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Institución Universitaria de Envigado Facultad de Ingenierías Ingeniería Electrónica 2009 – 2 Docente: José Jaime Cárdenas Tamayo.

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2 Institución Universitaria de Envigado Facultad de Ingenierías Ingeniería Electrónica 2009 – 2 Docente: José Jaime Cárdenas Tamayo

3 Cabecera, HUB. Dispositivos Activos: Nodo, Amplificadores. Fuente y Power Insert. Pasivos: Divisores, acopladores y Multitaps. Drop: + Señales en "boca" de tap: para diseño. + señales abonado para TV, Cable Modem y eMTA. + Filtros.

4 DISEÑO: + Señales de trabajo. + Cascada. + Troncal y subtroncal. + Árbol, Blaster, N+0 Fiber deep. + Diseño sin troncal o subtroncal. + Lápida.

5 Transporte Distribucion Acceso Cliente Hub Node HE Metro Amplificadores Taps 2, 4, 8 y 16 puertos HeadEnd HE

6 abcdefg playstop rewindffwd Recepción de SeñalProcesamiento de SeñalMúltiplex ación/ Transmisión Óptica GI MTS ENCODER STEREO MONO LOCK UNLOCK STEREO CHANNEL STEREO modulation level L R A B INPUT SELECT SAPSAP on SAP CHANNEL SAP modulation level MHz -20 dB level MVP II VIDEO MOD AUDIO DEV AUDIO / VIDEO VIDEO AUDIO OUT IN SYNC C V VIDEO SYNC 21 REM LOC STDY CLEAR INV SC DYN FAULT OVER CLEAR PRV STEREO LEVEL MODE CLEAR 6 dB 40 dB SC DYN SERVICE CODE BBRFOP General Instrument GI -20 dB IF SNDCOMP test -20 dB rf 0 dbmv if 42 channel level kHz audio deviation level unlock ref off video off video b aux if prgm if sound carrier level % video modulation GI C6M General Instrument GI output level MVP II VIDEO MOD AUDIO DEV AUDIO / VIDEO VIDEO AUDIO OUT IN SYNC C V VIDEO SYNC 21 REM LOC STDY CLEAR INV SC DYN FAULT OVER CLEAR PRV STEREO LEVEL MODE CLEAR 6 dB 40 dB SC DYN SERVICE CODE BBRFOP General Instrument GI -20 dB IF SNDCOMP test -20 dB rf 0 dbmv if 4 2 channel level kHz audio deviation level unlock ref off video off video b aux if prgm if sound carrier level % video modulation GI C6M General Instrument GI output level SYNCAUTHBYPASSSIGNALOFF ON OSDAFCAGC MGC CONTROL VIDEO LEVEL AUDIO L/R/MONO FINE TUNE SATELLITE FREQ CH # 50 OHM VIDEO/OSD TEST 75 OHM 70 MHz IF General Instrument GI VIDEOCIPHER RS COMMERCIAL DESCRAMBLER CAPABLE C6R-VCII SATELLITE RECEIVER IRD test -20 dB rf 0 dbmv if 4 2 channel level kHz audio deviation level unlock ref off video off video b aux if prgm if sound carrier level % video modulation GI C6M General Instrument GI output level power rf level channel input channel a/v offset rf out channel output channel GI PROCESSOR General Instrument GI power rf level channel input channel a/v offset rf out channel output channel GI PROCESSOR General Instrument GI power rf level channel input channel a/v offset rf out channel output channel GI PROCESSOR General Instrument GI power rf level channel input channel a/v offset rf out channel output channel GI PROCESSOR General Instrument GI power rf level channel input channel a/v offset rf out channel output channel GI PROCESSOR General Instrument GI power rf level channel input channel a/v offset rf out channel output channel GI PROCESSOR General Instrument GI power rf level channel input channel a/v offset rf out channel output channel GI PROCESSOR General Instrument GI power rf level channel input channel a/v offset rf out channel output channel GI PROCESSOR General Instrument GI power rf level channel input channel a/v offset rf out channel output channel GI PROCESSOR General Instrument GI power rf level channel input channel a/v offset rf out channel output channel GI PROCESSOR General Instrument GI SYNCAUTHBYPASSSIGNALOFF ON OSDAFCAGC MGC CONTROL VIDEO LEVEL AUDIO L/R/MONO FINE TUNE SATELLITE FREQ CH # 50 OHM VIDEO/OSD TEST 75 OHM 70 MHz IF General Instrument GI VIDEOCIPHER RS COMMERCIAL DESCRAMBLER CAPABLE C6R-VCII SATELLITE RECEIVER IRD SYNCAUTHBYPASSSIGNALOFF ON OSDAFCAGC MGC CONTROL VIDEO LEVEL AUDIO L/R/MONO FINE TUNE SATELLITE FREQ CH # 50 OHM VIDEO/OSD TEST 75 OHM 70 MHz IF General Instrument GI VIDEOCIPHER RS COMMERCIAL DESCRAMBLER CAPABLE C6R-VCII SATELLITE RECEIVER IRD 1)El Headend o cabecera tiene la función de recolectar las señales satelitales Analógicas y Digitales, Difusión de RF (VHF, UHF), video pregrabado, microondas AM y FM, Video Banda Base, Datos y Telefonía. 2) Las señales recolectadas son Multiplexadas y/o Combinadas para su ingreso al sistema de transporte vía amplificación de luz por láser (Nodos) 3) El Headend también procesa todas las señales de retorno del sistema de distribución.

