G.fast作為一個全新技術,可以在傳統(tǒng)電話銅線上實現(xiàn)吉比特(千兆)速率,同時通過“XG-FAST”可進一步挖掘其潛力,實現(xiàn)數(shù)個吉比特的速率。G.fast技術是基于短距離線路使用所設計,相比于VDSL2矢量化技術可進一步提升線路速率。從而幫助業(yè)務運營商經(jīng)濟有效的加快光纖到戶的部署。借助G.fast所提供的極速寬帶能力,運營商可以擺脫原先必須將光纖部署到用戶家中的枷鎖,輕松實現(xiàn)光纖到戶業(yè)務。
G.fast作為一個全新技術,可以在傳統(tǒng)電話銅線上實現(xiàn)吉比特(千兆)速率,同時通過 XG-FAST 可進一步挖掘其潛力,實現(xiàn)數(shù)個吉比特的速率。G.fast技術是基于短距離線路使用所設計,相比于VDSL2矢量化技術可進一步提升線路速率。從而幫助業(yè)務運營商經(jīng)濟有效的加快光纖到戶的部署。借助G.fast所提供的極速寬帶能力,運營商可以擺脫原先必須將光纖部署到用戶家中的枷鎖,輕松實現(xiàn)光纖到戶業(yè)務。
貝爾實驗室G.fast實驗創(chuàng)造新的速率紀錄
最近阿爾卡特朗訊的貝爾實驗室通過實驗展示了銅線實現(xiàn)極速寬帶的能力。貝爾實驗室全新原型機(稱為XG-FAST)在30米線路范圍內(nèi),通過兩對銅線實現(xiàn)創(chuàng)紀錄的10G速率。同時,實驗室通過該原型機,模擬真實FTTdp(光纖到分配箱)部署場景,在70米范圍內(nèi)通過一對銅線實現(xiàn)2Gbps速率或1Gbps對稱速率。該真實環(huán)境下的實驗驗證了G.fast技術在最后入戶段的價值所在:在70米距離內(nèi),業(yè)務運營商可以通過現(xiàn)有銅線架構(gòu)為用戶實現(xiàn)光纖接入般的速率(1G對稱)。
貝爾實驗室本次實驗實現(xiàn)這些銅線速率紀錄,是通過使用最高達到500MHz的頻率,遠高于目前為G.fast標準所預留的頻率。實驗的結(jié)果證明,銅線的帶寬仍然有很大的提升空間,光纖與銅線混合組網(wǎng)的方式將在未來幾十年成為全光網(wǎng)絡部署的有效補充。
G.fast使銅線實現(xiàn)吉比特速率
高昂的網(wǎng)絡建設成本嚴重阻礙了運營商全面部署FTTH網(wǎng)絡。這些投入包括街道挖溝排管、為每個家庭重設室內(nèi)布線等等。近幾年運營商在部署光纖接入網(wǎng)絡的同時,始終制約于均衡市場需求和預算限制兩者之間的矛盾。但同時,隨著許多新業(yè)務的產(chǎn)生、競爭的加劇、政府寬帶戰(zhàn)略和計劃的出臺等各種因素,都在**著寬帶市場的發(fā)展和用戶對極速寬帶接入的需求。
業(yè)務運營商目前已經(jīng)將注意力關注在這種由G.fast技術所實現(xiàn)的吉比特速率能力,從而實現(xiàn)對VDSL2技術的跨越。通過G.fast技術,業(yè)務提供商可將其光纖延伸到安裝在用戶住宅前的最后一個分配點,如一個小型DSLAM或微小節(jié)點。運營商可以在室內(nèi)或室外的各種不同位置部署這些緊湊型單元。每個單元一般為1至16個終端用戶服務,通過銅線連接到用戶家庭中,銅線長度一般在100米左右。
FTTdp部署模式下采用短距離線路為實現(xiàn)極速帶寬速率提供了理想的環(huán)境。矢量化VDSL2采用17MHz頻譜可以在單線對實現(xiàn)最高150Mbps的總速率,而G.fast采用更寬頻譜(第一階段最高到106MHz,第二階段最高到212MHz),可以在同樣距離實現(xiàn)500Mbps到1Gbps的速率。正如貝爾實驗室的實驗證實,采用更高頻率將實現(xiàn)更快速率。
這種寬頻只有在短距離線路上是有效的。在幾百米的長距線路上,如果采用G.fast所使用的高頻段,銅線的信號衰減是非常嚴重的。因此,VDSL2矢量化技術更適合于長距線路的使用。
矢量化技術仍然至關重要
矢量化2.0仍然會扮演非常重要的角色,幫助業(yè)務運營商充分發(fā)揮G.fast技術的優(yōu)勢,并從中獲得最大收益。由于G.fast采用了高頻率,相鄰線對之間會產(chǎn)生強烈的串擾,這種串擾遠比VDSL2技術中的強烈,這會嚴重影響G.fast技術所帶來的帶寬提升。業(yè)務運營商必須使用矢量化技術來消除這些串擾,從而真正發(fā)揮每根線路的潛力。
1 2 3 閱讀全文