在12月3日的2020FTTH虛擬會議上,IDATE與FTTHCouncilEurope編制的2020~2026FTTH市場預測數據表示,到2026年,27+歐盟和英國國家的訂戶數量將進一步增加到約1.48億,而38+歐盟和英國國家的訂戶數量將達到約2.08億,FTTH/B的覆蓋率將在2026年達到73.3%,與2012年的23.4%相比明顯上升。據預測一些國家的用戶數與2019年對比將呈激增狀態,比如德國將增長+730%,英國增長+548%,意大利增長+218%。從國家排名來看,俄羅斯可能會繼續保持,但預計德國排名將會在2026年上升至第二,在2020年的排名中,德國排名是第八。波分復用的實際做法就是將光纖的工作波長分割成多個信道,俾使能在同一條光纖內傳輸更大量的數據。溫州光纖到戶聯系人
第三代的光纖通信系統改用波長1550納米的激光做光源,而且信號的衰減已經低至每千米0.2分貝(0.2dB/km)。之前使用磷砷化鎵銦激光的光纖通信系統常常遭遇到脈沖延散(pulse spreading)問題,而科學家則設計出色散位移光纖(dispersion-shifted fiber)來解決這些問題,這種光纖在傳遞1550納米的光波時,色散幾乎為零,因其可將激光光的光譜限制在單一縱模(longitudinal mode)。這些技術上的突破使得第三代光纖通信系統的傳輸速率達到2.5Gb/s,而且中繼器的間隔可達到100千米遠溫州如何光纖到戶質量在ODN里,光纜連接OLT、光交箱等各種設備,經過各種分纖、跳線、掏接、測試等步驟,將光信號送到你家里。
網絡用戶對于帶寬的需求總是不斷增長的。ADSL接入方式的帶寬在不久的將來將成為網絡應用的瓶頸。而FTTH在帶寬方面的優勢使得它成為未來網絡接入發展的理想方向。未來的FTTH是多種寬帶接入方式比較好的一種,也是**貴的一種。但它是可以提供服務、比較大價值的一種接入方式。在FTTH面前,用戶完全可以根據自己的需要和能力去承擔。運營商所要做的就是用好的內容吸引更多的人采用FTTH接入方式。在光接入家族,還有FTTB(Fiber To The Building)光纖到大樓,FTTC(Fiber To The Curb)光纖到路邊,FTTSA(Fiber To The Service Area)光纖到服務區等等。
與點到多點的寬帶PON系統相比,點到點光以太網系統技術實現簡單,避免了復雜的上行同步技術和終端自動識別技術,用戶可以獨享100/1000Mbit/s的對稱接入帶寬,數據安全性高、傳輸距離長、組網靈活,成本隨用戶數的實際增長而線性增加,在用戶分散地區成本較低、投資風險小。其不足之處在于為光纖設施,對光纖資源消耗量大,建設成本高,OAM&P能力弱,可擴展性差,存在供電、維護、QoS等問題。目前由于業界關注度不夠,其技術成熟度也是一個較大的問題。與點對點光以太網接入技術相比,采用無源光分支器的EPON和GPON技術,標準化程度高,業務透明性好,可以節省OLT(光線路終端)光接口和光纖,系統擴展性好,便于維護管理,是光纖接入的主要實現方式。從技術發展走勢看,EPON和GPON技術也會發展于點對點光以太網接入技術。寬帶PON技術的不足之處在于,與點對點系統相比,其用戶帶寬共享、用戶數據無法實現物理層的隔離,用戶的安全性稍差一些。光纖的總帶寬依然一樣分EPON/GPON/10GPON,但通常分給更多的家庭共享使用。
FTTH相關術語FTTH(FibertotheHome)光纖到戶FTTB(FibertotheBuilding)光纖到樓FTTO(FibertotheOffice)光纖到辦公室FTTC(FibertotheCurb)光纖到路邊ODN(OpticalDistributionNetwork)光配線網OLT(OpticalLineTerminal)光線路終端ONU(OpticalNetworkUnit)光網絡單元PON(PassiveOpticalNetwork)無源光網絡EPON(EthernetPassiveOpticalNetwork)基于以太網方式的無源光網絡GPON(Gigabit-capablePassiveOpticalNetwork千兆能力的無源光網絡NT(NetworkTerminator)網絡終端ONT(OpticalNetworkTerminator)光網絡終端,位于用戶房屋內的電子設備P2MP(PointtoMultipoint)點到多點CO(CenterOffice)辦公室,提供服務的位置。1990年至2000年間,光纖通信產業受到互聯網泡沫的影響而大幅成長。溫州光纖到戶聯系人
然而,如果光纖被彎折的太過劇烈,仍然有折斷的危險。溫州光纖到戶聯系人
通常來說都是將電信號轉化為光信號進行傳播,因為電信號本身的調制技術都很成熟,電通信技術相比光纖通信的不足是在于傳播速度和信息容量不如光,不過不如的程度就非常不好了。電信號的到光信號的過程,分為直接調制和間接調制兩種,直接調制就是在光源內部調制,激光器產生的光就是攜帶信號的,而間接調制指的是產生不攜帶信號的光之后再進行調制,舉一個不恰當但是好理解的例子,如果信號就簡單的加載為光的亮與滅的0,1信號,直接調制就是直接按照信號按光源開關,間接調制就是在光源外面放一個快門,按照信號內容按快門開關。當然光纖通信的信號加載不是這么簡單,這只是便于理解的一個例子。對于通信的信號加載端來說,他也就會有相應的技術要求。首先光源波長的選擇就需要考慮,光纖通信過程中,信號的衰減是非常嚴重,計算衰減使用的單位都是dBm,傳播過程中是呈數量級的衰減,這個在討論傳播過程的時候再細說,光源的選擇需要選擇盡可能衰減弱的波長,早期的光纖選擇的波段在850nm,多用于多模光纖,短距離的傳輸,后來又發展了經典的1310和1550nm兩個經典的光纖通信窗口,其中1310nm已經較成熟的應用在通信中,而1550nm波段的大規模應用則仍有技術障礙有待解決。溫州光纖到戶聯系人
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