7 Permite trasladar la banda base(6Mhz) a la banda de trabajo NTSC. (National-Televisión- Sistem-Commitee). Americano El modulador recibe señal en banda base y entrega señal modulada en radio frecuencia RF. La modulación comienza en el canal 2. (55.25Mhz) y cada seis megahertzios se ingresa un canal de televisión. Una red construida a 550Mhz el ultimo canal estará en Mhz(canal 78).

8 TransporteDistribuciónAcceso Cliente HEHubNode HE Metro

9 Es el segmento de la red que distribuye todas las señales en largas distancias (1550nm, 1310nm). Generalmente se utilizan topologías de anillos y estrella de fibra óptica.

10 De Anillo (Areas Grandes / Alta densidad de usuarios) Características: Transporta servicios a grandes areas. Menos fibra es necesaria si se requiere redundancia. Misma señal de ingreso (canal) a cada Hub. Posibles Configuraciones: 1550 nm

11 De Estrella (Areas Pequeñas / Baja densidad de usuarios) Características: Diferentes señales de ingreso (canales) para cada Hub. Generalmente usa menos fibra si el area a cubrir por el Hub es grande. Posibles configuraciones 1550 nm 1310 nm

12 Arquitectura de Anillo Head End Trayecto Bi-direccional de doble vía HUB 1 HUB 2 HUB 3 HUB 4HUB 5 HE HUB 5HUB 1 HUB 2HUB 4 HUB 3 Enlace Primario Enlace Secundario o Redundante Enlace Primario Topología Lógica Topología Física

13 Home Subscriber Television Personal Computer Splitter Cable Modem TX RX TV Channels (BroadCast) Trunk Amp Line Extender Tap Fiber Coax Combiner/ Splitter Network Cable Modem Termination System CMTS Set Top Box RF/Optical Plattform Node DATA

14 Anillo de Transporte HEADEND HUB BROADCAST NARROWCAST RETORNO NC RET Anillo de Transporte CMTS MBT (SDH) GX2 Red HFC Transporte Óptico

15 INTERCONEXION REGIONAL A LA CABECERA NODO CABECERA 2000 HOGARES 500 HOGARES CABECERA PRINCIPAL NODO

16 Componentes del Sistema de Transporte 1 x 8 Optical Splitter AM-OMNI-LOA/xx OmniStar® 1550nm DFB TRANSMISOR LASER HUB or OTNHEADEND MAESTRO PLANTA HFC (NODO) 47 ~ 860 MHz Video Broadcast Amplificador Laser Amplificador Laser Cable de Fibra Óptica OMNI-LM/LD Fibra Optica

17 Sistema de Distribución Fibra óptica Red Coaxial Headend O Cabecera Red de Alimentación Servicios al cliente GI MTS ENCODER MVP II test -20 dB rf kHz audio deviation unlock ref off sound carrier % video modulation MVP II test -20 dB rf channel kHz audio deviation unlock ref off aux if sound carrier level % video modulation level unlock ref off video b prgm if level 96 % Fuente Poder Su misión es interconectar equipos o elementos que se encuentran entre el nodo optoelectrónico y el sistema de acceso (Droop): amplificadores RF, derivadores, splitters, acopladores, cajas terminales, etc.

18 Red de Distribución Fibra Coax Flujo Señal Headend cliente GI MTS ENCODER MVP II test -20 dB rf kHz audio deviation unlock ref off sound carrier % video modulation MVP II test -20 dB rf channel kHz audio deviation unlock ref off aux if sound carrier level % video modulation level unlock ref off video b prgm if level 96 % Drop Fuente Poder

19 Componentes Red de Distribución Red Óptica – Cable de Fibra Óptica – Receptor Óptico (Foto Detector) – Láser Transmisor de Retorno Red Coaxial – Fuentes de Poder – Amplificadores – Cable Coaxial – Splitters o Divisores – Acopladores o Directional Couplers – Taps

