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IPTV 및 멀티미디어 서비스의 급속한 발전으로 인해 액세스 대역폭에 대한 사용자의 요구 사항이 계속 증가하고 있습니다. 현재의 구리선 액세스 기술은 고 대역폭, 양방향 전송 및 보안에 대한 사용자의 요구 사항을 충족하기 어렵습니다. 2010 년 이전에는 FTTB가 중국의 주류 FTTx 네트워크 구축 모델이었으며 FTTH는 소량의 시범 구축에 불과했습니다. 국가 정책의 강력한 지원과 산업 체인의 급속한 발전, 장비 및 터미널 비용의 지속적인 감소로 FTTH는 비용과 기술의 이중 이점을 가지고 있습니다. 향후 몇 년 동안 FTTH는 중국의 광섬유 광대역 네트워크를위한 광대역 액세스 기술의 첫 번째 선택이 될 것입니다.
GPON FTTH가 주류 선택이 됨
현재 FTTx의 주요 구현 기술은 PON입니다. 다음은 여러 각도에서 PON 기술의 EPON과 GPON을 비교합니다.
제공된 속도로 판단 할 때 EPON 업 링크 및 다운 링크 속도는 모두 1.25Gbit / s입니다. GPON은 여러 속도 수준을 지원하고 비대칭 업 링크 및 다운 링크 속도 (다운 링크 2.5Gbit / s, 업 링크 1.25Gbit / s 또는 다운 링크 1.25Gbit / s, 업스트림 625Mbit / s)를 지원합니다.
QoS 관점에서 EPON은 MPCP 다 지점 제어 프로토콜의 상태 머신 및 타이머를 통해 동적 대역폭 할당 (DBA)을 구현합니다. MPCP 프로토콜은 ONU 전송 시간 슬롯 할당, ONU 자동 검색 및 결합, 혼잡 및 DBA를 상위 계층 콘텐츠에보고하는 기능을 포함하지만 프로토콜은 서비스 우선 순위 수준을 분류하지 않으며 다양한 서비스가 무작위로 대역폭 경쟁 만 할 수 있습니다. GPON은 대역폭 할당 방법을 고정 대역폭, 보장 된 대역폭, 보장되지 않는 대역폭, 최선형 대역폭 할당 등과 같은 여러 유형으로 나누는보다 완전한 DBA 기능을 가지고 있습니다.
OAM 기능의 관점에서 EPON에는 단순한 ONU 원격 오류 표시, 루프백 및 링크 감지 만 있습니다. GPON은 물리 계층과 높은 수준의 OAM 관리 기능을 각각 정의하고 데이터 암호화, 상태 감지, 오류 모니터링 및 QoS 매개 변수를 실현합니다. , 구성 정보 및 성능 통계 및 기타 OAM 기능을 요청합니다.
요약하면, GPON은 더 빠르고 유연한 대역폭 메커니즘, 더 풍부한 QoS 관리 기능 및 OAM 관리 기능을 제공 할 수 있으며 현재 FTTH 배포 단계에서 GPON 기술, 칩 및 제품이 성숙되었으며 비용은 약간 더 높습니다. EPON이므로 GPON은 FTTH 네트워크에 배포되는 주류 기술이 될 것입니다.
FTTH는 대칭 분할을 채택해야합니다.
FTTH 네트워크의 핵심 구성 요소 중 하나는 광 분배기이며 수동 광 장치로서 광 신호를 여러 광 신호로 분할하고 반대 프로세스를 완료 할 수 있습니다.
분할의 전력비에 따라 광 분할기는 대칭 (예 : 1:16 분할)과 비대칭 (예 : 분할 비율 10:90)으로 나눌 수 있습니다. 전력 소비를 줄이고 포트 리소스를 최대한 활용하며 광 경로 손실 계산을 단순화하기 위해 FTTH 네트워크는 일반적으로 대칭 분할을 사용합니다.
광 분할 캐스케이드 구조에 따라 1 급 및 다중 클래스 광 분할로 나눌 수 있습니다 .8 급 광 분할은 단일 지점 유지 관리, 높은 포트 활용도, 낮은 삽입 손실 및 편리한 유지 관리 및 관리가 특징입니다. . 도시 지역과 같은 일반적인 응용 프로그램의 경우 원칙적으로 FTTH 네트워킹의 첫 번째 수준 분할 방법을 사용하여 향후 유지 관리 및 관리를 용이하게합니다. 일부 주거 프로젝트 또는 농촌 지역에 상대적으로 분산 된 사용자가있는 위치와 같은 특수 응용 프로그램의 경우 두 가지를 사용할 수 있습니다. 학년 분할 방법은 1 차 분할에 8 : XNUMX, XNUMX 차 분할에 XNUMX : XNUMX입니다. XNUMX 차 분할은 옵티컬 크로스 박스에 있고 XNUMX 차 분할은 일반적으로 사용자가 상대적으로 집중된 위치에 있습니다.
