HFC võrgu tüüpilised ülesehitus- ja tähelepanuprobleemid
HFC kahesuunalise võrgu lühitutvustus
HFC kahesuunalist võrku uurides jagatakse see pöördkanali järgi sageli neljaks järgmiseks osaks: kasutajate jaotusosa, kaabelülekande osa, optilise kaabli edastusosa ja esiotsa juurdepääsuosa.
Kasutaja võimendi allavoolu väljundport kasutaja terminalist alumisse korrusse on eraldatud kasutaja jaoks. Kuna hoone väljundpordi allalingi signaali tase võib ulatuda üle 100 dBμV, on kasutaja vastuvõtu määratud tase (65±4)dBμV ja kasutaja jaotusvõrgu kadu üldiselt (30±4)dB.

Allavoolu väljundport alumisest korruselt optilise jaama allavoolu väljundporti on kaabeledastus. Kahesuunalise võimendi allalingi võimenduse saab määrata vastavalt optilise jaama allalingi väljundpordi tasemele, mis on üldiselt vahemikus 20 kuni 40 dB. Seda kasutatakse haru-, jaotus- ja liinikadude kompenseerimiseks nii, et lõplik allalingi kadu jääb vahemikku 0–10 dB. Pöördkanali puhul, kuna kahesuunalisel võimendil on oma sõltumatu pöördvõimendusmoodul, võib pöördsignaali sisestusvõimendus (kadu) saavutada 0 dB. See on see, mida me tavaliselt nimetame "ühtsuse kasuks".
Osa optilisest jaamast esiotsa optilise transiiveri/saatjani nimetatakse optilise kaabli edastamiseks. Allalingis on vaja tagada, et optilise jaama optilise vastuvõtja vastuvõetav optiline võimsus oleks 0~-3 dBm, et optiline vastuvõtja saaks väljastada piisava taseme ja kandevõime. - müra suhe. Pöördkadu on seotud vastupidise optilise seadme valikuga. Kui optiline seade on valitud, määratakse kadu. Üldiselt saab optilise vastuvõtja ülesvoolu väljundpordi kombineeritud võimenduse seada vahemikus 0 kuni 20 dB (kui vastupidise optilise vastuvõtja sisendvõimsus on -4,5 dBm).
Osa pöördoptilise vastuvõtja väljundist CMTS-i sisendpordini on esiotsa juurdepääs. Selle osa põhiülesanne on mitme optilise lingi segamine ühte CMTS-i sisendisse. Teenuse sisestuskadu tuleks arvutada vastavalt teenuse ribalaiusele ja kanali võimsustihedusele (võimsus Hz kohta) ning seejärel lahutada CMTS. nõutava sisendtaseme väärtus. See osa on kogu pöördkanali suurim kogumispunkt. Parim on segada ühte CMTS-porti 6–8 optilist linki. Kui neid on liiga palju, suureneb kanalimüra ja liiga vähe pole ökonoomne. Enne üleslingi signaali sisenemist CMTS-i tuleks ühendada umbes 3 dB fikseeritud summuti. Selle funktsioonid on järgmised: üks on kanali seisulaine jõudluse parandamine; teine eesmärk on pakkuda teistele teenustele juurdepääsuks marginaali.
2. Probleemid, millele tuleks tähelepanu pöörata HFC kahesuunalise võrgu rekonstrueerimisel
HFC kahesuunalist võrgu ümberkujundamist on tehtud mitu aastat. Kuigi mõningaid saavutusi on saavutatud, pole see ideaalne. Põhjused on erinevad, sealhulgas arusaamisprobleemid ja ebatõhusad meetmed. Kokkuvõtteks võib öelda, et probleemid, millele tuleks HFC kahesuunalise võrgu teisenduse puhul tähelepanu pöörata, on teie teadmiseks järgmised.
1. Peamiselt tagurpidi, arvesta positiivsega
HFC kahesuunalise võrgu ümberkujundamisel peaks projekteerimine põhinema vastupidisel suunal ja võtma arvesse edasisuunalist suunda. Eeldusel, et vastandnõuded on täidetud, minimeeritakse transformatsiooni töökoormus ja vähendatakse teisenduskulusid. Projekteerimisel tuleks tähelepanu pöörata järgmisele 3 punktile:
(1) Kahesuunalises jaotusvõrgus peaks olema võimalikult vähe kaablipistikuid. Keegi ütles: "Kahesuunalise jaotusvõrgu ümberkujundamine on peamiselt "ühisprojekt". Selles lauses on omajagu tõde. Mida rohkem kaabliühendusi, seda halvem on töökindlus. Iga lisapistik vähendab osa töökindlusest. (2) Pöördkanali puhul vähendatakse vastupidist kadu asjakohaselt ja vastupidine kadu peab üldjuhul olema väiksem kui 30 dB või sellega võrdne. Muidugi on pöördkanali kadu tavaliselt paar dB suurem kui 30dB, mida saab kompenseerida hoone võimendi pöördkanali võimendusega. Kuid vastupidine kadu ei saa olla liiga suur, vastasel juhul peab kaabelmodemi väljundtase olema liiga kõrge, mis põhjustab pöördkanali võimsuse küllastumist ja vähendab kandja ja müra suhet.
(3) Ühenduskaabli pikkus põrandavõimendi väljundpordist iga seadme haruni (või jaoturini) ei tohiks ületada 30 m, vastasel juhul ei suuda põrandavõimendi võrdsustada kadu kõrgeimas otsas. edasisuunav kanal.

2. Kaabliühenduse kvaliteet ja ühenduskoha tootmisprotsess
Kahesuunalise jaotusvõrgu rekonstrueerimisel on kaabliühenduse kvaliteet ja ühenduskoha tootmisprotsess väga kriitiline. Vastasel juhul põhjustab kaablipistiku halb kontakt ühe või isegi mitmeperekonna kaabelmodemi töö ebaõnnestumise. Seetõttu tuleks ehitamisel erilist tähelepanu pöörata kaablite ühendustele. Üldiselt tuleks tähelepanu pöörata järgmistele punktidele:
(1) Enne kahesuunalise võrgu rekonstrueerimist tuleb ehituspersonalile läbida tehniline väljaõpe. Pärast eksami sooritamist võite tööle asuda.
(2) Ehituse käigus tuleb hoolikalt jälgida ja kontrollida projekti kvaliteeti. Kõik kvalifitseerimata alad tuleb õigeaegselt parandada.
(3) Pärast projekti lõpetamist tuleks kahesuunalise võrgu ümberkujundamise kvaliteeti kontrollida ja aktsepteerida. Aktsepteerimine peaks hõlmama objektiivset testimist, subjektiivset hindamist ja projekti kvaliteedi kontrolli.
3. Hoolitse materjalivaliku eest
Kahesuunalise võrgu ümberkujundamisel peavad valitud seadmed rangelt kontrollima kvaliteeti, eriti järgmised seadmed peavad vastama standarditele.
(1) Kahesuunalise võrgu ümberkujundamisel peavad jaotusvõrgus kasutatavad koaksiaalkaablid -5 ja -7 kasutama nelja varjestatud kaableid ning kahekihilise punutud võrgu punumistihedust. ja nelja varjestatud kaabli põimitud võrgu paksus peaks vastama tööstusstandardile. Nõua.
(2) Jaoturi haru kadu jaotusvõrgus peaks olema piisavalt väike, et vähendada pöördkanali kadu väärtust.
(3) Koaksiaalkaablite -5 ja -7 liitekohad peavad olema pressitud F-peadega ja kinnitusrõngasühendused peavad olema keelatud.
(4) Kasutajakasti allavoolu TV väljundporti tuleb lisada kõrgpääsfilter. See kõrgpääsfilter peaks summutama rohkem kui 40 dB alla 65 MHz.
3. HFC kahesuunalise võrgu taseme kirjeldamise meetod ja projekteerimise põhimõte
1. HFC kahesuunaline võrgutaseme kirjeldusmeetod
Tavaliselt kasutame HFC kahesuunalises võrgus signaalitasemete seose kirjeldamiseks kahte meetodit: esimene meetod on see, et signaali absoluuttaseme väärtust väljendatakse dBm-des, mis sobib allalingi signaali kirjeldamiseks; teine meetod on signaali suhtelise taseme kirjeldamine Väärtuse "kasv" või "kadu" väljendatuna dB-des, mida sageli kasutatakse ülesvoolu signaalide kirjeldamiseks. Kuna ülesvoolu signaal on äkiline, on üldinstrumendil raske ülesvoolu signaali taset mõõta. Seetõttu kasutame tavaliselt teatud seadme pordi CMTS-i ülesvoolu vastuvõtupordi lingi kadumise mõõtmise meetodit, et hinnata ülesvoolu kanali taseme väärtust selles pordis.
