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EPON接入技術原理的介紹

電子設計 ? 來源:電子設計 ? 作者:電子設計 ? 2020-12-25 14:19 ? 次閱讀
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EPON網(wǎng)絡是采用FTTB方式組建網(wǎng)絡,其組網(wǎng)基本單元為OLTONU。OLT為局端設備提供豐富的PON口,用于連接ONU設備;ONU是用戶端設備提供相應的數(shù)據(jù)和語音接口,實現(xiàn)用戶業(yè)務的接入。對于不同業(yè)務的接入實現(xiàn)主要是采用對不同用戶不同業(yè)務打不同的VLAN標簽來透明傳輸?shù)较鄳臉I(yè)務接入服務器,并將相應的VLAN標簽剝離后送入IP承載網(wǎng)傳輸。

1、EPON網(wǎng)絡介紹

EPON(以太無源光網(wǎng)絡)是一種新興的光纖接入網(wǎng)技術,它是采用點到多點結構、無源光纖傳輸方式、基于高速以太網(wǎng)平臺和TDM時分MAC(MediaAccessControl)媒體訪問控制方式、提供多種綜合業(yè)務的寬帶接入技術。所謂“無源”,是指ODN中不含有任何有源電子器件及電源,全部由光分路器(Splitter)等無源器件組成。它在物理層采用了PON技術,在鏈路層使用以太網(wǎng)協(xié)議,利用PON的拓撲結構實現(xiàn)了以太網(wǎng)的接入。因此,它綜合了PON技術和以太網(wǎng)技術的優(yōu)點:低成本、高帶寬、擴展性強、靈活快速的服務重組、與現(xiàn)有以太網(wǎng)的兼容性、方便管理等等。

EPON可以實現(xiàn)語音、數(shù)據(jù)、視頻、移動業(yè)務的融合。EPON系統(tǒng)主要由OLT(光線路終端)、ONU(光網(wǎng)絡單元)、ONT(光網(wǎng)絡終端)和ODN(光分配網(wǎng))組成,它處于網(wǎng)絡的接入網(wǎng)層面,主要適用于寬帶業(yè)務的光纖接入。

有源網(wǎng)絡設備包括中心局機架設備(OLT)和光網(wǎng)絡單元(ONU)。光網(wǎng)絡單元(ONU)給用戶提供數(shù)據(jù)、視頻和電話網(wǎng)絡與PON之間的接口。ONU最初的作用是接收光路信號,然后轉換成用戶所需的格式(以太網(wǎng)、IP廣播、電話、T1/E1等)。OLT設備則通過光纖連接到IP核心網(wǎng)絡。光接入網(wǎng)的引入,其覆蓋范圍達到20km,保證了OLT從光接入網(wǎng)建網(wǎng)初期就可以提升到傳統(tǒng)的城域匯聚節(jié)點處,從而簡化了接入網(wǎng)匯聚層的網(wǎng)絡結構,也節(jié)省了端局的數(shù)量。另外,光接入網(wǎng)大容量、高接入帶寬、高可靠性、多業(yè)務QoS等級支持能力的特點,也使接入網(wǎng)向統(tǒng)一、融合、高效承載平臺的方向演進成為現(xiàn)實。

2、EPON網(wǎng)絡基本原理

EPON系統(tǒng)采用WDM技術,實現(xiàn)單纖雙向傳輸,用上行1310nm和下行1490nm波長傳送數(shù)據(jù)和語音,CATV業(yè)務則使用1550nm波長承載。OLT放置在中心局端,分配和控制信道的連接,并有實時監(jiān)控、管理及維護功能。ONU放置在用戶側,OLT與ONU間通過無源的光分配網(wǎng)絡按照1:16/1:32方式連接。

為了分離同一光纖上多個用戶往返的信號,可采用以下2種復用技術。

1)下行數(shù)據(jù)流采用廣播技術。在EPON中,從OLT到多個ONU下行傳輸數(shù)據(jù)的過程采用數(shù)據(jù)廣播方式發(fā)送。數(shù)據(jù)以變長信息包的形式,從OLT下行廣播到多個ONU。每個信息包帶有1個EPON包頭,唯一標識該信息包是發(fā)給ONU-1、ONU-2還是ONU-3。也可標識為廣播信息包發(fā)給所有ONU或發(fā)給特定的ONU組(多點傳送信息包)。當數(shù)據(jù)到達ONU時,ONU通過地址匹配,接收并識別發(fā)給它的信息包,丟棄發(fā)給其他ONU的信息包。在ONU注冊成動后分配1個唯一的LLID;OLT接收數(shù)據(jù)時比較LLID注冊列表,ONU接收數(shù)據(jù)時,僅接收符合自己的LLID的幀或者廣播幀。

2)上行數(shù)據(jù)流采用TDMA技術。OLT接收數(shù)據(jù)前比較LLID注冊列表;每個ONU在由局端設備OLT統(tǒng)一分配的時隙中發(fā)送數(shù)據(jù)幀;分配的時隙(通過測距技術)補償了各個ONU距離的差距,避免了各個ONU之間的碰撞。

審核編輯:符乾江
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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