FTTB (Fiber-to-the-Building) 및 FTTC (Fiber-to-the-curb) 액세스 방법에서 광케이블은 사용자의 집이나 실내에 들어갈 필요가 없으므로 초기에 구리 케이블 리소스가 배치됩니다. 무대를 사용할 수 있으며 일반적으로 기존 건물 구조의 시공이 필요하지 않습니다. FTTH 모드의 경우 광섬유가 사용자의 집에 들어가야하므로 벽과 바닥의 구멍을 관통해야합니다.
ODN 운영 및 유지 보수 문제가 시급히 해결되어야합니다.
광 분배 네트워크 (ODN)는 FTTH 네트워크의 중요한 부분입니다. ODN은 총 FTTH 투자의 50 % 이상을 차지합니다. FTTH 네트워크 규모가 확장됨에 따라 ODN 네트워크의 대규모 광 케이블 및 포트를 효과적으로 관리하고 가능한 오류를시기 적절하고 정확하게 감지하는 방법이 연구의 초점이되었습니다.
기존 방식에 따르면 ODN 네트워크 운영 및 유지 관리가 매우 어렵습니다.
하나, 설치 프로세스는 주로 문서 작업 지시 및 수동 작업에 의존하고 시공 오류율이 높고 시공 결과 피드백이 적시에 이루어지지 않습니다.
둘째, 광섬유 포트의 상태 모니터링이 불가능하고 포트 이용률이 낮습니다. 불법 플러그인, 불법 점퍼 및 기타 동작에 대한 제어를 구현할 수 없습니다.
셋째, 섬유 고장 (도로 건설 굴착 및 기타 이유로 섬유가 손상됨)을 빠르고 정확하게 찾는 것이 불가능합니다.
넷째, 운영 및 유지 보수 담당자가 장애를 처리하는 주요 방법은 전화로 장애를보고하는 것입니다. 유지 보수 담당자는 시간이 많이 걸리고 힘들고 그 효과가 평범한 단계별로 문제를 해결하도록 배치됩니다. 중요한 장비 오류 (예 : OLT 업그레이드)에서 신속하게 복구하지 못함.
광학 시간 영역 반사 계 (OTDR)와 지능형 ODN 기술의 도입은 위의 문제를 효과적으로 해결할 것입니다. OTDR은 광섬유 링크의 손실 및 단절을 실시간으로 감지 할 수 있습니다. 지능형 ODN은 ODN의 전자 구성 및 유지 관리 및 광섬유 포트의 인식을 실현할 수 있습니다.
10G PON 및 NG PON2와 역 호환됩니다.
FTTH 네트워크 구축의 발전으로 PON 기술도 차세대로 진화하고 있습니다. IEEE는 EPON을 기반으로 10 년 2009 월 10G EPON 표준 제정을 완료했으며, ITU / FSAN도 GPON을 기반으로 2010 년 10 월 10G GPON 표준화를 완료했습니다. 이 2G PON 기술은 아직 성숙하지는 않았지만 광 모듈과 비용은 여전히 상대적으로 높지만 사용자가 고 대역폭 서비스를 요구함에 따라 비즈니스와 기술의 이중 드라이브 하에서 향후 몇 년 동안 XNUMXG가 될 것으로 예상됩니다. PON 기술은 점차 상용화 될 것입니다. 동시에 더 높은 전송률을 제공 할 수 있으며 TWDM-PON 및 WDM-PON과 같은 기술을 기반으로하는 NG PONXNUMX 표준도 제정되고 있습니다.
네트워크의 원활한 진화를 보장하고 기존 네트워크의 투자를 최대한 보호하기 위해서는 FTTH 네트워크 구축시 기존 PON 네트워크와 10G PON 네트워크의 공존을 고려할 필요가 있습니다. ODN 네트워크에 대한 투자는 FTTH 네트워크에 대한 전체 투자의 많은 부분을 차지하므로 공존 전략에서 ODN 네트워크에서 광 분배기 및 광섬유와 같은 자원의 재사용을 고려해야합니다. 또한 OLT 랙 및 파장 분할 다중화 장비 (WDM1r) 및 공유 사용을위한 기타 장비도 고려해야합니다.
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