Typické problémy návrhu struktury a pozornosti HFC sítě
Krátké představení HFC obousměrné sítě
Při studiu obousměrné sítě HFC je často rozdělena do následujících čtyř částí podle zpětného kanálu: uživatelská distribuční část, kabelová přenosová část, přenosová část optickým kabelem a přední přístupová část.
Výstup výstupního portu uživatelského zesilovače z uživatelského terminálu do spodního patra je přidělen uživateli. Vzhledem k tomu, že úroveň sestupného signálu výstupního portu budovy může dosáhnout více než 100 dBμV, nastavená úroveň příjmu uživatele je (65±4)dBμV a ztráta uživatelské distribuční sítě je obecně (30±4)dB.

Výstupní port po proudu od spodního k výstupnímu portu optické stanice je kabelový přenos. Pro sestupný zisk obousměrného zesilovače jej lze určit podle úrovně sestupného výstupního portu optické stanice, která je obecně mezi 20 a 40dB. Používá se ke kompenzaci ztrát na pobočkách, distribuci a vedení, takže konečná ztráta na sestupné lince je mezi 0 a 10 dB. U zpětného kanálu, protože obousměrný zesilovač má svůj vlastní nezávislý modul zpětného zesílení, může zisk (ztráta) vložení zpětného signálu dosáhnout 0 dB. To je to, co obvykle nazýváme „zisk jednoty“.
Část od optické stanice k přednímu optickému transceiveru/vysílači se nazývá přenos optickým kabelem. Na sestupné lince je nutné zajistit, aby přijímaný optický výkon optického přijímače optické stanice byl 0~-3dBm, aby bylo zajištěno, že optický přijímač může vysílat dostatečnou úroveň a nosnou - poměr hluku. Zpětná ztráta souvisí s výběrem zpětného optického zařízení. Po výběru optického zařízení se určí ztráta. Obecně lze kombinovaný zisk vstupního výstupního portu optického přijímače nastavit mezi 0 a 20 dB (když je vstupní výkon zpětného optického přijímače -4,5 dBm).
Část z výstupu zpětného optického přijímače do vstupního portu CMTS je front-end přístup. Hlavní funkcí této části je smíchat více optických spojů do jednoho vstupu do CMTS. Ztráta vložení služby by se měla vypočítat podle šířky pásma služby a hustoty výkonu v kanálu (výkon na Hz) a poté odečíst CMTS. požadovanou hodnotu vstupní úrovně. Tato část je největším sběrným místem celého zpětného kanálu. Nejlepší je smíchat 6 až 8 optických spojů do jednoho CMTS portu. Pokud je jich příliš mnoho, zvýší se šum kanálu a příliš málo není ekonomické. Než uplinkový signál vstoupí do CMTS, měl by být připojen pevný útlumový článek asi 3dB. Jeho funkcemi jsou: jednou je zlepšit výkon stojatých vln kanálu; druhým je poskytnout marži pro přístup k dalším službám.
2. Problémy, kterým je třeba věnovat pozornost při rekonstrukci HFC obousměrné sítě
Transformace obousměrné sítě HFC probíhá již několik let. Přestože bylo dosaženo některých úspěchů, není to ideální. Důvody jsou různé, včetně problémů s porozuměním a neúčinných opatření. Abych to shrnul, problémy, kterým je třeba věnovat pozornost při transformaci obousměrné sítě HFC, jsou pro vaši informaci následující.
1. Hlavně obracejte, berte ohled na pozitiva
Při transformaci HFC obousměrné sítě by měl být návrh založen na zpětném směru a zohledňovat dopředný směr. Za předpokladu splnění opačných požadavků je minimalizována pracovní zátěž transformace a náklady na transformaci jsou sníženy. Při návrhu je třeba věnovat pozornost následujícím 3 bodům:
(1) Počet kabelových konektorů v obousměrné distribuční síti by měl být co nejmenší. Kdosi řekl: „Transformace obousměrné distribuční sítě je hlavně ‚společný projekt‘“. Na této větě je kus pravdy. Čím více kabelových konektorů, tím horší spolehlivost. Každý další konektor snižuje část spolehlivosti. (2) Ve zpětném kanálu je zpětná ztráta přiměřeně snížena a obecně se požaduje, aby zpětná ztráta byla menší nebo rovna 30 dB. Ztráta zpětného kanálu je samozřejmě obvykle o několik dB větší než 30 dB, což lze kompenzovat zesílením zpětného kanálu stavebního zesilovače. Zpětná ztráta však nemůže být příliš velká, jinak je požadováno, aby výstupní úroveň kabelového modemu byla příliš vysoká, což způsobí saturaci výkonu zpětného kanálu a snížení poměru nosné k šumu.
