OLT چیست؟

در شبکه های پسیو نوری (Passive Optical Networks) یک دستگاه سوئیچ مرکزی وجود دارد که مدیریت کاربران، سوئیچ کردن آنها به شبکه تلفنی SIP یا PSTN و همچنین ایجاد شبکه های مجازی داخلی (VLAN’s) را به عهده دارد و خدمات FTTH را مقدور می سازد. با افزودن امکانات Billing (صورتحساب) همچنین دستگاه OLT می تواند برای مشترکین مصرف تلفن یا شبکه (دانلود و آپلود) را محاسبه کند.

OLT یک یونیت

دستگاه OLT یا Optical Line Terminal وظیفه ی ارسال و دریافت سیگنال نوری با صد ها و یا هزاران مشترک (ONT) را به عهده دارد. اینترفیس های دستگاه OLT تعدادی پورت پان (PON) به همراه پورت های آپ لینک می باشد. پورت های آپلینک می توانند الکتریکال یا اپتیکال باشند. یا می توانند 10G (تن گیگ) باشند.

 

انواع OLT

  • جی پان GPON
  • ای پان G.EPON

تفاوت جی پان و ای پان در این مقاله بصورت مفصل توضیح داده شده، ولی بعنوان مثال می توان اشاره کرد که داون استریم در EPON معادل 1.2 گیگابیت بر ثانیه و در GPON معادل 2.5 گیگ بر ثانیه می باشد. به همین دلیل، OLT هایی که وجود دارند، یا برای تکنولوژی EPON طراحی می شوند یا فناوری GPON. ماژول های SFP پان که شما بر روی دستگاه های سوئیچ مرکزی (OLT) نصب می کنید یا می توانند GPON SFP باشند یا EPON SFP و هر کدام از این SFP ها می توانند کلاس B یا کلاس C باشند. نوع کلاس SFP جی پان در طراحی مشخص می شود. بسته به افت سیگنال در ONT یا ONU مشترکین، شما خواهید توانست در OLT شبکه ی خود، از کلاس B یا C استفاده کنید.

OLT ها را می توان از لحاظ شکل ظاهری نیز به سه دسته تقسیم کرد:

  • OLT یک یونیت
  • OLT دو یونیت
  • OLT شاسی بیس

بسته به تعداد مشترکین، تعیین می شود که OLT ای که شما استفاده می کنید چه ابعاد و اندازه ای داشته باشد. وقتی تعداد پورت های PON مورد نیاز شبکه پسیو نوری شما از 8 پان بیشتر شد، شما نیاز به استفاده از OLT های شاسی بیس خواهید داشت که طبیعتاً از لحاظ قیمت گران تر، از لحاظ ابعاد، بزرگترخواهد بود. ولی در عوض، امکان تعویض کارت و نصب کارت های متفرقه بسته به نیاز وجود خواهد داشت.

 

کانفیگ OLT جی پان

دستگاه OLT شامل یک سوئیچ است، و بیشتر کانفیگ هایی که برای سوئیچ سیسکو به کار می رود را دارا است، با یک سری تفاوت ها که فقط OLT شبکه های PON دارند. اگر بخواهیم شبکه ی پسیو نوری را یک شبکه ی اترنت در نظر بگیریم، OLT لایه ی هسته خواهد بود، اسپلیتر ها لایۀ توزیع بوده و ONT ها لایه ی دسترسی خواهند بود. بنابر این، یک بخش کار، که همان سوئیچینگ و محدود کردن دسترسی کاربران در شبکه و ایجاد VLAN های مختلف و متعدد می باشد. از طرف دیگر، ONT ها بریج Bridge می شوند و در یک Bridge Group قرار می گیرند، چون قرار نیست کار روتینگ خاصی انجام بدهند.

