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光纤接入是指效劳器端与用户之间完整以光纤作为传输媒体,次要技术是光波传输技术,是为了满意高速宽带业务以及双向宽带业务的需求。光纤接入是指局端与用户之间完整以光纤作为传输媒体。光纤接入可以分为有源光接入和无源光接入。
编辑摘要
目录
1 简介
2 接入网构造
3 接入战略
4 以太网接入
5 次要长处
1 简介
2 接入网构造
3 接入战略
4 以太网接入
5 次要长处
6 技术特性
7 参考材料
光纤接入--网卡随着INTERNET技术的迅猛展开,经过光纤接入互联网技术曾经幼稚。光纤接入是指效劳器端与用户之间完整以光纤作为传输媒体,次要技术是光波传输技术,是为了满意高速宽带业务以及双向宽带业务的需求。光纤接入网又可区分为无源光网络(PON)和有源光网络(AON),其中无源光网络展开更快些。在完成宽带接入的各种技术手腕中,光纤接入网是最能顺应未来展开的处置方案,特地是ATM无源光网络(ATM-PON)简直是分析宽带接入的一种经济无效的方式。在国外,美国北方贝尔、法国电信、英国电信、CNET、日本NTT、德国电信、KPN、SwissCom、SBC、TelecomItaliaCSELT等国际机构在全业务接入网的研讨方面曾经获得了阶段性效果,均已作出基于ITU-TG.983倡议的零碎级APON实验或商用产品。
光纤接入 - 简介
光纤接入--路由光纤接入是指局端与用户之间完整以光纤作为传输媒体。光纤接入可以分为有源光接入和无源光接入。光纤用户网的次要技术是光波传输技术。目前光纤传输的复用技术展开相当快,少数已处于适用化。复用技术用得最多的有时分复用(TDM)、波分复用(WDM)、频分复用(FDM)、码分复用(CDM)等。依据光纤深化用户的程度,可分为FTTC、FTTZ、FTTO、FTTF、FTTH等。
光纤通讯不同于有线电通讯,后者是应用金属媒体传输信号,光纤通讯则是应用通明的光纤传输光波。固然光和电都是电磁波,但频次范畴相差很大。一般通讯电缆最高运用频次约为9~24兆赫(10Hz),光纤任务频次在10~10Hz之间。
光纤接入 - 接入网构造
光纤接入接入环路的三种零碎构造辨别为FTTN、FTTC和FTTH在网络展开进程中,每种构造都有其使用和上风,而目在经济地向全业务问演进进程中,每种构造都是关键的一环。
FTTN给人们带来的益处是它将光纤进一步推向用户网络。它树立起一个接安定台,能提供话音、高速数据和视频业务给众多的家庭而不需求完整重建接入环路和分配网络。依据需求,可以在光纤节点处添加一个插件,即可提供所需业务。在因业务驱动或网络重建使光纤节点移到路边FTTC或家庭(FTTH)之前,FTTN将叠加于并应用现有的铜线分配网络。
这种网络构造的根本请求是为了提供宽带或视频业务,节点与住宅的距离该当在4000到5000英尺的范畴内。而当今的节点一般的效劳距离可达12000英尺。因而,每个效劳区需求装置3到5个FTTN节点。
FTTC或FATH光纤(光纤简直到家)比FTTN多几个长处。当采用FTTC重建现有网络时,可消弭由电缆传输能够带来的误差。它使光纤更深化到用户网络中,这可增加潜伏的网络题目的发作和由于现场操纵惹起的功能好转。目前FTTC是最强健和“可安排的”的网络,是未来可演进到FTTH的网络。它异样是新建区和重建区最经济的网络树立方案。
光纤接入这种网络构造的一个缺陷是需求提供铜线供电零碎。一个位于局真个近程供电零碎能给50到100个路边光网络单元供电、每个路边节点采用独自的供电单元代价十分高而且在耐久停电时不能满意临时业务请求。
作为提供光纤到家的终极网络方式,FTTH去掉了整个铜线设备:馈线、配线和引入线。对一切的宽带使用,这种构造是最强健和持久的未来处置方案。它还去掉了铜线所需求的一切保护任务并大大延伸了网络寿命。
网络的衔接末端是用户住宅装备。在用户家里,需求一个网络终接装备将带宽和数据流转换成可接纳的视频信号(NTSC或PAL制)或数据衔接(10兆以太网)。有两种装备可采用非对林数字用户线(ADSL和G.Lite调制解调器(用于数据业务和INTERNET接入)或处置宽带的VDSL住宅同关(用于视频和数据业务)。
与局端HDT一样住宅网关(RG)装备是家庭内一切业务的接安定台。它提供网络衔接以及将一切业务分配给住宅的各个网元。RG装备是一切网络构造(包括FTTNFTTC和FTTH)的网络接口,因而它能顺应各种配置的平滑过渡。
光纤接入 - 接入战略
不论网络构造是FTTN、FTTC还是FTTH,不论实践使用如何,光纤都是一个胜利的网络的关键。为了在一个合作剧烈的市场中抢夺新的客户并坚持现有客户,提供新业务并博得新成本有必要安排全业务网络。
电话公司经过采用光纤战略疾速提供机频和数据业务而获利不少。可以制定具有低本钱高效益的过渡方案以博得宽带用户,发明成本并优化客户群。
光纤接入方式:ADSL接入方式,HOMEPNA接入方式.
