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1 国内外 FTTx 技术与标准化发展现状与趋势 李晗 中国移动通信集团公司研究院 2009 年 10 月 北京

2 提纲 全球 FTTx 发展情况 标准化和技术发展现状与趋势 GPON 10G EPON 10G GPON 总结 2

3 GPON/EPON 全球发展形势 DT GPON roll-out Nordics GPON Trail Russia & CIS GPON+LAN roll-out GPON 商用 GPON 试商用 GPON 测试 G/E PON 共存暂未发展 FTTH Telus GPON trail BT GPON roll-out FT GPON roll-out TDE GPON roll-out Japan 6M subs (>50% worldwide) EPON, GPON trial Verison B/GPON mass roll-out TI GPON+FTTB roll-out UAE GPON 130k roll-out STC GPON roll-out China xpon+lan roll-out Singpore/Malaysia GPON roll-out Australia GPON trial Brazil GPON rollout 北美 03 年开始部署 BPON,06 年 GPON 标准成熟, 北美 / 欧洲启动测试, 目前已在欧洲 中东 北美规模应用 日本 04 年开始部署 FTTH,NTT 迫于 DSL 竞争压力, 采用 EPON 技术 ; 日本 SBB 08 年计划建设 GPON, 期望通过 GPON 技术超越 NTT, 中国各运营商也在试点或大规模商用 GPON 截至 2009 年, 日韩继续部署 FTTx EPON, 北美 西欧 东欧 中东发达地区和新加坡 印度都已规模化 FTTx 商用部署进程, 拉美 加拿大 东南亚 非洲等地区都开始 PON 试点和试商用阶段 Agentina GPON trail 3

4 EPON/GPON 国外应用情况 -08- 年底 E P O N G P O N 主要应用在日本 韩国, 运营商包括 NTT, KT, KDDI 等 日本截止到 2008 年 6 月份已经拥有 FTTx 用户约 1300 万, 在技术选择方面, 以前采用 BPON, 目前主要采用 EPON 技术 至 2008 年底 FTTx 用户约 1441 万 韩国截止到 2008 年 6 月份已经拥有 FTTx 用户约 590 万, 在技术选择方面, 以前采用点到点以太网技术, 目前主要采用 EPON 技术 至 2008 年底 FTTx 用户约 667 万 OAM 的实现存在各运营商不一致的可能, 不同运营商的设备存在不兼容的可能, 不宜形成全球规模 主要应用在北美 欧洲, 运营商包括 AT&T, Verizon, FT, Telefonica, TI, DT, BT 等 北美截止到 2008 年 6 月份已经拥有 FTTx 用户约 280 万, 以前采用 BPON 技术, 目前主要采用 GPON 技术 至 2008 年底 FTTx 用户约 370 万 欧洲截止到 2008 年 6 月份已经拥有 FTTx 用户约 431 万, 以前采用点到点以太网技术, 目前主要采用 GPON 技术 至 2008 年底 FTTx 用户约 537 万 全球统一的标准, 宜形成全球规模 2008 下半年 EPON/GPON 用户增长量相近 4

5 海外运营商 FTTx 部署情况 -09- 年后 欧洲中东亚太北美拉美 运营商 FTTx 部署情况 :09 年 300 万线 ( 除美国 ) 英国电信 (BT) 法国电信 (FT) 德国电信 (DT) 葡萄牙电信 (PT) 意大利 奥地利电信 俄罗斯电信 罗马尼亚 RDS 沙特 STC 印度 BSNL 马来西亚 TM Verizon AT&T 09 年开始建设 FTTH 和 FTTC, 已完成 25 万 FTTH 建设,2010 年 40 万线 ; FTTC 近 4000 个站点,2010 年近 6000 个 FTTC 站点 至 2010 年计划完成 100 万线 FTTH,09 年计划 20~30 万 FTTH 至 2011 年计划在东欧子网 ( 匈牙利 克罗地亚 斯洛伐克 马其顿 罗马尼亚等 ) 建设 100 万线 FTTH,09 年将完成 30 万线 FTTH 建设 至 2009 年已完成 20 万线 FTTH 布放, 计划 2011 年前完成 80 万线 FTTH 建设 1 意大利政府未来 5 年投资 70~100 亿欧, 打造 Open access 的 FTTx 开放网络 2 意大利电信 (TI) 已完成 2000 个站点 FTTB 建设, 后续转向 FTTH VDF Group 09 德国已 FTTC 1000 个站点, 计划 2010 年在全球子网建设 FTTx( 葡萄牙 新西兰 非洲 ) 瑞士电信 阿联酋 Etisalat 发展 FTTH 和 FTTC, 计划 3 年内完成 100 万线 FTTx 建设 计划 2010 年完成建设 14 万线 FTTB 及 6 万线 FTTH 2009 年已完成 40 万线 FTTH 至 2009 年已完成 20 万线 FTTH 布放,2010 年 10 万线 至 2009 年将 10 万线 FTTH,2010 年预计 20 万线 阿曼 巴林 卡塔尔 :2009 已启动 FTTH 建设,2010 年将完成建设 20 万线 全网 110 万线,3 年内完成铜到光的改造,09 年的建设量近 30 万线 FTTH 实际用户 新加坡 IDA 计划 2009~2014 年完成新加坡全岛 40 万 FTTH 用户覆盖 (GE 到桌面 ) 泰国 TT&T 拉美 TLATAM 至 2009 年已完成建设近 40 万线 FTTH 建设 政府投资项目, 至 2010 年计划完成 15 万线 FTTH 和 10 万线 FTTC 建设 至 2009 年已完成建设近 25 万线 FTTB 建设 Fios 计划 (FTTP+FTTH), 至 2009 年计划覆盖 1200 万用户, 至 2020 年达到 3500 万用户 Light Speed 计划 (FTTN+FTTH), 总投资将超过 40 亿美元, 计划覆盖超过 1800 万用户 Telefonica 拉美在 13 个国家建设 FTTH 和 FTTB,2009 年已建设 30 万线, 预计 2010 年 50 万线 5

