FTTH - EPON

Sep 09, 2019

ฝากข้อความ

FTTH - EPON

Ethernet Optical Optical Network (EPON) เป็น PON ที่ห่อหุ้มข้อมูลด้วย Ethernet และสามารถให้ความจุ 1 Gbps ถึง 10 Gbps EPON ตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของ PON ที่นี่ DTE เชื่อมต่อกับลำต้นของต้นไม้และเรียกว่าเป็น Optical Line Terminal (OLT) ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

Ethernet Optical Optical Network

โดยปกติจะอยู่ที่ผู้ให้บริการและการเชื่อมต่อสาขา DTE ของทรีเรียกว่า Optical Network Unit (ONU) ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ของผู้สมัครสมาชิก สัญญาณจาก OLT ผ่านตัวแยกสัญญาณแบบพาสซีฟเพื่อให้ได้ ONU และในทางกลับกัน

อีเธอร์เน็ตในระยะแรก

กระบวนการมาตรฐานเริ่มต้นขึ้นเมื่อกลุ่มการศึกษาใหม่ที่ชื่อว่า Ethernet ใน First Mile (EFM) ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี 2000 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการศึกษาเส้นใย Ethernet แบบจุดต่อหลายจุด (P2MP) กับทองแดงอีเทอร์เน็ต อีเธอร์เน็ตผ่านไฟเบอร์แบบจุดต่อจุด (P2P) และผ่านกลไกการดำเนินงานเครือข่ายการจัดการและบำรุงรักษา (OAM) เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานเครือข่ายและการแก้ไขปัญหา คณะทำงาน EFM ยุติกระบวนการฟื้นฟูด้วยการให้สัตยาบัน IEEE Std 802.3ah ในเดือนมิถุนายน 2547

ผลิตภัณฑ์โดย EFM (Ethernet ในระยะไมล์แรก) เทคโนโลยี PON ที่ใช้อีเทอร์เน็ต มันขึ้นอยู่กับมาตรฐานที่สำคัญ - IEEE 802.3ah ขึ้นอยู่กับ Multi-Point Control Protocol (MPCP) ซึ่งกำหนดไว้เป็นฟังก์ชั่นภายใน sub-layer ควบคุม MAC เพื่อควบคุมการเข้าถึงทอพอโลยี P2MP

พื้นฐานของโปรโตคอล EPON / MPCP อยู่ในเลเยอร์ย่อยการจำลองแบบจุดต่อจุด (P2P) อัตราการส่งของมันคือ→สมมาตร 1.25G; ระยะทาง: 10km / 20 KM; อัตราส่วนตัวแยกสัญญาณ:> 1:32 EFM ชี้ให้เห็นข้อดีหลายประการของ EPON โดยใช้อีเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีหลักซึ่งรวมถึงการกำหนดโปรโตคอล, เทคโนโลยีที่ง่าย, ความยืดหยุ่นในการขยายและการใช้งานของผู้ใช้

ระบบ EPON ไม่ได้เลือกอุปกรณ์ ATM ราคาแพงและอุปกรณ์ SONET ซึ่งทำให้เข้ากันได้กับเครือข่ายอีเธอร์เน็ตที่มีอยู่ มันลดความซับซ้อนของโครงสร้างระบบลดค่าใช้จ่ายและทำให้ตัวเองมีความยืดหยุ่นในการอัพเกรด ผู้ขายอุปกรณ์มุ่งเน้นไปที่การปรับฟังก์ชั่นและความเหมาะสมให้เหมาะสมที่สุด

ระบบ ATM ของ BPON

ระบบที่ใช้ BPON ATM นั้นพิสูจน์แล้วว่าไม่มีประสิทธิภาพมากเนื่องจากการรับส่งข้อมูลส่วนใหญ่ในเครือข่ายการเข้าถึงประกอบด้วย IP เฟรมขนาดใหญ่และขนาดตัวแปร มันสร้างโอกาสในการพัฒนา EPON ที่ใช้อีเธอร์เน็ตบริสุทธิ์รหัสผ่าน GigE เพลิดเพลินกับ QoS และการผนวกรวมที่ประหยัดต้นทุนกับอุปกรณ์อีเทอร์เน็ตอื่น ๆ อีเธอร์เน็ตได้รับการพิสูจน์แล้วเมื่อเวลาผ่านไปว่าเป็นผู้ขนส่งที่ดีเยี่ยมสำหรับการรับส่งข้อมูล

