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漢信(廣東)光通信設備/通訊設備公司生產(chǎn)的光端機通信設備/通訊設備和接口轉(zhuǎn)換設備/通訊設備等通信傳輸設備。主要產(chǎn)品有:HS-OPT系列光端機通信設備/通訊設備,包括HS-OPT101型光端機(4* E1接口)、HS-OPT102型光端機(8*E1)、HS-OPT103型光端機(16*E1)、HS-OPT104型光端機(24*E1);接口轉(zhuǎn)換器有:E1/V.35接口轉(zhuǎn)換器,E1/10BASET接口轉(zhuǎn)換器,4*E1/10BASET接口轉(zhuǎn)換器,V35/10BASET接口轉(zhuǎn)換器;PCM設備;
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"漢信(廣東)通信設備股份/通訊設備專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)PDH光端機,接口轉(zhuǎn)換器,PCM設備,光纖收發(fā)器等通信設備。主要產(chǎn)品有單E1光端機,單V35光端機,以太網(wǎng)光端機,小8M光端機,16M光端機,34M光端機,8*E1+100BASET光端機,4*E1+100BASET光端機,電話光端機,多業(yè)務光端機;E1/V35接口轉(zhuǎn)換器,F(xiàn)E1/V35接口轉(zhuǎn)換器,E1/10BASET接口轉(zhuǎn)換器,F(xiàn)E1/10BASET接口轉(zhuǎn)換器,2E1/10BASET接口轉(zhuǎn)換器,4E1/10BASET接口轉(zhuǎn)換器,8E1/10BASET接口轉(zhuǎn)換器,V35/10BASET接口轉(zhuǎn)換器;HS-PCM30 PCM基群復接設備,10M單多模光纖收發(fā)器,100M單多模光纖收發(fā)器,10M/100M自適應單多模光纖收發(fā)器,1000M光纖收發(fā)器,單纖雙向光纖收發(fā)器,網(wǎng)絡延伸器等產(chǎn)品"
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下一代無源光網(wǎng)絡關(guān)鍵技術(shù)探討

    PON技術(shù)作為一種極具潛力的寬帶接入技術(shù),自從20世紀80年代被提出以來,先后經(jīng)過了寬帶無源光網(wǎng)絡(BPON)、以太網(wǎng)無源光網(wǎng)絡(EPON)以及千兆無源光網(wǎng)絡(GPON)。如今基于WDM的PON技術(shù)和基于OCMDA的PON技術(shù)都先后被提出,并進行了相關(guān)的實驗。實驗表明WDM-PON和OCDMA-PON相對于基于TDM的PON技術(shù)在性能上有了較大的提高。但是WDM-PON中可用波長數(shù)目有限,如在ITU-T G.694-2中規(guī)定的基于粗波分復用(CWDM)的系統(tǒng)中,波長范圍為1270nm~1610nm,波長間隔為20nm。這樣可用波長只有18個,遠不能滿足系統(tǒng)需求。而在基于密集波分復用(DWDM)的系統(tǒng)中,雖然可以增加可用波長的數(shù)目,但是會產(chǎn)生較大的干擾,進而會影響到業(yè)務的性能。CDMA技術(shù)在無線領域,特別是第三代移動通信系統(tǒng)(3G)中,獲得了巨大的成功。而光領域的CDMA(即OCDMA)技術(shù)由于光器件的不成熟,一直阻礙了其發(fā)展。直到最近,光編解碼技術(shù)才取得了顯著的進展。因此,這也為將OCDMA技術(shù)引入到PON系統(tǒng)創(chuàng)造了條件;贠CDMA的PON系統(tǒng)避免了TDM-PON中的一系列技術(shù)難題,同時不同的用戶共享帶寬資源,用戶之間不需要同步。然而,OCDMA的缺點在于碼長序列有限,并且隨著碼長增加,用戶間的串擾逐漸增大,從而也在一定程度上限制了用戶數(shù)量。

    綜合WDM-PON和OCDMA-PON的優(yōu)勢,基于WDM和OCDMA的PON系統(tǒng),即WC-PON相對于其它無源光網(wǎng)絡技術(shù)具有極大的帶寬優(yōu)勢和非常高的用戶承載能力,同時減小了用戶間串擾。

