【精品】光纤接入技术(可编辑.ppt
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1、光纤接入技术7.1.1 光纤接入网技术的当下重要性评析:光纤接入网(Optical Access Network,OAN)是目前电信网中发展最为快速的接入网技术,除了重点解决电话等窄带业务的接入问题外,还可以同时解决调整数据业务、多媒体图像等宽带业务的接入问题。举例说明为什么重要?没有它会是什么样的一种现状?7.1 光纤接入网概述27.1.2 光纤接入网技术的定义光纤接入网泛指从交换机到用户之间的馈线段、配线段及引入线段的部分或全部以光纤实现接入的通信系统。光纤做传输媒介,替代传统的铜线 -“光进铜退”可以说是一种革命。3图示定义47.1.3 光纤接入网技术的优点1)无有源器件,安全可靠,成本
2、较低(相)无有源器件,安全可靠,成本较低(相对于有源光纤网络来讲)对于有源光纤网络来讲)2)安装和维护方便)安装和维护方便3)带宽高,速度快)带宽高,速度快4)抗干扰能力强)抗干扰能力强5)可承载的业务种类丰富)可承载的业务种类丰富57.1.6 光接入网的拓扑结构 1总线型拓扑结构 82环型拓扑结构 93星型结构 图7-4 单星型拓扑结构 103星型结构 图7-5 有源双星型拓扑结构 113星型结构 图7-6 无源双星型拓扑结构 127.2.1 无源光网络的概念 无源光网络(PON),是指在OLT和ONU之间是光分配网络(ODN),不需要使用任何供电设备。PON的概念最早是由英国电信公司的研究
3、人员于是1987年提出,主要是为了满足用户对网络灵活性的要求。由于PON中不包含任何有源器件,成本低,安装和维护方便,发展迅速。7.2 无源光网络概述 13PON的发展经历了从APON(基于ATM的PON)到EPON(基于Ethernet的PON),再到GPON(Gigabit PON)等几个发展阶段。7.2.2 无源光网络的发展与分类 147.2.1 无源光网络的概念 APON采用基于信元的传输系统,允许接入网中的多个用户共享整个带宽。这种统计复用的方式,能更加有效地利用网络资源。EPON(基于以太网的无源光网络)是一种新型的光纤接入网技术,它采用点到多点结构、无源光纤传输,在以太网之上提供
4、多种业务。它在物理层采用了PON技术,在链路层使用以太网协议,利用PON的拓扑结构实现了以太网的接入。因此,它综合了PON技术和以太网技术的优点:低成本;高带宽;扩展性强,灵活快速的服务重组;与现有以太网的兼容性;方便管理。7.2 无源光网络 157.2.1 无源光网络的概念 GPON(Gigabit-Capable PON)技术是基于ITU-TG.984.x标准的最新一代宽带无源光综合接入标准,具有高带宽,高效率,大覆盖范围,用户接口丰富等众多优点,是被大多数运营商视为实现接入网业务宽带化,综合化改造的理想技术。GPON最早由FSAN组织于2002年9月提出,ITU-T在此基础上于2003年
5、3月完成了ITU-T G.984.1 和G.984.2的制定,2004年2月和6月完成了G.984.3的标准化,从而形成了GPON的标准族。7.2 无源光网络 167.2.2 无源光网络的光纤类型 光纤的类型可以分为单模光纤和多模光纤两大类,由于单模光纤的损耗低、带宽宽、制造简单和价格低廉,在公用电信网(包括接入网)中已经成为主导光纤类型。新敷设的光纤几乎全部采用单模光纤。单模光纤又分为G.652、G.653、G.654和G.655等多种类型,考虑到成本及网络的维护和统一性,ITU-T建议在接入网中只使用产量最大、价格最便宜、性能稳定的G.652光纤。7.2 无源光网络 177.2.2 无源光
6、网络的光纤类型 有些国家允许使用G.653光纤,其理由是色散小,可以与光纤放大器结合在1.55m波长区提供更长的传输距离,扩大用户群,具有一定的优势。然而,ITU-T认为在接入网环境下,目前的重点是2Mbps速率以下的业务,即使考虑宽带业务后其线路传输速率也不大可能超过2.4Gbps,因此,G.652足以覆盖现行规划的接入网最长传输距离。再考虑到G.653光纤的成本偏高以及将来开放波分复用系统方面的困难,因而ITU-T不建议使用这种光纤。在采用波分复用系统的光接入网中,G.655光纤有可能成为应用的主流。7.2 无源光网络 187.2.3 无源光网络的波长分配 光纤的可用工作波长区有3个,即8
