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如何实现长距离EPON

作者:时间:2011-12-30来源:网络收藏

拓扑形式对的传输距离有较大影响,主要是功率预算方面的影响。为了达到较长的传输距离,对于树形拓扑一般选择更小的分支比,可以传输更长的传输。1:8均分的情况下可以传输(23.5-10.7)/0.3≈42.5km(不考虑器件和光纤老化等其他因素),在1:4均分的情况下可以传输(23.5-7.3)//0.3≈54km(同上),直接无分光器仅带一个ONU的极端情况下可以传输23.5/0.3≈78.3km(同上)。对于总线式拓扑为了达到较长的传输距离则除了控制分光器级数以外还要注意控制好分光器分光比。然而对于采用该拓扑的应用来说,每个ONU站点的位置是固定的,机动性不大,因此主要需要从放大光功率方面来考虑,详见第1节中的讨论。

3.的色散

系统中上行使用1310nm波长,下行使用1490nm波长,采用的光纤维ITU-T G.652光纤,我们知道G.652光纤的零色散波长为1300~1324nm区间,上行波长正好在这个区间内,因此对于ONU的光谱特性要求不高,可以使用FP激光器。对于下行1490nm不在零色散波长区间,对于EPON系统,OLT必须使用谱宽较窄的DFB激光器以减小色散代价。

4.EPON的时序要求

EPON协议中有三个时间是很重要的一个是系统最大RTT(图5),一个是注册开窗时间还有一个是DBA轮询周期。当加长传输距离后,距离OLT最远的那个ONU的RTT最大,假设最远ONU为70km,则RTT为2×(70000/2*108)=700us(光信号在真空中速度为3×108m/s,在光纤中速度按照2×108计),因此该情形下EPON系统的注册开窗时间至少应该在700us以上。由上分析可见随着传输距离的加长,注册时间将不可避免的加长。另外需要考虑的是DBA的轮询周期,从图6可以看出DBA轮询周期至少应该大于系统最大的RTT(即最远ONU的往返时间),可见在情形下,DBA的效率是较低的,在大多数情况下,建议采用SBA(静态带宽分配)算法来代替SBA。



图5 RTT(往返时间)示意图



图6 DBA轮询周期示意图

5.结束语

考虑以上的因素,我们在武汉长光科技有限公司的EPON系统上进行了验证。实践证明通过调整最大轮询周期,不调整物理层参数,可以做到在1:8均分分支比下,传输60km。通过OEO的方式,做到了1:32分支比80km的传输。目前该司的相关EPON产品已经了批量销售,上述研究得到了市场检验。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/155386.htm
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关键词: EPON 长距离 实现 如何

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