Как работает технология PON | статьи на Pasivka
21 октября 2020
PON – современная технология высокоскоростной передачи данных по оптоволоконным линиям связи. Она подразумевает подключение всех абонентских устройств через один оптический кабель. Такой подход дает возможность одновременно пользоваться несколькими телекоммуникационными услугами – интернетом, телевидением и телефоном. При этом на участке от АТС к потребителю нет устройств, постоянно нуждающихся в электроэнергии, что делает сеть надежной и простой в обслуживании.
Схема организации сети
На практике схема реализации технологии PON выглядит таким образом:
- На АТС или у провайдера расположен терминал OLT для раздачи данных. К этой стойке подключаются кабельные линии, которые разводятся по абонентским участкам.
- На каждую жилу кабелей вешается сплитер – электронное устройство, разделяющее поток одного оптоволокна на несколько отдельных волокон. От сплитеров ответвления идут или непосредственно к пользователям, или к другим разветвителям.
- У абонента устанавливается специальный Optical Network Terminal с несколькими разъемами для LAN и розетками для телефонов и других приборов.
Принципы работы PON
Главное отличие работы пассивных оптических сетей – древовидный принцип подключения: от одного волокна ответвления могут идти к десяткам абонентских приемников. Чтобы сигналы не смешивались, приборы получают доступ к сети по очереди с четким разделением по времени. Но благодаря высокой пропускной способности линии всем пользователям обеспечивается одинаково высокая скорость передачи данных.
Еще одна особенность PON – отсутствие активного оборудования у абонентов. Оно монтируется только у провайдера. Сплитеры, разделяющие поток, не нужно подключать к электросетям или обслуживать в процессе эксплуатации, поэтому их можно использовать в любых условиях.
Проблемы PON для абонента
Принимая решение подключиться к сети PON, обычный пользователь должен быть готов к некоторым трудностям:
- кабель легко повредить и сложно удлинить;
- абонент не может выбрать терминал ONT – он предоставляется провайдером;
- все работы по подсоединению к сети до квартиры могут выполнять только специалисты, так как необходимо выполнить ряд сложных процедур по сварке волокна.
Стандартный вариант подключения
Подключение услуг связи через оптику выполняется провайдером по типовому порядку:
- в стене со стороны лестничной площадки сверлятся технологические отверстия для оптоволокна;
- кабель проводится от распределительного щитка к квартире;
- выполняется сварка оптики;
- возле входа в квартиру монтируется оптическая розетка;
- в квартире устанавливается модем ONT, который подключается к розетке.
Сеть до оптической розетки в последующем обслуживает поставщик услуг.
Подсоединение к PON в квартире
Все работы по подсоединению к PON непосредственно в квартире можно выполнить самостоятельно. Для этого нужно подключить к ONT используемое абонентское оборудование:
- подсоедините к терминалу телефонный кабель через специальный разъем на устройстве;
- посредством витой пары подключите к ONT маршрутизатор или стационарный компьютер для обеспечения доступа к интернету;
- подключите к модему телевизор через ресивер цифрового телевидения или через LAN-вход на приборе.
Многие современные терминалы раздают Wi-Fi, так что абоненты сети могут отказаться от использования роутера без потери качества сигнала. Это не только упрощает процедуру подсоединения, но и позволяет ощутимо оптимизировать затраты на телекоммуникационные услуги.
Поделиться
Твитнуть
Telegram
Поделится
Поделится
Новый комментарий
Войти с помощью
Отправить
Прокладка ПОН-Б Ду800 Ру16 исп. А фл. ГОСТ 15180-86 в г. Москва
0 товаров (0 шт) 0 ₽
Корзина
Сумма 0 ₽ с НДС
В корзину Оформить заказ
Свернуть
О товаре
Бренд: Прокладки паронитовые, Россия
Диаметр: Ду800 мм
Наружный диаметр: 908 мм
Давление: 16 бар
Условия производства: ГОСТ 15180-86
Артикул: D270-01343
Все характеристики
Низкая цена
397 на 01. 05.2023 ₽ $ €
3 Мая
Доставка в г. Москва 4 Мая ?
