有线广播电视网络改造中EPON与EOC技术的应用分析论文_顾沅兰

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摘要:现有的EPON和EOC技术在有线广播电视网络改造中的应用更是加快了我国有限广播电视网络的发展步伐。主要通过对EPON技术与EOC技术分别进行一定的分析介绍,同时对EPON技术与EOC技术的联合应用进行一定的探讨,进而总结出EPON技术和EOC技术在有线广播电视网络中的联合应用的可行性以及其技术优势。

关键词:EPON;EOC;探讨分析;技术

1.EPON技术

1.1概念

所谓的EPON技术则是一种新型光纤接入网络的一种技术,主要实现点到多点结构和单纤之间的双向传输,在一定程度上使得以太网和PON技术有机的结合。同时EPON的组成部分则是无缘分光器、光线路终端以及光网络单元三个部分,一般情况下,EPON系统的组网拓扑结构有树形分支以及星型两种,但是就其EPON的下行方向而言,主要是对每个光网络单元的一种利用,进而从接收到下行信息中对有用的信息进行一定的提取,而EPON的上行方向则是通过控制机的接入进而有序的接入各个光纤网络单元,这个时候,光线路终端和公共光线设施就会汇集许多来自不同时隙的光网络单元。而这些EPON技术的特点主要表现在以下三个方面。

(1)EPON的上行和下行都有着很快的速率,基本上都是千兆,EPON的下行实现宽带共享的过程主要是对不同用户实施一定的加密广播传输;而EPON上行则是在一定程度上通过时分复用实现宽带的共享。

(2)EPON技术不仅仅有着视频广播的特点,同时在一定程度上传输IP数据和TDM的功能,在其传输的过程中,传输的质量有着一定的根本性保障。

(3)EPON技术中点对点的结构,在对系统试试扩容与升级的过程中仅仅需要添加光网络单元的数量就可以做到对运营上的投资商的一种真正意义上的维护。

1.2 EPON 网络的组织结构

光线路终端、 无源分光器和光网络单元是 EPON 网络的主要构成部分。 在 EPON 网络中,能够在短时间迅速完成数据的双向传输,其最远的传输距离可以达到 20Kra 。

其中的光线路终端位于中心机房,主要的工作内容为:连接视频、音频、 图像和数据等外部资源和用户的终端系统,并对位于远端的光网络单元进行协调。 若光线路终端的等级较高,还能够完成距离测量、 合理分配用户宽带、 生成时间节点等操作,同时完成和光网络单元的时间同步。

其中无源分光器是一种无源设备,其主要功能为:连接光网络单元和光线路终端。 光网络单元的主要职能是完成用户业务接入之后的覆盖工作,并对下行流中时间节点进行控制,实现对信息的控制,保持光线路终端的时间同步。

2.EOC技术

所谓的EOC技术主要是在有线电视同轴电缆网络的基础上通过对太网协议的一种利用进而实施的一种接入技术。这种EOC技术的特点主要表现在以下四个方面。

(1)EOC技术的用户端设备主要是无源设备。

(2)EOC技术在一定程度上可以为用户提供大约10Mbps的宽带。

(3)EOC技术的运营维护相对简单,成本和所耗费的资金也是相对低的。

(4)EOC技术不用在客户端实施复杂的调试,有着即插即用的方便性。

EPON 的关键技术就是物理层技术,它除了是 EPON 技术中接收上下行数据的重要保障,更是实现其他技术功能的中转站。 具体来说,EPON 中的物理层技术包含三项技术,第一种是突发数据的处理技术,主要包括时间恢复技术、 数据接收技术和数据发送技术等几种。

第二种是上行技术和下行技术。 在 EPON 技术中,上下行的传输率约为 1.25Gbps,可以在短时间内完成大量网络数据的传输,提高系统的服务性能。 目前,EPON 技术已经成为最佳的宽带接入技术。 如果 EPON 能充分开发利用 TDM 业务和语音业务进行开发和利用,就会使其应用范围更加广泛。

第三种是搅拌技术。 该技术的主要作用是提高 EPON 技术的安全性,为网络信息传输和用户的个人信息提供安全保障。 这是因为,搅拌技术可以通过调整上行中 OAM 和 MAC 的搅动情况来防止伪造,所以具有较高的安全性和可靠性。

3 EPON+EOC技术进行有线广播电视网络双向改造

3.1 EPO+EOC

EPO+EOC是一项新技术,应达到以下三项条件:

1) 该技术应实行全业务运营并有效维护运营成本;由于该技术能够同时提供诸多的业务,如视频、数据、语音等,所以,有线广播电视网络根本不需要重新建设网络就能够有效的满足各类需求,并且,线路实际传输过程中,利用无源或者有源分路器加以全面覆盖,不仅使得工作不再繁琐,而且网络结构与维护呈现出了简单化特点,大大降低了运营成本。

2)将投资回报率和宽带容量提高、增加;在网络建设过程中,有线广播电视网络

通过EPO+EOC技术实施了分散性投资,全面利用了光纤与电缆资源,争取在小投资利润中推动双向业务全面发展,通过灵活与迅速的业务进一步扩展获取高回报,同时,采用该技术对网络宽带进行科学管理与合理分配。

3) 将建设周期稳定性能进一步延长;EPO+EOC技术通过现有的资源,减少了施工周期,在部分尚未覆盖到的地方,要求有线广播电视网络建设过程中尽量的延长周期,以确保性能的稳定性。

3.2 实际改造过程中,EPON的网络结构和HFC的网络结构间并没有多大的差异,所以,EPON系统就极易通过WDM 技术叠加在原有的HFC网络上,这样就能够使得传输改造具有“双向性” 。光纤线路以及CATV光网络之间的传输是能够彼此兼容的,其余的则是利用已经存在的CATV网络中的光纤线路,便于进行数据的传输,这样能够显著地将数据与CATV信号公用光纤效果全面性地提高。

此外,在一定的区域范围之内设置 OLT至 ONU 的 EPON 条件下进行信号传递,使其与CATV- RF信号经过同一种形式传递与传输,数据整体所占波长达到1490,RF 达到 1550,从 0NU 到 OLT的 EPON 上行信号可以利用1310。当HFC网络的双向改造结束后,将现有的CATV网络的光节点作为基础,就可以在较短的时间里将电视网络与宽带网络进行叠加,同时完成高速数据业务以及RFTV双向拓展,从而使得光纤进入小区以及光纤到单元的接入,这样,网络改造与维护工作就会更加的便捷。这时,EOC技术会把有线广播电视网络的下行信号和IP 数据双向传输两者进行综合,同一根同轴电缆能够实现CATV 、数据语音的接入,能够及时有效的对HFC网络进行双向改造。

EOC技术将有线电视网络的下行信号和IP 数据双向传输结合起来,同一根同轴电缆就可以完成CATV 、数据语音的接入,可以高速而有效的完成对HFC网络了的双向改造。如:利用 EPON+ 无源EOC技术在楼道中将以太网信号和CATVRF信号在无源EOC设备中完成混合。

改造过程中应注意的事项:EPON技术理想的传输距离是 20 公里,不过,EPON系统的实际传输距离会不同程度上受到各因素的影响,诸如线路质量、接头数量、光信号设备质量等,其中,最为关键的是和逻辑测距距离、光设备、分光比等息息相关。当前,EPON设备最大分路比是1 比64,不过,只有在1 比16 时,它的传输距离才可达到20 公里,在1 比32 时,其传输距离为10 公里,在1 比64 时,其传输距离是5 公里,因此,施工过程中必须结合实际情况合理选择并设计系统参数,避免线损情况的发生,提高性能。见下图1 所示:

4 总结

综上所述可知,EPON+EOC的技术已经成为了未来有线广播电视网络双向改造的必然趋势,它的使用性能和价值极高,不管是有源技术还是无源技术均能够在和电视HFC网络叠加的过程中及时有效的建网,不需要花费较高的成本;高宽带能够实现用户对电视网络化的需求;因此,通过该技术对有线广播电视网络实行双向改造是可行的且有着较广阔的市场发展前景。

参考文献:

[1]黎海恩.epon+eoc 技术原理与应用.中国有线电视,2011.

[2]陈金顺.EPON+无源EoC 技术打造有线电视网络双向业务运营新模式[J].视听界(广播电视技术),2010.

[3]简少兵.EPON+EOC技术在有线电视网络中的应用分析[J].计算机光盘软件与应用,2014.

[4]赵永君.EPON技术在有线电视网络宽带建设中的应用[J].电子技术与软件工程,2013.

[5]黄建平.EPON网络技术与广播电视网络的结合[J].兰州大学学报,2009(6):164.

论文作者:顾沅兰

论文发表刊物:《基层建设》2016年9期

论文发表时间:2016/8/1

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