当前位置:首页 > 通信技术 > 通信设计应用
[导读]FTTH网络增加了交换局的光纤密度   首先,为什么会有从纯粹的光传输到完全的光纤接入这样一个戏剧性的转变呢?这是因为服务提供商必须能提供互联网接入、数字电视和电话服务(通常称为“三重业务”)以吸引

FTTH网络增加了交换局的光纤密度

  首先,为什么会有从纯粹的光传输到完全的光纤接入这样一个戏剧性的转变呢?这是因为服务提供商必须能提供互联网接入、数字电视和电话服务(通常称为“三重业务”)以吸引和留住宽带用户。混合网络通常被传输距离或单个节点上的用户数量所限制。最快的DSL网络只能在半英里内提供从复用设备到客户端的三重业务,而混合网络的带宽则受到单个节点的用户数量和电气噪声的限制,因为电气噪声会损伤信号的波形。

  FTTH是唯一一个可以在服务区域内透明地、大规模地、可靠地提供Gb/s速率的全光接入平台。这个才是过渡到完全光纤接入的根本原因。那么,应该如何设计光纤接入网呢?

  集中式的结构

  建立可升级的FTTH网络的最好方法就是要保证它的物理层能够支持多种接入结构,集中式的结构对这方面的支持就非常好。这种单光纤接入到用户家里的方法被广泛地采用,因为它的效益高并能够支持多种结构。PON在当前已经很常见了,交换式的以太网或者点对点网络在某些特定情况下也是适用的,这些情况是指已有以太网基础设施的地方。图1显示了一个FTTH网络的拓扑结构,它包含三个不同的光缆部分:蓝线是馈线段,红线是配线段,绿线是入户线段。


  一种典型的光接入网拓扑结构:馈线(蓝色),配线(红色),入户线(绿色)。

  在一个以集中式结构建设的FTTH网络覆盖区域内,都会有一根光纤(图1中红色线)通到光纤服务终端准备为每个家庭或企业提供服务。当家庭或企业需要接入网络时,入户光纤(图1中绿色线)就能马上连接到光纤服务终端以完成光纤接入服务。那么配线光纤(红色线)的上行末端从哪里开始呢?

  每个用户的光纤既可以起始于邻近的LCP分路器箱,也可以直接起始于交换局。无论哪个起始点都能很好地支持未来带宽需求的增长,即每户家庭100Mbit/s的流量。基于这一点,在目标区域内部署支持所有家庭用户的光纤网络的总成本应予以认真考虑。

  总的成本不仅包括光缆的成本,最重要的是光缆铺设的成本。无论是架空还是地埋,使用带状光缆是最有利于提高效率和降低安装成本的。下面的FTTH部署实例就是在一个相当密集的区域内高效、低成本、高可靠地支持数千个家庭用户。它利用了带状光缆、高密度的交换局光纤硬件以及LCP分路器箱。

  照片1. 交换局里高密度的机架可以有效地支持大量的光纤,同时也提供了易于操作的手动故障切换恢复功能。

  一个具体实施的例子

  图2描绘了一个城市的FTTH网络结构,其中每个区域大约承载3450个用户。在交换局中,一个高密度的机架可以支持高达1728个光纤端口。一般来说,FTTH网络设计者喜欢选用SC/APC连接器,因为它的回波损耗可以达到65dB。


  一个以环网为基础的FTTH网络结构,可以为大量用户提供高可靠的服务。

  采用SONET/SDH承载以太网有几项优势。首先,可以让运营商利用他们已有的TDM构架来提供以太网。第二,在这个场景中以太网作为TDM网络提供、维护和管理的另一条电路,和其他TDM业务是类似的。

  另一方面,采用SONET/SDH承载以太网也有些劣势。首先,业务的开销因为多层协议的配置、验证、管理等而增加。第二,可以提供的带宽是有限的,通常在1~8个T1/E1以内(如提供T1,则速率在5~12Mbps)。第三,由于不能采用统计复用,以太网业务和TDM业务一样昂贵。