Гарантия 12 месяцев
Возможна отсрочка до 90 дней
Перейти к сравнению Убрать из сравнения
Перейти к избранным Убрать из избранных
Другие модели
Ду10 Ру40 2₽Ду15 Ру40 2₽Ду20 Ру40 3₽Ду25 Ру40 4₽Ду32 Ру40 5₽Ду40 Ру40 6₽Ду50 Ру40 9₽Ду65 Ру40 11₽Ду80 Ру40 14₽Ду100 Ру16 17₽Ду100 Ру40 18₽Ду125 Ру16 24₽Ду125 Ру40 35₽Ду150 Ру16 30₽Ду150 Ру40 32₽Ду200 Ру16 49₽Ду200 Ру40 54₽Ду250 Ру6 56₽Ду250 Ру16 57₽Ду250 Ру25 77₽Ду250 Ру40 77₽Ду300 Ру16 93₽Ду300 Ру6 92₽Ду300 Ру25 106₽Ду300 Ру40 114₽Ду350 Ру16 123₽Ду350 Ру10 117₽Ду350 Ру40 152₽Ду400 Ру16 131₽Ду400 Ру6 128₽Ду400 Ру25 163₽Ду400 Ру40 184₽Ду500 Ру16 194₽Ду500 Ру6 190₽Ду500 Ру40 205₽Ду600 Ру6 262₽Ду600 Ру25 270₽Ду600 Ру40 398₽Ду700 Ру10 365₽Ду700 Ру6 334₽Ду700 Ру16 336₽Ду700 Ру25 386₽Ду800 Ру6 395₽Ду800 Ру10 418₽Ду800 Ру16 397₽Ду800 Ру25 463₽
Характеристики
Паспорта и сертификаты
Аналоги
Доставка
Характеристики
| |||||
Паспорта и сертификаты
График сравнения цен аналогичных прокладок*. При клике на точку графика получите развернутую информацию.
*прокладки подобраны по следующим параметрам: тип материала — Паронит, ду800
Прокладки по выборке: тип материала — паронит, ду — 800
395 ₽ $ €
Перейти к сравнению Убрать из сравнения
Перейти к избранным Убрать из избранных
397 ₽ $ €
Перейти к сравнению Убрать из сравнения
Перейти к избранным Убрать из избранных
418 ₽ $ €
Перейти к сравнению Убрать из сравнения
Перейти к избранным Убрать из избранных
463 ₽ $ €
Перейти к сравнению Убрать из сравнения
Перейти к избранным Убрать из избранных
График сравнения цен аналогичных метизов*. При клике на точку графика получите развернутую информацию.
*Метизы подобраны по следующим параметрам: тип метиза — Прокладка, диаметр метрический —
Метизы по выборке: тип фитинга — прокладка, внутренний диаметр — 820, наружный диаметр — 908
397 ₽ $ €
Перейти к сравнению Убрать из сравнения
Перейти к избранным Убрать из избранных
ДОСТАВКА
Что такое пассивная оптическая сеть (PON)?
Что такое пассивная оптическая сеть (PON)?
Пассивная оптическая сеть, или PON, использует оптоволоконную технологию для доставки данных из одного источника в несколько конечных точек. «Пассивный» относится к использованию волоконно-оптических кабелей, подключенных к разветвителю без питания, который, в свою очередь, передает данные из сети поставщика услуг нескольким клиентам. Технически пассивным является только разветвитель, поскольку для работы сети по-прежнему требуется электроэнергия в источнике и на приемных концах.
Существуют как пассивные, так и активные оптические сети (AON). Основными отличиями являются необходимое количество волокон на пользователя и компонент разветвителя, используемый в архитектурах PON. AON используют питаемый (или «активный») маршрутизатор или агрегированный коммутатор для распределения данных от поставщика услуг к клиентам, и для каждой пользовательской услуги требуется выделенное волокно и порт маршрутизатора/коммутатора. Напротив, PON используют один порт маршрутизатора/коммутатора и одно волокно между маршрутизатором/коммутатором и пассивным разветвителем для обслуживания нескольких абонентов, разделяя пропускную способность длины волны.
