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Fundamentos de los
Sistemas 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 dB
2-1 3 dB
10-1 10 dB
100-1 20 dB
1000-1 30 dB
10’000-1 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
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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 video
35 dB Muestreo de la Industria de la Televisión ‘‘Ruido’’ transtorna la imagen
36 dB Comisión Federal de Comunicaciones Mínimo 1993
40 dB Muestreo de la Industria de la Televisión La mayoría de la gente puede ver el ‘‘ruido’’
40 dB Comisión Federal de Comunicaciones Mínimo 1994
42 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 1995
45 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 imagen
55-60 dB Muestreo de la Industria de la Televisión Imagen con calidad de estudio
Pag. 3 - 22
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Portadora a Ruido
O dBmV O dBmV
C/N= 59 dB
-59 dBmV -59 dBmV
Figura de
Ruido 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 dBmV
Ruido 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/Nn
10
)
(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
-CTBn
20
)
(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
AVANZADA
Downstream
RETORNO
(Upstream)
5 8 12 15 40 50 550 860
MONITOREO
Y ESTADO
(5.5 Mhz) TELECOMUNICACIONES
Canales
Analogos
Informacion digital Comprimida:
Video, Telefonia, Datos, HDTV,
VOD
1 Canal Analogico NTSC = 6 Mhz
HDTV : TV de Alta Definicion
VOD : Video en Demanda
5 – 40 Mhz : Señales de retorno
50 – 500 Mhz : Señales Analogas y Digitales de FWD
CONTROL Y
MULTIMEDIA
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0
-5
-10
-15
50 150 250 350 450 550 650 750
dB
FREC
54-88 MHz
Canales 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) Tiempo
Análisis #
Amplitud
1 2 3 4 5 6
7 8 9 12
10 11
Tiempo
Análisis #
Amplitud
Señal análoga + Análisis digital = Señal digital
Análisis # 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 12
1011
9
8
6
1 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 Digital
FSK (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 1
BPSK Bit fb fb 1
QPSK Dibit fb / 2 fb / 2 2
8-QPSK Tribit fb / 3 fb / 3 3
8-QAM Tribit fb / 3 fb / 3 3
16-QPSK Quadbit fb / 4 fb / 4 4
16-QAM Quadbit fb / 4 fb / 4 4
RESUMEN DE LA MODULACIÓN DIGITAL
Modulación Relación C/N (dB) Relación Eb/N0 (dB)
BPSK 10.6 10.6
QPSK 13.6 10.6
4-QAM 13.6 10.6
8-QAM 17.6 10.6
8-PSK 18.5 14
16-PSK 24.3 18.3
16-QAM 20.5 14.5
32-QAM 24.4 17.4
64-QAM 26.6 18.8
Rendimiento (BER = 10-6)
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FUNDAMENTOS DE LA COMPRESION
Algunas 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
comprimido
Codificación
de fuente
(DCT)
Digitalización
Corrección
del error
Compensación
de
movimiento
Codifiación
Huffman
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
Hub
Hub
Metro
Amplificadores
Taps 2, 4, 8 y 16 puertos
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Head End
Procesamiento de Señal
TV
Planta Externa o Red HFC
(Hibrida Fibra y Coax)
Amplificador de
Distribucion
Tap
Cable Modem
Datos &
Telefonia
Nodo de
Distribucion
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 Red
Fiber 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 distribucion
No taps en cable troncal
HFC – Hybrid Fiber-Coax
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Arquitectura de Red Actual
HFC – Hibrido Fibra-Coaxial
Node
Hub
HE
Hub
Hub
Metro
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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BLASTER
ó
”AENABAC"
Arquitectura Estrategica de Niveles de Banda Anchapara
Aumentar Confiabilidad
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Diseño Convencional
AREA DE 2000 CASAS
500
CASAS
500 CASAS
500 CASAS
500 CASAS
60 V
60 V
60 V
60 V
BTD
BTD
BTD
BTD
NODO
CENTRODE
LA MASA
SECTOR 1
SECTOR 4
SECTOR 3
SECTOR 2
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AREA DE 500 CASAS PASADAS
SECTOR 1
60 V
BTD
Diseño Convencional
MIGRACION????? RETORNO?????
