李遠(yuǎn)東,姚 永
1.浙江普陀廣播電視臺(tái),浙江 普陀 316100;2.中廣協(xié)會(huì)技術(shù)工作委員會(huì),北京 100866
“三網(wǎng)融合”的大潮大大推進(jìn)了廣電寬帶接入網(wǎng)的建設(shè),新業(yè)務(wù)的發(fā)展和帶寬競(jìng)爭(zhēng)大大促進(jìn)了同軸接入技術(shù)的進(jìn)步。不光是中國,全球都是這樣。
EoC作為同軸接入技術(shù)是源于中國的,但多數(shù)都是從國外家庭聯(lián)網(wǎng)和非同軸介質(zhì)技術(shù)移植過來的。目前已經(jīng)投入應(yīng)用的主要是降頻 WiFi,MoCA,Home?Plug AV/BPL,HPNA,還有基帶和窄帶EoC。以上技術(shù)對(duì)于初期的寬帶接入和互動(dòng)電視回傳應(yīng)用都能很好支持,但隨著融合業(yè)務(wù)的發(fā)展和大規(guī)模用戶的接入,對(duì)帶寬、QoS保障、多業(yè)務(wù)支持、家庭多終端接入提出了更高的要求,這些技術(shù)開始暴露出一些不足。
中國自主創(chuàng)新的HiNoC技術(shù)雖研發(fā)多年,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證也達(dá)到了設(shè)計(jì)目標(biāo),但尚未實(shí)用。
而北美多業(yè)務(wù)提供商(Multi System Operator,MSO)盡管多年應(yīng)用DOCSIS進(jìn)行多業(yè)務(wù)運(yùn)營取得成功,但在電信運(yùn)營商大力推進(jìn)FTTH的形勢(shì)下也面臨帶寬擴(kuò)展和成本急劇上升的壓力。
在這樣的形勢(shì)下,國內(nèi)外的有線運(yùn)營商和供應(yīng)商都在尋找新突破。下面首先介紹從不同需求出發(fā)的幾種同軸接入新技術(shù)。
以太同軸接入網(wǎng)(Ethernet Coax Ac?cess Network,ECAN),又名同軸接入交換技術(shù)(CAST),是中國人最早專門針對(duì)同軸接入開發(fā)的技術(shù),2006年開始研發(fā),2007年開始試驗(yàn)。物理帶寬30 MHz,35 MHz,40 MHz可選,頻譜位置在5~65 MHz范圍內(nèi)可移動(dòng)。采用2VSB~4VSB調(diào)制方式(可升級(jí)至8VSB~16VSB調(diào)制),在40 MHz帶寬下,每端口物理層速率160 Mbit/s,MAC層速率120 Mbit/s,鏈路損耗不小于60 dB。
如圖1所示,它的核心主要體現(xiàn)在把以太網(wǎng)的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交換技術(shù)和EPON的點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)結(jié)合在一起,比普通局域網(wǎng)更適合一個(gè)端口(相當(dāng)于其他EoC技術(shù)的局端)接入多個(gè)家庭內(nèi)部終端。采用了EPON的MAC及其關(guān)鍵技術(shù),包括多點(diǎn)控制協(xié)議(MPCP)、動(dòng)態(tài)帶寬分配(DBA)、單拷貝廣播(SCB)組播等。由DSLAM主控芯片控制多信道(端口),因此具備了局端高性能和電信級(jí)的管理以及QoS保障。多通道MAC層集中處理,增加端口只需增加物理通道,實(shí)現(xiàn)了高性能與低成本的完美結(jié)合。由于采用了硬件處理技術(shù),小包(64 byte)跟大包(1 518 byte)速率完全一致(如圖2所示),這是目前其他EoC達(dá)不到的。
終端完全硬件處理,無需CPU,功能由局端控制,成本低廉,并有利于大規(guī)模生產(chǎn)。