1.光纤 五类缆接入方式(FTTx LAN)
以"千兆到小区、百兆到大楼、十兆到用户"为完成根底的光纤 五类缆接入方式特地合适我国国情。它次要适用于用户绝对集合的住宅小区、企事业单位和大专院校。FTTX是光纤传输到(路边、小区、大楼-),LAN为局域网。次要对住宅小区、初级写字楼及大专院校教员和先生宿舍等有宽带上网需求的用户停止分析布线,团体用户或企业单位就可经过衔接到用户计算机内以太网卡的5类网线完成高速上网和高速互联。
2.光纤间接接入方式
是为有独享光纤高速上网需求的大企事业单位或团体用户提供的,传输带宽2M-155M不等。
业务特性:可依据用户集体对不同速率的需求,完成高速上网或企业局域网间的高速互联。同时由于光纤接入方式的上传和下传都有很高的带宽,特地合适展开近程教学、近程医疗、视频会议等对外消息公布量较大的网上使用。
合适的用户集体:寓居在曾经或便于停止分析布线的住宅、小区和写字楼的较集合的用户;有独享光纤需求的大企事业单位或团体用户.在运用光缆互联多个小型机的使用中,必需思索光纤的单向特性,假如要停止双向通讯,那么就应运用双股光纤。由于要对不同频次的光停止多路传输和多路挑选,因而在通讯器件市场上又呈现了光学多路转换器。在一般计算机网络中装置光缆是从用户装备开真个。由于光缆只能单向传输。为了完成双向通讯,光缆就必需成对呈现,一个用于输入,一个用于输入。光缆两端接光学接口器。装置光缆需分外慎重。衔接每条光缆时都要磨光端头,经过电烧烤或化学环氯工艺与光学接口连在一同,确保光通道不被堵塞。光纤不能拉得太紧,也不能构成直角。
光纤接入 - 以太网接入
光纤接入构造近一时期,效劳提供商不时在兜售高密度光纤主干网,企业用户也在等候这类高速效劳的提交。虽然保证提供海量可用带宽的高密度光纤网曾经建成,但对网络效劳的需求却被封锁在基于时分复用(TDM)的外地环路接入技术的框框之内。对带宽需求不时变化的企业用户由于为添加一条T-1线路需求等候数周或因晋级到T-3线路而等上几个月而感到满意。
一种十分具有展开远景的处置方案将使如今正在安排的光纤带宽,可以应用软件来取代穿过僵化的TDM根底设备的硬连线网络接入来配置多种效劳,并且每种效劳可以具有不同的效劳程度以及软件命令近程调理的速度保证。这类以满意对多种效劳额定带宽需求为目的的软件可调效劳,只需几天而不是数周的工夫,并且无需昂扬的工程用度或现场晋级就可以完成配置,在需求时可以立刻准确地提供所需带宽大量。
以太网可以完成这一目的。以太网十分适于从光纤网络提交软件可调理的带宽,它具有普遍的可用性并且价钱昂贵,可以很轻易到达1Gbps的速度,并且不久可以到达10Gbps的速度。假如目前衔接到家门口的光纤支撑以太网技术的话,一条衔接线路可以到达从每秒64K到数千兆位的任何速度,并可以用于拜访一切的广域网效劳。
如此灵敏提供的效劳代表着目前DSL和基于有线电缆宽带效劳之后的下一个高速技术,它们将使企业用户终极可以应用传输根底设备中心中的光纤安排。
提交基于以太网的效劳所需的条件是智能的光纤接入平台,这种平台使效劳提供商可以从保守的基于TDM的效劳迁移到优化的数据包效劳,并运用户可以在提供带宽保证的多效劳光纤衔接上传送如IP语音这类多效劳、广域传输流。
光纤接入 - 次要长处
光纤接入--电缆⑴ 容量大。光纤任务频次比目前电缆运用的任务频次高出8--9个数目级,故所开拓的容量大。
⑵ 衰减小。光纤每公里衰减比目前容量最大的通讯同轴电缆每公里衰减要低一个数目级以上。
⑶ 体积小,分量轻。同时有益于施工和运输。
⑷ 防搅扰功能好。光纤不受强电搅扰、电气信号搅扰和雷电搅扰,抗电磁脉冲才干也很强,失密性好。
⑸ 浪费有色金属。一般通讯电缆要耗用少量的铜、铅或铝等有色金属。光纤自身是非金属,光纤通讯的展开将为国度浪费少量有色金属。
光导纤维是一种传输光束的纤细而柔韧的媒质。光导纤维电缆由一捆光纤组成 , 简称为光缆。光缆是数据传输中最无效的一种传输介质,它的长处和光纤的长处相似,次要有以下几个方面:
(1) 频带较宽。
(2) 电磁绝缘功能好。光纤电缆中传输的是光束,由于光束不受外界电磁搅扰与影响,而且自身也不向外辐射信号,因而它适用于长距离的消息传输以及请求高度平安的场所。当然,抽头艰难是它固有的艰难,由于割开的光缆需求再生和重发信号。
(3) 衰减较小。可以说在较长距离和范畴内信号是一个常数。
(4) 中继器的距离较大,因而可以增加整个通道中继器的数目,可升高本钱。依据贝尔实验室的测试,当数据的传输速率为 420Mbps 且距离为 119 公里 无中继器时,其误码率为 , 传输质量很好。而同轴电缆和双绞线每隔几千米就需求接一个中继器。
光纤接入 - 技术特性
光纤接入--接入装备1.有源光网络
望文生义,有源光网络的局端装备(CE) 和远端装备(RE)经过有源光传输装备相连,传输技术是主干网中已少量采用的SDH和PDH技术,但以SDH技术为主。远端装备次要完成业务的搜集、接口适配、复用和传输功用。局端装备次要完成接口适配、复用和传输功用。此外,局端装备还向网元治理零碎提供网管接口。在实践接入网树立中,有源光网络的拓扑构造一般是星形或环形。
有源光网络具有以下技术特性:
◆ 传输容量大,目前用在接入网的SDH传输装备一般提供155Mb/s或622Mb/s的接口,有的以至提供2.5Gb/S的接口。未来只需有足够业务量需求,传输带宽还可以添加,光纤的传输带宽潜力绝对接入网的需求而言简直是无穷的。
◆ 传输距离远,在不加中继装备的状况下,传输距离可达70~80公里。
◆ 用户消息隔离度好。有源光网络的网络拓扑构造不论是星形还是环形,从逻辑上看,用户消息的传输方式都是点到点方式。
◆ 技术幼稚,不论是SDH装备还是PDH装备,均已在以太网中少量运用。
由于SDH/PDH技术在主干传输网中少量运用,有源光接入装备的本钱已大大降落,但在接入网中与其他接入技术相比,本钱还是比拟高。
2.ATM无源光网络(ATM-PON)
ATM-PON最主要的特性就是其无源点到多点式的网络构造。它分析了ATM技术和无源光网络技术,可以提供现有的从窄带到宽带等各种业务。ATM-PON由OLT、ONU/ONT和无源光分路器组成。其中,Splitter是光分路器,它依据光的发送方向,将出去的光信号分路并分配到多条光纤上,或是组合到一条光纤上。ONU/ONT次要完成业务的搜集、接口适配、复用和传输功用;OLT次要完成接口适配、复用和传输功用。此外,OLT还向网元治理零碎提供网管接口。
ODN(光配线网)中光分路器的任务方式是无源的,这就是无源光网络中“无源”一词的来历。但ONU和OLT还是任务在有源方式下,即需求外接电源才干一般任务。所以,采用无源光网络接入技术并不是一切装备都任务在不需求外接馈电的条件下,只是ODN局部没有有源器件。
3. 窄带无源光网络(窄带PON)
窄带PON的网络拓扑构造与ATM-PON一样,它与ATM-PON具有以下次要区别:
◆ ATM-PON是宽带接入技术,可以给用户提供大于2Mb/s的接入速率;窄带PON是窄带接入技术,只支撑窄带业务,给用户提供的接入速率最大为2Mb/s。
◆ 窄带PON的线路速率远小于ATM-PON。其线路速率一般在20Mb/s到50Mb/s之间。
◆ 窄带PON的传输采用电路方式,而ATM-PON采用分组方式(ATM信元)。
◆ 窄带PON的网络侧接口一般为V5接口,用户侧接口为现有各种窄带业务接口;ATM-PON网络侧接口一般为ATM接口,用户侧接口包括各种宽窄带业务接口。
◆ 窄带PON的规范化程度不如ATM-PON。窄带PON是先有产品,后有规范;ATM-PON是产品和规范简直同时进去。
除以上几点区别外,窄带PON的其他特性与ATM-PON相反。窄带PON的装备价钱近年来降落很快,曾经接近目前窄带接入中普遍使用的IDLC(分析数字环路载波)的价钱。