当前位置:文档之家› 主流宽带接入技术的特点及原理

主流宽带接入技术的特点及原理

主流宽带接入技术的特点及原理 一. ADSL技术 1. 特点: ADSL技术的主要特点是可以充分利用现有的铜缆网络(电话线网络),在线路两端加装ADSL 设备即可为用户提供高宽带服务。ADSL的另外一个优点在于它可以与普通电话共存于一条电话线上,在一条普通电话线上接听、拨打电话的同时进行ADSL传输而又互不影响。用户通过ADSL接入宽带多媒体信息网与WWW,同时可以收看影视节目,举行一个视频会议,还可以很高的速率下载数据文件,这还不是全部,你还可以在这同一条电话线上使用电话而又不影响以上所说的其它活动.安装ADSL也极其方便快捷。在现有的电话线上安装ADSL,除了在用户端安装 ADSL通讯终端外,不用对现有线路作任何改动。使用ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line,非对称数字用户线)技术,通过一条电话线,以比普通MODEM快一百倍,浏览因特网,通过网络学习、娱乐、购物,享受到先进的数据服务如视频会议、视频点播、网上音乐、网上电视、网上MTV的乐趣,已经成为现实。

2. 技术原理:

ADSL-Asymmetric Digital Subscriber Line,不对称数字用户线。ADSL业务采用DMT调制方式和不对称的数据传输形式进行业务传输。其中上行频带为26kHz-138kHz,传输速率最大可达640kbit/s,下行频带为138kHz-1.104MHz,传输速率最大可达8Mbit/s,不对称的意思就是表明上下行速率不同。

二. 光纤同轴混合网HFC (Hybrid Fiber Coax) 1. 特点: 传输容量大,易实现双向传输,从理论上讲,一对光纤可同时传 送 150 万路电话或 2000 套电视节目;频率特性好,在有线电视传输带宽内无需均衡;传输 损耗小,可延长有线电视的传输距离,25 公里内无需中继放大;光纤间不会有串音现象, 不怕电磁干扰,能确保信号的传输质量。采用星形或环状结构,支线和配线网络的同轴电缆部分采用 树状或总线式结构,整个网络按照光结点划分成一个服务区,这种网络结构可满足为 用户提供多种业务服务的要求。

2. 技术原理:

HFC 通 常由光纤干线、 同轴电缆支线和用户配线网络三部分组成, 从有线电视 台出来的节目信号先 变成光信号在干线上传输; 到用户区域后把光信号转换成电信号, 经分配器分配后通过同轴 电缆送到用户。它与早期 CATV 同轴电缆网络的不同之处主要在于,在干线上用光纤传输 光信号,在前端需完成电—光转换,进入用户区后要完成光—电转换。

三. FTTx 技术

1. 特点: FTTx接入方式成本较高,就我国目前普通人群的经济承受能力和网络应用水平而言,并不适合,但其具有以下特点: 1、高速传输 用户上网速率目前为10Mbps,以后可根据用户需要升级。 2、网络可靠、稳定 楼道交换机和小区中心交换机、小区中心交换机和局端交换机之间通过光纤相连。网络稳定性高、可靠性强。 3、用户投资少、价格便宜 用户只需要一台带有网络接口卡(NIC)的PC机即可上网。 4、安装方便 小区、大厦、写字楼内采用综合布线,用户端采用五类网络线方式接入,即插即用。 5、应用广泛

2.技术原理 点到点光接入方式, 点到点MC方式 ,点到多点光接入方式 PON PDH/SDH FTTX实现技术 实现技术 传统的P2P光纤接入系统采用媒质转换器(MC),应用比较普遍;新的P2P标准定 义了光接口、OAM等内容,改善了传统MC方式存在的缺陷 无源光网络PON逐渐成为FTTX的主要实现技术,包含A/BPON、EPON、GPON等 点到点的媒体转换器(MC)方式 点到点的媒体转换器(MC)媒体转换器方式是将电信号转换成光信号进行长距离传输的技术实现方式, 是对于已有的电的Ethernet设备要加上MC。 其中MC是一个单纯的光电/电光转换器,它并不对信号包做加工,因此成本低 廉。这样用户可以减少升级的成本,是点对点FTTH方案过渡期间网络的解决 方案。 由于其技术架构相当简单、便宜并直接结合以太网络而一度成为日本FTTX的 主流。 优点:点到点系统避免了复杂的上行同步技术和终端自动识别技术。另外上 行的全部带宽可被一个终端所用,这非常有利于带宽的扩展,便于在线监测。 缺点:随着FTTX用户数量的增加,局端设备和光纤的数量也将会增加。 PON vs MC 单一 业务 全业 务 MC接入 接入 PON接入 接入 PSTN 1、速率高、 IP数据网 、速率高、带宽高 IP数据网 光电收发器 2、支持多业务接入 、 OLT CATV

