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ftth線路工程設(shè)計研究-在線瀏覽

2024-12-30 14:47本頁面
  

【正文】 從目前的發(fā)展情況來看,我國發(fā)展 FTTH 主要有以下四種模式。這包含兩種情況,一種是新興電信運營商在管道 /光纖資源緊張的區(qū)域利用 FTTH/P 快速開展業(yè)務(wù),另一種是主導(dǎo)電信運營商開展的FTTH 試驗及局部小規(guī)模商用。這種模式主要是由當(dāng)?shù)卣畔⒒块T從提高當(dāng)?shù)匦畔⒒?,全面提升城市信息基礎(chǔ)架構(gòu)質(zhì)量和層次的角度出發(fā),積極介入 FTTH 建設(shè)并從政策上、資金上給予 FTTH 投資方和運營方一定的支持,而房地產(chǎn)開發(fā)商則希望通過鋪設(shè) FTTH 網(wǎng) 絡(luò)來提升商品住宅的檔次,增加銷售賣點。這種模式主要是由用戶駐地網(wǎng)運營商與新建小區(qū)或已建小區(qū)的房地產(chǎn)開發(fā)商 (或物業(yè) )合作,用戶駐地網(wǎng)運營商負責(zé) FTTH 用戶駐地網(wǎng)的投資、建設(shè)、運營及維護,并通過 FTTH 用戶駐地網(wǎng)為小區(qū)用戶提供向各基礎(chǔ)電信運營商各類電信業(yè)務(wù) (如電話、寬帶等 )的平等接入,用戶駐地網(wǎng)運營商通過向這些基礎(chǔ)電信運營商提供接入服務(wù)獲得收益。 (4)設(shè)備制造商推動的商用試驗。 在技術(shù)選擇方面,目前我國較多選擇 EPON 技術(shù)來實現(xiàn) FTTH 應(yīng)用,這主要是因為 GPON 設(shè)備一直開發(fā)緩慢,廠商很少,而 EPON 設(shè)備實現(xiàn)相對簡單,成本相對較低,可選擇的廠商較多。 本文主要是針對長虹新村的 FTTH 線路工程的設(shè)計。 3 2 光纖 微細的光 纖封裝在塑料護套中,使得它能夠彎曲而不至于斷裂。 在日常生活中,由于光在光導(dǎo)纖維的傳導(dǎo)損耗比電在電線傳導(dǎo)的損耗低得多,光纖被用作長距離的信息傳遞。中心是光傳播的玻璃芯。而單模光纖芯的直徑為 8μ m~10μ m。再外面的是一層薄的塑料外套,用來保護封套。 纖芯通常是由石英玻璃制成的橫截面積很小的雙層同心圓柱體,它質(zhì)地脆 ,易斷裂 ,因此需要外加一保護層如圖 21。 數(shù)值孔徑:入射到光纖端面的光并不能全部被光纖所傳輸,只是在某個角度范圍內(nèi)的入射光才可以。光纖的數(shù)值孔徑大些對于光纖的對接是有利的。T CORNING)。多模光纖:中心玻璃芯較粗( 50 或 m),可傳多種模式的光。例如:600MB/KM 的光纖在 2KM 時則只有 300MB 的帶寬了。單模光纖:中心玻璃芯較細(芯徑一般為 9 或 10μ m),只能傳一種模式的光。單模光纖 (Singlemode Fiber):一般光纖跳纖用黃色表示,接頭和保護套為藍色;傳輸距離較長如圖 21。 :常規(guī)型單模光纖和色散位移型單模光纖如圖 13。色散位移型:光纖生產(chǎn)長家將光纖傳輸頻率最佳化在兩個波長的光上,如: 1300nm和 1550nm。突變型:光纖中心芯到玻璃包層的折射率是突變的。適用于短途低速通訊,如:工控。漸變型光纖:光纖中心芯到玻璃包層的折射率是逐漸變小,可使高模光按正弦形式傳播,這能減少模間色散,提高光纖帶寬,增加傳輸距離,但成本較高,現(xiàn)在的多模光纖多為漸變型光纖。 多股光導(dǎo)纖維做成的光纜可用于通信,它的傳導(dǎo)性能良好,傳輸信息容量大,一條通路可同時容納數(shù)十人通話;可以同時傳送數(shù)十套電視節(jié)目,供自由選看。用光導(dǎo)纖維連接的激光手術(shù)刀已在臨床應(yīng)用,并可用作光敏法治癌。計算機、機器人、汽車配電盤等也已成功地用光導(dǎo)纖維傳輸光源或圖像。在能量傳輸和信息傳輸方面也獲得廣泛的應(yīng)用?,F(xiàn)在主要用于醫(yī)學(xué)、裝飾、汽車、船舶等方面,以顯示元件為主。 光纖傳輸優(yōu)點 直到 1960 年,美國科學(xué)家 Maiman 發(fā)明了世界上第一臺激光器后,為光通訊提供了良好的光源。從此,光通訊進入了飛速發(fā)展的階段。載波的頻率越高,可以傳輸信號的頻帶寬度就越大。帶寬約250MHz,只能傳輸 27 套電視和幾十套調(diào)頻廣播。盡管由于光纖對不 同頻率的光有不同的損耗,使頻帶寬度受到影響,但在最低損耗區(qū)的頻帶寬度也可達 30000GHz。 7 損耗低:在同軸電纜組成的系統(tǒng)中,最好的電纜在傳輸 800MHz 信號時,每公里的損耗都在 40dB 以上。這就比同軸電纜的功率損耗要小一億倍,使其能傳輸?shù)木嚯x要遠得多。 