主流有线传输接入网技术综述

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传输有线接入的解决方案

传输有线接入的解决方案

传输有线接入的解决方案一、引言有线接入是指通过物理电缆或者光纤等有线方式连接用户设备与网络,以实现网络连接和数据传输。

在当前的信息时代,有线接入作为一种稳定、高速的网络接入方式,广泛应用于家庭、企业、学校等各个领域。

本文将详细介绍传输有线接入的解决方案,包括技术原理、设备要求以及实施步骤等内容。

二、技术原理传输有线接入的解决方案主要依靠以下技术原理实现:1. 物理电缆有线接入最常见的方式是通过物理电缆进行数据传输。

常用的物理电缆包括双绞线、同轴电缆和光纤等。

双绞线适合于短距离传输,同轴电缆适合于长距离传输,而光纤则具有更高的传输速度和更远的传输距离。

2. 调制解调器调制解调器是实现有线接入的关键设备之一。

它将数字信号转换为摹拟信号进行传输,并在接收端将摹拟信号转换为数字信号。

调制解调器通常与路由器或者交换机等设备配合使用,实现对网络数据的传输和分发。

3. 网络设备除了调制解调器外,还需要使用路由器、交换机等网络设备来实现有线接入。

路由器负责将数据包从源地址传输到目标地址,交换机则负责在局域网内进行数据的转发和分发。

三、设备要求为了实现传输有线接入的解决方案,需要满足以下设备要求:1. 调制解调器选择适合的调制解调器是实现有线接入的关键。

需要考虑调制解调器的传输速度、兼容性、稳定性等因素。

常见的调制解调器品牌有华为、中兴、TP-Link等,可以根据实际需求选择合适的型号。

2. 路由器和交换机路由器和交换机是实现有线接入的重要设备。

路由器需要具备良好的数据转发能力和稳定性,交换机需要支持多个端口和快速转发能力。

常见的品牌有思科、华为、H3C等,可以根据网络规模和需求选择适合的型号。

3. 物理电缆选择合适的物理电缆也是实现有线接入的关键。

双绞线适合于家庭和小型企业,同轴电缆适合于大型企业和学校,光纤适合于大型数据中心和长距离传输。

需要根据实际需求选择合适的类型和规格。

四、实施步骤实施传输有线接入的解决方案需要经过以下步骤:1. 规划网络拓扑根据实际需求和网络规模,规划好网络拓扑结构。

有线接入网技术的发展

有线接入网技术的发展

有线接入网技术的发展1概述随着通信网的飞跃发展,传统的用户环路已不能满足新技术新业务发展的需求,国际电联提出了接人网(Access Network)的概念。

接入网是指连接本地交换机与用户端各种设备之间的网络系统,包括复用、交叉、传输和连接等功能,在通信网中所处的位置如图1所示,其中,用户设备可包括电话、传真、计算机和电视等。

按传输媒质的不同,接入网可分成两大类:有线接入网和无线接入网。

有线接人网又可分为三类:双绞线接入网、光纤接人网和混合光纤同轴电缆接入网。

本文将分别介绍这三种典型的有线接入网,并对它们的性能进行比较。

2双绞线接入网目前,世界上的接入网仍以双绞线为主,而且这种状况还将持续相当长的一段时间。

如何利用经长期投资发展起来的双绞线接人网来满足用户对高速数据、视像业务日益增长的需求,已成为电信运营公司共同关注的问题。

于是,基于ISDN技术发展起来的三种线路增容系统应运而生,它们是;线对增容(Pair gain)系统、高速数字用户环路(HDSL)系统和非对称数字用户环路(ADSL)系统。

双绞线接人网示意图如图2所示。

2.1线对增容系统线对增容系统可用于扩大双绞线接入网的传输容量,它可在一对双绞线上提供全双工2B+D信道。

如果采用ADPCM技术后,则可传送4路电话信号。

它适用于住宅或小型企事业单位缓解线路紧张,延缓敷设光缆或新增敷设电缆的时间。

2.2高速数字用户环路(HDSL)系统HDSL系统是在大规模集成电路的基础上,在2或3对普通双绞线上,利用2BIQ或无载波调幅调相(CAP)等编码技术、高速自适应数字信号处理器来均衡全部频段上的线路损耗,借助于每对线上的回波消除器和混合线圈设备,消除杂音及串话,将2或3对全双工双绞线并用而提供2Mb/s速率的数字连接。

