Научная статья на тему 'Анализ вероятности обеспечения удаленного электропитания оптических сетевых терминалов через оптоволоконный кабель'

Анализ вероятности обеспечения удаленного электропитания оптических сетевых терминалов через оптоволоконный кабель Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
740
83
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ОПТИЧЕСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ТЕРМИНАЛ / ОПТИЧЕСКИЙ СЕТЕВОЙ ТЕРМИНАЛ / ГИГАБИТНАЯ ПАССИВНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СЕТЬ / ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ / ДИСТАНЦИОННОЕ (УДАЛЁННОЕ) ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ / ПРОПАДАНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ / ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ПО ОПТОВОЛОКНУ / ОКОНЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / КАЧЕСТВО ВОСПРИЯТИЯ

Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Терехов А. Н.

Целью публикации является исследование возможности и определение вероятности удалённого электропитания оптических линейных терминалов (OLT) и оптических сетевых терминалов (ONT) для Гигабитных Пассивных Оптических Сетей (GiPON). Отмечено, что ранее в ТфОП, обеспечивалось удалённое электропитание оконечного оборудования. Данный сервис позволял использовать телефон в случае пропадания энергоснабжения. Выявлено, что при переходе на оптоволоконные технологии энергоснабжение оконечного оборудования не осуществляется. Показано, что это снижает качество восприятия телефонных услуг и не приемлемо в экстренных ситуациях. Рассмотрена возможность обеспечения гарантированного энергоснабжения ONT, посредством передачи электроэнергии по оптоволоконному кабелю и расчёта вероятности её осуществления. Исследована новая технология передачи электроэнергии по оптоволокну Power over Fiber (PoF), позволяющая снабжать энергией удаленные электронные устройства, подключенные только оптоволоконным кабелем. Анализ сторонних исследований показал, что технология PoF обеспечивает доставку электроэнергии, не влияя на передачу данных через тот же самый оптический кабель. Предложена адаптация математического аппарата, апробированного в опубликованных ранее результатах исследований, позволяющая определить вероятность функционирования произвольного ONT на случайно выбранном оптоволоконном кабеле. Возможно применение данных материалов для оценки возможности электропитания устройств, осуществляющих связь при помощи видимого света.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Анализ вероятности обеспечения удаленного электропитания оптических сетевых терминалов через оптоволоконный кабель»

Анализ вероятности обеспечения удаленного электропитания оптических сетевых терминалов через оптоволоконный кабель

Ключевые слова: оптический линейный терминал, оптический сетевой терминал, гигабитная пассивная оптическая сеть, телефонная сеть общего пользования, дистанционное (удалённое) электропитание, пропадание энергоснабжения, передача электроэнергия по оптоволокну, оконечное оборудование, качество восприятия.

Целью публикации является исследование возможности И определение вероятности удалённого электропитания оптических линейных терминалов (OLT) и оптических сетевых терминалов (ONT) для Гигабитных Пассивных Оптических Сетей (GiPON). Отмечено, что ранее в ТфОП, обеспечивалось удалённое электропитание оконечного оборудования. Данный сервис позволял использовать телефон в случае пропадания энергоснабжения. Выявлено, что при переходе на оптоволоконные технологии энергоснабжение оконечного оборудования не осуществляется. Показано, что это снижает качество восприятия телефонных услуг и неприемлемо в экстренных ситуациях. Рассмотрена возможность обеспечения гарантированного энергоснабжения ONT, посредством передачи электроэнергии по оптоволоконному кабелю и расчёта вероятности её осуществления. Исследована новая технология передачи электроэнергии по оптоволокну Power over Fiber (PoF), позволяющая снабжать энергией удаленные электронные устройства, подключенные только оптоволоконным кабелем. Анализ сторонних исследований показал, что технология PoF обеспечивает доставку электроэнергии, не влияя на передачу данных через тот же самый оптический кабель. Предложена адаптация математического аппарата, апробированного в опубликованных ранее результатах исследований, позволяющая определить вероятность функционирования произвольного ONT на случайно выбранном оптоволоконном кабеле. Возможно применение данных материалов для оценки возможности электропитания устройств, осуществляющих связь при помощи видимого света.