6 全球 FTTx 市场发展预测 Frequency Annual Region ( 全部 ) Category PON Equipment Equipment ( 全部 ) Network Type ( 全部 ) Metric PON ports PON Equipment Market Size and Forecast by Technology (PON Ports) 百万 25 Ports Technology GPON EPON 5 0 CY05 CY06 CY07 CY08 CY09 CY10 CY11 CY12 CY13 Period Source: Infonetics 2009Q1 PON & FTTH Equipment & Subscribers WW Market Share & Forecasts( ) 2009 Q1 对 GPON 的预测已经远远落后实际部署, 今年有望超过 5 百万线 (ONU( 端口 ) 部署! 6

7 全球和我国宽带用户发展 截止到 2008 年 9 月, 全球宽带用户规模达到 3.98 亿 2008 年, 我国宽带接入用户达到 万户, 主要是以 xdsl( 万 /80.3%) 和 LAN 为主要宽带接入手段, 光接入占比较小 - 工业和信息化部统计 中国宽带用户线数量已从 2008Q3 开始超越美国位居世界第一, (World Broadband Statistics:Q3 2008,Point Topic Ltd) 类型用户数百分比 DSL 万 64.5% Cable 8470 万 21.3% FTTx 4800 万 12% 其它 830 万 2.17% 全球 FTTx 用户中, 亚洲占 4000 万 (83.5%) - 中国 1870 万 (39%) - 日本 1360 万 (28.3%) - 韩国 640 万 (13.3%) 7

8 EPON/GPON 国内应用情况 EPON 规模商用,GPON 小规模试点 EPON EPON 规模部署较早规模部署较早现网运营经验较丰富现网运营经验较丰富 EPON 规模部署约 1000 万宽带端口, 实际开通用户 300~400 万 GPON 试点地点 : 浙江 上海 湖北 北京, 规模 : 约 6000 线 EPON 规模商用,GPON 规模试点 EPON 集中采购约 1100 万端口 GPON 即将开始规模试点 :7 个省 7 个厂家约 7000 线 GPON/EPON 并重, 优选 GPON 地点 :20 多个省 规模 : 共 100 万线 8

9 全球 FTTx 建设的驱动力 CLEC( 竞争性电信运营商 ) 与 ILEC( 传统电信运营商 ) 的竞争 电信运营商与来自 Cable 运营商 电力运营商的竞争 业务捆绑 日本 U-JAPAN 韩国 IT 839 美国对铜缆的 unbondling 政策 欧盟强制铜缆和光缆向竞争对手开放 ( 阻碍 ) VOD SDTV HDTV IPTV... 新视频业务对带宽要求越来越高 光接入技术逐步成熟, 芯片和器件价格逐步下降, 设备价格可以接受 新型光纤 工程安装技术等的出现 竞争驱动 政策驱动 业务驱动 技术驱动 全球 FTTx 市场的快速增长 9

10 提纲 全球 FTTx 发展情况 标准化和技术发展现状与趋势 GPON 10G EPON 10G GPON 总结 10

11 PON 技术演进路线图 EPON asymmetric 10GEPON symmetric 10GEPON PON GPON Long reach option XG-PON1 Long reach option XG-PON2 Long reach option Hybrid PON WDM PON 近期中期远期 11

12 PON 标准演进路标 FSAN ITU-T 2.5G/2.5G G LR-PON NGA1 GPON XGPON-1 XGPON-2 2.5G/10G 10G/10G NGA2 WDM-PON 1G/1G 1G/10G 10G/10G Hybrid-PON IEEE EPON 10G EPON 发布 发布 2011.X 发布 启动 FSAN 把下一代 PON 分成了两个阶段 : NG-PON1 是在 TDMA PON 的基础上做更高的速度 其速率基本定义为 10Gb/s NG-PON2 是对 NG-PON1 一些更可能的技术升级和一些模糊目标的探讨 比如象 :WDM PON, OFDM 等等 12

13 GPON 标准化进展 13

14 国内 FTTx 相关标准 -CCSA 总体 宽带光接入网总貌 已发布 规定了宽带光接入网的典形应用类型的名称和内涵以及所采用的主要技术 规范了各种应用类型下通用的技术要求 FTTH 体系架构及总体要求 已发布 规定了 FTTH 系统的体系架构 网络拓扑 支持的业务类型 实现技术与要求 性能指标要求, 以及运行和维护要求等 概要地规范了 FTTH 用光缆及线路辅助设施的基本要求 EPON/GPON 设备标准 接入网技术要求 EPON 已发布 接入网设备测试方法 EPON 已发布 接入网技术要求 GPON 已报批 接入网设备测试方法 -GPON 已报批 互通 接入网技术要求 EPON 系统互通 已报批 接入网设备测试方法 -EPON 系统互通 已报批 接入网技术要求 -GPON 系统互通 已完成 接入网设备测试方法 -GPON 系统互通 已完成 多业务承载及远程管理 接入网技术要求 -E/GPON 承载多业务 已报批 EPON/GPON 光网络单元 (ONT) 远程管理技术要求 已完成 14

