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TEMARIO A TRATAR
 REDES EOC
 FUNCIONALIDAD
 CARACTERISTICAS
 PUNTOS DESTACADOS
 COMPONENTES REDES EOC Y FALLAS
 BUENAS PRACTICAS REDES EOC
REDES EOC.
Las redes EOC (Ethernet Over Coax), son una medida implementada en Asia a finales
del año 2000 para extender el tiempo de vida útil de las redes de par cobre y redes
coaxiales de Televisión, sobre las cuales se prestan servicios de internet.
La tecnología permite establecer un canal de comunicación entre los eoc del usuario
final y el Nodo, a través de una señal de RF, generalmente utilizando frecuencias entre
los 7Mhz y los 42 MHz. Aunque la tecnología es muy robusta frente al ruido, NO es
totalmente inmune a él; por lo cual se tienen que tomar medidas preventivas.
COMO FUNCIONA EOC
La conexión desde el NOC al abonado o al nodo óptico es por medio de un vinculo físico de 1 o 2 fibras ópticas.
Un solo hilo de la fibra óptica ,utilizando DWDM transporta 3 haces de luz diferentes internet Tx,Rx ,CATV.
Cada has de luz cumple una función especifica:
- CATV 1550nm:Transmision desde el nodo central en longitud de 1550nanómetros y es el emisor en broadcast
utilizando FDM se envían señales análogas y dijitales,se entrega al cliente final en rf.
- -DATOS TX en 1490nm:Transmision desde el nodo central en longitud de onda de 1490 nanómetros,es el
transmisor de la señal ip asta el abonado y dependiendo de la tecnología puede transmistir desde 1.25Gb
asta 10Gb.
- -DATOS RX EN 1310nm:Transmision desde el nodo cliente en longitud de onda de 1310 nanómetros.
CARACTERISTICAS
- Utiliza WDM para transmitir CATV e internet por un hilo de fibra.
- Trabaja en frecuencias de 7 a 42Mhz en RF
- El internet puede funcionar con 55db de perdida en rf desde el nodo óptico a la terminal lo que
le da un alcance de asta 800m sin activos en la red RF.
- Los proyectos de implementación son muy simples y rapidos.
- Facil de integrar con Switchs,transceiver,onu etc.
- Soporta Vlan y QoS.
- Mantenimiento fácil.
PUNTOS DESTACADOS
- Reemplazando solamente los amplificadores por nodos ópticos se obtiene CATV.
- No es necesario cambiar la red coaxial ni la bajada al abonado,no es necesario
realizar un filtrado masivo de clientes.
- Altamente resistente a ruidos y problemas de calidad de la red.
- El internet es bidireccional desde y al nodo óptico entre 7 a 42Mhz.
- Se desactiva la red troncal y se reemplaza por nodos eoc,arquitectura N+0,N+1 y 2.
- Cualquier nodo óptico puede estar a una distancia de asta 20k del headen mientras
se pueda llegar con fibra.
COMPONENTES REDES EOC
OLT: Optical Line Terminal; este dispositivo electrónico permite convertir señales eléctricas bajo estándar
generalmente Ethernet IEEE 802.3; a Señales Ópticas bajo el estándar 802.3 si es tecnología EPON o al estándar
G.984.1/2/3 recomendado por la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) si es tecnología GPON.
Independientemente de su estándar, la OLT permite trasmitir y recibir datos montados o modulados sobre un haz de
luz. Actualmente las longitudes de onda más usadas para la recepción y transmisión de datos son los 1310nm y los
1490nm; por tanto queda disponible la longitud de onda 1550nm para que viaje la Televisión.
La OLT, también permite algunas funciones de Layer2 y Layer3 del modelo OSI, para gestionar y monitorear las ONU.
Transmisor Óptico de CATV:
Este dispositivo Opto-Electrónico permite recibir las señales de televisión de la Cabecera o HeadEnd en RF y convertirlas
a señales ópticas sobre un haz de luz de 1550nm o 1310nm para luego ser distribuidas a través de una red de fibra
óptica.