Терехов А.Н., МТУСИ, Заведующий лабораторией "Общая теория связи" (ОТС), kanl@srd-mtuci.ru

Внедрение технологии Gigabit Passive Optica! Network (GiPON) обеспечивает весь спектр услуг связи, однако, су шествовав] нее ранее удалённое электропитание око-печного оборудования, позволявшее пользоваться телефонной связью при перерывах в энергоснабжении, не будет осуществляться. Это неприемлемо в экстренных ситуациях, когда связь особенно необходима. Для обеспечения связи при перерывах в энергоснабжении можно осуществить передачу электроэнергии по оптоволоконному кабелю. Известно, что передача большой мощности по оптоволоконному кабелю вызывает его быстрое старение. Однако передача энергии требуется только при внештатных ситуациях - пропадании энергоснабжения.

Основная идея архитектуры сети GiPON — использование одного приёмопередающего модуля в оптическом линейном терминале - OpticaI Line Terminal (OLT) для передачи информации множеству абонентских устройств, оптических сетевых терминалов — Optical Network Terminal (OAT) (в терминологии International Telecommunication Union (ITU-T) и приёма информации от них. Главное достоинство технологии GiPON - отсутствие необходимости прокладки кабеля от станции до каждого абонента. Число абонентских узлов ONT, подключенных к одному приёмопередающему модулю OLT, определяется мощностью и максимальной скоростью приёмопередающей аппаратуры. Для передачи потока информации от OLT к ONT — прямого потока, используется длина волны 1490 нм. Потоки данных от разных абонентских узлов в центральный узел, совместно образующие обратный поток, передаются на длине волны 1310 нм [1]. Передача телевизионного сигнала осуществляется на длине волны 1550 нм, имеющее низкое погонное (киломегрическое) затухание 0,2-0,35 дБ. Требования к существующим оптоволоконным кабелям приведены в [2-5].

Для удаленного электропитания OLT возможно использовать смешанный кабель, который наряду с оптическими волокнами оснащается медным проводящим: элементом. Использовать его для электропитания ONT неце-

несообразно, поскольку потребуется замена всей существующей абонентской проводки. Вместо этого можно осуществить передачу энергии по оптоволоконному кабелю, с её последующим преобразованием в электрическую.

Компания LaserMotive исследует возможности передачи энергии через оптоволоконный кабель. Система использует лазер для преобразования электрической энергии на входе в энергию света, который передается через оптическое волокно. Фотогальванический элемент-приемник, установленный па другом конце оптической линии, преобразует энергию света в электрическую энергию. На базе своей технологии компанией LaserMotive создана линия продуктов Power over Fiber {PoF), которая позволит с помощью лазера снабжать энергией удаленные электронные устройства. Новая система компании LaserMotive, получившая название «Micro-PoF», обеспечивает передачу до 10 Ватт энергии на расстояние до 1000 метров, не влияя на передачу данных через тот же самый оптический кабель. В табл. 1 приведены потери мощности при передаче энергии по оптическому каналу связи |6].

Таблица 1

Потерн мощности при передаче энергии но оптическому каналу связи

Потери мощности при

преобразовании электрического тока в энергию света, % передаче энергии света по оптическому каналу связи, % преобразовании энергии свел а в электрический ток, %

10 45 50

Современные оптические линии прокладываются по топологии ТфО] I, поэтому для определения их длин возможно использовать существующее распределение длин абонентских линий (АЛ). Используя существующее распределение длин АЛ ТфО! I в России, построена (рис. 1) функция распределения вероятности затуханий типового оптоволоконного канала связи на длине волны 1550 нм.

Полное затухание оптоволоконного канала связи определяется из [7] по формуле (1):

А = а£+Щх+ас& (1)

где а~ коэффициент затухания волокна кабеля в линии; Ь— длина линии; а — среднее затухание на сростках; .г- число сростков на линии; ас~ среднее затухание,

обусловленное линейными соединителями;^ — число линейных соединителей (если таковые имеются).

Рис I. Функция распределения вероятности затуханий типового

оптоволоконного канала связи на длине волны ¡550 нм, полученное на основе распределение длин АЛ ТфОП в России

С учётом затухания на устройствах подключения электропитания аппаратуры в формулу ( 1 ) впервые вводится коэффициент затухания (2):

А = aL + асу + аи, (2)

где (Xt! - коэффициент затухания на устройстве подключения электропитания аппаратуры OLTи ONT.

Кривая распределения мощностей, обеспечиваемых посредством оптоволоконного кабеля (используемого на замену медных абонентских линий), аппроксимируется нормальным законом распределения [8], следовательно, функция плотности распределения мощностей, обеспечиваемых посредством оптоволоконного кабеля (3):

1

-JE

(3)

Тогда, функция распределения вероятности мощностей, обеспечиваемых посредством оптоволоконного кабеля (4):

Щп „

Для определения вероятности функционирования оборудования О LT можно непосредственно использовать материалы, изложенные в [8-10]. Для осуществления электропитания ONT посредством оптоволоконного кабеля и определения вероятности его функционирования необходима модификация формул, представленных в материалах [8-11].

[i ходе исследований было показано соответствие нормальному закону распределения токов потребляемых ONT, используемых на сетях GiPON. Измерения ONT различных фирм, показали отклонение в их энергопотреблении, опенка которых выполнена в работе. Значения измеренных токов потребления ONT для сетей GiPON: объединены в разряды, которым присвоены номера - т; выбраны границы разрядов - ; -4- j . ; число интервалов в разряде -

j ; частость — р* _

; среднее значение в раз-

ряде - / ; первый начальный момент (математическое ожидание) в разряде - I Р'; второй начальный момент в

разряде - ¡т Р*; найден второй начальный момент слу-

к

чайной величины- А/(/3) = У, ; вычислена дисперсия

1

- О(г) = М(г)-(М{г))2; найдено среднее квадратическое отклонение — <у. — ^ОЦ) ; рассчитан коэффициент вариа-

Построенный статистический ряд, наиболее близок к нормальному закону распределения случайной величины, оценить это предположение позволил критерий согласия К. Пирсона {критерий «хи-квадрат» X). Критерий согласия служит для проверки гипотезы о согласованности теоретического и статистического распределений, исходя из расхождений между теоретическими вероятностями Р„, и относительными частотами Рт . Вычисляется, получаемое из формулы (5) наблюдаемое значение критерия:

* £ (Р>~пРт)\ (5)

пРт

где ¡т = Р* ■ п — число значений случайной величины в

разряде; п - количество наблюдений; Р„ - теоретическая вероятность, принимается в соответствии с нормальным законом распределения случайной величины. Теоретическую вероятность Р,„ разрядов определённой величины в их общей совокупности, возможно, определить из формулы (6)::

к-р^-тф (6)

где ^/„у! и — функция закона распределения, для

нормального закона распределения (7) можно использовать табличные значения интеграла Лапласа.

Z* О и ) у

m 1

ХиаБя. ^ '■

пР_.

=1

Р'п — п

1

2а,

с \»

а.у/Ъг ,

<т,У12Я ,

«-(.wer îe?

(7)

Распределение £ зависит от параметра г, называемого числом степеней свободы распределения (8) и равного разности между числом разрядов и числом независимых условий (связей), наложенных на частоты Рт :

r = (8)

где к - число разрядов, на которое разбивается общее число наблюдений; s - число наложенных связей (число параметров предполагаемого теоретического закона распределения). Число наложенных связей для нормального закона распределения случайной величины равно трём (/£ =1 — сумма частот всех разрядов, M (i) - математическое ожидание и о; - среднее квадратическое отклонение).

По таблице интегралов Лапласа определена вероятность совпадения теоретического и практического распределении для вычисленных / иг, свидетельствующая о правдоподобии выдвинутой гипотезы и возможности аппроксимации нормальным законом распределения токов, а следовательно и мощности потребляемой ONT для сетей GiPON.

Следовательно, функция плотности вероятности распределения мощности потребления ONT определяется по формуле (9):

f (Р )=-

J ЛОТ. V nor. '

(У...

,JÏя

(9)

Тогда функция распределения вероятности мощности потребления ONT можно найти из 19J по формуле (10):

Для определения вероятности функционирования случайно выбранного ONT на произвольном оптическом канале связи — VER,ym \ 10] необходимо найти произведение функций распределения вероятностей (11) мощностей потребления — Fmn (Р ) и обеспечения -

F (Р У:

обеспД обесп. '

^обесп,

О')

Вероятность того, что произвольно выбранный оптический канал связи, обеспечит необходимую для функционирования случайно выбранного ONT мощность, выражается через функцию распределения вероятности но формуле (12):

-MiP^, >г

f 1 JD

-т=е dP x

J — I ") __чбесп.

(12)

VER =

' ""фуНК-

1

yjbr

dP...

Выводы

1. Технология GiPON не обеспечивает удалённое электропитание оконечного оборудования ONT при перерывах в энергоснабжении, что снижает качество восприятия (QoE) телефонных услуг связи и неприемлемо в экстренных ситуациях.

2. Существует возможность удалённого электропитания ONT по оптоволоконному кабелю, не влияющая на передаваемые по нему данные, и способ оценки вероятности её осуществления.

3. Операторы связи, не осуществляющие удалённое электропитание ONT, не вправе декларировать алтайм с доступностью 99,999%, поскольку не учитывают аптайм компании, обеспечивающих энергоснабжение пользователя.

4. При современных технологиях КПД электропитания ONT посредством оптоволоконного кабеля составляет 25% от передаваемой мощности.

5. Введенный в формулу расчёта затухания оптоволоконного канала связи коэффициент затухания на устройство подключения электропитания аппаратуры ONT. позволит определить полную потерю передаваемой мощности.

Литература

1. Рекомендация ITU-T G.653. Характеристики среды передачи и оптических систем - Волоконно-оптические кабели.

2. ANSI/TIA/E1A-526-7-1998. Измерение потерь оптической мощности в установленных одномодовых волоконно-оптических системах OFSTP-7,

3. ANSI/Т1А/ЕIА-568-В. 1 -3. Поддерживаемые расстояния и затухание в канале для волоконно-оптических приложений в зависимости от типа волокна, Приложение 3 к стандарту ANS I/TI A/HI А-568-В. 1.

4. Рекомендация ITU-T G.653. Характеристики среды передачи и оптических систем - Волоконно-оптические кабели.

5. IEEE 802.8. Fiber Optic Technical Advisory Group, 2009.

6. http://www.dailytecliitifo.org

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

7. Рекомендация ITU-T G. 984,1, Gigabit - Capable Passive Optical Networks (GPON): General Characteristics, 2008.

8. Терехов Л.H.. Маноиина И.В. Математическая модель распределения токов, обеспечиваемых посредством АЛ // МИРЭА, Материалы 7-й научно-технической конференции «Интсрматик-2010», Часть 2, ноябрь 2010. - С. 197-202.

9. Терехов А.Н., Мании и на И.В. Выявление закона распределения токов потребления аудиоинформационных устройств с «энергонезависимой» передачей информации I! Международный форум информатизации (МФИ - 2010). Труды конференции «Телекоммуникационные и вычислительные системы». М.: Инсвязьиздат, 0! декабря 2010. - С. 86-90.

10. Терехов А Н, Вероятность функционирования наугад выбранного аудноинформацноиного устройства на произвольной абонентской линии // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт, №2, 2011.-С. 40-43.

I!. Терехов А.Н., Манонина И.В., Рысин Ю.С. Энергетические аспекты аудиоинформационных устройств // Т-Сопшз: Телекоммуникации и транспорт, №6, 2010. - С. 20-23.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.