15 ToD-over over-gpon 标准化情况 已经完成 ToD over GPON 标准方案 1 OLT 选取未来的超帧计数为 N 的某下行帧做同步时间参考点 ; 2 OLT 计算出该下行帧帧头到达零距离时延 ONU 的时戳 Tstamp N ; 3 计算出该时间 Tstamp N 后,OLT 本地存储同步时间关系对 (N, Tstamp N ); 4 在此后的任意时刻,OLT 都可选取某一下行帧将此关系对 (N, Tstamp N ) 通过 OMCI 通道下发给任意某 ONUi; 5 该 ONUi 根据自身的 EqD 以及处理时间等计算出序号为 N 的下行帧帧头到达本地的准确时间 Trecvi; 6 当序号为 N 的下行帧到达 ONU 时,ONU 将本地时间调整为 Trecv, 从而完成与 OLT 的时间同步 以上计算过程中, 对不同波长引入的折射率误差已补偿, 故精确度决定于 EqD 本身的精确度 (+/-3ns) 以及 serdes 引入误差 (+/-6.4ns) 2008 年 12 月 2009 年 1 月 ~2 月 2009 年 5 月 2009 年 10 月 向 Q2 提交初步 构思和方案, 基本机制获得认可 Q2 与 Q13 联合会议,Q13 对 Q2 的 方案深感兴趣, 建议提供精确度分析 进一步细化 TC 层操作, 和初步的精确度分析 确定 OMCI 配置 方式 Q2 表决通过, 同意作为标准正文写入 G 和 G 康宁公司提供基于折射率的精确计算分析, 验证该方案精确度十分好 WP1 全会表决通 过该方案合入 G.984.3amd2 初 稿 该方案通过 Q2 以及与 Q13 联合 会讨论, 认可作为唯一标准方案提交 TSB 表决 预计该标准刷新将于 11 月在 ITU 发布 15

16 G amd2 的其他刷新 该版本预计于 月在月在 ITU ITU 网站发布网站发布, 同时标志着 G G 的关闭的关闭 GPON 安全增强的 OMCI MIB 配置 建议了固定长度 OMCI 消息与变长 OMCI 消息的前向兼容性 ToD over GPON 的 OMCI 配置 实现了同时受管于 OMCI 以及其他管理协议 ( 如 SNMP, TR069 等 ) 时的 OMCI MIB 虚拟接口配置 主动学习的 MAC 地址老化功能 支持点对点以太网接入的 OMCI 配置 支持 MPLS-over- GEM 的 OMCI MIB

17 G 实现指导进展情况 G.984.4impl 第一版于 2008 年 12 月在 ITU 正式标准化 : OMCC 通道初始化 基本的设备管理本版实现指导已于 2008 年底和 2009 年 6 月的 二层单播业务配置两次 FSAN Test Event 中正式测试, 效果较好 ; 二层组播业务配置该实现指导亦即将用于 11 月的北京互通测试 基本的 QoS 配置 G.984.4impl 第二版于 2009 年 10 月在 ITU 正式标准化 : OMCI/ 非 OMCI 的 VoIP 配置 双管理的 ONT 相关配置本版实现指导可能用于 2010 年的 进一步细化的 QoS 配置 FSAN Test Event 根据运营商的要求, 第三版实现指导正在计划写作中,WT167 移动承载等将写入 17

18 ITU-T T LR-PON 国际标准进展 G.984.RE 标准简介 : Extender 的实现架构, 包括 0 层的 OA 和 1 层的 OEO, 以及 OA 和 OEO 混合的实现方式 对 extender 的兼容性 管理 供电以及将来和 NGA 融合提出了需求 详细定义了 OLT extender OLT ODN 和 ONU 的参数, 其中 OLT ODN 和 ONU 的参数与 G 的 class B+ 相同,extender 的定义分 OA 和 OEO 两种 初步给出了增加 extender 后, 对 TC 层的改动 ( 主要是在激活部分 ) 最近更新 : 增加了 5 个附录, 分别描述了 OA 对 OLT 接收机的影响 OOO extender 实现的可能性 增加了 extender 后网络的保护 class C+ 的应用 OTDR 在增加了 extender 后网络中的应用 Geneva 会议, 完善 EB 架构 \ 物理层参数及 GTC 要求, 加快收敛 Geneva 会议, 发布 Initial Draft, 命名为 G.984.extender 运营商发布 Questionnaire /11, 讨论 EB 架构, 更新 G.984.extender Tokyo 会议通过 G.984.4Amd2, 增补了 EB 的管理和数据的上报实体 6 讨论结果转换为 ITU-T 文稿, 命名为 G.984.6,class C+ 部分增补到 G 中,EB 管理部分增补到 G 中, 暂告一段落 G 只考虑了 GPON 的 LR,EPON/NG-PON 的 OLS 暂未考虑 G 只给出了 EB 内部的一些结构, 定义了物理层参数和信息交互通道, 但没有给出 EB 的保护 EB 的 OLS 向 NGA 升级 与视频 overlay 等方面的解决方案, 没有形成系统级方案 LR-PON 在国内的标准化有待启动 18