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Common Path Distorion
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NODO
Puntos de Falla Diseño Convencional
12 PUNTAS De FALLA
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NODO
2 2 PUNTAS De FALLA
Puntos 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 #1
Comparacion Resultados
3
1.5
4
1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
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
$900
1 - BTD @ 4-LINE EXTENDERS @ $ 300
BLASTER CONVENCIONAL
TOTAL $900 $1,200
TOTAL
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
$14,400
16 - BTD @ $900 4-BTD @ $900 = $ 3,600
BLASTER CONVENCIONAL
TOTAL $15,600 $22,200
TOTAL
AHORRO= $ 6,600 POR NODO
62-LINE EXT. @ $300 = $ 18,600
4-LINE EXT. @ $300 $ 1,200
AHORRO= 42% en equipos
PRECIO DE LISTA
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“BLASTER” Diseno # 2 Comparacion
Resultados
19.20
16 - BTD @60v =1.20a 4-BTD @60v =1.20a 4.8
BLASTER CONVENCIONAL
TOTAL 21.68a 43.24a
TOTAL
Fuentes de Poder =
62-LINE EXT. @60v=.62 38.44
4-LINE EXT.@60v-.62 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
BLASTER
CONVENCIONAL
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
3-1
30 Activos 15 Activos
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13 Activos @ $600 = $7,800 USD
6 Activos @ $900 = $5,400 USD
Ahorro de $2,400 USD
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9 Activos @ $800 = $7,200 USD
6 Activos @ $900 = $5,400 USD
Ahorro de $1,800 USD
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BLASTER-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-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
HE
HE
Metro
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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
Head
End
Trayecto Bi-direccional
de doble vía
HUB 1 HUB 2
HUB 3
HUB 4
HUB 5
HE
HUB 5 HUB 1
HUB 2
HUB 4
HUB 3
Enlace Primario
Enlace 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
HE
HE
Metro
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NODO OPTICO
Al sistema de
Distribucion
(Amplificadoes)
Fibra Optica
Video
Satelite
HE
Procesamiento 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
DISTRIBUTION
HUB
125 - 500 HOME
SERVING AREA
125 - 500 HOME
SERVING AREA
500 - 2000 HOME
SERVING AREA
500 - 2000 HOME
SERVING AREA
1550 nm Transmission
1550 nmOptical Amplifier
SG-2000™ or BTN
Optical Node / 4Output
RF LaunchAmplifier
Cableoptics  NetworkSolutions:
LongDistanceTransportand
Distribution applications using
Bi-directionalBroadbandlinks
for thedelivery of video, voice
anddata.
ProductsSupporting
Fiber-to-the-ServingArea
andFiber-to-the-LastActive
Architectures
OPTICAL NODE
Origination point of
Primary
Broadcast AnalogVideo
1310 nmOptical Platform
Accessto
LocalDistribution Network
Narrowcast-NodeTargeted Services
Accessto
RegionalAreaNetwork
1550 nmTSD via DenseWave Division
Multiplexing
SG-1000™
Optical Node / Dualor 3
OutputRF LaunchAmplifier
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Acceso
Transporte Distribucion Acceso
Cliente
HE Hub Node
HE
HE
HE
Metro
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FIBRAS OPTICAS
Conceptos Generales
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Ventajas
Gran Ancho de Banda
Baja atenuación
Inmunidad electromagnética
Bajo peso (4kg/300m---36kg/300m)
Inofensiva
Seguridad de la información.
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Un ejemplo Gráfico
TX
7
6
5
4
3
2
9 35
* Muchas
posibilidades para
que fallen los
componentes
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
Revestimiento
Cono de
Aceptación
Núcleo
n2
n1
n = Indice de Refracción
Si 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.
Fibra
Monomodo
Fibra
Multimodo
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Tipos de Fibra Optica
Momomodo
Revestimiento Vítreo
Núcleo Vítreo
Revestimiento Vítreo
Núcleo Vítreo
Multimodo
A
B
C
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
FIBER
LOCATOR
GUIDE
B
L
U
E
O
R
A
N
G
E
G
R
E
E
N
B
R
O
W
N
S
L
A
T
E
W
H
I
T
E
FIBER COLOR
FIBER NUMBER FOR 6
FIBER BUNDLES
BLUE 1 7 13 19 25 31
ORANGE 2 8 14 20 26 32
GREEN 3 9 15 21 27 33
BROWN 4 10 16 22 28 34
SLATE 5 11 17 23 29 35
WHITE 6 12 18 24 30 36
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Pérdida Espectral de una Fibra mostrando
sus “Ventanas” de Operación más usuales
0.7
Longitud de Onda -  (m)
0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
1ra
Ventana
OH
OH
OH
2 da.
Ventana
3 ra.
Ventana
6
5
4
3
2
1
0
Pérdida
(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.
