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正文內(nèi)容

光纖接入技術(shù)ppt課件(編輯修改稿)

2025-05-30 18:07 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 (大約 2022戶(hù))。n 建立如此寬范圍、高分路系數(shù)的接入網(wǎng)的一種可能的途徑,是以一串無(wú)源光分路器的級(jí)聯(lián)代替本地交換機(jī)。由于此網(wǎng)絡(luò)的功率預(yù)算大幅度增長(zhǎng),需要引入光放大器來(lái)彌補(bǔ)附加損耗。這樣的有源器件被稱(chēng)作光再生單元( ORU)。使用光放大器代替電子器件的一個(gè)重要優(yōu)點(diǎn),是它對(duì)信號(hào)格式和比特率是透明的,而且可以通過(guò)波分復(fù)用( WDM)對(duì)它們實(shí)現(xiàn)寬帶升級(jí)。n 由歐洲投資的 ACTS(高級(jí)通信技術(shù)和業(yè)務(wù))工程 AC050“PLANET”(光子本地接入系統(tǒng))正在開(kāi)發(fā)一種被稱(chēng)為 SuperPON的接入網(wǎng),其目的是達(dá)到 2022的分路系數(shù)和 1000km的距離。此項(xiàng)目的目標(biāo)是論證高分路系數(shù)、寬范圍 PON的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性。為此,將進(jìn)行總體研究,定義和規(guī)范該新型接入網(wǎng)的各個(gè)方面,如突發(fā)模式的光放大、恢復(fù)、發(fā)展方案、升級(jí)策略、費(fèi)用等;并在 1997年 3月完成了一套演示系統(tǒng)。通過(guò)此演示系統(tǒng)展示了寬范圍、高分路系數(shù)接入網(wǎng)的雙向光傳輸。最后將在布魯塞爾進(jìn)行小規(guī)模的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn),于 SuperPON網(wǎng)上演示各種交互式多媒體業(yè)務(wù)。此次現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的目標(biāo)是 100km饋線、 10km引入線和 2048的分路系數(shù);支持下行 311Mbit/s。計(jì)算表明,此帶寬足以為 1500個(gè)用戶(hù)服務(wù)(將傳統(tǒng)的窄帶業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)等均考慮在內(nèi),實(shí)行動(dòng)態(tài)帶寬分配)。另外,允許每個(gè) ONU連接若干個(gè)用戶(hù)的 FTTC/FTTB配置在這種結(jié)構(gòu)中也是可行的。 n 為了對(duì)上行和下行通道進(jìn)行復(fù)用,在引入線部分優(yōu)先選擇單纖 WDM傳輸,雙纖雙向傳輸用在網(wǎng)絡(luò)的饋線部分。因此避免了 WDM的合波 /分波損耗和雙向串話干擾,而且網(wǎng)絡(luò)的這一部分光纖相當(dāng)短。另外,每一個(gè) ORU包括一個(gè) ONU,由其完成 Oamp。M任務(wù)和對(duì) ORU進(jìn)行突發(fā)模式控制。通過(guò)這種方式利用帶內(nèi)通道,經(jīng)濟(jì)有效地實(shí)現(xiàn)對(duì)光放大器的監(jiān)控。 實(shí)現(xiàn) SuperPON的主要技術(shù)問(wèn)題是光再生、可靠性和網(wǎng)絡(luò)升級(jí)等,上述問(wèn)題尚有待于進(jìn)一步研究。 PON設(shè)備的功能結(jié)構(gòu)OLTONU1ONU2ONUnPON用戶(hù)用戶(hù)用戶(hù)OBD業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)UNI SNIODNn 組成: OLT、 ODN、 ONU,且 ODN中全是無(wú)源器件n 共享介質(zhì)n 邏輯上是點(diǎn)到多點(diǎn)結(jié)構(gòu),物理拓?fù)淇捎卸喾N形式PON的數(shù)據(jù)傳輸n PON的幀都是定時(shí)長(zhǎng)幀,分上行幀和下行幀n 為了實(shí)現(xiàn) TDMA接入,在上行時(shí)隙中傳輸?shù)臄?shù)據(jù)要求附加開(kāi)銷(xiāo)。