Таким образом, PON использует меньше портов маршрутизатора и оптоволоконных соединений для обслуживания абонентов, чем AON. Архитектура PON сводит к минимуму возможные точки отказа, что делает ее идеальной для поставщиков услуг, которым необходимо обеспечить быстрое и надежное подключение к домам, больницам, отелям, курортам, кампусам и другим местам расположения абонентов.
Какие проблемы решает пассивная оптическая сеть?
Поскольку служба PON может поддерживать несколько клиентов с одного порта маршрутизатора/коммутатора и использует сплиттеры без питания для направления и отправки данных пользователям, поставщики услуг несут более низкие эксплуатационные расходы, избегают климат-контроля для сплиттеров и требуют меньше оборудования и оптоволокна, чем они. будет предоставлять услуги через архитектуру AON.
Использование оптоволоконных кабелей дает пользователям доступ к некоторым из доступных высокоскоростных соединений, а PON является энергоэффективным: меньшее количество электрического оборудования приводит к меньшему энергопотреблению. Кроме того, PON может передавать данные как в нисходящем, так и в восходящем направлении с одинаковой скоростью без потери качества.
Как работает PON?
Существует два основных стандарта архитектур PON: Gigabit PON (GPON) и Ethernet PON (EPON). Оба имеют спецификации для скорости передачи данных от 1 Гбит/с до 10 Гбит/с.
Поскольку передача данных осуществляется от одного источника (поставщика услуг) к нескольким подписчикам, в архитектурах PON используются многоточечные каналы. С помощью разветвителя один оптоволоконный кабель от терминала оптической линии (OLT) может быть реплицирован во многие филиалы для предоставления услуг в 128 уникальных мест.Чтобы настроить архитектуру PON, поставщик услуг начинает с построения оптоволоконной сети. Конец доступа этой оптоволоконной сети подключается напрямую к клиентам, а другой конец подключается к маршрутизатору/коммутатору с помощью OLT, расположенного в центральном офисе поставщика услуг или в точке присутствия (POP). OLT преобразует трафик Ethernet в трафик PON.
Имейте в виду, что оптические сети передают данные с помощью световых лучей, передаваемых по оптоволоконным кабелям. После того, как данные/свет в кабеле покидают OLT, они проходят к светоделителю, расположенному ближе к абонентам. Используя пассивную технологию, разветвитель воспроизводит длины световых волн и направляет их к оптическому сетевому устройству (ONU) или оптическому сетевому терминалу (ONT), расположенному ближе к зоне обслуживания пользователя.
ONU/ONT направляет оптоволоконные длины волн в одно из нескольких мест рядом с абонентами:
- Волокно до дома (FTTH)
- Оптоволокно до здания (FTTB)
- Оптоволокно до обочины (FTTC)
- Оптоволокно до района (FTTN)
Реализация технологии PON компанией Juniper
Одной из проблем существующих архитектур PON является форм-фактор и масштабируемость технологии OLT. Традиционно для развертывания оптоволоконных услуг провайдеры развертывали громоздкие выделенные полки OLT, которые потребляли пространство и энергию, а также несли эксплуатационные расходы. Juniper решает эту проблему, добавляя нашу технологию Unified PON.
Когда поставщики услуг интегрируют Juniper Unified PON со своей архитектурой PON, они получают решение, основанное на открытых стандартах, включая 10G XGS-PON (ITU-T) и 10G EPON (IEEE). Следуя этим отраслевым спецификациям, Juniper предлагает инновационные технологии PON, которые просты в использовании и совместимы с другими системами PON, основанными на стандартах, включая ONU/ONT сторонних поставщиков.
