A. 光通信的全光網路
傳輸網路的最終目標是構建全光網路,在接入網、城域網、骨幹網完全實現「光纖傳輸代替銅線傳輸」。
骨幹網是對速度、距離和容量要求最高的一部分網路,將ASON技術應用於骨幹網,是實現光網路智能化的重要一步,其基本思想是在過去的光傳輸網路上引入智能控制平面,從而實現對資源的按需分配。DWDM也將在骨幹網中一顯身手,未來有可能完全取代SDH,從而實現IPOVERDWDM。
城域網將會成為運營商提供帶寬和業務和瓶頸,同時,城域網也將成為最大的市場機遇。基於SDH的MSTP技術成熟、兼容性好,特別是採用了RPR、GFP、LCAS和MPLS等新標准之後,已經可以靈活有效地支持各種數據業務。
對接入網來說,FTTH(光纖到戶)是一個長遠的理想解決方案。FTTx的演進路線將是逐漸將光纖向用戶推近的過程,即從FTTN(光纖到小區)到FTTC(光纖到路邊)和FTTB(光纖到公寓小樓)乃至最後到FTTP(光纖到駐地)。當然這將是一個很長的過渡時期,在這個過程中,光纖接入方式還將與ADSL/ADSL2+並存。

B. 光通信PON網路解讀
光通信PON網路解讀如下:
一、PON網路基本概念
- PON:PON是無源光網路的簡稱,是一種定位在「最後一公里」的接入網技術,應用廣泛。它由OLT、ODN和ONU等部分組成。
二、PON網路基本原理
- 單纖雙向傳輸:PON網路採用單根光纖實現OLT和ONU之間的雙向通信,下行和上行鏈路分別採用不同的波長。
- WDM波分復用:通過波分復用技術,在同一根光纖上傳輸不同波長的光信號,實現下行和上行鏈路的分離。
- 下行基於廣播:下行數據流採用TDM廣播方式傳輸,OLT向所有ONU發送數據,每個ONU根據LLID識別並接收屬於自己的數據。
- 上行採用TDMA時分復用:上行數據流採用TDMA方式傳輸,各個ONU在分配的時隙內發送數據,避免沖突。
三、PON網路速率等級與協議
- PON網路根據不同的速率等級和技術協議,可以分為EPON、GPON等多種類型。它們的主要區別在於下行數據的傳輸方式、LLID的長度以及上行數據的時分復用方式等。
- 除了傳統的PON網路協議外,還有Combo PON,它支持多種PON協議,如XGPON和GPON的Combo PON,實現了多模共存和平滑升級。
四、Combo PON技術原理與優勢
- 技術原理:Combo PON採用內置合波方案,支持XGSPON/XGPON/GPON三模共存,實現了從GPON向XGSPON的平滑升級。
- 優勢:Combo PON技術允許GPON和XG/XGSPON OLT之間共存,同時允許各代ONU之間共存,從而在不修改ODN的情況下實現平滑遷移,降低了網路升級的成本和復雜度。
五、PON網路的典型應用場景
- PON網路廣泛應用於家庭寬頻接入、企業專線接入、移動回傳網路等領域,為用戶提供高速、可靠的光纖接入服務。隨著技術的不斷發展,PON網路將在未來繼續發揮重要作用,推動光通信技術的進一步發展。