EPON在广电网络中的应用.ppt
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1、EPON在广电网络中的应用,唐明光2007.1.6,一、全光接入技术-PON,1、接入网现状 目前接入网现有的解决方案和用户的需求之间存在着巨大差异。在用户侧的本地网络已经普遍拥有了支持10M和100M速率的能力,在城域网侧已经可以支持千兆和万兆的速率,在用户侧和城域网侧之间数据的传送却大部分为不足1M甚至只有几十K的速率。接入网仍是大容量局域网和骨干网之间的瓶颈。,2、宽带接入网技术方案 通信业界多年来一直认为,PON(Passive Optical Network无源光网络)是接入网未来的方向。它在解決宽带接入问题上普遍被认可,无论设备和运行、护维、网管方面,它的成本相对便宜,提供的带宽足
2、以应付未来的各种宽带业务需求。PON自从在20世纪80年代被采用至今,已历经了几个发展阶段。电信运营商和设备制造商开发了多种协议和技术以便使PON解决方案能更好的满足接入网市场需求。,最初PON标准是基于ATM的,并由ITU/FSAN定义了相应G.983建议,即APON。目前则有两个颇为引人注目的新的PON标准:其一是由ITU/FSAN负责制定的用来替换APON标准的GigabitPON(GPON)标准,其二是由IEEE802.3ah工作组负责制定的EthernetPON(EPON)标准。,1)ATM无源光网络(APON/BPON)APON是由ITU/FSAN定义的,以ATM协议为载体,下行以
3、155.52Mb/s或622.08Mb/s的速率发送连续的ATM信元,同时将物理层OAM信元插入数据流中。上行以突发的ATM的信元方式发送数据流,并在每个53字节长的ATM信元头增加3字节的物理层开销,用以支持突发发射和接收。APON提供非常丰富和完备的OAM,包括比特误码率的监视,告警和检测,自动发现和自动测距,并采用扰动策略作为实现下行数据加密的安全机制。下图为APON系统中传输协议的转换。,APON协议层采用ATM,物理层采用PON。经过以21个全球主要电信运营商为主的FSAN(全业务接入网)集团的不懈努力,1998年10月通过了全业务接入网采用的ATM-PON格式标准ITU-T G.9
4、83.1;2000年4月批准其控制通道规范的标准ITU-T G.983.2;2001年又发布了关于波长分配的标准:ITU-T G.983.3,利用波长分配增加业务能力的宽带光接入系统。,APON标准G.983的基本特点是:*基于ATM信元*对称(双向155.52Mb/s)和非对称工作方式(下行622.08Mb/s,上行155.52Mb/s)*最多能支持32个用户的光分支,最大传输距离20km*单纤或双纤操作*利用波长分配增加业务能力该标准是一个良好的开端,它为考核光纤接入设备供应商提出了一种现实的性能要求。世界上有不少厂家已在按此标准生产或开发基于ATM的宽带PON产品,如:Terawave、
5、Quantum Bridge、Alcatel、Lucent/OKI等公司。,当电信公司开始部署更多的以太网和交换式以太网以传输高速数据和交换式数字视频业务时,为了满足电信公司不断增长的带宽需求,APON/BPON在升级时可能存在困难。例如,APON/BPON一般只能升级到下行(从中心局到用户驻地)622Mbps和上行155Mbps,并且在除去ATM开销后,可用(可出售)的带宽只有448Mbps。随着未来每用户带宽需求的增长,这将成为部署APON/BPON的很大的一个障碍,并且很大程度限制了每个PON可服务的用户的数量。PON的一个主要好处就是能分担从中心局到用户的长距离干线的成本,如果这些干线
6、的投资回报受限于每用户可用带宽的数量,那么整个PON的商业意义就没有了。,2)GPON 由于上述原因,多年前FSAN联盟和ITU开始了制定新PON标准的工作,新标准要能够满足迅速增长的带宽和业务需求。这个标准被称为GPON,已被ITU-T批准,称为G.984.x。GPON是语音、视频和数据业务的一种切实可行的方案。更重要的是,GPON以前所未有的经济性以原有格式支持传统通信业务,也支持未来向全分组/全IP网络的演进。,GPON支持两种封装方式:ATM和GPON封装方式(GEM)。ATM方式是已有APON/BPON标准的一种演进,所有的语音、视频和数据流在用户端被封装并被传回中心局。GEM方式,
7、所有业务流使用SONET/SDH通用成帧协议(GFP)的一种变种被映射并穿越GPON网络。GEM支持以固有格式传输语音、视频和数据,而无需附加ATM或IP封装层。使用GEM方式,GPON可以显著增加可利用带宽。GPON支持的下行速率高达2.5Gbps,上行速率从155Mbps到2.5Gbps。相对于APON/BPON标准有极大的增加。,GPON是ITU提出的G比特级的无源光网络。ITU在2003年正式通过并颁布了GPON标准系列中的三个标准:G.984.1、G.984.2和G.984.3。由于GPON标准是ITU在APON标准之后推出的,因此G.984标准系列不可避免的沿用了G.983标准的很
