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文档简介
1、湖南省有线电视网络 接入网双向改造实施方案 深圳速浪数字技术有限公司 二 OO 九年三月 目目 录录 第一章第一章网络基本状况网络基本状况.3 1.1用户情况 .3 1.2网络结构 .3 1.3基本建设情况 .3 第二章第二章接入网产品解决方案接入网产品解决方案 .4 2.1速浪“奔猫” 解决方案.4 2.2利用速浪“奔猫” 进行双向网改的组网方法 .5 2.2.1EPON+奔猫 的组网方法.5 2.2.2单向HFC+奔猫 的组网方法.7 2.2.3奔猫 VLAN组网方法.8 2.2.4速浪“奔猫”解决方案的层次结构.9 第三章第三章实施方案说明实施方案说明.12 3.1网络规划 .12 3.
2、1.1前端的覆盖域.12 3.1.2信噪比控制.13 3.1.3应用带宽规划.16 3.1.4网络升级策略.17 3.1.5IP地址规划.18 3.1.6Vlan及QoS规划.18 3.1.7安全规划.19 3.2工程实施 .20 3.2.1施工组织.20 3.2.2标准化作业.22 3.2.3实验室测试.22 3.2.4现场安装调试.23 3.2.5供电防雷措施.26 3.2.6项目验收.27 3.2.7培训计划.27 3.2.8系统维护.28 第四章第四章方案分析方案分析 .29 4.1 速浪“奔猫” 解决方案的特点.29 4.2 主要产品技术指标 .31 4.2.1 前端.31 4.2.
3、2 中继器.33 4.2.3 跨接器和耦合器.34 4.2.4 终端.35 4.2.5管理软件.37 第一章第一章 网络基本状况网络基本状况 湖南省有线电视网络集团是经省政府批准的湖南省有线电视网络整合、运 营、融资主体,现有 11 家市州、22 家县市区有线电视网络公司,年内还有 20 家左右县市区有线电视网络公司加入,又有丰富的网络资源和庞大的用户群体。 1.1 用户情况用户情况 目前,湖南省有线电视网络集团拥有覆盖用户 320 万户,可收费用户 200 万户,并以每年 10%的发展速度递增。年内可全部完成数字电视的整体转换工 作。 1.2 网络结构网络结构 全省网络采用省、地市、县区三级
4、平台,由省骨干网络、地市、县区城域 网络构成。地市级城域网络采用总前端+分前端模式,采用 1550+1310 星型组 网,县级城域网采用全 1310 星型组网或全 1550 星树型组网。 1.3 基本建设情况基本建设情况 已建设光节点 7000 多个,光缆 20 万芯公里,已建成城区管道 2000 多公 里。光节点覆盖用户数从 100 多户到 1000 多户不等。可收费用户 200 万户中 90%完成了集中网改,20%完成了五类线入户工作。 第二章第二章 接入网产品解决方案接入网产品解决方案 速浪速浪“奔猫奔猫” 解决方案解决方案 速浪“奔猫” (Blossoms BenchModem)系列产
5、品采用的是综合 性能优异的 HomePLUG over Coaxial 方案作为基础,旨在解决光纤同轴混合 网的最后一百米问题。当前 EPON 的广泛应用促进了“光进铜退”这一大趋势, 各个运营商都在尝试以 EPON+EoC 方式进行全网双向改造,奔猫解决方案 在充分考虑 EPON+EoC 类接入方案的同时,对没有部署 EPON 的运营网络仍 有优异的适用性。 速浪“奔猫”解决方案的应用拓扑请参见图 1。 图 1 速浪奔猫宽带解决方案 2.2 利用速浪利用速浪“奔猫奔猫” 进行双向网改的组网方法进行双向网改的组网方法 2.2.1 EPON+奔猫奔猫 的组网方法的组网方法 图 2 EPON+奔猫
6、解决方案构成 TriplePlay 的组网方法示意图 图 3 EPON Overlay+奔猫解决方案构成 TriplePlay 的组网方法示意图 在具有 EPON 将光节点扩展到楼头时,可在每一个 ONU 的下端,即光节 点平行的位置放置 1 台 HomeLink-606xA 或者 HomeLink-606xB。一般这种情 况下光节点至用户之间是不需要再配备放大器的,所以一般不需要再行部署中 继器。用户终端配备 HomeAccess-1060 型,终端可以直接环出到用户的电视 机,数据端可以接到用户的 PC 用于数据业务,或者连接 STB 用于回传,也可 以接 SOHO 路由器和交换机组成 S