SC
FC
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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 tocan
entre 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 Plana
Terminación Plana
Terminación tipo PC
Terminación Redondeada
Contacto
Físico
Terminación tipo APC
8, 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 Láser
Fabry-Perot
Longitud de Onda (nm)
Luz Primaria
Potencia
de
Salida
(Unidades
Arbitrarias)
1300 1310
1-5 dB
por
debajo
de la
portadora
1320
Luz de Modo Secundario
Luz de Modo Terciario
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Espectro de Emisión del Láser DFB
(Distribuited Feedback)
Longitud de Onda (nm)
Luz Primaria
Potencia
de
Salida
(Unidades
Arbitrarias)
1295 1305
35-40 dB
por
debajo de
la
portadora
1315
Luz de Modo Secundario
Luz de Modo Terciario
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Modulación Directa
Señal Optica
Fibra Optica
(entrada)
Fibra Optica
(salida)
Fuente de la
Señal CATV
(Señal electrica)
Resistencia de
Carga
_
+
•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 Externo
Guía de Ondas
para la
Señal Optica
Electrodos del
Modulador
Fibra Optica
(entrada)
Fibra Optica
(salida)
Fuente de la
Señal CATV
Resistencia de
Carga
+
_
•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”
Bomba
Láser
Aislador
Optico
Bomba
Láser
Aislador
Óptico
Señal de
Entrada
Señal de
Salida
Amplificad
a
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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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Amplificadores
Pendiente:
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 interna
en el amplificador (FWD)
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Auto
Control
Amp
Acoplador
Control de
Voltaje
Entrada Salida
Muestra
Control Automatico de Ganancia
ADU
El 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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26K
FFT
General
Instrument
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 Amplificador
Siempre 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. amplificador
Se 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
Salida
30 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)
AMP
RET
AMP
FWD
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
L
AMP 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 de
Espectro
Headend
H
L
RET Tx
Rx OPT
Nodo
Generador
Receptor de
TV
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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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4
14
20
26
-1.2 -1.6 -2.5
-11
-7
-5
Perdida del Cable
@ 750 MHz
Perdida del Cable
@ 40 MHz
Tap 4
Tap 3
Tap 2
Tap 1
FWD @ 750 MHz
Perdida desde al Activo al pierto
del Tap
RTN @ 40 MHz
Perdida 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 dB
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FWD @ 750 MHz
Perdida desde al Activo al
pierto del Tap
RTN @ 40 MHz
Perdida 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 dB
• Add loss to
return path to
tighten gain
variance and
reduce effects
of ingress on
low value taps
4
14
20
23
-1.2 -1.6 -2.5
-11
-7
-5
Cable Loss @ 750 MHz
Cable Loss @ 40 MHz
Tap 4
Tap 3
Tap 2
Tap 1
T-CS-3 T-EQ-2 T-EQ-6 T-EQ-14
CS added to
maintain
return
23 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 25m
14 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
0.5dB
1.15dB
35.3dB
-10.0dB
25dB
0.5dB
0.50dB
34.3dB
-10.0dB
24dB
0.7dB
0.36dB
33.2dB
-10.0dB
23dB
1.0dB
0.29dB
31.9dB
-10.0dB
21dB
1.1dB
0.36dB
30.4dB
-10.0dB
20dB
4
25m
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 Forward
-17dB
30dB
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26 23 20 17
750Mhz
Cable .540
17/10 salida de tap
80m 35m 25m 20m 25m
14 10
24 dB Entrada
0.5dB
1.15dB
0.5dB
0.50dB
0.7dB
0.36dB
1.0dB
0.29dB
1.1dB
0.36dB
4
25m
0.36dB
1.5dB
-6dB
55.0dB
-6.0dB
-4.0dB
+45.0 dB
+55dB
Calculos de Diseno de Retorno
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 25m
14 10
24 dB Entrada
0.5dB
1.15dB
0.5dB
0.50dB
0.7dB
0.36dB
1.0dB
0.29dB
1.1dB
0.36dB
4
25m
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 Retorno
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33.7dB
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08 12
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Calculos de Diseno Retorno
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06
80m
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1.0dB
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1.51dB
1.7dB
1.1dB
0.36dB
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Attenuador de 4dB
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Calculos de Balanceo de Retorno
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06
80m
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Ecualizador de 5dB
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Atenuadordor de 6dB
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-1dB
13dB
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-17dB
10dB
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-9.0dB
12dB
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25m
1.51dB
0.36dB
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23.0dB
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-15.5dB
9dB
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+10dB
+17dB
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+19dB
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25m
14 10
1.51dB
31.0dB
-17dB
14dB
1.7dB
27.7dB
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10dB
1.1dB
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4
25m
1.51dB
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- 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
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54Mhz
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Simulator
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Simuladores de Cable para Taps
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CALCULOS de POTENCIA
.860QR ( 2.37Ohms /1000m )
.540QR ( 5.28Ohms /1000m )
300m 300m
200m
200m
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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CALCULOS DE POTENCIA
300m 300m
200m
200m
150m
200m
150m
100m
100m
.711W
.474W
.474W
.792W
.528W
.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
.355W
.528 W
.528W
.528W
.528W
100
100m
100m
100m
.528W
11.55a
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300m
200m
200m
150m
100m
.711W
.474W
.474W
.792W
.528W
.64A
.64A
.64A
1.01A
1.01A
1.01A
1.01A
200m
.474W
100m
.528W
11.55a
60v
1) .711 W x 5.96 a = 4.23v
60v - 4.23v = 55.77v
55.77v
2) .474 W x 3.30 a = 1.56v
55.77v - 1.56v = 54.21v
54.21v
3) .474 W x 2.29 a = 1.08v
54.21v - 1.08v = 53.13v
53.13v
4) .792 W x 1.28 a = 1.01v
53.13v - 1.01v = 52.12v
52.12v
5) .528 W x .64A = .337v
52.12v - .337v = 51.78v
51.78v
R x I = E
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90 / 60 VOLTIOS????
