史少華
(山東廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司招遠公公司,招遠 265400)
EoC技術(shù)在廣電寬帶接入網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用
史少華
(山東廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司招遠公公司,招遠 265400)
本文首先對EoC技術(shù)進行了簡要介紹,然后對主流EoC系列標(biāo)準(zhǔn)進行了比較,最后就EoC技術(shù)在招遠廣電寬帶接入網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用實踐情況進行了詳細闡述。
EoC;廣電網(wǎng)絡(luò);寬帶接入
隨著有線電視數(shù)字化的推進,建設(shè)下一代廣播電視網(wǎng)(NGB)提上議事日程,廣電網(wǎng)絡(luò)的雙向化改造已經(jīng)成為必然的趨勢。在接入網(wǎng)的改造中,為了解決“最后一公里”的入戶問題,有多種技術(shù)方案,其中EoC(Ethernet over Coax)產(chǎn)品經(jīng)過近幾年的發(fā)展完善,逐步成為主流解決方案之一,并在一些地方開始商用。EoC技術(shù)能夠充分利用廣電同軸接入網(wǎng)絡(luò)資源,通過對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的改造實現(xiàn)雙向通信,承載以太網(wǎng)業(yè)務(wù),實現(xiàn)數(shù)據(jù)、視頻、語音等多種業(yè)務(wù)的融合,因而得到了廣泛關(guān)注。
EoC技術(shù)是在同軸電纜上傳輸以太網(wǎng)數(shù)據(jù)信號的技術(shù),即以以太網(wǎng)系列技術(shù)為基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)接入技術(shù),物理傳輸介質(zhì)是同軸電纜,數(shù)據(jù)傳輸可以使用基帶傳輸技術(shù)也可以使用調(diào)制傳輸技術(shù)。根據(jù)技術(shù)方法的不同,EoC技術(shù)可歸納為無源基帶傳輸、有源調(diào)制傳輸兩大類技術(shù)。
無源EoC采用的是將基帶的以太數(shù)據(jù)流信號直接混入或分離的技術(shù),沒有經(jīng)過調(diào)制,其實質(zhì)就是一種基于同軸的以太局域網(wǎng),其最大的特點是通過無源器件的處理就可實現(xiàn)。它適合于集中分配型同軸網(wǎng)絡(luò),不適合樹型,也不能過分支分配器。從改造情況看,無源EoC改造必須具備兩個條件:一是局端數(shù)據(jù)信號必須到樓道;二是EoC下行通道不能有分支分配器,且不能有額外干擾源。這兩個條件,導(dǎo)致采用無源EoC技術(shù)的廣電雙向網(wǎng)絡(luò)改造成本非常大,無法適用于廣電的樹型和星型網(wǎng)絡(luò)。
有源EoC不同于無源EoC,它是采用頻分復(fù)用技術(shù)將預(yù)先調(diào)制的以太IP數(shù)據(jù)信號與CATV信號混合在一起,然后通過同軸分配網(wǎng)傳輸至用戶端分離出CATV信號和IP數(shù)據(jù)信號,IP數(shù)據(jù)信號進行解調(diào)還原成原始以太數(shù)據(jù)信號。有源EoC由于采取了一些適應(yīng)CATV網(wǎng)絡(luò)特性的處理技術(shù),所以能克服無源EoC的缺點,能適應(yīng)樹型、星型以及混合型網(wǎng)狀網(wǎng),能夠過分支分配器,具有傳輸距離遠、帶寬高、支持QoS、支持集中網(wǎng)管等優(yōu)點,能夠很好地滿足HFC同軸分配網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特點。
有源EoC技術(shù)目前是研究和使用的潮流,大多是基于調(diào)制技術(shù)的。主流的技術(shù)主要有:基于電力線的HomePlug、基于電話線的HomePNA、基于同軸電纜的MoCA、源自無線接入的Wi-Fi降頻技術(shù)和H3C的EPCN技術(shù)等。
(1)HomePlug AV。HomePlug AV的物理層采用正交頻分(OFDM)調(diào)制技術(shù),總子載波數(shù)為1155,在2~28MHz頻段使用917個有效子載波;每個子載波可自適應(yīng)選擇BPSK,QPSK到1024QAM的調(diào)制技術(shù);采用Turbo FEC錯誤校驗;物理層線路速率達到200Mb/s,凈荷為150Mb/s,接近電力線信道的通信容量,最大鏈路衰減60dB,抗噪聲性能極強。
