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什么是RFoG(玻璃射频技术)?

RFoG,或 玻璃上的射频, 光纤射频传输(RF over Glass)是一种用无源光网络(PON)架构取代混合光纤同轴(HFC)网络中同轴组件的技术。这种新方法提高了通过光纤传输有线电视服务的效率和性能。美国有线电视工程师协会(SCTE)已采取措施规范这项技术,并在 ANSI/SCTE 174 2010 文件中发布了详细的光纤射频传输规范,其中概述了在现代电信网络中实施光纤射频传输系统的技术要求和最佳实践。.

Premlink RFoG 产品系列概述

Premlink 的热门产品 PL10x 系列完全符合 SCTE 174 2010 标准,我们多年来一直大量生产该系列产品。它具有极高的可靠性和卓越的性能,PL10-3A 是一款经典产品,采用单接口光纤输入/输出设计。PL10-4A 具有 GPON 直通端口,而 PL10-6A 则具有 XGSPON + GPON 直通端口。

Premlink RFoG ONU/MDU 产品系列

RFoG ONU 和 MDU 配置选择指南

输入/输出

输出水平

激光类型和功率

返回激光(典型值)

乐队分裂

电源适配器

仅向前

78dBμV

DFB 1mW

1490纳米

30/47MHz

中国标准

前进和返回

80dBμV

DFB 2mW

1510纳米

42/54MHz

欧洲标准

GPON 通行

86dBμV

DFB 3mW

1530纳米

65/85MHz

美国标准

XGSPON+GPON 通行

95dBμV

隔离式DFB 1mW

1570纳米

85/105MHz

英国标准

/

105dBμV

隔离式 DFB 2mW

1590纳米

108 / 258 MHz

日本标准

/

/

隔离式 DFB 3mW

1610纳米

/

...

请使用本配置指南将 RFoG ONU 与您的特定网络要求相匹配:

  1. 输入/输出:选择‘仅转发’用于简单的广播电视,或选择‘转发和返回’用于互动服务。.
  2. 输出电平:根据到用户住宅的距离或建筑物内的分配需求,将 dBμV 值匹配。.
  3. 激光器类型和功率:无隔离式或隔离式 DFB 激光器,用于回传路径质量信号。.
  4. 返回激光波长:必须与前端返回路径光接收器相匹配。.
  5. 频段划分:根据您的上行/下行频率方案进行选择。. 

射频玻璃技术的关键优势

OLTONU

经济高效的网络演进

RF over Glass 技术为有线电视运营商提供了一种经济高效的网络扩展和升级解决方案,使有线电视运营商能够继续使用现有的 HFC 传输设备和用户终端设备来部署新的 FTTP 网络,从而大大减少网络改造的资本投资。.

保留现有基础设施和计费系统

借助这项技术,有线电视运营商可以通过光纤传输各种有线电视服务,并可以继续使用原有的设备和计费系统、CMTS 平台、前端设备、机顶盒、条件接收和有线调制解调器。.

简化的光纤到户迁移

有线电视运营商在改造原有的HFC网络时,只需在每个用户家中安装一个称为光网络单元(ONU)的新型微型光站,用于将光信号转换为电信号。这一过程取代了传统的HFC网络在高层光站的部署方式。射频网络设备的功能保持不变,只是将光网络终端从光站连接到用户家中。.

对于有线电视运营商而言,RFoG 的最大优势在于,它允许运营商在无需改动前端或用户端设备 (CPE) 的情况下进行“节点分割”或“深度光纤”升级。运营商只需将用户端的同轴电缆分配链路替换为 RFoG ONU,并在前端端安装与之匹配的反向接收器,即可立即提升带宽容量、降低回传路径中的噪声并扩展网络覆盖范围。.

这种“仅限外部设备”的升级方式,将所有资金都投入到 DOCSIS 平台、机顶盒和计费集成中,从而尽可能轻松地过渡到 FTTP,并将对运营的干扰降到最低。.

RF over Glass (RFoG) 的工作原理是什么?

前向路径操作

在采用射频玻璃技术构建的有线电视双向传输网络中,前向信道与传统的HFC网络完全相同,采用广播传输业务,根本区别在于回传信道。. 

返回路径和突发模式操作

在采用射频玻璃技术构建的有线电视双向传输网络中,前向信道与传统的HFC网络完全相同,采用广播传输业务,根本区别在于回传信道。. 

利用RFoG技术的光节点,激光器的反向光传输组件以‘脉冲串’模式工作, CMTS 采用与 CMTS 相同的时分控制 (TDM) 技术来控制光节点返回激光器的‘开’或‘关’工作状态,从而实现以下结果:采用与 CMTS 相同的时分控制 (TDM) 技术来控制光节点返回激光器的‘开’或‘关’工作状态,使得在任何给定时间点,只允许一个光节点与 CMTS 前端通信。.

当用户端的调制解调器不发送返回射频信号时,光节点的反向激光器处于关闭状态;只有当调制解调器发送返回射频信号时,光节点的反向激光器才会打开,并且当调制解调器的返回射频信号发送完毕后,反向激光器会立即关闭。. 

信号聚合与噪声抑制

来自多个光节点的返回光信号可以通过光分路器聚合,然后通过单根光纤传输回分路前端,再由 RFoG 专用反向光接收器接收,并发送到 CMTS 上行链路接收端口。.

将射频光纤技术引入传统HFC传输网络后,不仅可以轻松实现光节点的前移,还可以有效抑制上行回程信道的突发噪声。.

RFoG 突发模式

关于射频光纤无线接入单元/多单元单元的常见问题解答

RFoG 是一项技术标准(ANSI/SCTE 174),它允许有线电视公司使用无源光网络 (PON) 架构来传输其常规的射频视频和 DOCSIS 数据服务。它用光纤取代了 HFC 网络中的同轴电缆部分,但前端设备(CMTS、视频服务器)和用户设备(电缆调制解调器、机顶盒)保持不变。.

标准的GPON ONU用于终止原生GPON信号,通常带有以太网输出端口。RFoG ONU用于接收1550nm的射频视频信号并将其转换为电视所需的射频信号。许多Premlink RFoG ONU,例如PL10-4A/6A,都是混合型设备。它们可以转换RFoG视频信号,并将GPON/XGSPON数据波长发送到单独的数据ONU,从而允许您通过一根光纤获得三网融合服务。.

SCTE 174 是行业标准,确保不同公司的射频光纤通信 (RFoG) 产品能够协同工作。符合该标准保证 Premlink 的光纤网络单元 (ONU) 能与标准前端设备和 CMTS 突发模式控制完美配合,从而避免激光削波或回波路径时序错误等问题。我们的 PL10x 系列完全符合该标准,因此您可以放心使用。.

在混合光纤同轴电缆(HFC)网络中,许多家庭共享同一条回传路径。射频光纤网关(RFoG)技术在时分多址(TDMA)中也采用了类似的方式。通信管理终端服务(CMTS)决定哪个调制解调器可以发送数据。当某个调制解调器发送信号时,其对应的RFoG光网络单元(ONU)会接收到射频能量脉冲,并迅速开启回传激光器。脉冲结束后,激光器立即关闭。这种"脉冲串模式"操作可以消除光频干扰,并允许多个ONU共享一根光纤返回到前端。.

由于我们是拥有PL10x系列产品高产能生产线的专业工厂,样品订单通常会在10到15个工作日内发出。批量订单的处理时间取决于您订购的数量。.

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