اما وظیفه ی اصلی OLT، مدیریت کردن دیتا بین سوئیچ مرکزی و ده ها دستگاه مودم ONT می باشد با درنظر گرفتن اینکه همه ی اطلاعات بر روی یک تار فیبر نوری ارسال و دریافت می شوند. بنابر این، پروتکل ارسال و دریافت اطلاعات باید به گونه ای باشد که هر ONT دارای یک تایم اسلات برای ارسال دیتا و همچنین یک کلید برای رمزگشایی دریافت اطلاعات در اختیار داشته باشد. این بخش PON دستگاه OLT است. پس می توان گفت دستگاه OLT از دو بخش پان و سوئیچ تشکیل شده است.

این مقدمه لازم بود تا شما بدانید زمانی که دستگاه OLT را کانفیگ می کنید، بخشی از دستورات وارد شده برای کانفیگ سوئیچ OLT و بخشی دیگر از کامند ها برای بخش پان PON خواهند بود.

بعنوان مثال چنین دستوری نشان خواهد داد که دستورات قابل اعمال در سوئیچ OLT چیستند:

SWITCH# show list
clear arp
clear arp IFNAME
clear coredump PID
clear ip arp inspection log
clear ip arp inspection statistics (vlan VLAN_NAME|)
clear ip bgp *
clear ip bgp * in
clear ip bgp * in prefix-filter
clear ip bgp * (unicast|multicast) in
clear ip bgp * (unicast|multicast) in prefix-filter
clear ip bgp * (unicast|multicast) out
clear ip bgp * (unicast|multicast) soft
clear ip bgp * (unicast|multicast) soft in
clear ip bgp * (unicast|multicast) soft out
clear ip bgp * out
clear ip bgp * soft
clear ip bgp * soft in
clear ip bgp * soft out
clear ip bgp * vpnv4 unicast in
clear ip bgp * vpnv4 unicast out
clear ip bgp * vpnv4 unicast soft
clear ip bgp * vpnv4 unicast soft in
clear ip bgp * vpnv4 unicast soft out
clear ip bgp <1-65535>
clear ip bgp <1-65535> in
clear ip bgp <1-65535> in prefix-filter
clear ip bgp <1-65535> (unicast|multicast) in
— more —

دستورات فوق می توانند از یک برند تا برند دیگر متفاوت باشند، ولی اصول کار یکی است. از یک طرف شما می بایست یک سری پروفایل ایجاد کنید چه برای بریج کردن، چه برای کراس کانکت (Cross Connect) یا DBA و ترافیک شیپینگ و… و سپس این پروفایل ها را به گروهی از ONT ها اعمال کنید.

با این روش، نیاز نخواهد بود که دستگاه های مودم مشترکین را شما یک به یک کانفیگ و راه اندازی کنید، و شما کنترل خوبی روی دستگاه های ONT و ONU خواهید داشت.

 

 دستگاه های OLT GPON موجود با قیمت مناسب

GPON OLT Eltex LTP-4X

دستگاه OLT التکس مدل LTP-4X یک سلوشن کامل برای راه اندازی شبکه ی پسیو نوری (PON) یا شبکه ی FTTH شما می باشد. پورت های PON دستگاه OLT مناسب اتصال به شبکه‌ی پسیو نوری می باشند. شما می توانید هرکدام از این پورت های پان را با اسپلیتر به 64 مشترک وصل کنید. دسترسی به شبکه ی اپراتور می تواند از طریق پورت های آپ لینک 10G یا پورت های گیگ بصورت توأماٌ صورت بگیرد. OLT توانایی مدیریت ONT های مشترکین ترافیک سوئیچینگ و اتصال به شبکه ی انتقال را دارد.  

GPON OLT GX8604 چهار پورت PON

دستگاه OLT جی پان مدل GX8604 یک لاین ترمینال نوری ارزان قیمت جهت شبکه پسیو نوری شما می باشد. این دستگاه ساخت چین شرکت گلاری کام می باشد.

GPON OLT GX8608 هشت پورت پان

دستگاه OLT :

دستگاه OLT جی پان مدل GX8608 یک لاین ترمینال نوری کامل جهت سوئیچینگ شبکه پسیو نوری (GPON) شما می باشد. این دستگاه ساخت چین شرکت گلاری کام می باشد.