HDSL系统既可以为用户提供30B+D、2Mb/s租用线业务;也可以用来传30路话音,用于普通电话的扩容。

在0.4~0.6mm线路上,无中继传输距离可达4-5公里,符合用户与交换局间距的大多数情况。

常用的有线接入方式

常用的有线接入方式

①ADSL:Asymmetric Digital Subscriber Line ,非对称数字用户环路是一种新的数据传输方式。

它因为上行和下行带宽不对称,因此称为非对称数字用户线环路。

它采用频分复用技术把普通的电话线分成了电话、上行和下行三个相对独立的信道,从而避免了相互之间的干扰。

即使边打电话边上网,也不会发生上网速率和通话质量下降的情况。

通常ADSL在不影响正常电话通信的情况下可以提供最高3.5Mbps的上行速度和最高24Mbps的下行速度。

②LAN:Local Area Network,局域网是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。

一般是方圆几千米以内。

局域网可以实现文件管理、应用软件共享、打印机共享、工作组内的日程安排、电子邮件和传真通信服务等功能。

局域网是封闭型的,可以由办公室内的两台计算机组成,也可以由一个公司内的上千台计算机组成。

③Cable Modem与以往的Modem在原理上都是将数据进行调制后在Cable(电缆)的一个频率范围内传输,接收时进行解调,传输机理与普通Modem相同。

不同之处在于它是通过有线电视CATV的某个传输频带进行调制解调的。

而普通Modem的传输介质在用户与访问服务器之间是独立的,即用户独享通信介质。

Cable Modem属于共享介质系统,其他空闲频段仍然可用于有线电视信号的传输。

④EPON:以太无源光网络是一种新型的光纤接入网技术,它采用点到多点结构、无源光纤传输,在以太网之上提供多种业务。

它在物理层采用了PON技术,在链路层使用以太网协议,利用PON的拓扑结构实现了以太网的接入。

因此,它综合了PON技术和以太网技术的优点:低成本;高带宽;扩展性强,灵活快速的服务重组;与现有以太网的兼容性;方便的管理等等。

⑤GPON:Gigabit-Capable PON基于ITU-TG.984.x标准的最新一代宽带无源光综合接入标准,具有高带宽,高效率,大覆盖范围,用户接口丰富等众多优点,被大多数运营商视为实现接入网业务宽带化,综合化改造的理想技术。

有线电视宽带接入网技术

有线电视宽带接入网技术

光纤到楼技术顾名思义就是将宽带 网络作为信号传输途径,将光纤作为载 体具体传输到一片区域中的所有用户, 简称为 FTTB 技术。该技术完成了区域内 每座楼房的信号分拨传输,使每栋楼的 信号传输工作都能独立进行、互不干扰, 自然也就使信号传输效率得到了极大提 升。 3.3 光纤以太网接入技术 光纤以太网接入技术即运用宽带网 络实现一定区域内信号传输工作连接, 最终形成合理化的网络体系,在这样的 体系中,有线电视用户可以实现一定程 度的信息和资源共享,且不同的网络体 系之间信号传输过程是互不干扰的,最 大程度上加快了系统内用户的信息传输 效率,被广泛运用于公司等商业领域。 4 结语 有线电视宽带接入网技术作为信息 技术飞速发展的产物,正在逐渐渗透进 人们的生活,并通过运用有线电视宽带 接入网技术提高信号传输速度,降低用 户费用,丰富有线电视用户的娱乐方式 等途径,不断提高其生活质量,因此, 相关从业者要充分利用这门技术,为人 们提供更便利的生活方式。 参考文献: [1] 石景泉 , 苑 喆 . 有线电视宽带接 入网技术的应用及发展 [J]. 无线互联科 技 ,2014(8):43. [2] 王 杰 祥 . 试 论 有 线 电 视 宽 带 接 入 网 技 术 的 应 用 [J]. 西 部 广 播 电 视 ,2015(19):250-251. 作者简介: 李春风(1976—), 男, 汉族,内蒙古赤峰市人,本科,电子工 程师(中级),研究方向:有线电视技术。