2. HFC kahesuunalise võrgu kavandamise põhimõtted
a. Allapoole suunatud kanal
Projekteerimisel lähtume peamiselt kasutajani jõudva allalingi signaali tasemest ja sellest, kuidas võrk seda taset mõistlikult jaotab. Disainimeetod on põhimõtteliselt sama, mis ühesuunalise võrgu puhul ja seda siin ei korrata.
b. Üles kanal
Projekteerimisel peame üleslingi kanali puhul silmas eelkõige lingi kadumist. Nõuded on järgmised:
(1) Üleslingi kanali lingi kadu on tasakaalustatud ja koordineeritud teatud vahemikus. Pärast põranda paigaldamist on olemas jaoturid, harud ja kasutajakastid, samuti ühenduskaablid ja kaablipistikud. Nende seadmete sumbumise summa on jaotusvõrgu kogu vastupidine kadu, mis võib ulatuda üle 30 dB. Üldise ülesvoolu kanali projekteerimisel loetakse jaotusvõrgu kogu vastupidiseks kaoks 30 dB ja mõned lisadB kompenseeritakse hoone ülesvoolu võimendusega. Seetõttu peaks ülesvoolu jaotusvõrgu summaarne pöördkadu olema võimalikult lähedal 30 dB, see tähendab, et jaotusvõrgu hargnemiskadu peaks olema piisavalt väike.
Optilisest jaamast allpool kuni jaotusvõrgu, sealhulgas hoone ees asuva kaabellevi osani ei tohi võimendiastmete koguarv ületada kahte astet. Jaotus- või pikendusvõimendi võimendus tühistab ülekandekaabli kaod, et saavutada "nullvõimendus" või "nullsummutus".
(2) Jaotusvõrgu struktuurist: Spetsiifilises projektis kasutatakse trepikonstruktsiooni võimalikult optilise jaama all, kuid väikese oksakaoga puukonstruktsiooni saab kasutada ka lokaalselt. Põhimõtteliselt on optilise jaama ja iga kasutaja kaablite elektrilised pikkused ja pikkuste erinevused võimalikult lühikesed.
(3) Kahesuunalise võimendi kohta: meie kavandatud HFC kahesuunalises võrgus ei ületa nelja pordiga optilise jaama kasutajate arv üldiselt 2000 ja iga pordi kasutajate arv on maksimaalselt umbes 500, nii et optilise jaama all on maksimaalselt kaks kasutajat. Klassivõimendid ja mõned on paigutatud otse optilise jaama alla koos põrandaga. Seetõttu saab kahesuunalise võimendi pärivõimenduse valida vastavalt maksimaalsele allalingi kaole, mis on tavaliselt veidi suurem. Näiteks võib laiendusmooduli võimendus olla umbes 30 dB ja hoone võimendi mooduli võimendus võib olla 35–40 dB. Pöördmooduli võimendus peaks põhinema üleslingi maksimaalsel kadumisel. Üldiselt valitakse 5–6 dB kõrgem pöördvõimendi moodul. Pöördvõimendi mooduli võimendus pole aga nii suur kui võimalik. Kui kasu on liiga suur, on see raiskav ja ebaefektiivne. kasulik reguleerimiseks.
(4) Optilisest jaamast laiendusvõimendini, laiendist hoone võimendini või optilisest jaamast hoone võimendini peab ühenduskadu mis tahes taseme aktiivsete seadmete vahel olema 5–6 dB madalam kui seadme võimendus. pöördmoodul, mis vastutab üleslingi võimendamise eest, et tagada silumisvaru.
(5) Koaksiaalkaablite kasutamine: tavaliselt arvab enamik inimesi, et HFC kahesuunalises võrgus tuleks kasutada alumiiniumtoru kaableid (peamiselt magistraalvõrk) või nelja varjestatud kaableid (peamiselt jaotusvõrk). Kuna kasutajate jaotusvõrgu passiivsetel komponentidel on müra ja tagurpidi signaalide teatud summutav mõju. Magistraalkaabli edastusosas ei mõjuta see vastupidises signaalis sumbumist (umbes 0 dB pärast võimenduse sumbumise tühistamist). Seetõttu soovitame kasutada ka alumiiniumtoru või neljavarjestatud kaablit.

Kokkuvõtteks võib öelda, et disaini rakendamise protsessis ei peaks me arvestama mitte ainult allalingi signaali, vaid arvestama nii üleslingi kui ka allalingi signaale ning kui nende kahe vahel on vastuolu, peaksime eelistama üleslingi nõudeid. signaali ja ohverdage vajadusel veidi inseneritööd. Majanduslikkus disainis – mõne optilise jaama ja võimendi väljundtaseme raiskamine. Kuna aga maksimaalne üleslingi sagedus on vaid 65 MHz, on üleslingi signaali 100-meetrine kadu palju väiksem kui allalingi tipptaseme signaali 100-meetrine kadu. Seega, kui disain põhineb ülaltoodud põhimõtetel, võib allalingi tipptasemel signaal üldiselt vastata disaininõuetele, üleslingi parameetrid Põhimõtteliselt võib see vastata ka disaininõuetele.