19 PON over OTN 拓展 FTTx 应用 PON over OTN 解决 FTTx 三大问题 : 光纤耗用 传送距离 保护 高层住宅小区 商务大厦 小型商业区 远郊 / 农村 中心机房 OLT 1 保护路径 3 2 工作路径 别墅小区 商业楼 用户密集地区, 主干光纤消耗严重 => 难以规模部署 跳接点过多, 实际传送距离仅 5~8km => 无法广覆盖 保护路径长度有可能超过 PON 系统物理传送距离 (20km) => 无法保护 19

20 PON over OTN 实现 FTTx 广覆盖 大容 量 少局所 PON over OTN WDM/OTN 提高光纤效率 8-40 倍, 平滑扩容, 满足带宽发展需求 通过 xpon 拉远,OLT 上移与 BRAS 直连, 节约 L2 设备投资 让 PON 组网 链 => 环, 提供独有的光纤保护 (<50ms) 业务设备集中管理 : 大容量, 少局所 分光器 SR BRAS OLT 机房 业务设备集中在大节点 Mini OTN Mini OTN 节省中间光纤 节点 机房建设 Mini OTN Mini OTN 55 km (GPON),35 Km (EPON) 用户 2009 年 10 月 ITU-T 通过了 GPON over OTN 的映射方法! 20

21 10G EPON 标准发展状态 国际 国内组织 标准体系架构 与其他标准的关系 技术关键点 技术关键点 与 EPON 异同 产业链发展状态 光模块 芯片 与现有 xpon 技术与网络兼容 21

22 10G EPON 国际标准组简介 正式名称 10 Gbps PHY for Ethernet PON 成立时间 2006 年三月成立讨论小组 2006 年九月成立标准组, 代码为 IEEE802.3av IEEE802.3av 工作组的目标 提供点到多点的光纤接入技术 保证物理层的误码率不大于 下行传输速率为 10Gbps, 上行传输的速率为 10Gbps 或 1Gbps 以分支比为 1:16 和 1:32 传输距离为最小 10 公里和 20 公里来制定光的功率预算 尽可能重用现有的 MAC MPCP 等协议, 只改动物理层 22

23 10G EPON 国际标准发展历程 10G EPON 标准历史与现状 2007 年底, 标准组织发布 IEEE802.3av draft 年中发布 draft 2.0, 不再增加新特性 2008 年 11 月, 基本定稿, 不再进行技术修改 2009 年初发布 draft 3.0,2009 年 9 月正式标准化 IEEE 802.3av 标准的核心点 : 扩大 802.3ah 标准的上下行带宽, 达到 10G 速率 ; 10G EPON 的兼容性, 即 10G EPON 的 ONU 可以与 1GEPON 的 ONU 共存在一个 ODN 下 Application Presentation Session Transport Network Data Link Physical Main scope of Logical link control MAC Control MAC RS PCS PMA PMD Medium Main scope of 802.3av 23

24 10G EPON 国内标准发展状态 企业标准 中国电信 EPON3.0 已经启动, 正在热议 10G EPON 上的加密部分 (2009-Q4) 行业标准 CCSA 的行标已经立项, 目前还没有启动会议讨论 24

25 10G EPON 关键指标 Item 速率 上行线路编码 ( 效率 ) EPON 1G DS/1G US 8B/10B (75%) 10G/1G EPON 分光比 1:16 1:16/32 波长 最大传输距离 nm DS/ nm US 20km 光功率预算 t PX 10/20 PRX 10/20/30 关键挑战 标准 1G BMT/R IEEE 802.3ah 10G DS/1G US 8B/10B (75%) nm DS/ nm US 20km 1G BMT/R IEEE 802.3av 10G EPON 10G/10G EPON 10G DS/10G US 64B/66B(97%) 1:16/ nm DS/ nm US 20km PR 10/20/30 10G BMT/R, 10/1G BMR IEEE 802.3av 25

26 10G EPON 标准发展状态 国际 国内组织 标准体系架构 与其他标准的关系 技术关键点 技术关键点 与 EPON 异同 产业链发展状态 光模块 芯片 与现有 xpon 技术与网络兼容 26

27 10G EPON 关键技术点 五大关键技术点 波长规划 FEC 光功率预算 802.3av 10G EPON 双速率突发模式接收 MPCP 兼容 27

28 1 光功率预算 Downstream Upstream PR10 PR20 PR30 PR10 PR20 PR30 Transmitter type EML EML+SOA EML DML DML DML Tx min [dbm] Receiver Type PIN PIN APD APD APD APD Sensitivity [dbm] Power budget [db] CIL [db] 5~20 10~24 15~29 5~20 10~24 15~29 在国际标准讨论,power budget 尤其是 PR30 是焦点问题, 其中, PIN 和 APD 带来的成本升高和增益增加是重点问题 注 :power budget 需要大于或等于 channel insertion loss (CIL) + path penalties 28

