AWG实物 图
2烽火通信W D P 系统研究进展 . M— ON
低成本W1 P ) M— ON方案 由烽 火通信 联合 中国 电信 集 团公司 、清华 大学和北 京 邮电大学共 同承担 的国家 “ 一五”8 3 十 6 重大项 目课题 “ 低 成本 的多波长 以太网综合接入系统 ( — MD)”成 功完成 E 上海 未来宽带 技术及 应用 工程研究 中心有 限公 司基于 国家
W D P 达 成 两 项 功 能 共 识 ,一 是 把 波 分 原 理 引入 光 纤 M— ON
随着 网络宽 带化 的高速发展 ,可 以想象未 来包括接入 网等
不 同的网络 层面都将发 生 巨大的变革 ,WD M技术将从 网络
多个层面得到应用。
接入系统 ,二是采用点对 多点 的网络拓扑结构。