    1. TDM-PON技術(shù)

    PON技術(shù)的開發(fā)主線一直沿著基于TDM的帶寬共享方式發(fā)展。TDM-PON技術(shù)在下行方向上采用廣播技術(shù),在上行方向采用時分多址技術(shù)。在下行方向上,由于各ONU到OLT之間的距離不等,為了避免多個ONU設備發(fā)送的數(shù)據(jù)在OLT接收器上發(fā)生沖突,因此必須引入測距技術(shù)和突發(fā)控制技術(shù);同時,為了保證OLT能夠正確地接收來自各ONU的突發(fā)數(shù)據(jù)信號,還需要引入實現(xiàn)快速光檢測的突發(fā)光接收器件,以及能夠快速恢復時鐘信號的突發(fā)時鐘數(shù)據(jù)恢復(BCDR)器件。

    雖然TDM-PON具有成本較低的優(yōu)點,但在擴展更高帶寬時,基于電的高速突發(fā)接收技術(shù)實現(xiàn)起來十分困難,不僅需要增加復雜的帶寬管理算法,同時也在時鐘同步、快速光信號檢測方面,對半導體和光電子行業(yè)提出了苛刻的要求。此外,TDM-PON技術(shù)還存在網(wǎng)絡體系安全性脆弱和光纖故障定位困難等問題。

    2. TDM-PON到WDM-PON的演進

    TDM-PON雖然有著種種不足,但是由于其經(jīng)濟性,在目前的市場中仍然占主導地位。然而,由于WDM元件成本的持續(xù)下降,以及客戶對帶寬的需求不斷增加,PON技術(shù)必然向WDM-PON的方向發(fā)展。

    2.1 WDM概念在TDM-PON中的引入

    前面所述的各種TDM-PON技術(shù)其實也引用了WDM的概念。TDM-PON在下行方向上用1490nm的波長以廣播的形式向各個用戶發(fā)送信息,在上行方向上以1310nm為載體,利用時分多址的方式進行信息上傳。同時,在下行方向上專門引入了1550nm的波長以傳輸有線電視信號(圖1)。這也可以簡單的理解為基于粗波分復用(CWDM)的TDM-PON技術(shù)。

    2.2 TDM over WDM的PON技術(shù)

    TDM-PON并不能滿足不斷增長的帶寬需求,特別是高清視頻和音頻等新型業(yè)務產(chǎn)生的巨大數(shù)據(jù)量將迫使接入網(wǎng)帶寬升級。因而,我們不得不考慮在目前的PON系統(tǒng)結(jié)構(gòu)中更多的使用具有先天優(yōu)勢的WDM技術(shù)。圖1中只是簡單采用了3個波長,其實從概念上講完全可以采用TDM over WDM的解決方案。如圖2所示,把每一個子網(wǎng)都可以看成是一個獨立的TDM-PON系統(tǒng),下行方向采用廣播的形式將所有的信息承載于同一波長,而在上行方向上仍然采用時分復用的方式進行信息匯聚。每個子網(wǎng)通過波分復用設備上連到光線路終端(OLT)。

    TDM over WDM的PON相對于TDM-PON的確在很大程度上增加了PON系統(tǒng)所容納的用戶數(shù)量,因此也就意味著每個用戶可能有更多的時隙傳輸數(shù)據(jù),從而為用戶提供了較大的帶寬資源。但是,這并沒有避開TDM-PON系統(tǒng)本身存在的弊端,比如測距、動態(tài)帶寬分配、突發(fā)控制、安全性和擴展性等。

    2.3 WDM-PON技術(shù)

    上面提到的TDM over WDM的PON技術(shù)是得不償失的,因為其付出的代價比收益還要大。而采用純的WDM-PON,可以避免時分復用帶來的一系列難題,同時通過在上行方向上為每個光網(wǎng)絡單元(ONU)分配一個單獨的波長,實現(xiàn)真正的點到點鏈路,保證了每個用戶的帶寬。

    如圖3所示,WDM-PON系統(tǒng)采用與EPON類似的樹形拓撲結(jié)構(gòu),采用雙纖雙向通信。其下行方向同樣使用1310nm的波長,采用光分路器進行廣播;而在上行方向上,采用WDMA技術(shù),每個ONU采用符合ITU-T G.694.1規(guī)定的密集波分復用(DWDM)波長,或者采用符合ITU-T G.694.2規(guī)定的粗波分復用(CWMD)波長。在分叉處采用光分路器或者波長復用器(WDM)進行合波,在OLT內(nèi)部有波分復用器分路器(WDM DEMUX)和對應的光接收陣列。