29 2 波长分配 29

30 2.1 下行波长分配 1G EPON 上行 1260~1360nm 1G EPON 下行 1480~1500nm Video 1540~1560nm 10G EPON 下行 1575~1580nm OTDR 1610~1660nm Optical filter 1 O-band E-band S-band C-band L-band U-band 1260nm 1360nm 1460nm 1530nm 1565nm 1625nm 1675nm Optical filter 2 35dB 隔离度 15nm guard band G.982 定义 1540nm 1560nm 1575nm 1580nm 1610nm 根据目前波长分配情况,10G EPON 的下行波长只剩下 L-band 的一部分 所以分配了 1575~1580nm 这个范围 并且 EPON ONU 使用 optical filter 1, 而 10G EPON ONU 需要使用 optical filter 2 由于 10G EPON 下行波长 1575nm 这一则离 video 的 1560nm 只有 15nm 的 guard band, 所以对 filter 在 1560nm 处的隔离度需要达到 35dB 而在 1580nm 这一则, 是根据 G.982 定义的信号波长需要小于 1580nm 所来 30

31 2.2 上行波长分配 上行波长分配首先需要考虑 ONU 的成本问题, 所以在 10Gb/s 速率下, 现有的 EML 和 DML 方式中选择了较便宜的 DML 方式 在波段范围的选择时, 低色散的 O-band 战胜了低损耗的 L-band 在波长范围选择时, 由于 FP-LD 已经不能在适应 10Gb/s 速率, 所以 DFB-LD 仅需要 20nm 就足够 31

32 3 FEC IEEE 最终选择 RS(255,223) RS(255,223) 能带来 6.4dB 的 FEC 光增益, 而且在其它标准中也引 用过, 比较成熟且简单 32

33 4.1 MPCP 变化 - Discovery Gate Message 为了区分 1G 和 10G 的 ONU, 发现窗 (Discovery Gate Message) 增加了 1G 和 10G 的 FLAG FIELD 33

34 4.2 MPCP 变化 -Register Request Message ONU 报告其光模块的开关时间 (Laser ON/OFF time) 和 ONU 的 1G 或 10G 的业务能力 34

35 4.3 MPCP 变化 -Register Message 由 OLT 下发, 告知 ONU 的光模块开关时间 35

36 5 双速率接收 10G EPON 定义了电域和光域两种 双速率接收模式 IEEE 802.3av Layers LLC or Mac Client LLC or Mac Client MPCP MAC MAC Reconciliation Sublayer (RS) XGMII 10G PCS 10G PMA (BCDR) OLT PMD(Dual rate receiver) PON interface 1G PCS 1G PMA GMII Two Options: Optical Split & Electrical Split XGMII PMD(10G burst transmtter) 10G PMA 10G PCS GMII RS MAC MPCP 1G PMA 1G PCS 10G PMA 10G PCS PMD XGMII RS MAC MPCP 1G PMA 1G PCS 10/10G ONU 10/1G ONU GMII 36

37 EPON vs 10G EPON OLT ONU OLT OLT MAC MAC MAC MAC RS XGMII RS RS GMII RS PCS PCS PCS 8b/10b Encode FEC Encode 8b/10b Decode FEC Decode PCS 8b/10b Encode FEC Encode 8b/10b Decode FEC Decode Idle Deletion 64b/66b Encode Scramble FEC Encode Gear Box Idle Insertion 64b/66b Decode Descramble FEC Decode Synchronize Idle Deletion 64b/66b Encode Scramble FEC Encode Gear Box Idle Insertion 64b/66b Decode Descramble FEC Decode Synchronize PMA PMA PMD PMD PMA PMA PMD PMD EPON 的 PCS 层主要由 8B/10B FEC( 可选 ) 组成, 而 10G EPON 主要由 64B/66B FEC Scramble 组成 注 : 在 EPON 中,FEC 选用 RS(255,239) 并且为可选项, 而 10G EPON 中 FEC 选用 RS(255,223) 并为必选项 37

38 10G EPON 标准发展状态 国际 国内组织 标准体系架构 与其他标准的关系 技术关键点 技术关键点 与 EPON 异同 产业链发展状态 光模块 芯片 与现有 xpon 技术与网络兼容 38

39 10G EPON 产业链路标 OP OLT OP ONU TK OLT TK ONU TK ONU TK OLT ASIC MAC PMC OLT Cortina OLT PMC OLT FPGA PMC ONU Cortina ONU PMC ONU 飞通 OLT PRX30 海信 OLT PRX20 飞通 ONU PRX30 光模块 海信 ONU PRX20 海信 OLT PR20 海信 ONU PR20 样品 飞博创 OLT PRX30 飞博创 ONU PRX30 时间 ~ 注 :PRX 为非对称 PR 为对称,ASIC 都是对称 39

40 10G EPON 关键模块的产业链发展情况 OLT 光模块 ONU 光模块 BCDR MAC (OLT) 突发模式接收 B-LA B-TIA 连续模式发射 LDD PD Laser ODN 突发模式发射 Laser B-LDD 连续模式接收 PD TIA LA MAC (ONU) CDR 成熟器件, 当前已可得 1577nm LD, 厂家少, 短期内价格会比较高对称 10G Burst 光 PYH, 技术还未不成熟 (Vitesse Maxim Eudyna 等 ) ; 但对于非对称 1.25G 上行, 则可直接借用 EPON 相关模块 MAC/CDR,FPGA 技术基本成熟,ASIC 在 2010 对称模式 10G 光模块难度大的原因 : 10G 突发发送 :B-LDD 10G 突发接收 : 光模块 (LA/TIA) BCDR 10G EPON 考虑到共存的原因, 一个光模块需要多个通道 (1G 下行,10G 下行,1G/10G 上行 ) 年可得 40