کانفیگ دستگاه توسط نرم افزار مخصوص شرکت انجام می گیرد که بصورت رایگان در اختیار شما قرار داده می شود.

نرم افزار دستگاه شامل هیچگونه لایسنسی نمی باشد.  پشتیبانی دستگاه توسط سایت ارتباط پارس بصورت رایگان انجام می گیرد. پاور دستگاه بصورت 1+1 AC&DC می باشد.

لای فای Li-Fi جای وای فای را می گیرد!

لای فای در محیط واقعی آزمایش شده است و 100 برابر سریعتر از وای فای می باشد. شرمنده، وای فای! دوران خوبی باهات داشتیم!

24 نوامبر 2015، گروه BEC

از این ببعد در چند ماه آینده اسم لایفای را زیاد خواهید شنید – یک فناوری که داده های پرسرعت با بکارگیری مخابرات نور مرئی ارسال می کند (VLC – Visible Light Communication). در حالی که دانشمندان امسال سرعت 224 گیگابیت در ثانیه را با بکارگیری فناوری Li-Fi در آزمایشگاه کسب کرده بودند، شانس اینکه این فناوری نحوه استفاده اینترنت را برای همه دستخوش تغییر کند، بسیار بالا است.

و اینک، دانشمندان “لای فای” را برای نخستین بار از آزمایشگاه خارج کرده اند، و در دفاتر و محیط های صنعتی در تالین، استونی محک زده اند، و گزارش شده که انتقال داده های با سرعت 1 گیگابیت در ثانیه را کسب کرده اند – این سرعت، 100 برابر متوسط سرعت های وای فای کنونی است.

فناوری لای فای

مدیر شرکت فناوری استونی، ولمینی گفت: “ما یک سری پروژه پایلوت را در صنایع مختلف انجام می دهیم، جایی که بتوانیم از فناوری وی ال سی (VLC – Visible Light Communication) یا مخابرات نور مرئی استفاده کنیم.”

“در حال حاضر، یک سلوشن نوردهی هوشمند برای یک محیط صنعتی طراحی کرده ایم بطوریکه مخابرات داده ها از طریق نور صورت می گیرد. همچنین ما داریم یک پروژه پیشرو (پایلوت) با یک مشتری انجام میدهیم بصورتیکه یک شبکه لایفای برای دسترسی به اینترنت در محیط دفتر ایشان ایجاد کرده ایم.”

لای فای توسط Harald Haas از دانشگاه ادینبورو اسکاتلند در 2011 اختراع شد، جایی که او برای نخستین بار نشان داد با چشمک زدن نور از LED می توان داده هایی بیشتر از یک دکل موبایل سلولی اطلاعات ارسال کرد. به آن رکورد 224 گیگ در ثانیه ی آزمایشگاهی فکر کنید – با این سرعت، 18 فیلم 1.5 گیگ را می توان در 1 ثانیه دانلود کرد.

این فناوری از مخابرات نور مرئی استفاده می کند، بستری که از نور مرئی بین 400 تا 800 تراهرتز (THz) استفاده می کند. این روش صرفاً یک شکل بسیار پیشرفته از قانون Morse می باشد – مانند روشن و خاموش کردن یک نور افکن با یک قاعده مشخص که بتواند یک پیام رمزی را ارسال کند، خاموش و روشن کردن LED ال ای دی با سرعت های بیشینه را می توان بکار برد برای ارسال کد های باینری.

و ممکن است که نگران بشوید از اینکه چگونه این همه نور چشمک زن در آفیس سر شما را درد خواهند آورد، ولی نگران نباشید. سرعت های چشمک زدن LED ها آنقدر بالاست که با چشم غیر مسلح قابل رویت نخواهند بود.