ดังนั้นมาตรฐาน IEEE 802.3ah 802.3 จึงสั่งให้คณะทำงาน "อีเธอร์เน็ตในไมล์แรก" พร้อมกับการพัฒนามาตรฐานสำหรับเครือข่ายการเข้าถึงแบบจุดต่อจุดและแบบจุดต่อหลายจุดซึ่งบ่งชี้ Ethernet PON ปัจจุบัน EPON เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน Ethernet

การพัฒนา Passive Optical Network (GPON) เช่นมาตรฐานที่มี Gigabit (G.984 series) ได้เริ่มขึ้นจริง ๆ หลังจากข้อเสนอของสมาชิก FSAN (Quantum Bridge, Al) สำหรับโซลูชัน ATM / Ethernet PON Gbps ซึ่งเป็นอิสระจากโปรโตคอลไม่ได้รับความนิยมมากในคณะทำงาน IEEE 802.3ah FSAN ได้ตัดสินใจที่จะดำเนินการตามนี้เป็นมาตรฐานการแข่งขันที่แตกต่างกับ ITU

EPON และ GPON ดึงมาจาก G.983 ซึ่งเป็นมาตรฐานของ BPON เมื่อกล่าวถึงแนวคิดทั่วไปที่ทำงานได้ดี (ปฏิบัติการเครือข่ายการกระจายออปติคัล PON (ODN) แผนความยาวคลื่นและการใช้งาน) พวกเขาทั้งสองมีการปรับปรุงรุ่นของตนเองเพื่อรองรับเฟรม IP / อีเธอร์เน็ตที่ดีกว่าในอัตราที่ผันแปร Gbps

เครือข่ายการเข้าถึงมาตรฐานที่ระบุมาตรฐาน IEEE 802.3ah Ethernet และเป็นที่รู้จักกันว่า Ethernet ใน First Mile เช่นกัน ส่วนที่ห้าของ IEEE802.3ah ประกอบด้วย IEEE Std 802.3 ที่สอดคล้องกับคำนิยามของบริการและองค์ประกอบโปรโตคอล จะช่วยให้การแลกเปลี่ยนเฟรมรูปแบบ IEEE 802.3 ระหว่างสถานีในเครือข่ายการเข้าถึงสมาชิก

แนวคิดของ EPON

EFM ได้นำเสนอแนวคิดของ EPON ซึ่งทอพอโลยีเครือข่ายแบบจุดต่อหลายจุด (P2MP) ถูกนำไปใช้กับตัวแยกแสงแบบพาสซีฟ อย่างไรก็ตามไฟเบอร์แบบจุดต่อจุด Ethernet ให้แบนด์วิดธ์สูงสุดในราคาที่เหมาะสม อีเทอร์เน็ตไฟเบอร์แบบจุดต่อหลายจุดให้แบนด์วิดท์ค่อนข้างสูงในราคาที่ต่ำกว่า วัตถุประสงค์ของ IEEE Std 802.3ah คือการขยายการประยุกต์ใช้อีเธอร์เน็ตเพื่อรวมการเข้าถึงเครือข่ายสมาชิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่สำคัญในขณะที่ลดต้นทุนอุปกรณ์ในการดำเนินงานและการบำรุงรักษา

บทสรุปของมาตรฐาน IEEE 802.3ah EFM จะขยายช่วงและการเข้าถึงของการขนส่งอีเธอร์เน็ตอย่างมีนัยสำคัญสำหรับการใช้งานในการเข้าถึงและเครือข่ายรถไฟใต้ดิน มาตรฐานนี้ช่วยให้ผู้ให้บริการโซลูชั่นที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่าสำหรับการให้บริการบรอดแบนด์อีเธอร์เน็ตในการเข้าถึงและเครือข่ายรถไฟใต้ดิน

EFM ครอบคลุมกลุ่มของเทคโนโลยีที่แตกต่างกันในประเภทของสื่อและความเร็วในการส่งสัญญาณ - มันถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในเครือข่ายของสื่อ FSM ประเภทหรือหลาย ๆ สื่อรวมถึงการโต้ตอบกับ 10/100/1000/10000 Mb ที่ผสมกัน / s เครือข่ายอีเธอร์เน็ต โทโพโลยีเครือข่ายใด ๆ ที่กำหนดไว้ใน IEEE 802.3 สามารถใช้กับสถานที่ของผู้สมัครสมาชิกจากนั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายการเข้าถึงสมาชิกเครือข่ายอีเทอร์เน็ต เทคโนโลยี EFM ช่วยให้โทโพโลยีประเภทต่างๆมีความยืดหยุ่นสูงสุด

