宽带无源光网络中的MAC算法研究

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对高速Internet的接入和多媒体应用的需求,极大地促进了宽带接入网络的发展。目前多种宽带接入技术可供选择,从xDSL到HFC等。但是从长远来讲,它们只是过渡方案。在有线接入领域,由于光纤的宽带优势,无源光网络(PON)技术有着良好的市场前景。 APON将ATM的统计复用功能与PON的宽带透明传输结合起来。APON具有容量大、性价比和易于升级的特点。与ATM技术相比以太网技术具有更多的灵活性。但是APON和EPON都存在测距、上行突发光接收、上行突发同步和宽带带宽分配等技术和理论难题。本文主要研究无源光网络系统的媒质接入控制协议。 首先,对现代通信网络和宽带接入网的发展趋势进行了综述,指出研究无源光网络的必要性和现实意义。第二章介绍了PON系统的结构和要求,然后对接入网中的三大块的功能进行较为详细的介绍,并对PON所需解决的关键技术进行了描述。 APON的树型结构与其它介质共享网络相比具有特殊性,这对MAC协议提出了特殊要求。作为介质共享的树型网络,PON需要媒质接入控制协议(MAC)来协调各终端对上行信道的访问,避免冲突。MAC协议在整个通信系统中发挥着非常重要的作用,在PON中处于核心地位。本文针对这种特殊要求提出了一种媒质接入控制协议中的A-BPP算法,通过采用这种算法,不仅能够满足非实时业务的需要,而且对于接入时延要求比较苛刻的实时业务,也能满足需要。实时业务对信元时延和时延变化要求严格,而非实时业务则对信元丢失率要求苛刻。 在第四章中,对EPON中的媒质接入控制协议进行研究,并在理论广西人学硕:t:论文上提出了成帧预约方案。并且展望未来无源光网络发展的前景。 本文的研究主要集中在以下两个方面:(l)首先从理论上分析了适应APON的树型拓扑结构的不对称轮询带 MAC算法,并对这种算法进行计算机仿真。结果标明该算法在负 载为0.75到0.94之间时,数据流的时延都被控制在0.sms以内, 时延值控制在0.15ms之内。(2)结合EPON中采用以太网技术的特点,提出适合EPON的MAC 算法。
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