Szélessávú optikai előfizetői hálózat



Hasonló dokumentumok
Összeállította: Szomolányi Tiborné Jeszenői Péter. PDF created with pdffactory Pro trial version

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Optikai hozzáférési hálózatok

Szomolányi Tiborné 2009 november. PDF created with pdffactory Pro trial version

Előfizetői hálózatok jövője, Avagy merre tovább GPON?

Új generációs passzív optikai hozzáférési technológiák (FTTx, GPON)

POF (Plastic (Polimer) Optical Fiber) jellemzően a mag anyaga: Polymethil Metacrilate (PMMA) - héj: flourral kezelt PMMA - n= 1,412

SIEMENS GPON rendszer mérése

GPON rendszerek bevezetése, alkalmazása a Magyar Telekom hálózatában

MERRE TART A HFC. Koós Attila Gábor, Veres Zoltán , Balatonalmádi

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, május.

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József

Huawei GPON rendszer mérése

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások

SZIPorkázó optikai hálózatok telepítési és átadás-átvételi mérései

A Magyar Telekom FTTx (GPON) fejlesztése

KÁBELHÁLÓZATOK FEJLŐDÉSE GRÓF RÓBERT HFC TECHNICS KFT.

Korszerű technológiák. a szélessávú elérési hálózatok területén. Korsós András. műszaki igazgató. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt.

Hálózati lehetőségek a tartalomszolgáltatáshoz

Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 3.ea

GPON Optikai elérési hálózati fejlesztések a Magyar Telekom hálózatában

BMEVIHIM134 Hálózati architektúrák Az újgenerációs hálózati (NGN) koncepció: Követelmények hozzáférési technológiák III. PON

FTTX passzív építőelemek

IP alapú távközlési hálózatok

Híradástechnika I. 7.ea

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

SAMPON SLA Adatgyűjtő- és Mérőprogram PON környezetben

4.C MELLÉKLET: HELYI BITFOLYAM HOZZÁFÉRÉS ÉS HOZZÁFÉRÉSI LINK SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA. Tartalom

Kinek milyen szélessáv jut? Valóban a sávszélesség a lényeg? Új generációs hozzáférési technológiák. Balogh Tamás Magyar Telekom

TESZT A LELKE AZ FTTX / XPON HÁLÓZATNAK IS

FTTx megoldások válasz a digitális magyarország kihívásra. Sobják Vilmos - MT Vágó István - MT. Budapest,

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Alapvető FTTH/GPON ismeretek tervezés

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel

SAMPON SLA Adatgyűjtő- és Mérőprogram PON környezetben

ÚTMUTATÓ AZ ÜZLETI INTERNETKAPCSOLATRÓL

Gerhátné Dr. Udvary Eszter.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének PC/ /2017. számú határozat indokolásához kapcsolódó II. számú függelék

Dr.Varga Péter János HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 6.ea

Passzív optikai hozzáférési hálózatok üzemviteli mérése. Simara Zoltán. ELSINCO Budapest Kft.

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Dr. Wührl Tibor Ph.D. MsC 01 Ea. IP hálózati hozzáférési technikák

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökének PC/ /2017. számú határozata indokolásához kapcsolódó II. számú függelék

Passzív fényvezetôs hálózatok

Hálózati architektúrák és rendszerek. Optikai hálózatok Wavelength routed optical networks

A helyhez kötött (vezetékes) internethozzáférési szolgáltatás minőségi célértékei

Szomolányi Tiborné november. PDF created with pdffactory Pro trial version

Tartalom. Az SCI-Network zrt. bemutatása A térfigyelő rendszerek átviteltechnikája Vezeték nélküli technológia előnyei

8. sz. melléklete Eredetileg a GTS Hungary Kft. által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó feltételek

OFDM technológia és néhány megvalósítás Alvarion berendezésekben

Vezetékes gyorsjelentés, június

Hálózati jövőkép. PKI Tudományos Napok 2004 Sipos Attila Czinkóczky András Gyürke Attila Horváth A. Róbert Nagy Gyula

A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )

A HBONE+ projekt kapcsán megjelent új hálózati lehetıségek

Számítógépes hálózatok

Vezetékes gyorsjelentés, április

Bevezetés. Számítógép-hálózatok. Dr. Lencse Gábor. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Távközlési Tanszék

Vezetékes gyorsjelentés január

Vezetékes gyorsjelentés június

Hozzáférési hálózatok

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 3.ea. Dr.Varga Péter János

Vezetékes gyorsjelentés július

Hálózati alapismeretek

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK MENEDZSMENTJE

POF (Plastic (Polymer) Optical Fiber)

GIGászok harca. (G)PON(t)os hálózatok üzemeltetési és meteorológiai előrejelzések. Kolozs Csaba. EQUICOM Méréstechnikai Kft.