HomePlug AV的MAC層支持基于周期同步機制的TDMA和CSMA/CA,TDMA面向連接,提供QoS保障,確保帶寬預(yù)留、高可靠性嚴(yán)格的時延抖動控制,CSMA面向優(yōu)先級,提供四級優(yōu)先級;數(shù)據(jù)傳輸能力較高,MAC層傳輸速率達到100Mb/s;小字節(jié)(64Byte)下吞吐率仍然較好,可達到25Mb/s。
(2)HomePNA3.1。HomePNA3.1的物理層采用頻率分集正交幅度(FDQAM)調(diào)制技術(shù),根據(jù)網(wǎng)絡(luò)干擾情況,最多分裂為16個子載波,一般而言,在較低的SNR傳輸環(huán)境下,F(xiàn)DQAM的效率優(yōu)于QAM,但其抗干擾能力不如OFDM;在擴展的4~36MHz功率譜密度掩碼內(nèi),支持最大32MHz的帶寬,能夠提供范圍為4~320Mb/s的物理層數(shù)據(jù)速率。
HomePNA3.1的MAC層采用基于CSMA/CA技術(shù)的同步MAC協(xié)議模式來提供無沖突媒質(zhì)接入;在主機控制下,通過預(yù)先規(guī)劃好所有媒質(zhì)訪問的時序來避免沖突;提供QoS服務(wù),采取八種不同優(yōu)先等級的幀傳送方式,MAC層速率可達150Mb/s。
(3)MoCA。MoCA物理層的工作頻帶為800~1500MHz,每個信道帶寬50MHz,15個信道可選;物理層采用多子載波OFDM技術(shù),每個子載波調(diào)制方式為BPSK~256QAM自適應(yīng),每信道傳輸速率270Mb/s;MAC層工作方式TDD/TDMA,吞吐率130Mb/s;多信道可并行工作。
(4)Wi-Fi降頻。降頻Wi-Fi技術(shù)采用的是802.1l協(xié)議,把2.4 G H z的數(shù)據(jù)信號降頻到9 0 0M H z~1.1GH z范圍內(nèi),每個信道帶寬為20MHz;物理層采用多子載波OFDM技術(shù),每個子載波調(diào)制方式為BPSK~256QAM自適應(yīng),每信道傳輸速率54Mb/s;MAC層工作方式CSMA/CA,吞吐率54Mb/s;多信道可并行工作。
(5)EPCN。EPCN是H3C針對廣電雙向網(wǎng)絡(luò)改造和家庭寬帶接入應(yīng)用提出的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù),該技術(shù)屬于有源EoC技術(shù)范疇,但有效解決了其他有源EoC的技術(shù)局限。EPCN物理層采用基于Homeplug的技術(shù),MAC層采用類似EPON的技術(shù),借助H3C在以太網(wǎng)、EPON、ADSL等接入網(wǎng)技術(shù)的積累,在QoS、帶寬管理、多用戶多業(yè)務(wù)共享、Cable線路質(zhì)量評估、線路診斷等方面都做了詳細的更改和定義,是符合Cable網(wǎng)絡(luò)的一種MAC技術(shù)。
通過物理層采用同軸線纜,鏈路層采用以太網(wǎng)技術(shù),引入點到多點通信控制技術(shù),使得以太網(wǎng)在點到多點的同軸接入網(wǎng)中進行承載。并通過專有技術(shù)解決CABLE網(wǎng)絡(luò)從光節(jié)點到用戶端跨越分支分配器、放大器等導(dǎo)致衰減大的問題,實現(xiàn)了單臺CC網(wǎng)絡(luò)集中器的最大覆蓋,物理層速率、支持的最大用戶數(shù)和抗干擾能力也得到很大提升。
EPCN技術(shù)使用OFDM調(diào)制方式,在2~30MHz頻段使用近千個子載波;每個子載波可以單獨進行BPSK,QPSK,8QAM,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM調(diào)制;OFDM中各個子載波頻譜有1/2重疊正交,這樣提高了OFDM調(diào)制方式的頻譜利用率。在接收端通過相關(guān)解調(diào)技術(shù)分離出各載波,同時消除碼間干擾的影響。并且采用Turbo FEC錯誤校驗結(jié)束,大大的提升了EPCN的抗干擾能力。
4.1EoC技術(shù)選擇
目前,在業(yè)界EoC產(chǎn)品方案多種多樣,規(guī)模、成熟度不一,不同的EoC技術(shù)有不同的優(yōu)缺點,選擇哪一種,就要根據(jù)不同的網(wǎng)絡(luò)情況,綜合成本、速率來考慮。2008年底,招遠廣電技術(shù)人員在對主流EoC技術(shù)進行認(rèn)真分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合招遠廣電網(wǎng)絡(luò)普遍存在一級電放大器及雙向可尋址集線器高頻不便于跨接的現(xiàn)狀,決定選用低頻的EoC技術(shù)來實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的雙向化。我們選擇了多個廠家基于HomePlug Turbo,HomePlug AV及BPL的EoC設(shè)備進行了實驗室環(huán)境和用戶環(huán)境的多次應(yīng)用測試和比較,并重點對H3C的產(chǎn)品進行了測試。