41 10G PON 技术发展的关键点 光模块成本 GE 1 EPON 1.5 ( 终端侧 ) 10 ( 系统侧 ) 10GE 18 10G EPON 90 ( 终端侧 ) 150 ( 系统侧 ) 由于 PON 光模块要求支持突发检测技术, 因此成本上始终比 GE/10GE 贵, 成本能否接近取决于应用规模 ; 当前 10G EPON( 非对称 ) 光模块成本相当于 EPON 的 15~60 倍, 最乐观估计是 2012 年接近 10GE 光模块程度 41

42 成本趋势预测 (OLT( 光模块 ) 光模块的成本是影响 10G EPON 规模商用的关键因素之一, 量是最关键因素 ($) 样品 小批量 规模批量 (50k) OLT PR30 OLT PRX30 OLT PR20 OLT PRX20 注 :PRX 为非对称 PR 为对称 $ 左右 $ 左右 $ 左右 250$ 左右 EPON $ ~ 42

43 成本趋势预测 (ONU( 光模块 ) 光模块的成本是影响 10G EPON 规模商用的关键因素之一, 量是最关键因素 ($) 样品 小批量 规模批量 (500k) ONU PR30 ONU PRX30 ONU PR20 ONU PRX20 注 :PRX 为非对称 PR 为对称 $ 左右 $ 左右 120$ 左右 50$ 左右 EPON $ ~ 43

44 10G EPON 标准发展状态 国际 国内组织 标准体系架构 与其他标准的关系 技术关键点 技术关键点 与 EPON 异同 产业链发展状态 光模块 芯片 与现有 xpon 技术与网络兼容 44

45 EPON 向 10G EPON 演进方式 OLT 10G EPON EPON ONU 10G EPON EPON Tx 1G 1G MAC 10G (DBA) 1G/10G Rx 10G EPON 1G/1G 现网升级 10G/1G 1G/1G 新建 10G/1G EPON -> 10G EPON 采用 TDM 方式共存 1 一个 PON 口下, 只要有一个用户升级到 10G EPON, 那么所有用户都会切换到 10G 口上 ; 升级时所有用户配置数据要重做 ; 2 共存时 EPON 用户带宽对 10G EPON 带宽有影响, 有如在一条高速公路上, 低速车必然影响到高速车的速度 ;(EPON 用户带宽到 500M 时,10G EPON 带宽只有 5G) 3 10G EPON 光模块必须支持 4 个波长, 而且要支持双速率接收, 光模块复杂 45

46 10G GPON 标准发展状态 国际 国内组织 标准体系架构 与其他标准的关系 技术关键点 技术关键点 产业链发展状态 光模块 芯片 与现有 xpon 技术与网络兼容 46

47 NGA PON 国际标准组织全貌 ITU-T SG15 Q2 - G.984.1, G.984.2,G.984.3, G 修订和更新 - G 发布 - G 发布 FSAN - OMCI 实现研究组 (OISG) - GPON 互通性测试 - NGA1 - NGA2 GPON & NG PON DSL Forum - WT156: 描述如何把基于 GPON 或其它支持 GPON 和 DSL 的混合接入点加入 到 TR101 架构下 - WT167: PON-fed DSLAM 或 MDU ATIS NIPP OAN 子委会 - 从北美运营商的角度对光接入成功部署所必需的程序 标准以及规范进行全面的评估 - 几乎排斥性地只基于 G-PON 相关的标准问题 47

48 ITU-T:10G GPON 标准在迅速成熟 2009 年 10 月初, 日内瓦 ITU-T SG15 Q2 全会, G987.1/2 通过全会讨论以及委员会表决, 当前正等待上网发布 G.987 第二阶段工作正式开始 2009 年 11 月日本会议将聚焦讨论 TC 层, 预计 发布 本次重要成果之一 : G 的标准化 工作, 标识着 XGPON1 第一阶段的标准化工作完成 G.987 标准预计 正式发布 XG-PON 标准系列包括术语定义, 系统要求, 物理层, 传输汇聚, 和管理维护等部分 2009 年 9 月已完成 XG-PON 标准部分术语定义, 系统要求和物理层等工作 XG-PON 标准上述部分的发布将把 FSAN 在 10G-GPON 标准的成熟度推动到和已发布的 IEEE 10GE-PON 标准等同进度 ( Ref: FSAN press release, Kuala Lumpur, Malaysia, August 31, 2009) 48

