【正文】
行: 1250 Mbit/s / 1250 Mbit/s – 以 MAC控制子層的 MPCP( multi point control protocol)機制為基礎, MPCP通過消息、狀態(tài)機和定時器來控制訪問 P2MP的拓撲結構 – P2P仿真子層是 EPON/MPCP協(xié)議中的關鍵組件 – 邏輯分光比 1: 32( 1: 64) – 支持 A、 B類 ODN網絡 P14 EPON的技術要點 ? 拓撲結構:點對多點 ? 雙工方式 ? 幀結構 ? 多點控制規(guī)程( MPCP) ? 動態(tài)帶寬分配( DBA) ? 突發(fā)模式的光模塊 ? 測距 ? 下行數據安全性 ? 保護 ? TDM業(yè)務的承載 ? OAM功能 P15 點對多點光纖接入技術 —— PON的通用特性 點對點方式:需要 2N個收發(fā)模塊,光纖總長度為 N*(D1+D2)。 P16 熔錐型 光波導型 點對多點光纖接入技術 —— PON網絡的光纖分路技術 兩種常用的無源光分路器( Splitter): ? 器件功能:將一路輸入光信號進行光功率分割,分成多路輸出(可以等分,也可以按照需要定制功率分配比) ? 典型的分路器實現(xiàn) 1: 2到 1: 32的分光 ? 器件特點:無源器件,不需要供電,環(huán)境適應能力較強 P17 兩種常見的分路器 ? 熔錐型分路器 ? 優(yōu)點: – 技術成熟,成本低。 – 插入損耗隨溫度變化變化量大( TDL) – 多路分路器(如 1 1 1 32)體積比較大,可靠性也會降低,安裝空間受到限制。 – 單只器件分路通道很多,可以達到32路以上。 P18 兩種分路器的比較 P19 EPON的雙工方式 ? EPON系統(tǒng)采用 WDM技術,實現(xiàn)單纖雙向傳輸(強制)。 P21 EPON的上行數據 ? TDMA方式 ? 原則:任一時刻只能有一個 ONU發(fā)送上行信號,系統(tǒng)才能正常工作 ? 不同的 ONU分配不同的時間片,輪流發(fā)送上行數據;每個 ONU發(fā)送上行數據的時間片可以是動態(tài)的,時間片的大小和多少在宏觀上表現(xiàn)為帶寬的大小 ? 由于數據速率非常高,因此細微的由 ONU的距離不同而產生的時延應該在發(fā)送上行數據的時候予以考慮 ——需要測距 P22 EPON的局遠端設備分工 ? OLT和 ONU共同組成一個協(xié)調工作的系統(tǒng) ? OLT在 PON系統(tǒng)中居于控制地位, ONU在 PON系統(tǒng)中居于從屬地位 ? OLT主導完成下列工作:注冊,測距,同步,帶寬分配,管理維護等 P23 EPON協(xié)議棧 物理層數據鏈路層網絡層傳輸層會話層表示層應用層RSMAC MAC MAC多點M A C 控制OAM OAMOAMMACClientMACClientMACClient PCSPMAPMDRSMAC多點M A C 控制OAMMAC Client無源光介質F E C = 前向糾錯G M I I =千兆比媒質獨立接口M D I =媒質相關接口O A M =運行、管理和維護O L T =光線路終端O N U =光網絡單元P C S =物理編碼子層P H Y =物理層P M A =物理媒質附加P M D =物理媒質相關R S =調和子層O S I 參考模型分層上層L A N 分層 L A N 分層GMIIMDIPHYMDIGMIIOLT ONU上層FEC(可選) PCSPMAPMDPHYFEC(可選)P24 EPON下行數據幀結構 前導碼 7Bytes 幀定界符 1Bytes DA 6Bytes SA 6Bytes 長度 /類型 2Bytes 數據 46— 1500Bytes 填充 不定 FCS 4Bytes 前導碼 8Bytes DA 6Bytes SA 6Bytes 長度 /類型 2Bytes 數據 46— 1500Bytes 填充 不定 FCS 4Bytes 55 55 SPD 55 55 LLID LLID CRC8 以太網 MAC幀 EPON MAC幀 SPD :SPD指示 LLID和 CRC位置 P25 EPON的多 LLID技術 ? 什么是多 LLID技術 – 每個 ONU分配一個以上的 LLID,將一個物理 ONU劃分為多個邏輯 ONU使用,可以實現(xiàn)按端口甚至按業(yè)務區(qū)分服務質量的能力 ? 為什么采用多 LLID – 在 EPON的工作范圍內,所有業(yè)務調度和管理都是以 LLID為依據的,其它的標記(如 tag)并不能被識別和處理 ? 標準中對多 LLID技術的規(guī)定 – 國標送審稿( ) ——―每個 ONU至少支持一個 LLID‖ ? 多 LLID在什么場合有用 – 在單純提供數據業(yè)務的 FTTH應用場合,多 LLID確實沒有明顯的作用 – 大多數場合的 FTTH需要提供包括語音、數據、視頻等多種業(yè)務,此時,多LLID將顯示出極大的技術優(yōu)勢 – 在 FTTB的應用場合,多 LLID將對不同用戶的管理和控制提供直接的技術保障 ? 多 LLID技術的兼容性 – 可以實現(xiàn)兼容單 LLID,不會對互通性造成影響 P26 EPON上行幀結構 – 上行幀由突發(fā)的以太網幀+ MPCP上行控制幀+物理層的突發(fā)開銷組成 M P C P c o n t r o l M P C P c o n t r o lM AC c o n t r o lB u r s t O H B u r s t O HD o w n s t r ea mU p s t r ea mB u r s t O N U 2 B u r s t O N U 3B u r s t O N U 1IP G / i d l e c o d e 1 0 b s y m b o l sE t h e r n e t F r a m e ( w i t h E t h . p r e a m b l e )E P O N c o n t r o l F r a m eB u r s t O H P27 EPON的控制 —— MPCP ? OLT和 ONU之間的一種控制機制,用于協(xié)調數據的有效發(fā)送和接收。分組交換網絡被用來仿真 TDM電路的行為,故而稱為“電路仿真”。被仿真的網絡業(yè)務包括數字TDM專線、 FR、 AAL、 Ether、 HDLC、 PPP等網絡業(yè)務。 P38 PWE3簡介 ? PWE3 ( Pseudo Wire Emulation EdgetoEdge )是一種在分組交換網絡( PSN)上模擬各種點到點業(yè)務的機制,被模擬的業(yè)務可以是 TD