مزایای لای فای Li-Fi نسبت به Wi-Fi بغیر از سرعت بسیار بالا، این است که از آنجایی که نور نمی تواند از دیوار ها عبور کند، ارتباطات را بسیار امن تر خواهد کرد، و آنطور که آنتونی کات برتسن اشاره می کند، این حتی بدین معنی است که تداخل کمتری بین دستگاه ها وجود خواهد داشت.

کات برتسن می گوید که احتمالاً لای فای کاملاً جای وای فای را نخواهد گرفت در یک دهه ی آینده، و هر دو فناوری می توانند بهمراه هم استفاده شوند تا شبکه هایی کارا تر و امن تر بدست بیاوریم.

خانه های ما، دفاتر، و ساختمان های صنعتی هم اکنون ساختار خود را با وای فای سازگار کرده اند، و کنار گذاشتن همه ی اینها و جایگزین کردن با فناوری LiFi کلاً امکان پذیر نیست، پس یک ایده این است که روی دستگاه های موجود تغییراتی بوجود بیاوریم تا بتوانند با فناوری لایفای کار کنند.

تیم های تحقیق در سراسر دنیا اکنون دارند بر روی آن کار می کنند. متخصصان لایفای به خبرنامه The Conversation گزارش دادند که Haas و تیمش شرکتی بنام PureLifi (پیور لایفای) تاسیس کرده است که کاربرد های نصب آسان (Plug-n-Play applications) برای دسترسی امن اینترنت وایرلس ارائه می دهد با ظرفیت 11.5 مگابیت بر ثانیه، که قابل مقایسه با نسل اول وای فای می باشد. و شرکت فناوری فرانسوی Oledcomm در پروسه نصب فناوری لایفای خود در بیمارستان های محلی می باشد.

اگر کاربرد های اینچنینی و آزمایش ولمینی در استونی موفقیت آمیز باشند، می توانیم به رویایی که Haas در 2011 در سر داشت دست پیدا کنیم.

لینک یوتوب مصاحبه هاس با TED به مدت 12 دقیقه با زیرنویس پارسی

هاس می گوید: “تنها کاری که باید بکنیم این است که یک میکروچیپ کوچک در هر دستگاه نوردهی موجود قرار بدهیم و این دو تا کارآیی رو ترکیب خواهد کرد: نور پردازی و انتقال داده های بدون سیم. در آینده، ما تنها 14 میلیارد لامپ نوری خواهیم داشت، و 14 میلیارد لایفای که آینده را پاک تر، سبز تر و حتی روشن تر از گذشته خواهند کرد.”

 

منبع: ساینس آلرت ScienceAlert

معرفی و مقایسه GPON و EPON

تفاوت شبکه های پسیو نوری EPON و GPON

ایپان (EPON) و جیپان (GPON) نسخه های محبوب شبکه های نوری پسیو یا همان PON ها می باشند. این شبکه های خط-کوتاه کابل فیبر نوری برای دسترسی اینترنت، صدا بر روی آیپی (ویپ VOIP) و تلویزیون های دیجیتال در محیط های شهری کاربرد دارند.
دیگر کاربرد ها شامل اتصالات بکهول ایستگاه های سلولی، هات اسپات های وای فای و حتی سیستم های توزیع آنتن (DAS) می شوند.
تفاوت های اصلی بین آنها در پروتکل های بکار رفته در مخابرات دریافتی و ارسالی می باشد.
موضوعات این مقاله:

  • شبکه های نوری پسیو (PON) ها
  • گیگابیت پان ها Gigabit PON’s
  • اترنت پان ها Ethernet PON’s
  • چکیده

شبکه های نوری پسیو (PON)