49 ITU-T T G.987 系列标准总体情况 G.987 的演进仍依托于目前 G.984 GPON 框架 鉴于运营商运营场景以及需求发展的差异化可能, 可能的两种升级方式有两种 : 新业务驱动, 在现有 GPON 系统基础上提高用户带宽能力 -- 该场景要求共存 ; 无新业务需求, 但用户数量增加, 需新建 NGPON1 或重新布放 -- 无共存要求 ; 总体需求 与 GPON 类似, 不超出 G 的总体范围, 在规格有所区别 G 架构 总体需求 完全支撑传统电信业务 新兴业务, 并且保障良好的 QoS 明确特性 1 适用于各种类型的 FTTx 架构 FTTB FTTC and FTTCab FTTH FTTO FTTCell 室外场景 业务类型 明确特性 1 明确特性 2 低延时抖动业务 变长包业务 明确特性 2 支持一级或多级分光器 : 视具体布放的环境情况确定 物理层参数 明确特性 3 支持同一 PON 口下同时存在家庭用户和商业用户的 QoS 处理 总体需求明确特性 1 明确特性 2 明确特性 3 对 XGPON1 的系统级需求节能认证和加密 DBA 机制基本继承 GPON 系统级需求 总体需求 明确定义了光纤参数, 波长通道, 线路速率, 光功率预算, 分光比, 传输距离等 49

50 ITU-T T G.987 标准协议栈标准化状态 总体需求 定论在 G OMCI MIB 范畴 总体需求相对 G.984.3, 在规格上还有提升空间明确特性 1 应包括自动发现阶段对物理设备的认证和和对用户的鉴权, 应实现双项认证明确特性 2 需支持 SR 和 TM 两种方式, OLT 为 ONT 的带宽分配和 ONT 向 OLT 上报其缓存之占用情况都必须标准化,DBA 算法不属于标准范围明确特性 3 加密预计沿用 AES 算法, 应提升密钥本身的安全性 已完成基础文本 已完成框架 已完成 OAM 需求 (G.OMCI) TC 层 (G.987.3) 物理层 (G.987.2) 目前形成的 G.omci 文本即是现有 G 文本的复制, 同时将明确特性 1 原有文本中的三层路由属性以及 业务配置删除相对 G.984.2, 在规格上还有总体需求提升空间明确特性 1 下行 G; 上行 G 明确特性 2 ODN 的功率预算 : 共存场景为 N1 class: 非共存场景为 N2 class: 明确特性 3 应支持至少不低于 64 分光比明确特性 4 下行波长 : nm 上行波长 : nm 明确特性 5 下行线路编码 :NRZ 上行线路编码 : NRZ 50

51 G 讨论进展 XTC Layer 热点问题观点 1 观点 2 观点 3 XGEM encapsulation 在 XGEM 头增加密钥索引 在 XGEM 头中增加协议标识字段 长度满足 8byte 对齐 XGPLOAM 定长且允许一个帧周期传多个 封装到 XGEM 中 Security OLT 与 ONU 之间直接双向认证 OLT 与 ONU 通过 RADIUS 服务器双向认证 FEC 码长 年 10 月的 ITU-T 全会通过了基本构架, 可以开始实质的标准提案工作! 51

52 ITU-T/ T/ FSAN: : 对 GPON NGA PON 兼容的 考虑 ONU (G-PON) IF GPON IF GPON OLT (G-PON) Logic Tx Rx WBF ONU (G-PON + video) WDM-N IF GPON, IF Video WDM-L OLT (NGA) Rx Tx Logic Logic Tx Rx V-Rx ONU (NGA) Logic Tx Rx WBF WBF-V WBF WDM-N WDM -NGA IF NGA Splitter WDM1 IF NGA WDM NGA -L Rx Tx Rx Tx Logic Logic ONU (NGA + video) IFNGA, IF Video IF Video OLT (video) Logic Tx Rx V-Rx WBF WBF-V WDM -NGA' V-Tx ODN 缩减 GPON ONU 上行波长范围 :GPON 上行占据 100nm 的波长范围, 考虑到 GPON 未来的升级 演进及与 NGA 的共存等因素, 缩减上行波长范围 限制 GPON ONU 下行波长接收范围 : 只允许 GPON ONU 接收 1480m~1500nm 内的光信号, 而屏蔽所有其它波长的光信号, 确保 GPON ONU 与 NGA 共存 事先预留 WDM1: nm nm nm OLT UPGRADE COM nm nm nm 52

53 10G GPON 标准发展状态 国际 国内组织 标准体系架构 与其他标准的关系 技术关键点 技术关键点 产业链发展状态 光模块 芯片 与现有 xpon 技术与网络兼容 53

54 10G GPON 与 10G EPON 的对比 10G GPON(XG-PON1) 10G EPON Line rate 10G DS/2.5G US 10G DS/1G US/10G US Line code NRZ (efficiency 100%) Modified 64B66B (efficiency 97%) Split ratio 1:64 1:16/32 FEC TBD RS(255,223), mandatory Wavelength plan nm DS/ nm US nm DS/ nm US Distance 20km 20km Power budget Class B+, Class C+ PR(X)10/20/30 MAC XG-PON1 TC (XGTC) MPCP Service provisioning Management Cost Relatively low Relatively high Standard body Over GEM frame OAM+PLOAM+OMCI for comprehensive Management ITU-T Q2/SG15, G.987 series Over Ethernet frame MPCP for basic management Key challenge 2.5G BMT/R 10G/1G dual rate BMR, 10G BMT IEEE 802.3av 54

55 10G GPON Spectrum Plan G.987 Draft 0.2 Draft 0.3 Draft 1.0 Draft 2.0 Draft 3.0 Std. Architectur e DS. US. NG-PON1 White Paper G ~ ~ ~1615 w/o video 1539~59 XG- PON1 1530~ ~ ~ ~80 XG- PON2 1260~80 Available spectrum: O-, O+, C, L band G GPON US GPON DS Video OTDR O-band E-band S-band C-band L-band U-band 55