7、OHO 网络。 对于 HomeLink-6061A/B 型,每一台前端可接入 60100 户,虽然 HomeLink-6061A/B 具有支持 200 用户以下的接入能力,但是为了保证用户的 基本接入带宽,每一台 HomeLink-6061A/B 的接入用户数量可参考此数值。 按照上述建议数量进行接入时,可以保证每一个用户得到的实用带宽超过 1Mbps。 接入 EPON 的 ONU 时,HomeLink-6000 系列前端提供一个 100BaseT 的 电口,该电口经过 ONU 上行至 OLT,在 OLT 处分离后,该路信号进入有线电 视 B 平台的汇聚层或者接入层,视业务的不同,可能被路由至
8、 Internet 出口或 者数字电视前端的 VOD 服务器。用户请求得到的 Internet 响应数据将逐次通 过 B 平台OLTONUHomeLink-6000分配网HomeAccess-1000 终端 传输至用户的计算机;VOD 响应的下行可以通过数字电视平台进入 HFC 发给 对应的 STB,在使用 IPTV 模式时,将通过与 Internet 响应完全相同的路径下行 至用户的 STB。 2.2.2单向单向 HFC+奔猫奔猫 的组网方法的组网方法 图 4 单向 HFC+奔猫解决方案构成 Triple Play 的组网方法示意图 对于没有全面部署 EPON 的网络,可利用 HomeLin
9、k-6000 系列前端, HomeRelay-6900 系列中继器和 HomeAccess- 1000 系列终端构成完整的双 向接入系统。HomeLink-6000 系列前端将部署在最边缘的一级光节点处, HomeLink- 6000 系列将串接于光节点原有的射频输出端之后,双向数据通路 往上级利用单芯或者双芯光纤回传到远端 B 平台汇聚层或者接入层;从前端输 出的每一路干线上的放大器(一般有 13 级)都应安装跨接器 HomeLink- 2000;按照 64(奔猫-II 代)个用户分组,在分组支线上安装中继器 HomeRelay-6900,终端用户使用 HomeAccess-1000 系列奔
10、猫 即可完成 双向改造。 对于多路输出光节点,可配置 HomeLink-6064A/B 型是最多四路配置的模 块化前端,根据网络现场的实际需要选配 2 到 4 个 HomeLink-6500 前端模块, 前端模块的主要配置和技术指标与 HomeLink-6061 系列前端完全相同。 注意:针对奔猫-I 代和奔猫-II 代,需要分别配备相应的中继器与前端,这两种解决方案暂时不 能互相兼容。 2.2.3奔猫奔猫 VLAN 组网方法组网方法 速浪奔猫系列前端、中继器和终端均支持 VALN 应用,最多支持 4096 个 VLANID。奔猫 EoC 设备通过设置虚拟端口和建立虚拟网桥实现 VALN 设置
11、。 通过网管软件配置 VLAN,用户可以非常方便地实现基于业务的 VALN 组 网和基于终端用户的组网等应用。 基于业务的基于业务的 VALNVALN 组网方法组网方法 图 5 基于业务的 VALN 组网方法示意图 广电运营商可以为每一种独立的业务规划一个 VALNID,为申请不同业务 的用户终端分配并配置不同的 VALNID,从而实现业务控制功能。 同时,可以为所有 EoC 的前端、中继器和终端规划一个管理 VLAN,通过 总前端网管工作站管理所有的 EoC 设备,确保 EoC 系统安全稳定地运行。 基于终端用户的基于终端用户的 VALNVALN 组网方法组网方法 图 6 基于终端用户的 V
12、ALN 组网方法示意图 为了实现用户控制,广电运营商可以为每一个终端用户设置唯一的 VLANID。这样可以有效地实现用户浏览与发布信息的追溯,进而提高网络的 可管理性。 2.2.4速浪速浪“奔猫奔猫”解决方案的层次结构解决方案的层次结构 速浪“奔猫”解决方案具有良好的层次结构,HomeLink-6000 系列前端 的每 1 路输出端可支持 32(或者 64)个中继器连接,每个型号的中继器支持 32(或者 64)个终端连接。这样处于光节点位置的 HomeLink-6000 系列前端可 以满足从最少 32 个到最多达 1000 户以上的用户连接,其使用范围可以满足已 经普遍部署 EPON 的运营商
