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光纤接入的结构

  光纤接入网主要有两种结构;有源双星(ADS)和无源光网络(PON)。

  ADS结构中的最后一段链路由用户专用或由少量用户共用,具有可以采用带宽窄、性能低的光器件的优点,但存在定位、供电及现场操作远端电气件等问题,且初期投资较大。

  PON结构初期投资低、维护费用低、易于扩容升级、业务展开灵活,但用户设备要求用带宽宽、性能佳的光设备,而且必须采用多址接入协议以保证各用户发回的比特流到达交换局时基本同步。目前光线接入网多采用PON结构。无源光网络光纤接入网可以采用诸如时分复用(TDM)、波分复用(WDM)、光功率分离、副载波复用(SCM)等多种复用技术。

  一般地说光纤离用户越近,共享该光纤的用户数越少,但每一用户可获得较大的带宽,光纤离用户越远,则可为多用户共享,但要考虑从ONU至用户终端间其它传输媒介的接力。除此之外,FTTCab、FTTB/FTTC、FTTH所用的传输技术并无多大区别。

  通常为了降低成本,一个光线路单元OLT往往带多个ONU,拓扑结构可以采取以下几种:

  链型--即多个ONU串在一根总线上

  环形--多个ONU构成一自愈环,然后与OLT相连,或OLT本身也作为环中的一节点,具有SDH(同步数字系列)分插复用器(ADM)功能的ONU具有支持链形和环形拓扑的能力。在环形方式中,每个ONU都有两条路由连到OLT而增加了安全性。

  星形--根据分支点是有源设备(如分接器)或光纤分路器而分为有源光网络和无源光网络,后者称为PON,因分支点无源使网络对传送信号速率、格式均透明且便于维护而更有吸引力。

  在PON中,从OLT发到各ONU的信号时分复用(TDM)在一起广播式发到每一个ONU,每个ONU选取自身所需的信号。反方向为了使ONU回送到OLT的信号时间上能依次错开不致碰撞,需要有测距技术调节时延以便适应ONU的远近,这称为时分多址(TDMA)方式,也可以采用如副载波复用多址(SCMA)、码分多址(CDMA)方式,但它们不如TDMA那样被广泛采用。下行从OLT到ONU和上行从ONU到OLT采用不同的光纤是比较简单的方案,采用波分复用WDM(即来去方向分别使用不同波长)或时间压缩复用TCM(就象打乒乓球那样来去两方向信号时间上交替传送)技术可以在一根光纤上实现双向传输,这称为单纤双工传送。类似地,WDM技术还可用于在同一光纤上同时支持数字信号和模拟CATV信号的传送。

  光纤接入网的光缆和干线光缆是不同的,接入网用光缆通常容量很大,可多达1000芯甚至更多,基于带状光纤的高密度大容量光缆不仅能降低每一纤的平均造价而且能更有效利用光缆管道。如何迅速完成多根光纤的接续对接入网有重要意义,新型的大容量光缆接头盒、多纤活动连接器、非熔接式光接头等对降低施工成本有不可忽视的影响。与大容量光缆配套的高密度且便于操作的光纤终端架和实现光纤配线资源管理与接入网传输性能监视、光纤自动保护例换控制的接入网光纤操作系统是大容量接入网不可少的装置,它们与V5及传输系统的网管一起,对降低维护成本改进服务质量起着至关重要的作用。

 
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