9A
60 V 60 V
8A
12A
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,
diseñado con BLASTER y activos Motorola
12% menos activos con .540
20% más suscriptores servidos por cada activo
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Home
Subscriber
Television
Personal
Computer
Splitter
Cable Modem
TX
RX
TV
Channels
(BroadCast)
Trunk
Amp
Line
Extender
Tap
Fiber
Coax
Combiner/
Splitter
Network
Cable Modem
Termination System
CMTS
Set Top Box
RF/Optical
Plattform Node
DATA
CMTS (Cable Modem Termination System)

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  • 1. 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
  • 2. 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. 2 Procesamiento de la Señal
  • 3. 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. 3 •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
  • 4. 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. 4 Distribución de la Señal
  • 5. 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. 5 TEORIA OPERACIONAL Teoría Operacional
  • 6. 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. 6 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 dB 2-1 3 dB 10-1 10 dB 100-1 20 dB 1000-1 30 dB 10’000-1 40 dB Los dB se deben sumar y restar para indicar cambios sustanciales en niveles con números pequeños. Pérdida en la Transmisión
  • 7. 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. 7 NODO OPTICO (TX / RX)
  • 8. 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. 8 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
  • 9. 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. 9 RUIDO Cómo se ve? Canal sintonizado que está fuera del aire Ruido . . . . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . . ... .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baja relacion señal a ruido C/N
  • 10. 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. 10 NIVELES PORTADORES DE VIDEO EN REDES DE BANDA ANCHA (En el Terminal dl Suscriptor) Nivel C/N Información Recopilada por Aceptabilidad de video 35 dB Muestreo de la Industria de la Televisión ‘‘Ruido’’ transtorna la imagen 36 dB Comisión Federal de Comunicaciones Mínimo 1993 40 dB Muestreo de la Industria de la Televisión La mayoría de la gente puede ver el ‘‘ruido’’ 40 dB Comisión Federal de Comunicaciones Mínimo 1994 42 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 1995 45 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 imagen 55-60 dB Muestreo de la Industria de la Televisión Imagen con calidad de estudio Pag. 3 - 22
  • 11. 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. 11 Portadora a Ruido O dBmV O dBmV C/N= 59 dB -59 dBmV -59 dBmV Figura de Ruido 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.
  • 12. 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. 12 PORTADORA DE RUIDO DE UN AMPLIFICADOR C/N = Entrada - (-59.2 + NF) Señal de entrada ? dBmV 0 dBmV Figura de ruido ? dBmV -59.2 dBmV Ruido térmico O Ruido
  • 13. 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. 13 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
  • 14. 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. 14 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
  • 15. 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. 15 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/Nn 10 ) (Ancho de Bandaref Ancho de Bandanuevo
  • 16. 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. 16 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
  • 17. 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. 17 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.
  • 18. 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. 18 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
  • 19. 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. 19 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
  • 20. 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. 20 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 -CTBn 20 ) (Número de pulsacionesref Número de pulsacionesnuevo
  • 21. 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. 21 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.
  • 22. 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. 22 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.
  • 23. 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. 23 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 Pag. 3 - 34
  • 24. 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. 24 Canal de TV Analogica NTSC (6 Mhz) 4,2 Mhz
  • 25. 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. 25 •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.
  • 26. 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. 26 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
  • 27. 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. 27 Espectro de RF AVANZADA Downstream RETORNO (Upstream) 5 8 12 15 40 50 550 860 MONITOREO Y ESTADO (5.5 Mhz) TELECOMUNICACIONES Canales Analogos Informacion digital Comprimida: Video, Telefonia, Datos, HDTV, VOD 1 Canal Analogico NTSC = 6 Mhz HDTV : TV de Alta Definicion VOD : Video en Demanda 5 – 40 Mhz : Señales de retorno 50 – 500 Mhz : Señales Analogas y Digitales de FWD CONTROL Y MULTIMEDIA
  • 28. 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. 28 0 -5 -10 -15 50 150 250 350 450 550 650 750 dB FREC 54-88 MHz Canales 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)
  • 29. 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. 29 Red HFC Típica
  • 30. 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. 30 CONVERSION ANALOGA / DIGITAL Tono puro (Sinusoidal) Tiempo Análisis # Amplitud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 10 11 Tiempo Análisis # Amplitud Señal análoga + Análisis digital = Señal digital Análisis # 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 12 1011 9 8 6 1 2 3 4 5 Tono complejo (aleatorio)
  • 31. 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. 31 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.
  • 32. 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. 32 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.
  • 33. 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. 33 Modulación Digital FSK (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
  • 34. 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. 34 Modulación Codificación BW (Hz) Baudio Eficiencia BW (bps/Hz) FSK Bit fb fb 1 BPSK Bit fb fb 1 QPSK Dibit fb / 2 fb / 2 2 8-QPSK Tribit fb / 3 fb / 3 3 8-QAM Tribit fb / 3 fb / 3 3 16-QPSK Quadbit fb / 4 fb / 4 4 16-QAM Quadbit fb / 4 fb / 4 4 RESUMEN DE LA MODULACIÓN DIGITAL Modulación Relación C/N (dB) Relación Eb/N0 (dB) BPSK 10.6 10.6 QPSK 13.6 10.6 4-QAM 13.6 10.6 8-QAM 17.6 10.6 8-PSK 18.5 14 16-PSK 24.3 18.3 16-QAM 20.5 14.5 32-QAM 24.4 17.4 64-QAM 26.6 18.8 Rendimiento (BER = 10-6)
  • 35. 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. 35 FUNDAMENTOS DE LA COMPRESION Algunas 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.
  • 36. 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. 36 COMPRESION ESPACIAL Imágenes 8 Pixeles 8 Pixeles
  • 37. 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. 37 ETAPAS DE COMPRESION Información redundante Video comprimido Codificación de fuente (DCT) Digitalización Corrección del error Compensación de movimiento Codifiación Huffman Corrección de error
  • 38. 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. 38 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.