13、网络到尚未进行 EPON 部署,甚至没有进行任何双 向网络改造的运营商网络。其单机接入距离最长超过 2 公里而不需要任何中继, 这意味着速浪“奔猫”解决方案对于农村有线电视网络仍具有优异的适应性。 图 7 速浪“奔猫”解决方案的层次结构 表 1 列举奔猫-II 代各个型号的前端和中继器的配套使用原则和网络的接入 数量规定,可作为运营商在具体部署时的施工参考。虽然单台前端或者中继器 的接入用户数量不必要严格限制在规定数量以下,但是为了保证用户能够得到 足够的实用带宽,本表规定的接入数量是有必要遵守的。 表 1 奔猫-II 代产品的接入用户数量规定 每 1 路输出连接的中继器数量 64646464
14、 单台前端连接的中继器数量 64128192256 单台中继器可连接的终端数量 64646464 单台前端可连接的终端总数量 64128192256 配套的中继器型号HomeRelay-6960 型 配套的终端型号HomeAccess-1060 型 第三章第三章 实施方案说明实施方案说明 在接入网双向网络改造过程中,项目实施是最关键的环节,实施质量的好 坏直接关系到项目的成败。 网络规划网络规划 网络环境的建立是双向网改的关键,必须对整个系统进行详细的规划,包 括 EoC 前端的覆盖域、网络噪声抑制、链路衰减控制、应用带宽规划、网络升 级策略、IP 地址规划、vlan 和 QoS 规划以及安全
15、规划等等。解决好以上问题, 双向网改才能达到预期的效果,否则,会留下隐患,给未来的运营管理带来不 利的影响。 3.1.1前端的覆盖域前端的覆盖域 在双向网改规划时,EoC 前端一般会安装在光节点处,根据光节点输出路 数的不同,会在每一路上分别配置 EoC 前端设备。广电网络树型结构的特点决 定了网络噪声会在 EoC 前端处产生噪声汇聚,EoC 前端覆盖的户数越多,则 EoC 前端出的噪声汇聚越强烈,信噪比会大幅度的下降,其结果会影响前端与 终端的信道评估,轻则影响通信速率,重则造成 EoC 终端经常掉线。因此,在 网改实施的初级阶段要规划好 EoC 前端的覆盖域。 根据 EoC 前端所能提供的
16、带宽水平,考虑业务发展比例及经验数据,业界 一般认为在网改初期,单路 EoC 前端以覆盖 200 户左右为宜,随着网改的深 入,EoC 前端会逐渐向用户侧推进,覆盖用户会更少,EoC 前端处的噪声汇聚 会减轻,同时为用户提供更高的带宽。 3.1.2信噪比控制信噪比控制 接入网改造技术必须工作在一定的信噪比之上。提高信噪比的方法有两种: 第一是控制网络噪声水平,第二是提高信号强度。 HFCHFC 噪声特性分析噪声特性分析 HFC 网络的信道属于恒参调制信道,即传输函数不随时间变化的信道。绝 大多数的信道噪声都属于加性噪声,即在接收到的已调信号上线性叠加了一个 干扰信号,一般用载噪比和噪声系数来衡
17、量噪声。信道的加性噪声种类是多方 面的,就其来源而言,基本上可以分为内部噪声和外部侵入噪声。 内部噪声由器件本身产生,主要由两类噪声组成,一类是热噪声,另一类 是散粒噪声,它由有源放大器内电流的不均匀性及不连续性产生。在 HFC 网络 中,内部噪声以热噪声为主,影响主要体现在热噪声的积累上。外部侵入噪声 就是来自系统外部的噪声,通过不同的方式耦合进入系统。HFC 上行信道中的 侵入噪声可以分为以下几类: 1、脉冲噪声:脉冲噪声可能是用户端的某些突发脉冲产生的强磁场耦合进 入电缆的馈线或引入线部分,或者通过空气的传播耦合进入用户端的设备中。 绝大多数脉冲噪声由人造源产生,如发动机点火,电器开关的
18、通断等,频谱范 围在 60 Hz2 MHz 之间。虽然它的频谱范围不在上行信道的频谱内,但由于 脉冲幅度较高,它的各次谐波分量可能达到更高的频率从而影响上行信道;另 外计算机等数字设备引起的脉冲噪声,范围在 540 MHz 内;自然界的脉冲噪 声源包括闪电、天电干扰、来自银河系的噪声和静电泄漏等,典型的频谱范围 在 2 kHz100 MHz 内。抑制脉冲噪声将会降低 HFC 系统的误码率(BER) 。抑 制脉冲噪声的方法主要有两种,即采用前向纠错编码(FEC) ,或者使用滤波器 技术。 2、 窄带短波噪声:通常可以理解为在大气层中高频电磁场产生的电磁波 在空气中传播,通过电磁耦合进入 HFC