有线电视宽带接入网技术
李春风
(作者单位:内蒙古赤峰市宁城县广播电视中心)
带连接就可以保证电视信号传输,极大 节约了用户的时间。 2.2 运用宽带接入网技术降低用户 费用 在将宽带接入网技术与有线电视进 行结合后,电视信号的传输不再需要传 统的信号基站以及繁杂的天线和光缆的 架设,仅仅通过有线电视端口与宽带网 络之间的连接就可以实现有线电视信号 接收,这种宽带网络作为信息传输载体 的方式尽可能地为有线电视行业从业者 节省了成本开支,自然降低了有线电视 用户需要缴纳的费用,给用户带来了极 大便利。 2.3 利用有线电视宽带接入网技术 丰富用户的生活 传统的有线电视信号传输过程极易 受到外界环境的影响,因此,在我国偏 远地区及受到高层建筑物遮挡的地区很 容易出现信号接收问题,影响有线电视 用户的体验,且由于受到信号频率资源 限制,每个地区所能收到的频道十分有 限,给有线电视用户提供的选择已经无 法满足其根本需求。但通过宽带接入网 技术,信号传输可以打破环境限制,为 用户提供更好的观影体验及更多的频道 选择空间。 3 宽带接入网技术在有线电视行业的应用 3.1 HFC 系统 HFC 即单向光纤同轴混合网,是以 宽带网络为载体的信号传输与转化系统, 可直接实现有线电视端口与网络之间的联 系, 在节约成本的同时提高信号传输速度, 为有线电视用户提供电视上网、网络点播 等传统有线电视无法提供的服务。 3.2 光为当今时代发展的必然趋势,信息技术和计算机技术在现实生活中应用越来越广泛,而随着国民生活质量 的不断提高,人们的生活娱乐方式不断丰富,有线电视已经走进千家万户,信息化技术将有线电视与宽带网络技术相结合,本文 以有线电视为研究对象,探索宽带接入网技术的发展现状及其应用。 关键词:有线电视;宽带接入网技术;应用