پان یک شبکه فیبر است که فقط از فیبر و قطعات پسیو مانند اسپلیتر ها و وصل کننده ها (کامباینر ها) استفاده می کند بجای قطعات اکتیو مانند آمپلیفایر ها، ریپیتر ها یا مدار های شکل دهنده.
این شبکه ها بطور چشمگیری هزینه کمتری از بکارگیری قطعات اکتیو خواهند داشت. بزرگترین عیب آنها بازه پوشش کوچک محدود به توان سیگنال می باشد. با اینکه یک شبکه نوری اکتیو (AON) می تواند تا بازه 100 کیلومتری را پوشش دهد، یک پان (PON) محدود به فیبر کشی حداکثر 20 کیلومتر خواهد بود. به پانها همچنین شبکه های “فیبر به خانه” (FTTH) گفته می شود.
عبارت FFTx نشان میدهد که فیبر تا کجا کشیده شده است. در FTTH، ایکس ما همان خانه خواهد بود. همچنین جاهایی دیده می شود که به آن می گویند FTTP. که P همان Premises یا دارایی ها و سایت ها می باشد. نوع دیگر آن FTTB یا Fiber-to-building است. این سه نوع برای سیستم ها تعیین می کنند که فیبر از کجا تا کجا پیاده سازی شده است از فراهم کننده سرویس تا مشتری. در شکل های دیگر، فیبر تا محل مشتری کشیده نمی شود. بجای آن، به یک گره میانی در همسایگی کشیده می شود. به این نوع FTTN می گویند، یعنی فیبر به Node. نوع دیگر، FTTC می باشد یا فیبر به زنجیر (Curb). در این نوع نیز فیبر به خانه کشیده نمی شود. شبکه های FTTC و FTTN ممکن است زوج سیم مسی خط تلفن (UTP) محافظت نشده را استفاده کند تا سرویس ها را با هزینه کمتری بسط دهد. بعنوان مثال، یک خط ADSL پر سرعت داده های فیبر را بدین طریق به دستگاه های مشتری می رساند.

آرایش معمولی PON ها بصورت شبکه نقطه به چند نقطه (P2MP) است بطوریکه ترمینال خط نوری (OLT) در نهاد سرویس دهنده، می آید و تلویزیون یا خدمات اینترنت را توزیع می کند به 16 تا 128 مشتری به ازای هر خط فیبر (شکل را مشاهده کنید). اسپلیتر های نوری دستگاه های پسیو نوری هستند که یک سیگنال نوری تکی را به چندین سیگنال مساوی ولی با توان کمتر تقسیم می کنند و سیگنال ها را به کاربران توزیع می کنند. یک واحد شبکه نوری (ONU) پان را در خانه ی مشتری به پایان می رساند. این ONU معمولاً با یک ترمینال شبکه نوری (ONT) در ارتباط است که می تواند یک باکس مجزا باشد که پان (PON) را به دستگاه تلویزیون، تلفن ها، کامپیوتر ها یا روتر وایرلس شما وصل می کند. ONT و ONU می توانند یک دستگاه باشند.
در روش ابتدایی راه اندازی توزیع دریافتی (داون استریم) بر روی یک طول موج نور از OLT به ONU و ONT، همه ی مشتریان داده های مشترکی را دریافت می کنند. ONU داده هایی که مختص هر کاربر هستند را شناسایی می کند. برای ارسال (آپ استریم) از ONU به OLT، یک تکنیک بخش زمانی (TDM) بکار می رود بطوریکه هر کاربر یک برش زمانی مجزا بر روی طول موج نوری اختصاص خواهد یافت. با این آرایش، اسپلیتر ها بعنوان ترکیب کنندگان نیرو عمل می کنند. انتقالات آپ استریم (ارسالی) که به آنها عملیات حالت پیوسته می گویند، بطور تصادفی روی می دهند، زمانی که کاربر نیاز به ارسال اطلاعات پیدا می کند. سیستم یک برش زمانی اگر لازم بود اختصاص می دهد. از آنجایی که روش TDM چند کاربر را بر روی یک انتقال درگیر می کند، سرعت داده های آپ استریم همیشه آهسته تر از سرعت داون استریم هستند.

