下一代光接入网新技术展望.pdf
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1、下一代光接入网新技术展望一、引言近年,随着“三网融合”的政策推广和“光进铜退”的高速 推进,光接入网的规模越来越大, 其用户数和覆盖率呈快速增长 的趋势。光接入网正向更高速率、更大容量、更大规模、更低成本的 方向发展。源源不断的涌现出新的网络应用和网络技术成为研究 的热点。而随着高清交互式网络电视、在线数字影院、在线游戏、视 频会议等高速率、 高质量服务的不断涌现, 人们对接入网带宽及 网络可靠性要求越来越高, 接入网中网络故障会造成大量用户数 据的丢失,用户忠诚度的流失,甚至造成很大的经济损失,因此 光接入网的可靠性问题变得越来越重要, 并且成为了光接入网领 域的研究热点问题之一。二、大规模
2、部署无源光网的特点与优势 无源光网络的拓扑结构中,树型结构是最典型的拓扑结构, 这种结构的PON具有以下几个主要的特点:1) PON 以光媒介进行信号的传输,相比于其它通信技术最 主要的特点就是其传输的信息容量较大。 在传输过程中的损耗与 传统技术相比也有非常巨大的改善,通过 PON 网络传输距离可达 20 公里,远大于传统 DSL 距离,这无疑就减少了中继站数目,成本也就可以大幅下降。2)PON 中没有有源的电子设备,因此不要限制网络中传输 信号的带宽,波长以及传输方法。这也使得 PON 能够更加适应未 来业务的多样性和发展。另外由于 PON 主要由无源器件组成,也 减少了增设机房及配套有源
3、设备的成本, 同时全套设备的机械损耗很低,故障率较有源器件明显下降,CAPEX 铺设成本)及OPEX(运维成本)大大降低。3)在树型结构的 PON 中, OLT 与 ONI 之间的数据传输可以 共用馈线、 端局发送光源以及配线段光纤, 实现单根光纤双向传 输。相对于传统的一收一发至少两根光纤的需求, 此特性节约了 近 50%的光纤资源和光收发模块,减小了基础建设压力。三、下一代无源光网发展现状 随着全球范围内宽带接入市场的快速发展以及全业务运营 的开展,已有的 PON 技术标准在带宽需求、业务支撑能力以及接 入节点设备和配套设备的性能提升等方面都面临新的升级需求。IEEE 和 ITU-T 分别
4、于 2004 年和 2005 年启动了下一代 PON 标准的研究。1) 从 2005 年开始,IEEE 开始进行 10Gbit/s 以太无源光 网络(10Gbit/s Ethernet based PON , 10G EPON 技术的研究 和标准化工作,并取得突破进展; 2009 年 9 月,标准正式发布 (标准号为 IEEE802.3av )。IEEE 802.3av 规定了 10Gbit/s 下行和 1Gbit/s 上行的非对 称模式(10/1G BASE-PRX 和 10Gbit/s 上/下行对称模式(10G BASE-PR 两种速率模式。为了实现 10G EPOh 与 1G EPON
5、勺兼容和网络的平滑演进,IEEE 802.3av标准在波长分配、多点控制机制方面都有专门的 考虑,以保证 10G EPOh 与 1G EPON 系统在同一 ODNF 的共存。10G EPON 系统需要支持非对称、对称传输速率并兼容现有EPOr 技术,需要对 EPON 勺 MPC 协议(IEEE 802.3 )进行扩展, 增加了 10Gbit/s 能力的通告与协商机制。这样可以充分利用现 有 EPON勺实现方案,极大地降低了芯片和设备成本。2) 在完成 GPON 勺标准化工作之后, 2007 年, FSAN/ITU-T 以“低成本,高容量,广覆盖,全业务,高互通”为第一步演进 目标,迅速推进下一
6、代 PON 技术标准的研究和制定。同时, FSAN/ITU-T 也提出,更长期演进时, 在不考虑与旧有系统共存 的前提下, 以全新场景为牵引,可考虑选择除用技术。a. NG-PON阶段目标是发展更高速率 (10G 的 GP0N/EPON 系统,要求网络的上行/下行速率分别达到 2.5Gb/s 和 10Gb/s 并 可兼容当前PON 即卩 NG-PON 系统应可以与现有的 0DN 网络和 0NU 设备共存。这一阶段在 2009 年前后已经形成。 ITU-T SG15 于 2012 年 完成并发布了 G.987.x 标准,正式提出 10Gbit/s GPO(N XGPO)N 的技术方案。其中,非对
7、称系统(上行 2.5Gbit/s ,下行 10Gbit/s )称为 XGPON,1 对称系统(上行 10Gbit/s ,下行 10Gbit/s )称为XGP0N2XGPON 的线路编码方式和传统 GPO 使用的线路编码方式一 样是不归零码(NRZ。ODN 完全沿袭了 GPON 勺网络拓扑,可以 重利用现TDMPON 以外的可有 GPO 网络已部署的光纤、 分路器等, 同时只需在 OLT 侧增加支持 10G的接口板, 这样仅替换 ONI即可完成平滑演进以 达到共享 ODN的目的。b. NG-PON2 阶段目标是研究具有技术跨越性的新型P0N 系统。2010 年,FSAN 论坛启动了 NG-PON
8、2 勺研究工作,得到了全 世界很多运营商的支持。已达成共识的技术标准有上行 / 下行传 输速率达到 40Gb/s、传输距离达到 40Km 支持的 ONL 数多于 64 个等。目前,按该方向的发展趋势有已经提出了多种符合 NGPON2 基本要求的技术方案,主要有 4 类:基于 TDM 的 40G PON(XLG-PON、 波分复用无源光网络( Wavelength Division MultiplexingPON , WDM-PON、正交频分复用无源光网络(Orthogonal Frequency Division Multiplexing PON,OFDMPO 和时分波分复用 PONTime-
9、 and Wavelength- DivisionMultiplexed PON , TWDM-PON。XLGPO 是在 XGPO 的基础上,把上行 / 下行速率分别由 2.5Gb/s 和 10Gb/s 增加到了 10Gb/s和 40Gb/s,网络的基本结构和工作原理与 G-PON XGPON 类似。WDM-PO 系统的 OLT 包含不同波长通道的光收发器,每个器件独立地收发光信号。 WDM-POI 系统的各 ONU 在上行方向通过 不同波长的 ONU 与 OLT 通信,这样的设计在理论上是可行的, 但是在实际部署时,存在成本高,ONU 隹护困难等问题。目前,为了降低成本和避免维护困难, WD
10、M-POS统要求 ONU 实现无色(指 ONU 勺发射机可以发出不同波长的光信号)。一般 WDM-P0 的波长通道间隔为 100GHz 或 50GHz 当波长 通道间隔减小到几 GHz 的 WDM-PO 称为超密集 WDM-PON对 WDM- POf 系统的技术研究仍在进行中,相信随着相关光器件成本的降低和技术的成熟,WDM-PO 会成为 NG- PON3 的主 流发展技术, 因为 WDM-PO对光纤的带宽利用率明显高于其他的 PON技 术。OFDM-PO 基于正交幅度调制等先进调制格式和快速傅里叶 变换,能够大大提高单波长传输速率, 同时克服高速传输时色散 的影响。OFDM-POfN 通过高
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