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EPON的体系结构和关键技术

EPON的体系结构和关键技术

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1、’))2年第2期光通信研究’))2&总第((*期+8:o‘!#$#":0m>nm#{{o$0m>:0#$8&8je/$7/((*+!"#$的体系结构和关键技术韦毅梅%卢麟%王荣&解放军理工大学通信工程学院电信工程系%江苏南京’()))*+摘要,基于以太网的无源光网络&!"#$+被认为是当前解决接入网-第一英里问题.的最佳方案/文章依据’))’年*月通过的0!!!1)’/234草案%在阐述!"#$的体系结构的基础上%分别讨论了!"#$系统中物理层5数据链路层5678的争论热点和关键技术/关键词,基于以太网的无源光网络9多址接入协议9服务质量中图分类号,:$;(

2、献标识码,>文章编号,())o8:%$3fpkfl’()))*%m4kf3+]qPABFDA,!d4acfadb3rrksa7bdki3hfadt7cu&!"#$+kri7frkvacavd4awardr7hjdk7fg7cd4a-gkcrdekhabc7whae./:4ad7b7h7lx3fvbc7d7i7hrdc

3、jidjca7g!"#$3cavkrijrravgkcrdw3rav7fd4a0!!!1)’/234vc3gd/:4ab7kfd3dkrrja3fvuaxdai4f7h7lkar7gd4ab4xrki3hh3xac%v3d3hkfuh3xac3fv6787g!"#$3cavkrijrravcarbaidksahxkfd4krb3bac/yEJzLBHP,!"#$9{"m"96780!!!1)’/234工作小组从’))(年((月开始热点/进行基于以太网的无源光网络&!"#$+的标准化工作/为了加快标准化的进程%!"#$光学级的一些标(!"#$的体系结构准借鉴了基于>:

4、{技术的无源光网络&>"#$+的

5、8>$&

6、jhh8acskia$adt7cu+的标准%预计在’))2依据0!!!!

7、{&!d4acfadkfd4a

8、kcrd{kha年底完成标准的制定/本文依据’))’年*月通过的8djvx+工作组于’))’年*月制定的!"#$草案%0!!!1)’/234草案%在阐述!"#$的体系结构的!"#$的结构如图(所示%协议分层如图’所示/基础上%分层讨论了!"#$标准的关键技术和争论图(!"#$的结构图’!"#$的协议分层&暂定+!"#$主要由2个部分构成,光线路终端端&#$o}#$:+/其中%#n:位于局端9#$o}#$:&#n:+5光

9、分配网&#‘$+和光网络单元}光网络终位于用户端&#$o与#$:的区别在于#$:直接收稿日期,’))’~()~()作者简介,韦毅梅&(;*’?+%女%浙江东阳人%讲师%学士%主要研究方向为全光网络和光纤通信系统设备/’)韦毅梅等B(F"#的体系结构和关键技术位于用户端!而"#$与用户间还有其它的网络%&方面由于传统的*A3层的3E*A=3’协议在"’#由无源分光器件和光纤线路构成!()*确定(F"#中已被弃用!必须在/6.0I协议栈中增加支无源分光器的分光能力在+,+-到+,+./之间0从持(F"#的*F3F协议C"A*和GHE机制0"12到"#$的方向称为下行方向

10、!反之称为上行方向0上行和下行线路的光信号占用3波段.(F"#数据链路层的关键技术4+55678窗口%的某两个不同波长!速率均为+9:;<=>!传输距离可达.6?80数据链路层的关键技术主要包括B上行信道的在下行链路上!"12以广播方式发送以太网数多址控制协议4*F3F%C"#$的即插即用问题C据帧0通过+,@的无源分光器!数据帧到达各"12的测距和延时补偿协议以及协议兼容性问题0"#$!"#$通过检查接收到的数据帧的目的媒体由于下行信道采用广播方式!带宽分配和时延接入控制4*A3%地址和帧类型4如B广播帧C"A*控制可以由高层协议完成!因而上行信道的*F3F帧%来

11、判断是否接收此帧0便成为(F"#的*A3层技术的核心0目前的()*在上行链路上!各"#$的数据帧以突发方式草案确定在(F"#的*A3层中增加*F3F子层0通过共同的无源分配网传输到"12!因此必须有一*F3F子层的基石主要有I点B一是上行信道采用种多址接入方式保证每个激活的"#$能够占用一定长时隙的2’*A方式!但时隙的分配由"12实定的上行信道带宽0与卫星通信的多址方案类似!可施&二是对于"#$发出的以太网帧不作分割!而是选的方案有B波分多址4D’*A%C时分多址组合!即B每个时隙可以包含若干个/6.0I帧!组合42’*A%C码分多址43’*A%和随机接入43

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