8、多思路。GPON更注重多业务和QoS保证,因此更受运营商的青睐。但由于GPON标准复杂且开发较晚,因此目前GPON产品商品化阶段正在进行中。而ITU提出的GPON技术的主要目标是实现Gbit速率,并能支持多种业务,对所有业务最优化。,3)EPON概述 IEEE1998年发布完千兆以太网标准后,于2000年12月,IEEE802.3成立了第英里以太网EFM特别工作组,致力于研究如何支持三种接入网拓扑以及相应的物理层:铜线上以太网(EoVDSL),在750m上传送10Mbit/s;点到点光纤上的以太网,在最长10km上传送1000Mbit/s;点到多点光纤上的以太网(EPON),在最长10km上传
9、送1000Mbit/s。此外,该工作组还将定义以太网的运行、管理、维护(OAM),使它具有远端故障显示、远端环回和链路监测等功能。,a)关于EPON标准 世界上有几个主要组织负责开发PON的相关标准,EFM/IEEE 和FSAN/ITU-T就是其中的主要两个组织。FSAN/ITU-T:在二十世纪八十年代,世界上许多大的运营商将光接入网引到他们的网络中。可是其中的大部分停留在试验局阶段,主要原因是其高昂的费用以及当时少的可怜的业务需求。随着Internet的迅速普及,到了90年代大量的对带宽的需求又使宽带接入重新成为主流。1995年,7个主要的电信业务提供商发起并建立FullServiceAcc
10、essNetworks(FSAN)全业务接入网组织,以加速光接入网的商用化。,随后一些主要的设备制造商也加入到该组织中,包括:Alcatel,Agere,Broadlight,Ericsson,FlexLightNetworks,Fujitsu,等公司。FSAN收集整理BPON,APONandGPON的需求,并这些文档作为建议反馈给ITU-T,第15研究组。FSAN/ITU-T已经制定出GPON标准G.984x。,EFM/IEEE:EFM是利用从用户办公室及家庭到通信运营商之间的连接线路直接传输以太网数据帧的规格。IEEE(国际电气和电子工程师协会)802委员会的802.3ah工作组为EPON
11、使用点到多点以太网接入应用制定了标准。EthernetintheFirstMileAlliance(第一英里以太网联盟)则是一个支持基于802.3ah的EFM标准化的业界组织。EFMA的成员包括终端制造商、系统集成和通信运营商等,包括Alloptic,Inc.,AnalogDevices,BATMAdvancedCommunications,Calix,CiscoSystems,ElasticNetworks,Ericsson,ExtremeNetworks,Finisar,FiberintheLoop,Harmonic,HatterasNetworks,InfineonTechnologie
12、s,Intel,NTTGroup,Paradyne,PassaveTechnologies,SpirentCommunications,TexasInstruments,andWorldWidePackets等。,EFM有4个主要目标:*支持由IEEE802.3ah制定的第一英里以太网标准。*致力于集中技术资源促进关于技术规范的协调和统一。*促进业界了解、接受和推动第一英里以太网技术和产品。*协调各个设备制造商相互协作,鼓励和推动彼此之间的合作。,b)EPON发展现状 EPON是几个最佳的技术和网络结构的结合。EPON采用点到多点结构,无源光纤传输方式,在以太网之上提供多种业务。目前,IP/E
13、thernet应用占到整个局域网通信的95%以上。EPON由于使用了经济和高效的结构,是连接接入网最终用户的一种最有效的通信方法。10G以太主干和城域环的出现也将使EPON成为未来全光网中最佳的最后一英里的解决方案。在EPON产品方面,现在领先的有国际上有Salira,Alloptic等新兴公司,也有一些老牌公司如NokiaBroadband,QuantumBridge等,国内在EPON方面研发比较领先有华为公司,华中理工,武汉烽火等。如华为公司的多业务EPON支持上下行对称1.25G带宽,支持ONU的自动加入,支持TDM业务,提供动态/静态带宽分配、弹性保护倒换等功能。,二、EPON工作原理
