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    RFOG技術(shù)在HFC雙向網(wǎng)絡(luò)中的運(yùn)用

    2016-12-10 06:33:20楊生椿
    西部廣播電視 2016年13期
    關(guān)鍵詞:雙向機(jī)房運(yùn)維

    楊生椿

    (作者單位:福建廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)福州分公司)

    RFOG技術(shù)在HFC雙向網(wǎng)絡(luò)中的運(yùn)用

    楊生椿

    (作者單位:福建廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)福州分公司)

    對(duì)于已經(jīng)大量部署CMTS的廣電網(wǎng)絡(luò),為保持技術(shù)體系的延續(xù)性,繼續(xù)采用CMTS+CM的方式將是絕大多數(shù)廣電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商共同的選擇。如何即能順應(yīng)“光進(jìn)銅退”的趨勢(shì),又滿足下一代廣播電視網(wǎng)(NGB)的要求,RFOG技術(shù)將是一個(gè)很好的解決方案之一。

    RFOG;HEF雙向網(wǎng)絡(luò);VHub;OBI

    光纖射頻傳輸(RF over Glass,RFOG),定義了一種“多點(diǎn)對(duì)一點(diǎn)”的網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架,可以在光纖上傳輸語音、視頻和基于DOCSIS的數(shù)據(jù)。RFOG技術(shù)可以繼續(xù)保留現(xiàn)有的前端設(shè)備、機(jī)頂盒、CM等產(chǎn)品,即適合FTTB接入,也可以實(shí)現(xiàn)FTTH接入。

    1 RFOG技術(shù)在雙向改造中的主要優(yōu)勢(shì)

    1.1解決多個(gè)光節(jié)點(diǎn)噪聲匯聚的問題

    RFOG技術(shù)從本質(zhì)上解決了傳統(tǒng)雙向HFC網(wǎng)絡(luò)多個(gè)光節(jié)點(diǎn)反向噪聲匯聚的問題,RFOG反向激光器采用的是突發(fā)模式,對(duì)于在一個(gè)PON結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)下的光節(jié)點(diǎn)來說,通常只有一個(gè)反向激光器在工作,極大地改善了噪聲性能。

    1.2簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),可平滑升級(jí)

    RFOG傳輸方式則采用PON的架構(gòu),多個(gè)光節(jié)點(diǎn)共享1芯回傳纖芯,正反向光鏈路均可采用分路器下放的方式,節(jié)省了大量的主干纖芯,可方便實(shí)現(xiàn)平滑升級(jí)到FTTH。

    1.3更寬的上行頻譜

    突發(fā)式反向光發(fā)射機(jī)的光調(diào)制指數(shù)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)連續(xù)發(fā)射的光發(fā)射機(jī),所以侵入噪聲與本底噪聲都較傳統(tǒng)的要低,使NPR明顯改善,將更好地支持DOCSIS 3.0及3.1多頻道捆綁,更易實(shí)現(xiàn)更高的調(diào)制度,提升上行傳輸速率。

    1.4靈活的組網(wǎng)方式,減少維護(hù)量,提高可靠性

    RFOG技術(shù)多個(gè)反向回傳共享1路反向接收機(jī),有單纖、雙纖多種靈活的組網(wǎng)方式。RFOG將光纜向用戶端延伸,減少網(wǎng)絡(luò)中有源器件,減少了網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)量,提高了可靠性。

    2 RFOG網(wǎng)絡(luò)改造實(shí)例

    鑒于RFOG技術(shù)的諸多優(yōu)點(diǎn),集團(tuán)在福州進(jìn)行了RFoG雙向接入技術(shù)的試點(diǎn)建設(shè),試點(diǎn)的情況與大家分享如下。