传输有线接入的解决方案

传输有线接入的解决方案

传输有线接入的解决方案标题:传输有线接入的解决方案引言概述:在现代社会中,传输有线接入是实现网络连接的重要方式之一。

为了满足用户对高速、稳定、安全的网络连接需求,各种传输有线接入的解决方案应运而生。

本文将从四个方面介绍传输有线接入的解决方案,包括物理介质、传输技术、网络设备和安全保障。

一、物理介质1.1 光纤传输光纤传输是一种高速、大容量的传输方式,通过光纤传输数据可以达到几百兆甚至几十个千兆的速度。

光纤传输具有低损耗、抗干扰、抗电磁干扰等优点,适用于长距离传输和高速网络接入。

1.2 同轴电缆传输同轴电缆传输是一种传统的有线传输方式,适用于有限的网络范围。

同轴电缆传输具有较低的成本、较好的抗干扰能力和较高的传输速度,适合于小型网络和局域网的接入。

1.3 双绞线传输双绞线传输是一种常见的传输方式,适用于中小型网络接入。

双绞线传输具有较低的成本、较好的抗干扰能力和较高的传输速度,适合于家庭和办公室等场景的网络接入。

二、传输技术2.1 以太网技术以太网技术是目前应用最广泛的有线传输技术之一,支持多种传输速率和传输介质。

以太网技术具有简单易用、稳定可靠等优点,适用于各类网络接入场景。

2.2 高速数据传输技术为了满足用户对高速传输的需求,高速数据传输技术应运而生。

例如,千兆以太网技术、10G以太网技术等,可以实现更高的传输速率和更大的带宽。

2.3 多业务传输技术为了满足多种业务同时传输的需求,多业务传输技术得到了广泛应用。

例如,虚拟局域网(VLAN)技术、多协议标签交换(MPLS)技术等,可以实现不同业务之间的隔离和优先级控制。

三、网络设备3.1 路由器路由器是传输有线接入中的重要设备,负责实现数据的转发和路由选择。

路由器具有多个接口和路由表功能,可以实现不同网络之间的连接和数据转发。

3.2 交换机交换机是传输有线接入中的关键设备,负责实现数据的交换和转发。

交换机具有多个端口和转发表功能,可以实现局域网内部的数据交换和广播控制。

传输有线接入的解决方案

传输有线接入的解决方案

传输有线接入的解决方案 一、概述 传输有线接入的解决方案是指通过有线传输技术,将网络信号从源端传输到终端,实现有线接入网络的方案。本文将详细介绍传输有线接入的解决方案,包括技术原理、设备要求、部署步骤和效果评估等内容。

二、技术原理 传输有线接入的解决方案主要依靠以下技术原理实现: 1. 有线传输技术:采用光纤、双绞线等有线传输介质,通过电信号或者光信号传输网络数据。

2. 调制解调技术:将数字信号转换为摹拟信号进行传输,或者将摹拟信号转换为数字信号进行处理。

3. 协议技术:采用各种网络协议,如以太网、TCP/IP等,实现数据在网络中的传输和处理。

三、设备要求 为了实现传输有线接入的解决方案,需要以下设备的支持: 1. 传输设备:包括光纤传输设备、双绞线传输设备等,用于将信号从源端传输到终端。

2. 调制解调器:用于将数字信号转换为摹拟信号或者将摹拟信号转换为数字信号。

3. 网络设备:包括交换机、路由器等,用于实现数据在网络中的传输和处理。 4. 终端设备:包括电脑、手机等,用于接收和处理网络数据。 四、部署步骤 以下是传输有线接入的解决方案的部署步骤: 1. 网络规划:根据实际需求,确定网络的拓扑结构和设备布局,并进行网络规划和设计。

