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eoc售前名词汇总
目录
EPON1
GEPON2
MoCA3
EOC4
HFC4
三网融合7
EPON
EPON波分复用技术
EPON(EthernetPassiveOpticalNetwork以太网无源光网络)
无源光网络(PON)的概念由来已久,它具有节省光纤资源、对网络协议透明的的特点,在光接入网中扮演着越来越重要的角色。
同时,以太网(Ethernet)技术经过二十年的发展,以其简便实用,价格低廉的特性,几乎已经完全统治了局域网,并在事实上被证明是承载IP数据包的最佳载体。
随着IP业务在城域和干线传输中所占的比例不断攀升,以太网也在通过传输速率、可管理性等方面的改进,逐渐向接入、城域甚至骨干网上渗透。
而以太网与PON的结合,便产生了以太网无源光网络(EPON)。
它同时具备了以太网和PON的优点,正成为光接入网领域中的热门技术。
PON技术的发展:
APON(ATMPON)
1995年提出,1996年由13家大型网络运营商同它们的主要设备供应商组成了FSAN(FullServiceAccessNetwork)联盟,155Mb/s的PON系统技术规范,ATM传输协议,ITU-TG.983系列标准;
BPON(BroadbandPON)
2001年,APON标准后来得到了加强,可支持622Mb/s的传输速率,同时加上了动态带宽分配、保护等功能,能提供以太网接入、视频发送、高速租用线路等业务,宽带的PON;
GPON(GigabitPON)
FSAN联盟进行1Gb/s以上速率的PON标准研究,希望提出一种方案,除了能运行在更高的速率外,还要在多业务、OAM&P、可扩缩性等方面较之其它的PON效率更高。
这一研究使得GigabitPON(GPON)出现。
2003年1月,ITU-T批准确立了GPON标准G.984.1、G.984.2和G.984.3;
EPON(EthernetPON)
2000年11月,IEEE成立了802.3EFM(EthernetintheFirstMile)研究组,业界有21个网络设备制造商发起成立了EFMA,实现Gb/s以太网点到多点的光传送方案,所以又称GEPON(GigabitEthernetPON)。
EFM标准IEEE802.3ah;
EPON就是一种新兴的宽带接入技术,它通过一个单一的光纤接入系统,实现数据、语音及视频的综合业务接入,并具有良好的经济性。
业内人士普遍认为,FTTH是宽带接入的最终解决方式,而EPON也将成为一种主流宽带接入技术。
由于EPON网络结构的特点,宽带入户的特殊优越性,以及与计算机网络天然的有机结合,使得全世界的专家都一致认为,无源光网络是实现“三网合一”和解决信息高速公路“最后一公里”的最佳传输媒介。
EPON接入系统具有如下特点:
Ø局端(OLT)与用户(ONU)之间仅有光纤、光分路器等光无源器件,无需租用机房、无需配备电源、无需有源设备维护人员,因此,可有效节省建设和运营维护成本;
ØEPON采用以太网的传输格式同时也是用户局域网/驻地网的主流技术,二者具有天然的融合性,消除了复杂的传输协议转换带来的成本因素;
Ø采用单纤波分复用技术(下行1490nm,上行1310nm),仅需一根主干光纤和一个OLT,传输距离可达20公里。
在ONU侧通过光分路器分送给最多32个用户,因此可大大降低OLT和主干光纤的成本压力;
Ø上下行均为千兆速率,下行采用针对不同用户加密广播传输的方式共享带宽,上行利用时分复用(TDMA)共享带宽。
高速宽带,充分满足接入网客户的带宽需求,并可方便灵活的根据用户需求的变化动态分配带宽;
Ø点对多点的结构,只需增加ONU数量和少量用户侧光纤即可方便地对系统进行扩容升级,充分保护运营商的投资;
ØEPON具有同时传输TDM、IP数据和视频广播的能力,其中TDM和IP数据采用IEEE802.3以太网的格式进行传输,辅以电信级的网管系统,足以保证传输质量。
通过扩展第三个波长(通常为1550nm)即可实现视频业务广播传输。
EPON目前可以提供上下行对称的1.25Gb/s的带宽,并且随着以太技术的发展可以升级到10Gb/s.在北京举办的2009中国FTTH高峰发展论坛上,中兴通讯发布了全球首台“对称”10GEPON设备样机。
扩展阅读:
1.1]胡保民,刘德明,黄德修.EPON:
下一代宽带光接入网[J].光通信研究,2002,(4)
2.[2]岑贤道,安常青.网络管理协议及应用[M].北京:
清华大学出版社,1998.23~26
3.[3]DouglasMauro,KevinSchmidt.EssentialSNMP[M].O′Reilly&Associates,2001
4.[4]STD17,RFC1213,ManagementInformationBaseforNetworkManagementofTCP/IP-basedinternets-MIB-II[S].
