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    有線電視接入網(wǎng)EPON+HiNOC技術(shù)探析

    2013-12-23 05:44:12楊曉發(fā)王慶豐
    科技傳播 2013年16期
    關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù)信號接入網(wǎng)原理圖

    楊曉發(fā),王慶豐

    河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團有限公司,河南鄭州 450000

    隨著社會的高速發(fā)展,廣播電視網(wǎng)也得到了迅速的發(fā)展,從而形成了廣播電視網(wǎng)、電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合的時代。在目前這種三網(wǎng)時代的形式下,對于有線電視接入網(wǎng)的改造技術(shù)也在不斷升級,其主要的改造技術(shù)有EPON+LAN,EPON+HiNOC 等,其不僅是貼合有線電視網(wǎng)結(jié)構(gòu)的改造技術(shù),也具有效率高、成本低的特點,被廣大電視用戶所接受。就EPON+HiNOC 技術(shù)而言,其原理、特點和應(yīng)用的分析如下所示:

    1 EPON 技術(shù)

    1.1EPON 技術(shù)的定義和優(yōu)點

    基于吉比特以太網(wǎng)的無源光網(wǎng)絡(luò)接入技術(shù)的改造,其是EPON 技術(shù)的有效實現(xiàn)。這種技術(shù)一般運用點到多點的用戶網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu),其物理層結(jié)構(gòu)一般利用PON 技術(shù)來實現(xiàn),鏈路層多采用以太網(wǎng)協(xié)議,是PON 和以太網(wǎng)兩者的良好結(jié)合,實現(xiàn)帶寬高、成本低、兼容性強的特點。對于EPON 的協(xié)議而言,其主要是以太網(wǎng)基本MAC 協(xié)議的擴展,這樣協(xié)議構(gòu)建的方式可以實現(xiàn)以太網(wǎng)各接口集成,并且能夠和很多運用以太網(wǎng)的設(shè)備形成互連,因此大大降低了網(wǎng)絡(luò)成本,是一種有線電視接入網(wǎng)技術(shù)的有效實現(xiàn)。

    1.2 系統(tǒng)構(gòu)成

    運用EPON 技術(shù)構(gòu)成的系統(tǒng),一般由OLT、ODN、ONU 等組成,OLT 是指光線路終端,這種終端在有線電視接入網(wǎng)系統(tǒng)中通常在前端位置;ONU 是指光網(wǎng)絡(luò)單元,ONU 一般鋪設(shè)在建筑樓道的位置;而ODN 是指光分配網(wǎng)絡(luò),其可以實現(xiàn)多級連接、靈活組網(wǎng)的模式。對于EPON 整個系統(tǒng)而言,其一般采用單模光纖,在一芯光纖上,其通常利用上行和下行的波長來完成數(shù)據(jù)的傳輸。

    1.3 傳輸原理

    對于EPON 從光線路終端到多個光網(wǎng)絡(luò)單元下行的數(shù)據(jù)傳輸方法而言,其一般是數(shù)據(jù)從光線路終端到多個光網(wǎng)絡(luò)單元的傳輸,一般用廣播方式來進行下行信號的傳輸,數(shù)據(jù)信號傳輸時多采用時分復(fù)用技術(shù),并且根據(jù)IEEE802.3ah 協(xié)議來進行鏈路標識。在上行的數(shù)據(jù)傳輸中,一般使用時多址接入技術(shù),在上行流量的傳輸中,要按照時隙對光網(wǎng)絡(luò)單元進行流量傳輸;如果光網(wǎng)絡(luò)單元的注冊完成之后,那么光線路中斷會對光網(wǎng)絡(luò)單元分配帶寬,而這種帶寬一般都是特定的。其EPON 上、下行數(shù)據(jù)流原理圖如圖1 和圖2 所示:

    圖1 EPON 下行數(shù)據(jù)流原理圖

    圖2 EPON 上行數(shù)據(jù)流原理圖

    2 HiNOC 技術(shù)

    2.1 技術(shù)原理

    HiNOC 技術(shù)是一種基于高性能同軸電纜射頻調(diào)制接入技術(shù),這個技術(shù)是由我國所研發(fā),擁有獨立自主的知識產(chǎn)權(quán)。對于這門技術(shù)的原理來講,其主要是運用大于860 兆赫的空余頻段來進行數(shù)據(jù)信號的傳輸工作,而這種信號數(shù)據(jù)一般以IP 為主。作為HiNOC 技術(shù)而言,它擁有自己的數(shù)據(jù)傳輸信道,而一般使用16 兆赫的頻道來實現(xiàn)一個傳輸信道的建立。這些傳輸信道的建立可以支持從QPSK 到1024QAM 的自適應(yīng)調(diào)制。對于其中一個單信道來講,其可以支持32 個終端的接入,對于點到點傳輸、廣播式傳輸都有很好的支持功能。此外,HiNOC 技術(shù)一般使用多載波OFDM 體制,運用這種載波體制可以更大力度上避免多徑引發(fā)碼之間發(fā)生干擾的情況,能夠有效地提高信道的利用率。HiNOC 技術(shù)的原理圖,如圖3 所示:

    圖3 HiNOC 典型組成原理圖

    2.2 技術(shù)特點

    HiNOC 技術(shù)的特點有多個,其特點有支持高頻段和低頻段、支持動態(tài)帶寬分配功能、頻譜利用率高、支持流分類功能等。對于頻譜利用高這個特點而言,HiNOC 使用了OFDM 調(diào)制技術(shù),而且HiNOC 的誤碼率也很低,一般都低于1×10-9,因此可以實現(xiàn)視頻傳輸?shù)墓δ?,符合頻譜利用高的范疇;而且,HiNOC 系統(tǒng)中的一個信道可以完成最高物理層的速率,可以達到112Mbps,基于同軸網(wǎng)絡(luò)時不變信道特征的分布式信道均衡技術(shù),MAC 層頻譜利用率很高,其理論值一般都大于4b/s/Hz。對于支持DBA 功能而言,HiNOC 系統(tǒng)可以實現(xiàn)無沖突的信道接入,并且能夠靈活地對帶寬進行分配,能夠通過DBA 設(shè)置接入用戶的保證帶寬,從而完成對接入帶寬的控制,滿足運營要求和分配管理需求。對于HiNOC 支持流分類功能而言,在HiNOC 系統(tǒng)的內(nèi)部有相關(guān)模塊的構(gòu)建,這種模塊為流分類模塊,模塊可以對QoS、流標記、流分類等進行有效處理,從而完成業(yè)務(wù)優(yōu)先級的確保。此外,HiNOC 技術(shù)運用中,一般會使用有CPU 硬件的處理器來進行技術(shù)運用,從而完成MAC 方案的達標;MAC 方案執(zhí)行時,因原有MAC 部分可以固化的功能硬件化,因此對于CPU 的要求也同時得到了降低,實現(xiàn)了成本的減少。

    3 HiNOC +EPON 組網(wǎng)技術(shù)及其應(yīng)用

    HiNOC +EPON 組網(wǎng)技術(shù)是一種有線電視接入網(wǎng)的雙向改造技術(shù),對于EPON 系統(tǒng)而言,其能夠在關(guān)節(jié)點和分前端進行部署,能夠把部署延伸到建筑的樓道內(nèi),并且能夠支持FTTB方式的寬帶接入;而作為HiNOC 技術(shù)而言,運用這種技術(shù)的設(shè)備可以實現(xiàn)用戶終端和光分配網(wǎng)絡(luò)單元出口之間的部署,可以對用戶分配中的問題進行有效解決。HiNOC +EPON 組網(wǎng)技術(shù)的工作原理是:在下行鏈路的骨干網(wǎng)絡(luò)側(cè)的以太網(wǎng)數(shù)據(jù)信號,由EPON 系統(tǒng)采用FTTB 的方式發(fā)送到建筑物的樓道口,然后運用HiNOC 設(shè)備進行調(diào)制,其主要把發(fā)送的數(shù)據(jù)信號調(diào)制到通軸電纜中一個HINOC 信道內(nèi),與此同時,在建筑樓內(nèi)會把數(shù)據(jù)信號傳送到每一個住戶內(nèi)HM,傳輸?shù)墓ぞ咭话阌须娎|終端盒或是樓內(nèi)分配網(wǎng)絡(luò)來執(zhí)行傳送工作;在數(shù)據(jù)信號傳送到以后,用戶內(nèi)的HM 會自身實行信號的解調(diào),然后把解調(diào)后的信號傳送給各種終端設(shè)備,比如個人電腦、機頂盒等。在上行鏈路的信號傳送上,主要是逆向的傳送模式,由HM 對終端設(shè)備的上行數(shù)據(jù)信號進行調(diào)制,調(diào)制后的信號會進入到同軸電纜分配網(wǎng),然后再傳送到HB,運用HB 再進行解調(diào)裝換的工作后,由EPON 系統(tǒng)把這些信號數(shù)據(jù)送回到骨干網(wǎng)絡(luò)。

    [1]萬倩,歐陽峰,李博,崔競飛.有線電視接入網(wǎng)EPON+HiNOC技術(shù)探析[J]. 電視技術(shù),2012,18;70-74.

    [2]朱壯華.“三網(wǎng)融合”下有線電視接入網(wǎng)推進方案[J].有線電視技術(shù),2012,11:6-8+10.

    [3]張旭輝,李曉飛,周德元. 面向三網(wǎng)融合的有線電視接入網(wǎng)雙向化方案及業(yè)務(wù)承載方式探析[J].有線電視技術(shù),2012,3:24-26+36.

    [4]李安鵬. 高性能同軸電纜接入網(wǎng)MAC協(xié)議研究與實現(xiàn)[D].西安電子科技大學(xué),2010.

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