2. 选择传输设备:根据网络规划,选择适合的传输设备,包括光纤传输设备、双绞线传输设备等。

3. 安装传输设备:按照设备的安装说明,将传输设备安装在源端和终端,确保设备正常工作。

4. 配置调制解调器:根据实际情况,配置调制解调器,将数字信号转换为摹拟信号或者将摹拟信号转换为数字信号。

5. 配置网络设备:配置交换机、路由器等网络设备,实现数据在网络中的传输和处理。

6. 进行测试:对部署的传输有线接入解决方案进行测试,确保各设备和网络正常工作。

7. 优化调整:根据测试结果,对传输有线接入解决方案进行优化和调整,提高网络的性能和稳定性。

五、效果评估 为了评估传输有线接入解决方案的效果,可以从以下几个方面进行评估: 1. 传输速度:通过测试,评估传输有线接入解决方案的传输速度是否满足实际需求。

传输有线接入的解决方案

传输有线接入的解决方案一、引言在现代社会中,传输有线接入是实现网络连接的重要手段之一。

无论是家庭、企业还是公共场所,都离不开稳定、高速的有线网络接入。

本文将介绍传输有线接入的解决方案,包括传输介质选择、传输技术、接入设备以及网络管理等方面的内容。

二、传输介质选择1. 光纤传输光纤传输是目前传输有线接入中最常用的一种方式。

其优点包括高带宽、低损耗、抗干扰能力强等。

光纤传输可以通过单模光纤和多模光纤来实现不同的传输需求。

在选择光纤传输时,需要考虑传输距离、带宽需求以及成本等因素。

2. 同轴电缆传输同轴电缆传输是一种传统的有线接入方式,适用于较短距离的传输需求。

同轴电缆传输具有成本低、抗干扰能力强等优点,但相对于光纤传输而言,带宽较低。

3. 双绞线传输双绞线传输是一种常见的有线接入方式,广泛应用于家庭和办公场所。

双绞线传输可以通过铜质和光纤两种材料来实现,其中铜质双绞线适用于较短距离的传输需求,而光纤双绞线则可以满足更高带宽的需求。

三、传输技术1. 以太网技术以太网技术是目前最常用的有线传输技术之一。

其采用CSMA/CD(载波监听多路访问/冲突检测)协议,可以实现高效的数据传输。

以太网技术可以根据传输介质的不同,分为10Mbps、100Mbps、1000Mbps等不同速率。

2. DOCSIS技术DOCSIS(Data Over Cable Service Interface Specification)技术是一种用于有线电视网络传输的技术,广泛应用于有线宽带接入。

DOCSIS技术可以实现高速的数据传输,并且支持多用户接入。

3. SDH技术SDH(同步数字体系)技术是一种用于光纤传输的同步传输技术。

SDH技术可以实现高速、稳定的数据传输,并且具有灵活的网络管理功能。

四、接入设备1. 网络交换机网络交换机是传输有线接入中最常用的设备之一。

它用于连接不同的网络设备,并实现数据的交换和转发。

网络交换机可以根据端口数量和速率来选择,以满足不同规模网络的需求。

有线通信的光纤接入网技术及应用分析

有线通信的光纤接入网技术及应用分析【摘要】光纤接入网技术作为有线通信领域的重要技术,在提升通信速度和可靠性方面具有重要意义。

本文首先介绍了光纤接入网技术的概述,包括其基本原理和优势。

然后对光纤接入网技术的发展历程进行了回顾,探讨了其从初期发展到现在的技术演变。

接着对光纤接入网技术的关键技术进行了分析,包括光纤传输、光纤传感和光纤器件等方面。

在对光纤接入网技术的应用分析中,探讨了其在宽带接入、数字化升级和智能城市建设等方面的应用场景。

对光纤接入网技术未来发展进行了展望,并总结了现有研究成果,提出了对相关领域的启示,为未来的研究和实践提供了指导。

【关键词】光纤接入网技术、有线通信、技术概述、发展历程、关键技术、应用分析、未来发展、研究背景、研究意义、研究目的、总结现有研究成果、展望未来发展、启示。

1. 引言1.1 研究背景在光纤接入网技术领域,仍然存在诸多挑战和瓶颈,如光纤接入网技术的标准化、成本控制、网络安全等问题,需要进一步的研究和探讨。

对光纤接入网技术进行深入分析和研究,不仅有助于提升通信网络的性能和效率,还能推动通信技术的发展和创新,促进信息社会的建设和进步。

本文将对光纤接入网技术及应用进行详细分析,以期为相关领域的研究和应用提供有益的参考和启示。

1.2 研究意义光纤接入网技术是当今通信领域最为重要的技术之一,其在提高网络带宽、加快数据传输速度、改善通信质量等方面具有重要意义。

通过光纤接入网技术的应用,用户可以获得更加稳定、高速的网络连接,实现高清视频、大容量文件传输等功能。

而对于企业和机构来说,光纤接入网技术可以帮助提高办公效率、降低通信成本,同时也能够支持更多复杂的网络应用。

在科研领域,光纤接入网技术的研究意义尤为重要。

通过不断改进和创新,可以拓展关于光纤接入网技术的应用领域,进一步提高网络传输效率,保障数据安全和隐私。

光纤接入网技术的研究还将为未来通信领域的发展奠定基础,推动数字化、智能化社会建设,推动信息化进程。

传输有线接入的解决方案

传输有线接入的解决方案引言概述:在当今数字化时代,传输有线接入的解决方案对于实现高速、稳定的网络连接至关重要。

本文将介绍传输有线接入的解决方案,包括传输介质、接入技术和网络设备等方面的内容。

一、传输介质1.1 光纤传输介质光纤传输介质是一种高速、高带宽的传输方式,具有抗干扰能力强、传输距离远等优点。

光纤传输介质可以通过单模光纤和多模光纤两种方式实现,单模光纤适用于长距离传输,而多模光纤适用于短距离传输。

同时,光纤传输介质还可以采用点对点传输或者光纤交换机进行传输。

1.2 同轴电缆传输介质同轴电缆传输介质是一种传输速度较快的有线接入方式,适用于有线电视和宽带网络接入。

同轴电缆传输介质具有传输距离远、抗干扰能力强等特点。

此外,同轴电缆传输介质还可以通过调制解调器实现数字信号的传输。

1.3 铜缆传输介质铜缆传输介质是一种常见的有线接入方式,适用于家庭宽带网络接入和局域网等场景。

铜缆传输介质包括双绞线和同轴电缆两种类型,双绞线适用于短距离传输,而同轴电缆适用于长距离传输。

同时,铜缆传输介质还可以通过调制解调器实现数字信号的传输。

二、接入技术2.1 ADSL技术ADSL技术(Asymmetric Digital Subscriber Line)是一种常用的宽带接入技术,通过电话线实现高速上网。

