- •Вопросы
- •Искажение данных при передаче[править | править вики-текст]
- •1) Потеря данных
- •2) Забивание с помехами (шумом)
- •Принцип действия pon[править | править вики-текст]
- •Прямой поток[править | править вики-текст]
- •Обратный поток[править | править вики-текст]
- •Обратный поток
- •Купить коаксиальный кабель нужно для применения в следующих областях:
- •Виды утилит по функциям[править | править вики-текст]
Прямой поток[править | править вики-текст]
Прямой поток на уровне оптических сигналов является широковещательным. Каждый абонентский узел ONT, читая адресные поля, выделяет из этого общего потока предназначенную только ему часть информации. Фактически мы имеем дело с распределённым демультиплексором.
Обратный поток[править | править вики-текст]
Все абонентские узлы ONT ведут передачу в обратном потоке на одной и той же длине волны, используя концепцию множественного доступа с временным разделением TDMA (time division multiple access). Чтобы исключить возможность пересечения сигналов от разных ONT, для каждого из них устанавливается своё индивидуальное расписание по передаче данных с учётом поправки на задержку, связанную с удалением данного ONT от OLT. Эту задачу решает протокол TDMA.
Топологии сетей доступа[править | править вики-текст]
Существуют четыре основные топологии построения оптических сетей доступа:
«кольцо»;
«точка-точка»;
«дерево с активными узлами»;
«дерево с пассивными узлами».
Преимущества и недостатки[править | править вики-текст]
Преимущества технологии PON[править | править вики-текст]
отсутствие промежуточных активных узлов;
экономия оптических приёмопередатчиков в центральном узле;
экономия волокон;
Древовидная топология P2MP позволяет оптимизировать размещение оптических разветвителей, исходя из реального расположения абонентов, затрат на прокладку ОК и эксплуатацию кабельной сети.
Недостатки сетевой технологии PON[править | править вики-текст]
К недостаткам можно отнести:
возросшую сложность технологии PON;
отсутствие резервирования в простейшей топологии дерева.
что такое TDMA?
TDMA (англ. Time Division Multiple Access — множественный доступ с разделением по времени) — способ использования радиочастот, когда в одном частотном интервале находятся несколько абонентов, разные абоненты используют разные временные слоты (интервалы) для передачи. Является приложением мультиплексирования канала с разделением по времени (TDM — Time Division Multiplexing) к радиосвязи.
Таким образом, TDMA предоставляет каждому пользователю полный доступ к интервалу частоты в течение короткого периода времени (в GSM один частотный интервал делится на 8 временных слотов). TDMA в настоящее время является доминирующей технологией для мобильных сотовых сетей и используется в стандартах GSM, TDMA (ANSI-136), PDC. Также применяется в системах спутниковой связи.
организация восходящего и нисходящего потока?
Прямой поток
Прямой поток на уровне оптических сигналов является широковещательным. Каждый абонентский узел ONT, читая адресные поля, выделяет из этого общего потока предназначенную только ему часть информации. Фактически мы имеем дело с распределённым демультиплексором.
Обратный поток
Все абонентские узлы ONT ведут передачу в обратном потоке на одной и той же длине волны, используя концепцию множественного доступа с временным разделением TDMA (time division multiple access). Чтобы исключить возможность пересечения сигналов от разных ONT, для каждого из них устанавливается своё индивидуальное расписание по передаче данных с учётом поправки на задержку, связанную с удалением данного ONT от OLT. Эту задачу решает протокол TDMA.
что такое длина волны и какие используются?
Тогда длина волны — это расстояние между двумя соседними гребнями волны, измеренное в радиальном направлении. Длина волны — одна из основных характеристик волны наряду с частотой, амплитудой, начальной фазой, направлением распространения и поляризацией.
Длина волны (в линии передачи) — расстояние в линии передачи, на котором фаза электромагнитной волны вдоль направления распространения меняется на 2π
какие волокна бывают?
Простейшей архитектурой оптической сети является прямое волокно. При таком способе каждое волокно в кабеле от помещений оператора связи идёт к одному клиенту. Подобные сети могут обеспечить великолепную скорость передачи данных, но они существенно дороже по причине нерационального использования волокон и оборудования, обслуживающего линию связи.[14]
Прямые волокна как правило предоставляются крупным корпоративным клиентам или государственным структурам. Преимуществом является возможность использования 2-го уровня сетевых технологий независимо от того, будь то активная, пассивная или гибридная оптическая сеть.