5.[5]RFC1493,DefinitionsofManagedObjectsforBridges[S].
GEPON
GEPON图解
采用无源光网络(PON)的接入协议有以ATM为传输平台的APON/BPON和以以太网技术为传输平台的EPON/GEPON以及以通用帧结构为传输平台的GPON三种类型。
EPON/GEPON是将以太网(Ethernet,最具有发展潜力的链路层协议)与无源光网络(PON,接入网的最佳物理层协议)结合在一起形成的能很好适应IP数据业务的接入方式。
由于最早的EPON标准基于100M快速以太网传送,市场上很多被称为EPON的产品实际上都是基于百兆以太网PON技术,为区别于原有的技术和产品,一般基于千兆以太网的PON技术被称为GEPON,它根据IEEE802.3协议,包长可变至1518字节传送数据。
同以往的其它PON技术相比,GEPON技术同样采用点到多点的用户网络拓扑结构,利用光纤实现数据、语音和视频的全业务接入的目的。
但与以往基于ATM技术的APON/BPON相比,GEPON实现在用户接入网中传输以太帧,非常适合IP业务的传送。
此外,由于目前IP网络的普遍建设,基于以太网的技术的元器件结构比较简单,性能高且价格便宜,使得GEPON相比其它PON技术更容易大规模商用;而基于IP的各种业务的高速发展以及下一代网络IP融合的趋势使得GEPON可以适用的范围更广并且符合未来网络的发展趋势,成为最重要的FTTH技术。
MoCA
MoCA即MultimediaoverCoaxAlliance(同轴电缆多媒体联盟),是产业标准,提供基于同轴电缆的宽带接入和家庭网络产品方案,MoCA的成员包括运营商,系统设备制造商,芯片供应商,构成完整的产业链,c.LINKTM是Entropic公司基于MoCA技术的同轴电缆接入产品的商标。
c.LINK技术在同轴电缆上能传输270Mbps,距离可达600m/300m。
由c.LINK技术衍生出两套产品分别针对两块市场:
一是家庭内部的数字娱乐网络:
c.LINK-HomeNetwork,或者叫MoCA家庭网络。
另一个是对外的超宽带数据接入:
c.LINK-Access。
c.LINK可以跨越同轴电缆的无源分离器实现互连,直接实现端-端数据传输。
占用频段800-1550MHz,每一频道带宽为50MHz,双向数据速率270Mpbs。
有了c.LINK产品,不需要重新布线,基于现有的有线同轴电缆,就可以方便地实现IPTV,同时实现高速宽带接入。
此外,还可以广泛应用于小区、酒店、KTV的基于MPEG2、HDTV等各种音视频点播、直播,以及网络游戏等等。
EOC
EoC(EthernetoverCoax以太数据通过同轴电缆传输)COAX=CoaxialCable同轴电缆
在有线电视网络双向改造的方案中,除了HFC(HybridFiberCoaxial)方案(CM)和光纤收发器到楼+LAN入户方案,一种新的方案即EPON(或GePON)+EoC(EthernetoverCoax)技术方案正在越来越受到关注。
EoC(以太数据通过同轴电缆传输)技术方案之一是基带(Baseband,无需复杂的频率移动就可传送数字信号的传输媒介)方案。
这是一种性价比很高的方案,利用同轴电缆代替五类线作基带传输(占用0-30MHz频带,10Mbps半双工)
在一根同轴电缆上同时传输电视和双向数据信号,大大简化HFC网络的双向改造
利用现有的广电HFC网络为用户提供数字电视,互动电视和宽带服务。
安装简单,即插即用,快速部署,无需重新布线,无需扰民