A Távközlés Világnapja 2015 Szélessávú fejlesztések a Digitális Magyarországért Debreceni Győző, projektvezető Győr,

Bitfolyam-hozzáférési szolgáltatások hagyományos rézalapú és NGA-hálózatokban

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

Tömören a tartalomról Transzkódolási eljárások HFC szemmel

MUNKAANYAG. Vígh Sándor. Optikai hálózatok felépítése. A követelménymodul megnevezése: Távközlési szaktevékenységek

Járműinformatika Multimédiás buszrendszerek (MOST, D2B és Bluetooth) 4. Óra

Optika A-tól Z-ig. AXICO nap

TÁVKÖZLŐ HÁLÓZATOK és ÜZEMELTETÉSÜK Alapok s. Sipos Attila

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

Vezetékes gyorsjelentés, január

Szabadtéri optikai összeköttetés

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus

Áttekintés. Új fogalmak az NGA szabályozásban. HTE INFOKOM 2010, Siófok, okt. 27. dr. Bartolits István 2

FÉNYTÁVKÖZLÉS 2.EA. Dr.Varga Péter János

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK MENEDZSMENTJE

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

6. FÉNYVEZETŐ HÁLÓZATOK

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

Optikai Szálmonitorozás PON Hálózatokon

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 3.ea. Dr.Varga Péter János

Számítógép-hálózat fogalma (Network)

K+F a Hálózattervezés területén

GIGászok harca. Rendszer evolúció, vízió a jövőről a rendszerintegrátor szemszögéből. Georgieff Zsolt HFC Technics Kft. Geréby Kúria Lajosmizse, 2018

INVERSE MULTIPLEXER RACK

Lajber Zoltán. Bevezetés

jövő internet a magyar telekomnál Dr. Tremmel jános

Átírás:

Szélessávú optikai előfizetői hálózat Összeállította: Szomolányi Tiborné Jeszenői Péter 1oldal

OAN (Optical Access Network) Az FITL (Fiber In The Loop) műszaki megoldás, a szolgáltatások integrálására és olyan hálózati hozzáférés létesítésére, ahol a rézvezetőt optikai szál helyettesíti, és néhány intelligens berendezés kerül az előfizetőhöz. Az optikai vonali rendszerek specifikálása a helyi és hozzáférési hálózatok számára az ITU-T G.981-983 ajánlásaiban található. G.983 a szélessávú OAN-re. Az optikai hozzáférési hálózatok szerkezetét az ITU-T G.982 szerinti referencia konfiguráció határozza meg. E referencia konfiguráció szolgáltatás és alkalmazás független. 2oldal Optikai hozzáférési hálózatok (OAN)

Felső szint (Gerinc) Maghálózat (WAN) Helyi hálózati középső szint METRO Net. CITY Net. (MAN) Access hálózat Hozzáférési hálózat (LAN) 3oldal Hálózati struktúra szélessávú szolgáltatásokhoz