ADSL技术具有上行和下行速度不对称的特点,适用于家庭宽带接入。

此外,ADSL技术还支持语音和数据同时传输。

2.2 光纤到户技术光纤到户技术(Fiber to the Home,FTTH)是一种将光纤接入用户家庭的技术,实现高速、稳定的网络连接。

光纤到户技术可以通过光纤交换机将光纤信号转换为以太网信号,然后通过网络设备连接到用户终端设备。

2.3 以太网接入技术以太网接入技术是一种常见的局域网接入技术,通过以太网协议实现数据传输。

以太网接入技术可以通过交换机和路由器实现数据的转发和路由,适用于企业局域网和家庭网络接入。

接入网介绍讲解


02
安全漏洞管理
03
人员安全管理
定期对网络设备和安全设备进行 漏洞扫描和修复,确保设备安全。
加强人员安全意识培训,制定安 全管理制度,规范人员操作行为。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
3
不同无线技术的混合接入网
将不同类型的无线技术进行融合,实现多场景下 的宽带接入服务。
03
接入网设备
接入网设备介绍
01
接入网设备是用于连接用户终端设备和核心网络之间的网络设 备,是整个通信网络的重要组成部分。
02
接入网设备包括光网络单元(ONU)、光线路终端(OLT)、
交换机、路由器等。
接入网设备的主要功能是提供用户接入网络的接口,实现用户
接入网市场发展
市场竞争格局
随着技术的发展和市场需求的增长,接入网市场竞争越来 越激烈,各大运营商都在加大投入,提升网络质量和服务 水平。
融合发展趋势
未来接入网市场将呈现融合发展趋势,各种接入技术将相 互融合,形成综合接入能力,满足用户多样化的需求。
创新发展
未来接入网市场的发展需要不断创新,探索新的技术、业 务和商业模式,以适应市场的变化和用户的需求。
03
数据的传输和交换。
接入网设备功能
数据传输
接入网设备能够提供高速、高效的数据传输, 支持多种传输协议和接口标准。
路由交换
接入网设备可以实现路由和交换功能,支持 多种路由协议和交换技术。
用户管理
接入网设备可以对用户进行管理,包括用户 认证、授权、计费等。
安全管理
接入网设备可以提供安全保障,包括数据加 密、防火墙、入侵检测等。
02 移动通信网络技术,具有高速移动数据传输、多媒体
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主流有线传输接入网技术综述
【摘要】介绍SDH/MSTP、PTN、xPON等主流城域网有线接入技术,分析
其优缺点、并讨论组网模型、应用环境等。

【关键词】SDH;MSTP;PTN;GPON
1.前言
目前电信运营商的城域网基本是由IP城域网和城域传送网组成,解决专线、
TDM电路及基站等业务的传输,主要是由城域传送网完成。

城域传送网的关键技术有基于SDH的多业务提供平台/基于WDM的多业务
提供平台MSTP、弹性分组环(RPR)和粗波分复用(CWDM)。而只有MSTP
技术在城域网中得到了大规模的应用。随着业务承载IP化的需求日益增加,分
组传送网技术(PTN)浮出水面。PTN技术具有面向连接的传送特征,以其低成
本、高可靠和易维护的优势,在城域网中,逐渐成为在二层汇聚网络和承载高级
业务的主要技术。在电信网的宽带化趋势下,接入网的宽带化最难实现。而无源
光网络(PON)技术的出现,成为接入网宽带化的希望。从上个世纪90年代开
始,由不成功的窄带PON和APON,发展到现在的EPON和GPON,逐渐成为
主流光接入技术。