7、50nm窗口、1310nm窗口和1550nm窗口。由于无源光网络对成本最敏感的部分是光电器件,因此设法降低这一部分的成本是改进整个系统性能的关键。一般来说,设法采用新技术、改进生产工艺和批量生产是降低成本的有效措施。就新技术而言,采用平面光波电路(PLC)是主降低成本的有效措施。降低成本的另一个措施是采用850nm波长区。850nm波长区的激光器已经批量生产,成本较低。850nm光纤损耗稍大,但对接入网环境不是一个大问题。7.2 无源光网络 197.2.3 无源光网络的波长分配 ITU-T通过G.982建议决定只使用1310窗口和1550窗口,其中1310窗口波长区主要支持电话和2Mbps以下
8、的窄带双向通信业务,其工作范围应尽量宽,以便容纳WDM应用。按照这一原则,其可用波长的下限主要受限于光纤截止波长和光纤衰减系数,而可用波长的上限主要受限于1385nm处的OH根吸收峰的影响。据分析,如果光纤的截止波长过高可能会引起模噪声,这种噪声一旦产生就无法消除,因此必须坚决杜绝。相应的措施是保证系统中最短的无连接光缆有效截止波长不超过系统工作波长的下限,以确保单模传输条件。根据ITU-T标准,由模噪声所限定的系统工作的下限为1260nm,以确保单模光纤的正常传输。考虑到光纤工作现场的温度变化范围(-50+60),并假设1385nm根吸收峰为3dB/km,光纤最大衰减系数按0.65db/km
9、计算,波长范围应为12601360nm。7.2 无源光网络 207.2.3 无源光网络的波长分配 在1550nm窗口,除了暂时可以用作异波长双工的下行方向外,主要用于宽带业务。该波长区的下限主要受限于1385nm处的OH根吸收峰的影响,而上限主要受限于红外吸收损耗和弯曲损耗的影响。如果按0.25dB/km光纤衰减系数来计算,则可用波长范围为14801580nm。如果要采用EDFA技术,则工作波长还要进一步受限于EDFA技术占用的增益平坦区,系统的工作范围还会进一步变窄。7.2 无源光网络 217.2.4 无源光网络的关键技术 1.双向传输多址技术 7.2 无源光网络 227.2.4 无源光网络
10、的关键技术 1.双向传输多址技术 7.2 无源光网络 图7-8 采用光时分多址接入技术的无源光网络 237.2.4 无源光网络的关键技术 1.双向传输多址技术 7.2 无源光网络 图7-9 采用光波分多址接入技术的无源光网络 247.2.4 无源光网络的关键技术 1.双向传输多址技术 7.2 无源光网络 图7-10 采用光码分多址接入技术的无源光网络 257.2.4 无源光网络的关键技术 1.双向传输多址技术 7.2 无源光网络 图7-11 采用光副载波多址接入技术的无源光网络 267.2.4 无源光网络的关键技术 2.双向多路复用技术 7.2 无源光网络 图7-12 OTDM工作原理图 27
11、7.2.4 无源光网络的关键技术 2.双向多路复用技术 7.2 无源光网络 图7-13 OWDM工作原理图 287.2.4 无源光网络的关键技术 2.双向多路复用技术 7.2 无源光网络 图7-14 OCDM工作原理图 297.2.4 无源光网络的关键技术 2.双向多路复用技术 7.2 无源光网络 图7-15 OFDM工作原理图 307.2.4 无源光网络的关键技术 2.双向多路复用技术 7.2 无源光网络 图7-16 OSCM工作原理图 317.2.4 无源光网络的关键技术 2.双向多路复用技术 7.2 无源光网络 图7-17 OFDM工作原理图 327.2.4 无源光网络的关键技术 2.双
12、向多路复用技术 7.2 无源光网络 图7-18 TCM工作原理图 337.2.5 无源光网络的功能结构 1.光线路终端(OLT)的功能结构 7.2 无源光网络 图7-19 OLT的功能框图 347.2.5 无源光网络的功能结构 2.光网络单元(ONU)的功能结构 7.2 无源光网络 图7-20 ONU的功能框图 357.2.5 无源光网络的功能结构 3.光配线网络(ODN)的功能结构 7.2 无源光网络 图7-21 ODN的通用物理结构 367.2.5 无源光网络的功能结构 4.操作管理维护功能 通常将操作管理维护(OAM)功能分为两部分,即OAN特有的OAM功能和OAM功能类别。OAN特有的