В прочих же случаях (массовых подключениях абонентов) каждое волокно, идущее от оператора связи, обслуживает множество клиентов. Оно носит название «общее волокно» (англ. shared fiber). При этом оптика доводится максимально близко до клиента, после чего оно соединяется с индивидуальным, идущим до конечного потребителя волокном. В таком соединении применяются как активные, так и пассивные оптические сети.
В зависимости от способа построения оптические сети делятся[15] на:
активные оптические сети — с работающим активным сетевым оборудованием для усиления и передачи сигнала;
пассивные оптические сети — с разветвителями оптических сигналов;
гибридные оптические сети — использующие активные и пассивные компоненты одновременно.
Что такое FTTb?
FTTB (fiber to the building) — оптическое волокно до здания. В этой архитектуре волокно доходит до коммутационного оборудования оператора, размещаемого преимущественно на границе территории, включающей в себя дома или частный бизнес. С оборудованием устанавливается единый терминал, а от него до квартиры либо проводят медный кабель, либо используют беспроводное соединение, — в самой квартире в основном находится только один кабель, который подключается к компьютеру.[13] Архитектура FTTB получила наибольшее распространение, так как при строительстве сетей FTTx на базе Ethernet, зачастую, это единственная технически возможная схема. Кроме того, в структуре затрат на создание сети FТТх разница между вариантами FTTC и FTTB относительно небольшая, при этом операционные расходы на эксплуатацию сети FTTB ниже, а пропускная способность выше. Архитектура FTTB доминирует во вновь возводимых домах и у крупных операторов связи, тогда как FTTH будет востребована только в новом малоэтажном строительстве. В первую очередь это связано с существенно более высокой стоимостью её реализации по сравнению со стоимостью сети FTTC/FTTB.
- что такое MAC?
MAC-адрес (от англ. Media Access Control — управление доступом к среде, также Hardware Address) — уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования или некоторым их интерфейсам в компьютерных сетях Ethernet.
- что такое switch?
Сетевой коммутатор (жарг. свитч от англ. switch — переключатель) — устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети.
- чем маршрутизатор отличается от роутера?
Сразу стоит сказать, что словами «роутер» и «маршрутизатор» называют одно и то же устройство, и, таким образом, никакой разницы между этими понятиями нет и быть не может. Дело в том, что в переводе с английского языка “router” как раз и означает «маршрутизатор». Подробн
- что такое SFP модуль? SFP (англ. Small Form-factor Pluggable) — промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов), используемых для передачи данных в телекоммуникациях. Модули SFP используются для присоединения платы сетевого устройства (коммутатора, маршрутизатора или подобного устройства) к оптическому волокну или неэкранированной витой паре, выступающим в роли сетевого кабеля.
Что такое DOCSIS? Кабельный модем — модем со встроенным сетевым мостом, предоставляющий возможность двусторонней передачи данных по коаксиальному (HFC, англ. hybrid fibre-coaxial) или оптическому кабелю (RFoG, англ. Radio Frequency over Glass). Кабельные модемы обычно используются в сетях кабельного телевидения для предоставления широкополосного доступа в Интернет.
- как выглядит коаксиальный кабель? Коаксиальный кабель – один из видов связующих изделий, передающих информацию посредством высокочастотных технологий. Сигнал в кабеле проходит по двум каналам для получения высокого качества на выходе. Конструкция коаксиальных кабелей представляет собой два токопроводящих элемента, разделенных изолирующим материалом. Внутренний токопроводящий элемент – жила, выполненная из меди, алюминия, омедненных стали или алюминия, изолированная полиэтиленом, фторопластом или фторопластовой лентой. Внешний проводящий элемент кабеля изготавливается в виде оплетки из медной или алюминиевой проволоки, под которую накладывается слой фольги или же пленки. Для защиты от внешних воздействий на проводящие жилы в конструкции коаксиального кабеля предусмотрена внешняя защитная оболочка, как правило, из поливинилхлорида, полиэтилена или же фторопласта. Основная отличительная черта данных кабелей – расположение проводников на одной оси. Подобное строение обеспечивает минимальное излучение сигнала наружу и исключает наводки помех внешнего поля. Несмотря на то, что область использования не ограничивается подключением теле-антенн, коаксиальный кабель часто продается под названием «антенный коаксиальный».