  图2中蓝色的馈线环网可以由一根包含864根ITU G.652.D单模光纤的无胶带状光缆组成。这个环网可以环绕全城并提供手动故障切换机制。在这个例子中,一个机架可以支持高达864个业务端口以及另外864个备用端口(每个区域216线)。如果这个环被切断了,那么受影响的区域的跳线可以手动迅速穿过机架中间连接到另一边的备用端口。如果没有手动故障切换机制,那么这个城市的环网服务就会中断——直到被切断的线路重新接上,而这样的现场维修既费钱又费时。


  值得一提的是,使用带状光缆可以大大减少建设网络时在交换局终接光纤的时间。通过每次同时熔接12对光纤,完成交换局内1728根光纤的熔接仅仅需要3人·天的工作量,而每次熔接1对光纤则需要14.5人·天。(假设每次同时熔接12对光纤需要10分钟,每次熔接1对光纤需时4分钟)。

  照片1显示了一个高密度机架及其组成部分,包括一个72端口的模块槽,可根据需要逐步增加模块,每个可插拔模块包含12个光纤端口。

  在透明的可插拔模块中,一个12芯的带状尾纤熔接到馈线端的12芯带状光缆一般只需要10分钟。这种透明塑料结构使得定位一根跳线的末端变得非常迅速。并且,如果服务的区域比较小,就可以不用本例子中的LCP分路器箱,将家庭用户直接连接到中心局机架上,那么这个模块槽就可以容纳3个32端口的分路器模块。此外,WDM模块往往需要把外部的视频信号叠加到PON信号上,有必要时,可插拔模块也可以实现这一功能。对于机架本身,松弛的跳线可以很方便地安置在机架的中心,因此多余的跳线管理起来也很容易。

  重新回到图2中FTTH网络部署的例子。在4个交叉点上,每一个(图中以“X”表示)都有馈线环的216条光纤熔接到四个144端口预端接跳线板上(照片2)。


  照片2. 预端接跳线板。

  在交叉连接箱内还有另外三个144端口预端接跳线板,864芯配线环光缆(图中红色部分)中的216根配线光纤熔接其上。实际上,这条光缆即充当了馈线也充当了配线。前面的216根光纤在LCP分路器箱中连接馈线端,而剩下的57*×144)根光纤充当每个LCP分路器箱内发出的配线。每个配线环(图中红色部分)最多可以有6个LCP分路器箱,又因为每个LCP分路器箱可以承载576个用户,那么每个区域的配线环总共就能承载3456个用户,所服务的四个区域的总承载量就等于13824个用户。服务这么多用户只要一个机架的864个端口就可以了。

  配线环也设有手动故障切换机制以防万一线缆被切断了。必要的时候,受影响端口的跳线可以由人工连接到配线环的另一边。

  区域中的每个LCP分路器箱都有18根光纤要回传到交换局来支持1×32分路比的PON。考虑远一点,以后还可以再增加18根光纤用来支持1×16分路比的PON,以提供更多的用户带宽。此外,这36根光纤可以通过交叉连接箱内的跳线和LCP分路器箱内富余的馈线端口实现手动故障切换。

  至于每个LCP分路器箱出来的576根光纤,如果配线环被切断了,只有一些分配箱的客户服务会受到暂时的影响,直到配线环被重新熔接好服务才能恢复。

  馈线环和配线环的一个主要优点是:整条光缆可以放进一根1.25英寸的管道中或者是架空的信号线缆中。带状光缆终端分配系统和接入终端盒可以沿配线环的任何一侧接入到配线光缆中。然后预端接的终端上就有了4至12路用户线,可以接入预端接的入户光缆了。

  收益

  当今的光接入网需要交换局的光纤硬件能够和外部的光缆以及光纤硬件协调地集成在一起,既要方便运行维护,又要降低安装成本。

  使用集中式的结构以及高密度的机架就可以提高无胶带状光缆的效益,因为12根光纤可以在可插拔模块里面一起熔接,而不需要额外的机架内部或外部空间。如果没有这种节省空间的设计,那么一些交换局就会没有足够的空间容纳区域内所有的光缆。

  总之,正确的设计提高了FTTH网络在特殊环境中的运行性能,并且方便了以后带宽的升级和传输设备的更换。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭
关闭