  • 39. 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. 39 Diagrama de Flujo de Cabecera Digital
  • 40. 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. 40 Segmentos de Red Transporte Distribucion Acceso Cliente Hub Hub Node HE Hub Hub Metro Amplificadores Taps 2, 4, 8 y 16 puertos
  • 41. 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. 41 Head End Procesamiento de Señal TV Planta Externa o Red HFC (Hibrida Fibra y Coax) Amplificador de Distribucion Tap Cable Modem Datos & Telefonia Nodo de Distribucion 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)
  • 42. 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. 42 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
  • 43. 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. 43 Arquitecturas de Red Fiber 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.
  • 44. 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. 44 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 distribucion No taps en cable troncal HFC – Hybrid Fiber-Coax
  • 45. 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. 45 Arquitectura de Red Actual HFC – Hibrido Fibra-Coaxial Node Hub HE Hub Hub Metro 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.
  • 46. 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. 46 BLASTER ó ”AENABAC" Arquitectura Estrategica de Niveles de Banda Anchapara Aumentar Confiabilidad
  • 47. 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. 47 Diseño Convencional AREA DE 2000 CASAS 500 CASAS 500 CASAS 500 CASAS 500 CASAS 60 V 60 V 60 V 60 V BTD BTD BTD BTD NODO CENTRODE LA MASA SECTOR 1 SECTOR 4 SECTOR 3 SECTOR 2
  • 48. 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. 48 AREA DE 500 CASAS PASADAS SECTOR 1 60 V BTD Diseño Convencional MIGRACION????? RETORNO?????
  • 49. 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. 49 Common Path Distorion
  • 50. 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. 50 NODO Puntos de Falla Diseño Convencional 12 PUNTAS De FALLA
  • 51. 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. 51 NODO 2 2 PUNTAS De FALLA Puntos de Falla Blaster 10 PUNTAS MENOS
  • 52. 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. 52 “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
  • 53. 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. 53 “BLASTER” Diseño #1 Comparacion Resultados 3 1.5 4 1 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 Activos por km Cascada Fiber-To-Feeder BLASTER
  • 54. 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. 54 “BLASTER” Diseño #1 Comparacion Resultados • BLASTER • FIBER TO FEEDER • 17 Activos • 28 Activos • Ahorra de 40% en Activos
  • 55. 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. 55 “BLASTER” Comparacion $900 1 - BTD @ 4-LINE EXTENDERS @ $ 300 BLASTER CONVENCIONAL TOTAL $900 $1,200 TOTAL AHORRO= $ 300 PRECIO DE LISTA
  • 56. 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. 56 “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
  • 57. 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. 57 “BLASTER” Diseno # 2 Comparacion Resultados $14,400 16 - BTD @ $900 4-BTD @ $900 = $ 3,600 BLASTER CONVENCIONAL TOTAL $15,600 $22,200 TOTAL AHORRO= $ 6,600 POR NODO 62-LINE EXT. @ $300 = $ 18,600 4-LINE EXT. @ $300 $ 1,200 AHORRO= 42% en equipos PRECIO DE LISTA
  • 58. 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. 58 “BLASTER” Diseno # 2 Comparacion Resultados 19.20 16 - BTD @60v =1.20a 4-BTD @60v =1.20a 4.8 BLASTER CONVENCIONAL TOTAL 21.68a 43.24a TOTAL Fuentes de Poder = 62-LINE EXT. @60v=.62 38.44 4-LINE EXT.@60v-.62 2.48 AHORRO= 2 Fuentes de Poder Consume Consume Fuentes de Poder = 4.0 2.0 =
  • 59. 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. 59 “BLASTER” Disenos con Blaster en Latin America CLIENTE MEXICO VENEZUELA BRAZIL BLASTER CONVENCIONAL 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 3-1 30 Activos 15 Activos
  • 60. 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. 60 13 Activos @ $600 = $7,800 USD 6 Activos @ $900 = $5,400 USD Ahorro de $2,400 USD
  • 61. 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. 61 9 Activos @ $800 = $7,200 USD 6 Activos @ $900 = $5,400 USD Ahorro de $1,800 USD
  • 62. 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. 62 BLASTER-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
  • 63. 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. 63 BLASTER-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.
  • 64. 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. 64 Transporte Transporte Distribucion Acceso Cliente HE Hub Node HE HE HE Metro
  • 65. 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. 65 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
  • 66. 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. 66 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
  • 67. 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. 67 Arquitectura de Anillo Head End Trayecto Bi-direccional de doble vía HUB 1 HUB 2 HUB 3 HUB 4 HUB 5 HE HUB 5 HUB 1 HUB 2 HUB 4 HUB 3 Enlace Primario Enlace Secundario o Redundante Enlace Primario Topologia Lógica Topología Física
  • 68. 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. 68 CMTS (Cable Modem Termination System)
  • 69. 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. 69 Distribucion Transporte Distribucion Acceso Cliente HE Hub Node HE HE HE Metro
  • 70. 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. 70 NODO OPTICO Al sistema de Distribucion (Amplificadoes) Fibra Optica Video Satelite HE Procesamiento 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.