IEEE Std 802.3ah

IEEE Std 802.3ah มีข้อกำหนดสำหรับเครือข่ายการเข้าถึงอีเทอร์เน็ตของผู้สมัครสมาชิกและ IEEE Std 802.3ah EPON รองรับอัตราเล็กน้อย 1 Gb / s (ขยายได้ถึง 10 Gb / s) สำหรับแต่ละช่อง สิ่งเหล่านี้ถูกกำหนดโดยสองความยาวคลื่น: ความยาวคลื่นดาวน์สตรีมและหนึ่งสำหรับทิศทางอัปสตรีมที่ใช้ร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ผู้ใช้

EFM รองรับการเชื่อมโยงทั้งสองฟูลเพล็กซ์เพื่อให้สามารถควบคุมการเข้าถึงสื่อ (MAC) ของเพล็กซ์ที่เรียบง่าย สถาปัตยกรรม Ethernet แบ่งเลเยอร์ทางกายภาพใน Physical Medium Dependent (PMD), Physical Medium Attachment (PMA) และ Physical Sublayer (PCS)

EPON ใช้โทโพโลยีเครือข่าย P2MP ที่มีส่วนขยายที่เหมาะสมกับการควบคุม MAC ของชั้นใต้และการกระทบยอดและใยแก้วนำแสงภายใต้เลเยอร์ทางกายภาพ (PMD) เพื่อสนับสนุนโทโพโลยีนี้

ชั้นกายภาพ

สำหรับทอพอโลยี P2MP, EFM ได้เปิดตัวระบบสัญญาณสำหรับตระกูลเลเยอร์ทางกายภาพที่ได้มาจาก 1000BASE-X อย่างไรก็ตามมันรวมส่วนขยายของ RS, PCS และ PMA ด้วยความสามารถในการแก้ไขข้อผิดพลาด (FEC) ทางเลือก 1000BASE-X PCS และ PMA sublayers แผนที่คุณสมบัติของอินเทอร์เฟซ ชั้นย่อย PMD (รวมถึง MDI) บริการที่คาดหวังจากการกระทบยอด undercoat สามารถขยาย 1000BASE-X เพื่อรองรับสื่อ full duplex อื่น ๆ - ต้องการเฉพาะสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับระดับ PMD

อินเตอร์เฟสการโหลดปานกลาง (MDI)

มันเป็นส่วนต่อประสานระหว่าง PMD และสื่อทางกายภาพ มันอธิบายสัญญาณสื่อทางกายภาพและการเชื่อมต่อเครื่องกลและไฟฟ้า

การพึ่งพาสื่อทางกายภาพ (PMD)

PMD รับผิดชอบการเชื่อมต่อกับสื่อการส่ง PMD สร้างสัญญาณไฟฟ้าหรือออปติคัลขึ้นอยู่กับลักษณะของสื่อทางกายภาพที่เชื่อมต่อ การเชื่อมต่อ 1000BASE-X ผ่าน PON อย่างน้อย 10 กิโลเมตรและ 20 กิโลเมตร (ภายใต้เสื้อ 1000BASE-PX10 และ 1000BASE-PX20 PMD) ให้ P2MP

ใน PON Ethernet ตัวต่อท้าย D และ U จะระบุ PMD ที่ปลายแต่ละด้านของลิงค์ซึ่งจะส่งสัญญาณในทิศทางเหล่านี้และรับในทิศทางตรงกันข้ามนั่นคือ PMD ดาวน์สตรีมเดี่ยวถูกระบุเป็น 1000BASE-PX10-D และ upstream 1000BASE-PX10 U PMD เส้นใยเดียวกันนี้ถูกใช้พร้อมกันทั้งสองทิศทาง

