EPON基于以太网的无源光网络

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1、EPON基于以太网的无源光网络格林威尔张仑2006.82021/7/15APON标准化过程(FSAN历史)FSAN成立Announcement:向ITU-TSG15提交ATM-PON线路标准FSAN的APON标准被ITU-T认可(G.983.1)FSAN的APON标准被ITU-T正式批准(G.983.1)1995June1996Mar.1997Mar.1998Nov.1998EPON的标准化过程EPON由IEEE802.3ah工作组定义EPON是IEEE给出的接入网部分的解决方案,EthernetintheFirstMileEPON标准在几个月前已经正式完成EPON的特色

2、:点到多点,OAMNov.2000,CallforInterest(IEEEEFM)July2001,IEEE802.3ahJuly2002,提交草案Sep.2003,标准化Sep.2004,标准公布EPON发展情况1987年,英国电信提出PON的概念1995年,FSAN联盟1998年,G.983APON2000年,EFMA2001年,成立第一英里以太网(EFM)小组,GPON启动,APON改名BPON2001年6月,北邮(格林威尔)成立EPON项目组,国内最早。2002年1月,北邮-格林威尔承担国家863项目,三家申请,排名第一2004年2月,863有56个项目验收,G

3、W的EPON评价最高AAA。2004年5月,GW的EPON试验局稳定运行。2004年9月,GW提出EPON网管标准被ITU采纳。2005年6月,GW参与国内EPON标准制定2005年7月,GW参与中国电信EPON芯片互通测试,三个厂家之一,唯一的国内厂家。2005年7月,GW参与中国电信EPON设备标准制定,五个厂家之一。唯一参加芯片测试和设备标准制定的厂家。6项发明专利全部的芯片级的自主知识产权QEPON在电信网络中的位置EOPN系统属于接入网EPON系统示意EPON系统:点到多点的时分复用系统下行数据广播,上行分配时隙EPON工作原理点到多点网络二层采用802.3以太

4、网帧承载业务下行方向广播方式上行方向TDMA方式类似点对点网络OLTOpticalLineTerminal光线路终端局端设备位于COEPON-EthernetPONONUOpticalNetworkUnit光网络单元用户端设备可位于路边、楼道、家庭等ODNOpticalDistributionNetwork光分配网OLT和ONU之间由无源的光纤、光分/合路器(POS)等构成的网络。POS可位于路边、楼道EPON系统的多种拓扑结构(1)总线结构树型结构环型全保护结构EPON系统的多种拓扑结构(2)干线带保护的树型结构干线、支线都带保护的树型结构广播模式下行数据广播,各ONU

5、根据包头ID取出自己的数据可高效支持组播或广播业务EPON下行传输TDMA模式(时分多址)上行数据时分复用各ONU定时上报各自流量OLT根据各ONU业务流量进行动态带宽分配授权时隙ONU在授权时隙内突发传送数据EPON上行传输OpticalDesignforTwo-WavelengthEPON1310nm-上行方向1510nm-下行方向OpticalDesignforThree-WavelengthEPON1310nm-上行方向1510nm-下行方向1550nm-CATVEPON的工作机制OLT是整个EPON系统的核心OLT掌管着EPON系统所有的上下行数据的发送和传输下

6、行数据由OLT广播给各个ONUONU给OLT发REPORT帧向OLT申请上传时段OLT通过发GATE帧给ONU分配上传时段IEEE802.3ah分层模型关键技术同步与测距ONU发送时隙与OLT分配时隙一致时间标签方式下行方向:OLT插入时钟标签,ONU修正,完成同步上行方向:ONU插入时钟标签,OLT完成测距ONU自动识别自动完成新ONU的发现和注册解决注册冲突随机延迟时间随机跳过开窗带宽分配保证多个ONU的发送时隙不碰撞根据各ONU数据量分配带宽保证各种业务的QoS要求MPCP多点控制协议功能ONU注册ONU测距根据ONU带宽请求,动态分配带宽授权实现手段ONU带宽请求

7、ReportOLT带宽分配GateMPCP的实现要求根据不同的ONU业务类型,保证其带宽和时延要求。带宽分配的公平和效率安全性,恶意ONU不能破坏或监听其他ONU的数据健壮性,链路丢失某些Gate或Report信息后,MPCP系统不能崩溃逻辑链路标志(LLID)为了在OLT侧区分不同ONU上传的数据包,定义了LLIDLLID相当于是ONU的逻辑编号在OLT侧,每一个LLID对应着MPCP上层的一个MAC层PreambleSFDFramePreambleLLIDEPON系统中以太网帧结构的变化CRCFrameFCS(CRC)Da

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