  • 71. 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. 71 NODO OPTICO (Forward)
  • 72. 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. 72 Distribución
  • 73. 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. 73 PRIMARY RING SECONDARY RING MASTER HEADEND OPTICAL NODE OPTICAL NODE OPTICAL NODE SECONDARY HEADEND DISTRIBUTION HUB 125 - 500 HOME SERVING AREA 125 - 500 HOME SERVING AREA 500 - 2000 HOME SERVING AREA 500 - 2000 HOME SERVING AREA 1550 nm Transmission 1550 nmOptical Amplifier SG-2000™ or BTN Optical Node / 4Output RF LaunchAmplifier Cableoptics  NetworkSolutions: LongDistanceTransportand Distribution applications using Bi-directionalBroadbandlinks for thedelivery of video, voice anddata. ProductsSupporting Fiber-to-the-ServingArea andFiber-to-the-LastActive Architectures OPTICAL NODE Origination point of Primary Broadcast AnalogVideo 1310 nmOptical Platform Accessto LocalDistribution Network Narrowcast-NodeTargeted Services Accessto RegionalAreaNetwork 1550 nmTSD via DenseWave Division Multiplexing SG-1000™ Optical Node / Dualor 3 OutputRF LaunchAmplifier
  • 74. 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. 74 Acceso Transporte Distribucion Acceso Cliente HE Hub Node HE HE HE Metro
  • 75. 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. FIBRAS OPTICAS Conceptos Generales
  • 76. 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. 76 Ventajas Gran Ancho de Banda Baja atenuación Inmunidad electromagnética Bajo peso (4kg/300m---36kg/300m) Inofensiva Seguridad de la información.
  • 77. 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. 77 Un ejemplo Gráfico TX 7 6 5 4 3 2 9 35 * Muchas posibilidades para que fallen los componentes 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
  • 78. 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. 78 Principio de Reflexión Interna Total para Fibra Optica Modo de Revestimiento Revestimiento Cono de Aceptación Núcleo n2 n1 n = Indice de Refracción Si n2 < n1, luego la Reflexión Interna Total ocurre para aquellos rayos de luz (modos) dentro del Cono de Aceptación. Revestimiento
  • 79. 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. 79 Pérdida de la Fibra Tipo de Cable Longitud de Onda (nm) 850 1310 1550 Monomodo 2.5 .35 .21 Multimodo 4.0 .60 .45
  • 80. 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. 80 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. Fibra Monomodo Fibra Multimodo
  • 81. 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. 81 Tipos de Fibra Optica Momomodo Revestimiento Vítreo Núcleo Vítreo Revestimiento Vítreo Núcleo Vítreo Multimodo A B C Los modos A, B & C llegan al final de la fibra en diferentes tiempos, distorsionando por lo tanto la señal original.
  • 82. 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. 82 Guía de Ubicación de Fibra BINDER COLOR FIBER LOCATOR GUIDE B L U E O R A N G E G R E E N B R O W N S L A T E W H I T E FIBER COLOR FIBER NUMBER FOR 6 FIBER BUNDLES BLUE 1 7 13 19 25 31 ORANGE 2 8 14 20 26 32 GREEN 3 9 15 21 27 33 BROWN 4 10 16 22 28 34 SLATE 5 11 17 23 29 35 WHITE 6 12 18 24 30 36
  • 83. 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. 83 Pérdida Espectral de una Fibra mostrando sus “Ventanas” de Operación más usuales 0.7 Longitud de Onda -  (m) 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1ra Ventana OH OH OH 2 da. Ventana 3 ra. Ventana 6 5 4 3 2 1 0 Pérdida (dB/km) (850 nm) 2.5 (1310 nm) .35 (1550 nm) .25
  • 84. 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. 84 Macrocurvatura
  • 85. 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. 85 Microcurvatura Microcurvatura
  • 86. 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. 86 Empalme por Fusión 1. 2. 3. 4. 5.
  • 87. 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. 87 Perdida de Luz en Fibras Opticas
  • 88. 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. 88 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.
  • 89. 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. 89 Conectorizado Los conectores FC y SC son dos de los más comúnmente usados en la industria y se refieren al tipo de conectorización. SC FC
  • 90. 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. 90 Conector PC (Polish Connector) • Peor Pérdida de Retorno: > -14 dB • Conector común para Fibra Multimodo. Brecha de Aire Fibras no se tocan entre sí
  • 91. 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. 91 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
  • 92. 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. 92 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
  • 93. 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. 93 Pérdida de Retorno Brecha de Aire Terminación Plana Terminación Plana Terminación tipo PC Terminación Redondeada Contacto Físico Terminación tipo APC 8, 10, 12º Contacto Físico en Angulo
  • 94. 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. 94 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
  • 95. 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. 95 Tipos de Acopladores 1 x 2 Sección Fusionada 2 x 2 Sección Fusionada 1 x 4 Sección Fusionada
  • 96. 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. 96 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
  • 97. 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. 97 Espectro de Emisión del Láser Fabry-Perot Longitud de Onda (nm) Luz Primaria Potencia de Salida (Unidades Arbitrarias) 1300 1310 1-5 dB por debajo de la portadora 1320 Luz de Modo Secundario Luz de Modo Terciario
  • 98. 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. 98 Espectro de Emisión del Láser DFB (Distribuited Feedback) Longitud de Onda (nm) Luz Primaria Potencia de Salida (Unidades Arbitrarias) 1295 1305 35-40 dB por debajo de la portadora 1315 Luz de Modo Secundario Luz de Modo Terciario
  • 99. 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. 99 Modulación Directa Señal Optica Fibra Optica (entrada) Fibra Optica (salida) Fuente de la Señal CATV (Señal electrica) Resistencia de Carga _ + •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.