جی پان (GPON)

طی سالیان گذشته، استاندارد های پون مختلفی توسعه داده شده اند. در اواخر دهه 1990، اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) استاندارد APON را ایجاد کرد، که مد انتقال ناهمزمان (ATM) را بکار می برد برای انتقال بسته های لانگ هول (دور برد). از آنجایی که ATM دیگر کاربردی نداشت، نسخۀ جدید تری ایجاد شد که بدان پان پهن باند یا BPON گفته می شد. این استاندارد که بعنوان ITU-T G.983 معرفی شد، برای داون استریم 622 Mbits/s و آپ استریم 155 Mbits/s فراهم شده بود.

با اینکه BPON ممکن است هنوز در برخی سیستم ها بکار رود، شبکه های کنونی اکثراً GPON یا Gigabit PON را بکار می گیرند. استاندارد ITU-T آن G.984 می باشد. این پان 2.488 Gbits/s داون استریم و 1.244 Gbits/s آپ استریم را فراهم می کند.
جی پون (GPON) مالتیپلکس بخش عرض طول موجی (WDM) استفاده می کند و بنابراین یک فیبر را می توان برای هم داده های داون استریم و هم آپ استریم استفاده کرد. یک لیزر با طول موج λ) 1490nm) داده های داون استریم را انتقال می دهد. داده های آپ استریم بر روی یک طول موج 1310nm انتقال داده می شوند. اگر TV قرار باشد توزیع شود، یک طول موج 1550nm بکار می رود.
در حالی که ONU تمام سرعت داون استریم 2.488 Gbits/s را می گیرد، GPON یک دستیابی متعدد بخش زمانی (TDMA) را استفاده می کند تا برش های زمانی خاصی را به هر کاربر اختصاص دهد. این پهنای باندرا تقسیم می کند تا هر کاربر بخشی از آن مثلاً 100 Mbits/s را بسته به نحوه تخصیص فراهم کننده را دریافت دارد.
سرعت آپ استریم کمتر از ماکزیمم می باشد، زیرا که آن با دیگر ONU ها مشترک است در طرح TDMA موجود. OLT مسافت و تاخیر زمانی هر مشترک را تخمین می زند، سپس راهی را پیش پا می گذارد تا برش های زمانی برای داده های آپ استریم برای هر کاربر تخصیص داده شود.
تقسیم نوعی یک فیبر نوری 1:32 و 1:64 می باشد. یعنی هر فیبر می تواند 32 تا 64 مشترک را خدمات دهی کند. نسبت های تقسیم تا 1:128 در برخی سیستم ها امکان پذیر می باشند.
دربارۀ فرمت داده ها، بسته های GPON می توانند بسته های ATM را مستقیماً بگردانند. بیاد بیاورید که در بسته های ATM همه چیز در پاکت های 53 بایتی هستند با 48 بایت برای دیتا و 5 بایت برای زاپاس. جی پان نیز یک روش کپسول سازی کلی را بکار می گیرد تا دیگر پروتکل ها را نیز بتواند حمل کند. جی پان می تواند اترنت، IP، TCP، UDP، T1/E1، ویدئو، ویپ یا دیگر پروتکل ها را کپسول سازی کند بنا به نیاز ارسال دیتا. کمترین اندازه بسته 53 بایت است و بیشترین 1518 بایت. رمزنگاری AES تنها برای داون استریم استفاده می شود.
آخرین نسخه از جی پون (GPON) یک ورژن 10 گیگابیت است که به آن XGPON یا 10G-PON می گویند. با افزایش نیاز ویدیویی و خدمات تلویزیونی اوور د تاپ (OTT)، یک نیاز رو به افزایش برای تقویت سرعت های خطوط بوجود آمده است تا داده های حجیم ویدیو های با ریزنمایی بالا (HD) تامین شود. XGPON این منظور را برآورده می سازد. استاندارد ITU آن G.987 می باشد.
بیشترین سرعت (XGPON (10Gbits/s = 9.95328 برای داون استریم و (2.48832=) 2.5Gbits/s برای آپ استریم می باشد. طول موج های WDM مختلفی استفاده می شود، 1577 nm داون استریم و 1270 nm آپ استریم. این اجازه می دهد که خدمات 10 Gbits/s بطور همزمان بر روی فیبر با استاندارد GPON وجود داشته باشند. تقسیم نوری 1:128 و فرمت دهی داده ها همانند GPON می باشد. بیشترین بازه همچنان 20 کیلومتر است. XGPON هنوز بطور گسترده پیاده سازی نشده است ولی یک راه بروزرسانی عالی برای سرویس دهندگان و مشتریان محسوب می شود.