4oldal Fényvezetős Hozzáférési változatok

A szélessávú hozzáférési hálózat feladata a különböző szolgáltatások elérésének biztosítása igény szerint. Több szolgáltatás egyidejű igénybevétele, illetve Internet alapú szolgáltatások megfelelő minőségű nyújtása a hozzáférési hálózatban sávszélesség (átviteli sebesség) növelést igényel. Ez által a hozzáférési hálózat két szegmense, a felhordó hálózati szegmens (backhaul network), és az elosztó szegmens, vagy utolsó méterek (last or first miles), sávszélessége - függően a felhasználó szolgáltatásától -1Mbps és 1Gbps között lehet, illetve szimmetrikus, vagy aszimmetrikus összeköttetésen működhet. Aszélessávú hozzáférési hálózatok felhordó szakasza (aggregációs hálózat része) mindenképen optikai hálózattal létesül, az elosztó, vagy leágazó szakaszokban pedig a rézalapú nyomvonalakat rövidíteni, illetve optikára cserélve fejlesztik. A hozzáférési hálózatokra jellemző: a rövid távolágú sűrűn elhelyezkedő végpontok és a hosszabb távolságú ritkább végponti sűrűség. A tisztán optikai hozzáférési hálózat lehet lépcsőzetes kialakítással, vagy egy lepésben. Akorszerűsítés a meglévő rézhálózati struktúrához (hurokhoz) illesztve történik, aktív, vagy passzív optikai rendszerek alkalmazásával. 5oldal Szélessávú hozzáférési hálózatok

Q3 Menedzselési funkciók ONU S/R R/S ODN OLT Szolgátatási funkciók AF (a) ref. pont (T) ref. pont UNI Használói oldal 6oldal ONU Hálózat oldal V ref. pont SNI (ITU-T G.982) Fényvezetős előfizetői rendszerek: Referencia ábra

» Az (OLT) Optikai vonal végződtető egység magába foglalja az átviteltechnikai rendszerek alkotóelemeit, az összes aktív elektronikai és optikai elemet. Rendelkezik csatorna rendezési funkcióval (CC) Tartalmaz, szabványos interfészeket a szolgáltatási egységekhez, optikai adókat és vevőket, valamint azok vezérlő funkcióit, egy vagy több független optikai hálózat számára. Elvégzi a szolgáltatások előkészítését a megfelelő szolgáltatási platformig az indított jel átvitele számára. Ellátja a jelzés és protokoll funkciókat a szabvány előírásoknak megfelelően. Általában a Hostnál, vagy HUB-nál van elhelyezve. Az Optikai elosztó hálózat (ODN) fényvezető közegen fizikai kapcsolatot létesít az OLT és ONU között Passzív összetevői: Fv.szálak, kábelek, csatlakozók, elágazók, kötőelemek, (opt. csillapító tagok) - Passzív elosztású, a vonalon nem alkalmaznak optikai-elektronikai eszközöket, kizárólag un. passzív osztókat, az irányok szétválasztásához. - Aktív elosztású, aktív vonalelosztóval, irányokra illesztés és csatorna elosztás. (Pl.: PDH, SDH, stb. multiplexerek,kapcsolók, ). és hozzáférési hálszereit az IG.980- G.999 előírásai szabályozzák. 7oldal OLT és ODN

Az optikai hálózati lezáró berendezés (ONT), -optikai csatornák fogadása és küldése az ODN-en, -az optikai szálak fizikai végződtetése. Az ONT nem alkalmas közvetlen előfizetői kapcsolatra, mert nem tartalmaz szolgáltatási egységeket (SU= Service Unit). Külső rézhálózaton (4 huz. BUSZ) csatlakozik az SUk hoz. Optikai hálózati egység (ONU) = ONT+SUs A fenti ONT funkciók mellett, a szolgáltatási egységek SU kártyák is be vannak építve egy belső BUSZ rendszeren keresztül. Az ONU kimenete, a felhasználóhoz az SU interfészeivel csatlakozik. (pl. 64kbps, LL, ISDN PRA, ISDN BRA. 2Mbps. stb 8oldal ONT és ONU

Az optikai elosztóhálózat, funkcionális csillag struktúra, ha -csillagpontban a HUB v. OLT van, a végeken az ONU-k. Pont-pont kiépítésben dedikált szálak és nyalábok kötik össze a csillagpontot a végekkel. Ebben az esetben az osztó (SP1 splitter) közvetlenül az OLT-nél van elhelyezve, és további elosztás nincs. Topológiailag a csillag kiépítés nyomvonal és távolság függő, Gyűrű topológia (a HUB és az ONU-k fizikailag egy optikai kábel gyűrűn vannak elhelyezve) - funkcionális gyűrű (kétirányú meghajtás lehetősége) - fa-ág (kettős v többszörös csillag) topológia Pont multipont kiépítésű struktúra képezhető, ha a nyomvonali SP-khez olyan megoldások kerülnek, amelyek további fényvezető irányok kezelésére képesek. Azaz, ha tovább lesz osztva az OLT-ből kimenő irány (SP1-SP2, stb.) A struktúra úgy válik felfűzőssé, ha azonos irányon kerülnek telepítésre a leágazások (azaz egy nyaláb kerül leosztásra). Az SP-knél egy-egy irány ágazik el és a továbbmenő ágról kerül kicsatolásra a következő irány. Abban a változatban, amikor az osztók és/vagy az ONU fel vannak fűzve egymással, de nincsenek visszahurkolva az OLT-hez, a hálózat felfűzött, más néven BUSZ konfigurációjú. 9oldal Optikai elosztóhálózat struktúrája, topológiája