    2.1試點(diǎn)方案

    RFoG雙向接入的總體方案如圖1所示,采用1550 nm DWDM全頻段光發(fā)射機(jī)、虛擬分前端(VHub)、數(shù)字化回傳及CWDM技術(shù),延長(zhǎng)了光纖的傳輸距離,也擴(kuò)大上行光纖的單纖傳輸能力。在前端將模擬和數(shù)字廣播、IPQAM及CMTS下行信號(hào)進(jìn)行混合,混合后通過全頻段的1550 nm DWDM光發(fā)射機(jī)多路復(fù)用后用雙路并發(fā)向VHub傳送信號(hào);在VHub里,下行信號(hào)解復(fù)用后對(duì)單個(gè)波長(zhǎng)光放大,同時(shí)將回傳信號(hào)進(jìn)行數(shù)字化后回傳到前端;VHub至光節(jié)點(diǎn)采用RFOG技術(shù)進(jìn)行單纖傳輸。

    圖1 組網(wǎng)方案圖

    方案除了具有RFOG的技術(shù)優(yōu)勢(shì)外,將廣播信號(hào)的放大、復(fù)用及反向信號(hào)的數(shù)字化回傳置于虛擬分前端(Vhub)的野外設(shè)備里,解決了廣電網(wǎng)絡(luò)缺乏前端機(jī)房及昂貴費(fèi)用的問題;采用多種信號(hào)電混合后再進(jìn)入全頻段1550 nm光發(fā)射機(jī)的方式,避免了傳統(tǒng)窄波復(fù)用方式的諸多問題;同時(shí),采用了1 G傳輸帶寬的設(shè)備,也為網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展了近140 Mhz珍貴的頻道資源。

    2.2工程建設(shè)及運(yùn)維費(fèi)用

    從設(shè)備安裝、光纜網(wǎng)建設(shè)、機(jī)房建設(shè)及運(yùn)維幾方面主要對(duì)比,見表1。

    表1 RFOG方案與傳統(tǒng)HFC方案對(duì)照表

    此次試點(diǎn)工程節(jié)省了相應(yīng)的建設(shè)及運(yùn)維費(fèi)用,最主要有幾個(gè)方面:一是采用VHub的方式,節(jié)省了采購接入機(jī)房及裝修費(fèi)用;二是減少了前端反向光接收機(jī)的數(shù)量,最大可支持32個(gè)光節(jié)點(diǎn)共享一路反向光接收機(jī);三是正反向均采用分路器下放的方式,節(jié)約了大量的主干纖芯;四是全光網(wǎng)絡(luò)傳輸,減少了運(yùn)維成本。

    2.3指標(biāo)情況

    試點(diǎn)的信號(hào)從分前端到光節(jié)點(diǎn)采用全光傳輸,避免了新建二級(jí)前端的光電轉(zhuǎn)換引起指標(biāo)劣化,保證網(wǎng)絡(luò)傳輸質(zhì)量。若信號(hào)直接從城區(qū)中心至VHub,減少一級(jí)光電轉(zhuǎn)換,將進(jìn)一步提升系統(tǒng)指標(biāo)?,F(xiàn)網(wǎng)實(shí)測(cè)的數(shù)據(jù):模擬電視CNR45.5~48.5 dB,數(shù)字信號(hào)MER36.6~41.4 dB,BER糾錯(cuò)前后都是1*10-9,回傳信號(hào)SNR>33 dB。信號(hào)的各指標(biāo)均優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)輸出口的指標(biāo)要求。

    2.4運(yùn)行情況

    運(yùn)行2年多以來,系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,機(jī)房及VHub處設(shè)備均實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程管理。建網(wǎng)初期,CMTS開通4個(gè)下行和1個(gè)上行的頻點(diǎn),用戶故障率極低。但隨著雙向用戶的增加,開通了8個(gè)下行和2~3個(gè)上行時(shí),寬帶故障時(shí)有發(fā)生,間歇性地出現(xiàn)整個(gè)上行無法通信的情況。

    3 試點(diǎn)分析

    在干擾故障處理的過程中發(fā)現(xiàn),間歇性地出現(xiàn)整個(gè)上行無法通信的情況通過各種干擾處理手段都很難跟蹤和排查?,F(xiàn)從試點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)去分析,尋找原因和相應(yīng)的解決方案。

