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IntroduccionalasdeRedesdeBandaAnchaHFC

Date post: 02-Sep-2014
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Motorola Document Classification, Canopy Enterprise Solutions, Rev. 2.0 MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 20XX. Fundamentos de los Sistemas de Cable
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Motorola Document Classification, Canopy Enterprise Solutions, Rev. 2.0

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Fundamentos de losSistemas de Cable

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Procesamiento de la Señal

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•Los canales individuales de los moduladores y procesadores heterodinos de TV (RF) son combinados usando una red combinadota pasiva.

•Las señales combinadas son amplificadas por un post amplificador de bajo ruido y distorsión para proveer el suficiente nivel de señal de entrada apropiada a los transmisores ópticos.

Procesamiento de la Señal

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Distribución de la Señal

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TEORIA OPERACIONAL

Teoría Operacional

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dB (DECIBEL)

Unidad de medida que expresa la relación de dos niveles de poder en una escala logarítmica es igual a una decima parte de un BEL.El dB se puede expresar en valores positivos y negativos.Razon de potencia contra el dB :

1-1 0 dB2-1 3 dB10-1 10 dB100-1 20 dB1000-1 30 dB10’000-1 40 dB

Los dB se deben sumar y restar para indicar cambios sustanciales en niveles con números pequeños.

Pérdida en la Transmisión

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NODO OPTICO(TX / RX)

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dBmV MILIVOLTIO DE DECIBEL

0 dBmV = 1 Milivoltio medido a través de 75 Ohms.

(Nivel de potencia de referencia para Redes Coaxiales)

Pérdida en la Transmisión

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RUIDO

Cómo se ve?

Canal sintonizado que está fuera del aire

Ruido

.

. .

. .

..

.

...

...

.... ....... ...

...... . ....... ..

.. ....

.. .... ... ....

.... .

....... ... .

.... ..

.

. Baja relacion señal a ruido C/N

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NIVELES PORTADORES DE VIDEO EN REDES DE BANDA ANCHA (En el Terminal dl Suscriptor)

Nivel C/N Información Recopilada por Aceptabilidad de video35 dB Muestreo de la Industria de la Televisión ‘‘Ruido’’ transtorna la imagen 36 dB Comisión Federal de Comunicaciones Mínimo 199340 dB Muestreo de la Industria de la Televisión La mayoría de la gente puede ver el ‘‘ruido’’40 dB Comisión Federal de Comunicaciones Mínimo 199442 dB Muestreo de la Industria de la Televisión La mayoría de la gente puede ver el ‘‘ruido’’43 dB Muestreo de la Industria de la Televisión La mayoría de la gente puede ver el ‘‘ruido’’43 dB Comisión Federal de Comunicaciones Mínimo 199545 dB Muestreo de la Industria de la Televisión La mayoría de los ingenieros no puede ver el ‘‘ruido’’ 48 dB Laboratorios GI Excelente calidad de imagen55-60 dB Muestreo de la Industria de la Televisión

Imagen con calidad de estudio

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Portadora a Ruido

O dBmV O dBmV

C/N= 59 dB

-59 dBmV -59 dBmV

Figura deRuido 10 dB

C/N= 49 dB

Ruido Termico Ruido Termico

dBc – Razon expresada en decibeles relativos a un nivel de portadora de referencia.

C/N – Razon de portadora a ruido

Figura de Ruido – La cantidad de ruido en dB que el dispositivo de amplificacion introduce al ruido ya existente.

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PORTADORA DE RUIDO DE UN AMPLIFICADOR

C/N = Entrada - (-59.2 + NF)

Señal de entrada? dBmV

0 dBmV

Figura de ruido? dBmV

-59.2 dBmVRuido térmico

O

Ruido

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SUMA IGUAL DE RELACIONES PORTADORA/RUIDO :

C/N = C/N1 - 10 x Log10 N

Donde

C/N1 = Relación de ruido de portadora de 1 contribuidor de amplificación

N = Número de contribuidores iguales

C/N = Relación de ruido de portadora en el último contribuidor (Red C/N)

Ruido

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PARA SUMAR RELACIONES DIFERENTES PORTADORA/RUIDO:

C/N = -10 x Log10 (10 +10 +10 )

Donde

C/NS = C/N de red del último contribuidor

C/N1 = Primer contribuidor

C/N2 = Segundo contribuidor

C/N3 = Tercer contribuidor

-C/N3

10-C/N1

10-C/N2

10

Ruido

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Relación Portadora/Ruido (C/N)

Distorsión

1. C/N a la salida de un amplificador simple cuando se conoce la figura de ruido (NF):

C/N = Entrada - (-59.2 + NF)

C/NO = Nivel de salida - (-59.2 + NF + Ganancia)

2. Para sumar relaciones idénticas portadora/ruido:

C/NS = C/N - 10 x Log10 N

3. Para sumar relaciones diferentes portadora/ruido:

C/NS = -10 x Log10 (10 + 10 + 10 )

4. Relación portadora/ruido vs Ancho de banda:

C/N = -10 x Log10

C/N = portadora a ruido expresada como un número positivo

N = número igual de contribuidores

NF = figura de ruido

G = ganancia

-59.2 = ruido termal en ancho de banda de 4 MHz (dBmV)

Regla: En un amplificador simple la C/N se incrementa en un dB con cada incremento de 1 dB en el nivel de salida de la señal.Regla: El total de C/N se agrava en 3 dB cada vez que se dobla el número de amplificadores con idéntico C/N.

-C/N1 10

-C/N2 10

-C/Nn10

)(Ancho de Bandaref

Ancho de Bandanuevo

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DISTORSION (CTB, CSO)

¿Cómo se ve?

• Barras sincronizadas se mueven a través de la imagen • Efecto desempañador• Imágenes múltiples de canales adyacentes• Separación de imágenes• Lluvia de puntos negros

Distorsión

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PULSACION TRIPLE COMPUESTA (CTB)

Portada

Contribución CTB

Es la razón expresada en dB del nivel pico de la señal de RF nivel pico del nivel promedio de los componentes de distorsión centrados en esa frecuencia. Esta distorsión es causada por la curvatura de tercer orden de la caracterstica de transeferencia no-lineal en cada equipo del sistema.

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PULSACION TRIPLE COMPUESTA

Un amplificador (Nivel de operación):

CTB = CTBR - 2 (Nivel de salida de operación – Nivel de salida de referencia)

Donde

CTBR = Relación de referencia del fabricante (dB)

CTB = Nueva contribución del amplificador (dB)

Distorsión

CTBS = CTB - 20 x Log10 N

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PARA SUMAR RELACIONES DE DIFERENTES C/CTB:

CTBs = -20 x Log10 (10 + 10 + 10 )

Donde

CTBS = C/CTB de red en el último contribuidor

CTB1 = Primer contribuidor

CTB2 = Segundo contribuidor

CTB3 = Tercer contribuidor

-CTB1 20

-CTB2 20

-CTB3 20

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Relación de Pulsación Triple Compuesta (CTB)

Distorsión

1. CTB a la salida de un amplificador simple operando a nivel de salida dado:

CTB = CTBref - 2 (Nivel de salida - Nivel de referencia)

2. Para sumar relaciones idénticas de pulsaciones triples compuestas :

CTBS = CTB - 20 x Log10 N

3. Para sumar relaciones diferentes de pulsaciones triples compuestas:

CTBS = -20 x Log10 (10 + 10 + 10 )

4. Pulsación triple compuesta vs. Carga de canal:

CTB = 10 x Log10

CTB = Pulsación triple compuesta expresada como un número positivo

Regla: En un amplificador simple el CTB se incrementa en 2 dB con cada disminución de 1 dB, en el nivel de salida de señal.

