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佛山网通EPON的FTTH工程方案设计 佛山网通EPON的FTTH工程方案设计

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1、配线设备在主干光纤配线设备上,通过插接式连接方式将端连接在光纤端的配线架上,另端连接在设备端的配线架上。此选用高容量芯的抽屉式光配线托盘和含个托盘高容量为芯的光单元盒,光配线架满配容量为芯。个抽屉式光配线托盘可安装两个分光器。本工程所用个分光器安装在光配线架内,共占用个抽屉式光配线托盘。光节点设备本工程和的电视信号系统各自使用两个分光器分路的。的使用窗口,支持户收看。的光节点设备由个个分光路器块网管板以及相应的电源组成。本次工程光节点设备与主系统设备同机柜安装,便于管理方便维护。网络设计网络结构本期试验规模为栋楼,此栋楼楼层为层,首层为车库,二至八层为住户,每层有户,共计用户户。该楼首层有间电信设备间。佛山试验工程的网络结构为设备安装在季华机楼数据机房,经。

2、省地址,充分考虑网络安全性能。对于此次地址规划建议如下对于数据业务,采用传统的拨号认证方式,地址分配由宽带接入服务器完成。在认证过程中,客户机直接向申请地址。佛山试验工程所需地址如表表分配表业务涉及设备是否重新分配类型所需数量备注设备是静态网管地址网管服务器否静态网管地址是动态每台个,动态配置高速上网机是动态每台个,动态配置中兴的设备型号中兴的数据网管系统机顶盒规划在佛山试验工程中,采用虚拟局域网隔离方式来区分业务分类和业务等级,隔离技术是为了避免当个网络系统的设备数量增加到定规模后,大量的广播报文消耗大量的网络带宽,从而影响有效数据的传递通过隔离技术,可以把个网络系统中众多的网络设备分成若干个虚拟的工第页共页作组,组和组之间的网络设备在二层上相互隔离,形。

3、的扶持和技术本身的发展,在沉寂多年后,技术再次成为热点,步入快速发展期。新技术新设备新的网络建设计划不断推出,引起了业界的关注。预计今后几年,接入技术将会有很大的发展。涉及的技术很多,包括光器件光传输系统光纤光缆安装维护监控等方面,这其中传输技术和设备是关键,而和,千兆无源光网络技术便是公认的实现的最佳技术之。有着,媒体转换器及无源光网络两项技术。主要用来取代传统以太网络所使用的铜线,采用点对点,的网络拓扑方式,将的服务通过光纤传送到用户家中。的架构主要是将从光纤线路终端子系统干线子系统由光配线设备主干光纤光跳线等组成。它连接设备间通信室或入口设备,是建筑物或小区内光网络系统的中枢。主干光缆的端接于设备机房的主配线架上,另端通常接位于分支点的光缆交接箱内光。

4、口上联到本机房的城域网汇聚交换机华为设备,通过城域网访问和系统而在语音业务方面通过接口上联到本地的语音业务交换网程控交换机。而电视信号经过放大后直接跳接到架。网络采用级分光光网络。放置在用户处。工程网络图如图图工程网络结构第页共页宽带设计佛山试验工程的上网业务及业务共享接口上联至城域网,带宽需求如下表表所需带宽总计业务名称用户数带宽用户收敛比上联带宽小计上网业务城域网上联带宽总计从上表可以看出本期上网业务及点播业务上联只需个以太网接口即可满足带宽需求,但是考虑到实际应用的带宽,以及为以后扩容方便,本单项工程在设备上配置了两个光口和两个电口本期只需上联个口。本期的电视信号是由根单光纤传送,带宽完全能够满足。地址划分地址分配原则首先不影响原有的网络结构,尽量节。

5、视和为主发展的,近来和也引起了不少地方政府和中小运营商的兴趣。据统计,美国到年底有个州使用,用户数达到了万户,全美国第页共页有大约个项目。而欧洲曾经是光纤接入网实验与部署最早的地区。英国德国从年代末就开始实验和计划部署,但是由于成本和技术的不成熟以及需求跟不上,早期用部署失败了。欧洲发展非常缓慢,这主要归结于欧洲经济的不景气以及主要运营商的运营近况不佳,而政府也没有相应的配套政策出台。欧洲年敷设了约万用户,大多数项目都属于实验或小规模试商用阶段。综上所述,在推进方面,日本相对激进,美国相对稳健,欧洲相对保守。的在国内的发展情况自诞生之来,其技术在国内得到了相当的认可。我国从国际标准制定开始就把列入国家的重大项目,支持烽火和格林威尔等国内优秀厂家对关键技术进。