19、网络的上行信道,形成窄带短波噪声, 导致信道的可用性下降,频谱范围在 530 MHz 内,它的活动与太阳黑子的活 动周期密切相关。常用的抑制该类噪声的方法是对上行信道去耦,即选用屏蔽 性能良好的电缆以减少窄带短波噪声的耦合。 3、 感应噪声:用户端的电气设备与同轴电缆的相对位置靠近,使该类高 电平噪声耦合进入 HFC 网络的上行信道,又称为接近,频谱范围在 540 MHz 内。这类噪声可以用搜索法来定位噪声源的位置,然后切断噪声源与电缆 的连接。另外,对这些可能造成感应噪声的电气设备做好接地、屏蔽等防护措 施也可以降低感应噪声的影响。 4、反射噪声:由于树型结构的 HFC 网络中同轴电缆的特性
20、阻抗(75 ) 与线路中的放大器、分支器等部件的接口阻抗不匹配,造成上行信号的反射, 引起上行信道的信号间干扰。抑制回波反射的有效途径是尽可能使 HFC 分配网 络中的放大器、分支器、分配器等负载的阻抗与同轴电缆特性阻抗相匹配。 5、共模噪声:由 HFC 网络中设备的非线性造成的,例如连接器的氧化就 会产生共模噪声,在 HFC 上行信道的频谱中通常表现为离散的噪声尖峰。加强 对网络的维护和管理,及时发现和更换锈蚀的电缆和接头,就能将共模噪声控 制在允许的范围内。 从信号上行传输方向看,网络的众用户端是上行信号传输的始端,信号群 经众多用户端及电缆引入各种干扰并汇聚成强大的干扰源,造成上行信号的
21、 C/N 值严重低下,我们把这类干扰称之为汇聚干扰。由于各用户上行信号经由 不同的路由,其传输增益不同,造成各用户上行信号回传汇聚后呈现电平值严 重不一致,这就是 HFC 网络上行通道的电平汇聚均衡问题。 有线电视 HFC 数据网络的若干问题之所以多年尚未很好解决,主要是我们 习惯了用传输有线电视单向电视信号的固定思维模式和建网经验来试图解决双 向数据传输问题。从工程技术角度来说,借助相应的有效抑制噪声的产品, HFC 网络双向改造是切实可行的。 在噪声控制方面,可以采取以下措施:在噪声控制方面,可以采取以下措施: 1、利用有线电视数据网络用户逐步增加的特点,利用性能优异的高通,窗 口滤波器加
22、在需要施行噪声阻断的网络段中,可以抑制大部分的侵入噪声; 2、 尽量选用屏蔽性能良好的电缆,减小耦合进入电缆的窄带短波侵入噪 声; 3、尽量选用连接特性好、无电磁波泄漏的电缆连接器,以消除因连接泄漏 引入的感应噪声; 4、HFC 分配网络中的放大器、分支器、分配器等负载的阻抗要与同轴电 缆特性阻抗相匹配(75 ) ,以抑制反射噪声; 5、对那些接触不良或生锈的电缆以及接头要及时更换,以抑制共模噪声, 其应该在电缆双向网络改造中作为重点,还有就是施工的时候要严格遵照相关 技术工程规范; 6、采用前向纠错编码结合交织技术可以抑制脉冲侵入噪声引起的群误码; 7、适当控制光节点的规模,以抑制噪声漏斗效
23、应; 8、当用户数量增加到一定规模时,可以考虑主干数据网络采用 IP/DWDM 城域接入网络技术,而适当增加分前端数量,从而减少 HFC 双向数据网络覆盖 的用户半径。 3.1.3应用带宽规划应用带宽规划 根据接入网双向改造的经验,在推广初期阶段,主要规划高速 Internaet 业务和 STB 双向交互式业务。 高速 Internet 业务按照每户 1Mb/s 计算带宽,STB 双向交互式业务按照每 路 50kb/s 计算带宽。 根据 高速 Internet 业务与双向交互式业务的特点以及广电开通用户的实际 情况, 高速 Internet 用户的开通率按照 20%计算,同时在线的用户按照 5
24、0% 来计算,双向交互式业务的开通率按照 50%计算,考虑到晚间存在看电视的高 峰期,双向业务的同时在线率按照 100%来计算。 以一个满配的光节点为例,光节点有在 4 路输出,每路带 200 个用户的典 型 HFC 组网模型下,在每一路上安装一个 EoC 前端: 覆盖用户总数约为 800 户: 每路 EoC 前端的高速 Internet 业务的实际占用带宽=(800/4)x20%(开 通率)x50%(在线率)1Mb/s=20Mbps; 每路 EoC 前端的双向交互业务的实际占用带宽=(800/4)x50%(开通率) x 100%(在线率)x50kb/s=5Mbps; 一路 EoC 前端的实际
