Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna





Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Retele calculatoare


Qdidactic » stiinta & tehnica » informatica » retele calculatoare
Noduri optice pentru retele hfc



Noduri optice pentru retele hfc


NODURI OPTICE PENTRU RETELE HFC



Noduri optice pentru HFC standard cu dubla cale


Aceste dispozitive receptioneaza semnalul optic de pe o fibra si il convertesc in semnal RF, folosind un singur receptor. Apoi modulul amplificator de RF mareste nivelul semnalului de pe calea directa. Semnalele RF de intoarcere de pe cablul coaxial intra in modulul amplificator prin porturile de intrare/iesire. Dupa ce semnalele sunt combinate, transmitatorul de intoarcere (de cale inversa) converteste semnalul de RF in semnal optic si il trimite inapoi in headend la un receptor de cale inversa.






Fig. I.9. N.O. pentru HFC dubla cale


Nod optic pentru HFC cu dubla cale si redundanta





Fig. I.10. N.O. cu redundanta


Aceasta varianta se alege atunci cand se solicita o foarte buna disponibilitate pentru retea, ca in cazul telefoniei sau serviciilor digitale interactive. Nodul primeste semnale optice pe doua fibre, una primara si una redundanta. Doua receptoare, unul primar si unul redundant convertesc semnalele optice in semnale RF. Mai departe acestea sunt aplicate la un comutator ce va trimite numai semnalul primar la modulul amplificator de RF. Daca apare un defect pe legatura optica primara, comutatorul directioneaza in mod automat semnalul de pe fibra redundanta catre modulul de amplificare RF. Similar se petrec lucrurile si pe calea inversa, selectand de aceasta data la headend fibra de intoarcere cea mai potrivita.


Componentele unui nod optic


In figura I.11 se prezinta o schema generica de nod optic fara redundanta si care se foloseste in retelele HFC. Se observa pe calea de receptie o dubla amplificare a semnalului de RF detectat, de unde si specificatia in foile de catalog – „double amplifier”. De asemenea un atenuator si un egalizor pentru nivelele semnalelor de RF, acestea fiind in multe cazuri module „plug-in”, deci se pot introduce sau extrage foarte usor din locatiile lor special destinate. Tot „plug-in” este si modulul emitator pentru calea inversa, care la fel de bine poate lipsi daca nu este necesar si viceversa, se poate insera foarte usor la nevoie. In schema mai apare si un filtru diplex. Acesta este prezentat separat in figura I.12.






Fig. I.11. Scheme bloc a unui nod optic pentru cazul unei singure intrari optice si o singura iesire de RF





Fig. I:12. Filtru diplex



Filtrele diplex sau diplexoare sunt folosite in nodurile optice ale unei retele hfc sau alte aplicatii pentru a realiza separarea caii directe de cea inversa, dupa cum se observa foarte bine din imaginea din figura I.12, unde s-a reprezentat un diplex asa cum este el simbolizat in scheme. Constructiv, este o intercalare intre doua filtre: trece sus si trece jos. Fizic, el poate fi integrat printre componentele placii de baza a nodului sau poate aparea ca un modul separat ce se poate introduce/extrage in/din slotul special destinat.

Exista 2 tipuri mai des intalnite de filtre diplex, in functie de standardul adoptat pentru transmisia  combinata de semnale TV si date si anume: 5-42/54-870 (standardul american DOCSIS – Data over cable system interface specifications) si 5-65/85-870 (EuroDOCSIS – varianta europeana).

Luand ca exemplu varianta a doua, europeana, semnificatia acestor cifre este urmatoarea: pentru semnalele din banda 85-870 MHz se permite trecerea pe calea directa, de la headend catre client, iar pentru cele din intervalul 5-65 Mhz se admite trecerea lor prin filtru numai in sensul de la client catre headend. In acest fel devine posibila comunicarea bidirectionala intre headend si echipamentul montat la client.

Mai exista si notatia 65/85 sau 42/54, presupunandu-se cunoscute limita inferioara a benzii pentru calea inversa si limita superioara pentru calea directa. In afara celor doua variante, a mai existat si o alta, adoptata in unele tari, anume 5-30/45-870, dar treptat, datorita cererii crescande de servicii de date, s-a renuntat la aceasta.


Nod optic pentru aplicatii FTTH (Fibre-To-The Home)



Fig. I.13. Nod optic cu WDM integrat pentru a opera pe o singura fibra monomod.

Un adaptor extern de telefonie VoIP este disponibila ca optiune a clientului

Aceasta varianta de nod optic (figura I.13) foloseste o singura fibra pentru transportul semnalelor atat de pe calea directa (de la headend la client) cat si de pe calea inversa (de la client la headend). Astfel de modele se pot monta fie pentru o zona de locuinte, caz in care avem situatia denumita FTTC (Fiber-To-The Curb), fie chiar la locuinta clientului pentru o calitate maxima a serviciilor, cazul cunoscut sub denumirea FTTH (Fiber-To-The-Home), deci fibra, cu toate atuurile ei, adusa la usa clientului.

Este compus din doua sectiuni:

receptor de banda larga ce opereaza la o anumita lungime de unda, de obicei 1550 nm;

transceiver Ethernet ce opereaza la 1310 nm; in acest fel este necesara doar o singura fibra pentru transmisia bidirectionala.

Pentru situatia in care sunt necesare mai multe porturi Ethernet, se poate conecta un switch sau hub obisnuit la un astfel de nod optic.

Mai trebuie facuta aici observatia ca datorita modularizarii componentelor, mare parte din nodurile optice pot fi comandate avand doar partea de receptie montata, urmand ca ulterior sa se poata face upgrade la un nod optic complet prin adaugarea unui modul emitator de cale inversa.




Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright