Mar 23, 2022 Zostaw wiadomość

Typowe problemy związane z projektowaniem konstrukcji i uwagą w sieci HFC

Typowe problemy projektowania konstrukcji i uwagi sieci HFC

Krótkie wprowadzenie do sieci dwukierunkowej HFC

 

Podczas badania sieci dwukierunkowej HFC często dzieli się ją na cztery następujące części w zależności od kanału zwrotnego: część dystrybucyjną dla użytkowników, część transmisyjną kablową, część transmisyjną kabla optycznego i część dostępową typu front-end.

 

Port wyjściowy wzmacniacza użytkownika z terminala użytkownika na parter jest przydzielany użytkownikowi. Ponieważ poziom sygnału łącza w dół portu wyjściowego budynku może osiągnąć ponad 100 dBμV, ustawiony poziom odbioru użytkownika wynosi (65 ± 4) dBμV, a strata w sieci dystrybucyjnej użytkownika wynosi zazwyczaj (30 ± 4) dB.

RFOG Solution

Port wyjściowy wychodzący z dołu do portu wyjściowego stacji optycznej to transmisja kablowa. Wzmocnienie łącza w dół wzmacniacza dwukierunkowego można określić na podstawie poziomu portu wyjściowego łącza w dół stacji optycznej, który zazwyczaj mieści się w zakresie od 20 do 40dB. Służy do kompensacji strat w odgałęzieniach, dystrybucjach i liniach, tak aby ostateczna strata w łączu pobierającym wynosiła od 0 do 10 dB. W przypadku kanału zwrotnego, ponieważ wzmacniacz dwukierunkowy ma własny niezależny moduł wzmocnienia zwrotnego, wzmocnienie (strata) sygnału zwrotnego może osiągnąć 0 dB. To właśnie nazywamy „zyskiem jedności”.

 

Część od stacji optycznej do czołowego optycznego urządzenia nadawczo-odbiorczego/nadajnika nazywana jest transmisją za pomocą kabla optycznego. W łączu pobierającym konieczne jest zapewnienie, że odbierana moc optyczna odbiornika optycznego stacji optycznej wynosi 0~-3dBm, aby mieć pewność, że odbiornik optyczny może wyprowadzać wystarczający poziom i nośną do -stosunek szumu. Strata odwrotna związana jest z wyborem odwrotnego urządzenia optycznego. Po wybraniu urządzenia optycznego określa się stratę. Ogólnie rzecz biorąc, łączne wzmocnienie portu wyjściowego upstream odbiornika optycznego można ustawić w zakresie od 0 do 20 dB (gdy moc wejściowa zwrotnego odbiornika optycznego wynosi -4,5 dBm).

 

Część od wyjścia zwrotnego odbiornika optycznego do portu wejściowego CMTS to dostęp od frontu. Główną funkcją tej części jest połączenie wielu łączy optycznych w jedno wejście do CMTS. Tłumienność usługi należy obliczyć na podstawie szerokości pasma usługi i gęstości mocy w kanale (moc na Hz), a następnie odjąć CMTS. wymaganą wartość poziomu wejściowego. Ta część jest największym punktem zbiorczym całego kanału zwrotnego. Najlepiej jest połączyć od 6 do 8 łączy optycznych w jednym porcie CMTS. Jeśli jest ich za dużo, szum kanału wzrośnie, a za mało jest nieekonomiczne. Zanim sygnał łącza zwrotnego trafi do CMTS, należy podłączyć stały tłumik o wartości około 3 dB. Jego funkcje są następujące: jedna polega na poprawie wydajności kanału w zakresie fali stojącej; drugim jest zapewnienie marginesu na dostęp do innych usług.

 

2. Problemy, na które należy zwrócić uwagę przy przebudowie sieci dwukierunkowej HFC

 

Transformacja sieci dwukierunkowej HFC prowadzona jest od kilku lat. Chociaż osiągnięto pewne osiągnięcia, nie jest to idealne rozwiązanie. Powody są różne, w tym problemy ze zrozumieniem i nieskuteczne środki. Podsumowując, w celach informacyjnych problemy, na które należy zwrócić uwagę przy transformacji sieci dwukierunkowej HFC, są następujące.

 

1. Głównie odwrotnie, weź pod uwagę pozytyw

 

Przy transformacji sieci dwukierunkowej HFC projekt powinien opierać się na kierunku odwrotnym i uwzględniać kierunek do przodu. Przy założeniu spełnienia odwrotnych wymagań minimalizowany jest nakład pracy związany z transformacją i zmniejszany jest koszt transformacji. Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na następujące 3 punkty:

 

(1) Liczba złączy kablowych w dwukierunkowej sieci dystrybucyjnej powinna być jak najmniejsza. Ktoś powiedział: „Transformacja dwukierunkowej sieci dystrybucyjnej to głównie «wspólny projekt»”. W tym zdaniu jest trochę prawdy. Im więcej złączy kablowych, tym gorsza niezawodność. Każde dodatkowe złącze zmniejsza część niezawodności. (2) W kanale zwrotnym strata odwrotna jest odpowiednio zmniejszona i ogólnie wymaga się, aby strata odwrotna była mniejsza lub równa 30 dB. Oczywiście strata kanału zwrotnego jest zwykle o kilka dB większa niż 30dB, co można skompensować wzmocnieniem kanału zwrotnego wzmacniacza budynkowego. Jednakże strata zwrotna nie może być zbyt duża, w przeciwnym razie poziom wyjściowy modemu kablowego powinien być zbyt wysoki, co spowoduje nasycenie mocy kanału zwrotnego i zmniejszenie stosunku nośnej do szumu.

 

(3) Długość kabla łączącego od portu wyjściowego wzmacniacza podłogowego do rozgałęźnika (lub dystrybutora) każdego urządzenia nie powinna przekraczać 30 m, w przeciwnym razie wzmacniacz podłogowy nie będzie w stanie wyrównać strat na górnym końcu sygnału. kanał do przodu.

HFC

2. Jakość złącza kablowego i proces produkcji złącza

 

Podczas rekonstrukcji dwukierunkowej sieci dystrybucyjnej bardzo krytyczna jest jakość złącza kablowego i proces jego produkcji. W przeciwnym razie słaby styk złącza kabla spowoduje, że Modem Kablowy jednego lub nawet wielorodzinnego nie będzie działał. Dlatego podczas budowy należy zwrócić szczególną uwagę na połączenia kablowe. Generalnie należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 

(1) Przed przebudową sieci dwukierunkowej personel budowlany musi przejść szkolenie techniczne. Po zdaniu egzaminu możesz podjąć pracę.

 

(2) Podczas budowy należy uważnie nadzorować i kontrolować jakość projektu. Wszelkie obszary niekwalifikowane muszą zostać poprawione w odpowiednim czasie.

 

(3) Po zakończeniu projektu należy sprawdzić i zaakceptować jakość dwukierunkowej transformacji sieci. Akceptacja powinna obejmować obiektywne testy, subiektywną ocenę i kontrolę jakości projektu.

 

3. Zadbaj o dobór materiału

 

Podczas transformacji sieci dwukierunkowej wybrany sprzęt musi ściśle kontrolować jakość, zwłaszcza następujący sprzęt musi spełniać standardy.

 

(1) W transformacji sieci dwukierunkowej kable koncentryczne -5 i -7 stosowane w sieci dystrybucyjnej muszą wykorzystywać kable czteroekranowe, a gęstość oplotu dwuwarstwowej siatki plecionej a grubość plecionej siatki czteroekranowanego kabla powinna spełniać standardy branżowe. Wymagać.

 

(2) Strata na odgałęzieniu rozdzielacza w sieci dystrybucyjnej powinna być odpowiednio mała, aby zmniejszyć wartość strat kanału zwrotnego.

 

(3) Złącza kabli koncentrycznych -5 i -7 muszą być zaciśniętymi główkami typu F, a połączenia z pierścieniami osadczymi powinny być wyłączone.

 

(4) Do wyjściowego portu wyjściowego telewizora skrzynki użytkownika należy dodać filtr górnoprzepustowy. Ten filtr górnoprzepustowy powinien tłumić więcej niż 40 dB poniżej 65 MHz.

 

3. Metoda opisu poziomu i zasada projektowania sieci dwukierunkowej HFC

 

1. Metoda opisu dwukierunkowego HFC na poziomie sieci

 

Zwykle w sieci dwukierunkowej HFC stosujemy dwie metody opisu zależności poziomów sygnału: pierwsza metoda polega na tym, że bezwzględna wartość poziomu sygnału jest wyrażana w dBm, co jest odpowiednie do opisu sygnału łącza w dół; druga metoda polega na opisaniu względnego poziomu sygnału. „Wzmocnienie” lub „utrata” wartości, wyrażonej w dB, często używanej do opisu sygnałów przychodzących. Ponieważ sygnał w górę jest nagły, ogólnemu przyrządowi trudno jest zmierzyć poziom sygnału w górę. Dlatego zwykle używamy metody pomiaru utraty łącza w porcie odbiorczym upstream CMTS określonego portu urządzenia, aby oszacować wartość poziomu kanału upstream w tym porcie.

 

2. Zasady projektowania sieci dwukierunkowych HFC

 

A. Kanał w dół

 

Projektując bierzemy pod uwagę głównie poziom sygnału downlink docierającego do użytkownika oraz sposób, w jaki sieć rozsądnie alokuje ten poziom. Metoda projektowania jest w zasadzie taka sama jak w przypadku sieci jednokierunkowej i nie będzie tutaj powtarzana.

 

B. Kanał w górę

 

Podczas projektowania naszym głównym uwzględnieniem w przypadku kanału łącza zwrotnego jest utrata łącza. Wymagania są następujące:

 

(1) Strata łącza w kanale łącza zwrotnego jest równoważona i koordynowana w pewnym zakresie. Po ułożeniu podłogi następują rozdzielacze, odgałęzienia i skrzynki użytkowników, a także kable połączeniowe i złącza kablowe. Suma tłumienia tych urządzeń stanowi całkowitą stratę odwrotną sieci dystrybucyjnej, która może osiągnąć ponad 30 dB. W ogólnym projekcie kanału wejściowego całkowitą stratę zwrotną w sieci dystrybucyjnej przyjmuje się na poziomie 30 dB, a dodatkowe kilka dB jest kompensowanych przez wzmocnienie wejściowe budynku. Dlatego też całkowita strata zwrotna poprzedzającej sieci dystrybucyjnej powinna być możliwie bliska 30 dB, to znaczy tłumienie na odgałęzieniu rozdzielacza w sieci dystrybucyjnej powinno być odpowiednio małe.

 

Poniżej stacji optycznej do części kablowej przed siecią dystrybucyjną łącznie z budynkiem łączna liczba stopni wzmacniacza nie powinna przekraczać dwóch stopni. Wzmocnienie wzmacniacza dystrybucyjnego lub przedłużającego niweluje straty w kablu transmisyjnym, aby osiągnąć „zerowe wzmocnienie” lub „zerowe tłumienie”.

 

(2) Informacje o strukturze sieci dystrybucyjnej: W konkretnym projekcie konstrukcja schodów jest stosowana możliwie jak najniżej pod stacją optyczną, ale lokalnie można również zastosować konstrukcję drzewiastą z niskimi stratami na gałęziach. Zasadniczo długości elektryczne i różnice w długościach kabli od stacji optycznej do każdego użytkownika są tak krótkie, jak to możliwe.

 

(3) Informacje o wzmacniaczu dwukierunkowym: W zaprojektowanej przez nas dwukierunkowej sieci HFC liczba użytkowników w czteroportowej stacji optycznej zwykle nie przekracza 2000, a liczba użytkowników w każdym porcie wynosi maksymalnie około 500, więc pod stacją optyczną przebywa co najwyżej dwóch użytkowników. Wzmacniacze klasy i niektóre umieszczone są bezpośrednio pod stanowiskiem optycznym z podłogą. Dlatego wzmocnienie w przód wzmacniacza dwukierunkowego można dobrać w zależności od maksymalnej straty łącza w dół, która zwykle jest nieco większa. Na przykład wzmocnienie modułu wzmacniacza rozszerzającego może wynosić około 30 dB, a wzmocnienie modułu wzmacniacza budynkowego może wynosić 35 ~ 40 dB. Wzmocnienie modułu zwrotnego powinno opierać się na maksymalnej stracie łącza zwrotnego. Ogólnie rzecz biorąc, wybierany jest moduł wzmacniacza zwrotnego, który jest o 5 ~ 6 dB wyższy. Jednakże wzmocnienie modułu wzmacniacza zwrotnego nie jest tak duże, jak to możliwe. Jeżeli zysk jest zbyt duży, jest to marnotrawstwo i nieskuteczność. przydatne do regulacji.

 

(4) Od stacji optycznej do wzmacniacza rozszerzającego, od przedłużacza do wzmacniacza budynkowego lub od stacji optycznej do wzmacniacza budynkowego, tłumienie łącza pomiędzy dowolnym poziomem urządzeń aktywnych musi być o 5 ~ 6 dB niższe niż wzmocnienie wzmacniacza moduł odwrotny odpowiedzialny za wzmocnienie łącza zwrotnego, aby zapewnić pewien margines debugowania.

 

(5) Zastosowanie kabli koncentrycznych: Zwykle większość ludzi uważa, że ​​w sieci dwukierunkowej HFC należy stosować kable z rurką aluminiową (głównie sieć szkieletowa) lub kable czteroekranowe (głównie sieć dystrybucyjna). Ponieważ elementy pasywne sieci dystrybucyjnej użytkownika mają pewien wpływ na tłumienie szumów i sygnałów zwrotnych. W części transmisyjnej kabla miejskiego nie ma on wpływu na tłumienie sygnału zwrotnego (około 0dB po zniesieniu tłumienia wzmocnienia). Dlatego zalecamy stosowanie również rurki aluminiowej lub kabla poczwórnie ekranowanego.

HFC

Reasumując, w procesie realizacji projektu powinniśmy wziąć pod uwagę nie tylko sygnał downlinku, ale wziąć pod uwagę zarówno sygnały uplink jak i downlink, a gdy pomiędzy nimi zachodzi sprzeczność, powinniśmy dać pierwszeństwo wymaganiom uplinku sygnału i jeśli to konieczne, poświęć trochę inżynierii. Ekonomia w projektowaniu - marnowanie części poziomów wyjściowych stacji optycznej i wzmacniacza. Jednakże, ponieważ maksymalna częstotliwość łącza w górę wynosi tylko 65 MHz, 100-strata sygnału łącza w górę jest znacznie mniejsza niż utrata 100-m sygnału wysokiej klasy łącza w dół. Dlatego ogólnie rzecz biorąc, jeśli projekt opiera się na powyższych zasadach, o ile sygnał wysokiej klasy łącza w dół może spełniać wymagania projektowe, parametry łącza w górę Zasadniczo może również spełniać wymagania projektowe.

 

Wyślij zapytanie

whatsapp

teams

Adres e-mail

Zapytanie