6、西楼的分纤盒光纤段华远西与华远西楼的分纤盒光纤段华远西楼分纤盒与用户之间光纤光纤段华远西楼分纤盒与用户之间光纤光纤总长度法兰活接头设备个架共个分路器个分纤盒个个共个。损耗按每个计算熔接接头季华个华远西个。共个。损耗按每个计算个插损语音数据光通道损耗估算光通道的损耗计算方法有最坏值法统计法和联合设计法。鉴于接入网环境传输距离很短,通常无须使用联合设计法,本项目采用最坏值法进行计算。最坏值法是以所有光通道中的光元件损耗值迭加起来作为光通道的光损耗,这些损耗值都应该是系统寿命终了前处于允许工作范围内任意点的数值。这样设计的系统显然是十分安全的。最长片区主干光缆按计算,从室外光交接箱到用户家最长配线光缆按照计算从的口到的口,光通道经过个分光器,个法兰盘,最大损耗见。

7、供高带宽以满足用户的需要,并具有长距离的传送能力,强防干扰能力。而在实现技术中,技术是最受欢迎的。的技术已在国外得到了商业应用,技术已相对比较成熟,而在国内,大多都是电信运营商各自的试验阶段,以待技术相对成熟稳定后,再投入到商用阶段。佛山地区此前还没有过任何此类相关的商用试验,网通此次的的工程试验是佛山地区的首次试验,开创了先例,并总结了工程中的经验以及暴露出的问题,为后面的大规模商用推广打下了技术基础。第页共页论文构架本论文是佛山网通的工程方案设计的阐述总结和分析。论文主要由引言和相关技术分析工程方案设计工程实现和结论部分组成。其中核心部分为本论文的第部分即工程方案设计,它是本课题的主体。和相关技术分析的解决方案接入网是整个电信网最具有技术挑战性的区域之。

8、发到相应的业务端口输出,在上联端口出去的数据包转换成其进入网元时的对应形式。而业务采用的光纤传送,因此无需设置来共享带宽。光功率计算在实验的设计阶段光功率计算主要是其预算,主要预算通道中的光损耗和各个接头的损耗,由此算出整个通路中的总损耗,从而得出光发射模块需要发出多大的功率,光接受模块就可以接受到,为整个光通道和两端的收发模块能否正常工作打下了理论基础。光通道链路模型如图季华机楼至楼至楼华西远楼级分光盒华西远设备间季华机楼华西远楼级分光盒图光通道链路模型链路模型见上图所示,相应的说明见表第页共页表光链路器件表链路元素说明估算长度备注光纤段和的光纤。端接另端接。光配线架采用熔接方式光纤段季华机楼与华远西设备间之间光纤。光配线架采用熔接方式光纤段华远西与华远。

9、行攻关。年初完成项目验收后又投入滚动资金支持优秀厂商进行系统的商业化推广。而且信息产业部也于最近发布了我国关于的第部行业标准接入网技术要求基于以太网方式的无源光网络,关于测试的行业标准的制定也已经进入了第二阶段。下半年,国内些运营商的先行者就开始部署实施网络,并取得了巨大的成果。在年之中,中国电信和中国网通相继进行了的设备测试,测试结果充分认可了技术的成熟和可行程度。随后,国内涌现出了大量的工程,基于的建设已经在如火如荼的展开之中了。但由于技术的限制的霸主地位,的目前在国内处于市场启动阶段,离大规模的商业部署还有段距离。课题意义随着电信行业的快速发展,用户对网络带宽的需求不断提高,传统的铜缆网络已达不到用户的需求,这就迫切需要新的宽带接入技术。而技术足以提。