四.无线接入 1. 特点:目前主流无线接入技术包括 1.MMDS接入技术 MMDS(Multichannel Microwave Distribution System)多路微波分配系统已成为有线电视系统的重要组成部分,MMDS是以传送电视节目为目的,模拟MMDS只能传8套节目,随着数字图像/声音技术和对高速数据的社会需求的出现,模拟MMDS正在向数字MMDS过渡。美国的数字MMDS由于有31个频点,可以传送MPEG-2压缩的上百套电视节目和声音广播节目。它还可以在此基础上增加单向或双向的高速英特网业务。 最近,我国有的大城市已经成功地建成了数字MMDS系统,并且已经投入使用。不仅传送多套电视节目,同时还将传送高速数据,成为我国数字MMDS应用的先驱。数字MMDS不应该单纯为了多传电视节目,而应该充分发挥数字系统的功能,同时传送高速数据,开展增值业务。高速数据业务能促进地区经济的发展,同时也为MMDS经营者带来更大的经济效益。因为数据业务的收入远高于电视业务的收入。

2.LMDS接入技术 LMDS基于MPEG技术,从微波视频分布系统(Microwave Video Distribution System, MVDS)发展而来。作为一种新兴的宽带无线接入技术,LMDS为“最后一公里”宽带接入和交互式多媒体应用提供经济和简便的解决方案,它的宽带属性使其可以提供大量电信服务和应用。

一个完整的LMDS系统由四部分组成,分别是本地光纤骨干网、网络运营中心(NOC)、基站系统、用户端设备(CPE)。

LMDS的特点是: 1)LMDS的带宽可与光纤相比拟,实现无线“光纤”到楼,可用频带至少1GHz。与其他接入技术相比,LMDS是最后一公里光纤的灵活替代技术。

(2)光纤传输速率高达Gb/s,而LMDS传输速率可达155Mb/s,稳居第二。 (3) LMDS可支持所有主要的话音和数据传输标准,如ATM、TCP/IP、MPEG-2等。

(4) LMDS工作在毫米波波段、20~ 40GHz频率上,被许可的频率是24GHz、28GHz、31GHz、38GHz,其中以28GHz获得的许可较多,该频段具有较宽松的频谱范围,最有潜力提供多种业务。

LMDS的缺点是: (1)传输距离很短,仅5~6Km左右,因而不得不采用多个小蜂窝结构来覆盖一个城市。

(2)多蜂窝系统复杂。 (3)设备成本高。 (4)雨衰太大,降雨时很难工作。 目前LMDS基本上还处于试用阶段,而不少的制造商则把为LMDS开发的技术使用到2.5~2.7MHz和3.4~3.6MHz频率的产品上,出现了新一代的无线双向宽带接入技术。

LMDS系统工作在10、24、26、28、31、38GHz频段,在欧洲和北美已有多个频段得到了批准和使用,在中国,LMDS频率标准还未出台,但24~26GHz、38~40GHz已被批准用于试验。

3.卫星通信接入技术 卫星通信在Internet接入网中的应用,在国外已很广泛,而我国也从1999年起,开始利用美国休斯公司DirecPC技术解决Internet下载瓶颈问题。另外,双威通信网络与首创公司已达成协议,双方各自利用无线接入技术和光缆等专线资源,共同为用户提供宽带互联网接入服务。这标志着卫星传送已进入首都信息平台。其上行通过现有的163拨号或专线TCP/IP网络传送,下行信息通过54MHz卫星带宽广播发送,这样用户可享受比传统Modem高出8倍的速率,达到400kb/s的浏览速度、3Mb/s的下载速度,为用户节省60%以上的上网时间,还可以享受宽带视频、音频多点传送服务。卫星通信技术用于Internet的前景非常看好,相信不久之后,新一代低成本的双向IPVSAT将投入市场。

4.不可见光纤无线系统 该系统不同于多点的LMDS,采用环形拓扑结构,当需要扩容时,可以分拆环或在POP点增加新环。系统的频谱效率很高,运营者可重复使用一对射频信道给业务区的所有用户提供服务。该系统采用有效的动态功率电平调节和向前纠错技术,具有优良的抗雨衰能力。可为用户提供宽带Internet接入,增值业务,会议电视,远程教学,VoIP,专线服务以及传统的电话服务等,是一种在企事业市场上有竞争力的新技术。

5.GSM接入技术 该技术是目前个人通信的一种常见技术代表。它用的是窄带TDMA,允许在一个射频(即„蜂窝‟)同时进行8组通话。它是根据欧洲标准而确定的频率范围在900~1800MHz之间的数字移动电话系统,频率为1800MHz的系统也被美国采纳。GSM是1991年开始投入使用的。到1997年底,已经在100多个国家运营,成为欧洲和亚洲实际上的标准。GSM数字网也具有较强的保密性和抗干扰性,音质清晰,通话稳定,并具备容量大,频率资源利用率高,接口开放,功能强大等优点。

6.CDMA接入技术

相关主题