Optikai hálózat: passzív Végpontonként egy szálpár Aktív eszköz csak a végpontokon xdsl FTTcab Metro maghálózat AN PDH, SDH, Eth. ONT ONU FTTC FTTB ONU FTTH AN: Access node 10 oldal Pont - pont optikai hozzáférés

Optikai hálózat: passzív gyűrű Aktív eszköz csak a végpontokon xdsl FTTcab Metro maghálózat AN ONT ONU FTTC FTTB ONU FTTH AN: Access node 11 oldal Optikai gyűrű

Optikai hálózat: osztott Végpontonként egy szálpár az elosztóponttól Aktív eszköz a végpontokon és az elosztópontban is Metro maghálózat AN Aktív elosztópont ONT ONU xdsl FTTcab FTTC FTTB ONU FTTH AN: Access node 12 oldal Aktív optikai csillag

ngsdh berendezések jellemzői:» Maradjanak meg az eddigi jó tulajdonságok!» Milyen többlet kell még? További jelformátumok továbbíthatósága ATM, Ethernet, FDDI, FC, ESCON, FICON, DVB, stb. A továbbítás legyen: egyszerű, hatékony, szabványos» Nagyobb rugalmasság» Nagyobb áramkörsűrüség: nagyobb kapacitások, kisebb méret» Fokozott megbízhatóság» Alacsonyabb árak ngsdh fő attributumai: 1. Egységes, szabványos keretezési eljárás adatjelfolyamok továbbítására: Generic Framing Procedure (ITU-T G.7041). LAPS (X.86) helyett 2. Konténerek összefűzése a hatékony kapacitáskihasználáshoz: Contiguous and Virtual Concatenation (ITU-T G.707) 3. Dinamikus, a pillanatnyi igényekhez igazodó sávszélesség allokáció: Link Capacity Adjustment Scheme (ITU-T G.7042) 13 oldal Új generációs SDH (ngsdh)

ADM berendezések helyett mini cross-connect berendezések Megszűnik az aggregát tributary felosztás, forgalmi interfészek vannak A legnagyobb sebességű interfészből legalább 4 darab található, gyűrűk egyszerű összekapcsolása céljából A TDM kapcsolómátrix kapacitása elegendő az összes lehetséges kapcsolat létrehozására GFP, VCAT, LCAS Integrated Ethernet L2 Switching Port Port MÁTRIX Port Port MSPP 14 oldal ngsdh berendezések

Újgenerációs SDH berendezések alkalmazása városi hálózatokban A optikai gyűrűre telepített SDH berendezések (multi szerviz nódok) 2, 34, 140 Mbit/s-os PDH vagy 155 Mbit/s-os SDH forgalmakhoz. SDH berendezések Ethernet fizikai interfészein LAN-LAN kapcsolat biztosítható egyéb berendezések alkalmazása nélkül. (transparens Ethernet) A VC konténerek virtuális összefűzésének segítségével mindig éppen a szükséges sávszélesség biztosítható. Nem csak transzparens Ethernet kapcsolat, hanem a korábban említett ATM és IP kapcsolatok is biztosíthatók. Például az ATM grooming funkció segítségével tovább javítható az SDH hálózat kihasználtsága. 15 oldal