本文将对以上提到的主流有线接入技术进行具体分析。
2.SDH/MSTP技术
2.1 SDH/MSTP技术综述
SDH/MSTP光纤接入主要为“SDH/MSTP 155Mb/s设备+光纤”的模式进行大
客户接入。MSTP充分利用了SDH技术对传输数据业务提供保护恢复能力和较
小的延时性能,同时实现对二层、三层的数据交换支持,从而构成业务层和传送
层一体化的SDH业务节点。具体有以下的优势:

1)提供多种物理接口,满足新业务快速接入。
2)基于现有SDH传输网络,可以很好地兼容现有技术,保证现有投资。
3)MSTP采用VC虚级联技术,有效地利用带宽并实现了较小颗粒的带宽
管理。

4)MSTP采用LCAS技术,保证了在不中断数据流的情况下动态地调整虚
级联的个数。
5)MSTP技术支持网状、树型、星型、多环切接等组网方式,可以提高网
络的可扩展性,便于灵活高效地配置系统环境。

6)传输的高可靠性和自动保护恢复功能。
同时,MSTP也存在不足之处,主要有带宽利用率较低、提供最大带宽有限
及提供大带宽时成本很高等。

但总的来说,MSTP技术凭借其丰富的接口类型,强大的多业务处理能力和
安全的网络性能完全可以满足现行城域网建设的业务需求,基于本地传输网的城
域数据传输网的组网思路可以让运营商在获取运营回报后,再对网络进行优化升
级。

在政府和行业办公方面的应用,如OA、视频会议等,带宽要求较低(10M
或100M)但安全稳定性要求高,可利用已有的MSTP网络开展,尽量节省投资。

2.2 SDH/MSTP技术应用组网模型
如图1所示,MSTP的组网方式主要以环形为主。这种方式对用户点电源要
求高,考虑到用户侧在机房电源、管理等方面的问题,也建议基站不参与集团客
户的组环,避免由于集团客户侧MSTP设备的故障影响基站业务。分布较为偏
远、零散的集团客户建议不纳入接入环中,可采用支链的方式接入。

3.无源光网络(xPON)接入技术
3.1 GPON技术综述
随着宽带视频及数据业务的快速发展,用户对网络带宽和传输稳定性的要求
越来越高,光进铜退的趋势不可避免,FTTH将成为未来宽带接入的发展方向。

GPON(无源光网络)技术作为“用户最后一公里”的光纤接入技术,在光分
支点不需要有源节点设备,只需在靠近用户处安装无源光分路器,具有节省光纤
资源,节省机房投资,综合建网成本低,维护成本低,业务提供能力强,带宽资
源共享等优点,成为FTTH的首选实现技术。目前,ITU组织主导的GPON技
术已经日趋成熟,正在逐渐步入规模商用阶段。

3.2 GPON的技术优势
PON技术中主要有A/BPON、EPON和GPON三种技术,其中A/BPON也
基本被淘汰,EPON和GPON技术是宽带PON发展的重点,EPON和GPON技
术由于协议标准制定组织不同、对业务实现方式不同、成熟度等不同因素而分别
发展。但对于今天的运营商,GPON的带宽和投资回报率优势使其很有竞争力。

与EPON相比,用GPON部署网络的投资回报率极大地增加了。相同的资
金成本,GPON能够支持更高的可用带宽效率(高达93%)、更大的可用带宽(下
行可达2.3bps)和更多的用户数(支持1:64的分光比)。

EPON/GPON是实现接入网业(下转第77页)(上接第68页)务宽带化,
综合化改造的理想技术。EPON多用于纯以太网业务的承载,成熟度高,成本较
低;GPON更适合于TDM/IP共存、QoS要求更高的业务承载,成熟度与成本方
面与EPON的差距不断缩小。GPON系统非常适合用来发展家庭用户和集团用户
的宽带接入业务。

