低成本和经市场验证的大规模部署经验是选择EPON这种技术的首要理由。从网络演进角度来看,1GEPON与10G EPON网络设备将混合共存,依需混搭。
随着视频(电视、视频点播、互联网以及P2P)应用与服务的快速发展,最终用户的带宽占用量增长迅速,估计到2012年网络带宽流量有望实现每两年翻一番,从而迫使运营商在选择采用何种接入网络技术时必须谨慎考虑。用户不仅需要极高带宽的互联网与数据流量,而且还希望实现视频、数据以及语音服务的整合。对运营商而言,他们不仅需根据当前使用者的需求提供低成本、高带宽解决方案,同时还要在基础架构方面投资,以满足未来10年带宽增长的需求。
目前,有多种基于光纤的技术可为消费者提供高带宽服务,如EPON、GPON、WDM-PON以及P2P的以太网解决方案等。目前处于最终版本修订过程中的10G EPON标准将把EPON带宽提升至上下行对称的10Gbps(或10Gbps下行和1Gbps上行),并支持1GEPON和10G EPON同时存在。
低成本优势以及经市场验证的大规模部署经验是选择EPON这种技术的首要理由。在亚洲国家,特别是在中国、日本和韩国,运营商会更倾向于为众多不同城市与地区的超大规模用户群提供服务。因此,如果运营商能低成本支持超大规模用户群,那么他们就有经济动因在整个地区部署PON网络基础架构。具体来说,亚洲模式是围绕EPON发展的,因为EPON是经市场验证、成本最低的高带宽解决方案。
10G EPON将走混搭路线
PMC-Sierra器件可为用户提供1Gbps双向带宽的低成本途径,而且拥有完整的产品发展路线图,包括将升级至10Gbps带宽,此外,还可以支持更低功耗的器件与灵活特性集,帮助服务提供商实现接入网络的个性化定制,以满足不断变化的用户需求。
从网络演进角度来说,1GEPON与10G EPON网络设备将混合共存,依需混搭。这就是说,网络和服务提供商现阶段可采用相对廉价的EPON网络基础架构,并在今后带宽需求提高的情况下再集成10G EPON的设备。
IEEE主导的10G EPON标准最终版本将于2009年9月正式发布。由于10G EPON从一开始就明确作为现有EPON网络的兼容升级方案,因此进行了大量细致的工作,以确保10G EPON标准与1GEPON的前后兼容。
例如在选择下行链路波长时需与已经部署的1GEPONONU上的滤波器兼容,因此,下行链路波长需设定为高于视频(video)波长。1600-1650nmOTDR段限制了以上的波长,所以远距离10G EPON的波长为1577nm,范围为1575-1580nm。
在上行链路,用简单的TDM方案在1G和10G网络之间进行协调,以保证每次只有一个ONU在发送。而在OLT,光交换器可以根据所需要的接收波长将进入的信号引导至正确的接收通道。
链路余量也与现在部署的1GEPON网络相匹配。对于1GEPON,链路余量通常为29dB,也有些地方会到26dB,而目前的规范中仅提到20dB和24dB。为改善这种情况,10G EPON的规范中增加了PR-30的功率等级以支持29dB的链路余量。
遵循已有的1GEPON规范,上行链路的突发时序比较宽松,因此可以用现成的元器件,加快10G EPON进入市场的速度。未来开发的方案将会比标准性能更好,新增的协商方案可以使OLT的带宽分配采用更高性能的元器件。