ngsdh összefoglalás FE/GE Többszolgáltatós hálózat MSPP MSPP VC-n VC-n VC-n GFP VCAT LCAS LCAS VCAT GFP SDH FE/GE GFP: Ethernet illesztése az SDH-hoz VCAT: Hatékony sávszélesség kihasználás LCAS: Rugalmas sávszélesség gazdálkodás P-2-P Ethernet szolgáltatás Biztonságos ügyfél szétválasztás Megbízhatóság, hibatűrőképesség Mérhető SLA paraméterek 16 oldal

ngsdh összefoglalás II. FE/GE FE/GE MSPP L2 Switch L2 Switch GFP VCAT LCAS VC-n GFP VCAT LCAS VC-n GFP VCAT LCAS SDH VC-n L2 Switch VC-n SDH GFP VCAT LCAS VC-n VC-n GFP VCAT LCAS VC-n GFP VCAT LCAS MSPP L2 Switch L2 Switch FE/GE FE/GE MAC Bridging/STP/RSPT VLAN/S-VLAN Class Priority Management 17 oldal

18 oldal ALCATEL gyártmányú Új SDH elemekkel kiépített nagyvárosi hálózat

Optikai hálózat: osztott Végpontonként egy szálpár az elosztóponttól Passzív eszköz az elosztópontban Aktív eszköz csak a végpontokon xdsl FTTcab Metro maghálózat AN Passzív szétosztás ONT ONU FTTC FTTB AN: Access node ONU FTTH 19 oldal Passzív optikai csillag

A (P-MP), pont-multipont megoldás: Az OLT-től az ONU-ig terjedő szakaszon kétféle vivőmódszer használatos az optikai elosztó hálózatban. - a szétosztás az un. passzív optikai osztókkal történik, (elektronika nélküli szétosztás és összegzés a vonalon.) - a szétosztás aktív multiplexerrel történik, ez az AON aktív optikai hálózat. (a megoldások hozzáférési hálózatokra jellemzők.) 20 oldal Optikai technikák, átviteli módszerek

Az NT -> OLT irányú (upstream) forgalom osztott közegen történik (jellemzően PON rendszerek) Időosztásos többszörös hozzáférés (TDMA) Segédvivős többszörös hozzáférés (SCMA) Hullámhossz osztásos többszörös hozzáférés (WDMA) Optikai kódosztásos többszörös hozzáférés (O-CDMA) Térosztásos többszörös hozzáférés (SDMA) Ismert TDMA PON rendszerek APON BPON EPON GPON 21 oldal Többszörös hozzáférési technikák (Multiple access)

Lefelé irány: minden végpont hall mindent Felfelé irány: időosztás, szinkronizálás szükséges Osztásarány: 10 km -> 1:32 20 km -> 1:16 Egyszálas esetben WDM (1310/1550 nm) xdsl FTTcab Metro maghálózat AN upstream downstream Passzív splitter ONT ONU FTTC FTTB ONU FTTH 22 oldal TDMA

23 oldal PON működési alapelve Downstream

24 oldal PON működési alapelve Upstream

25 oldal Hullámhossz kiosztások

WDM Hullámhossz osztású nyalábolás (egyszálas, kétirányú /diplex/.) átvitel, Elvi lehetősége adott, hogy a levágási hullámhossz felett (~1270 nm) az optikai szálon - mint átviteli közegen - akár több száz átviteli csatornát alakítsunk ki, ~1650 nm-ig. Hagyományosnak mondható bevált módszerek vannak a második és harmadik optikai ablakban külön-külön önálló rendszerek üzemeltetésére. A hullámhossz multiplexálás (WDM) klasszikus esete, amikor az egyik átviteli rendszer 1310 nm környezetében, a másik 1550 nm közelében üzemel. A nyalábok szétválasztásához hullámhossz multiplexereket ("frekvenciaváltókat") használnak. Hasonlóan oldható meg az egy rendszert egyetlen optikai szálon üzemeltetése is, különböző hullámhosszakat használva az adás és vételirány szétválasztására. Ezt a módszert előszeretettel alkalmazzák a gyakorlatban a passzív optikai hálózatok (PON) esetén, amikor az előfizető irányban 1310 nm hullámhosszon működik a rendszer, a vissza irány pedig 1550 nm-en. 26 oldal WDM (Wavelenght Division Multiplexing)