Juniper Unified PON OLT поддерживает горячую замену благодаря встроенному мосту управления доступом к среде (MAC) между Ethernet и 10G PON. Он подключается непосредственно к нашим универсальным городским маршрутизаторам серии ACX, которые поддерживают приемопередающие порты малого форм-фактора pluggable plus (SFP+). Операторы могут выбирать для каждого порта, будет ли каждый порт 10G поддерживать услуги PON или Ethernet.
Существует множество приложений Unified PON от Juniper:
- Агрегация PON высокой плотности
- Услуги 10G XGS-PON и 10G EPON
- Услуги широкополосной связи в жилых помещениях
- Высокоскоростное подключение для бизнеса
- Предприятие/кампус PON
- Беспроводная связь 4G/5G Xhaul
- Предложения гостиничного бизнеса/MDU
- Инкрементная подключаемая модель роста
Когда подключаемый OLT Juniper используется в паре с нашими маршрутизаторами серии ACX, поставщики услуг получают больше контроля над сетью и автоматизации. Мы поставляем веб-интерфейс PON Manager, который дает провайдерам прямой доступ ко всем компонентам и визуализациям PON. Полностью настраиваемый, он предоставляется через систему управления микроклиматом Juniper (MCMS) и может помочь в трех важных областях пассивной оптической сети:
Управление PON
Через графический интерфейс пользователя (GUI) на основе браузера MCMS предоставляет сетевым операторам виртуальный контроль и управление активными компонентами PON.
Северный интерфейс
Использует стандартные протоколы NETCONF и опубликованные модели данных YANG.
Распределенное управление PON
Облегчает взаимодействие ONU Management Control Interface (OMCI) и операции, администрирование и управление (OAM) от OLT к PON Manager и поддерживает масштабируемое развертывание с внешними серверами. Его также можно интегрировать в наши маршрутизаторы серии ACX с нашей унифицированной операционной системой Junos.
ОС Junos обеспечивает высокий уровень производительности, оркестровки и безопасности. Он также работает на всех технологических платформах Juniper, поэтому вам не нужно изучать и поддерживать несколько операционных систем, как это часто бывает с другими поставщиками.
Часто задаваемые вопросы о пассивных оптических сетях
Каковы преимущества пассивных оптических сетей?
Поскольку PON использует меньше портов маршрутизатора/коммутатора, меньше оптоволоконных кабелей и разветвителей без питания для управления и направления многоточечных данных, связанные с ней эксплуатационные расходы ниже, чем у AON. PON также снижает требования к климат-контролю и дополнительному оборудованию.
В чем разница между пассивной и активной оптической сетью?
PON использует меньше портов маршрутизатора/коммутатора, меньше волокон и разветвителей без питания для направления и отправки данных пользователям, чем AON, для которого требуется один порт маршрутизатора/коммутатора и одно волокно на абонента.
Почему ее называют пассивной оптической сетью?
«Пассивный» относится к сплиттеру без питания, который использует зеркала и стекло для воспроизведения длины волны PON для нескольких абонентов для экономичной масштабируемости услуги. Однако PON по-прежнему требуется питание на маршрутизаторах/коммутаторах и абонентах для начала и завершения передачи данных.
Как Juniper развертывает пассивные оптические сети (PON)?
Juniper поставляет унифицированную технологию PON в виде открытой подключаемой системы OLT, основанной на стандартах 10G XGS-PON (ITU-T) и 10G EPON (IEEE). Juniper поддерживает эту систему OLT с нашим менеджером PON, операционной системой Junos и маршрутизаторами серии ACX.
Пассивная оптическая сеть (PON) — что это такое и зачем она нам нужна?
Пассивная оптическая сеть (PON)
Пассивная оптическая сеть (PON) — это оптоволоконная сеть, использующая топологию «точка-многоточка» и оптические разветвители для доставки данных из одной точки передачи в несколько конечных точек пользователей. Пассивный в этом контексте относится к состоянию волокна без питания и разделению/объединению компонентов.