PMB 1000BASE-PX-U หรือ 1000BASE-PX-D PMD เชื่อมต่อกับ PMA 1000BASE-X ที่เหมาะสมและให้การสนับสนุนผ่าน MDI PMD ถูกรวมเข้ากับคุณสมบัติการจัดการที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านส่วนต่อประสานการจัดการ เพื่ออนุญาตให้มีความเป็นไปได้ในการอัพเกรดในกรณีที่ 10 กม. หรือ 20 กม. Pons ทั้ง 1000BASE-PX20-D 1000BASE-PX10 PMD และ PMDU สามารถทำงานร่วมกันได้

เอกสารแนบทางกายภาพขนาดกลาง (PMA)

PMA รวมถึงการส่ง, การรับ, การกู้คืนนาฬิกาและฟังก์ชั่นการจัดตำแหน่ง PMA มอบวิธีการตรงกลางสำหรับพีซีในการสนับสนุนการใช้ชุดสื่อฟิสิคัลแบบบิตที่มุ่งเน้น sublayer ของการเข้ารหัสทางกายภาพ (PCS) ประกอบด้วยฟังก์ชั่นบิตการเข้ารหัส ส่วนต่อประสาน PCS เป็นอินเทอร์เฟซอิสระสำหรับสื่อ Gigabit (GMII) ซึ่งให้อินเทอร์เฟซที่เหมือนกันกับ Sublayer การกระทบยอดสำหรับการใช้งานทั้งหมด 1000 Mb / s PHY

อินเตอร์เฟซอิสระ Gigabit Media (GMII)

อินเทอร์เฟซ GMII หมายถึงส่วนต่อประสานระหว่างเลเยอร์ Gigabit MAC และเลเยอร์ทางกายภาพ อนุญาตให้ DTE หลายตัวผสมกับการใช้งานที่หลากหลายจากเลเยอร์กิกะบิตความเร็วทางกายภาพ PCS Service Interface อนุญาตให้ 1,000BASE-X PCS สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังและจากลูกค้า PCS ลูกค้าพีซีรวมถึง MAC (ผ่านการตรวจสอบด้านล่าง) และ repeater อินเตอร์เฟส PCS ถูกกำหนดอย่างแม่นยำเป็น Gigabit Media Independent Interface (GMII)

การประนีประนอมย่อย (RS) ทำให้มั่นใจได้ว่าการจับคู่ของสัญญาณ GMII กำหนดสื่อควบคุมการเข้าถึงบริการ GMII และ RS ใช้เพื่อจัดทำสื่ออิสระเพื่อให้สามารถใช้งานสื่อควบคุมที่เหมือนกันกับทองแดงและแสงชนิดใดก็ได้

Data Link Layer (การควบคุม MAC แบบหลายจุด)

โปรโตคอลควบคุม MAC ถูกระบุไว้เพื่อสนับสนุนและฟังก์ชั่นใหม่ที่จะนำไปใช้และเพิ่มลงในมาตรฐานในเวลาเดียวกัน เป็นกรณีของโปรโตคอลควบคุมหลายจุด (MPCP) โปรโตคอลการจัดการเพื่อ P2MP เป็นหนึ่งในฟังก์ชั่นที่กำหนดโดยโปรโตคอลควบคุมหลายจุด

ฟังก์ชั่นการควบคุม MAC แบบมัลติพอยท์ถูกนำไปใช้ในการเข้าถึงอุปกรณ์ของผู้สมัครสมาชิกที่มีอุปกรณ์เลเยอร์ทางกายภาพชี้ไปที่มัลติพอยต์ โดยทั่วไปเขตอำนาจศาลการจำลอง MAC ให้บริการแบบจุดต่อจุดระหว่าง OLT และ ONU แต่ตอนนี้มีอินสแตนซ์เพิ่มเติมรวมอยู่กับเป้าหมายการสื่อสารสำหรับ ONU ทั้งหมดในแต่ละครั้ง

MPCP (โปรโตคอลควบคุมหลายจุด)

MPCP นั้นยืดหยุ่นและง่ายต่อการใช้งาน MPCP ใช้ข้อความห้าประเภท (แต่ละข้อความคือกรอบการควบคุม MAC) และ ONU / ONT รายงานขอบเขตของแพ็คเก็ตหลายครั้ง OLT ให้สิทธิ์ในขอบเขตของแพ็กเก็ต - ไม่มีค่าใช้จ่ายในการกำหนด

MPCP บ่งชี้ระบบระหว่าง OLT และ ONU ที่เกี่ยวข้องกับส่วน PON แบบจุดต่อหลายจุด (P2MP) เพื่ออนุญาตการส่งข้อมูลที่มีประสิทธิผลในส่วนหัวของ UPSTREAM

