有线通信光纤接入网技术的研究

(整期优先)网络出版时间:2021-09-03
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有线通信光纤接入网技术的研究

董博旭

中国通信建设集团设计院有限公司 北京 100079

摘要:光纤接入网技术也是目前通信领域研究的热点话题。和其他入网技术相比,光纤接入网技术在很多方面都有显著优势,如:体积小、安全轻便、保险性好、抗干扰能力强等,具有良好的发展前景,非常契合目前通信工程的发展要求。基于此,开展通信工程光纤接入网技术的应用分析和研究就显得尤为必要。

关键词:有线通信;光纤接入网;光纤技术

1有线通信光纤接入网技术概述

OAN技术又称作光纤入网技术,这项技术主要是将光纤作为数据传输的主要媒介,将多种信息有效转化并向千家万户输送。通过OLT(光纤终端)同目标节点相连,再通过ONU(光纤网络单元)同用户相接。在信息时代,通信工程越来越多,光纤接入网技术是通信工程建设的关键技术,其应用效果直接关系到整个通信工程运行的稳定性,以及数据和信息传递的时效性。就目前我国光纤入网技术的发展现状而言,无论是网络数据传递的速率,还是运行质量、性能、安全方面,都远远好于传统的网络传递技术,是目前最具发展潜力的一种网络传递技术。此项技术在通信工程中应用时,将光纤作为传输介质,因此,具有很强的抗干扰能力,可低于外界电磁波对网络信号传输造成的干扰,是一种比较先进的信息传递结构。光纤入网工序包含远程设备(光纤网络单元)和局域设备(光纤终端),彼此通过特定设备相连。光纤接入网系统主要由OLT和ONU构成,它们在网络工作中按照相关协议将SNI(任务节点)向UNI(用户网络端口)转换。接入设备具备维护和监督控制功能,通过光纤网络构建出维护管理网络,并按照对应的网络管理要求统一管理。有线通信光纤入网拓扑结构中传输线路和传输节点按照一定规则排列成几何图形,清晰展示网络节点位置和连接状况。

2有线通信光纤接入网技术类型与特点

2.1技术类型

通常情况下,光纤入网技术可分成有源光和无源光两种网络类型。其中有源光主要功能是对数字系统光型网络和准同步数字光型网络有效利用,将这两种网络技术的优势有效发挥,保证有源光设备可以同远程设备和局域设备相连接。数字同步系统具备强大的愈合能力,能够使网络通信更加安全稳定。无源光多指光纤线网中,不需要配备任意的电源和元件,运用无源器的方式进行光纤配线,以光路器为例。这种方式不适合电子类型设备,可以节省更多传输成本,由此可见无源光突出的优势是低成本。

2.2技术特点

光纤接入技术中的有源光型网络,从技术的方面分析,可以得知数字同步体系,这是在准同步体系基础上发展而来的。因此,同后者相比,数字同步体系具有更加显著的优势,数字同步体系中比特率较为统一,光纤端口标准相对统一。在现实网络铺设中,能够同各大厂商设备相互连接,这种方式能够在一定程度上打破空间的局限,使数据可以在不同的地域中相互传输[1]。另外,光纤接入技术可以完成网络的有效管理,按照不同网络需求合理利用网络字节。无源光是介质网络的一种,对环境中的电磁感染较为耐受,可以在雷电季节中大幅度减少雷击事故,保证网络安全可以正常运转。

3有线通信光纤接入网技术的应用

3.1接入安装

光纤接入网在通信工程中应用时,需要结合具体的安装需求,做好各项准备工作,将文件设计要求以及实际设备线路作为基础保证。同时参考目前正常使用或者已经使用多年通信工程积累的经验和启示,再结合相应的设计方案进行有效的安装。特别是设计机架时,需要在车门位置预留出足够的空间及位置。在进行电缆设备、配线等方面的设计中,不能选择存在接头的设备,为保证光纤接入网接入安装的牢固性和稳定性,在进行卡接操作时,需要充分利用卡钳进行卡接操作。同时安装通信工程时,设置好运行电阻,采用性能比较好的隔离片实现配线设备的有效隔离,以保证通信工程投入运行之后能够处于理想的运行状态。在具体运行中,多采用SDH光纤技术,和其他光纤技术相比,SDH光纤技术能够实现数字体体系同步运行,并高速传递各种信息,可将信息直接固定在对应的帧结构中。SDH光纤传输技术在运行中,应用等级不同,传输效率也不相同。和早期的PDH光纤技术相比,SDH应用起来更加方便快捷,可实现不同类型设备之间的相互连通。而且在具体运行中还融入了很多先进技术,可有效提升通信工程运行的安全性、稳定性以及运行效率。