  • 100. 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. 100 Modulador Externo Guía de Ondas para la Señal Optica Electrodos del Modulador Fibra Optica (entrada) Fibra Optica (salida) Fuente de la Señal CATV Resistencia de Carga + _ •Usado para TX DFB 1550nm •Alta corriente de RF •Alta linealidad •Baja dispersión de BW optica •Muy caro de diseñar/construir
  • 101. 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. 101 Amplificadores Opticos EDFA (Diagrama en Bloque) WDM WDM Fibra de “Ganancia” Bomba Láser Aislador Optico Bomba Láser Aislador Óptico Señal de Entrada Señal de Salida Amplificad a
  • 102. 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. 102 Transmisión Óptica
  • 103. 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. 103 Inyección en el Nodo (RTN)
  • 104. 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. 104 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.
  • 105. 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. 105 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.
  • 106. 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. 106 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.
  • 107. 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. 107 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.
  • 108. 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. 108 Amplificadores Pendiente: 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.
  • 109. 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. 109 -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 interna en el amplificador (FWD)
  • 110. 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. 110 Auto Control Amp Acoplador Control de Voltaje Entrada Salida Muestra Control Automatico de Ganancia ADU El 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.
  • 111. 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. 111
  • 112. 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. 112
  • 113. 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. 113 26K FFT General Instrument 1 2 3 4 TAPS
  • 114. 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. 114
  • 115. 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. 115 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 Amplificador Siempre 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. amplificador Se ecualiza y atenua con el Pad que estan a la salida del amplificador
  • 116. 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. 116 Concepto de Ganancia Unitaria Entrada 10 dbmV Entrada 10 dBmV Salida 30 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
  • 117. 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. 117 Punto de Ganancia Unitaria en el Retorno (BLE) 36 dBmV (RET) 26 dB Tap 47 dBmV (FWD) 10 dBmV (RET) 47 dBmV (FWD) AMP RET AMP FWD 36 dBmV (RET) -26 dBmV (TAP) 10 dBmV 47 dBmV (FWD) -26 dBmV (TAP) 21 dBmV (FWD)
  • 118. 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. 118 Punto de Ganancia Unitaria en el Retorno BTD H L H L H L H L H L AMP 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
  • 119. 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. 119 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
  • 120. 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. 120 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).
  • 121. 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. 121 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.
  • 122. 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. 122 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.
  • 123. 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. 123 Metodo de Round Robin Video Modulador Rx Retorno Opt. Tx Analizador de Espectro Headend H L RET Tx Rx OPT Nodo Generador Receptor de TV
  • 124. 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. 124 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.
  • 125. 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. 125 4 14 20 26 -1.2 -1.6 -2.5 -11 -7 -5 Perdida del Cable @ 750 MHz Perdida del Cable @ 40 MHz Tap 4 Tap 3 Tap 2 Tap 1 FWD @ 750 MHz Perdida desde al Activo al pierto del Tap RTN @ 40 MHz Perdida 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 dB
  • 126. 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. 126 FWD @ 750 MHz Perdida desde al Activo al pierto del Tap RTN @ 40 MHz Perdida 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 dB • Add loss to return path to tighten gain variance and reduce effects of ingress on low value taps 4 14 20 23 -1.2 -1.6 -2.5 -11 -7 -5 Cable Loss @ 750 MHz Cable Loss @ 40 MHz Tap 4 Tap 3 Tap 2 Tap 1 T-CS-3 T-EQ-2 T-EQ-6 T-EQ-14 CS added to maintain return 23 dB
  • 127. 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. 127 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)
  • 128. 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. 128 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
  • 129. 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. 129 26 23 20 17 750Mhz Cable .540 CA/CB = 17/10 salida de tap 80m 35m 25m 20m 25m 14 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 0.5dB 1.15dB 35.3dB -10.0dB 25dB 0.5dB 0.50dB 34.3dB -10.0dB 24dB 0.7dB 0.36dB 33.2dB -10.0dB 23dB 1.0dB 0.29dB 31.9dB -10.0dB 21dB 1.1dB 0.36dB 30.4dB -10.0dB 20dB 4 25m 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 Forward -17dB 30dB