25、带宽为 50Mbps,上述两种业务的总带宽为 35Mbps,完全满足容量需求。 一路 EoC 前端剩余 15Mbps 的容量可以用来开展如 IPTV、VoIP 等业 务。 3.1.4网络升级策略网络升级策略 广电数据网络的运营初期是以建立双向网络为重点,主要是提供点播业务 的回传通道,这一业务对带宽的要求很低,可以高密度的接人。 双向网络建设完成后,广电自然会考虑为用户提供宽带上网业务作为增值 服务项目,宽带上网与点播回传不同,宽带上网需要保证给用户一定的带宽(至 少要保证 1M 左右),而且当宽带上网业务的用户多了以后,在网络汇聚点上需 要更多的带宽保证,为了保证广电数据网适应业务发展形势的
26、需要以及用户规 模不断增长的需要,实现网络的平滑升级,从而充分保护已有投资,建议采取 如下的策略。 以分光节点为单位进行网络的规划,初期可以配置多槽位机框的 EoC 前端, 配置适量 EoC 前端模块,随着后期用户的增加,可以通过增加 EoC 前端模块 的数量来进行平滑扩容。 3.1.5IP 地址规划地址规划 IP 地址规划是双向网改的一个非常重要的环节。IP 地址规划是以高效管理 为目的的。根据网络用户规模的不同、管理要素的不同、骨干网络设备所具备 功能的不同以及网络安全策略的不同,IP 地址规划可以有多种灵活的规划方案。 3.1.6Vlan 及及 QoS 规划规划 VlanVlan 规划规
27、划 EoC 终端需要支持 VLAN 划分,每个 EoC 终端划两个 VLAN,一个用来 支持高速上网、一个用来实现点播回传。所有的 EoC 终端和边缘交换机都采用 相同的配置,这样可以方便部署。每个 EoC 前端接口接入整个小区的用户,在 核心及骨干交换机的端口上通过 VLAN Mapping 标识出业务和小区的位置信 息,用 VLAN 数字的范围区分业务类型,VLAN10001999 表示点播同传业务 (STB),20002999 表示高速上网业务:用具体的 VLAN 数字区分不同的接人 小区.如 1001、2001 表示一个小区的两种业务的 VLAN,1002、2002 则表示另 外一个小
28、区的两个业务 VLAN。 QoSQoS 规划规划 可以在终端上实现不同业务的区分服务。如将高速 Internet 接入设为较低 的级别,将视频点播(VOD)定为较高的级别。 3.1.7安全规划安全规划 接入网是距终端用户最近的网段,网络环境纷繁复杂,为了保证业务开展 的安全性,接入网络需要考虑安全措施,防止网络被攻击导致业务中断,针对 一些常见的攻击手段,接入网设备需要支持以下功能。 首先,在防止黑客攻击方面,可采取一下措施: MAC 地址泛滥攻击:黑客发送大量带有随机源 MAC 地址的数据包, 这些新 MAC 地址被交换机 CAM 学习,很快塞满 MAC 地址表,这 时新目的 MAC 地址的
29、数据包就会广播到交换机所有端口,交换机就 像共享 HUB 一样工作,防范 MAC 地址泛滥攻击最有效的方法是限制 EoC 前端和终端的 MAC 地址学习数量。 DHCP 服务器 DoS 攻击:黑客使用不同的 MAC 地址不断发出 DHCP 请求,租用所有可用 IP,导致正常 DHCP 无法进行,限制 DHCP 服务 器 DoS 攻击可采用在 EoC 前端和终端上限制的 MAC 地址学习数量 的方式,可以有效防止 DHCP 服务器 DoS 攻击。 DHCP 欺诈攻击:可在 EoC 前端上启动 DHCP Snooping 限制在非信 任端口上的 DHCP 报文,只有信任的端口才能传输 DHCP O
30、ffer 等报 文,可有效防止 DHCP 欺诈攻击,并且在 EoC 终端上启动端口限速功 能缓解攻击。 其次,在 EoC 系统的安全方面,可以通过以下几种措施实现。 在用户侧,通过对用户终端的 IP 地址配置和 Vlan 设置,保证用户只能 访问应用服务器,不能访问 EoC 终端和 EoC 前端的任何一个设备。 在总前端侧,通过网管软件的管理员级别限制,让不同的管理员具有不 同区域和级别的操作权限,配合强化的安全制度,来保证系统的安全 平稳运行。 再次,在保证用户信息的安全方面,对宽带用户的安全管理可通过以下几 种机制实现。 通过设置 EoC 系统工作在 Master-Slave 模式,终端之
