2023年光接入网高校实验室系统方案.docx
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1、2023年光接入网高校实验室系统方案 光接入网络实验室建设方案 一、行业发展现状 目前,我国的网民总数已达13700万,宽带用户超过4000万,基于宽带网络的各种新业务层出不穷,可视电话、视频聊天、网络游戏、视频点播、高清电视等越来越多的视频业务和交互式业务走进人们的生活。现有带宽远远不能满足更高的业务需求,业界普遍认为,未来35年,用户对带宽的需求为3050Mbit/s。 工欲善其事,必先利其器,在这个充满竞争的社会中,众多富有远见的业内人士已经认识到带宽是一切竞争的基础。这一切使得拥有更高带宽接入能力和更低维护成本的无源光纤到户(FTTH)技术迅速步入人们的眼帘。 二、人才需求分析 光进铜
2、退的趋势不可避免,PON(无源光网络)作为FTTH的全光纤接入技术之一,在光分支点不需要有源节点设备,只需在靠近用户处安装无源光分路器,对安装环境无特殊要求,具有节省光纤资源、节省机房投资、综合建网成本及维护成本低、传输距离远、业务提供能力强、高带宽和带宽资源共享等优点,成为FTTH的首选实现技术。 行业的变革,必然出现众多的光接入,光传输的人才空缺。因此光传输,光接入工程师的培养方向是高校通信专业人才培养的一个不错的选择。为此我们为高校提供了一套光接入网络实验室的建设方案。 三、实验室建设方案简介 整个光接入网络系统主要由无源光接入网局端设备OLT、无源光接入网终端设备ONU、分光器、综合网
3、管系统组成,还配备了光接入语音中心实训等设备以进行相关的业务实验;保证了学生能够从设备认知,整体系统调试,相关业务体验一系列的实验操作,全方位,多角度地让学生了解、学习光接入网络。 四、设备性能介绍 1、无源光接入网局端设备OLT OLT是光接入网络整体解决方案中的灵魂,对于整个系统的表现起到至关重要的作用。该OLT平台可同时支持GPON/EPON/P2P/10G EPON/XG-PON1等主流的光接入技术,支持业务单板混插,能够灵活适应不同的场景和业务需求,为客户的技术选择和将来的技术升级提供了有力的保障和便利。 模块组成及性能特点: 1.1、核心控制模块 (1) 该模块通过异步总线接口与核
4、心交换模块进行通信,以对核心交换模块进行控制,如转发策略等。 (2) 该模块能够进行QoS、ACL、VLAN、广播/组播/未知包的抑制以及组播相关控制策略等; (3) 该模块还通过异步总线接口与OLT模块、语音处理模块、电路仿真模块内的CPU通信,实现对这些模块的配置管理、性能监测及控制; (4) 该模块结合SNMP的网管,可代理完成各项性能的统计、配置的下发及对告警的管理等。 1.2、核心交换模块 (1) 该模块的交换容量为900Gbit/s,可以实现各线卡的万兆线速交换; (2) 该模块通过SNI接口模块可以与IP城域网、NGN网络等通信; (3) 该模块可以进行对业务流的QoS、ACL、
5、VLAN处理及IGMP snooping和IGMP Proxy等功能; (4) 该模块不仅支持完整的L2功能,还支持开发一定的L3功能,如静态路由等; (5) 该模块对业务流QoS的控制具有很强的灵活性,既可以是基于L2的目的/源MAC地址、VLAN ID、类型,也可以是L3的目的/源IP地址、协议类型等。 1.3、SNI接口模块 (1) 该模块不仅提供了与上层网络的业务接口,还具备10/100/1000Base-T、1000Base-LX/SX、10GE接口、STM- 1、E1; (2) 所有以太网电接口均须支持自协商功能; (3) 所有以太网接口均支持IEEE 802.3ad链路汇聚功能和
6、IEEE 802.1d生成树和快速生成树功能; (4) 该模块具有光接口的1+1自动保护倒换。 1.4、OLT模块 (1) 该模块符合IEEE 802.3ah-2023有关EPON多点控制协议(MPCP)、协调子层(RS)和操作管理维护子层(OAM)等规范; (2) 该模块支持点到多点的网络的网络架构; (3) 该模块可以避免上行传输过程中不同ONU间的发送冲突 1.5、光收发一体模块 (1) 该模块符合SFP和SFF-8472标准; (2) 该模块符合FE/GBE/2GBE/FC/2FC/4FC/SDH/SONET; (3) 该模块采用+3.3 V供电和TTL逻辑接口; (4) 具有高达4.
7、25Gb/s的双向数据链接 ; (5) 具备EEPROM和串行身份证的功能 ; (6) 工作室温要求:0 +70; (7) 具有可靠的电磁干扰特性; (8)支持热插拔,双LC连接口。 2、无源光接入网终端设备ONU 终端是所有业务和能力落地的一个必要环节,在本方案中我们配置的是ONU设备具有众多不同的业务接口,可以让学生体验不同的业务;同时该ONU还有高质量的业务性能及安全性管理,通过这些配置学习可以让学生理解实际设备在商用网络中的作用,实现实验室与现实生活的对接。 2.1、设备接入性能: 采用单纤波分复用方式,下行信号波长为1490nm, 上行信号波长为1310nm,CATV 信号波长为15
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