    第一,利用Cloonan公式計(jì)算對(duì)帶寬需求進(jìn)行測(cè)算。前期給用戶開通20 M/2 M的寬帶時(shí),以10%的滲透率計(jì)算,下行帶寬需求=1.2*20+144*0.5=96 M,提供2個(gè)下行頻點(diǎn)可以滿足;上行帶寬需求=1.2*2+144*0.05=9.6 M,1個(gè)上行頻點(diǎn)可以滿足。隨著帶寬及滲透率的提高,給用戶開50 M/5 M帶寬,滲透率達(dá)20%,下行帶寬需求=1.2*50+244*1=348 M,需7個(gè)下行頻點(diǎn)可以滿足;上行帶寬需求=1.2*5+244*0.1=34.86 M,2~4個(gè)上行頻點(diǎn)方能滿足。為能滿足日益增長(zhǎng)的帶寬需求,需增加CMTS的頻點(diǎn)(升級(jí)3.0)以解決寬帶問題。

    第二,光差拍干擾(OBI)。單頻點(diǎn)時(shí),每時(shí)隙內(nèi)僅一路突發(fā)式反向光發(fā)發(fā)光,與CMTS通信;但向DOCSIS 3.0或3.1平滑升級(jí)后,當(dāng)多個(gè)RFOG光網(wǎng)絡(luò)單元(R-ONU)工作使用同一光合成器,共用同一條光纖,傳輸至同一光回傳光接收機(jī)時(shí),檢波器對(duì)非常密集的“混合”波長(zhǎng)進(jìn)行檢波后,回傳系統(tǒng)的射頻輸出就可能產(chǎn)生寬帶噪聲,即多頻點(diǎn)上行帶來了光差拍干擾(OBI)。OBI發(fā)生時(shí),會(huì)影響整個(gè)CMTS上行口的所有CM通信,回傳匯聚度越高、活躍CM越多,OBI發(fā)生的概率就越高。這也就是間歇性出現(xiàn)整個(gè)上行無法通信的根本所在。

    OBI發(fā)生前后的頻譜情況如圖2所示:

    圖2 OBI發(fā)生前(左)、后(右)頻譜圖

    解決的思路:①更換升級(jí)R-ONU設(shè)備,將1個(gè)上行的R-ONU選用不同的回傳波長(zhǎng);②采用特殊的調(diào)度器,使CMTS對(duì)CM的回傳發(fā)送時(shí)間錯(cuò)開;③采用特殊的有源分光/合光器。

    第三,通過對(duì)試點(diǎn)方案的分解,可構(gòu)建不同適用的模型。

    (1)機(jī)房型:在前端機(jī)房部署RFOG光接收模塊,充分利用RFOG技術(shù)優(yōu)勢(shì),對(duì)HFC網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行雙向改造,可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求情況平滑升級(jí)到光纖到戶。適用于城區(qū)已按CMTS接入方式進(jìn)行建設(shè)的網(wǎng)絡(luò)升級(jí)。

    (2)野外VHub型(試點(diǎn)方案):在VHub平臺(tái)放置中繼、RFOG接收、數(shù)字化回傳光發(fā)及波分復(fù)用模塊,可大大延長(zhǎng)了前端的覆蓋范圍,減少支干光纜纖芯,無需進(jìn)行前端機(jī)房建設(shè),節(jié)省了建設(shè)及運(yùn)維費(fèi)用。較適用于覆蓋范圍廣、用戶稀疏的農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)雙向改造。

    第四,同時(shí)建議通過其他的手段將RFOG技術(shù)優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到極致,如借助CMTS網(wǎng)管或其他監(jiān)測(cè)系統(tǒng),檢測(cè)CM的狀態(tài)信息,幫助定位故障位置。

    4 結(jié)語

    RFOG較傳統(tǒng)HFC雙向改造技術(shù)具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì),并列入有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)光纖入戶的標(biāo)準(zhǔn)中。結(jié)合野外虛擬分前端、波分復(fù)用等技術(shù)可以更大發(fā)揮RFOG的技術(shù)優(yōu)勢(shì),作為全射頻技術(shù),RFOG將是現(xiàn)有HFC雙向提升改造較好的選擇方式。

    楊生椿,男(1979-),漢族,福建三明人,本科,技術(shù)管理部經(jīng)理,研究方向:網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃。

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