  • 130. 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. 130 26 23 20 17 750Mhz Cable .540 17/10 salida de tap 80m 35m 25m 20m 25m 14 10 24 dB Entrada 0.5dB 1.15dB 0.5dB 0.50dB 0.7dB 0.36dB 1.0dB 0.29dB 1.1dB 0.36dB 4 25m 0.36dB 1.5dB -6dB 55.0dB -6.0dB -4.0dB +45.0 dB +55dB Calculos de Diseno de Retorno 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
  • 131. 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. 131 26 23 20 17 750Mhz Cable .540 17/10 salida de tap 80m 35m 25m 20m 25m 14 10 24 dB Entrada 0.5dB 1.15dB 0.5dB 0.50dB 0.7dB 0.36dB 1.0dB 0.29dB 1.1dB 0.36dB 4 25m 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 Retorno
  • 132. 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. 132 26 23 20 17 750Mhz Cable .540 17/10 salida de tap 80m 35m 25m 20m 25m 14 10 24 dB Entrada 0.5dB 1.15dB 0.5dB 0.50dB 0.7dB 0.36dB 1.0dB 0.29dB 14dB 4 25m -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 Retorno
  • 133. 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. 133 26 23 20 17 750Mhz Cable .540 17/10 salida de tap 80m 35m 25m 20m 25m 14 10 24 dB Entrada 0.5dB 1.15dB 0.5dB 0.50dB 0.7dB 0.36dB 17.0dB 4 25m -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 Retorno
  • 134. 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. 134 26 23 20 17 750Mhz Cable .540 17/10 salida de tap 80m 35m 25m 20m 25m 14 10 24 dB Entrada 0.5dB 1.15dB 0.5dB 0.50dB 20.0dB 4 25m -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 Retorno
  • 135. 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. 135 26 23 20 17 750Mhz Cable .540 17/10 salida de tap 80m 35m 25m 20m 25m 14 10 24 dB Entrada 0.5dB 1.15dB 0.5dB 4 25m -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 Retorno
  • 136. 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. 136 26 23 20 17 750Mhz Cable .540 17/10 salida de tap 80m 35m 25m 20m 25m 14 10 24 dB Entrada 26.0dB 4 25m -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 Retorno
  • 137. 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. 137 23 23 20 17 750Mhz Cable .540 17/10 salida de tap 80m 35m 25m 20m 25m 14 10 24 dB Entrada 4 25m +24dB 47.0dB -23.0dB +24.0 dB 08 12 06 04 06 +17 dB Calculos de Diseno Retorno
  • 138. 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. 138 23 23 20 17 750Mhz Cable .540 17/10 salida de tap 80m 35m 25m 20m 25m 14 06 04 06 Calculos de Diseno Forward 23 06 80m 1.4dB 0.5dB 4.85dB 1.15dB 2.12dB 1.4dB 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
  • 139. 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. 139 23 23 20 17 750Mhz Cable .540 17/10 salida de tap 80m 35m 25m 20m 25m 14 06 04 06 Calculos de Balanceo de Forward 23 06 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
  • 140. 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. 140 23 23 20 17 750Mhz Cable .540 17/10 salida de tap 80m 35m 25m 20m 25m 14 06 04 06 Calculos de Balanceo de Retorno 23 06 80m 30dB Ecualizador de 5dB 24.1dB 35 dB 41dB @ 5Mhz 41dB @ 42Mhz Atenuadordor de 6dB
  • 141. 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. 141 25m 12 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 4 25m 1.51dB 0.36dB 1.5dB 23.0dB -17dB 6dB 19.5dB -15.5dB 9dB 2.4dB +18dB +10dB +17dB +11dB +19dB +14dB 25m 14 10 1.51dB 31.0dB -17dB 14dB 1.7dB 27.7dB -17dB 10dB 1.1dB 0.36dB 30.4dB -10.0dB 20dB 4 25m 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
  • 142. 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. 142 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
  • 143. 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. 143 CALCULOS de POTENCIA .860QR ( 2.37Ohms /1000m ) .540QR ( 5.28Ohms /1000m ) 300m 300m 200m 200m 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
  • 144. 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. 144 CALCULOS DE POTENCIA 300m 300m 200m 200m 150m 200m 150m 100m 100m .711W .474W .474W .792W .528W .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 .355W .528 W .528W .528W .528W 100 100m 100m 100m .528W 11.55a
  • 145. 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. 145 300m 200m 200m 150m 100m .711W .474W .474W .792W .528W .64A .64A .64A 1.01A 1.01A 1.01A 1.01A 200m .474W 100m .528W 11.55a 60v 1) .711 W x 5.96 a = 4.23v 60v - 4.23v = 55.77v 55.77v 2) .474 W x 3.30 a = 1.56v 55.77v - 1.56v = 54.21v 54.21v 3) .474 W x 2.29 a = 1.08v 54.21v - 1.08v = 53.13v 53.13v 4) .792 W x 1.28 a = 1.01v 53.13v - 1.01v = 52.12v 52.12v 5) .528 W x .64A = .337v 52.12v - .337v = 51.78v 51.78v R x I = E
  • 146. 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. 146 90 / 60 VOLTIOS???? 9A 60 V 60 V 8A 12A 90V
  • 147. 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. 147 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
  • 148. 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. 148 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, diseñado con BLASTER y activos Motorola 12% menos activos con .540 20% más suscriptores servidos por cada activo
  • 149. 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. 149 Home Subscriber Television Personal Computer Splitter Cable Modem TX RX TV Channels (BroadCast) Trunk Amp Line Extender Tap Fiber Coax Combiner/ Splitter Network Cable Modem Termination System CMTS Set Top Box RF/Optical Plattform Node DATA CMTS (Cable Modem Termination System)