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时间:2019-02-01
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1、CCBN2011论文集/琶篓鎏&跏CC8N2011WiFi降频双向网改方案的发展之路雷科通技术(杭州)有限公司李克民摘要:本文简单介绍WiFi降频技术作为有线网双向改造方案最初的考虑因素;向接入网产品演变的过程,联盟标准化互联互通工作的进展,以及对技术演进和商业模式变化等的展望。关键词:WiFi降频EoC双向网改一、背景2005年广电行业开始酝酿一轮新的双向网改。希望能在数字化的进程中探索出一条创新的建设双向网络,开展增值业务的道路。在此之前网络公司双向改造采用最多的是在北美被广泛应用的CMTS技术,在北京、上海、天津、深圳
2、等一线城市都有商用。但是CMTS系统的几个不足使其在中国的推广受到了限制。主要的缺点一是易受噪声汇聚效应影响,对网络要求较高,建设维护工作量较大;二是单位带宽成本高,下行带宽只有38Mbps。对广电网络建设、投资、运维要求都比较高。CMTS以外另一个选择是五类线入户。五类线改造的难点是新小区可以铺设五类线,但是老小区重新穿墙布线却困难重重。只有杭州等少数几个城市做到城区近100%五类线改造,其它地方只能做到新小区的双向覆盖,不能辐射到老小区,不利于开展双向业务。广电双向改造一直是难点,一些芯片和设备厂家开始做通过同轴电缆传输
3、其它格式数据信号入户的尝试,比如直接把以太网信号通过同轴电缆传输的基带EoC(EthemetoverCable),或称无源EoC方式。还有传输2.4GHzWiFi,1GHzWiFi降频,MoCA,HomeplugPLC,HPNA等调制类信号的方式,这些被统称为调制EoC技术。基带EoC的特点是终端是无源的,成本很便宜。缺点是信号不易过分支分配器,对线路衰减、屏蔽、匹配要求高;户均覆盖成本高;且入户速率不能超过10Mbps,。2.4GHzWiFi方式的特点也是终端成本很低。缺点是2.4GHz信号过电缆、分支分配器损耗很大,覆盖
4、质量不能保证。这两种方式虽然终端成本都很低,但信号覆盖质量上的局限性大大制约了商用。而WiFi降频、MoCA、PLC和HPNA技术各有特点,在一定程度上能满足广电网络和业务的要求。表格l是对上述四类EoC技术的简单对比表格1主要EoC技术对比Wi-Fi降频HomePlugHomePNA3.0参数MOCA(11n)埘12’44MHz工作频段800’1500MHz960“10601dHz5’30MHz32~64MHz信道绑定支持否标称带宽50MHZ40删z25MHz32删Z调制方式OFDM0FDMFDQAM双工方式TDDMAC层
5、模式TDMACSMA/CA225∥=≤羔篓撼跏CCBN删CCBN2011论文集MAC层速率120Mbps100Mbps140Mbps典型时延<5msOoS支持支持最大31255253126终端数这四类调制EoC技术都是把家庭联网技术应用在小区到家庭这一段同轴电缆上,实现最后一公里宽带接入的技术。比如WiFi是无线局域网技术,Homeplug是电力线技术,HPNA是电话线技术,MOCA是同轴技术。上述EoC技术实现各有千秋,主要差异体现在MOCA和降频WiFi工作在高频段(相对于电视信号),PLC和HPNA工作在低频段;MAC
6、层MOCA采用TDMA,其他都采用CSMA/CA机制。高频信号线路传输损耗较大,频谱干净,而低频信号虽然传输距离远,但存在低频干扰。而TDMA方式相对于CSMA方式多接入终端并发效率更高。从网络和应用的角度来看调制EoC的其它差异并不会有很大影响。笔者认为合适的就是好的,选择合适的EoC方案应该从网络适应性、业务支撑能力、产业链成熟度这3个方面考量。二、WiFi降频方案的提出WiFi降频技术的诞生正是综合考虑这几个因素的结果。首先,相对于低频段,高频段由于没有干扰信号,更适合规划作为EoC的工作频段,这样只要网络在改造时调试
7、到良好的状态,后续运维也能保持信号通畅。而且高频段带宽更富余,可通过信道捆绑对系统平滑扩容。国内大部分HFC网络的同轴电缆和分支分配器一般工作在1GHz或以下的频率,常规的2.4GHzWiFi信号线路传输损耗过大,因此要通过降频电路把信号降到1GHz频段附近传输,可适应于绝大部分光机直带或一级放大器网络,并且符合“光进铜退”的网络发展趋势。其次,对广电运营商开展双向业务最重要的指标是带宽、成本和质量保证。WiFi降频技术一开始就站在比较高的起点,采用119信道捆绑,可以得到近80Mbps实际吞吐量,通过优化MAC协议,l比1
8、6、1比32并发效率在80%以上。采用WiFi降频技术的终端,是同类EoC方案中成本最低的。QAM速率自适应调节,ARQ多重重传机制保证了链路的可靠传输,下行sP模式和WRR模式QoS机制,确保了高优先级业务的可靠传输。最后从产业链的角度看,选择WiFi技术具有以下几个优势:·标准化、国际
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