56 10G GPON Spectrum Plan : downstream Isolation: 35dB Guard band of BPF Downstream Downstream spectrum spectrum λ(nm) The lower boundary is limited by the property of optical BPF in ONU. The guard band of 15nm is the minimum in terms of economical cost The upper boundary is limited by conventional ITU-T recommendation of G.982. in which the component behavior is unclear when the wavelength is larger than 1580nm. Downstream spectrum: 1575~1580nm Added advantage: IEEE 802.3av PHY reused, to reduce cost 56

57 10G GPON Spectrum Plan : XG-PON1 upstream XG PON Downstream Rx XG-PON1 Rx Optional XG PON Upstream Tx XG-PON1 Tx Blocking F2 WDM F1 WDM Filter WDM F2 RF out Blocking F1 ONU/ONT Optical Module Video Rx Wavelength blocking Filter Option E: Option E: 1260~1280nm 1260~1280nm Not compatible with Not compatible with the WDM1 filter the WDM1 filter specified in G specified in G Option D: Option D: 1340~1360nm 1340~1360nm Not compatible with Not compatible with the WDM1 filter the WDM1 filter specified in G specified in G More insertion loss More insertion loss due to more filter due to more filter elements elements Option C: Option C: 1530~1540nm 1530~1540nm Too narrow guard Too narrow guard band between US. and band between US. and RF video for WDM filter RF video for WDM filter Expensive ONU Expensive ONU Transmitter Transmitter Option B: Option B: 1539~1559nm 1539~1559nm No support video No support video overlay overlay Option A: Option A: 1595~1615nm 1595~1615nm Uncertain component Uncertain component behavior beyond behavior beyond 1580nm 1580nm Too narrow guard Too narrow guard band between DS. and band between DS. and US. for WDM filter US. for WDM filter The The rest rest is is only only option option A and and option option E. E. 57

58 10G GPON 标准发展状态 国际 国内组织 标准体系架构 与其他标准的关系 技术关键点 技术关键点 产业链发展状态 光模块 芯片 与现有 xpon 技术与网络兼容 58

59 光模块 海信 ( 小厂家 ) 非对称 OLT ONU 光模块样品已提供 对称样品 09Q1 推出 问题 : 封装不标准 体积大, 性能指标较差, 成本太高 Zenko(Egtran, 小厂家 ) 非对称样品已提供 无对称计划 飞博创 飞通 (PON 光模块主流厂家, 占据绝大部分市场份额 ) 规划中, 无具体路标 10G BM(burst mode) IC( 光模块内部 IC) 10G BM TIA LA LDD 目前没有成熟商用芯片 Pyhworks Eudyna 正在开发中 BM TIA 和 LDD, 计划 09 年上半年推出样片 如果不能如期推出, 那么 10G 对称模式将无法支持 59

60 10G GPON 光模块 ( 与 10G EPON 比较 ) OLT 接收 : 都采用 APD 探测器, 但速率不同 1.25G vs 2.5G 2.5G 突发接收不如 1.25G 成熟 OLT 光模块 突发模式接收 APD OLT 发送 : 连续模式发射 10G EPON 两个波长发送 10G GPON 一个波长发送 EML 发送速率稍有不同 非对称系统 : ONU 光模块 ODN 突发模式发射 DFB 连续模式接收 APD ONU 发送 : 都采用 DFB 激光器, 但速率不同 1.25G vs 2.5G 2.5G 突发发送不如 1.25G 成熟 ONU 接收 : 10G EPON 与 10G GPON 相同 OLT 光模块 对称系统 : ONU 光模块 OLT 接收 : 10G EPON 要支持双速率接收 OLT 发送 : 10G EPON 两个波长发送 10G GPON 一个波长发送 发送速率稍有不同 突发模式接收 APD 连续模式发射 EML ODN 突发模式发射 DFB 连续模式接收 APD ONU: 10G GPON 和 10G EPON 期望能做成一样 60

61 10G GPON 标准发展状态 国际 国内组织 标准体系架构 与其他标准的关系 技术关键点 技术关键点 产业链发展状态 光模块 芯片 与现有 xpon 技术与网络兼容 61

62 GPON 向 10G GPON 演进方式 10G GPON GPON WDM 未来集成在光模块中 10G GPON GPON GPON -> 10G GPON 采用 WDM 方式共存 1 可以保证在增加 10G GPON 用户时, 对 GPON 的用户不影响 2 光模块的技术复杂度低, 只需两个波, 没有双速率接收的难点 ; 但增加了 WDM 的成本 62

63 提纲 全球 FTTx 发展情况 标准化和技术发展现状与趋势 GPON 10G EPON 10G GPON 总结 63

64 总结 全球进入 PON 大规模部署阶段,GPON 与 EPON 的年部署量基本持平 10G GPON 标准化迅速成熟, 预计 2010 年 6 月完成, 相关芯片的研发还需加速 非对称 10G EPON 上行带宽不足 900M, 可能会限制实际应用 10G EPON 采用 TDMA 方式共存, 效率低 ;10G GPON 采用 WDM 方式共存, 成本高 实际应用中是否采用共存方式还需要进一步研究 64

65 Thank You!

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