Fiber Deep skelnatění koaxiálních sítí pokračuje



Podobné dokumenty
Migrace sítě CATV na HFC Název prezentace 2015

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ. Distribuce TV signálu v FTTx sítích s využitím původních koaxiálních rozvodů

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ. Distribuce TV signálu v FTTx sítích s využitím původních koaxiálních rozvodů

RF video jako překryvná služba FTTH

Měření RF kde? Headend NODE Amplifiers Micronode Účastnická zásuvka Kabelový modem CATV a koax měření a servis v RF TV, RFoG

Čekám na signál? (FTTH na dohled, FTTH v nedohlednu) Stav FTTH v CZ,SK

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Jak přesný je Váš PON power meter?

Rozvoj FTTx v ČR. FTTx Nový úkaz v ČR: ze země rostou FTTH PON! Zdroj: ČTÚ 2011/09. Jan Brouček,

Připojení k rozlehlých sítím

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU. TV, kabelové modemy

Zátěžové testy GPON, XG-PON, XGS-PON, NG-PON

APKT měření NGA sítí a EuroDOCSIS 3.0

DWDM-PON VSTUP DO PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu

BREAK-TDW-V4C a RDW-V4C

2000MHz? 1600MHz? Cat 8.2? Cat 8.1? Cat 8? Měření metalické kabeláže. Název prezentace Měření metalické kabeláže. Měření metalické kabeláže

CATV a Internet. v rámci předmětu X36MTI. vypracoval Vít Mach-Žižka - 1 -

BREAK-TW a RW-V.4/4 FIWRE-DOME FIWRE-DOME-RACK. Optické převodníky video + RS485 BOX* BOX* RACK IP56 RACK-3U/SU TW-V.4/4-BOX RW-V.

Jaké jsou parametry sítě NGA?

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň

PBN nejen TV distribuce v sítích FTTx

Internetizácia KDS pomocou technológie PLC

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

OD OMALOVÁNEK K BRILANTNÍMU 8K

HTT-102 DVB-T HD modulátor

XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master

FTTX jako EPON nebo EP2P

Technologie v metalických přístupových sítích

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza

Počítačové siete

IT_420 Komunikační technologie a služby

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

WDM a vlnové délky v metropolitní a přístupové síti P2P, PON,NGPON, XG-PON, WDM-PON

Otevřená optická síť a Digitální Česko 2

RLC Praha a.s. GPON sítě a jak dál? Jaromír Šíma

AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, Praha 1 - Malá Strana

30 let je TONNA aktivní průmyslová skupina v oblasti video komunikačních sítí

Venkovní a pokojové antény

NEX 645 AGC kanálový zesilovač

MIKROEXPO 2014 UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Mikrovlnné systémy MINI-LINK

Z montáže anténní techniky nabízíme :

LICA seminář Září Petr Čanda

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179

MĚŘENÍ VYSÍLACÍHO VÝKONU A ŠÍŘKY KANÁLU

OSA a moderní optické přenosy v transportní síti

FTTx sítě v roce 2012

Wodaplug EoC. Návod k instalaci

Příslušenství EXP1 - karty do 19 racku rozšiřující počet výstupů 1Vpp na 3 u jednovstupových karet

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

Metriky na vyhodnocení kvality IPTV/DTV/OTT , Brno Martin Novotný

Obrázek 1 Ukázka závislosti Dopplerovy frekvence na C/N

OSA a moderní optické přenosy v transportní síti

Návodné pokyny pro vyplnění geografické přílohy

Mikrovlnné systémy MINI-LINK

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

Výkon komunik. systémů

cca 3dB DVB-T přijímač Testovací vysílač cca 3dB Obr. 1: Blokové schéma

Mikrovlnné systémy MINI-LINK

MOTOROLA Řešení Point-to-Multipoint pro ISP. Radek Smok, KonekTel, a.s. Deputy Commercial Director

Stanovisko technické pracovní skupiny NKS č. 01/2007

Automobilový DVB-T tuner

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

Administrativní kontrola kvalitativních parametrů sítě elektronických komunikací. (Metodický postup)

Stack Match neboli dělič výkonu pro 144 MHz

Představení firmy. Bktel communications Německo. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory BKtel communications GmbH page 1

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC

Dvojité moduly Dvojitý výkon, polovina prostoru. Použití FPGA komponentů ve vývoji zaručuje funkcionalitu do dalších let.

TYPICKÝ POHLED OPERÁTORA KABELOVÉ TELEVIZE NA SÍTĚ NGA

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Testování Triple play služeb & EtherSAM

Počítačové sítě, v. 3.4

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.