双向带宽最高达100M,抗噪声干扰能力远高于CableModem,可在恶劣的网络环境下工作
体积小,重量轻,适用于家庭,楼道和小区安装
安全可靠,运行稳定,经济实用
TV接口可兼容所有主流有线电视设备如分路器、电视机、光发机等
Data接口可兼容所有以太网设备如交换机、路由器、IP机顶盒、PC等
内嵌嵌入式系统,可通过http方式登陆进行各种管理设置如设置IP、密码等
支持全双工、半双工模式
支持10/100M自适应
支持IEEE802.310Base-T(以太网,10Mbps)
支持IEEE802.3u100Base-TX(快速以太网100Mbps)
1、EOC设备可长时间稳定支持10个吞吐量(Throughput)为8Mbps(平均)的并发数据流,EOC入户技术有能力支持“100Mbps进楼道、10Mbps入户”的宽带接入方案;
2、EOC产品组建的基于同轴电缆的家庭以太网,实现了“哪里有广播电视信号输出,哪里就有交互网络接口”,且运行稳定;
3、符合802.11g标准的WOC设备单台可支持6个吞吐量为3.5Mbps的并发数据流,性能优于目前主流宽带接入技术。
WOC入户是有线电视网络实现宽带接入的有效途径之一;
4、EOC/WOC技术可以深度挖掘有线电视同轴电缆网络资源,使视频交互服务的应用特征与电视机应用优势无缝结合;
5、EOC/WOC技术可以方便地支持一户多终端(多机顶盒)的交互;
6、与用5类线连接的网络进行的对比测试(主观),对于VOD(包括IPTV)、VOIP(Skype)等业务无明显差别
HFC
一.HFC-经济实用的综合数字服务宽带网接入技术
1概述
有线电视网目前在全世界已有超过9.4亿的用户,我国有线电视网自90年代初发展至今,全国覆盖面已达50%,电视家庭用户数有8000多万,成为世界上第一大有线电视网。
随着计算机技术、通信技术、网络技术、有线电视技术及多媒体技术的飞速发展,尤其在Internet的推动下,用户对信息交换和网络传输都提出了新的要求,希望融合CATV网络、计算机网络和电信网为一体的呼声越来越高。
利用HFC网络结构,建立一种经济实用的宽带综合信息服务网的方案也由此而生。
2早期CATV网络
最早的电视广播都是无线传送,每个电视台的每套节目都被调制在不同的频段进行发射,以避免干扰;随着电视台的增加和节目数量的增多,频带拥挤的矛盾越来越突出。
为保证各个电视频道间互不干扰,而且能尽可能多地给用户提供节目频道,便产生了有线电视网。
有线电视网在传输电视信号的功能方面与无线电视广播类似,有线电视信号的传输也是通过把不同频道的节目调制在不同的频段,再经过有线电视网络送到用户。
只是它可以同时传送的频道更多,而且节目质量也更好;这主要是因为有线传输隔绝了与周围电磁信号的辐射干扰,而且可以保证在较大频带范围内衰减较少。
早期有线电视网络是采用同轴电缆结构,是一种树型结构网络,从有线电视台出来后不断分级展开,最后到达用户,图1是其结构示意图。
前端负责收集来自卫星传送的电视信号、无线广播的电视信号及经微波传送的电视信号。
其主要功能是收集、调制及传送出电视节目,同时具有控制功能。
主干网利用干线放大器的接力放大,可以传输较远的距离。
到居民较集中的地区,使用分配器从主干网分出信号进入分配网络。
分配网络再将信号用延长放大器(LineExtender)放大,最后从分支器送到用户。
而且,这种树型网络还会随居民分布情况的不同,分出更多的层次。
3HFC技术
HFC即HybridFiber-Coaxial的缩写,是光纤和同轴电缆相结合的混合网络。
