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正文內(nèi)容

ftth技術原理ppt課件-文庫吧資料

2024-12-14 02:44本頁面
  

【正文】 鐘法 – 時間標簽法(如 RTP) – 自適應時鐘提取法(采用特定算法,根據(jù)到達分組的統(tǒng)計特性推導計算時鐘信息) P40 OAM功能 ? 不需要人工干預, PON系統(tǒng)自動完成對新 ONU的發(fā)現(xiàn)和注冊(包括初始測距) ? 在系統(tǒng)開通運行后,隨業(yè)務發(fā)展需要增加新 ONU,或故障修復后的 ONU要重新加入到系統(tǒng),都要求這些 ONU能夠自動地加入而不影響正常工作的 ONU ? 在線的性能監(jiān)測、各種故障告警和遠端故障指示、遠端近端環(huán)回等 ? OLT對 ONU進行遠程管理的交互通道及通信協(xié)議,要求有一定的開放性和擴展性 P41 EPON小結 ? 與以太網(wǎng)系列標準兼容 ? 適合承載基于以太網(wǎng)的業(yè)務 ? 以太網(wǎng)技術成熟且已大規(guī)模應用,設備成本較低 ? 實現(xiàn)電信級可運營的應用,需解決 ONU的互通和可管理問題,包括如下技術細節(jié): – 對 TDM業(yè)務承載方式的標準化 – 動態(tài)帶寬分配( DBA)機制的標準化 – 下行帶寬分配和控制機制的完善 – 下行數(shù)據(jù)加密算法與密鑰交換機制的標準化 – OAM功能的進一步擴充以滿足運營商需求 ? EPON是目前 FTTH的主要實現(xiàn)技術 P42 提綱 ? 綜述 ? EPON ? BPON ? GPON ? 比較分析 P43 BPON的標準 ? – 1998年 10月,主要規(guī)定了標稱線路速率、光網(wǎng)絡要求、網(wǎng)絡分層結構、物理媒質(zhì)層要求、匯聚層要求、測距方法和傳輸性能要求等。這種插入數(shù)據(jù)的內(nèi)容是隨機的,且為適應不同應用而有所不同。 PWE3網(wǎng)絡參考模型 P39 PWE3中對 TDM over IP 技術難點的解決 ? 抖動 – TDM over IP網(wǎng)關配置緩沖器,緩沖器中一邊接納分組網(wǎng)中傳來的分組,一邊以恒定速率讀出到 TDM接口。隧道的實現(xiàn)可以采用其它常用的一些隧道技術,例如,MPLS。 P38 PWE3簡介 ? PWE3 ( Pseudo Wire Emulation EdgetoEdge )是一種在分組交換網(wǎng)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 TDM專線、 ATM、 FR或以太網(wǎng)等。 ? MFA(MPLS and Frame Relay Alliance) – TDM仿真的實現(xiàn)協(xié)議 MFA ,規(guī)定了通過 MPLS 網(wǎng)絡承載 TDM 電路仿真的封裝格式、連接的建立與拆除等。被仿真的網(wǎng)絡業(yè)務包括數(shù)字TDM專線、 FR、 AAL、 Ether、 HDLC、 PPP等網(wǎng)絡業(yè)務。 ? IETF – IETF下屬的邊緣到邊緣的偽線仿真( PWE3)工作組負責制定分組交換網(wǎng)( PSN)上仿真網(wǎng)絡業(yè)務的機制。分組交換網(wǎng)絡被用來仿真 TDM電路的行為,故而稱為“電路仿真”。如果有一個匿名用戶將它的 ONU接收限制功能去掉,那么它就可以監(jiān)聽到所有用戶的下行數(shù)據(jù),這在 PON系統(tǒng)中稱為“監(jiān)聽威脅” ? PON網(wǎng)絡的另一個特點是,網(wǎng)絡中 ONU不可能監(jiān)測到其它 ONU的上行數(shù)據(jù) ? 在 PON上解決安全性的措施是 ONU通過上行信道傳送一些保密信息(如數(shù)據(jù)加密密鑰), OLT使用該密鑰對下行信息加密,因為其它 ONU無法獲知該密鑰,接收到下行廣播數(shù)據(jù)后,仍然無法解密獲得原始數(shù)據(jù) ? 一般公認可以采用 AES128加密 ? 中國電信采用 Triple churning加密 P33 PON的保護( 1) ? 針對線路較長的 OLT到分路器段的 1+ 1線路保護 ? ONU采用常規(guī)單光口設備,分路器采用 2: n分路器; OLT側配置冗余光口 ? 成本較低,適合高端居民用戶、小型商業(yè)用戶等的高可靠性接入 ? BPON的保護方案,其它的 TDM PON均可直接采用。 P21 EPON的上行數(shù)據(jù) ? 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(shù)據(jù);每個 ONU發(fā)送上行數(shù)據(jù)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(shù)據(jù)速率非常高,因此細微的由 ONU的距離不同而產(chǎn)生的時延應該在發(fā)送上行數(shù)據(jù)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(diào)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(shù)據(jù)鏈路層網(wǎng)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(zhì)F E C = 前向糾錯G M I I =千兆比媒質(zhì)獨立接口M D I =媒質(zhì)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(wǎng)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(zhì)附加P M D =物理媒質(zhì)相關R S =調(diào)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(shù)據(jù)幀結構 前導碼 7Bytes 幀定界符 1Bytes DA 6Bytes SA 6Bytes 長度 /類型 2Bytes 數(shù)據(jù) 46— 1500Bytes 填充 不定 FCS 4Bytes 前導碼 8Bytes DA 6Bytes SA 6Bytes 長度 /類型 2Bytes 數(shù)據(jù) 46— 1500Bytes 填充 不定 FCS 4Bytes 55 55 SPD 55 55 LLID LLID CRC8 以太網(wǎng) 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(zhì)量的能力 ? 為什么采用多 LLID – 在 EPON的工作范圍內(nèi),所有業(yè)務調(diào)度和管理都是以 LLID為依據(jù)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 –
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