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下一代同轴网络点亮MSO千兆接入时代【1份快三彩票】

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2015年是DOCSIS技术出现20周年,以传统广播电视业务为基础的Multipleserviceoperator(MSO)依靠高质量的HFC网络和DOCSIS技术,成为电视和通信服务领域最重要的力量。近年来,随着视频开发,HD和OTT时代、超高速互联网、超宽带时代、用户业务市场需求从单一向综合转变,涵盖了视频、语音、超高速数据、移动等多种业务类型。千兆时代已经到来,传统MSO运营商面临新的挑战和机遇。

随着IP融合事业沦落为趋势,互联网应用的普及,对互联网的依赖度降低,互联网的触角理解人们生活的各个角落,更多行业的固有盈利模式陆续超越,各种新的网络销售记录显著。人们更加清楚地认识到,柔软的超宽带网络正在逐渐沦为全球民众的必需。在过去的10多年里,MSO在频谱和比特率上有强大的势头,在CMTS(Cablemodemterminatingsystem)系统的帮助下,凭借CMTS集中资源共享的优势,MSO为客户提供了高达100米以上的有线比特率。但是,随着千兆宽带业务的逐渐普及和设备比特率的迅速增加,传统的集中式CMTS面临许多瓶颈,包括自身模拟方案造成的比特率持续增长困难、枢纽房闲置和能耗增加等。

提高业务比特率的费用也在逐渐增加。IP化视频的话题有一定的火爆。

预计2016年,美国互联网用户中最多72%不会用于OTT服务,美国主要SVOD服务企业Netflix的OTT视频用户到2016年底将不会超过7000万,只有Netflix一家的流量会占闲置运营商比特率的30%以上。与此同时,YouTube上高清视频的平均流量超过了20 MB/秒。

这说明IP视频和交互体验在当今互联网时代以原型快速增长。不仅如此,通信网、网络、广播电视网络的三网融合也拒绝在网络建设前进行IP化转换。三网融合不仅是网络层面的融合,也是业务和终端层面的融合。

在绿色互联网时代,MSO除了保持媒体集团在内容丰富方面的传统优势外,还将多服务交叉渗透、多场景的无缝访问和为多产业用户构建个性化服务转变为多个MSO的基本战略。以分组和交付的IP技术为基础,作为支持多任务的最佳手段出生。在广播式CATV和DVB流式视频中确认IP视频开发的基本方向后,不仅要建立无缝演进到IP的网络,以满足未来IP网络、语音、视频业务的演进市场需求,还要在这漫长的演进过程中考虑现有业务,具备网络建设的经济性,最大限度地保持MSO投资。

MSO网络体系结构重构随着4K等HD IP视频在未来几年成为主角,高带宽IP融合网络建设成为大势所趋。目前,MSO响应的进化方案主要有两种方法:DOCSIS3.1和光节点分化。

关键词1: DOCSIS3.1DOCSIS3.1标准是美国有线电视研究所有线实验室(CableLabs)于2013年第四季度发布的,利用OFDM调制技术,可以在更高的频率比特率(下行链路约204MHz,上行链路约1.2G至1.7GHz)下创建多个子载波同时,DOCSIS3.1与DOCSIS3.0/2.0完全向后兼容,因此DOCSIS3.1扩大了有线电视网络的下一阶段下行频率,被广泛认为是千兆宽带业务的技术方向。业界认为,大部分设备供应商将在未来3年全面反对下游2上游2至下游2上游4的信道容量,以整合反对从5 GB/秒到10 GB/秒的上行速度的DOCSIS3.0功能。MSO的HFC网络以其持有的库存资产而闻名,质量好的HFC网络能够构建的价值将非常大。

DOCSIS技术目前和未来的发展路径非常明确。DOCSIS3.0已经在全球繁盛地区大规模部署,DOCSIS3.1也即将开始商业。

DOCSIS3.1可为MSO提供更高带宽的网络和更强的竞争力,但与此同时,DOCSIS3.0在升级到DOCSIS3.1时,包括端到端设备升级和整个网络重新塑造、本地设备CMC、终端设备CM、HFC部件和工程设计等对MSO运营商来说,关键词2:光节点分化/解光节点是HFC网络中光和铜的边界点,MSO可以通过在HFC网络中扩展光站点分化和光站点解光来增加共享用户单元的方法,有效地提高用户比特率。MSO在开展光节点分化的过程中,一般同时展开光节点解。例如,分离2000个家庭的光节点,然后松弛到4个光节点,每个节点复盖500个家庭。

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在此过程中,光纤不再延伸到用户之外。也就是说,这是FiberDeeper (Fiber Deeper)的过程。

光节点继续松动时,光纤将延伸到最后一级放大器。也就是说,当光纤已向近10个用户的方向扩展时,HFC网络体系结构通常称为FTTLA(FiberToTheLastAmplifier)。

其他MSO在规划HFC网络时有不同的FiberDeeper方案,而大多数发达国家的MSO正在逐渐演化成N1 ~ N2(光站点下的一至二级放大器)的网络。如何融合DOCSIS3.1的演进,自由选择光站点设备以最大限度地发挥DOCSIS3.1的潜力,关系到MSO的HFC网络迁移战略是否顺利。

D-CAP方案重组MSOHFC网络华为分布式有线电视融合终端平台(D-CAP)解决方案不仅将这两个网络改造方向结合在一起,而且还进行了优化和发展。华为使用数字GPON/10G-PON光纤下沉体系结构,不具备业界领先的DOCSIS3.1功能、集成视频服务和FTTx联合平台等独特优势,是面向MSO的个性化、前瞻性多业务集成解决方案。华为D-CAP方案完全符合DOCSIS标准的RemoteMACPHY体系结构,在该体系结构中,CMC设备对数据流进行分类和传输,完成数据链路层的MAC出站帧,并在物理层进行数据调制和篡改。

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CMC将放置在离用户更近的位置。一般来说,光站上的控制模块符合控制系统协议、设备和管理服务的功能。CMC控制器设备管理持续的业务团体和路由自主学习。

另外,EQAM建立在CMC上,可以获得分布式、松散的视频业务。CMC控制器使用GPON/10G-PON/40GTWDMPON/GE等成熟期标准化模块,确保CMC控制器和CMC之间的业务可靠性。华为D-CAP解决方案充分考虑了千兆同轴业务部署和光纤基础架构优化,与FTTx的通用平台功能使以FTTH为目标的MSO运营商能够构建更灵活的网络。

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在今后的演进过程中,最大限度地扩大MSO运营商的投资,减少战略风险,提高业务竞争力。(威廉莎士比亚、Northern Exposure(美国电视剧)、Northern Exposure(美国电视剧)、成功)数字网络、降低网络建设成本对于传统枢纽网站来说,由于网站空间不足和能源消耗而造成的困难是今后网络演进中需要重点考虑问题解决的问题之一。分布式D-CAP方案通过数字化大幅增加模拟装置,有效节省机房空间。

以30,000名用户的范围规模估算各种方案的HUB房间空间闲置和能源消耗结果,在空间或能源消耗方面比D-CAP配置取得更好的结果。特别是,在远程D-CAP站点部署VOD和BCQAM也具有更大的优势。另外,现有CMTS/CCAP网络中的光纤是点到点光纤,光纤消耗非常大,使用DWDM等波分裂装置展开谐波也不会带来灵活性等问题。

分布式D-CCAP网络使用点对点PON体系结构,大大节约了光纤资源。【1份快三彩票】。

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