14、,1、EPON的网络结构 EPON系统是一个典型的光接入网,它由ITU-T定义,如下图示:,一套典型的EPON系统由OLT,ONU/ONT,POS组成。OLT位于根节点,通过ODN与各个ONU相连,在下行方向,OLT提供面向无源光纤网络的光纤接口;在上行方向,OLT将提供了GE(GigabitEthernet)。将来10Gbit/s的以太网技术标准定型后,OLT也会支持类似的高速接口,为了支持其他流行的协议,OLT还可支持ATM,FR以及OC3/12/48/192等速率的SDH/SONET的接口标准。OLT通过支持E1接口来实现传统的TDM话音的接入。在EPON的统一网管方面,OLT是主要的控
15、制中心,实现网络管理的主要功能。POS(PassiveOpticalSplitter)是无源光纤分支器,是一个连接OLT和ONU的无源设备。ONU放在用户驻地侧,接入用户终端。,EPON网络结构如下图,OLT和ONU之间可以灵活组建成树形,环形,总线形,以及混合型。(A)树型拓扑,(B)总线型拓扑,(C)环型全保护的拓扑结构,(D)主干路带保护的树型拓扑,(E)主、支路带保护的树型拓扑,利用不同的分光方案,可以构成花样繁多的网络结构。不同的分光方案举例如下图:,2、EPON传输距离-OLT到ONU/ONT的最远距离 有两个因素影响无源光网络的传输距离:第一个是光功率,它由光线路终端(OLT)的
16、激光器和线路损耗决定。第二个是光网络终端(ONU/ONT)同时发射的风险。因为光网络终端共享光纤馈线和光线路终端的端口,所以,所有的设备都必须有一套复杂的算法以避免一个以上的ONT同时发射。如果发生了同时发射的情况,就会导致业务流发生碰撞,影响大多数业务无法继续。该算法要计算和调节各ONU/ONT与OLT之间的距离差。距离产生延迟。当延迟增加时,ONT到OLT的传输窗口就会变窄。这直接影响ONT可用带宽的数量。因此要限制ONT和OLT之间的最大距离以保证ONT能有可接受的带宽性能。PON标准将这个最大距离定为20km,而多数厂商建议为10km。,下图显示了PON和有源以太网的服务半径。对PON
17、来说,在选择光分路器的位置时必须考虑OLT和ONU/ONT之间的最大距离限制。图中黄色圆环代表了ONU/ONT离OLT的最远距离(此例中为20km),绿色圆环代表了ONU/ONT离分路器的最远距离。光分路器到OLT的距离决定了ONU/ONT到分路器的距离。二者之和不能超过20km。图中给出了两个例子:一个是分路器距离OLT 19km,因而其服务半径只有1km;二是分路器距离OLT10km,因而其服务半径为10km。在两个服务区域内都有32个ONU/ONT。,这就导致需要进行复杂的权衡,并且需要经常评估下列情况:*如果在ONU/ONT的服务半径内少于32个用户,每用户分摊的OLT成本就很高。*如
18、果在ONU/ONT的服务半径内多于32个用户,仅仅为了支持第33个用户,就需要增加OLT端口,结果导致每用户分摊的OLT成本陡增。*如果在现有的ONU/ONT服务区域以外有新用户,就要增加一个OLT端口,结果导致每用户分摊的OLT成本非常高。*如果在OLT的20km服务半径以外有新客户,就需要 在一个新地点安装一个完整的OLT设备,结果导致每用户分摊的OLT成本非常高。,与传输距离有关的光功率预算,其需要补偿PON中所有器件的损耗,但其总功率必须在普通单模光纤的SBS阈值以下。目前新型光纤的SBS阈值有所提高,因此可以适用于需要传输更大光功率的场合。,4、EPON工作原理 a)EPON的层次模
19、型 对于以太网技术而言,PON是一个新的媒质。802.3工作组定义了新的物理层。而对以太网MAC层以及MAC层以上则尽量做最小的改动以支持新的应用和媒质。EPON的层次模型按照2003年1月发布的IEEE802.3ahDraft1.3规定如下:,EPON采用单纤波分复用技术下行1490nm;上行1310nm;数字/模拟电视1550nm;,EPON是由OLT(光线路终端)、ONU(光网络单元)以及ODN(光分配网络,由无源分光器和光纤组成)等单元构成的点到多点系统。其系统拓扑多为星型或树型分支结构。下行方向(由OLT到ONU)采用广播方式,每一个ONU将接收到所有下行信息,根据其MAC地址提取有
20、用信号。上行方向(由ONU到OLT)采用时分方式共享系统。为了避免数据碰撞和公平的信道共享,采用OLT分配静态或者动态带宽的方式,给每个ONU分配一个时间没有重叠、时隙可变的传输窗口,用于ONU数据的传递。,为了实现时隙的管理,IEEE802.3ah中采用了多点控制协议(MPCP),采用Report和GATE两个MAC控制消息来实现。OLT发送“门(GATE)消息”给ONU用来分配时隙,而ONU采用“报告(Report)消息”向OLT获取时隙或者请求时隙。通过接入控制机制将各个ONU有序接入。EPON的上、下行信息速率均为1Gb/s(由于其物理层编码方式为8B/10B码,所以其线路码速率为1.