31、间自动隔离。 通过 Vlan 设置实现终端之间的三层隔离。 可通过 EoC 终端用户接入端口与用户 PC 网卡的 MAC 地址绑定实现 宽带用户的可控性。 通过 EoC 终端广播风暴抑制参数的设定,抑制广播风暴。 3.2 工程实施工程实施 3.2.1 施工组织施工组织 接入网双向网路改造工程实施具有点多面广、涉及千家万户的特点,因此, 建立严密的施工组织显得非常必要。 1 1、用户方施工组织、用户方施工组织 根据以往经验,用户方应成立接入网双向网路改造工程指挥部。总指挥由 广电(集团)公司领导兼任,方便管理和协调。以县区广电网络公司为指挥管 理机构的成员单位,在县区广电网络公司设立接入网双向网
32、路改造工程领导小 组,由县区广电公司经理担任组长,负责指挥协同本区域范围的双向网络改造 工程的监督管理;同时设立两个独立的临时机构,即工程部和监理部。工程部 负责工程项目的实施,根据工程进度合理分配工程资源,确保工程如期完工。 监理部负责工程施工过程的质量监督和工程验收,在施工过程中发现问题,及 时通知工程部进行整改,以免埋下隐患,在工程完工后组织工程的验收工作, 对工程质量负责。 为确保工程的顺利实施,台方应为施工单位提供必要的器材和支持。首先, 在进入施工现场之前,台方应提供拟施工区域的详细图纸资料。正式施工前, 应安排人员协助施工单位做好现场勘察工作。根据勘察情况,结合设计方案共 同编制
33、详细的施工计划,现场的所有施工行为必须严格按照此计划执行。 根据本工程的现场网络状况和设备安装方式,台方应提供大型测试设备、 梯子等用户不便携带的工具。 2 2、承建方施工组织、承建方施工组织 根据项目实施需要,本公司拟成立“长春有线电视网络改造领导小组” 。 组 长:高琦 副 组 长:兰旭 项目经理:田国刚 技术支持:朱站海 张庆峰 韩雪松 商务协调:张永胜 施工人员:麦子超 李文平 3.2.2 标准化作业标准化作业 标准化作业是接入网双向网络改造的基本保障。为此要依据工程需要建立 严格的工程材料标准、安装作业标准和服务标准等。 工程材料标准方面严格界定电缆、节头和固定件等的规格、型号、材质
34、等 技术指标,达不到设计要求的工程材料绝对不允许进入施工现场,确保工程质 量。 安装作业方面标准方面,要制定好作业流程,每个环节必须使用专用的施 工工具,接头等关系到工程质量的环节一定要标准化作业。 服务标准化方面要制定严格的服务等级和标准。因为终端的安装涉及千家 万户,因此,施工人员要遵循星级服务标准,包括文明用语、统一着装、统一 施工流程等等。 3.2.3 实验室测试实验室测试 接入网双向网路改造涉及的 EoC 前端、中继器、终端、跨接器和耦合器等 设备,在出库前抽取一定比例(如 5%)的设备做实验室测试。测试项目和指标 严格按招标技术规范执行,出现不合格品及时通知供应商处理,确保工程 如
35、期高质量完成。 3.2.4 现场安装调试现场安装调试 现场安装调试包括网管平台、前端系统和终端三个主要部分。 1 1、网管平台、网管平台 网管平台要首先实施,经过 1 个月左右的试运行,待系统平稳后再开始大 规模的前端和终端的安装调试工作。 2 2、EoCEoC 前端部署前端部署 安装前需根据业务和系统管理的规划对 EoC 前端设备进行预配置,通过 EoCxplorer 设备配置器登陆到 EoC 前端系统,可以配置 IP、管理 VLAN、业 务 VLAN,VLAN 的优先级、上下联端口限速及广播风暴抑制等功能。同时将 相应的设备信息加入到 NMS 网络管理系统的前端管理数据库系统中,纳入综 合
36、网管系统。经过以上处理的 EoC 前端才可以交给安装人员做现场设备安装调 试。 前端的安装调试过程涉及到前端所在链路上的所有用户,为确保接入网双 向网路改造过程尽量小的影响原有用户的收视效果,应尽量避免高峰收视时段 安装和切换,并确定切换时间标准和应急预案。 2 2、上联、上联 IPIP 通道测试通道测试 前端安装完毕,首先进行上联 IP 链路的调试。可通过 EoC 前端直连一台 终端组成最小的 EoC 系统来测试,将测试笔记本电脑连接到终端上,根据预先 规划的测试内容逐项进行测试,如 Ping 所有的应用服务器、Internet 网关等, 检验系统的连通性和速率、时延、丢包和抖动等技术指标。