可平滑升級(jí),漸進(jìn)式發(fā)展。初期1棟樓1個(gè)或少量幾個(gè)同軸交換機(jī)端口(ECAN),逐步過渡到1個(gè)單元1個(gè)端口、1戶1個(gè)端口(CAST),兼顧帶寬需求和分期投資。升級(jí)的只是局端端口數(shù)和接入終端數(shù),終端(CNU)不用改變。
ECAN的最大優(yōu)勢(shì)是同時(shí)兼顧了家庭聯(lián)網(wǎng)和接入網(wǎng)的不同需求,可以在接入網(wǎng)中虛擬若干家庭網(wǎng),相當(dāng)于將家庭網(wǎng)關(guān)移到樓頭。
已經(jīng)改造成集中分配的地區(qū)比較適合采用這種技術(shù)。原來采用五類線接入的地區(qū)也比較適合采用這種技術(shù),因?yàn)橛邢嗤募夹g(shù)體制,而又解決了“EPON+LAN模式”不易解決的室內(nèi)布線、多業(yè)務(wù)、多終端接入問題。
沒有改造的樹狀網(wǎng)絡(luò)也可以采用ECAN技術(shù),其小包處理、時(shí)延、抖動(dòng)、組播支持、DBA、QoS、可控可管、單位帶寬成本、接入終端數(shù)量等方面也比現(xiàn)有EoC技術(shù)有明顯優(yōu)勢(shì)。
根據(jù)如圖2、圖3所示的試驗(yàn)網(wǎng)與規(guī)劃院的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),ECAN達(dá)到了設(shè)計(jì)目標(biāo),1∶64情況下,速率基本不下降,大包小包的上下行MAC層速率基本恒定。
ECAN目前的主要不足在于PHY技術(shù)不夠先進(jìn),VSB調(diào)制方式在抗反射、抗窄帶干擾等方面均弱于OFDM。針對(duì)這一薄弱環(huán)節(jié),ECAN主要采取以下措施:
1)躲避干擾嚴(yán)重的頻段,頻譜可在一定范圍內(nèi)配置。
2)降低調(diào)制率,目前的調(diào)制指數(shù)不大于 4 bit·s-1·Hz-1,降低了信噪比要求,但同時(shí)降低了頻譜效率。
3)采用帶內(nèi)干擾抵消技術(shù)。
4)從整體架構(gòu)上減少接入用戶數(shù),降低噪聲匯聚,彌補(bǔ)頻譜效率低的缺陷,但同時(shí)增加了工程難度。
上述措施都是產(chǎn)品性能與成本的折中,后期也準(zhǔn)備采用OFDM調(diào)制技術(shù)??傮w上,ECAN技術(shù)是目前性價(jià)比最高的方案。
DECO 是基于 EPON-MAC和 Cod?ed-OFDM的數(shù)據(jù)傳輸技術(shù),由景略半導(dǎo)體(上海)公司為中國廣電寬帶接入網(wǎng)所開發(fā)。這種技術(shù)把EPON的MAC和G.9960的PHY結(jié)合在一起,具備如下特點(diǎn):1)占用 5~80 MHz頻段,物理帶寬20~60 MHz可選,頻譜位置在5~80 MHz范圍內(nèi)可選;2)動(dòng)態(tài)范圍不小于70 dB;3)采用OFDM調(diào)制,512/1 024個(gè)子載波,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM自適應(yīng);4)采用先進(jìn)的LDPC糾錯(cuò)編碼技術(shù);5)采用了專利的帶外管理技術(shù)。在60 MHz帶寬下,每端口物理層速率不小于300 Mbit/s(256QAM),MAC層速率不小于250 Mbit/s,TCP/IP速率不小于180 Mbit/s,支持DBA,MAC層時(shí)延2~10 ms可配置(時(shí)延降低會(huì)犧牲一些帶寬)。
如圖4所示,DECO技術(shù)采用單芯片,CPU、存儲(chǔ)器均內(nèi)置,減少了外圍器件,提高了可靠性,降低了設(shè)備成本。目前已完成工程流片,下一步還將簡(jiǎn)化終端芯片以降低成本。