3.2光纤接入所负责的业务

就目前光纤接入网在通信工程中的应用现状而言,所负责的业务主要体现在两个方面:(1)共用业务,承担着通信工程中全部信息通信工作,可满足大众、工作人员、管理人员对通信信息的快速获取和使用。(2)专用业务内容。主要是承担专用的通信工作,能够满足很多行业或者部门在经营发展中各类业务数据快速获取、快速传输、快速分析、快速汇总的要求,从而快速完成每个领域间的信息通信。工作人员在通信工程中应用光纤接入网时,需要先保证各项信息的准确性,保证数据准确性和精度达到要求之后,再及时开展信息交互和数据传输,从而提高通信工程运行的效率和稳定性,提升工作效率。

3.3软件的测试

光纤接入网在通信工程中应用时,软件测试是重中之重,在信息化时代,很多高新技术和计算机互联网技术被广泛应用到各大领域。软件系统运行质量和性能,直接关系到整个通信工程运行的安全性、稳定性、可靠性。所以必须切实做好软件测试工作,发现问题及时处理,以保证软件投入运行的质量[2]。在软件测试中,需要先保证设备操作准确无误,检查设备充电情况,对电路板和其他设备运行情况进行安装调试,做好装备配线检查情况,避免存在混接和虚接问题,保证各项检查都达到相关要求之后,对设备进行充电处理,持续充电30min后,正式进入单机测试阶段,通过单机测试可准确掌握每个设备的运行情况,并做好记录,作为软件测试结果评析的参考。

3.4通信工程的整体测试

在整体测试过程中,需要有专业的测试部门全部负责,主要是利用专业的网络设备站址或者其他设备的站址,对光纤接入网的运行系统进行全面系统的分析检测。当完成单机检测工作之后,及时连接每个设备,先进行光纤管道检测,达到安装标准和相关要求之后,再进行数据传递的检测,最后检测数据传递接收和设备运行情况。整体检测达到相关标准之后,还要及时进行安全防护和稳定性保证分析。通信工程具有很强的开放性,而光纤接入网存在很多安全隐患,如:病毒、黑客、系统漏洞等[3]。目前在网络安全防护中,常用的安全防护方式有两种,一种是入侵检测漏洞扫描,另一种是防火墙技术。这两种技术在网络安全防护中具有良好的应用效果,而且技术比较成熟,可有效预防外部攻击和黑客入侵。为最大限度上提升系统运行的安全性,可借助NTM网络终端的安全系统,来保护通信工程的网络终端,避免受到非法入侵和攻击,影响系统运行的安全性。此外,系统在运行中木马病毒也会威胁到可执行程序运行的安全性和可靠性,为保证多网融合技术能够得到良好的运行,更好的达到预期运行的效果。还要建立起一个NTM系统安全管理机制,具有人体免疫系统模式,可对网络终端中的各项运行程序进行全方位审核[4]。只有通过TNM系统安全审核之后,才能获得认证资格,更好在网络终端中稳定运行。通过此种方法就能从源头上低于黑客攻击、病毒入侵等,从技术角度来提升多网融合技术应用的安全性和稳定性。

结束语:

综上所述,光纤接入网技术是目前比较先进的网络通信技术,将其应用到通信工程,可大幅度提升通信工程运行的安全性、稳定性。保证各项业务能够高效、安全、有序的开展。为数据传输、数据使用等提供良好的通信平台,值得大范围推广应用。

参考文献:

[1]孙佃亮.有线通信的光纤接入网技术及应用[J].中国新通信,2020,22(22):21-23.

[2]常雪娇.有线通信的光纤接入网技术及应用分析[J].中国新通信,2019,21(14):94.

[3]张建.关于有线通信的光纤接入网技术及应用分析[J].通讯世界,2018(10):54-55.

[4]石楠.有线通信的光纤接入网技术及实施要点分析[J].数字通信世界,2017(05):103-104.