重量輕:因為光纖非常細,單模光纖芯線直徑一般為 4um~ 10um,外徑也只有 125um,加上防水層、加強筋、護套等,用 4~ 48 根光纖組成的光纜直徑還不到 13mm,比標準同軸電纜的直徑 47mm 要小得多,加上光纖是玻璃纖維, 比重小,使它具有直徑小、重量輕的特點,安裝十分方便。也正因為如此,在光纖中傳輸?shù)男盘柌灰妆桓`聽,因而利于保密。只要激光器的線性好,就可高保真地傳輸電視信號。 工作性能可靠:我們知道,一個系統(tǒng)的可靠性與組成該系統(tǒng)的設(shè)備數(shù)量有關(guān)。因為光纖系統(tǒng)包含的設(shè)備數(shù)量少 (不像電纜系統(tǒng)那樣需要幾十個放大器 ),可靠性自然也就高,加上光纖設(shè)備的壽命都很長,無故障工作時間達 50 萬~ 75 萬小時,其中壽命最短的是光發(fā)射機中的激光器,最8 低壽命也在 10 萬小時以上。 成本不斷下降:目前,有人提出了新摩爾定律,也叫做光學(xué)定律( Optical Law)。光通信技術(shù)的發(fā)展,為 Inter 寬帶技術(shù)的發(fā)展奠定了非常好的基礎(chǔ)。由于制作光纖的材料 (石英 )來源十分豐富,隨著技術(shù)的進步,成本還會進一步降低;而電纜所需的銅原料有限,價格會越來越高。結(jié)構(gòu)原理 光導(dǎo)纖維是由兩層折射率不同的玻璃組成。一般內(nèi)芯玻璃的折 射率比外層玻璃大 1%。這時光線在界面經(jīng)過無數(shù)次的全反射,以鋸齒狀路線在內(nèi)芯向前傳播,最后傳至纖維的另一端。若內(nèi)芯玻璃折射率是均勻的,在界面突然變化降低至外層玻璃的折射率,稱為階躍型結(jié)構(gòu)。外層玻璃具有光絕緣性和防止內(nèi)芯玻璃受污染。 9 3 FTTH 的技術(shù)原理 FTTH 簡介 FTTH(Fiber To The Home ),顧名思義就是一根光纖直接到家庭。 隨著近幾年來寬帶接入網(wǎng)的迅速發(fā)展,寬帶化成為接入網(wǎng)發(fā)展的最顯著特征。此外,視頻點播、網(wǎng)絡(luò)游戲和 IPTV等高帶寬業(yè)務(wù)逐漸被電信運營商和廣電運營商視為新的業(yè)務(wù)增長點,用戶對接入帶寬的需求不斷增長,現(xiàn)有的以 ADSL 為主的寬帶接入方式已經(jīng)很難滿足用戶對高帶寬、雙向傳輸能力以及安全性等方面的要求。 從早期的點到點 MC(媒體轉(zhuǎn)換器 )技術(shù)發(fā)展到如今的點到多點的 PON 技術(shù),F(xiàn)TTH 的實現(xiàn)技術(shù)經(jīng)歷了十余載的發(fā)展與演變。點到點光接入技術(shù)具有產(chǎn)品成熟、結(jié)構(gòu) /技術(shù)簡單、安全性較好的特點。 早期的點到點光接入技術(shù)主要是 MC。近兩年新出現(xiàn)的基于以太網(wǎng)的點到點光接入設(shè)備,主要采用了 IEEE 規(guī)范的單纖雙向 100/1000Mbit/s 光接口,上下行采用 WDM 方式分別使用不同的波長進行傳輸。在第二種方式中,有源分配點的功能往往由配置了光接口的以太網(wǎng)交換機來實現(xiàn)。 PON 系統(tǒng)由局端設(shè)備 OLT(光線路終端 )、用戶端設(shè)備 ONU/ONT(光網(wǎng)絡(luò)單元 /光網(wǎng)絡(luò)終端 )和 ODN(光分配網(wǎng) )組成,所謂“無源”,是指 ODN 全部由無源光分路器和光纖等無源光器件組成,不包括任何有源器件。 PON 技術(shù)可細分為幾種,不同的數(shù)據(jù)鏈路層技術(shù)和物理層 PON 技術(shù)結(jié)合形成了不同的 PON 技術(shù),例如 ATM+ PON 形成了APON, Ether+ PON 形成了 EPON, ATM/GEM+ PON 則形成了 GPON,這是各種 PON 技術(shù)之間的最大區(qū)別。目前, PON 的代表技術(shù)為 EPON和 GPON 技術(shù)。 EPON 可提供上下行對稱 ,下行線路速率為 10Gbit/s 的系統(tǒng)也正在積極研究中。但 IEEE 制定 的初衷是為了接入 IP 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),并沒有考慮 TDM業(yè)務(wù)接入對時鐘同步、時延和抖動等方面的特殊要求,因此 EPON 所采用的標準Ether 封裝方式也 帶來了一個致命的缺點 —— 難以承載話音或電路型數(shù)據(jù)專線等 TDM 業(yè)務(wù)。但可喜的是,由于受到國內(nèi)電信運營商對 TDM 業(yè)務(wù)需求仍然較大的影響,國內(nèi)多家 EPON 廠商都對 IEEE
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