В отличие от активной оптической сети, электроэнергия требуется только в точках отправки и приема, что делает PON изначально эффективной с точки зрения эксплуатационных расходов. Пассивные оптические сети используются для одновременной передачи сигналов как в восходящем, так и в нисходящем направлениях к конечным точкам пользователя и от них.
Компоненты и устройства PON
Оптическое волокно и разветвители — это действительно «пассивные» строительные блоки PON, не требующие электропитания. Оптические разветвители не избирательны по длине волны и просто делят любые оптические длины волн в нисходящем направлении. Конечно, разделение оптического сигнала влечет за собой потери мощности, которые зависят от количества способов разделения сигнала. Разветвители не требуют охлаждения или другого текущего обслуживания, характерного для активных сетевых компонентов (таких как оптические усилители), и могут прослужить десятилетиями, если их не трогать. В дополнение к пассивным компонентам для завершения сети PON требуются активные конечные устройства.
Терминал оптической линии (OLT) является отправной точкой для пассивной оптической сети. Он подключен к основному коммутатору через подключаемые модули Ethernet. Основная функция OLT заключается в преобразовании, кадрировании и передаче сигналов для сети PON, а также в координации мультиплексирования терминала оптической сети (ONT) для совместной передачи в восходящем направлении. ONT представляет собой питаемое устройство пассивной оптической сетевой системы на противоположном (пользовательском) конце сети и включает в себя порты Ethernet для домашнего устройства или подключения к сети.
Эти устройства конечного пользователя также называются оптическими сетевыми устройствами (ONU) в IEEE, в то время как ITU-T обычно использует аббревиатуру ONT. Это тонкое различие в терминологии также указывает на то, какая услуга и стандарт PON используются (см. ниже).
Архитектура PON
Сети PON используют архитектуру «точка-многоточка» (P2MP), в которой используются оптические сплиттеры для разделения нисходящего сигнала от одного OLT на несколько нисходящих путей к конечным пользователям. Одни и те же сплиттеры объединяют несколько восходящих путей от конечных пользователей обратно к OLT.
Архитектура «точка-многоточка» была выбрана как наиболее жизнеспособная архитектура PON для оптических сетей доступа из-за присущей эффективности совместного использования оптоволокна и низкого энергопотребления. Эта архитектура была стандартизирована в 1998 году посредством спецификации ATM-PON G.983.1.
Сегодня стандарт ITU-T G.984 для G-PON заменил стандарт ATM, поскольку асинхронный режим передачи (ATM) больше не используется.
Сеть PON начинается с терминала оптической линии (OLT) в исходном местоположении поставщика услуг, обычно известном как локальный или центральный офис, или иногда называемом коммутатором или головным узлом. Оттуда оптоволоконный фидерный кабель (или фидерное волокно) направляется к пассивному разветвителю вместе с резервным волокном, если оно используется. Распределительные волокна затем подключаются от разветвителя к терминалу ответвления, который может быть расположен в уличном шкафу, в прочном корпусе, установленном в яме, на телеграфном столбе или даже на стене здания. Затем оптические волокна обеспечивают окончательное соединение «один к одному» от порта терминала ответвления к ONT/ONU конечного пользователя. В некоторых случаях последовательно используется более одного разветвителя. Это называется архитектурой каскадного разветвителя.
Нажмите, чтобы увеличить
Сигналы, передаваемые по фидерному волокну, могут быть разделены для обслуживания до 256 пользователей с помощью ONU или ONT, преобразующих сигналы и предоставляющих пользователям доступ в Интернет. Количество способов, которыми нисходящий сигнал OLT разделяется или расщепляется до достижения конечного пользователя, известно как разветвитель или коэффициент разделения (например, 1:32 или 1:64).
В более сложных конфигурациях, когда радиочастотное видео транслируется параллельно со службой передачи данных PON или дополнительные службы PON сосуществуют в одной и той же сети PON, пассивные мультиплексоры (MUX) в центральном/местном офисе объединяют длину волны наложения видео и дополнительные Служебные длины волн PON на исходящее фидерное волокно OLT.