Moderní měřicí technika v optických komunikacích,

Návod k obsluze. Aktivní DVB-T Anténa SRT ANT 12

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

LICA seminář Září Petr Čanda

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

LTE FILTRY. antech. LTE filtry. Filtry pro všeobecné použi. 2 - Profesionální filtry s vysokou selek vitou X X X X X X

Obr.1: Návaznost optické přístupové sítě na optickou metropolitní síť

PROBLEMATIKA ZVYŠOVÁNÍ PŘENOSOVÝCH RYCHLOSTÍ U TKR

RF Impedance výstupu: 5 Volt / 40 ma via RF port přijímače nebo 9 Volt DC / 100 ma via externí 230 Volt AC-DC adaptér

Planární výkonové odbočnice a další součástky pro PON sítě. Ing.Michael Písařík

Přístupové sítě. Druhy optických a hybridních sítí. Uspořádání metalických přípojek. Rozdělení optických přístupových sítí. FTTEx

Mikrovlnné systémy MINI-LINK

Mikrovlnné systémy MINI-LINK

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou

Seminář 1 Přenosová média

DIGAM 6. Provozní pokyny INSTALACE

Microwave Point-to-Point Link Optimálna mikrovlna

Transkript:

Fiber Deep skelnatění koaxiálních sítí pokračuje Brno, 13.3.2015 Radek Kocian, Jan Brouček Provozovatelé sítí kabelové televize Jak zvýšit přenosovou kapacitu sítě? 1. nahradit koax optikou Hybridní opticko-koaxiální sítě HFC - Hybrid Fiber Coax Skelnatění postupně od hlavní stanice od páteře až na periferii 2. segmentace sítě za optickým nodem 3. rozšířit frekvenční spektrum 4. efektivní modulace 1

Jak zvýšit přenosovou kapacitu sítě? 1. nahradit koax optikou Hybridní opticko-koaxiální sítě HFC - Hybrid Fiber Coax Skelnatění postupně od hlavní stanice od páteře až na periferii HFC Network upgrade: Fiber Deep Node + 1x zesilovač (=N+1) FTTLA FTT Last Active (=N+0) FTTB FTTH O/E 2

3. rozšířit frekvenční spektrum na koaxu Výsledek: větší šířka pásma pro uživatele up down DOCSIS 2.0 up downstream 42 MHz 4 860 MHz DOCSIS 3.0 upstream downstream 6 8 860 MHz 1GHz DOCSIS 3.0 upstream downstream 8 110 MHz 860 MHz 1GHz DOCSIS 3.1 upstream 204 MHz 258 MHz downstream 1,2 GHz 4. efektivní modulace DVB-C2, DOCSIS 3.1 OFDM, LDPC, 4k QAM Výsledek: lepší využití omezené šířky pásma 3

2. segmentace sítě za optickým nodem Každý segment má vlastní zpětný směr vlastní laser upstream Výsledek: větší šířka pásma pro uživatele HFC Network upgrade Fiber Deep Node + 1x zesilovač (=N+1) FTTLA FTT Last Active (=N+0) FTTB FTTH 1550nm TX 4

HFC Network upgrade Na architekturu N+1 (Node + 1x zesilovač) Fiber Deep (=N+1) Někdy též Fiber Deep (=N+2) 1550nm TX HFC Network upgrade Z architektury N+1 na N+0 FTTLA FTT Last Active ARCHITECTURE N+0 1550nm 1 TX1 BOOSTRAL 6610 / BP100G 5

HFC Network upgrade segmentace sítě za optickým nodem Každý segment má vlastní zpětný směr vlastní laser pro upstream ARCHITECTURE N+0 1550nm 1 2 TX1 TX2 2 BOOSTRAL 7710 Segment 2 Optický node 1x1H (High power output) BOOSTRAL 6610 / BP100G Downstream výstupní úroveň: 1x 118dB V@1.0GHz 1x1 segmentace (1 downstream x 1 TX upstream) koax portů aktivních/pasivních: 1/2 napájení AC230V nebo DC remote Použití: FTTC Dříve Beta Pro 100G 6

Optický node 1x2 BOOSTRAL 7700 Downstream výstupní úroveň: 2x118dB V @ 1.2GHz DOCSIS 3.1 1x2 segmentace (1 downstream x 2 TX upstream) koax portů aktivních/pasivních: 2/2 Napájení DC remote 2 Použití: FTTC Segment 2 Optický node 2x4 BOOSTRAL 7800 Downstream výstupní úroveň: 2x118dB V @ 1.2GHz DOCSIS 3.1 2x4 segmentace (2 downstream x 4 TX upstream) koax portů aktivních/pasivních: 4/4 Napájení DC remote 1 2 2 3 4 Použití: FTTC Segment 2 Segment 3 Segment 4 7

Optický node 1x1 pro FTTB BOOSTRAL 650/ LP90G Downstream výstupní úroveň: 1x 112dB V@1.0GHz 1x1 segmentace (1 downstream x 1 TX upstream) koax portů aktivních/pasivních: 1/1 přepínání režim RFoG (burst mode) anebo HFC (CW mode) napájení AC 230V nebo DC remote Použití: FTTB Dříve Lambda Pro 90G VIG - VECTOR Ingress Guard lokalizace koaxiálních segmentů zdrojů šumu Lokalizace ingresního šumu ve zpětných směrech. 8