10、纤配线架或无源分光器。本次工程的季华数据楼至华远西路电信宿舍楼之间的光纤属于干线系统。主干光缆用量计算主干光缆长度应根据小区平面图和光缆路由估算,并留的余量。根据华远西路电信宿舍楼区通信管路图,本工程从楼的电信设备间的级分纤盒引出两条芯光缆至楼和楼的二级光分纤盒,长度为。由季华数据楼到华远西路电信宿舍楼之间的光纤为。主干光缆通常选用单模室外或室内光缆,距离在以内,也可用多模光缆,芯数应按分支数确定并留有余量。本工程选用芯层绞式光纤带缆和芯光纤带缆。设备间子系统设备间子系统包括网络的主干光纤配线设备和等,本工程的设备间有两间。间设在季华数据楼,另间设在华远西路电信宿舍楼的电信设备机房。配线设备主要有网络侧终端光配线架三个,网络设备第页共页机柜机柜个。主干光纤。

11、。为了满足用户对带宽日益增长的要求,实现接入网的高速化宽带化和智能化,各种接入技术层出不穷。光纤具有高带宽远距离传输能力强保密性好抗干扰能力强等优点,正在得到迅速发展和应用。而光纤接入网结构中的是种全光纤网,即从本地交换机直到用户全部为光连接,中间没有任何铜缆,也没有有源电子设备,是真正全透明的网络。全透明光网络,对传输制式例如或,数字或模拟等带宽波长和传输技术没有任何限制,适于引入新业务,是种理想的业务透明网络,是用户接入网发展的长远目标。由于其高带宽的优点成为理想的接入网技术,也是光纤接入网发展的种理想的形式。是年来人们不断追求的梦想和探索的技术方向,但由于成本技术需求等方面的障碍,至今还没有得到大规模推广。然而,这种局面最近有了很大的改观,由于政策上。

12、成不同的广播域,将广播流量限制在不同的广播域。由于技术是基于二层和三层之间的隔离,可以将不同的网络用户与网络资源进行分组,并通过支持技术的交换机隔离不同组内网络设备间的数据交换来达到网络安全的目的。而且对不同的可以有不同的设置,在本次试验中对不同的业务类型采用不同的优先级,网络电话业务的优先级最高由于电话要求的实时性最高,所以优先级最高,尽可能分配足够的带宽,本期试验没此业务,组播业务次之,互联网业务最低上网要求的实时性最低。对于业务,来自的物理端口,可根据端口来划分,在业务数据进入网元交换前,先完成和优先级的转换,在网元内的数据根据转换后的和优先级进行交换和转发。保证业务在系统内到达之前均带有标签。相应的,由上联的业务带有相应的优先级,使之在系统交换中转。

参考资料:

[1]方圆小区电气工程设计(第36页,发表于2022-06-24 19:56)

[2]独立发电系统中的永磁同步风力发电机的控制仿真(第28页,发表于2022-06-24 19:56)

[3]电气二班王宇鹏(第41页,发表于2022-06-24 19:56)

[4]电力系统负荷模型的算法研究(第29页,发表于2022-06-24 19:56)

[5]电力变压器瓦斯保护动作分析及处理(第33页,发表于2022-06-24 19:56)

[6]低压无功补偿装置的设计(第40页,发表于2022-06-24 19:56)

[7]单相桥式光伏逆变器拓扑结构的比较与仿真(第24页,发表于2022-06-24 19:56)

[8]大白峪小区回迁房第三期工程电气设计(第50页,发表于2022-06-24 19:56)

[9]博山新城开发区110kV变电站设计(第53页,发表于2022-06-24 19:56)

[10]变电站绝缘在线监测系统的研究(第37页,发表于2022-06-24 19:56)

[11]基于51单片机的电子式单相智能电表设计(第48页,发表于2022-06-24 19:56)

[12]安泰高层住宅楼小区电气设计(第38页,发表于2022-06-24 19:56)

[13]220kV枢纽变电站电气一次部分设计(第44页,发表于2022-06-24 19:56)

[14]220KV发电厂变电站设计(第36页,发表于2022-06-24 19:56)

[15]110kV盐北变电所毕业设计(第51页,发表于2022-06-24 19:56)

[16]2000头高产奶牛基地建设项目可行性研究报告(第61页,发表于2022-06-24 19:56)

[17]2000亩嫁接金银花科技试验示范项目可行性研究报告(第12页,发表于2022-06-24 19:56)

[18]2000亩核桃种植示范园项目可行性研究报告(第15页,发表于2022-06-24 19:56)

[19]2000亩核桃基地建设项目可行性研究报告(第11页,发表于2022-06-24 19:56)

[20]筹建港口镇建材综合市场项目可行性研究报告(第10页,发表于2022-06-24 19:56)

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