GPON 上行用 1310 nm,所有 ONU 共享这一根纤。OLT 借助测距把时间切成互不重叠的时隙,轮到哪台 ONU,它才在那个窗口里发光。于是 OLT 收到的上行信号,是来自不同 ONU、间隔出现、参数各异的光脉冲串,而不是一条稳定连续的光流。
"突发"不是偷懒,是物理结构决定的:一对多上行,必然是一段一段的。

普通点到点接收机假定信号一直存在、幅度相位恒定。但上行信号时有时无、来源多变,OLT 的突发模式接收机必须解决:
CDR 时钟恢复(Clock Data Recovery):每个突发来自不同距离、不同 ONU,相位和幅度都不一样。接收机要在每个突发的极短时间内重新锁定时钟和数据,连续接收机那种"锁一次管很久"的模式在这里行不通。
判决门限自适应(AGC / 自适应电平):各 ONU 到 OLT 的光功率因距离、分光不同差异很大,接收机要快速调整判决电平,才能正确判 0/1。
Guard Time 保护间隔:突发与突发之间留几个字节的空隙,避免上一台 ONU 的尾巴和下一台的开头在 OLT 处叠在一起造成误判。
连续接收机依赖信号持续存在来维护时钟和门限,参数缓慢变化它能跟。但上行突发信号一来一停、来源切换,连续接收机刚锁好的时钟在下一段突发里又是另一套相位,解出来的数据全是错的。
所以 PON 的 OLT 上行接收必须是突发模式器件:带快速 CDR、自适应门限,能在微秒级完成每段突发的重新捕获。这是 PON 上行能"一对多"的根本技术支点,也是它和点对点光纤上行(如交换机 SFP 上联)最本质的区别。
| 对比项 | 突发模式接收(PON 上行) | 连续模式接收(点对点上行) |
|---|---|---|
| 信号形态 | 时有时无、多源切换 | 持续、单一来源 |
| 时钟恢复 | 每段突发重新 CDR | 锁定后长期维持 |
| 判决门限 | 快速自适应不同 ONU 功率 | 相对固定 |
| 保护间隔 | 需要 Guard Time | 不需要 |
| 典型应用 | OLT 上行口收多 ONU | 交换机/路由器 SFP 上行 |
锐应 GPON OLT的 PON 口上行接收遵循 ITU-T G.984 突发模式规范,配合测距下发的均衡时延,把各 ONU 的上行时隙对齐、留出 Guard Time,实现无碰撞 TDMA。规划上行容量时,可参考锐应 PON 方案给出的时隙与带宽模型。把局端和工业交换机放到同一视图,能覆盖从现场到机房的整段链路。公司背景见关于锐应。
占用上行时隙,降低有效带宽;太短则突发间易碰撞。标准把它定在几字节到 1 μs 量级,是带宽与可靠性的折中。
测距算出各 ONU 的 EqD,OLT 据此排布时隙;突发接收机在排好的时隙里逐段解出信号。测距管"什么时候发",突发接收管"怎么收得对",两者配合实现无碰撞 TDMA。
波分复用,收发不同波长互不干扰。而且上行天然是突发、下行是连续广播,两种接收模式刚好各适配一端。
高。OLT 上行必须是突发模式接收机,普通连续模式器件无法在微秒级重锁;ONU 侧则是突发激光器,按授权时隙发光。
上行"突发"不是设计缺陷,是物理结构使然:多个 ONU 时分复用同一波长,OLT 收到的本就是一段段来路不同的光。突发模式接收机用快速 CDR、自适应门限和 Guard Time 把每段解开,这是 PON 上行能"一对多"的根本技术支点。理解了它,上行时隙规划、碰撞排查才有了底层依据。