13、OAM功能包括设备子系统、传输子系统、光的子系统和业务子系统。设备子系统包括OLT和ONU的机箱、机框、机架、供电和光分路器外壳、光纤的配线盘和配线架等;传输子系统包括设备的电路和光电转换。光的子系统包括光纤、光分支器、滤波器和光时域反射仪或光功率计;业务子系统包括各种业务与OAN核心功能适配的部分(例如PSTN、ISDN)。7.2 无源光网络 37 在窄带PON系统概念提出的同时,研究人员提出了基于ATM技术的宽带PON系统,即APON,使接入网迈向宽带时代。APON在发展过程中经历了多个版本。1998年10月,ITU-T正式通过了G.983.1规范,即基于PON系统的高速光接入系统,对AP
14、ON系统进行了详尽的定义,这个规范的标准化程度很高,对标称线路速率、光网络要求、网络分层结构、物理介质层要求、汇聚层要求、测距方法和传输性能要求等作了具体规定。G.983.1规范的目标是为了用户提供接入速率大于2Mbps的宽带接入业务,包括图像、视频和其他分配型业务。7.3 APON接入技术 38 2000年4月ITU-T又正式通过了G.983.2规范,即APON的光网络终端(Optical Network Terminal,ONT)管理和控制接口规范。这个规范主要从网络管理和信息模型上对APON系统进行了定义,规定了与协议无关的管理信息库被管实体、OLT和ONU之间的信息交互模型、ONU管理
15、和控制通道、协议和消息定义等内容。G.983.2规范的目标是实现不同OLT和ONU之间的多厂商互连,保证不同厂商生产的设备能够兼容。2001年,ITU-T又发布了关于波长分配的G.983.3规范,即利用波长分配增加业务能力的宽带光接入系统。7.3 APON接入技术 39 APON在PON上传送ATM信元,在物理层采用PON技术,在数据链路层采用ATM技术。APON下行以155.520Mbps或622.080Mbps的传输速率发送连续的ATM信元,同时将物理层OAM信元插入数据流中。上行以突发的ATM信元方式发送数据流,并在ATM信元头增加3字节的物理层开销,以支持突发发送和接收。APON提供了
16、非常丰富和完备的OAM功能,包括比特误码率的监视、告警和检测,自动发现和自动测距,并采用搅动策略作为实现下行数据加密的安全机制。7.3 APON接入技术 40 以ATM技术为基础的APON,综合了PON系统的透明宽带传送能力和ATM技术的多业务多比特率支持能力的优点,代表了接入网发展的方向。APON系统主要有以下优点:(1)理想的光纤接入网 (2)低成本 (3)高可靠性 (4)综合接入能力 7.3 APON接入技术 41图7-22 APON系统的网络结构 7.3 APON接入技术 7.3.1 APON的系统结构 421.光线路终端 7.3 APON接入技术 7.3.1 APON的系统结构 图7
17、-23 基于TDMA的APON系统结构 43 1.光线路终端 APON的光线路终端(OLT)通过VB5接口与外部网络相连,目的是为了能够与现存的各类交换机实现互连,系统也具有向外部网络提供现存窄带接口的能力,例如V5接口等。OLT和ONU通过ODN在业务网络接口(SNI)和用户网络接口(UNI)之间提供透明的ATM传输业务。OLT由业务接口、ATM交叉连接、ODN接口、OAM模块和供电模块等组成。7.3 APON接入技术 7.3.1 APON的系统结构 44 2.光分配网络 光分配网络(ODN)为OLT和ONU之间的物理连接提供光传输介质,它主要包括单模光纤和光缆、光连接器、无源光分支器件、无
18、源光衰减器、光纤接头等无源光器件。根据ITU-T的建议,系统中一个ODN的分支比最高可以达到1:32,即一个ODN最多可以支持32个ONU;光纤的最大距离为20km。根据系统所支持用户群的大小,OLT能够提供多个ODN接口以满足大用户群多ONU的需求。7.3 APON接入技术 7.3.1 APON的系统结构 453.光网络单元 光网络单元(ONU)实现与ODN之间的接口和接入网用户侧的接口功能。ONU主要由ODN接口功能模块、用户端口功能模块、业务传输复用/解复用模块、供电功能模块和OAM功能模块等组成。7.3 APON接入技术 7.3.1 APON的系统结构 467.3 APON接入技术 7
19、.3.2 APON的帧结构 图7-24 APON对称帧结构 477.3 APON接入技术 7.3.2 APON的帧结构 图7-25 APON不对称帧结构 487.3 APON接入技术 7.3.3 APON的关键技术 1.带宽动态分配技术 由于APON系统在上行方向共享传输媒质,所以必须进行上行接入控制,以便在为用户提供多种业务的同时,避免不同ONU发送的信号在OLT处产生冲突,提高信道的利用率。APON的优点在于它能够提供宽带综合接入,所以APON的MAC协议必须能够充分利用上行带宽,同时支持不同业务的QoS要求。对综合业务,只有动态分配上行带宽才能充分利用上行带宽,要支持不同业务的QoS,就