RFoG- RF over Glass Datová propustnost ve směru upstream 1550 nm RFoG- RF over Glass Optický nód 1550 nm HE Head End 9

RFoG- RF over Glass Datová propustnost ve směru upstream odfitrovat spektrální kanály 1550 nm TX1 TX2 TX3 1 2 HE Head 3 End V klasickém HFC režimu = v kontinuálním CW režimu = TX1,TX2,TX3 svítí pořád nutno je rozdělit na 1, 2, 3 - odfitrovat spektrální kanály up DOCSIS 3.0 1 TX1: 6 860 MHz 1GHz 2 TX2: 2 6 3 TX3: 3 6 10

RFoG- RF over Glass Datová propustnost ve směru upstream záměrně sloučit spektrální kanály 1550 nm TX1 TX2 TX3 HE Head End V klasickém HFC režimu = v kontinuálním CW režimu = TX1,TX2,TX3 svítí pořád při sloučení na jednom dojde ke směšování signálů sloučit spektrální kanály zpětné směry se překryjí budou se rušit up DOCSIS 3.0 TX3: 3 TX2: 2 6 TX1: 860 MHz 1GHz Zpětné směry se na sloučí 11

záměrně sloučit spektrální kanály smíchat zpětné směry up DOCSIS 3.0 TX3: 3 TX2: 2 6 TX1: 860 MHz 1GHz Zpětné směry se na sloučí: můžeme využít pro smíchání různých frekvenčních pásem z různých nódů nebo segmentů RFoG- RF over Glass Datová propustnost ve směru upstream RFoG (RF over Glass) 1550 nm TX1 TX2 TX3 HE Head End V dávkovém RFoG režimu = TX svítí v BURST režimu = laser se spíná jen při komunikaci modemu ve směru upstream svítí vždy jen jeden laser 12

RFoG- RF over Glass Datová propustnost ve směru upstream RFoG (RF over Glass) 1550 nm TX1 HE Head End V dávkovém RFoG režimu = TX svítí v BURST režimu = laser se spíná jen při komunikaci modemu ve směru upstream svítí vždy jen jeden laser RFoG- RF over Glass Datová propustnost ve směru upstream RFoG (RF over Glass) 1550 nm TX2 HE Head End V dávkovém RFoG režimu = TX svítí v BURST režimu = laser se spíná jen při komunikaci modemu ve směru upstream svítí vždy jen jeden laser 13

RFoG- RF over Glass Datová propustnost ve směru upstream RFoG (RF over Glass) 1550 nm TX3 HE Head End V dávkovém RFoG režimu = TX svítí v BURST režimu = laser se spíná jen při komunikaci modemu ve směru upstream svítí vždy jen jeden laser RFoG (RF over Glass) časový multiplex zpětných směrů ve stejném pásmu up DOCSIS 3.0 6 TX1: 860 MHz 1GHz Svítí vždy jen jeden TX ve zpětném směru - Podmínka DOCSIS 3.0: vyp/zap BURST do 1 s 14

RFoG (RF over Glass) časový multiplex zpětných směrů ve stejném pásmu up DOCSIS 3.0 TX2: 2 6 860 MHz 1GHz Svítí vždy jen jeden TX ve zpětném směru - Podmínka DOCSIS 3.0: vyp/zap BURST do 1 s RFoG (RF over Glass) časový multiplex zpětných směrů ve stejném pásmu up TX3: 3 DOCSIS 3.0 6 860 MHz 1GHz Svítí vždy jen jeden TX ve zpětném směru - Podmínka DOCSIS 3.0: vyp/zap BURST do 1 s 15

Optický node 1x1 pro FTTB BOOSTRAL 650/ LP90G Downstream výstupní úroveň: 1x 112dB V@1.0GHz 1x1 segmentace (1 downstream x 1 TX upstream) koax portů aktivních/pasivních: 1/1 přepínání režim RFoG (burst mode) nebo HFC (CW mode) napájení AC 230V nebo DC remote Použití: FTTB Dříve Lambda Pro 90G Optický node RFoG pro FTTH Downstream výstupní úroveň: 1x 80 db V @1.0GHz RFoG (1 downstream + 1 TX upstream) napájení AC 230V Použití: FTTH BOOSTRAL 611 Optický node RFoG pro FTTB-MDU Downstream výstupní úroveň: 1x 96 db V @1.0GHz RFoG (1 downstream + 1 TX upstream) napájení AC 230V Použití: FTTB BOOSTRAL 611 16

RF overlay- RF jako překryvná služba TV downstream TV downstream (PAL, DVB-T nebo DVB-C) pro všechny Děkujeme info@profiber.eu PROFiber Networking CZ s.r.o. Mezi Vodami 205/29 143 00 Praha 4 PROFiber Networking s.r.o. Bernolákova 2 917 01 Trnava 17