37、 上联通道测试通过后即可通过 NMS 正式开通前端系统。 3 3、反向通道建立、反向通道建立 前端上联链路测试完毕后,通过网管系统观察前端的工作状态,一切正行 后,再逐级处理链路上的所有放大器,建立反向通道。 在用户网络中,放大器一般有两种,即单向放大器和双向放大器。 对于单向放大器,可通过安装跨接器,将 EoC 信号跨越放大器,直到用户 端。对与双向放大器,可通过拔掉反向放大模块,出入短接模块,构造反向通 道。 在单向放大器处理过程中,每跨越一级放大器后,从跨接器的输出口测试 相应的射频指标,如信号电平、信噪比等技术指标,合格后,将测试用终端接 上,按预定的测试方案,测试系统的连通性指标,全
38、部合格后,进入下一级, 直到完成最后一级放大器的跨接。双向放大器反向通道的建立过程与单向放大 器的方法相同。 4 4、下联、下联 RFRF 链路测试链路测试 下联 RF 链路是 EoC 系统的关键。下联 RF 链路调试前,选出该 EoC 前端 所在光节点所覆盖的每一个支路上较远的节点作为测试点,测试点的比例为该 支路用户数的 5%即可。对 EoC 前端到测试点的链路上的所有放大器做跨接处 理,构造低频回传通道。RF 链路的测试主要包括网络噪声、链路最大衰减、连 通性、速率、时延、丢包和抖动等技术指标。 5 5、网络噪声处理、网络噪声处理 网络噪声测试在前端射频输出口进行测试,如噪声超过 EoC
39、 前端标称的噪 声水平,就必须对该覆盖区域做降噪处理,处理的方法包括更换优质的分支分 配器,在没有宽带用户的支线加装高通滤波器等,直到噪声水平达标为止。 6 6、链路衰减控制、链路衰减控制 链路最大衰减测试在较远的测试节点到 EoC 前端的链路上进行,如链路衰 减超过 EoC 前端标称的链路衰减值,则在测试点和 EoC 前端链路的居中位置 处加装 EoC 中继器设备,放大低频信号,确保 EoC 系统的连通性。 7 7、EoCEoC 终端部署终端部署 终端的安装是一个非常重要的环节。用户家庭有线电视网络千差万别,很 多用户在装修时没能严格遵循有线电视网络建设标准,因此,不能达到 EoC 终 端要
40、求的技术指标。在这种情况下,为保证工程质量,降低运维成本,必须对 用户家庭网络进行必要的改造。上述过程完成后,可以安装终端设备了,终端 设备安装完毕后,按预先设计的测试规范详细测试各项技术指标,待所有指标 合格后,对应户进行简单的使用培训后,请用户签字验收。 8 8、EoCEoC 终端开通终端开通 终端的开通流程必须严密,防止非法用户使用系统资源。总的策略为业务 与终端绑定,终端与前端绑定。 用户到营业厅申请业务时,服务人员将客户基本信息登记到 NMS 的用户 管理数据库后,根据总体网络与业务规划,结合客户需求,通过 EoCxploer 软 件为用户购买的 EoC 终端配置管理 VLAN 和管
41、理 IP。为用户配置选定的带宽 和业务种类。带宽通过终端限速实现,业务类型通过配置 VLAN 实现,实时业 务的 QoS 通过配置 VLAN 优先级实现。 经过上述配置,实现业务与终端的绑定。同时将上述配置信息自动录入到 NMS 的终端管理数据库中存档。 终端与前端的绑定通过配置前端的白名单来实现。用户终端配置完毕后, 将该 EoC 终端的 MAC 地址也登记到 NMS 的终端管理数据库,NMS 根据用户 基本信息判断该终端与哪一个前端进行绑定,下载脚本到相应的前端,更改前 端的白名单配置,将新开通的终端的 MAC 与该前端绑定。 3.2.5 供电防雷措施供电防雷措施 在接入网双向网路改造的过
42、程中,系统供电和防雷的设计与实施是一项最 为关键的内容,直接关系到项目的成败。因此,系统供电和防雷的设计与实施 必须严格遵循行业标准,精心组织,严细施工,力争做到万无一失。 在速浪接入网双向网络解决方案中,前端和中继器产品属于系统的关键设 备,必须达到 7*24 小时的运营级标准,因此,在电源设计上根据实际用户网络 环境,将电源设计为 220V AV 和 60V AV 两种供电方式。电源的主要元器件 采用进口元器件,能够满足高温、低温、震动、潮湿等各种供电环境的需要, 为系统的长效、平稳运行提供了技术保证。在终端方面,采用 220V AV 转 9V DC 电源适配器为终端提供电源,电源转换效率