HFC通常由光纤干线、同轴电缆支线和用户配线网络三部分组成,从有线电视台出来的节目信号先变成光信号在干线上传输;到用户区域后把光信号转换成电信号,经分配器分配后通过同轴电缆送到用户。
它与早期CATV同轴电缆网络的不同之处主要在于,在干线上用光纤传输光信号,在前端需完成电—光转换,进入用户区后要完成光—电转换。
HFC的主要特点是:
传输容量大,易实现双向传输,从理论上讲,一对光纤可同时传送150万路电话或2000套电视节目;频率特性好,在有线电视传输带宽内无需均衡;传输损耗小,可延长有线电视的传输距离,25公里内无需中继放大;光纤间不会有串音现象,不怕电磁干扰,能确保信号的传输质量。
同传统的CATV网络相比,其网络拓扑结构也有些不同:
第一,光纤干线采用星形或环状结构;第二,支线和配线网络的同轴电缆部分采用树状或总线式结构;第三,整个网络按照光结点划分成一个服务区;这种网络结构可满足为用户提供多种业务服务的要求。
随着数字通信技术的发展,特别是高速宽带通信时代的到来,HFC已成为现在和未来一段时期内宽带接入的最佳选择,因而HFC又被赋予新的含义,特指利用混合光纤同轴来进行双向宽带通信的CATV网络。
HFC网络能够传输的带宽为750MHz~860MHz,少数达到1GHz。
根据原邮电部1996年意见,其中5~42/65MHz频段为上行信号占用,50MHz~550MHz频段用来传输传统的模拟电视节目和立体声广播,650MHz~750MHz频段传送数字电视节目、VOD等,750MHz以后的频段留着以后技术发展用。
4ZXHFC系统组成
由于HFC网络的上述特征,使其成为宽带双向综合信息传输网络的首选方案,ZXHFC宽带接入系统就是一个应用实例。
ZXHFC宽带接入系统构建在现有的HFC网络上,借助HFC网络的双向传输能力为集团和个人用户提供各类速率的数据传输服务,同时不影响原有的模拟有线电视传送。
ZXHFC系统是一个非对称的数据传输系统,一套ZXHFC设备,能同时支持一路下行通道和五路上行通道。
下行通道在6MHz的模拟带宽上提供30Mbps的数据传输率,每个上行通道在2MHz的模拟带宽上提供2.56Mbps的数据传输率。
该系统对于高速接入Internet是非常理想的。
ZXHFC宽带接入系统的设备主要有两类,位于前端的设备是HFC网关(ZXHGW),包括CMTS、上变频器和以太网交换机;位于用户端的设备是线缆调制解调器,共有两种型号的线缆调制解调器,外置式的ZXCME和内置式的ZXCMP。
其中:
(1)HFC网关ZXHGW
HFC网关位于局端,完成上、下行数据的转发,并对所有线缆调制解调器进行控制和管理。
在ZXHFC宽带接入系统结构中,前端网络控制器叫作CMTS(线缆调制解调器终端系统),用来将用户的线缆调制解调器和前端的服务器或者是访问Internet的路由器联接起来。
一个CMTS最多能够支持上千个线缆调制解调器。
CMTS系统包括调制器、解调器、上变频器、网络接口、TDMA和系统控制器等几个功能模块。
从位于前端的路由器或者服务器发往下行通道的数据,先经过协议转换,然后再进行64QAM调制以及频率搬移,通过HFC网络发送到用户端。
上变频器用来将CMTS输出的43.75MHz中频搬移到50~860MHz的射频范围内。
从用户线缆调制解调器发往上行通道的数据采用QPSK方式调制,并用TDMA方式复用到上行通道。
整个系统通过网络管理系统(NetManagementSystem,NMS)来管理,只需通过前端的PC机运行NMS程序就可以对所有的系统参数进行设定和控制。
