發布時間:2022-05-20 文章來源:xp下載站 瀏覽:
網絡技術是從1990年代中期發展起來的新技術,它把互聯網上分散的資源融為有機整體,實現資源的全面共享和有機協作,使人們能夠透明地使用資源的整體能力并按需獲取信息。資源包括高性能計算機、存儲資源、數據資源、信息資源、知識資源、專家資源、大型數據庫、網絡、傳感器等。 當前的互聯網只限于信息共享,網絡則被認為是互聯網發展的第三階段。 10G EPON接入網有很多值得學習的地方,這里我們主要介紹10G EPON接入網規范與標準。10G EPON所用的波長是經過精心挑選的,以保證它們不會干擾現有的1G EPON網絡,從而允許在相同的光纖鏈接上部署10G EPON和1G EPON兩種技術。 下行波長被設計成與已經部署在1G EPON光網絡單元(ONU,用戶端設備)內的濾波器相匹配,因此它被設置成大于視頻的下行波長。長距離10G EPON接入網選用的波長是1577nm,覆蓋1574-1580nm波段。短距離10G EPON接入網選用的波長是1590nm,覆蓋1580-1600nm波段。在上行鏈路中,采用簡單的TDM機制協調1G和10G網絡,以確保同一時間只有一個ONU工作。在光線路終端(OLT—中心局端的FTTH端接設備),光交換機可以根據預期接收到的波長將輸入信號導引至合適的接收路徑。 鏈路預算與現在部署的1G EPON網絡相匹配。對1G EPON來說,最常見的鏈路預算是29dB,還有些采用26dB。在現在的規范中,鏈路預算只有20dB和24dB。這個改進是通過在10G EPON接入網規范中增加PR-30功率等級以支持29dB鏈路預算來實現的。 上行突發時序的要求被放寬,這遵從了1G EPON規范。寬松的時序使得采用現有的器件成為可能,這將加快10G EPON接入網的上市步伐。未來的方案也許具有高于標準的性能,額外的協商機制支持OLT帶寬分配,以便能利用新的性能更好的器件。 這種規劃帶來的好處是,在采用1G EPON技術的現有光纖鏈路上部署10G EPON接入網的工作被簡化。這使得服務供應商在決定如何最大化現有光纖網絡的生命周期,以及如何在下一代接入網絡中部署不同業務方面都具有更多選擇。 IEEE 802.3av標準 首個10G EPON接入網標準草案發布于2007年。2.0版草案預計在2008年中期發布,然后工作組將開始投票表決。在2008年11月以后,技術不會發生變化。在草案獲得批準的前一年里,工作組將主要進行文檔編輯和流程方面的工作。最終表決預計在2009年9月進行。IEEE 802.3av的重點在PHY層的變化,而協議層仍基于1G EPON的控制協議(MPCP)。唯一改進的地方與注冊機制有關,注冊機制進行了升級以支持多速率操作。 PCS層描述線路編碼。線路編碼源自10G以太網,以64/66編碼作為基線。該編碼進行改變以增加前向糾錯(FEC)。FEC奇偶校驗字節被周期性地添加至編碼中,無論封包邊界怎樣。FEC操作是強制性的。 所選用的FEC編碼是RS(255、223)。該編碼與用于1G EPON的FEC編碼屬于相同的家族,但具有增強的增益以支持10G EPON接入網光接收器與生俱來的更低靈敏度。4個66位編碼字承載了奇偶信息,后面周期性地跟隨27個數據編碼字。特殊控制位用以標記奇偶字,從而幫助FEC塊邊界的同步。 網絡的神奇作用吸引著越來越多的用戶加入其中,正因如此,網絡的承受能力也面臨著越來越嚴峻的考驗―從硬件上、軟件上、所用標準上......,各項技術都需要適時應勢,對應發展,這正是網絡迅速走向進步的催化劑。 |
上一篇:下一代無源光纖接入技術的演進過程