20 Fibra Óptica Coaxial

21 Recibe la señal en forma de luz y la transforma en señal eléctrica F. O. Coaxial Receptor conversor óptico a eléctrico Transmisor óptico Transmisor de RF Receptor conversor eléctrico a óptico Coaxial Nodo óptico

22 ENLACE OPTICO HEADEND o HUB a Receptor Óptico Los niveles de este enlace depende de dos factores, el primero es la distancia en fibra desde el receptor óptico al headend, el segundo es la potencia óptica del transmisor. Dependiendo de estos dos factores Headend realiza el arreglo óptico para entregar señal a los diferentes receptores que depende del transmisor. NIVEL DE SALIDA TX. OPT. RECEPTOR OPT. TX. RX. VENTANA RECEP. -1, +1 dB VENTANA TRANS. -3, +3 dB SPL. OPT. ARREGLO OPT. Perdida de.4 dB aprox. ópticos por KM en la Fibra Opt. VENTANA RX -8 a -10 dB 1 a 13 dB Nodo óptico

23 Se diseña para nodos de 800 HHPP Cuando se pretende prestar servicios de telefonía se sugiere migrarlos a 200 HHPP Se pueden instalar en postes o en cajas/cámaras telefónicas. Nodo óptico

24 La Red de Distribución es alimentada por una fuente de alimentación que se conecta a la red eléctrica de baja tensión (110 VAC) y genera una salida de 60 volt 60 Hz o 90 Volt 60 Hz. Fuente de Poder

25 Los amplificadores son usados para mantener la ganancia unitaria constante en toda la red de distribución. Estos compensan las perdidas de señal en la red ocasionadas por el cable coaxial y los demás elementos pasivos de la red. Puerto de entrada de RF Puertos de salida de RF Amplificadores

26 BTD: 4 salidas Troncales HGBT: 3 salidas Troncales MINI-BRIDGER : 2 salidas Troncales LINE-EXTENDER: 1 salida Troncal Amplificadores

27 Se llaman activos por que requieren alimentación. Existen dos formas de suministrar energía F Remota: a través del coaxial F Local: en cada equipo Los elementos mencionados a continuación se denominan elementos pasivos Elementos Activos

28 Splitters/Acopladores Un splitter se utiliza en el sistema de cable para dividir la señal y permitir su distribución. Existen diferentes valores de acopladores para optimizar el desempeño y diseño de la red de distribución. Splitter de dos vías Splitter de tres vías Direccional coupler DC-X X: 7, 8, 10, 12, 16

29 SSP - 3K General Instrument Splitter Splitter de 2 VíasSplitter de 3 Vías

30 Flujo de agua Igual flujo de agua por cada camino Splitter

31 Direccional Coupler Dirección de la señal de RF Valor de Atenuación de RF en la salida TAP Entrada RF/AC Salida RF/AC (INSERCIÓN) Salida RF/AC (ACOPLADA) SSP - 12K Nivel de Atenuación Acoplador DC-12

32 Flujo de Agua Diferente flujo de agua por cada camino Direccional Coupler

33 Taps Dirección de la señal de RF Atenuación por boca tap Número de boca tap 23K FFT

34 Los taps son acopladores direccionales que proveen señal para conectar los drops hacia los clientes. Existen taps de dos, cuatro y ocho salidas boca TAP. Flujo de Agua Igual flujo de Agua por cada boca TAP

35 TAP 2 PtosTAP 4 PtosTAP 8 Ptos TAP Los taps son acopladores direccionales que proveen señal para conectar los drops hacia los clientes. Existen taps de dos, cuatro y ocho salidas o bocas TAP. Valores de atenuación típicos: 4, 8, 10, 14, 17, 20 y 23

36 Proporciona potencia a los amplificadores de la red. Realiza el empalme entre la fuente y el cable en una solo dirección y bloquea la dirección contraria para evitar cortos circuitos. Insertor de poder (Power Insert)

37 Reequilibra la señal: Establece el Tilt (pendiente) nuevamente. ALTAS BAJAS ALTAS BAJAS Ecualizador (EQ) Pendiente: diferencia de atenuación entre dos señales a dos frecuencias diferentes, una de referencia y la otra situada en el extremo opuesto de la banda utilizada. CH 2 y CH 115

38 TransporteDistribuciónAcceso Cliente HEHubNode HE Metro

39 Instalación de abonados Instalación Drop Cable Coaxial (RG6 50 mt) Splitters Amplificadores Internos Red de Acceso Convertidores (opcional) Equipos del cliente Televisión Computador Teléfono video Juegos CD Player Equipo de Digital Audio

40 Instalación de Abonado

41 Son de uso particular en la red, los mas importantes son conectores. Carga Terminal Unión Doblehembra Otros dispositivos


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