    在WDM-PON方式下,用戶獨享一個波長資源,但由于波長資源有限,而且波長資源分配方案復雜,因此難于實現(xiàn)大容量用戶的靈活接入。

    3. OCDMA在PON中的應用

    OCDMA是CDMA技術(shù)在光通信領域的應用和延伸,其具有異步接入、共享信道、數(shù)據(jù)保密性強等優(yōu)點。因而,將OCDMA應用于光接入網(wǎng),即OCDMA-PON,勢必會在很大程度上提高接入網(wǎng)的性能。如圖4所示,在下行方向,OCDMA-PON仍然采取廣播的方式,而在上行方向上,為每一個用戶分配一個碼型。每個用戶之間的碼型是相互正交的,即可以通過解碼器將每個用戶獨立的碼型從混合碼流中解出。

    OCDMA-PON技術(shù)與PON技術(shù)相比,具有可隨機接入,異步工作;帶寬共享,用戶平均使用信道資源;網(wǎng)絡控制簡單,地址配置靈活;業(yè)務透明性好,安全性高等優(yōu)點。從而解決了基于時分復用的PON所面臨的突發(fā)檢測、帶寬動態(tài)分配等問題。但是碼長和碼間干擾限制了OCDMA-PON的用戶數(shù)量。

    4. 下一代無源光網(wǎng)絡——WC-PON

    WDM-PON由于波長資源有限,從而限制了用戶數(shù)量,而OCDMA-PON系統(tǒng)同樣由于碼長和碼間干擾的限制使得用戶數(shù)量在一定程度上有所受限。如圖5所示,WC-PON系統(tǒng)綜合了WDM-PON系統(tǒng)和OCDMA系統(tǒng)的優(yōu)勢,彌補了它們各自的不足。WC-PON按區(qū)域劃分為若干個子系統(tǒng),每個子系統(tǒng)采用OCDMA-PON系統(tǒng)的原理,每個ONU分配一個獨立的碼型,單個子網(wǎng)內(nèi)的碼型相互正交,并分別在上下行方向上承載于同一波長。不同的子網(wǎng)之間采用波分復用機制,而且不同的子網(wǎng)可以采用同一種碼型。WC-PON的性能分析如下:

    1)承載能力

    假設復用的波長為N,每一個波長上承載的正交碼型數(shù)目為M,則此PON系統(tǒng)可以承載的用戶總數(shù)就為N譓。相對于單獨的WDM-PON和OCDMA-PON,系統(tǒng)的承載能力得到了極大的提高。

    2)異步復用

    在每一個子網(wǎng)中,M個用戶公平地共享帶寬資源,與傳統(tǒng)的TDM-PON相比,真正地實現(xiàn)了異步復用,因而解決了TDM-PON中存在的測距、光突發(fā)接收、動態(tài)帶寬分配等一系列難題,從而能夠充分適應當前或者以后變化豐富的業(yè)務。并且對ONU的位置沒有嚴格的限制。

    3)對稱性

    在傳統(tǒng)的TDM-PON網(wǎng)絡中,系統(tǒng)提供的下行比特率往往比上行比特率要大得多,這在過去的一段時間里適應了市場的需求,因為網(wǎng)絡一般基于CS(服務器-客戶端)模型。但是隨著業(yè)務種類的變化,尤其是迅雷、BT等點到點技術(shù)的涌現(xiàn),當前網(wǎng)絡逐漸向?qū)Φ染W(wǎng)絡發(fā)展,這就意味著對ONU而言,上下行業(yè)務向均衡的趨勢發(fā)展,這是TDM-PON技術(shù)所不能滿足的。而WC-PON是一種對稱的系統(tǒng),其上下行都能夠提供吉比特的速率。

    4)安全性

    WC-PON相對于TDM-PON和WDM-PON的另一個重要優(yōu)勢在于其安全性。TDM-PON和WDM-PON由于其固有的本質(zhì),尤其是在下行方向上采用廣播機制,這使得其安全性得不到保證。要想保證客戶業(yè)務的安全,必須在終端采取加密機制,WC-PON繼承了OCDMA-PON的安全性。

    WC-PON還具有可擴展性和可裁剪性。因為對于每個子網(wǎng)而言,增加一個碼型或者去掉一個碼型對系統(tǒng)并沒有太大影響,這對于建網(wǎng)和網(wǎng)絡拓撲的改變都是很方便的。由于WC-PON的種種優(yōu)勢,其必將成為未來光接入網(wǎng)的必然選擇。

 


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