A. 光通信的全光网络
传输网络的最终目标是构建全光网络,在接入网、城域网、骨干网完全实现“光纤传输代替铜线传输”。
骨干网是对速度、距离和容量要求最高的一部分网络,将ASON技术应用于骨干网,是实现光网络智能化的重要一步,其基本思想是在过去的光传输网络上引入智能控制平面,从而实现对资源的按需分配。DWDM也将在骨干网中一显身手,未来有可能完全取代SDH,从而实现IPOVERDWDM。
城域网将会成为运营商提供带宽和业务和瓶颈,同时,城域网也将成为最大的市场机遇。基于SDH的MSTP技术成熟、兼容性好,特别是采用了RPR、GFP、LCAS和MPLS等新标准之后,已经可以灵活有效地支持各种数据业务。
对接入网来说,FTTH(光纤到户)是一个长远的理想解决方案。FTTx的演进路线将是逐渐将光纤向用户推近的过程,即从FTTN(光纤到小区)到FTTC(光纤到路边)和FTTB(光纤到公寓小楼)乃至最后到FTTP(光纤到驻地)。当然这将是一个很长的过渡时期,在这个过程中,光纤接入方式还将与ADSL/ADSL2+并存。

B. 光通信PON网络解读
光通信PON网络解读如下:
一、PON网络基本概念
- PON:PON是无源光网络的简称,是一种定位在“最后一公里”的接入网技术,应用广泛。它由OLT、ODN和ONU等部分组成。
二、PON网络基本原理
- 单纤双向传输:PON网络采用单根光纤实现OLT和ONU之间的双向通信,下行和上行链路分别采用不同的波长。
- WDM波分复用:通过波分复用技术,在同一根光纤上传输不同波长的光信号,实现下行和上行链路的分离。
- 下行基于广播:下行数据流采用TDM广播方式传输,OLT向所有ONU发送数据,每个ONU根据LLID识别并接收属于自己的数据。
- 上行采用TDMA时分复用:上行数据流采用TDMA方式传输,各个ONU在分配的时隙内发送数据,避免冲突。
三、PON网络速率等级与协议
- PON网络根据不同的速率等级和技术协议,可以分为EPON、GPON等多种类型。它们的主要区别在于下行数据的传输方式、LLID的长度以及上行数据的时分复用方式等。
- 除了传统的PON网络协议外,还有Combo PON,它支持多种PON协议,如XGPON和GPON的Combo PON,实现了多模共存和平滑升级。
四、Combo PON技术原理与优势
- 技术原理:Combo PON采用内置合波方案,支持XGSPON/XGPON/GPON三模共存,实现了从GPON向XGSPON的平滑升级。
- 优势:Combo PON技术允许GPON和XG/XGSPON OLT之间共存,同时允许各代ONU之间共存,从而在不修改ODN的情况下实现平滑迁移,降低了网络升级的成本和复杂度。
五、PON网络的典型应用场景
- PON网络广泛应用于家庭宽带接入、企业专线接入、移动回传网络等领域,为用户提供高速、可靠的光纤接入服务。随着技术的不断发展,PON网络将在未来继续发挥重要作用,推动光通信技术的进一步发展。