21、25Gb/s),由一根光纤采用波分复用实现全双工通信。其结构示意图如下图所示。,b)每用户带宽 在EPON中,因为所有用户终端共享OLT和光纤,所以每个用户终端的可用带宽也是共享的。可共享的总带宽取决于分光器的分光比。例如,EPON的分路比为1:32时,每个ONU的可用带宽是32Mb/s。EPON能以较低的分路比来提高每用户的带宽,但这又增加了每用户的成本。例如,EPON的分路比从1:32降到1:16,可使每用户的带宽增至64Mb/s,但是每用户均摊的OLT的成本也翻番了。,c)EPON中的关键技术)多点控制协议MPCP EPON系统通过一条共享光纤将多个OUN连接起来,其拓扑结构为不对称的基
22、于无源光分路器的树形分支结构。MPCP就是使这种拓扑结构适用于以太网的一种控制机制。EPON作为EFM讨论标准的一部分,是建立在MPCP(Muti-PointControlProtocol多点控制协议)基础上的系统。MPCP协议是MACcontrol子层的一项功能。MPCP使用消息,状态机,定时器来控制访问P2MP(点到多点)的拓扑结构。在P2MP拓扑中的每个ONU都包含一个MPCP的实体,用以和OLT中的MPCP的一个实体相互通信。,为此,EPON实现了一个P2P仿真子层。P2P仿真子层是EPON/MPCP协议中的关键组件,该子层通过在每个数据报的前面加上一个逻辑链路标识LLID(Logic
23、alLinkIdentification),该LLID将替换前导码中的两个字节。它可使P2MP网络拓扑对于高层来说表现为多个点对点链路的集合。PON将拓扑结构中的根结点认为是主设备,即OLT;将位于边缘部分的多个节点认为是从设备,即ONUs。MPCP在点对多点的主从设备之间规定了一种控制机制以协调数据有效的发送和接收。,系统运行过程中,上行方向在一个时刻只允许一个ONU发送,位于OLT的高层负责处理发送的定时、不同ONU的拥塞报告、以便优化PON系统内部的带宽分配。EPON系统通过MPCP来实现OLT与ONU之间的带宽请求、带宽授权、测距等。MPCP涉及的内容包括ONU发送时隙的分配,ONU的
24、自动发现和加入,向高层报告拥塞情况以便动态分配带宽。MPCP多点控制协议位于MACControl子层。MACControl向MAC子层的操作提供实时的控制和处理。,系统同步:系统同步是指由于EPON上行为多点到一点的拓扑结构,每个ONU发送时隙必须与OLT的系统分配的时隙保持一致,以防止各个ONU上行数据发生碰撞。ONU侧的时钟应与OLT侧的时钟同步。EPON时钟同步采用时间标签方式。在OLT侧有一个全局的计数器,下行方向OLT根据本地的计数器插入时钟标签,ONU根据收到的时钟标签修正本地时钟,使本地时钟与OLT时钟同步,完成系统同步;上行方向ONU根据本地时钟插入时钟标签,OLT根据收到的时
25、钟标签完成测距。,ONU的自动识别:ONU自动识别的目的是通过系统的自动运行,不需人工干预完成对新ONU的发现和注册,使新ONU能够自动加入到EPON系统而不影响其他ONU运行。EFM对解决注册冲突提出了两种方案:随机延迟时间:发生注册冲突时,发生冲突的ONU仍然每次都响应注册授权,但是在响应开窗时随机延迟一定时间(但必须保证ONU随机延迟后的应答仍然可以落在开窗内)。采用随机延迟时间 的方法可以缩短ONU加入系统的时间,但是需要增大注册开窗的长度,这样会降低系统的带宽利用率。,随机跳过开窗:发生注册冲突时,发生冲突的ONU随机跳过若干 个注册授权后才重新响应。如果注册授权的周期为1s,那么发
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