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

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

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)

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 -