這種芯片設(shè)計(jì)思想比較先進(jìn),PHY與MAC均采用了當(dāng)前領(lǐng)先的技術(shù),因此性能較好,如果成本控制合理,市場(chǎng)推廣得力,會(huì)有較好前景。
圖5是這種技術(shù)的總體架構(gòu)[1]。這是博通公司專門針對(duì)中國市場(chǎng)開發(fā)的技術(shù)。這種技術(shù)提供了DOCSIS 3.0的成熟標(biāo)準(zhǔn)、QoS性能、EPON+EoC接入的統(tǒng)一管理,而又通過簡(jiǎn)化DOCSIS降低成本:1)把包括3層轉(zhuǎn)發(fā)和路由匯聚功能的3層設(shè)備CMTS簡(jiǎn)化為2層橋接設(shè)備CMC;2)MAC層取消PHS有效負(fù)荷報(bào)頭抑制和上行邏輯信道劃分;3)加密采用比較簡(jiǎn)單的DES而非AES;4)PHY層下行多信道集中IPQAM調(diào)制;5)上行調(diào)制采用單一S-CDMA方式(DOCSIS還有A-TD?MA方式)多信道捆綁調(diào)制。
目前可以達(dá)到下行16個(gè)頻道捆綁,800 Mbit/s吞吐量(256QAM調(diào)制,每8 MHz有50 Mbit/s吞吐量);上行4個(gè)頻道捆綁,160 Mbit/s吞吐量(S-CDMA調(diào)制,每6 MHz有40 Mbit/s吞吐量)。圖6[1]清楚地體現(xiàn)了這種技術(shù)的核心在于同軸介質(zhì)轉(zhuǎn)換器(CMC),它提供了包括網(wǎng)絡(luò)管理、QoS在內(nèi)的PHY層轉(zhuǎn)換和MAC層橋接,實(shí)際上是集成了ONU和EoC局端以及它們之間轉(zhuǎn)換的橋。這種技術(shù)比現(xiàn)有的EoC有更成熟的標(biāo)準(zhǔn)體系,比現(xiàn)有的EPON+EoC系統(tǒng)有更好的端到端管理,同時(shí)比現(xiàn)有的DOCSIS體系有更低的成本,還能兼容DOCSIS2.0和DOCSIS3.0的Cable Modem。但相對(duì)于EPON+EoC,它不夠開放,被特定的ONU綁定(目前正在解決,但解決了這個(gè)問題對(duì)端到端性能和統(tǒng)一管理又會(huì)產(chǎn)生不利影響);相對(duì)于DOCSIS增加了轉(zhuǎn)換層次,把單一的DOCSIS分成了PON和DOCSIS兩段;最有爭(zhēng)議的是,把DOCSIS重要的路由匯聚功能改由系統(tǒng)提供商在OLT側(cè)集成。另外,在現(xiàn)有頻譜規(guī)劃條件下,和原DOC?SIS體系一樣無法解決上行帶寬的短板。
2010年8 月完成了FPGA工程樣機(jī),預(yù)計(jì)2011年下半年可以流片。
Cisco,Motorola和Arris到目前為止都不支持這一方案,還在觀望。當(dāng)然,這也許和他們不愿放棄CMTS的高額利潤(rùn)和對(duì)CMTS的壟斷有關(guān)。
國內(nèi)主要是中興和數(shù)碼視訊在開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品,并稱之為C-DOCSIS或C-CMTS、Mini CMTS。還有一些機(jī)頂盒廠商在關(guān)注這項(xiàng)技術(shù)。國內(nèi)先前大規(guī)模部署了DOCSIS的運(yùn)營商十分重視這項(xiàng)技術(shù),比如北京歌華、深圳天威都與廠商緊密配合,準(zhǔn)備進(jìn)行試驗(yàn)與部署。預(yù)計(jì)DOCSIS EoC將在我國已經(jīng)部署了DOC?SIS的地方得到支持和應(yīng)用,但主要是局端。至于終端,估計(jì)在一段時(shí)期內(nèi)將會(huì)以DOCSIS 2.0為主(因?yàn)镈OCSIS的主要弱點(diǎn)是局端單位帶寬成本太高,而DOC?SIS 3.0的終端價(jià)位目前還比較高)。