Работа в пассивной оптической сети
Инновацией, которая является неотъемлемой частью работы PON, является мультиплексирование с разделением по волнам (WDM), используемое для разделения потоков данных на основе длины волны (цвета) лазерного излучения. Одна длина волны может использоваться для передачи данных в нисходящем направлении, а другая — для передачи данных в восходящем направлении. Эти выделенные длины волн различаются в зависимости от используемого стандарта PON и могут одновременно присутствовать в одном и том же волокне.
Технология множественного доступа с временным разделением каналов (TDMA), управляемая OLT, используется для выделения полосы пропускания в восходящем направлении каждому конечному пользователю на определенный период времени. Это предотвращает конфликты длин волн и данных на разветвителях PON или OLT из-за того, что несколько ONT/ONU одновременно передают данные в восходящем направлении. Это также называется передачей в пакетном режиме для восходящего потока PON.
Типы службы PON
С момента своего появления в 1990-х годах технология PON продолжала развиваться, и сформировалось несколько итераций топологии сети PON. Первоначальные стандарты пассивных оптических сетей, APON и BPON, постепенно уступили место преимуществам пропускной способности и общей производительности более новых версий.
Приложения PON
PON иногда называют «последней милей» между провайдером и пользователем или оптоволокном до X (FTTX), где «X» означает дом (FTTH), здание (FTTB) , помещении (FTTP) или другом месте, в зависимости от того, где заканчивается оптическое волокно. До сих пор основным приложением для PON была оптоволокно до дома (FTTH).
Уменьшенная кабельная инфраструктура (без активных элементов) и гибкая передача мультимедиа пассивных оптических сетей сделали их идеальными для домашнего Интернета, голосовых и видеоприложений. Поскольку технология PON продолжает совершенствоваться, расширяются и ее потенциальные области применения.
Развертывание сетей 5G продолжается, и сети PON нашли новое применение в передних магистральных сетях 5G. Fronthaul — это соединение между контроллером основной полосы частот и удаленной радиоголовкой на сотовой станции. Из-за требований к пропускной способности и задержке, предъявляемых 5G, использование сетей PON для завершения соединений Fronthaul может уменьшить количество волокон и повысить эффективность без ущерба для производительности.
Во многом так же, как исходный сигнал разделяется между пользователями для FTTH, сигнал от модулей основной полосы частот может быть распределен на массив удаленных радиоголовок. Соглашение с несколькими источниками 25GS-PON (MSA) объединило крупных операторов и поставщиков 5G с целью предоставления симметричных услуг 25 Гбит/с для удовлетворения требований к высокой скорости сетей 5G.
Дополнительные приложения, которые хорошо подходят для пассивных оптических сетей, включают кампусы колледжей и бизнес-среды. Для кампусных приложений сети PON дают преимущества в отношении скорости, энергопотребления, надежности и расстояния доступа. Затраты, связанные со сборкой/развертыванием и текущей эксплуатацией, также снижаются.
PON позволяет интегрировать функции кампуса, такие как управление зданием, безопасность и парковка, с меньшим количеством специализированного оборудования, кабелей и систем управления. Точно так же бизнес-комплексы среднего и крупного размера могут получить немедленную выгоду от внедрения PON, а снижение затрат на установку и обслуживание напрямую повлияет на итоговую прибыль.
Преимущества PON
Ограничения PON
По мере совершенствования технологии PON стратегические и экономические преимущества развертывания PON становятся все более убедительными. Задачи, решаемые разработчиками будущих поколений, включают в себя улучшенную дальность действия и более высокие коэффициенты разветвления для еще большего сокращения затрат на кабель. Эти улучшения в сочетании со скоростями, которые в настоящее время достигают 10 Гбит/с, а вскоре достигнут 50 Гбит/с и выше, помогут продолжить распространение пассивных оптических сетей в умных городах, университетах, больницах и корпорациях, которые составляют подключенный мир завтрашнего дня.