(2)线缆调制解调器(CableModem,CM)
线缆调制解调器用在用户端,它接收CATV网络上的数据,并将其转换为以太网数据格式通过以太网接口传送给用户PC;用户发送的以太网格式的数据经线缆调制解调器转换为CATV网络数据格式并调制发送到CATV网络上。
家用线缆调制解调器包括QAM解调器、QPSK调制器、TDMA控制器和10Base-T以太网接口等功能模块。
线缆调制解调器是双通道的线缆调制解调器,接收从下行通道来的数据,并通过上行通道发送数据。
下行通道数据峰值传输速率10Mbps,上行通道数据峰值速率2.56Mbps。
线缆调制解调器将PC接入HFC网,使PC能与前端设备通过HFC网进行全双工的数字通信;而且,线缆调制解调器采用了先进的信号处理技术,能有效地利用电缆的可用带宽。
(3)系统组网结构
系统结构取决于CATV网络的结构和需服务的用户数量,一般情况下,系统包括以下三个子系统:
位于前端的网络管理系统,用来控制系统中所有的ZXHGW和CM;位于前端或分前端上的一个或多个HFC网关(ZXHGW),每个网关把HFC网络服务区中的用户联结到本地服务器和访问Internet的路由器上;用户端的电缆调制解调器(CM),将用户计算机接入HFC网,提供PC与ZXHGW的双向通信,CM也有桥接功能,可以连接到本地以太网的HUB上。
由一个ZXHGW组成的系统如图3所示。
Internet资源、ISP服务器和VOD服务器中的信息经快速以太网交换机处理,通过HFC网关ZXHGW送到混合器和模拟电视信号一起处理,分别在自己的频段经光发射机转换成光信号送到HFC网络的光纤传输网;在用户端先由光节点机取出信号并变成电信号,再通过分配器到达用户的电视机或经电缆调制解调器后到达计算机。
用户的上行信号从计算机经电缆调制解调器、光节点机、光传输网络、光接收机送到服务器;另一路回传电视信号可以实现可视电话、视频会议和家庭防盗报警等功能。
5展望
HFC网络系统是介于全光纤网络和早期CATV同轴电缆网络之间的一个系统,它具有频带宽、用户多、传输速率高、灵活性和扩展性强及经济实用的特点,为实现宽带综合信息双向传输提供了可能,许多厂商都在瞄准这一领域。
当然,它的功能上还需要完善,还有因网络结构使每个光节点的用户数不宜太多(300~500户)的不足。
总之,要大范围普及这种系统还有大量工作要做。
HFC(混合光纤同轴电缆网)是一种发展前景广阔的通信技术,电信服务商现在对HFC表现出浓厚的兴趣。
对有些电信服务供应商来说,采用HFC技术向居民住宅和小型商务机构提供融合了数据和视频服务的综合服务具有相当大的诱惑力。
与此同时,HFC还为网络营造企业提供了众多的发展机会。
但是,这一技术目前还存在一些设计缺陷,网络的建设和部署成本也比较昂贵。
概述
1996年美国通过的电信法案是持续至今的、改变电信运营管制体系这一历史潮流的重要标志之一,尽管偏之于一隅,但是该法案本身确实也是对业已发生的电信体制变革运动的承认。
在这一潮流的推动之下,市场和技术快速地合流,在市场、技术和正在变更的电信管理制度的联合冲击中,加在服务运营商和网络营造商身上的压力是巨大的。
对企业通信用户来说,他们迫切需要电信运营商在小城市之类的局部地区能投入更大的力量。
同时,整个新兴市场--家庭办公、Internet和万维网(WorldWideWeb)等等都在无一例外地创造着巨大的家庭需求,这些新业务需求在某些场合下甚至超过了几年前企业全部需求的总和。
市场的剧烈变动在几乎每一种情况下都成为企业激烈争夺的战场。
商业、技术、教育和娱乐等诸多行业之间的壁垒都飞速地消失得无影无踪。