EPOC(Ethernet Passive Optical Net?work over Coaxial)是博通公司的專利技術(shù)。由圖7可見,EPOC是個(gè)完整的EP?ON架構(gòu),但在光分路之后的部分支路直接轉(zhuǎn)換成了同軸介質(zhì),可以看成把一個(gè)ONU轉(zhuǎn)換成了若干CNU,MAC層完全保留EPON協(xié)議。對(duì)于用戶而言,CNU的體驗(yàn)跟ONU的體驗(yàn)基本一樣,感覺不到差異(時(shí)延會(huì)有微小差異)。而對(duì)于運(yùn)營商來說,不需要重新敷設(shè)光纜到用戶家中,而且由于同軸電纜部分采用頻分雙工,可以雙向放大,分路數(shù)可以增加。這對(duì)10GEPON系統(tǒng)降低入戶成本(增加接入用戶數(shù))很有價(jià)值,對(duì)入戶以后的多終端接入也很有意義。
由圖8可見,EPOC的核心也叫CMC,跟DOCSIS EoC不同的是,它只進(jìn)行物理層轉(zhuǎn)換。其中主要是線路編碼轉(zhuǎn)換和射頻調(diào)制解調(diào)。EPOC采用下行1.0~1.1 GHz及上行1.1~1.2 GHz作為全雙工頻段(可選)。子帶分集復(fù)用(Sub-band Division Multiplexing,SDM)、小波正交頻分復(fù)用(Wavelet Orthogonal Frequency Division Multiplexing,WOFDM)或離散小波多音(Discrete Wavelet MultiTone,DW?MT)這3種調(diào)制方式可選。
其物理層轉(zhuǎn)換采用了一些關(guān)鍵技術(shù),這集中體現(xiàn)在SDM中。SDM是美國一家叫做Broadband Physics的公司2003年創(chuàng)新的一種調(diào)制技術(shù)(2004年申請(qǐng)專利)。據(jù)介紹,調(diào)制效率可以接近香農(nóng)限[3],頻譜效率可以達(dá)到 20 bit·s-1·Hz-1[4]。其核心在于提高線路編碼效率(8B/10B轉(zhuǎn)為64B/66B),并增加了數(shù)據(jù)內(nèi)、外層FEC,以提高同軸物理層的抗干擾能力,從而提高調(diào)制率;同時(shí)把高速碼流切分成低速子帶進(jìn)行變換。
EPOC是完整保留了EPON協(xié)議的系統(tǒng),但同樣可以延續(xù)DOCSIS體系——其OLT可以嵌入DOCSIS適配層(DOC?SIS?Mediation Layer,DML),因此筆者把它理解為可以通過DOCSIS體系原有的OSS及OAM系統(tǒng)管理、支撐的EPON,即通過嵌入DML實(shí)現(xiàn)ONU、CMC、CNU統(tǒng)一管理。使EPOC適應(yīng)各種HFC應(yīng)用場(chǎng)景,包括DOCSIS體系和非DOCSIS體系。
這種技術(shù)既可以使FTTH方式應(yīng)用于分散的別墅區(qū),又可在密集居住區(qū)以同軸電纜接入多住戶。究竟可以接入多少CNU?專利文獻(xiàn)沒有說明。EPON并沒有明確規(guī)定每個(gè)PON口的ONU接入數(shù)量,實(shí)際上GEPON接入64個(gè)、甚至128個(gè)ONU也不是不可以的,關(guān)鍵是OLT支持的LLID數(shù)目(Broadcom的EP?ON支持多LLID)和光功率預(yù)算是否足夠。在光功率預(yù)算不夠時(shí),還可以通過增強(qiáng)FEC(犧牲帶寬)來滿足條件。而在密集居住區(qū)同軸電纜功率預(yù)算不是問題:在最后100 m條件下,1 GHz的SY?WV 75-5同軸電纜衰減也就24 dB左右;專利還允許雙向放大[2]。關(guān)鍵是SDM的成本,特別是終端成本。如果成本低,那就適合包括中國在內(nèi)的所有有線運(yùn)營商。這是一個(gè)最簡(jiǎn)單、最直接、真正端到端的HFC上的EPON解決方案。如果成本高,那就還不能實(shí)用。SDM就是在當(dāng)前技術(shù)水平條件下降低CMC成本的一種調(diào)制技術(shù):其單位帶寬成本僅為QAM調(diào)制的1/5~1/6[5]。