MPCP ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ -

  • MPCP ควบคุมกระบวนการค้นหาอัตโนมัติ

  • การกำหนด Timeslot / Bandwidth ให้กับ ONT

  • อ้างอิงเวลาที่ให้ไว้เพื่อซิงโครไนซ์ ONT

MPCP ได้แนะนำข้อความควบคุม MAC ห้าข้อความใหม่ -

  • เกต, รายงาน

  • REQ ที่ลงทะเบียนแล้ว

  • สมัครสมาชิก

  • ACK ที่ลงทะเบียน

  • การค้นพบอัตโนมัติ

สรุปลำดับการค้นหาข้อความ

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงสรุปลำดับการค้นพบข้อความ

สรุปลำดับการค้นหาข้อความ

DBA EPON

ใน EPON การสื่อสารระหว่าง OLT และ ONY ถือเป็น downstream, OLT เผยแพร่ข้อมูล downstream ไปยัง ONT โดยใช้แบนด์วิดท์ทั้งหมดและ ONT อื่น ๆ จะได้รับชื่อเสียงโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่บนเฟรม Ethernet อัพสตรีมจาก ONT ถึง OLT กำลังใช้การสื่อสารแบบช่องทางเดียวหมายถึงหนึ่งช่องทางที่จะถูกใช้โดย ONT หลายรายการซึ่งหมายถึงการชนกันของข้อมูล

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้จำเป็นต้องใช้ชุดรูปแบบการจัดสรรแบนด์วิดท์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถกำหนดทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกันให้กับ ONTs ในเวลาเดียวกันเพื่อให้แน่ใจว่า QoS รูปแบบนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่ออัลกอริทึม DBA ใช้รายงานและประตูเกทเพื่อสร้างตารางการส่งผ่านเพื่อถ่ายทอดไปยัง ONT

ลักษณะ DBA

คุณสมบัติที่สำคัญของ EPON คือการให้บริการที่แตกต่างด้วย QoS ที่เหมาะสมและการจัดสรรแบนด์วิดธ์ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้การจัดสรร DBA ที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของแอพพลิเคชั่นในปัจจุบันและอนาคต

ปัจจุบันต่อไปนี้เป็นอัลกอริทึม DBA สองประเภทที่แตกต่างกันสำหรับ EPON -

  • อันแรกคือเพื่อรองรับความผันผวนของการจราจร

  • ประการที่สองคือการจัดหา QoS ให้กับการเข้าชมประเภทต่างๆ

คุณสมบัติอื่น ๆ คือการหลีกเลี่ยงการชนเฟรมการจัดการการรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่าน QoS และการจัดการแบนด์วิดท์สำหรับสมาชิกแต่ละคนพร้อมกับลดความล่าช้าในการรับส่งข้อมูลที่มีลำดับความสำคัญต่ำ

รูปแบบเฟรม EPON

การดำเนินการ EPON ขึ้นอยู่กับ Ethernet MAC และเฟรม EPON ขึ้นอยู่กับเฟรม GbE แต่จำเป็นต้องใช้ส่วนขยาย -

  • ข้อ 64 - PDUs โปรโตคอลการควบคุมหลายจุด นี่คือโปรโตคอลควบคุมที่ใช้ตรรกะที่จำเป็น

  • ข้อ 65 - การจำลองแบบจุดต่อจุด (การกระทบยอด) สิ่งนี้ทำให้ EPON ดูเหมือนลิงก์แบบจุดต่อจุดและ EPON MAC มีข้อ จำกัด พิเศษบางอย่าง

  • แทนที่จะเป็น CSMA / CD พวกเขาจะส่งสัญญาณเมื่อได้รับอนุญาต

  • เวลาผ่านสแต็ค MAC ต้องเป็นค่าคงที่ (ระยะเวลา± 16 บิต)