Regla: El total de CTB se agrava en 6 dB cada vez que se dobla el número de amplificadores con idéntico CTB

-CTB1 20

-CTB2 20

-CTBn20

)(Número de pulsacionesref

Número de pulsacionesnuevo

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DISTORSION DE SEGUNDO ORDEN PORTADORA/COMPUESTA (CSO)

Distorsión

Es la razón expresada en dB del nivel pico de la señal de RF nivel pico de la señal de interferencia. Esta distorsión es causada por la curvatura de segundo orden de la caracterstica de transeferencia no-lineal en cada equipo del sistema.

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CSO

1. Distorsión de segundo orden compuesta para un amplificador en un nivel de operación:

CSO = CSOref - (Nivel de salida de operación – Nivel de salida de referencia)

2. Para sumar relaciones CSO iguales:

CSOS = CSO - 15 x Log10 N

3. Para sumar relaciones CSO diferentes:

CSOS = -15 x Log10 (10 + 10 + 10 )

4. CSO vs Carga de canal:

CSO = 10 xLog10

CSO = Distorsión de segundo orden, expresada con un número positivo (+).

Regla: El cambio de 1 dB en la salida de un amplificador cambiará la CSO en 1 dB.

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NIVELES DE DISTORSION EN REDES (EN EL TERMINAL DEL SUSCRIPTOR)

Distorsión Funcionamiento Recomendado por

CTB > 53 dB Prácticas y Estándares NCTA

> 51 dB Comisión Federal de Comunicaciones

CSO > 51 dB Comisión Federal de Comunicaciones

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Canal de TV Analogica NTSC (6 Mhz)

4,2 Mhz

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•La radiodifusión de TV se logra transmitiendo y recibiendo 2 campos uno par y otro impar de 262.5 líneas cada uno.•La reproducción de una escena de TV en una pantalla de rayos catódicos requiere de la sincronización entre cada línea pares e impares de manera independiente, para lograr la reconstrucción de la imagen se añade una señal pulso de sincronización.

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Con la incorporación de impulsos sincronizadores horizontales y verticales en el intervalo de extinción, los receptores de TV

puedes reconstruir la información de video recibida

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Espectro de RF

AVANZADADownstream

RETORNO(Upstream)

5 8 12 15 40 50 550 860

MONITOREOY ESTADO(5.5 Mhz) TELECOMUNICACIONES

CanalesAnalogos

Informacion digital Comprimida:Video, Telefonia, Datos, HDTV, VOD

1 Canal Analogico NTSC = 6 MhzHDTV : TV de Alta DefinicionVOD : Video en Demanda

5 – 40 Mhz : Señales de retorno50 – 500 Mhz : Señales Analogas y Digitales de FWD

CONTROL YMULTIMEDIA

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0

-5

-10

-15

50 150 250 350 450 550 650 750

dB

FREC

54-88 MHzCanales análogos inferiores VHF

108-552 MHz Canales análogos de banda media, alta y superior

88-108 MHz Estaciones locales de FM y servicio de opción musical 72-76 MHz Zona que puede utilizarse también para servicios de FM incrementados

552-750 MHz Modulación QAM, transmisión comprimida digitalmente

FSK Señal de interrogación del monitoreo de estado LIFELINE

Servicios de información

de alta velocidad

Espectro de Avanzada (Modelo#1)

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Red HFC Típica

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CONVERSION ANALOGA / DIGITAL

Tono puro (Sinusoidal) TiempoAnálisis #

Am

plitu

d

1 2 3 4 5 67 8 9 1210 11

TiempoAnálisis #

Am

plitu

d

Señal análoga + Análisis digital = Señal digitalAnálisis # Válvula Digital 1 10101110 2 11100100 3 11111001 . . . . . . 11 100100100 12 201010010

Análisis # Válvula Digital 1 10100110 2 10011001 3 10101011 . . . . . . 11 11001111 12 00010010

7 1210119861 2 3 4 5

Tono complejo (aleatorio)

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Muestreo y Error de Cuantización

Teorema de Nyquist

•Define la mínima velocidad de muestreo para reproducir fielmente la señal original de muestreo, define como la menor velocidad de muestreo el menos 2 veces la frecuencia mas alta de la señal a muestrear

•Si la frecuencia de muestreo es muy baja menor a la frecuencia mas alta de la frecuencia a muestrear, se genera un efecto llamado “aliasing” el cual imposibilita a recuperar la señal original muestreada

Error de Cuantización ocurre cuando el número de niveles de codificación es insuficiente y la señal muestreada cae entre dos valores asigandos.

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DIGITALIZACION A DSØ

Un DSØ es un circuito de voz

La banda ancha NYQUIST para un DSØ es 3.5 kHz x 2 = 7.0 kHz.

La relación de análisis práctico es 8.0 kHz.

8 kHz x 8 bits/análisis = 64 kbps.

DIGITALIZACION DEL VIDEO

La banda ancha NYQUIST para video NTSC es 4.2 MHz x 2 = 8.4 MHz

La relación de análisis práctica (Estándar mundial CCIR 601) es 13.5 MHz

13.5 MHz x 8 bits/análisis = 108 Mbps.

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Modulación DigitalFSK (Frecuency Shift Key) •El menos eficiente•Consume gran cantidad de BW•El mas confiable

BPSK (Bi-Phase Shift Key) modulación digital mas simple•El Poco eficiente•Muy robusto•Consume significante BW

QPSK (Quaternary Phase Shift Key) •Medianamente eficiente•El mas confiable•Poco Robusto

QAM (Quadrature Amplitude Modulation) •El mas eficiente•Medianamente confiable•El menos robusto

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Modulación Codificación BW (Hz) Baudio Eficiencia BW (bps/Hz)

FSK Bit fb fb 1BPSK Bit fb fb 1QPSK Dibit fb / 2 fb / 2 2

8-QPSK Tribit fb / 3 fb / 3 38-QAM Tribit fb / 3 fb / 3 3

16-QPSK Quadbit fb / 4 fb / 4 416-QAM Quadbit fb / 4 fb / 4 4

RESUMEN DE LA MODULACIÓN DIGITAL

Modulación Relación C/N (dB) Relación Eb/N0 (dB)

BPSK 10.6 10.6QPSK 13.6 10.6

4-QAM 13.6 10.68-QAM 17.6 10.68-PSK 18.5 1416-PSK 24.3 18.316-QAM 20.5 14.532-QAM 24.4 17.464-QAM 26.6 18.8

Rendimiento (BER = 10-6)

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FUNDAMENTOS DE LA COMPRESIONAlgunas porciones son muy similares a zonas de cuadros subsiguientes con cierto grado de desplazamiento que se debe al movimiento de la porcion.

en este caso la persona caminando mientras cruza la calle donde el resto del paisaje se mantiene inerte.

Ciertas zonas pequeñas dentro de un cuadro son similares a zonas contigiuas.

Esto equivale a indicar de manera de codigo cuales zonas consiguientes son parecidas y las cuales no incluyen movimiento con lo cual solo ciertas porciones contien informacion de movimiento y diferencias entre zonas reduciendo de esta manera enormemente la informacion de la imagen.