對(duì)于10GEPON,EPOC有兩個(gè)問題需要解決:第一,10GEPON線路編碼本來就是64B/66B,專利中的轉(zhuǎn)碼(8B/10B與64B/66B互轉(zhuǎn))不適用;第二,如何解決10 Gbit/s級(jí)別的RF調(diào)制是極大的挑戰(zhàn)。再者,目前同軸電纜的線路頻譜只規(guī)劃到1 GHz,也不可能全部用于雙向接入。筆者認(rèn)為,目前只能在需要將光纖轉(zhuǎn)換為同軸的光支路采用GEPON與10GEPON級(jí)聯(lián)——先用10GEPON的ONU終結(jié)10GEPON,并下連若干GEPON的OLT,然后仍然采用1 Gbit/s級(jí)別的EPOC。但這樣一來,就又把整個(gè)接入鏈路分成了兩段——10GEPON+GEPON,失去了EPOC端到端的優(yōu)勢(shì)。所以,只有到10 Gbit/s級(jí)別的調(diào)制技術(shù)成熟,并且同軸頻譜擴(kuò)展到2 GHz以上,10 Gbit/s級(jí)別的EPOC才能實(shí)現(xiàn),才會(huì)有實(shí)用價(jià)值。
EPOC有非常好的設(shè)計(jì)思路,目前尚在研發(fā)階段,值得密切關(guān)注。
DPoE全稱為DOCSIS Provisioning of EPON。DPoETM1.0是美國MSO為多業(yè)務(wù)支持(HSD,VoIP,視頻通信,移動(dòng)回程)、大帶寬需求提出的標(biāo)準(zhǔn),既利用EP?ON的高帶寬,又保持原有DOCSIS體系。是美國時(shí)代華納、康卡斯特等MSO聯(lián)合CableLabs共同制訂的規(guī)范。
2011年2 月,CableLabs發(fā)布1.0規(guī)范,還準(zhǔn)備于年內(nèi)11月份發(fā)布2.0規(guī)范。其本質(zhì)是一個(gè)按DOCSIS配置的EP?ON系統(tǒng)。MSO可以采取這種體系實(shí)現(xiàn)光纖到戶,而又保留原有的運(yùn)營體制。規(guī)范重點(diǎn)在于繼承和發(fā)展DOCSIS/OSS支撐的多業(yè)務(wù)應(yīng)用。DPoE的參考架構(gòu)如圖9所示。中興和華為都參與了DPoE的規(guī)范起草和互通性測(cè)試。
DePON是DPoE規(guī)范之前盛立亞面向北美MSO推出的采用DOCSIS OSS系統(tǒng)的EPON??蓪?shí)現(xiàn)EPON和DOCSIS的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運(yùn)營。DePON已經(jīng)通過第一次DPoE互通性測(cè)試[7]。
如圖10所示,DePON的核心是“DOCSIS管理服務(wù)器”,它由D-Switch及D-Server組成。實(shí)現(xiàn)了DOCSIS系統(tǒng)中的DHCP認(rèn)證、TOD定時(shí)、TFTP配置文件、SNMP和EPON系統(tǒng)的“業(yè)務(wù)配置信息”與“配置信息”相互轉(zhuǎn)換。據(jù)稱,目前已開發(fā)出10 Gbit/s級(jí)別的產(chǎn)品。
以上兩種技術(shù)目前還沒有進(jìn)入中國。
最后,想談?wù)劰P者的幾點(diǎn)思考:
1)國外(主要是北美)MSO和中國有線運(yùn)營商一樣面臨諸多新技術(shù)的選擇,但他們首先關(guān)注的是統(tǒng)一的運(yùn)營系統(tǒng),也就是上層的互通和延續(xù),準(zhǔn)確說是如何實(shí)現(xiàn)DOCSIS over EPON,而我們目前關(guān)注的是下層的互通,是如何實(shí)現(xiàn)EP?ON over Coax。其實(shí)下層從技術(shù)角度并不一定要互通,互通只是為了降低建設(shè)和維護(hù)成本、不被供應(yīng)商控制、打破壟斷。我們也應(yīng)該更多關(guān)注上層互通,排除規(guī)模運(yùn)營的障礙。