دیاگرام توپولوژی جی پان جیپون GPON

 

ای پان (EPON)

موسسه مهندسان الکترونیک و برق (IEEE) یک استاندارد پان جدید تری را توسعه داد. بر اساس استاندارد اترنت 802.3، EPON 802.3ah شبکه پسیو مشابهی را با بازه حداکثر20 کیلومتر معین می کند. این شبکه از WDM با فرکانس های نوری مشابه GPON و TDMA استفاده می کند. سرعت دیتای خط بصورت خام 1.25 Gbits/s در هر دو جهت داون استریم و آپ استریم می باشد. بعضی وقت ها شما ممکن است آنرا با نام گیگا بیت اترنت پان یا GEPON بشناسید.
ای پون (EPON) بطور کامل سازگار با دیگر استاندارد های اترنت می باشد، پس هیچ تبدیل یا کپسول سازی (فشرده سازی) خاصی نیاز نیست زمانی که آن به یک شبکه اترنتی در سوی دیگر وصل می شود. همان فریم اترنت با بار مفید نهایت 1518 بایت بکار می رود. ای پان از روش دسترسی CSMA/CD بکار رفته در دیگر نسخه های اترنت استفاده نمی کند! از آنجایی که اترنت فناوری اولیۀ شبکه سازی در LAN ها و MAN ها می باشد، هیچ تبدیل پروتکلی مورد نیاز نیست.
همچنین یک نوع اترنت 10-Gbit/s ملقب به 802.3av وجود دارد. سرعت واقعی خط 1o.3125 Gbits/s می باشد. مود اصلی آن10 Gbits/s آپ استریم و داون استریم هست. یک نوع از آن وجود دارد که 10 Gbit/s داون استریم و همچنین 1 Gbit/s آپ استریم بکار می گیرد. نوع 10 Gbit/s از طول موج های نوری مختلفی بر روی فیبر استفاده می کند، 1575 تا 1580 نانو متر داون استریم و 1260 تا 1280 نانو متر آپ استریم، پس سیستم 10-Gbi/s را می توان بر اساس طول موج مالتی پلکس کرد بر روی یک فیبر بعنوان یک سیستم استاندارد 1-Gbit/s.

 

چکیده
شرکت های مخابراتی از PON ها استفاده می کنند تا خدمت سه گانه شامل تلویزیون، ویپ فون و اینترنت را به مشترکین سرویس دهی کنند. فایده های آن سرعت های داده بالاتر است که برای توزیع ویدئو و دیگر خدمات اینترنتی ضروری می باشد. هزینه پایین قطعات پسیو به معنی سیستم های ساده تر با اجزای کمتر برای تعمیر یا نگهداری می باشد. عیب اصلی آن کوتاه بودن بازه ممکن بوده که عموماً بیش از 20 کیلومتر ممکن نمی باشد. پان ها (PON’s) در حال کسب محبوبیت بیشتر می باشند زیرا خدمات اینترنت پر سرعت و ویدئو رو به افزایش هستند. GPON محبوب ترین سرویس در ایالات متحده مانند سیستم Verizon’s Foist می باشد. سیستم های EPON در آسیا و اروپا غالب تر می باشند.

 

مراجع

  1. Frenzel, Louis, Principles of Electronic Communications Systems, McGraw Hill, 2008.
  2. Lippi’s, Nicholas, GPON vs. Gigabit Ethernet in Campus Networking, February 2012.
  3. Trots, Joe, An Overview of GPON in the Access Network, presentation for Ericsson, November 2008.