結(jié)合多次的測試結(jié)果得出:基于HomePlug AV 的EoC技術(shù)具有較強的抗干擾能力、傳輸距離遠、能滿足現(xiàn)階段寬帶上網(wǎng)的基本要求。但時延較大且不穩(wěn)定、隨著終端在線和同時上網(wǎng)用戶數(shù)的增加,在上行數(shù)據(jù)流量增大的同時,丟包率明顯上升。
技術(shù)沒有最好,只有更適合。結(jié)合招遠廣電網(wǎng)絡(luò)的狀況,2009年最終選擇了H3C基于EPCN的有源EoC調(diào)制技術(shù),成功開通了互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù),并實現(xiàn)了對接入網(wǎng)中有源設(shè)備的全程全網(wǎng)管理。
4.2招遠廣電寬帶接入網(wǎng)結(jié)構(gòu)
招遠廣電寬帶接入網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖如圖1所示,寬帶接入網(wǎng)采用了以太網(wǎng)單邊緣、每用戶每業(yè)務(wù)一個VLAN的方案。EPON和EPCN系統(tǒng)采用H3C公司的相關(guān)設(shè)備。OLT設(shè)備(帶EPON業(yè)務(wù)板的S7506E交換機)放置于廣電小區(qū)中心機房,OLT上行連接城區(qū)網(wǎng)設(shè)備。ONU(ET254-L)設(shè)備放置于小區(qū)或者樓道,OLT與ONU之間通過無源分光器以點對多點方式連接。
EPCN系統(tǒng)由頭端CLT(CC600E/CC602)、終端CNU(CB201E/CB203E)、同軸分配網(wǎng)等部分組成。頭端與ONU放置在一起,將以太網(wǎng)調(diào)制,并與CATV信號混合,在樓道同軸分配網(wǎng)中傳送。終端實現(xiàn)解調(diào)功能,將以太網(wǎng)數(shù)據(jù)信號與CATV信號分離,數(shù)據(jù)信號通過網(wǎng)口鏈接PC,實現(xiàn)上網(wǎng)功能。利用EPON+EPCN提供的IP通道,可實現(xiàn)點播信號回傳,提供VoD增值服務(wù),利用聯(lián)通NGN平臺提供VoIP業(yè)務(wù)。
圖1 招遠廣電寬帶接入網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖
4.3光節(jié)點覆蓋入戶方式
(1)光節(jié)點覆蓋方式。業(yè)務(wù)開通初期開通率比較低,為了降低成本,把EPCN頭端和ONU放置在光節(jié)點位置,完成對小區(qū)的廣覆蓋,從而快速完成雙向改造。隨著業(yè)務(wù)開展,可以在光節(jié)點位置增加EPCN頭端,為用戶提供高帶寬。
(2)樓道覆蓋方式。隨著業(yè)務(wù)推廣深入,業(yè)務(wù)開通率逐步提高,終端接入越來越密集,頭端放置在光節(jié)點位置已不能滿足用戶帶寬接入需求,可把EPCN頭端和ONU放置在樓頭,完成對樓道的密集覆蓋,為用戶提供高帶寬。
4.4放大器跨接
EoC調(diào)制的數(shù)據(jù)信號,對雙向網(wǎng)絡(luò)的放大器,只要將放大器的反向通路短接即可,無須增加反向回傳或放大模塊。如果是傳統(tǒng)的單向放大器,通過外接低通旁路器完成,放大器跨接示意圖如圖2所示。
4.5接入系統(tǒng)特點
(1)覆蓋范圍廣。EPCN頭端放在光節(jié)點處,到終端的傳輸距離可達1km,頭端可接入253臺終端用戶,形成廣覆蓋,頭端到終端可過兩級放大器。對放大器改造無源,只需簡單跨接低通旁路器即可。
(2)高帶寬。H3C的EPCN,物理層速率可以達200Mb/s,MAC層帶寬可以達100Mb/s。而且采用的QoS機制和TDMA下行機制可以保證用戶增加情況下的負載均衡,可以支持點播和上網(wǎng)業(yè)務(wù)。且隨著終端用戶的增加,可增加EPCN頭端,為用戶提供高帶寬接入。
(3)運營維護簡單。每戶帶寬可限速,提供精細帶寬管理;終端用戶間二層隔離;黑白名單功能提供嚴(yán)格終端用戶接入控制;全網(wǎng)統(tǒng)一網(wǎng)管,可以管理EPON、EPCN頭端、EPCN終端。并能從EPCN頭端獲取豐富的線路檢測參數(shù),評價線路質(zhì)量,方便用戶維護線路。
(4)可靠性高。EPCN頭端和終端內(nèi)置分離濾波器,實現(xiàn)掉電旁路,放大器改造也是無源,這樣即使頭端和終端掉電,也不影響CATV信號下傳。
