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廣電網(wǎng)絡(luò)FTTH改造方案
發(fā)表于:2019-01-22 瀏覽1480次 |
對(duì)于廣電網(wǎng)絡(luò)來(lái)說(shuō),在未來(lái)廣播電視網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)要求,現(xiàn)有的單向并發(fā)的電視節(jié)目是要求保留的,因此在未來(lái)廣電的建設(shè)中必須考慮保留現(xiàn)有單向的有線電視,因而在廣電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)光纖入戶方面將存在多種不同的波長(zhǎng),無(wú)源光纖網(wǎng)絡(luò)一般采用1310nm 波長(zhǎng)做上行,1490nm 波長(zhǎng)為下行,單向電視和下行的視頻點(diǎn)播則用1550nm 波長(zhǎng),而對(duì)于光纖的芯數(shù)則采用兩種方案,即兩芯光纖和一芯光纖。如圖1所示兩芯光纖方案,即一芯用作光網(wǎng)絡(luò)單元,實(shí)現(xiàn)各種數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),如:點(diǎn)播數(shù)據(jù)回傳、電話等,另一芯則用作光機(jī)信號(hào)輸入,實(shí)現(xiàn)用戶的單向數(shù)字電視及利用CDN 和IPQAM 技術(shù)在HFC 網(wǎng)絡(luò)上實(shí)現(xiàn)視頻點(diǎn)播的下行傳輸用。
而另外一種則采用一芯光纖的方法:即采用一波復(fù)用的方式,在機(jī)房將光線路終端輸出的1310nm 波長(zhǎng)、1490nm 波長(zhǎng)和光放大器輸出的1550nm波長(zhǎng),三種波長(zhǎng)進(jìn)入合波器進(jìn)行復(fù)用,中間經(jīng)過(guò)無(wú)源光分路器,最終送達(dá)用戶家中,在用戶家中安裝多業(yè)務(wù)的ONU設(shè)備,輸出射頻信號(hào)給機(jī)頂盒用,同時(shí)也可以提供多個(gè)100M 的端口,提供用戶高速上網(wǎng)和數(shù)字電視的視頻點(diǎn)播回傳用。
上述兩種方案都有一個(gè)共同點(diǎn)就是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和電視的全光傳輸,但是又有著各自的特點(diǎn),采用一芯的方式,優(yōu)點(diǎn)是節(jié)約無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)成本,但目前局端和用戶端的設(shè)備融合度還不夠高、價(jià)格較貴。采用兩芯的方式結(jié)構(gòu)比較清晰和直觀,但前期成本投入依舊很大,就技術(shù)演進(jìn)和發(fā)展來(lái)看,也不建議使用,因此就現(xiàn)在發(fā)展趨勢(shì)及未來(lái)10G EPON和WDM-無(wú)源光纖網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)發(fā)展演進(jìn)來(lái)看,在原有雙向網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上的改造方式可采用“FTTH+原有同軸電纜網(wǎng)”的方式,再由后期的演進(jìn)逐步實(shí)現(xiàn)單纖三波的FTTH 改造。而正在新建的小區(qū)的改造方式則可在合理的規(guī)劃下實(shí)施單纖三波的FTTH改造。
雙纖FTTH改造方案
單纖FTTH改造方案
單纖雙向:BiDi(Bidirectional),是指在一根光纖里可以同時(shí)傳輸收發(fā)兩個(gè)方向的光信號(hào),就像馬路上由隔離帶隔開(kāi)的正反兩個(gè)方向的車(chē)道,兩邊的車(chē)輛在各自的車(chē)道上行駛,互不干擾。而常規(guī)的光纖傳輸是單纖單向的,這樣要實(shí)現(xiàn)雙向的通信就需要兩根光纖。相比較而言,單纖雙向技術(shù)只使用一根光纖就完成了原來(lái)兩根光纖才能完成的工作,將現(xiàn)有光纖的傳輸量提高了一倍,從而大大節(jié)省了光纖資源。單纖雙向光模塊只有一個(gè)端口,應(yīng)用波分復(fù)用技術(shù)(WDM),通過(guò)光模塊中的濾波器進(jìn)行濾波,在一根芯上傳送上下行兩個(gè)波(一般上行波長(zhǎng):1310mm;下行波長(zhǎng):1490mm)。值得注意的是,單纖雙向光模塊使用時(shí)必須兩個(gè)模塊參數(shù)相對(duì)應(yīng),因此必須成對(duì)使用。單纖雙向光模塊常用的波長(zhǎng)還有1310 nm/1550 nm、1510 nm/1590 nm。