上行時(shí)隙格式如下:ONUONUOLTONUOBD上行突發(fā)模式下行連續(xù)模式保護(hù)時(shí)隙附加開(kāi)銷(xiāo) ATM信元 /OAM信元 /以太幀用于 OLT同步、標(biāo)識(shí)信元開(kāi)始OAM信元為管理信元,如帶寬申請(qǐng)、測(cè)距等PON的數(shù)據(jù)傳輸n 下行: OLT向各 ONU采用廣播通信方式,傳輸連續(xù)時(shí)隙流(下行幀)– 局端數(shù)據(jù) → OLT→ 封裝成連續(xù)時(shí)隙流下行幀 – 以廣播方式傳送 → 各 ONU收到信元流,取出屬于自己的數(shù)據(jù) → 用戶(hù)終端n 上行:采用 TDMA技術(shù)(動(dòng)態(tài)分配),突發(fā)傳送時(shí)隙流(上行幀)– 各 ONU共享 ODN, 且數(shù)據(jù)突發(fā)性強(qiáng)。– 各 ONU向 OLT申請(qǐng)帶寬 → OLT授權(quán) ONU發(fā)送(上行的發(fā)送時(shí)隙、帶寬分配等) → 獲得授權(quán)的 ONU在指定時(shí)隙發(fā)送1. ONU功能模塊示意圖 2. OLT功能模塊示意圖 3. ODN的功能結(jié)構(gòu) n 通常, ODN應(yīng)為 ONU到 OLT的物理連接提供光傳輸媒質(zhì)。組成 ODN的無(wú)源元件有單模光纖、單模光纜、光纖帶、帶狀光纖、光連接器、光分路器、波分復(fù)用器、光衰減器、光濾波器和熔接頭等。 ( OAM)功能 n 操作維護(hù)管理( OAN)功能可用兩個(gè)不同的部分來(lái)定義,即 OAN子系統(tǒng)特有的 OAM功能和 OAM功能類(lèi)別來(lái)共同定義。n OAN子系統(tǒng)特有的 OAM功能包括設(shè)備子系統(tǒng)、傳輸子系統(tǒng)、光的子系統(tǒng)及業(yè)務(wù)子系統(tǒng)。設(shè)備子系統(tǒng)包括OLT和 ONU的機(jī)箱,機(jī)框,機(jī)架,供電及光分路器外殼,光纖的配線盤(pán)和配線架。傳輸?shù)南到y(tǒng)包括設(shè)備的電路和光電轉(zhuǎn)換。光的子系統(tǒng)包括光纖,光分支器,濾波器和光時(shí)域反射儀或光功率計(jì)。業(yè)務(wù)子系統(tǒng)包括各種業(yè)務(wù)與 OAN核心功能適配的部分(如 PSTN,ISDN)。n OAM功能類(lèi)別包括配置管理、性能管理、故障管理、安全管理及計(jì)費(fèi)管理。光接入網(wǎng)的 OAM應(yīng)納入電信管理網(wǎng)( TMN),它可以通過(guò) Q3接口與 TMN相連。但由于 Q3接口十分復(fù)雜,考慮到 PON系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性,一般通過(guò)中間協(xié)調(diào)設(shè)備與 OLT相連,再由協(xié)調(diào)設(shè)備經(jīng) Q3接口與 TMN相連。這樣,協(xié)調(diào)設(shè)備與 PON系統(tǒng)用標(biāo)準(zhǔn)的簡(jiǎn)單 QX接口。骨干光纖保護(hù)倒換 全光纖保護(hù)倒換 PON的關(guān)鍵技術(shù)n 測(cè)距技術(shù)n 快速比特傳送技術(shù)n 突發(fā)信號(hào)的收發(fā)n 攪碼技術(shù)(擾碼)n 媒質(zhì)接入控制( MAC)技術(shù)測(cè)距技術(shù)為何需要測(cè)距?n 采用 TDMA, 必須保證每個(gè)時(shí)隙的數(shù)據(jù)彼此獨(dú)立,互不干擾n PON結(jié)構(gòu)中,各 ONU到 OLT的物理距離不等,則各 ONU到 OLT的傳輸時(shí)延不同,如不進(jìn)行時(shí)延補(bǔ)償,會(huì)出現(xiàn)時(shí)隙的重疊,造成數(shù)據(jù)干擾n 為確保多個(gè) ONU到 OLT間的正確傳輸,必須引入測(cè)距機(jī)制,使各 ONU到 OLT的邏輯距離相等測(cè)距技術(shù)測(cè)距技術(shù)基本策略n 單獨(dú)測(cè)距 +傳輸數(shù)據(jù)時(shí)測(cè)距相結(jié)合 (粗測(cè)+精測(cè))– 單獨(dú)測(cè)距在 ONU初裝聯(lián)網(wǎng)時(shí)必須進(jìn)行– 傳輸數(shù)據(jù)時(shí)測(cè)距可根據(jù) OLT的配置而定n 測(cè)距的基本原理– OLT
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