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10倍速時代 加快下一代接入網技術發展

網絡
目前在固網接入技術的實現上,主要有光纖承載和銅纜承載兩種方式。

目前在固網接入技術的實現上,主要有光纖承載和銅纜承載兩種方式。光纖方式主要是以xPON技術和FTTH作為未來發展方向,例如目前很多運營商進行的光進銅退和寬帶提速戰略,不斷減小銅纜長度,光纖向用戶側快速延伸,最終目標是實現光纖到戶。

另一方面,網絡越靠近用戶側,光纜的安裝、鋪設環境就越復雜,成本也就越高。因此,對于很多運營商尤其是現網上有大量銅纜資源的運營商而言,高效、低成本地利用現網中的大量銅纜資源無疑是一個解決入戶問題的有效方法。xDSL及其后續演進技術作為銅纜的主要技術,依舊被很多運營商和研究機構所看好。

光纖接入:邁向NG PON

無源光網絡(PON)是一種基于P2MP的網絡拓撲結構,現網中應用較多的主要是EPON和GPON,由IEEE和ITU-T兩大組織制定標準。隨著用戶對高帶寬業務需求的不斷增長,產業界逐漸認識到,現有的EPON和GPON技術難以滿足業務長期發展的需求,因此提出了下一代PON的概念。IEEE和ITU-T/FSAN也分別就下一代PON展開了研究。

IEEE在2005年啟動了下一代EPON—10G-EPON技術的研究和標準化工作,2009年9月正式發布10G-EPON標準IEEE802.3av。目前10G-EPON已經在現網上規模成熟商用。同時業界也在進行10G-EPON后續演進的標準研究。

ITU-T/FSAN在2007年啟動了下一代GPON—NG PON的研究和標準化。2010年7月份,ITU-T正式宣布XG-PON1的標準已經正式制定完成,目前部分運營商和設備廠家在密切跟蹤XG-PON1試驗工作。在2012年4月,FSAN組織確定TWDM-PON作為未來NG PON2的主流技術發展方向,預計TWDM-PON正式商用在2018年以后。在2013年3月,ITU-T正式發布了NG-PON2需求規范。

10G PON是后NG PON重要基礎和不可逾越的發展階段。TWDM-PON不是一個全新的替代技術,而是一種新的建網模式,是建立在已有的TDM PON基礎之上進行多波長疊加的PON系統架構,通過TWDM-PON可根據用戶需求增長按需堆疊波長,彈性提升帶寬和系統容量;同時可根據用戶需求增長按需堆疊波長,彈性提升帶寬和系統容量。

銅纜接入:向Vectoring、G.fast演進

VDSL2作為新一代的DSL技術,理論上能夠提供上、下行對稱的100Mbit/s帶寬。目前許多運營商均進行VDSL2技術的現網部署,并且得到快速發展。

在2006年標準化的G.993.2 定義了新一代的VDSL技術VDSL2。VDSL2 相比VDSL 在性能上有了較大的提高,部分特性和ADSL2+相似,例如,強制支持Trellis編碼、DMT卷積交織、INP等。

由于噪聲會影響VDSL2的傳輸速率,于是Vectoring技術應運而生,Vectoring的特點是串擾抵消,可以消除銅線串擾主要噪聲的影響,使得VDSL2真正能夠做到百兆入戶。

Vectoring技術在上行方向的接收端,通過串擾解碼器將串擾信息提取出來,再從接收信號中予以去除,即可消除線對間串擾的影響,實現近似無串擾的理想環境。在下行方向上,局端搜集下行信道上的串擾信息,通過串擾預編碼器將這些串擾信息預編碼到正常的發送信號中,這樣,預編碼后的信號和線對之間的串擾信號在傳輸過程中兩相抵消,接收端即可收到近似無串擾的正確信息。

Vectoring根據處理噪聲范圍的不同分為板卡級與系統級,板卡級的Vectoring將一塊板卡上面的所有銅纜放在一起進行串擾抵消,這種方式可以對單塊板卡上面的線纜進行集中處理。但是,通常會將不同板卡間的用戶線纜放到一捆大的線纜中,系統級的Vectoring很好地解決了這個問題,系統級的Vectoring對整個設備的所有線纜進行統一處理,消除串擾,保證了運營商在布線時的靈活性,符合現實網絡情況。

與Vectoring相比,G.fast技術能在200m的距離范圍內提供500Mbit/s~1Gbit/s的傳輸速率,能夠兼容VDSL2。不僅能夠解決用戶重新布線的難題,也能解決傳輸速率問題,可望逐步得到業界支持,不過由于目前尚未標準化,預計離實際應用還有較長時間。

責任編輯:遺忘者 來源: OFweek光通訊網
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