ADSL2+ PC DSLAM Internet IPTV CPE GE Telefon VDSL2 IP/MPLS maghálózat Softswitch PC IPTV CPE MDU (G)PON Splitter IP Video Telefon PC IPTV GPON ONT Telefon Lakás/iroda FTTN/ FTTC/FTTB/FTTP Központ ASP/ISP 27 oldal Rugalmas optikai hálózati megoldás

Osztott közeg menedzsment: ATM technológiával Kidolgozó: FSAN konzorcium -> ITU-T G.983.x ajánlás-sorozat Max. távolságkülönbség az ONU-k között: 20 km Dowstream: 155/622/1244 Mbit/s Upstream: 155/622 Mbit/s ONU-k adását az OLT vezérli Osztásarány 16...32 QoS képesség az ATM technológiának köszönhetően Egyszálas átvitel támogatása WDM megoldással Hullámhossz tartomány Névleges értékek Javasolt felhasználás 1310 nm-es tartomány 1260 1360 nm ATM-PON upstream Átmeneti tartomány 1360 1480 nm Jövőbeni felhasználásra fenntartva; Védősáv Alapsáv 1480 1500 nm ATM-PON downstream Kiemelt sáv, Opció 1. 1539 1565 nm További digitális szolgáltatások Kiemelt sáv, Opció 2. 1550 1560 nm Videójel szétosztás L sáv 1560 1600 nm Jövőbeni felhasználásra fenntartva 28 oldal FSAN (Full Service Access Network) ATM PON APON

APON továbbfejlesztés Osztott közeg menedzsment: ATM technológiával Kidolgozó: FSAN konzorcium -> ITU-T G.983.3-10 ajánlások Dowstream: 155/622/1244 Mbit/s Upstream: 155/622 Mbit/s Dinamikus sávszélesség allokáció Osztásarány 16...32 QoS képesség Ethernet és szélessávú multimédia forgalom támogatása 1:1 és 1+1 védelem lehetősége Egyszálas átvitel támogatása WDM megoldással 29 oldal BPON Broadband PON

Csak Ethernet alapú szolgáltatások támogatása Kidolgozó: IEEE Ethernet in the First Mile (EFM) csoport, 2000, 64 közreműködő Cél: olcsóbb, nagy sávszélességű, Ethernetet támogató rendszer kidolgozása Osztásarány: 10 km -> 1:32 20 km -> 1:16 Dowstream: 1244 Mbit/s (hasznos adat: 760...800 Mbit/s) Upstream: 1244 Mbit/s (hasznos adat: 760...800 Mbit/s) ONU-k adását az OLT vezérli Egyszálas átvitel támogatása WDM megoldással 30 oldal Ethernet PON EPON

APON/EPON továbbfejlesztés Kidolgozó: FSAN konzorcium -> ITU-T G.984.1-4 ajánlások Támogatott sebességek: 155/622 Mbit/s és 1,2/2,4 Gbit/s (Szimmetrikus, aszimmetrikus) Dinamikus sávszélesség allokáció Osztásarány 64...128 Max. távolság 60 km (távolságkülönbség az ONU-k között max. 20 km) Kibővített menedzselési képességek Ethernet és TDM forgalom forgalom támogatása Egyszálas átvitel támogatása WDM megoldással (1310/1490/1550 nm) 31 oldal Gigabit PON GPON

Logical reach: 60 km Logical split ratio: 128 UNI SNI ONU OLT ONU Maximum differential between the farthest and the nearest ONU from the OLT: 20 km Ranging based on synchronous framing 8 khz clock transport or recovery Survivability using PST bytes Security based on encryption 32 oldal G-PON elvi felépítése

A G-PON három funkcionális egységet tartalmaz: OLT, ONU/ONT és az ODN OLT funkciói: - szerviz port funkciók, - cross-connect funkciók, ODN interfész funkciók. PON mag fiók: Ez a blokk 2 féle funkciót lát el, az ODN szabványos interfészt és a PON TC funkciót Cross-connect fiók: Biztosítja az utat a PON mag fiók és a Szolgáltatási fiók között. Az összeköttetés technológiái, az utak függenek a szolgáltatástól az OLT belső felépítésétől és más faktoroktól. Az OLT a kiválasztott mód ( mint pl. agem,) alapján nyújtja across-connect funkciót. Szerviz fiók: Ez a fiók nyújtja az átvitelt a szolgáltatási interfészek és a PON szakasz TC keret interfésze között Az ONU funkciói: funkcionális felépítése közel azonos az OLT-jével. Amikor az ONU csak egy PON interfésszel, (vagy max. 2 vel a védelemhez) működik, a cross-connect funkció elhagyható, helyett a forgalom kezelésére a MUX és DEMUX funkció van specifikálva. 33 oldal G-PON funkciónális egységei