  • ต้องรักษาเวลาท้องถิ่นที่ถูกต้อง

หัว EPON

อีเธอร์เน็ตมาตรฐานเริ่มต้นด้วยการเริ่มนำ 8B ที่ไม่มีเนื้อหาเป็นหลัก -

  • 7B ของตัวสลับและศูนย์ 10101010

  • 1B ของ SFD 1,0101011

เพื่อซ่อนส่วนหัว PON ใหม่ EPON จะเขียนทับส่วนนำหน้าบางส่วน

ฟิลด์ LLID มีปัจจัยดังต่อไปนี้ -

MODE (1b) -

  • 0 เสมอสำหรับ ONU

  • 0 สำหรับ OLT unicast, 1 สำหรับ OLT multicast / Broadcast

รหัสลิงก์ตรรกะที่แท้จริง (15b) -

  • ระบุ ONU ที่ลงทะเบียนแล้ว

  • 7FFF สำหรับการออกอากาศ

ซีอาร์ซีปกป้องจาก SLD (ไบต์ 3) ถึง LLID (ไบต์ 7)

หัว EPON

ความปลอดภัย

การรับส่งข้อมูลแบบดาวน์สตรีมจะออกอากาศไปยัง ONU ทั้งหมดดังนั้นจึงกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ประสงค์ร้ายในการ reprogram ONU และจับภาพเฟรมที่ต้องการ

ทราฟฟิกทราฟฟิกไม่ได้รับการสัมผัสกับ ONU อื่น ๆ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเข้ารหัส อย่าพิจารณาไฟเบอร์แทปเปอร์เพราะ EPON ไม่มีวิธีการเข้ารหัสมาตรฐานใด ๆ แต่ -

  • สามารถเสริมด้วย IPsec หรือ MACsec และ

  • ผู้ค้าจำนวนมากได้เพิ่มกลไกที่ใช้ AES ที่เป็นกรรมสิทธิ์

BPON ใช้กลไกที่เรียกว่า churning - Churning เป็นโซลูชันฮาร์ดแวร์ต้นทุนต่ำ (คีย์ 24b) ที่มีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยหลายประการเช่น -

  • เอ็นจิ้นเป็นแบบเส้นตรง - การโจมตีแบบข้อความที่รู้จักง่าย

  • คีย์ 24b เปิดใช้งานได้ใน 512 ครั้ง

ดังนั้น G.983.3 จึงเพิ่มการสนับสนุน AES ซึ่งตอนนี้ใช้ใน GPON แล้ว

QoS - EPON

แอปพลิเคชั่น PON จำนวนมากต้องการ QoS สูง (เช่น IPTV) และ EPON ทำให้ QoS อยู่ในเลเยอร์ที่สูงขึ้นเช่น -

  • แท็ก VLAN

  • P bits หรือ DiffServ DSCP

นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง LLID และ Port-ID -

  • มี 1 LLID ต่อ ONU เสมอ

  • มี 1 Port-ID ต่อพอร์ตอินพุต - อาจมีหลายรายการต่อ ONU

  • สิ่งนี้ทำให้ QoS ที่อิงกับพอร์ตนั้นใช้งานได้ง่ายที่เลเยอร์ PON

EPON กับ GPON

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติเปรียบเทียบของ EPON และ GPON -


GPON (ITU-T G.984) EPON (IEEE 802.3ah)
downlink / Uplink 2.5G / 1.25G 1.25G / 1.25G
งบประมาณลิงค์ออฟติคัล คลาส B +: 28dB; Class C: 30dB PX20: 24dB
อัตราส่วนการแยก 1:64 -> 1: 128 01:32
แบนด์วิดท์ downlink จริง 2200 ~ 2300Mbps 92% 980Mbps 72%
แบนด์วิดท์ของลิงก์จริง 1110Mbps 950Mbps
OAM เสร็จสิ้นฟังก์ชัน OMCI + PLOAM + ฝัง OAM ฟังก์ชั่น OAM ที่ยืดหยุ่นและเรียบง่าย
บริการ TDM และฟังก์ชั่นนาฬิกาที่ตรงกัน TDM แบบดั้งเดิม, CESoP CESoP
อัพเกรด 10G 2.5G / 10G
QoS ตาราง DBA มี T-CONT, PORTID; แก้ไขแบนด์วิดท์ / รับประกันแบนด์วิดท์ / แบนด์วิดท์ที่ไม่รับประกัน / แบนด์วิดธ์ที่ดีที่สุด รองรับ DBA, QoS รองรับ LLID และ VLAN
ราคา ราคาสูงกว่า EPON 10% ~ 20% และราคาเกือบเท่ากันในปริมาณมาก -

ภาพต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างที่แตกต่างกันของ EPON และ GPON -

EPON กับ GPON

ส่งคำถาม