H3C提供了較為強大的IMC(智能管理中心)系統(tǒng),可以對EoC設(shè)備(包括終端)進行簡單、有效的管理。
(1)“衰減”指標(biāo),大致反映了物理鏈路的低頻數(shù)字信號衰減。如出現(xiàn)較大的鏈路衰減,且與理論值出入較大,一般為電纜接頭接觸不良、線纜斷裂、分支分配器損耗或特性發(fā)生變化對低頻的通過性較差等因素所導(dǎo)致。
(2)“上/下行速率”指標(biāo),直觀地反映了鏈路的整體情況。在鏈路衰減、SNR/Carrier值在正常范圍內(nèi),但下行速率較低,一般為局端與該終端傳輸路徑靠近局端的地方,出現(xiàn)了較大的反射所致,多為接觸不良、阻抗不匹配等。上行速率低與之相反。基于INT6400芯片組EoC的上下行速率的最大值為151,值越大越好,但該值僅能參考,因為它不能更準(zhǔn)確、及時反映網(wǎng)絡(luò)的詳情。
(3)“平均Pre-FEC比特錯誤率”指標(biāo),表示數(shù)據(jù)在物理層傳輸過程中,由于線路上信號失真引起的傳輸錯誤或誤碼率。如該指標(biāo)數(shù)值較大時,一般表明通道中有大量的匯集噪聲存在。該值應(yīng)≤2%。
(4)“平均Bits/Carrier”為平均每個子載波承載的信息量,該指標(biāo)的最大值為10。一般要求≥7,如該值較小,一般表明為通道中有大量的匯集噪聲存在。
(5)“平均SNR/Carrier”為每載波信噪比的平均值。BPSK調(diào)制的最低SNR/Carrier要求為6dB,該值越大越好,一般應(yīng)≥20dB。一般情況下,需將平均Pre-FEC比特錯誤率、Bits/Carrier及SNR/Carrier綜合一起來判斷。
(6)“平均發(fā)送/接收PB CRC錯誤率”指標(biāo),表示終端設(shè)備從以太網(wǎng)口發(fā)送/接收到的CRC校驗錯誤的數(shù)據(jù)報文所占的比率。反映了數(shù)據(jù)在MAC層的傳送效率。該值要求≤10%,越小越好。在其他指標(biāo)均正常的情況下,該值越大,說明線路在對應(yīng)方向存在較大的反射匯集。
上述參數(shù),僅為故障判斷提供了參考數(shù)值。具體的網(wǎng)絡(luò)故障,應(yīng)綜合各參數(shù)的指標(biāo),并結(jié)合網(wǎng)絡(luò)的具體拓撲一起來分析、排查。
當(dāng)前,市場上針對廣電雙向網(wǎng)絡(luò)的接入技術(shù)琳瑯滿目,且各有優(yōu)缺點,只有結(jié)合自身的網(wǎng)絡(luò)實際,在充分認(rèn)識和了解技術(shù)優(yōu)缺點的基礎(chǔ)上,揚長避短,并對其進行必要的優(yōu)化或改造,使之與所選擇的技術(shù)相適應(yīng),以滿足現(xiàn)階段和一段時期內(nèi)綜合業(yè)務(wù)的發(fā)展需求,并逐步實現(xiàn)向NGB的演進,牢牢把握下一代HFC接入網(wǎng)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)權(quán),才能在“三網(wǎng)融合”激烈的競爭中,占有一席之地。
EoC Technology in the Application of the Radio and Broadband Access Network
Shi Shaohua
(Zhaoyuan Branch,Shandong Broadcast and Television Information Network Co., Ltd, Zhaoyuan, 265400)
Firstly gives a brief introduction of EoC Technology,then the mainstream EoC series standards are compared,The application of EoC technology in Zhaoyuan radio and TV broadband access network are discussed in detail.
EoC; broadcasting and TV network; broadband accessing
10.3969/j.issn.1672-7274.2015.01.003
TN94,TN915.6 文獻標(biāo)示碼:A
1672-7274(2015)01-0016-04
史少華,女,1968年生,助力工程師,主要從事廣播電視技術(shù)工作。
[1] 李鑒增.寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)[M].北京:中國廣播電視出版社,2004
[2] 潘愛民譯.計算機網(wǎng)絡(luò)[M].北京:清華大學(xué)出版社,2004