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COMPRESION ESPACIAL

Imágenes 8 Pixeles

8 Pixeles

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ETAPAS DE COMPRESION

Información redundante

Video comprimidoCodificación

de fuente (DCT)(DCT)

Digitalización

Corrección del error

Com

pens

ació

n C

ompe

nsac

ión

de m

ovim

ient

ode

mov

imie

nto

Cod

ifiac

ión

Cod

ifiac

ión

Huf

fman

Huf

fman

Corrección de error

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Canal de TV Digital

Una Señal digital es mucho mas robusta al ruido del sistema al incluir un ancho de banda dedicado para la detección y corrección de errores.

Las señales Digitales pueden ser comprimidas usando de esta manera menos ancho de banda.

Las señales Digitales pueden ser codificadas y encriptadas desde su origen para prevenir el uso no autorizado.

El estándar internacional para video comprimido digital es el MPEG.

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Diagrama de Flujo de Cabecera Digital

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Segmentos de Red

Transporte Distribucion Acceso

Cliente

Hub Hub Node

HE

HubHub

Met

ro

Amplificadores

Taps 2, 4, 8 y 16 puertos

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Head End

Procesamiento de Señal

BTI

TV

Planta Externa o Red HFC (Hibrida Fibra y Coax)

Amplificador deDistribucion

Tap

Cable Modem

Datos & Telefonia

Nodo deDistribucion

Set-Top Box

1) El Headend o cabecera tiene la funcion de recolectar las señales digitales de video, datos y RF.2) Las señales recolectadas incluyen la entrega de señales satelitales Analogicas y Digitales, Difusion de RF (VHF, UHF), video pregrabado, microondas AM y FM, Video Banda Base, Datos y Telefonia.3) Las señales recolectadas son Multiplexadas y/o Combinadas (Intercaladas) para la entrada en el Sistema de distribucion via los amplificadores de distribucion o amplificacion de luz por laser (Nodos)4) El Headend tambien procesa todas las señales de retorno del sistema de distribucion.

Componentes de un Sistema de Cable(Red de Comunicaciones de Banda Ancha)

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Arquitecturas de Red

Arbol y Ramas (Tree and Branch)-Arquitectura original de CATV.

-Largas cascadas de amplificadores la caracterizan (40+).

-Sin derivadores entre los amplificadores troncales.

-Derivadores en los cables de alimentación

-Extensores de Línea en la cascada.

-Acondicionado para servicios de video.

-Bajo desempeño, confiabilidad y alto costo

HE

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Arquitecturas de RedFiber Backbone

Este fue el metodo inicial de desarrollo e implementación de fibra donde los nodos fueron colcados en segmentos de la red en areas de servicio mas peqeñas (5mil a 10mil casas pasadas) para reducir las cascadasd e amplificadores e incrementar el desempeño.

Adicionalmente incrementó el desempeño del retorno y su capacidad.

Solo una pequeño porcentaje de sistemas nuevos implementaron esta arquitectura.

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Arquitecturas de Red

-La arquitectura de red mas usada.

-Se introduce dentro de la red segmentandola.

-Reduce las cascadas de amplificadores incrementeando el desempeño,Confiabilidad y reduciendo el alto costo por uso de amplificadores.

-Incrementa la capacidad y desempeño del retorno.

-El cable de fibra optica es inmune a los tradicionales problemas como las variaciones de Temperatura e inteferencias de RF.

-Flexible adecuandola para Video, Voz, Datos y Servicios interactivos.

HE Node

Amplificadores de distribucionNo taps en cable troncal

HFC – Hybrid Fiber-Coax

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Arquitectura de Red Actual

HFC – Hibrido Fibra-Coaxial

Node

Hub

HE

HubHub

Met

ro

GX2

-La arquitectura de red mas usada.

-Se introduce dentro de la red segmentandola.

-Reduce las cascadas de amplificadores incrementeando el desempeño,Confiabilidad y reduciendo el alto costo por uso de amplificadores.

-Incrementa la capacidad y desempeño del retorno.

-El cable de fibra optica es inmune a los tradicionales problemas como las variaciones de Temperatura e inteferencias de RF.

-Flexible adecuandola para Video, Voz, Datos y Servicios interactivos.

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BLASTERBLASTERóó

””AENABAC"AENABAC"

Arquitectura Estrategica de Niveles Arquitectura Estrategica de Niveles de Banda Ancha para Aumentar de Banda Ancha para Aumentar

ConfiabilidadConfiabilidad

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Diseño Convencional

AREA DE 2000 CASASAREA DE 2000 CASAS

500 CASAS

500 CASAS

500 CASAS

500 CASAS

60 V

60 V

60 V

60 V

BTD

BTD

BTD

BTD

NODO

CENTRO DELA MASA

SECTOR 1

SECTOR 4

SECTOR 3

SECTOR 2

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AREA DE 500 CASAS PASADASAREA DE 500 CASAS PASADAS

SECTOR 1

60 V

BTD

Diseño Convencional MIGRACION????? RETORNO?????

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Common Path DistorionCommon Path Distorion

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NODO

Puntos de Falla Diseño ConvencionalPuntos de Falla Diseño Convencional

12 PUNTAS De FALLA

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NODO

2 2 PUNTAS De FALLA

Puntos de Falla BlasterPuntos de Falla Blaster

10 PUNTAS MENOS

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“BLASTER” Diseño #1

Comparacion

Nodo de 2,000 casas pasadas

• Area de 9.5 km

• Densidad de 210 casas por km

• BLASTER contra Fiber-To-Feeder

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“BLASTER” Diseño #1Comparacion Resultados

3

1.5

4

1

00.5

11.5

22.5

33.5

44.5

55.5

66.5

7

Activos por km Cascada

Fiber-To-Feeder BLASTER

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“BLASTER” Diseño #1 Comparacion Resultados

• BLASTER • FIBER TO FEEDER

• 17 Activos • 28 Activos

• Ahorra de 40% en Activos

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“BLASTER” Comparacion

$9001 - BTD @ 4-LINE EXTENDERS @ $ 300

BLASTER CONVENCIONAL

TOTAL $900 $1,200TOTAL

AHORRO= $ 300

PRECIO DE LISTA

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“BLASTER” Diseno #2 Comparacion Resultados

• BLASTER contra Fiber-To-Feeder

• Area de 12 km

• Densidad de 208 casas por km

Nodo de 2,500 casas pasadas

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“BLASTER” Diseno # 2 Comparacion Resultados

$14,40016 - BTD @ $900 4-BTD @ $900 = $ 3,600

BLASTER CONVENCIONAL

TOTAL $15,600 $22,200TOTAL

AHORRO= $ 6,600 POR NODO

62-LINE EXT. @ $300 = $ 18,6004-LINE EXT. @ $300 $ 1,200

AHORRO= 42% en equipos

PRECIO DE LISTA

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“BLASTER” Diseno # 2 Comparacion Resultados

19.2016 - BTD @60v =1.20a 4-BTD @60v =1.20a 4.8

BLASTER CONVENCIONAL

TOTAL 21.68a 43.24aTOTAL

Fuentes de Poder =

62-LINE EXT. @60v=.62 38.444-LINE [email protected] 2.48

AHORRO= 2 Fuentes de Poder

Consume Consume

Fuentes de Poder = 4.0 2.0 =

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“BLASTER” Disenos con Blaster en Latin America

CLIENTE

MEXICO

VENEZUELA

BRAZIL

BLASTERCONVENCIONAL

117 Activos 54 Activos

51 Activos

PERU

28 Activos

15 Activos

2 Activos

28 Activos

10 Activos

CHILE

CASCADA

6 - 3

5 - 2

3 - 1

2 - 1

3-130 Activos 15 Activos

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13 Activos @ $600 = $7,800 USD6 Activos @ $900 = $5,400 USD

Ahorro de $2,400 USD

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9 Activos @ $800 = $7,200 USD6 Activos @ $900 = $5,400 USD

Ahorro de $1,800 USD

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BLASTER - VentajasBLASTER - Ventajas• 20-50% reduccion en activos

– reduccion el consumo de poder y en costos de electricidad– reduccion en mantenimiento

• Mayor parte de los cellulas son Nodo & 1 en cascada

• Flexibilidad en migraciones en el futuro

• El cable coaxial se utiliza para mantener el servicio de la fuente de poder a los nodos en la migracion de el futuro .

• El mejor diseño para obtener confiabilidad de la red

• Reduce la condicion de Common Path Distortion

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BLASTER - DesventajasBLASTER - Desventajas

• 17% adicional de cable paralelo– Arquitectura arbol y rama tiene 20 % de cable paralelo– Con Blaster este numero se sube hasta 37%

• Los ahorros de Blaster se reducen en densidades menos de 80 casas por km, pero conservas las cascadas bajas más un ahorro de activos.

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Transporte

Transporte Distribucion Acceso

Cliente

HE Hub Node

HE

HEHE

Met

ro

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Arquitecturas de Transporte

HE

Hub

Hub

Hub

De Anillo (Areas Grandes / Alta densidad de usuarios)• Caracteristicas

– 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– Digital

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Arquitecturas de Transporte

HE

Hub

Hub

Hub

De Estrella (Areas Pequeñas / Baja densidad de usuarios)• Caracteristicas:

– 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

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Arquitectura de Anillo

HeadEnd

Trayecto Bi-direccional de doble vía

HUB 1 HUB 2

HUB 3

HUB 4HUB 5

HEHUB 5 HUB 1

HUB 2HUB 4

HUB 3

Enlace PrimarioEnlace Secundario o Redundante

Enlace Primario

Topologia Lógica

Topología Física

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CMTS (Cable Modem Termination System)

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Distribucion

Transporte Distribucion Acceso

Cliente

HE Hub Node

HE

HEHE

Met

ro

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NODO OPTICO

Al sistema deDistribucion

(Amplificadoes)Fibra Optica

Video

Satelite

HEProcesamiento de Señal

HUB (Señal de RF)

La función del nodo es la de Transreceptor donde recibe señal de la fibra óptica la cual viaja libre de distorsión, ruido o interferencia para hacer llegar la señal a lo largo de grandes distancias, esta es reconviertida a señal de RF (50-870 Mhz) la cual se envía al sistema de distribución vía cable coaxial la cuál será reacondicionada para viajar por líneas coaxiales para su distribución al usuario.

Se requieren básicamente 2 FO para la comunicación Full-Duplex, una FO del Hub al nodo para la transmisión del Broadcast en la ruta de “avanzada” (Forward) de video y/o datos y una FO del nodo al Hub para la transmisión de la ruta de “retorno” (return) de datos.La señal de avanzada y retorno en RF viajan sobre el mismo cable coaxial.

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NODO OPTICO(Forward)

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Distribución

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PRIMARY RING

SECONDARY RING

MASTER HEADEND

OPTICAL NODE

OPTICAL NODE

OPTICAL NODE

SECONDARY HEADEND

DISTRIBUTIONHUB

125 - 500 HOMESERVING AREA

125 - 500 HOMESERVING AREA

500 - 2000 HOMESERVING AREA

500 - 2000 HOMESERVING AREA

1550 nm Transmission

1550 nm Optical Amplifier

SG-2000™ or BTN Optical Node / 4 Output RF Launch Amplifier

Cableoptics Network Solutions:Long Distance Transport and Distribution applications using Bi-directional Broadband links for the delivery of video, voice and data.

Products SupportingFiber-to-the-Serving Area and Fiber-to-the-Last Active Architectures

OPTICAL NODE

Origination point ofPrimary

Broadcast Analog Video 1310 nm Optical Platform

Access to Local Distribution Network

Narrowcast - Node Targeted Services

Access to Regional Area Network

1550 nm TSD via Dense Wave Division Multiplexing

SG-1000™ Optical Node / Dual or 3Output RF Launch Amplifier

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Acceso

Transporte Distribucion Acceso

Cliente

HE Hub Node

HE

HEHE

Met

ro

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FIBRAS OPTICAS

Conceptos Generales

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Ventajas

Gran Ancho de BandaBaja atenuaciónInmunidad electromagnéticaBajo peso (4kg/300m---36kg/300m)InofensivaSeguridad de la información.

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Un ejemplo GráficoTX

7

6

5

4

3

2

9 35

* Muchas posibilidades para que fallen loscomponentes activos

* Una performance muy degradada.

– 6 dB Pérdida @ 1310/.35 dB/km

– 17.14 km– 10.65 Millas– 56,000 Pies

No hay componentes activos que fallen

Coaxial Fibra Optica

– Cable 860– Espaciado de Amp 20 dB (1600 Pies)– 56,000’ / 1600’ = 35– 56,000 Pies = 35 Amps– 35 x 20 = 700 dB

1

8

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Principio de Reflexión Interna Total para Fibra Optica

Modo de Revestimiento

RevestimientoCono deAceptación

Núcleo

n2

n1

n = Indice de RefracciónSi n2 < n1, luego la Reflexión Interna Total ocurre para aquellos rayos de luz (modos) dentro del Cono de Aceptación.

Revestimiento

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Pérdida de la Fibra

Tipo de Cable Longitud de Onda (nm) 850 1310 1550

Monomodo 2.5 .35 .21

Multimodo 4.0 .60 .45

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Tipos de Fibras

Cubierta 250 micróm.

Revest.125 micróm.

Núcleo 5 a 10 micróm.

Cubierta 250 micróm.

Revest. 125 micróm.

Núcleo 50 a 62.5 mic.

FibraMonomodo

Fibra Multimodo

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Tipos de Fibra Optica

Momomodo

Revestimiento Vítreo

Núcleo Vítreo

Revestimiento Vítreo

Núcleo Vítreo

Multimodo

ABC

Los modos A, B & C llegan al final de la fibra en diferentes tiempos, distorsionando por lo tanto la señal original.

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Guía de Ubicación de Fibra

BINDER COLOR

FIBERLOCATORGUIDE

BLUE

ORANGE

GREEN

BROWN

SLATE

WHITE

FIBER COLOR FIBER NUMBER FOR 6 FIBER BUNDLES

BLUE 1 7 13 19 25 31ORANGE 2 8 14 20 26 32GREEN 3 9 15 21 27 33BROWN 4 10 16 22 28 34SLATE 5 11 17 23 29 35WHITE 6 12 18 24 30 36

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Pérdida Espectral de una Fibra mostrando sus “Ventanas” de Operación más usuales

0.7Longitud de Onda - (m)

0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

1raVentana

OH

OH

OH

2 da.Ventana

3 ra.Ventana

6

5

4

3

2

1

0

Pér

dida

(dB

/km

)

(850 nm) 2.5

(1310 nm) .35(1550 nm) .25

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Macrocurvatura

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Microcurvatura

Microcurvatura

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Empalme por Fusión

1.

2.

3.

4.

5.

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Perdida de Luz en Fibras Opticas

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Empalme Mecánico

Introducen pérdidas del orden de 1 dB. Se coloca un gel de “matching” del índice de refracción en la cámara de unión de las dos fibras.Son relativamente fáciles de instalar, y no se requiere de herramientas costosas.

Son adecuados para una emergencia, pero la práctica habitual es reemplazarlos luego por un empalme de fusión.

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Conectorizado

Los conectores FC y SC son dos de los más comúnmente usados en la industria y se refieren al tipo de conectorización.

SCFC

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Conector PC(Polish Connector)

• Peor Pérdida de Retorno: > -14 dB• Conector común para Fibra Multimodo.

Brecha de Aire

Fibras no se tocanentre sí

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Conector SPC (Super Polish Connector)

• Buena Pérdida de Retorno:> -30 dB• Conector común para• Fibra Monomodo.

Contacto Físico Fibras se tocan entre sí.– Los conectores utilizan un sistema de resortes para mantener las fibras

en estrecho contacto unas con otras.– La terminación de tipo Super PC (SPC) se pule y redondea, mejorando

así la pérdida de retorno hasta >-45.– El pulido de la terminación de tipo Ultra PC (UPC) es mejorado respecto

del tipo Super PC, el cual es pulido aún más para mejorar la pérdida de retorno hasta >-55.

– La pérdida de retorno se degrada extremadamente si el conector no está apareado con otro conector o con el terminador.

Las fibras se tocan

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Conector APC(Angle Physical Contact/Angle Polish Connector)

– La cara terminal del conector se pule a 8, 10 o 12 grados lo que causa que la reflexión sea dirigida hacia el revestimiento, en vez de dirigirse hacia atrás en la fibra.

– Este es el conector preferido, dado que la pérdida de retorno no está extremadamente degradada si el conector no está apareado con otro conector o terminación.

– Es caro de fabricar.

• La mejor Pérdida de Retorno:Puede ser > -65 dB Preferido para conectar Fibra Monomodo

Terminación Inclinada

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Pérdida de Retorno

Brecha de Aire

Terminación PlanaTerminación Plana

Terminación tipo PC Terminación Redondeada

Contacto Físico

Terminación tipo APC8, 10, 12º

Contacto Físico en Angulo

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Ejemplo de Cálculos de Pérdida del Enlace

• Convertir millaje de tendido de cables a kilómetros: 10.5 millas x 1.61= 16.9 km + 10% = 18.6 Km

• Encontrar pérdida de fibra en dB: 18.6 km x 0.35 dB/Km = 6.51 dB• Cantidad aproximada de empalmes por fusión: 1 + (18.6 km / 3.3) = 7

empalmes• Pérdida de cada empalme por fusión: 7 x 0.05 dB = 0.35 dB• Pérdida de cada empalme mecánico: 2 x 0.5 dB = 1.0 dB• Pérdida total del enlace : 6.51 dB + 0.35 dB (empalmes por fusión) +

1.0 dB (empalmes mecánicos) = 7.9 dB

Transmisor RX

Conector Empalme

Huelgo Permitido

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Tipos de Acopladores

1 x 2

Sección Fusionada

2 x 2

Sección Fusionada

1 x 4

Sección Fusionada

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División típica del Enlace mediante el Uso de un Acoplador Optico

45% O - 4.2 dB

55% O - 3.3 dB

Transmisor

RX-1

RX-2

55/45

Trayecto 1 = 8.2 mi

Trayecto 2 = 10.5 mi

El Acoplador 55/45 tiene una diferencia de 0.9 dB entre ambas salidas

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Espectro de Emisión del LáserFabry-Perot

Longitud de Onda (nm)

Luz Primaria

Pote

ncia

de

Salid

a(U

nida

des

Arb

itrar

ias)

1300 1310

1-5 dB pordebajo de la portadora

1320

Luz de Modo SecundarioLuz de Modo Terciario

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Espectro de Emisión del Láser DFB(Distribuited Feedback)

Longitud de Onda (nm)

Luz Primaria

Pote

ncia

de

Salid

a(U

nida

des

Arb

itrar

ias)

1295 1305

35-40 dBpor

debajo de la

portadora

1315

Luz de Modo SecundarioLuz de Modo Terciario

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Modulación DirectaSeñal Optica

Fibra Optica (entrada)

Fibra Optica (salida)Fuente de la

Señal CATV(Señal electrica)

Resistencia deCarga

_

+

•Modulacion de intensidad directa•Corriende de RF agregada directamente al laser•Baja corriente de RF•Usado con laser DFB y FP•Muy alta eficiencia óptica•Transmisor simple de diseño y fabricación•El mas comúnmente usado.

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Modulador ExternoGuía de Ondas

para la Señal Optica

Electrodos delModulador

Fibra Optica (entrada)

Fibra Optica (salida)

Fuente de la Señal CATV

Resistencia deCarga

+

_

•Usado para TX DFB 1550nm•Alta corriente de RF•Alta linealidad•Baja dispersión de BW optica•Muy caro de diseñar/construir

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Amplificadores Opticos EDFA (Diagrama en Bloque)

WDM WDM

Fibra de “Ganancia”

BombaLáser

AisladorOptico

BombaLáser

AisladorÓptico

Señal deEntrada

Señal de Salida

Amplificada

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Transmisión Óptica

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Inyección en el Nodo (RTN)

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Amplificadores

Los amplificadores se utilizan para mantener la ganancia unitaria del sistema de distribución. La compensación para las perdidas ocurre cuando los niveles de la señal bajan a menos del las normas de diseño predeterminadas para conservar el buen funcionamiento de la red.

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Amplificadores

Los amplificadores se utilizan para mantener la ganancia unitaria del sistema de distribución. La compensación para las perdidas ocurre cuando los niveles de la señal bajan a menos del las normas de diseño predeterminadas para conservar el buen funcionamiento de la red.

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Cable de Bajada

Los cables de bajada para domicilio del cliente desde los puertos de derivacion generalmente son de dos tamaños.

Se utiliza cable F59/F69 dentro del domicilioy desde la derivacion a la conexión de domicilio cuando la distancia es inferior a 38/46 metros.

Cuando la distancia del puerto de derivacion a la conexión de domicilio es mayor se utiliza un cable F11. Este cable tambien se utiliza en unidaes con multiples residencias y en aplicaciones comerciales.

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Operación de los Amplificadores

PAD EQ AMP

El Pad (atenuador) Es usado para balancear el amplificador para Ganancia Unitaria y limitar el nivel de entrada al primer híbrido.

El Equalizador Es usado para compensar la respuesta de frecuencia del cable coaxial a la llegada al amplificador

El Amplificador es usado para contrarrestar las perdidas por transmision de la señal de la red coaxial

Ej: Si un sistema esta diseñado con una entrada al amplificador de 20 dBmV en el canal mas alto y el tecnico de campo lee una entrada de 22 dBmV, un pad=2 dBmV debera ser instalado en el amplificador

Nota:El valor mínimo de señal entrada al primer híbrido no debe ser menor a la NF de sistema (indicado en la hora de especificaciones del equipo) considerando el valor mayor entre la frecuencia del canal bajo y la frecuencia del canal alto de balanceo.

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AmplificadoresPendiente:Es el resultado de diferencia de amplitud entre las señales transmitidas en el FWD entre la frecuencia del canal mas bajo > 52Mhz y hasta la frecuencia de balanceo (550, 750, 870, 1000Mhz).

Positiva:Cuando la amplitud del canal mas alto es mayor a la amplitud de canal mas bajo.

Negativa:Cuando la amplitud del canal mas alto es menor a la amplitud de canal mas bajo.

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-Las señales de avanzada y retorno viajan sobre el mismo cable coaxial en bandas especificadas en el espectro

-El diplex filter separa las bajas de las altas frecuencias en 2 rutas.

Las Altas Frecuencias designadas al Forward viajan en el sentido del HE al Cliente tipicamente de 50 a 750 Mhz.

-Las Bajas Frecuencias designadas al Retorno viajan en el sentido opuesto tipicamente de 5 a 40 Mhz.

RETORNO

Ruta de Avanzada internaen el amplificador (FWD)

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AutoControl

Amp

Acoplador

Control deVoltaje

Entrada Salida

Muestra

Control Automatico de Ganancia

ADUEl control automatico de ganancia muestrea el nivel de señal y ajusta la salida de ganancia usando los voltajes de control de DC para mantener la señal de salida deseada.El AGC ajusta las variaciones de temperatura en el ambiente.

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26KFFT GeneralInstrument

1 2

3 4

TAPS

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Post Pad y Post Ecualizacion

FORWARD

•Cada salida del Amplificador puede alimentar mas de un amplificador.

•La entrada del amplificador es alimentada desde un solo amplificador.Se tiene un Pad unico en cada salida del AmplificadorSiempre se ecualiza y atenua con un Pad a la entrada del Amplificador

RETORNO

•Cada entrada de retorno puede provenir desde varios amplificadores.

•La salida de retorno va alimentar un solo amplificador.Solo existe un Pad a la entrada de retorno del sig. amplificadorSe ecualiza y atenua con el Pad que estan a la salida del amplificador

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Concepto de Ganancia Unitaria

Entrada 10 dbmV Entrada 10 dBmV

Salida30 dBmV Salida

30 dBmV

Perdida Coax.20 dB

Perdida Coax.20 dB

La seccion de Forward opera bajo el concepto de ganancia unitaria.

Ganancia Unitaria significa 0 dB de ganancia neta a la salida entre amplificadores.

Ej:+30 dBmV Nivel de la señal a la salida del

amplificador No.1-20 dBmV Perdida por transmision coaxial+10 dBmV Entrada al amplificador No.2+20 dBmV Ganancia Operacional del Amplificador

No.2+30 dBmV Salida del Amplificador No.2

+30 dBmV Salida del Amplificador No.1-+30 dBmV Salida del Amplificador No.2 0 dBmV Ganancia Neta

AMP No.1 AMP No.2

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Punto de Ganancia Unitaria en el Retorno(BLE)

36 dBmV (RET)

26 dB Tap

47 dBmV (FWD)10 dBmV (RET)

47 dBmV (FWD)

AMPRET

AMPFWD

36 dBmV (RET)-26 dBmV (TAP) 10 dBmV

47 dBmV (FWD)-26 dBmV (TAP) 21 dBmV (FWD)

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Punto de Ganancia Unitaria en el Retorno

BTD

H

L

H

L

H

L

H

L

H

LAMP FWD

AMP RET

47 dBmV (FWD)10 dBmV (RET)

21 dBmV (FWD)36 dBmV (RET)

47 dBmV

1 dBmV

-9 dBmV

Tap 26 dB

El mismo nivel en el puerto del Tap nos da el mismo nivel en el Filtro Diplexor pero diferente nivel de entrada al Hibrido

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Ciclo de Ganancia Unitaria en el FWD

La intención de entrar con señal plana al primer pre-amplificador PP de bajo ruido es establecer el mismo C/N a lo largo de todo el espectro de FWD

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Conclusiones

En el Forward, la ganancia unitaria se mantiene al ajustar cada amplificador con el mismo nivel de salida.

En el Retorno, mantenemos el mismo criterio de ganancia unitaria de lo contrario las señales llegaran al láser (Nodo) con el nivel equivocado y como resultado se tendrá distorsión o una relación pobre de C/N con el riesgo de degradar los datos.

Localización, si el punto de GU se selecciona erróneamente ocurrirán los mismos problemas como si el ajuste de ganancia no se hubiera hecho correctamente.

Forward – Entrada (RET) al puerto del amplificador (salida de FWD).

Puntos de ganancia Unitaria:Retorno – Entrada al Filtro Diplexor en el RTN (la salida del hibrido de FWD).

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Conclusiones

Se determina que el punto de ganancia unitaria es la entrada al puerto del amplificador.Para el híbrido de retorno el nivel de entrada es irrelevante mientras se garantice un nivel de entrada por arriba d la figura de ruido especificada (típicamente >3 dB sobre el NF).

Si el punto de ganancia unitaria fuera definido a la entrada del hibrido y no a la entrada al filtro diplexor o al puerto del amplificador en el retorno, el nivel de entrada al hibrido al ser constante internamente para todo tipo de amplificador causará que los niveles se en la planta se vean afectados forzando el equipo terminal necesite transmitir a niveles mas altos para tratar de compensar las perdidas internas de los diferentes amplificadores. (Ej.: el nivel en el BTD es aprox. 9 dBmV mas que en el BLE y en el MB 5 dBmV respecto al BLE).

Es indeseable tener que transmitir diferentes niveles desde los equipos terminales para poder alimentar diferentes amplificadores.

Los niveles de planta son designados de tal forma que los equipos terminales operen a su nivel de salida mas alto posible, por lo tanto los niveles de planta tienen que ser disminuidos 9 dB si el punto de ganancia unitario es asignado a la entrada del hibrido de retorno en lugar de la entrada del filtro diplexor.

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Sugerencias de Mantenimiento

Todas las derivaciones con valor de 20dB o menos tienen que instalarse con terminadores de puerto (75 ohms) conservando de esta manera la ‘adaptación de impedancias’ en toda la red.

Las portadora piloto tienen que recibir mantenimiento (verificacion) diario en el HE, para asegurar que la operación del AGC (Control Automatico de Ganancia) en el campo es adecuada.

65% de los problemas estan relacionado con el cable de bajada al cliente.

15% de los problemas estan relacionados con el convertidor del cliente.

La calidad de los conectores de bajada influyen demasiado en los costos de mantenimiento.

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Metodo de Round Robin

Video Modulador

Rx Retorno

Opt. Tx

Analizador deEspectro

Headend

H

LRET Tx

Rx OPTNodo

Generador

Receptor deTV

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Metodo Round Robin

Conecte el analizador de espectro al receptor de retorno y ajuste los controles de nivel de referencia del SA para desplegar la salida esperada del receptor. El nivel de salida del receptor es dependiente de la potencia optica recibida, el nivel del Tx de RF del retorno y los ajustes de ganancia de los receptores internos.

2. Si el analizador tiene una salida de video, uselo para modular un canal abierto en el HE. Este canal es usado por el receptor de TV en el monitor de campo los niveles de señal del receptor de retorno en el HE.

Ajuste el generador por una salida plana y el nivel requerido en la entrada del transmisor de retorno. El nivel total de RF para el transmisor de retorno dependera del numero de portadoras inyectadas y el nivel especificado recomendado por el fabricante.

Compare la salida del receptor del retorno (Como se ve en el TV) para los niveles esperados dados por el numero de portadoras probadas Los ajustes de gnancias dentro del nodo podrian ajustarse para ajuste antes de continuar en el primer amplificador en la cascada.

Una vez ajustados los niveles del nodo, continue en el primer apmlificador de la cascada.Los niveles de inyeccion estan basados en el nivel optimo de entrada al amplificador.

Ajuste el nivel de salida del generador de retorno igual al nivel de entrada optimo mas la perdida pasiva combinada del punto de prueba. Filtro diplexor, acopladores, etc..

La Ecualizacion y atenuacion seran desarrollados despues de que hayan sido ajustados los niveles de entrada de los amplificadores. Inserte el ecualizador apropiado para un respuesta plana vista en el receptor de TV. Atenue la salida del amplificador para referenciar los niveles establecidos en el HE.

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4142026  -1.2 -1.6 -2.5

-11-7-5

Perdida del Cable@ 750 MHz

Perdida del Cable@ 40 MHz

Tap 4

Tap 3Tap 2Tap 1

FWD @ 750 MHzPerdida desde al Activo al pierto

del Tap

RTN @ 40 MHzPerdida desde el puerto del Tap al

Activo

Tap 1 26 dB 26 dB

Tap 2 5+20=25 dB 20+1.2=21.2 dB

Tap 3 5+7+14=26 dB 14+1.6+1.2=16.8 dB

Tap 4 5+7+11+4=27 dB 4+2.5+1.6+1.2=9.3 dB

Variación Max entre Taps 2 dB 16.7 dB16.7 dB

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FWD @ 750 MHzPerdida desde al Activo al

pierto del Tap

RTN @ 40 MHzPerdida desde el puerto del Tap al Activo

Tap 1 23+3=26 dB 23 dB

Tap 2 5+20=25 dB 2+20+1.2=23. 2 dB

Tap 3 5+7+14=26 dB 6+14+1.6+1.2= 22.8 dB

Tap 4 5+7+11+4=27 dB 14+4+2.5+1.6+1.2=23.3 dB

Max. Variance b/n Tap 1 and 4 2 dB 0.5 dB0.5 dB

• Add loss to return path to tighten gain variance andreduce effects of ingress on low value taps

4142023  -1.2 -1.6 -2.5

-11-7-5

Cable Loss @ 750 MHz

Cable Loss @ 40 MHz

Tap 4Tap 3Tap 2Tap 1

T-CS-3 T-EQ-2 T-EQ-6 T-EQ-14CS added to

maintain return23 dB

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P-Series Block Diagram

Plug-in

IN OUT

P1 P2

Plug-ins Available:T-EQ-*

T-CS-*

T-RPA/S-*

T-HP/S-52

T-JP (included in shipment)

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T-EQ-*

T-RPA/S-*

T-CS-*

T-HP/S-52

JP

• Plug-in features:– Plastic snap-in feature to lock device in place– Gold plated pins and contacts for improved

reliability– Symmetrical design for easy installation– Labels included to mark faceplate with value of

plug-in

Equalizable Taps

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26 23 20 17

750Mhz

Cable .540

CA/CB = 17/10 salida de tap

80m 35m 25m 20m 25m14 10

4.85dB 2.12dB 1.51dB 1.21dB 1.51dB

47dB @ 750Mhz

47dB

37dB @ 54Mhz 37dB

-10dB

27dB

40.7dB

-17dB

23dB

1.4dB 1.4dB

34.0dB

-17dB

17dB

1.5dB

37.1dB

-17dB

20dB

1.7dB

31.0dB

-17dB

14dB

1.7dB

27.7dB

-17dB

10dB

0.5dB1.15dB

35.3dB

-10.0dB

25dB

0.5dB0.50dB

34.3dB

-10.0dB

24dB

0.7dB0.36dB

33.2dB

-10.0dB

23dB

1.0dB0.29dB

31.9dB

-10.0dB

21dB

1.1dB

0.36dB

30.4dB

-10.0dB

20dB

425m

1.51dB

0.36dB

1.5dB

23.8dB

-17dB

- 1dB

6dB

28.5dB

-10.0dB

- 10.dB

8dB

2.4dB

+21dB +11dB

+17dB +12dB

+17dB +14dB

+17dB +16dB

+17dB +17dB

+18dB +20dB

+18dB +14dB

Calculos de Diseno de Calculos de Diseno de ForwardForward

-17dB

30dB

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26 23 20 17

750Mhz

Cable .540

17/10 salida de tap

80m 35m 25m 20m 25m14 10

24 dB Entrada

0.5dB

1.15dB

0.5dB

0.50dB

0.7dB

0.36dB

1.0dB

0.29dB

1.1dB

0.36dB

425m

0.36dB

1.5dB-6dB

55.0dB

-6.0dB

-4.0dB

+45.0 dB

+55dB

Calculos de Diseno de Calculos de Diseno de RetornoRetorno

4.0dB

45.0dB

-0.36dB

-1.5dB

+43.1 dB

43.1dB

-0.36dB

-1.1dB

+41.6 dB

41.6dB

-0.29dB

-1.0dB

+40.3 dB

40.3dB

-0.36dB

-0.7dB

+39.2 dB

39.2dB

-0.50dB

-0.50dB

+38.2 dB

38.2dB

-1.15dB

-0.50dB

+36.5 dB

36.5dB

-24.0dB

+12.5 dB

12

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26 23 20 17

750Mhz

Cable .540

17/10 salida de tap

80m 35m 25m 20m 25m14 10

24 dB Entrada

0.5dB

1.15dB

0.5dB

0.50dB

0.7dB

0.36dB

1.0dB

0.29dB

1.1dB

0.36dB

425m

10dB-6dB

+55dB

55.0dB

-6.0dB

-10.0dB

+39.0 dB

39.0dB

-0.36dB

-1.1dB

+37.5 dB

37.5dB

-0.29dB

-1.0dB

+36.2 dB

36.2dB

-0.36dB

-0.7dB

+35.1 dB

35.1dB

-0.50dB

-0.50dB

+34.1 dB

34.1dB

-1.15dB

-0.50dB

+32.4 dB

32.4dB

-24.0dB

+8.4 dB

08 12

Calculos de Diseno Calculos de Diseno RetornoRetorno

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26 23 20 17

750Mhz

Cable .540

17/10 salida de tap

80m 35m 25m 20m 25m14 10

24 dB Entrada

0.5dB

1.15dB

0.5dB

0.50dB

0.7dB

0.36dB

1.0dB

0.29dB

14dB

425m

-6dB

+55dB

55.0dB

-6.0dB

-14.0dB

+35.0 dB

35.0dB

-0.29dB

-1.0dB

+33.7 dB

33.7dB

-0.36dB

-0.7dB

+32.6 dB

32.6dB

-0.50dB

-0.50dB

+31.6 dB

31.6dB

-1.15dB

-0.50dB

+29.9 dB

29.9dB

-24.0dB

+5.9 dB

08 12 06

Calculos de Diseno Calculos de Diseno RetornoRetorno

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26 23 20 17

750Mhz

Cable .540

17/10 salida de tap

80m 35m 25m 20m 25m14 10

24 dB Entrada

0.5dB

1.15dB

0.5dB

0.50dB

0.7dB

0.36dB

17.0dB

425m

-6dB

+55dB

55.0dB

-6.0dB

-17.0dB

+32.0 dB

32.0dB

-0.36dB

-0.7dB

+30.9 dB

30.9dB

-0.50dB

-0.50dB

+29.9 dB

29.9dB

-1.15dB

-0.50dB

+28.2 dB

28.2dB

-24.0dB

+4.2 dB

08 12 06 04

Calculos de Diseno Calculos de Diseno RetornoRetorno

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26 23 20 17

750Mhz

Cable .540

17/10 salida de tap

80m 35m 25m 20m 25m14 10

24 dB Entrada

0.5dB

1.15dB

0.5dB

0.50dB

20.0dB

425m

-8dB

+55dB

55.0dB

-8.0dB

-20dB

+27.0 dB

27.0dB

-0.50dB

-0.50dB

+26.0 dB

26.0dB

-1.15dB

-0.50dB

+24.3 dB

24.3dB

-24.0dB

+0.3 dB

08 12 06 04

Calculos de Diseno Calculos de Diseno RetornoRetorno

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26 23 20 17

750Mhz

Cable .540

17/10 salida de tap

80m 35m 25m 20m 25m14 10

24 dB Entrada

0.5dB

1.15dB

0.5dB

425m

-6dB

+55dB

55.0dB

-6.0dB

-23.0dB

+26.0 dB

26.0dB

-1.15dB

-0.50dB

+24.3 dB

24.3dB

-24.0dB

+0.3 dB

08 12 06 04

Calculos de Diseno Calculos de Diseno RetornoRetorno

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26 23 20 17

750Mhz

Cable .540

17/10 salida de tap

80m 35m 25m 20m 25m14 10

24 dB Entrada

26.0dB

425m

-6dB

+55dB

55.0dB

-6.0dB

-26.0dB

+23.0 dB

23.0dB

-24.0dB

-1.00 dB

08 12 06 04

23

Calculos de Diseno Calculos de Diseno RetornoRetorno

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23 23 20 17

750Mhz

Cable .540

17/10 salida de tap

80m 35m 25m 20m 25m14 10

24 dB Entrada

425m

+24dB

47.0dB

-23.0dB

+24.0 dB

08 12 06 0406

+17 dB

Calculos de Diseno Calculos de Diseno RetornoRetorno

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23 23 20 17

750Mhz

Cable .540

17/10 salida de tap

80m 35m 25m 20m 25m14

06 0406

Calculos de Diseno Calculos de Diseno ForwardForward

2306

80m

1.4dB

0.5dB

4.85dB

1.15dB

2.12dB1.4dB

0.5dB

0.50dB

1.51dB

1.5dB

0.7dB

0.36dB

1.21dB

1.7dB

1.0dB

0.29dB

1.51dB

1.7dB

1.1dB

0.36dB

28.1dB

30.5dB

Ecualizador 2dB

30.5 -2.0 = 28.5 dB

Attenuador de 4dB

24.1dB

24.5dB

47dB @ 750Mhz

37dB @ 54Mhz

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23 23 20 17

750Mhz

Cable .540

17/10 salida de tap

80m 35m 25m 20m 25m14

06 0406

Calculos de Balanceo de Calculos de Balanceo de ForwardForward

2306

80m

35.1dB

27.5.dB

Simulador 8dB

35.1 -8.0 = 27.1 dB

Attenuador de 3dB

24.1dB

24.5dB

47dB @ 750Mhz

37dB @ 54Mhz

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23 23 20 17

750Mhz

Cable .540

17/10 salida de tap

80m 35m 25m 20m 25m14

06 0406

Calculos de Balanceo de Calculos de Balanceo de RetornoRetorno

2306

80m

30dB

Ecualizador de 5dB

24.1dB

35 dB

41dB @ 5Mhz

41dB @ 42Mhz

Atenuadordor de 6dB

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25m12 10

1.51dB

31.0dB

-17dB

-1dB

13dB

1.7dB

27.0dB

-17dB

10dB

31.9dB

-10.0dB

-9.0dB

12dB

1.1dB

0.36dB

21.4dB

-10.0dB

11dB

425m

1.51dB

0.36dB

1.5dB

23.0dB

-17dB

6dB

19.5dB

-15.5dB

9dB

2.4dB

+18dB +10dB

+17dB +11dB +19dB

+14dB

25m14 10

1.51dB

31.0dB

-17dB

14dB

1.7dB

27.7dB

-17dB

10dB

1.1dB

0.36dB

30.4dB

-10.0dB

20dB

425m

1.51dB

0.36dB

1.5dB

23.8dB

-17dB

- 1dB

6dB

28.5dB

-10.0dB

- 10.dB

8dB

2.4dB

+17dB +18dB

+18dB +20dB +18dB

+14dB

Crucero de 3db

Mejores niveles a dos casas .

Crucero de 0db

Mejores niveles a seis casas .

31.9dB

-10.0dB

21.9dB

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23

750Mhz

.540 cable

17/10 salida de tap

47dB @ 750Mhz

37dB @ 54Mhz

+24dB +14dB

- 7db Cable Simulator

-7dB @750Mhz

0dB@54Mhz

+17dB +14dB

Simuladores de Cable para Taps

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CALCULCALCULOS de POTENCIAOS de POTENCIA

.860QR ( 2.37Ohms /1000m ) .540QR ( 5.28Ohms /1000m )

300m 300m200m200m

150m

200m

100m

150m

100m

.711 W.474 W.474 W

.792 W

.528 W

.64A

1.01A

Consumo

Resistencia

.64A

.64A

.64A

1.01A 1.01A 1.01A

1.01A

200m.474 W

1.01A 1.01A

1.01A

.64A

.64A

.64A

.64A

.711 W .474 W

.528 W

.528 W

.528 W

.528 W

100m

100m

100m

100m.528 W

.355 W

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CALCUCALCULOSLOS DE PO DE POTENCIATENCIA

300m 300m200m200m

150m

200m

150m

100m100m

.64A

.64A

.64A

1.01A 1.01A 1.01A

1.01A

200m

1.01A 1.01A

1.01A

.64A

.64A

.64A

.64A

.528 W

100m

100m

100m

11.55a

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300m200m200m

150m

100m

.64A

.64A

.64A

1.01A 1.01A

1.01A

1.01A

200m

100m

11.55a

60v

1) .711 x 5.96 a = 4.23v

60v - 4.23v = 55.77v

55.77v

2) .474 x 3.30 a = 1.56v

55.77v - 1.56v = 54.21v

54.21v

3) .474 x 2.29 a = 1.08v

54.21v - 1.08v = 53.13v

53.13v

4) .792 x 1.28 a = 1.01v53.13v - 1.01v = 52.12v

52.12v

5) .528 x .64A = .337v

52.12v - .337v = 51.78v

51.78v

R x I = E

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90 / 60 VOLTIOS????90 / 60 VOLTIOS????

9A

60 V 60 V

8A12A

90V

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26

26 20 17 10

26

26 20 17 10

26 20 17 10

26

26

26 20 17 10

BTD

.540 OR .500 ??1) Ancho de Banda = 750Mhz

2) DENSIDAD = 266 H/KM

3) Iguales Niveles de Salida

4) Niveles son los mismos

5) Arquitectura BLASTER 26 26 23 20 14 10

26

26 23 20 14 10

26

26 23 20 14 10

26

26 23 20 14 10

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RESULTADOS

.500 .540

160 Homes passed por célula 192 Homes passed por célula

Estimación basada en nodos de 2000hp con una densidad de 266h/km, Estimación basada en nodos de 2000hp con una densidad de 266h/km,

diseñado con BLASTER y activos Motoroladiseñado con BLASTER y activos Motorola

12% menos activos con .540

20% 20% más suscriptores servidos por cada activomás suscriptores servidos por cada activo

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HomeSubscriber

Television

PersonalComputer

Splitter

Cable Modem

TX

RX

TVChannels

(BroadCast)

TrunkAmp

LineExtender

Tap

Fiber

Coax

Combiner/SplitterNetwork

Cable ModemTermination System

CMTS

Set Top Box

RF/OpticalPlattform Node

DATA

CMTS (Cable Modem Termination System)


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