(3) Délka propojovacího kabelu z výstupního portu podlahového zesilovače k odbočce (nebo rozdělovači) každé jednotky by neměla přesáhnout 30 m, jinak nebude podlahový zesilovač schopen vyrovnat ztráty na horním konci dopředný kanál.

2. Kvalita kabelového spoje a výrobní proces spoje
Při rekonstrukci obousměrné distribuční sítě je velmi kritická kvalita kabelového spoje a výrobní proces spojky. V opačném případě špatný kontakt konektoru kabelu způsobí, že jeden kabelový modem nebo dokonce kabelový modem pro více rodin nebude fungovat. Při stavbě je proto třeba věnovat zvláštní pozornost kabelovým spojům. Obecně je třeba věnovat pozornost následujícím bodům:
(1) Před rekonstrukcí obousměrné sítě musí být pracovníci stavby technicky proškoleni. Po složení zkoušky můžete nastoupit do práce.
(2) Při výstavbě je třeba pečlivě dohlížet a kontrolovat kvalitu projektu. Jakékoli nekvalifikované oblasti musí být včas opraveny.
(3) Po dokončení projektu by měla být zkontrolována a přijata kvalita obousměrné transformace sítě. Přijetí by mělo zahrnovat objektivní testování, subjektivní hodnocení a kontrolu kvality projektu.
3. Dobře dbejte na výběr materiálu
Při transformaci obousměrné sítě musí vybrané zařízení přísně kontrolovat kvalitu, zejména následující zařízení musí splňovat normy.
(1) Při transformaci obousměrné sítě musí koaxiální kabely -5 a -7 používané v distribuční síti používat čtyři stíněné kabely a hustotu opletení dvouvrstvé pletené sítě a tloušťka opletené sítě čtyřstíněného kabelu by měla splňovat průmyslový standard. Vyžadovat.
(2) Ztráta odbočky splitteru v distribuční síti by měla být přiměřeně malá, aby se snížila hodnota ztráty zpětného kanálu.
(3) Spoje koaxiálních kabelů -5 a -7 musí být krimpované jako F-hlavy a spoje s pojistnými kroužky by měly být deaktivovány.
(4) Do výstupního TV výstupního portu uživatelského boxu je třeba přidat horní propust. Tento hornopropustný filtr by měl tlumit více než 40 dB pod 65 MHz.
3. Způsob popisu úrovně a princip návrhu HFC obousměrné sítě
1. Metoda popisu na úrovni obousměrné sítě HFC
Obvykle v obousměrné síti HFC používáme k popisu vztahu úrovně signálu dvě metody: první metoda spočívá v tom, že absolutní hodnota úrovně signálu je vyjádřena v dBm, což je vhodné pro popis signálu na sestupné lince; druhá metoda má popsat relativní úroveň signálu. „Zisk“ nebo „ztráta“ hodnoty, vyjádřené v dB, často používané k popisu signálů proti proudu. Protože signál proti proudu je náhlý, je pro obecný přístroj obtížné měřit úroveň signálu proti proudu. Proto obvykle používáme metodu měření ztráty spojení CMTS upstream přijímacího portu určitého portu zařízení k odhadu hodnoty úrovně upstream kanálu na tomto portu.