國外在技術(shù)層面的共同關(guān)注點(diǎn)是FTTH在有線網(wǎng)的應(yīng)用。因此可以看到各式各樣的PON,如Node PON,cable PON,Hybrid RF PON,RFoG,DPON,EP?OC,DePON和DPoE等,這說明國外更注重高帶寬和多業(yè)務(wù)。而中國主要關(guān)注的是同軸接入,且這一方面和發(fā)展階段不同有關(guān),也和國內(nèi)外的政策環(huán)境以及歷史條件不同有關(guān)。國外的經(jīng)驗(yàn)值得借鑒,在三網(wǎng)融合形勢(shì)下,我們應(yīng)該更多關(guān)注高帶寬和多業(yè)務(wù)。
不過中國和美國的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不同,中國居住密集,最后100 m同軸大有潛力可挖。中國基本沒有歷史積淀也沒有歷史包袱。上述兩點(diǎn)是我們沒有必要照搬美國模式的根本原因,也是我們超越美國的機(jī)會(huì),即直接采用創(chuàng)新技術(shù)。同軸是唯一可以替代光纖實(shí)現(xiàn)同等帶寬入戶的介質(zhì),我們應(yīng)該抓緊在最后100 m同軸接入上的自主創(chuàng)新。
2)一旦選擇了一項(xiàng)技術(shù)就不要猶豫,不要輕易改變。技術(shù)總是不斷進(jìn)步的,只要運(yùn)營商和廠商緊密配合,問題總是可以得到解決的。但同時(shí)也要不斷跟蹤技術(shù)發(fā)展,在繼承原有運(yùn)營體系的基礎(chǔ)上,不斷吸納新技術(shù)。在這方面,美國MSO是我們的榜樣。
3)文中介紹的技術(shù)都是把EPON應(yīng)用于廣電接入網(wǎng)。ECAN,DECO和DOC?SIS EoC是專為中國開發(fā)的同軸接入技術(shù),都是典型的EPON+EoC應(yīng)用架構(gòu),但跟目前的EoC技術(shù)相比,加強(qiáng)了EoC跟EPON融合。這幾種技術(shù)融合的方式不同:DOCSIS EoC是通過CMC把EPON的MAC(包括QoS,VLAN,OSS等)以及PHY轉(zhuǎn)換和映射到DOCSIS EoC;ECAN和DECO在同軸接入部分基本采用EPON的MAC和關(guān)鍵技術(shù),把PHY從光轉(zhuǎn)換為同軸RF。二者的不同在于前者重點(diǎn)推廣點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的應(yīng)用,后者重點(diǎn)適應(yīng)點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)應(yīng)用;前者采用VSB調(diào)制技術(shù),后者采用OFDM調(diào)制技術(shù);前者局端和終端是不對(duì)稱架構(gòu),后者局端和終端架構(gòu)基本一致。
EPOC是個(gè)很好的概念,它直接在物理層進(jìn)行變換,把EPON移植到同軸電纜。但目前還在研發(fā)階段,尚無ASIC芯片。
北美運(yùn)營商主要解決EPON與原有的DOCSIS運(yùn)營支撐系統(tǒng)繼承統(tǒng)一的問題,DPoE和DePON就是典型代表。雖與同軸無關(guān),但均表明了EPON將成為全球有線電視運(yùn)營商的主流發(fā)展技術(shù)。
綜上所述,EoC的發(fā)展有一個(gè)明顯的趨勢(shì)——EPONoC。
