[发明专利]基于HFC网络的同轴电缆接入及组网方法有效

专利信息
申请号: 200810037665.4 申请日: 2008-05-20
公开(公告)号: CN101364914A 公开(公告)日: 2009-02-11
发明(设计)人: 陈舟 申请(专利权)人: 上海润欣科技有限公司
主分类号: H04L12/28 分类号: H04L12/28;H04L12/44;H04H20/76
代理公司: 上海天翔知识产权代理有限公司 代理人: 孙景宜
地址: 200233上海市徐*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 基于 hfc 网络 同轴电缆 接入 组网 方法
【说明书】:

技术领域:

发明涉及同轴电缆接入和EPON以及c.LINK技术,特别涉及一种基于 HFC网络的同轴电缆接入及组网方法。

背景技术:

目前,EPON+c.LINK和同轴电缆的接入应用一直是国内外的研究热点, 相关技术的成熟度尚待实际环境的检验。早在上个世纪末,中国的一些地方有 线电视运营商就在试验DOCSIS技术,最近也有一些运营商在利用 HomePNA3.0技术做网络改造尝试。包括CISCO,Motorola,华为技术在内的 多家厂商都在这个领域进行研发。

针对实际应用中遇到的一些问题,相关的技术也在研究中,具体有以下几 个方面:

1.服务质量的问题

传统的有线电视网络是设计用来传输广播电视节目的,对于双向服务并没 有明确的要求,目前有线电视网络上的接入技术,在服务质量上存在带宽低, 覆盖用户数量有限,干扰大等问题:

(1)带宽问题:

DOCSIS:以目前比较领先的DOCSIS2.0标准为例,500户共享56M理论 下行带宽和30.72M理论上行带宽,在实际的网络运营中,这个数字为36M和 10M,一般用户的实际带宽峰值为下行700K左右,上行240K左右。目前宽 带服务已普遍使用,此带宽不仅不能满足现在的需求,更无法满足未来的需求。 而且这已是在网络改造的基础上。DOCSIS3.0的理论带宽会是DOCSIS2.0的3 倍,但是需要增加广播频道资源的占用,并对网络有更高的要求,目前还在小 规模测试阶段,需要更多的时间去验证,事实也证明不适合中国的国情。

WiFi和HomePlug技术都使用OFDM技术,理论上也能达到几百Mbps 的数据率,但是如何适用于有线电视的网络,需要时间去验证。

EPON(Ethernet Passive Optical Networks)意为以太无源光网络,是由 IEEE802.3工作组在2000年11月成立的EFM(Ethernet in the First Mile)研究小 组提出的。EPON是几个最佳的技术和网络结构的结合。EPON以以太网为载 体,采用点到多点结构、无源光纤传输方式,下行速率目前可达到1Gb/s,上 行以突发的以太网包方式发送数据流。另外,EPON也提供一定的运行维护和 管理(OAM)功能。EPON技术和现有的设备具有很好的兼容性。而且EPON还 可以轻松实现带宽10Gb/s的平滑升级。新发展的服务质量(QoS)技术使以太网 对语音、数据和图像业务的支持成为可能。这些技术包括全双工支持、优先级 (p802.1p)和虚拟局域网(VLAN)。目前,EPON技术在全球已进入规模商用阶段。 EPON特别适用于有线电视运营商现有的树形光纤网络,是有线电视运营商进 行双向改造的首选技术。

c.LINK技术采用EOFDM技术,物理带宽达到50MHz,共256个子载波, 每个子载波可根据环境从BPSK至QAM128可调(包括BPSK,QPSK,8PSK, QAM16,QAM32,QAM64,QAM128),单一频道物理传输速率达到270Mbps, 实际的数据吞吐量最大到130Mbps,MoCA1.1能达到175Mbps,并且可以在 同一根同轴电缆中同时使用多达4-8个频道,达到1Gbps以上的数据吞吐量, EPON+c.LINK能够满足运营商5-10年的发展需求。

(2)覆盖用户数量问题:

DOCSIS技术每个光节点覆盖用户最多到500户,超过后会形成漏斗效应, 造成整个网络的崩溃,这是一个无法避免的瓶颈。由于共享带宽有限,在实际 应用中,每用户有效带宽也会有比较大的瓶颈,从而造成增值服务无法有效开 展。

采用EPON+c.LINK的组网方式,灵活高效,能够大幅提高用户有效覆盖 的能力,在300米的有效范围内,以低廉的成本满足多至504户的接入需求。

(3)干扰问题:

由于现有技术多采用低频率上行,高频率下行的方式,并且由于有线电视 网络的复杂性,低频上行信号对与网络中其他传输信号(包括数字和模拟电视 信号和数据信号)存在干扰问题,如何解决干扰,提高整个网络的性能,是所 有人都在研究的问题。采用EPON+c.LINK的组网方式完全避免了这个问题, 所有上行和下行信号都在现有广播信号的频率之上,不会对其他信号产生任何 干扰问题。

2.升级的问题

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