2. Principy návrhu HFC obousměrné sítě
A. Sestupný kanál
Při návrhu bereme v úvahu především úroveň signálu downlinku, který se dostane k uživateli, a to, jak síť přiměřeně úroveň přiděluje. Metoda návrhu je v zásadě stejná jako u jednosměrné sítě a nebude zde opakována.
b. Nahoru kanál
Při navrhování je naším hlavním hlediskem pro uplinkový kanál ztráta spojení. Požadavky jsou následující:
(1) Ztráta spojení uplinkového kanálu je vyvážená a koordinovaná v určitém rozsahu. Po položení podlahy následují rozvaděče, odbočky, uživatelské boxy, propojovací kabely a kabelové konektory. Součtem útlumu těchto zařízení je celková zpětná ztráta distribuční sítě, která může dosáhnout více než 30 dB. V obecném návrhu předřazeného kanálu je celková zpětná ztráta distribuční sítě považována za 30 dB a těch pár dB navíc je kompenzováno předřazeným ziskem budovy. Celková zpětná ztráta předřazené distribuční sítě by proto měla být co nejblíže 30 dB, to znamená, že ztráta odbočky rozbočovače v distribuční síti by měla být přiměřeně malá.
Pod optickou stanicí ke kabelové rozvodné části před rozvodnou sítí včetně budovy nesmí celkový počet zesilovacích stupňů překročit dva stupně. Zisk distribučního nebo prodlužovacího zesilovače ruší ztráty přenosového kabelu pro dosažení „nulového zisku“ nebo „nulového útlumu“.
(2) O struktuře rozvodné sítě: V konkrétním provedení je schodišťová konstrukce použita pokud možno pod optickou stanicí, ale lokálně lze použít i stromovou strukturu s nízkou ztrátou větví. V zásadě jsou elektrické délky a délkové rozdíly kabelů od optické stanice ke každému uživateli co nejkratší.
(3) O obousměrném zesilovači: V obousměrné síti HFC, kterou jsme navrhli, není počet uživatelů pod čtyřportovou optickou stanicí obecně větší než 2 000 a počet uživatelů pod každým portem je maximálně jen asi 500, takže pod optickou stanicí jsou maximálně dva uživatelé. Zesilovače třídy a některé jsou umístěny přímo pod optickou stanicí s podlahou. Proto lze dopředný zisk obousměrného zesilovače volit podle maximální ztráty na sestupné lince, která je obvykle o něco větší. Například zisk modulu rozšiřujícího zesilovače může být kolem 30 dB a zisk modulu zesilovače budovy může být 35 ~ 40 dB. Zisk zpětného modulu by měl být založen na maximální ztrátě uplinku. Obecně je vybrán modul zpětného zesilovače, který je o 5~6dB vyšší. Zisk modulu zpětného zesilovače však není tak velký, jak je to možné. Pokud je zisk příliš velký, je plýtvání a neefektivní. užitečné pro úpravu.
(4) Z optické stanice k rozšiřujícímu zesilovači, od rozšíření k zesilovači budovy nebo od optické stanice k zesilovači budovy musí být ztráta spojení mezi jakoukoli úrovní aktivních zařízení o 5 ~ 6 dB nižší než zisk zesilovače. reverzní modul zodpovědný za zesílení uplinku kolem, aby se zajistilo, že existuje určitá rezerva při ladění.
(5) Použití koaxiálních kabelů: Obvykle si většina lidí myslí, že v obousměrné síti HFC by měly být použity hliníkové trubkové kabely (hlavně páteřní síť) nebo čtyřstíněné kabely (hlavně distribuční síť). Protože pasivní prvky uživatelské distribuční sítě mají určitý útlumový efekt na šum a zpětné signály. V přenosové části hlavního kabelu nemá žádný útlumový účinek na zpětný signál (asi 0dB po zrušení útlumu zesílení). Proto doporučujeme použít také hliníkovou trubku nebo čtyřstíněný kabel.

Abych to shrnul, v procesu implementace návrhu bychom neměli uvažovat pouze sestupný signál, ale brát v úvahu jak uplinkové, tak sestupné signály, a pokud je mezi nimi rozpor, měli bychom dát přednost požadavkům uplinku. signál a v případě potřeby obětujte nějaké inženýrství. Ekonomika v návrhu - plýtvání některých výstupních úrovní optické stanice a zesilovače. Protože však maximální frekvence uplinku je pouze 65 MHz, 100-metrová ztráta uplinkového signálu je mnohem nižší než 100-metrová ztráta downlinkového high-end signálu. Obecně tedy platí, že pokud je návrh založen na výše uvedených principech, pokud downlinkový high-end signál může splňovat požadavky návrhu, parametry uplinku V podstatě může také splňovat požadavky návrhu.