Web的横空出世和随后进入所有人的生活就是这一剧烈变化的明显实例。
对网络服务供应商来说,他们唯一能确定的就是用户的需求还会持续地不断增长下去。
增长中的市场必定会产生竞争。
电信领域在数十亿上百亿美元市场的诱惑之下,其竞争将会趋于白热化。
虽然没有任何东西可以确定下来,但把钱压在网络融合这个主题上总是错不了的,今天各成一统的服务:
语音、视频和数据最终都会融合成单一的综合服务。
HFC的希望所在
HFC既是一种灵活的接入系统同时也是一种优良的传输系统,HFC把铜缆和光缆搭配起来,同时提供两种物理媒质所具有的优秀特性。
HFC在向新兴宽带应用提供带宽需求的同时却比FTTC(光纤到路边)或者SDV(交换式数字视频)等解决方案便宜多了,HFC可同时支持模拟和数字传输,在大多数情况下,HFC可以同现有的设备和设施合并。
HFC支持现有的、新兴的全部传输技术,其中包括ATM、帧中继、SONET和SMDS(交换式多兆位数据服务)。
一旦HFC部署到位,它可以很方便地被运营商扩展以满足日益增长的服务需求以及支持新型服务。
总之,在目前和可预见的未来,HFC都是一种理想的、全方位的、信号分派类型的服务媒质。
HFC具备强大的功能和高度的灵活性,这些特性已经使之成为有线电视(CATV)和电信服务供应商的首选技术。
由于HFC结构和现有有线电视网络结构相似,所以有线电视网络公司对HFC特别青睐,他们非常希望这一利器可以帮助他们在未来多种服务竞争局面下获得现有的电信服务供应商似的地位
三网融合
三网融合是一种广义的、社会化的说法,在现阶段它并不意味着电信网、计算机网和有线电视网三大网络的物理合一,而主要是指高层业务应用的融合。
其表现为技术上趋向一致,网络层上可以实现互联互通,形成无缝覆盖,业务层上互相渗透和交叉,应用层上趋向使用统一的IP协议,在经营上互相竞争、互相合作,朝着向人类提供多样化、多媒体化、个性化服务的同一目标逐渐交汇在一起,行业管制和政策方面也逐渐趋向统一。
三大网络通过技术改造,能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务。
这就是所谓的三网融合。
三网融合,在概念上从不同角度和层次上分析,可以涉及到技术融合、业务融合、行业融合、终端融合及网络融合。
目前更主要的是应用层次上互相使用统一的通信协议。
IP优化光网络就是新一代电信网的基础,是我们所说的三网融合的结合点。
数字技术的迅速发展和全面采用,使电话、数据和图像信号都可以通过统一的编码进行传输和交换,所有业务在网络中都将成为统一的“0”或“1”的比特流。
光通信技术的发展,为综合传送各种业务信息提供了必要的带宽和传输高质量,成为三网业务的理想平台。
软件技术的发展使得三大网络及其终端都通过软件变更,最终支持各种用户所需的特性、功能和业务。
最重要的是统一的TCP/IP协议的普遍采用,将使得各种以IP为基础的业务都能在不同的网上实现互通。
人类首次具有统一的为三大网都能接受的通信协议,从技术上为三网融合奠定了最坚实的基础。
但是,如果按传统的办法处理三网融合将是一个长期而艰巨的过程,如何绕过传统的三网来达到融合的目的,那就是寻找通信体制革命的这条路,我们必须把握技术的发展趋势,结合我国实际情况,选择我们自己的发展道路。
我们的实际情况是数据通信与发达国家相比起步晚,传统的数据通信业务规模不大,比起发达国家的多协议、多业务的包袱要小得多,因此,可以尽
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