4)EoC用于同軸接入是源于中國的,EPON over Coax和EPON的MAC+OFDM的思路也是中國人最早提出的,可是現(xiàn)在多數(shù)專利卻被外國搶注了,這不能不引起我們高度重視,特別是有關(guān)政府部門應(yīng)當(dāng)關(guān)注。前車之覆,后車之鑒,希望不要讓VCD、DVD中國開花,外國結(jié)果的歷史重演。
由于資料和學(xué)識(shí)有限,錯(cuò)漏之處難免,歡迎批評(píng)指正。
致謝:本文在寫作過程中得到長(zhǎng)光科技胡保民博士的幫助。文內(nèi)有關(guān)資料由北京廣信融科技術(shù)有限責(zé)任公司、蘇州云普通信技術(shù)有限責(zé)任公司和美國高通公司、博通公司、景略半導(dǎo)體(上海)公司提供。
[1]BAHM E,BOYD E.在中國部署面向EPON的DOCSIS EoC解決方案[C]//Proc.2010國際傳輸與覆蓋研討會(huì)論文集.杭州:中國廣播電視協(xié)會(huì)技術(shù)工作委員會(huì),2010:1-13.
[2] Broadcom Corparation.Ethernet passive optical network over coaxial(EPOC):US,WO2011/031831A1[P/OL].2011-3-17[2011-5-02].http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2011031831&IA=US2010048 232&DISPLAY=STATUS.
[3]MARK L.Moving toward shannon’s limit:sub-band division multiplexing could help MSOs pump existing cable[EB/OL].[2011-5-16].http://www.highbeam.com/doc/1G1-107756666.html.
[4] CT’S Pipeline.Pipeline profile:mark laubach[EB/OL].[2011-5-16].www.cable360.net/ct/news/people/profile- Profile-Mark-Laubach_17654.html.
[5] BAUMGARTNER J.Broadband physics says new modulation scheme widens downstream pipes[EB/OL].[2011-5-16].http://www.cedmagazine.com/broadband-physics-saysnew-modulation.aspx.
[6] CableLabs.DPoETM architechture specification[EB/OL].[2011-4-10].http://www.cablelabs.com/specifications/DPoE-SPARCHv1.0-I01-110225.pdf.
[7] Hitachi.Hitachi participates in CableLabs?interop of DPoETM vision 1.0[EB/OL].[2011-5-16].http://www.cedmagazine.com/brodband-physics-says-new-modulation.aspx.
[8]CONNOR M O,BRONSTEIN V.DOCSIS?network management architechture for Ethernet PON networks[EB/OL].[2011-5-16].http://www.ethernetacademy.net/index.php/carrier-ethernet-industry-news/contributed-articles/DOCSIS%C2%AE-Network-Management-Architecture-for-Ethernet-PON-Networks.html.