3.3 GPON技术应用组网模型
根据需求的不同,可选择FTTB或FTTH/O方式接入用户:当用户集中、单
用户带宽需求较小时,可选择FTTB方式;当用户分散、单用户带宽需求较大时,
可选择FTTH/O方式。

1)FTTB+LAN/WLAN
FTTB+LAN/WLAN场景下,OLT部署在局端,集成IAD/AG功能的ONU
部署在楼内,通过POTS、FE、E1、WLAN等接口为多个用户提供数据、语音
和视频等业务,ONU到用户的5类线距离在100米以内。

2)FTTH/O
FTTH/O场景下,OLT部署在局端,集成IAD/AG功能的ONU部署在家庭/
集团客户室内,通过POTS、FE、E1、WLAN等接口为用户提供数据、语音和
视频等业务。如图2所示。4.分组传送网(PTN)

4.1 PTN技术综述
PTN作为以传送分组业务为主的传送网,能够满足分组业务流量的突发性
和统计复用传送的要求,是为了适应市场需要而推出的一种能够有效传递分组业
务,并提供电信级OAM和保护的分组传送技术。它主要用于多业务的环境,具
备TDM/ATMoverPacket的业务接入、汇聚和传送能力及以太网的低成本和统计
复用的特点,支持时钟同步、类似SDH的保护、以太网端到端的性能监控和管
理维护。具体体现在以下几个方面:

1)PTN技术日趋成熟,发展潜力大;
2)良好的网络扩展性、丰富的操作维护(OAM)、快速的保护倒换、利用
网管系统建立连接等;

3)同时增加了适应数据业务的特性:分组交换、统计复用、采用面向连接
的标签交换、分组QoS机制、灵活动态的控制面;
4)面向IP化的传送技术,PTN更适用于3G的IP化接入以及宽带数据业
务的接入。

基于电路交换的SDH/MSTP网络是通过刚性的分配机制和单板级别的IP化
来保障TDM业务为主、以太网数据业务为辅的高质量的安全的传输,故其带宽
利用率较低;而内核IP化的PTN技术,具有强大的带宽统计复用能力,在面对
突发性、流量不确定的业务冲击时更具生命力,当TDM业务仍然是业务主体时,
PTN的承载手段相对于MSTP解决方案存在成本上的劣势。

与传统的以太网相比,PTN良好地继承了传统SDH/MSTP网络的端到端的
OAM管理能力,并可根据不同的QoS机制提供差异化服务,这正是“尽力而为”
的传统以太网所欠缺的。

4.2 PTN技术应用组网模型
根据网络规模不同,分别按照中小型城域网和大型城域网制定组网模型。
1)对于中小型城域网组网模型:核心层/汇聚层/接入层均采用分组化城域传
送网设备组网。现阶段核心、汇聚层宜采用10GE设备组网,接入层宜采用GE
设备组网。如图3所示。

2)大中型城域网组网模型:核心层采用WDM/光纤+分组化城域传送网设
备,汇聚/接入层采用分组化城域传送网设备组网。现阶段核心、汇聚层宜采用
10GE设备组网。接入层宜主要采用GE设备组网,业务量较大时也可少量采用
10GE设备组网。如图4所示。

5.结束语
发展光纤接入是解决接入网宽带化的最根本和行之有效的办法。各种光纤接
入技术以其自身的技术特点,都有其最佳使用场合和时机。

MSTP是目前应用最为广泛,技术较为成熟的光纤接入技术,也是近期集团
客户接入主要采用的光接入技术之一,定位于对QOS要求较高集团客户。而PON
以其成本、带宽优势,适用于住宅小区和一般集团客户的接入,这种方式能较快、
较好地满足用户需求,有效、有序地参与全业务接入激烈市场的竞争。随着PTN
的成熟商用,可建设PTN网络来代替MSTP,为集团客户提供更大带宽、更为
灵活的接入。

有效地应用各种技术来发展本地接入网,能更有效地适应市场竞争、促进利
润最大化。

参考文献
[1]王宜春.本地网SDH中继传输系统拓扑类型的选择[J].电信技术,1998
(04).
[2]林伟强,胡春琳.光缆线路维护中的若干问题探讨[J].光通信研究,2004
(05).

[3]秦大欣,李考军.有线传输技术在多媒体通信中的应用[J].山东通信技术,
1996(01).

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