Egy optikai szálas rendszernél 1480-1500 nm (down) és 1260-1360 nm (up) / WDM / ld. ábra Osztás arány: Maximum 32 Optikai csillapítás tartományok osztályok szerint: A osztály: 5 20 db B osztály: 10 25 db C osztály: 15 35 db 34 oldal Hullámhosszak, csillapítások:

35 oldal Siemens G-PON működési elve

Optikai hálózat: passzív Végpontonként egy szálpár Aktív eszköz csak a végpontokon Pont-pont összeköttetések halmaza CWDM: 8...16 hullámhossz xdsl FTTcab Metro maghálózat AN WDM mux/demux ONT ONU FTTC FTTB ONU FTTH 36 oldal WDM PON

WDM (Wavelenght Division Multiplexing hullámhossz multiplexálás): Az a multiplexálási technika, melynek segítségével több, egymástól független optikai hullámhosszat visznek át ugyanazon az optikai szálon különbözi hullámhosszak segítségével. A WDM technológia segítségével növelheti az optikai szálak átviteli kapacitása. DWDM (Dense Wavelenght Division Multiplexing -nagysűrűségű hullámhossz multiplexálás): Olyan hullámhossz multiplexáláson alapuló átviteli technológia, mely lehetővé teszi nagyszámú /akár több száz) különbözi hullámhosszúságú jel átvitelét. CWDM (Coarse Wavelenght Division Multiplexing)durva hullámhossz osztásos multiplexelés., 20nm-es csatornakiosztással a fényvezető szálban elméletileg max.16 hullámhossz üzemelhet. Hullámhossz multiplexer: Két vagy több hullámhosszat egy közös,nagyobb sávszélességű jelfolyamba rendező berendezés. A multiplexált jelfolyam szerkezete lehetővé teszi az egyes hullámhosszak vételi oldalon történő szétválasztását (demultiplexálását). Demultiplexer:Az optikai szálon érkező hullámhossz multiplexált jel eredeti összetevőinek szétválasztására szolgáló eszköz. 37 oldal WDM technikák

Tx1 Tx2 Tx3 S1 S2 S3 λ1 Rm1 λ2 Rm2 λ3 Rm3 MULTIP LEXER OSC S λ1... λ4 Diszperzió kompenzálás OFA OFA R S R S Optikai átviteli közeg R OSC DEMULTIP LE XER Sd1 Sd2 Sd3 λ1 λ2 λ3 R1 R2 R3 Rx1 Rx2 Rx3 Tx4 S4 λ4 Rm4 Optikai átviteli szakasz Sd4 λ4 R4 Rx4 Optikai multiplex szakasz Optikai csatorna szakasz 38 oldal WDM rendszer

39 oldal CWDM Hullámhossz kiosztások

40 oldal CWDM elvi felépítése

Splitterek, couplerek, WDM szűrők Reciprok eszközök Osztásarány: 1:2, 1:4; nagyobb osztás ezek sorba kapcsolásával Osztásarány: 50%-50%, 90%-10%, 95%-5% és 99%-1%. Jellemző paraméterek: beiktatási csillapítás, hullámhossz függés Technológiák: FBT (Fused Biconical Taper) PLC (Planar Lightwave Circuits) WDM eszközök: 1310nm/1550nm WDM-ek, CWDM mux/demux 41 oldal Passzív optikai elemek

42 oldal Optikai teljesítmény osztók (Splitterek)

43 oldal Splitter jellemző paraméterek

Vezetékes (rezes) és rádiós elérések korlátai FTTxalkalmazási variációk Pont-pont és PON rendszerek Az optikai elérést közelebb és közelebb kell vinni a felhasználókhoz Jövő: FTTP Fibre To The Premises = FTTO, FTTH 44 oldal Összefoglalás