43、高、安全可靠。 3.2.6 项目验收项目验收 在整个项目实施完成后,由建设方、承建方和监理三方人员成立项目验收 小组。 根据双方合同签订的工程范围,对于硬件设按前端 100%,终端 5%的比例 抽检,检验项目主要包括设备带宽、稳定性、安全性等技术指标,测试标准依 据承建方提供并经建设方书面认可的设备性能指标。 网管软件的验收将依据承建方提供并经建设方书面认可的软件功能逐项验 证。所有验收项目详细条款必须经三方认可签字后视为验收通过。 3.2.7培训计划培训计划 培训计划主要包括以下内容:基本理论培训、系统及设备培训。具体包括 下表的五个分项的内容。通过这次培训,可以让用户对调制 EoC 和速浪
44、产品线 完全熟悉和掌握,达到独立设计、实施和维护调制 EoC 网络的目的。 序号内 容课 时负 责 人备 注 1调制 EoC 基本原理5高 琦 2HomePlug 协议5韩雪松 3组网方案5田国刚 4前端与终端5麦子超 5网管软件5李文平 3.2.8系统维护系统维护 系统维护主要是设备迁移和故障更换 设备迁移设备迁移 设备迁移包括前端和终端两个部分。 前端迁移时,最主要的就是通过 NMS 系统对前端的白名单进行再配置, 其他参数及功能很容易实现。 终端的迁移由用户提出申请,通过 NMS 系统修改拟迁入区域前端的白名 单即可。 故障更换故障更换 故障更换包括前端和终端两个部分。前端设备更换相对简
45、单,只需将 NMS 登记的前端配置信息复制到新前端中即可。 终端设备更换要相对严格,用户设备经技术人员确认需更换后,新终端要 通过 EoCxploer 根据 NMS 数据库中用户登记的业务申请信息进行业务绑定处 理,即配置业务 VLAN。跟据业务性质,为不同的 VLAN 分配不同的优先级, 进行相应的限速处理。同时,将新终端的 MAC 登记到 NMS 的终端管理数据 库,NMS 根据用户基本信息判断该终端与哪一个前端进行绑定,下载脚本到相 应的前端,更改前端的白名单配置,将新终端的 MAC 与该前端绑定。 第四章第四章 方案分析方案分析 4.1 速浪速浪“奔猫奔猫” 解决方案的特点解决方案的特
46、点 高性能高性能(High(High Performance)Performance) -VLSI 专用芯片,实现高带宽传输 -高达 256QAM 调制,并可自适应调整交织深度 -射频性能稳定,具有宽广的发射/接收电平范围 -利用 IGMP snooping 实现组播(奔猫-II 代) -符合 HomePLUG 1.0 Turbo(奔猫-I 代)和 HomePLUG AV/BPL(奔 猫-II 代)标准 多业务支持多业务支持(Multi-Service(Multi-Service Supportable)Supportable) -双向机顶盒回传 -高速互联网接入 -IPTV -数字视频监控
47、-VoIP -VOD 和 NVOD 高带宽高带宽(Broad(Broad Bandwidth)Bandwidth) -最大具有 85Mbps(奔猫-I 代)或 224Mbps(奔猫-II 代)的物理层带 宽 -最大具有 21Mbps(奔猫-I 代)或 50Mbps(奔猫-II 代)的 IP 层带宽 -每个前端可连接最大 32 个终端(奔猫-I 代)或 64 个终端(奔猫-II 代) -满负荷情况下每个终端的有效带宽不低于 1Mbps(奔猫-I 代)或 2Mbps(奔猫-II 代) -对称的链路结构,用户共享带宽 易于实施易于实施(Easy(Easy Deployment)Deployment) -CSMA/CD 保证与以太网帧格式兼容 -可通过普通的分支分配器,不必更换原有线路 -户外型跨接器和中继器适应各种网络环境 -户外型前端最大支持 4 输入/4 输出,符合绝大多数光站配
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