20、必须对业务进行优先级划分,因此APON的MAC协议必须具备带宽动态分配和业务信元按优先级接入的特点。如何设计一个公平、高效,又支持不同业务QoS的MAC协议是实现APON宽带综合接入的关键。497.3 APON接入技术 7.3.3 APON的关键技术 1.带宽动态分配技术 带宽分配算法既要考虑连接业务的性能特点和服务质量的要求,又要考虑接入控制的实时性。通常的算法分为两大类:第一类算法是建立连接时采用了缓冲存储,但是为了满足实时性要求,很难有效地对系统资源进行统计复用,因此,只能在业务量较大时取得较好的性能;第二类算法是建立连接时无缓冲存储,这既可以满足实现要求又能很好地对系统资源进行统计复用
21、,但是在业务量较大时会产生信元丢失。在APON系统中,相对于主干网其业务量小得多,因此实际应用中一般选用第二类的带宽分配算法。在APON上行信道中,动态分配带宽有效地管理网络资源,使APON能够为用户的不同类型的业务提供满足要求的连接。507.3 APON接入技术 7.3.3 APON的关键技术 2.测距技术 从各节点发出的ATM信元传输路径不同,到达接收机也是不同步的。只有各ONU与OLT的连接距离相等,才能避免ATM信元在OLT处发生碰撞。然而在实际线路中,各ONU与OLT的距离是无法实现相等的。测距技术的目的是补偿因ONU与OLT之间的距离不同而引起的传输时延差异,使所有ONU到OLT的
22、逻辑距离相同。产生传输时延差异的原因有两个,一个是物理距离不同;另一个是由环境温度变化和光电器件的老化等。测距程序分为两个步骤:第一步是在新的ONU安装调测阶段进行静态粗调,这是对物理距离差异进行时延补偿;第二步是在通信过程中实时进行动态精调,以校正由于环境温度变化和器件老化等因素引起的时延漂移。测距方法可以分为扩频法测距、带外法测距和带内开窗测距。517.3 APON接入技术 7.3.3 APON的关键技术 2.测距技术(1)扩频法测距 扩频法测距方法粗测时OLT向ONU发送出一条指令,通知ONU发送一个特定低幅值的伪随机码,OLT利用相关技术检测出从发出指令到接收到伪随机码的时间差,并根据
23、这个值分配给ONU一个均衡时延Td。动态精测需要开一个小窗口,通过监测相位变化实时地调整时延值。这个方法的优点是不中断正常业务,精测时占用的通信带宽很窄,ONU所需的缓存区较小,对业务质量(QoS)的影响不大。缺点是技术复杂,精度不高。527.3 APON接入技术 7.3.3 APON的关键技术 2.测距技术(2)带外法测距 带外法测距方法粗测时向ONU发送一条指令,ONU接收到指令后将低频小幅的正弦波加到激光器的偏置电流中,正弦波的初始相位固定。OLT通过检测正弦波的相位值计算出环路时延,并根据此值分配给ONU一个均衡时延。精测时需要开一个信元窗口。这个方法的优点是测距精度高,ONU的缓存区
24、较小,对QoS影响也较小。缺点是技术复杂,成本较高,测距信号是模拟信号。537.3 APON接入技术 7.3.3 APON的关键技术 2.测距技术(3)带内开窗测距 带内开窗测距方法的最大特点是精测时占用通信带宽,当一个ONU需要测距时,OLT命令其他ONU暂停发送上行业务数据,形成一个测距窗口供这个ONU使用。测距ONU发送一个特定信号,当OLT接收到这个信号后,计算出均衡时延值。精测采用实时监测上行信号,不需要另外开窗口。此方法的优点是利用成熟的数字技术,实现简单、精度高、成本低。缺点是测距占用上行带宽,ONU需要较大的缓存器,对业务的QoS影响较大。547.3 APON接入技术 7.3.
25、3 APON的关键技术 3.快速比特同步技术 不管采用哪一种测距方法,总是测距精度受限,在采用的测距机制控制ONU的上行信号发送后,上行信号仍会有一定的相位漂移。在上行帧的每一个时隙里有3个字节开销,保护时间用于防止微小的相位漂移破坏信号,前导字节则用于同步。OLT在接收上行帧时,搜索前导字节,并以此快速地获取码流的相应信息,达到比特同步;然后根据定界符确定ATM信元的边界,完成字节同步。OLT必须在收到ONU上行突发的前几个比特内实现比特同步,才能恢复ONU信号。557.3 APON接入技术 7.3.3 APON的关键技术 4.突发信号的收发技术 在使用TDMA技术传输的上行接入中,各个ON
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