Развитие технологии оптических кабельных систем и постепенное вытеснение традиционных металлических кабелей оптическими привело к появлению концепции оптических широкополосных сетей доступа. В настоящее время концепция оптических абонентских сетей, получившая название FTTx (Fiber Transport То..., т.е. оптическая транспортная сеть до...), широко применяется для построения сетей, в том числе NGN. Под FTTx понимают семейство технологий различной структуры (рис. 3.13):

  • FTTB (Fiber То The Building) — оптическая система передачи до дома;
  • FTTC (Fiber То The Curb) — оптическая система передачи до распределительной коробки;
  • FTTCab (Fiber То The Cabinet) — оптическая система передачи до распределительного шкафа;
  • FTTP (Fiber То The Premises) — оптическая система передачи до сегмента сети:
  • FTTO (Fiber То The Office) — оптическая система передачи до офиса: FTTH (Fiber То The Home) - оптическая система передачи до квартиры;
  • FTTU (Fiber То The User) — оптическая система передачи до конечного пользователя.

Как показано на рис. 3.13, в основе любой оптической сети доступа лежит взаимодействие элементов сетевого OLT (Optical Line Terminal) и терминального ONT (Optical Network Terminal) оптических окончании. В зависимости от размещения ONT на участках абонентской линии доступа различаются и технологии FTTx. Современные оптические кабельные системы обеспечивает практически неограниченную полосу передачи. Применение на оптических кабелях принципов спектрального мультиплексирования WDM позволяет передавать па одном кабеле до нескольких террабит в секунду. Вместе с тем стоимость ONT пока слитком велика, чтобы размещать такие устройства в каждой квартире. По этим причинам технология FTTx стала одной из ведущих внеофисных технологий доступа. Оптическая система передачи дает возможность удовлетворить любое количество

Врезка8 Р ис. 3.13. Варианты реализации концепции FTTx пользователей широкополосного доступа вне зависимости от того, какие новые концепции и какие новые требования к скорости передачи предъявляются изменчивой модой NGN. Поэтому операторы вполне резонно выбирают технологию FTTx в том случае, когда речь идет о новом строительстве. Легче проложить оптический кабель до здания и не иметь проблем в будущем, чем использовать для той же задачи обычную витую пару с непонятными перспективами. При этом технологии FTTx часто объединяют с современными технологиями внутриофисных сетей доступа — HPNA и VDSL. Концепция FTTx определила стратегию использования оптического кабеля в абонентской кабельной сети. Дальнейшее ее развитие шло в направлении проработки конкретных конфигураций и решений вопроса, каким образом можно использовать оптические системы передачи для широкополосного доступа в абонентских кабельных сетях. Здесь могут использоваться различные варианты (рис. 3.14), вместе с тем активные методы передачи данных, в основном ориентированные на транспортные сети, очень скоро показали низкую эффективность использования ресурса кабельной сети. Такие факторы, как асимметрия передачи дан-ных, необходимость максимального упрощения конфигурации ONT и пр., в традиционных волоконно-оптических системах передачи не учитывались. В результате появились специальные решения «оптической последней мили» для развертывания сетей доступа. Топология «кольцо» (рис. 3.14,а) основана на микроSDH. по числу волокон это идеальное решение, имеется встроенное резервирование, однако наращивать сети довольно сложно. Для топологии «точка-точка» рис. 3.14,б) подходит любая сетевая топология, работа в сети упроща

ется, однако требуется много волокон и оптических передатчиков. Топология «дерево» с активными узлами (рис. 3.14,в) основана на протоколе Ethernet 10/100/1000, но требует установки активного оборудования на промежуточных узлах. Топология «дерево» с пассивным оптическим разветвителем, или так называемые пассивные оптические сети (PON), представленные па рис. 3.14,г, имеют оптимальное по сравнению с другими топологиями число волокон и оптических передатчиков и может считаться наиболее эффективной технологией оптических сетей широкополосного доступа. Развитие технологии PON привело к появлению целого семейства различных технологий: АРON, BPON, ЕРON и GPON. Не исключено, что этот перечень будет расширен в будущем. Технологии PON отличаются, главным образом, скоростью передачи, количеством абонентских узлов па одно окончание OLT, а также интерфейс


ами сопряжения с оборудованием пользователя. Первые технологии PON (АРON и BPON) были ориентированы на технологию ATM и скорость передачи иерархий SDH, последние разработки (ЕРON) ориентируются уже на технологию Ethernet и скорость передачи 1 Гбит/с. Детальное описание технологий PON можно найти в [15, 16]. В табл. 3.1 приведен краткий сравнительный анализ этого семейства технологий доступа. Таким образом, традиционные оптические системы передачи и новые технологии па основе PON, создающие совместно концепцию «оптической последней мили» FTTx, играют важную роль в современном и бу-

д ущем развитии сетей доступа NGN. Доля оптических систем передачи постепенно растет, и только фактор времени мешает технологиям FTTx окончательно вытеснить решения DSL с рынка. Если бы операторы задались целью полностью переделать всю абонентскую кабельную сеть, технология FTTx стала бы доминирующей. Нельзя не вспомнить, что на создание современной абонентской кабельной сети на основе телефонных кабелей операторам потребовалось около ста лет. Сколько времени мет переход в абонентской сети с традиционных кабелей на оптические технологии — вопрос более к истории, чем к технологии. Поэтому на данный момент технологии FTTx являются самыми перспективными, но вторыми по значимости в концепции доступа NGN.

Рубрика:

Теги: