OBI フリーの RFoG でファイバーを構内まで延長
コムスコープの OBI フリー RFoG (無線周波数オーバーグラス) ソリューションは、HFC ネットワーク内ファイバーのリーチを住宅または企業まで拡大します。既存の HFC ヘッドエンドと顧客施設内の機器は、引き続き使用することができます。また、光ビート干渉 (OBI) の問題を解消することにより DOCSIS 3.0 の能力を最大限に引き出し、オールファイバー型 10G PON ネットワークへの移行を見据えたインフラストラクチャーを提供します。
RFoG (無線周波数オーバーグラス) は HFC (ハイブリッド型ファイバー同軸) ネットワークの同軸部分を PON (パッシブ光ネットワーク) アーキテクチャに置き換えるファイバーディープ・ネットワーク・アーキテクチャです。ファイバー・トゥ・ザ・ホーム/ファイバー・トゥー・ザ・プレミシス(FTTH、FTTP)は新築の集合住宅 (MDU)、法人、利用頻度の高いコンシューマーにとって経済的に賢い選択です。
RFoG はネットワーク内における HFC ノード、RF アンプ、タップ、パッシブを不要にし、既存のケーブルヘッドエンド、加入者の装置(モデム、ゲートウェイ、セットトップボックス)、バックオフィス・サポートシステムの活用を図ります。
RFoG ネットワークは既存の HFCシステムに匹敵する方法で加入者に機能とサービスをシームレスに提供することができます。
コムスコープの RFoG ネットワークは、現行の HFC ネットワークと比べて、次のようなパフォーマンス上の明確なメリットを提供します。
- 実績ある DOCSIS 3.0 サービスのサポートを提供
- 集合住宅や未開発地域で導入する場合は経済性の高い選択肢となる
- 郊外での新築住宅に導入する場合は HFC に匹敵するパフォーマンス
- アップストリームとダウンストリームの帯域幅を拡張し、同軸の実装に伴う RF ノイズや RF 侵入を排除することでネットワークリーチを大幅に拡大
- エネルギーを節約し、同軸の配備よりも環境に優しいほか、停電時のネットワーク・ダウンタイムを減らすというメリットを提供
- HFC ノードや RF 増幅器が不要になることで運用コストとメンテナンスコストを大幅に削減
- 同軸ケーブルを経時的に劣化させる温度、電解腐食、湿度などの環境要因に対する耐性
- ネットワークでの光ビート干渉 (OBI) を排除する複数の選択肢を提供
- HFC および FTTx の両アーキテクチャ間を効率的にブリッジすることが可能で、オールファイバー型高帯域 10G PON ネットワークへの移行に必要なインフラを提供
RFoG が持つ大きな可能性を最大限に生かすには、いくつかの運用上の問題に対処する必要があります。これは特に DOCSIS 3.0 やその他の次世代配信システムへ移行する上で重要です。
課題 : ネットワークのリーチを拡大
当初、RFoG ネットワークは最大距離 20 km、最大損失 25 dB の単一ファイバー・フィードで加入者 32 名をサポートできるように設計されました。人口の密集した都市環境では、このネットワーク設計で多数の加入者への対応も容易でした。RFoG ネットワークを郊外および未開発地域の大規模なサービスグループまで拡大しようとした事業者は、距離が 20 kmを超え損失が 25 dB 以内に収まらない場合はネットワークのパフォーマンスに影響が生じるという問題に直面しました。このような地域にサービスを提供する場合でもなおファイバーベースのネットワークのメリットを実現するには、コスト効率の高いソリューションが必要でした。
課題 : OBI への対応
RFoG 導入に伴う第二の課題は光ビート干渉 (OBI) です。高速ネットワークデータのスムーズな配信を最優先課題とする業界では、効率良くエラーのないデータ配信において OBI が大きな障害となります。OBI は複雑な現象ですが、簡単に説明すると次のようになります。RFoG ネットワーク内の 2 つ以上の光送信機が近接して設置されているか波長が同一である場合、同時に送信を行うと受信機側でアップストリームの信号が劣化します。この劣化により、今度はアップストリームの信号で送信されるデータに損失が生じます。データ・パケットは失われ、エンドユーザーに対するサービスが中断します。構内には多数の R-ONU(RFoG 光ネットワークユニット)があり、それらが全て同時にヘッドエンドの光受信機へと折り返し同一波長で送信を行うため、従来の RFoG ネットワークでは OBI が発生する可能性が高くなります。
従来の RFoG ネットワーク内でも OBI を軽減することは可能ですが、そのソリューションは程度の差こそあれ不十分です。例えば、OBI を軽減する一般的な方法は、時間領域でアップストリームのバーストを管理する CMTS スケジューラを使用することです。CMTS が十分近い波長または重複した波長での伝送で複数の R-ONU を特定すると、R-ONU を一つずつアップストリームへ送信するよう予約し、アップストリーム信号の整合性を維持します。短期的にはこの方法は完璧ですが、長期的にはネットワークがチャネル容量全体を効率よく使えなくなる恐れがあります。また、チャネルおよび帯域幅が最大容量に近づくと、時間領域の R-ONU の数に比例してネットワーク効率が下がるため、ネットワークの将来的な成長に大きな影響を及ぼす可能性もあります。これにより、コンシューマーによる新しいサービスの要求に対応してネットワークを拡張する能力が著しく阻害される恐れがあり、DOCSIS 3.0 サービス導入の際に大きな障害が生じることもありえます。
ビデオハブ RFoG ネットワーク
AgileMax 集合ネットワーク
ソリューションコムスコープの「OBI フリー」ソリューション
コムスコープは RFoG ネットワークの OBI を排除し、DOCSIS 3.0 サービスへの移行をサポートする革新的ソリューションを幅広く提供しています。
AgileMax® ファイバー配線デバイス製品ファミリー: AgileMax のアクティブな光分配技術は従来の RFoG アーキテクチャに見られる光スプリッターの代替となるもので、ネットワークに複数のアクティブなアップストリームレーザーを配置している場合でもネットワークから完全に OBI を排除します。AgileMax は単一のヘッドエンド光受信機ポートで最大 1,024 の R-ONU サービスグループに対応し、低コストの「非調整型」R-ONU に対応するうえ、さらにビデオハブ・テクノロジーと併用すれば、ネットワークのリーチを 20 km 以上へと拡大することもできます。
OBI フリー R-ONU: コムスコープの OBI フリー R-ONU により、事業者は内部ロータリースイッチで各ユニットのアップストリーム波長を 16 種から選べるようになり、OBI を回避するのに十分な波長分離が実現します。この波長管理アプローチを用いれば、OBI に妨げられることなく、複数の OBI フリー R-ONU を単一のアップストリーム光受信機へ同時送信できます。
コムスコープは、既存の貴重なネットワーク資産を活用しつつ今日の進化するネットワークのニーズに対応できるよう設計された、実証済みの安定した RFoG ソリューションを提供します。これは DOCSIS 3.0 の導入や 10G PON アーキテクチャに進化する過程としての 1.2 GHz への拡張を可能にするソリューションです。コムスコープの電源供給型またはパッシブ型分配器、調整可能な R-ONU、ビデオハブテクノロジーを利用してお客様のネットワークに最適なソリューションを提供します。
CommScope AgileMax® - 完全な OBI 解消 HPON™ 分配ソリューション
ビデオやブロードバンドにおける当社のリーダーシップを最大限に発揮し、お客様の次世代テクノロジーを革新します。コムスコープはアクセスおよび伝送に関する 500 件以上の特許を過去 60 年間に取得し、RFoG 標準の開発に大きな貢献を果たしてきました。また、業界をリードするベンダーとして、R-ONU をどのベンダーよりも数多く納入し、革新的なビデオハブと AgileMax 技術により幅広いネットワーク設計の選択肢を提供しています。
その他のリソース
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完全ファイバー化への移行の陰と陽:既存の HFC 資産を活用しながら HFC を完全ファイバー化する
本文書では、OBI のない RFoG 伝送を可能にするイノベーションに対する重要な知見を紹介しています。ハイブリッド PON (HPON) 技術に内在する機能を取り上げ、この技術における既存の HFC アナログおよび QAM ビデオ、D3.0、D3.1 信号の取り扱いについて解決しています。この技術はまた、10G EPON、1G EPON、 GPON および XGPON1 などの従来の無数の PON 規格に対して完全に即応しています。
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OBI に打ち勝つ!RFoG システムにおける OBI の対処
RFoG (RF over Glass) 技術によって高容量化が可能なハイブリッドファイバー同軸 (HFC) ネットワークを実現し、2020 の 10 年もの間延命させることができます。RFoG システムでよくある主な課題の 1 つは、光ビート干渉 (OBI) です。本文書では、RFoG における OBI 現象とそれがネットワークの性能に及ぼす影響に焦点を当てています。
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