WDM:
La tecnología WDM consiste en combinar varias longitudes de onda en la misma fibra de forma
simultánea.
Longitud Onda
1310nm
1490nm
1550nm
Enlace de fibra:
El medio físico guiado que comunica la OLT con el Nodo, generalmente es una red de fibra
óptica que puede ser ADSS o con Armadura.
Nodo Todo en UNO EOC
Este dispositivo consta de los siguientes elementos básicos:
Fuente: Permite transformar una corriente y un voltaje de entrada AC en una corriente y un voltaje de salida DC.
Generalmente opera con 110VAC y suministra varias salidas de 12VDC que alimentarán la ONU, los Master y el
receptor óptico de CATV.
Fallas comunes:
Fuente de poder quemada
Condensadores en corto
Humedad
Deteccion de falla
Multimetro
Observacion
Receptor de CATV: Capta las señales ópticas de Televisión, provenientes de la cabecera y las convierte a señales
de RF para su posterior amplificación y distribución, en algunos modelos se permite calibrar ecualización y
atenuar .
Cuenta con un conector de fibra SC_APC de color verde como entrada de la señal 1550nm.
Fallas comunes
Aislamiento eléctrico en bornes
Hilo atenuado
Modulo averiado
DWM dañado
ONU: Permite la comunicación óptica con la OLT y trasforma las señales de luz en señales eléctricas, generalmente bajo
el estándar Ethernet. Cuenta con un conector de fibra SC-UPC de color Azul y con interfaz RJ 45 para su conexión a
los Master a través de cable UTP.
Fallas comunes
Daño en modulo por humedad
Cable utp mal conectado
Etapa de alimentación D/C aislada o quemada
Niveles ópticos por debajo de -27db
Master EOC:Este dispositivo electrónico, permite la conversión de Ethernet en interfaz RJ45 a RF y utiliza el canal de
retorno para transmitir y recibir datos, además controla y gestiona todos los cablemodem EOC de los Usuarios Finales. Al
utilizar modulación OFDM es muy eficiente y versátil. Cuenta Con Dos interfaces RJ 45 y con un puerto de RF de 75 Ohms
de impedancia en mini coaxial.
El Módulo Master EOC está basado en la solución del chipset Qualcomm AR7410 con alta tecnología OFDM con
capacidad anti interferencia. La banda de baja frecuencia de 7.5-65MHz se usa para señales EOC. Construido con un filtro
de alto aislamiento como el mezclador de señal CATV RF y EOC, la señal EOC y la señal CATV en 87 ~ 862MHz pueden
funcionar con un solo cable sin interferencias. El EOC Master puede proporcionar un servicio de datos de alta velocidad.
Fa l l a s c o m u n e s
M o d u l o h ú m e d o
M o d u l o q u e m a d o
M o d u l o e n c o r t o c i r c u i t o
U t p m a l c o n e c t a d o
D a ñ o c o n e c t o r
M o d u l o b l o q u e a d o
Cable Coaxial RG 11:
Aunque no es la única referencia de cable coaxial que se usa para distribuir las señales de RF desde el nodo hacia los
Usuarios, si el más usado para topologías Nodo+0 de bajo costo.
Es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores
concéntricos, uno central, llamado núcleo, encargado de llevar la información, y uno exterior, de aspecto tubular,
llamado malla, blindaje o trenza, que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes. Entre ambos se
encuentra una capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características dependerá principalmente la calidad del
cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante (también denominada camisa exterior).
El conductor central puede estar constituido por un alambre sólido o por varios hilos retorcidos de cobre; mientras que el
exterior puede ser una malla trenzada, una lámina enrollada o un tubo corrugado de cobre o aluminio. En este último
caso resultará un cable semirrígido
Multitap:
Es un dispositivo pasivo compuesto por resistencias, capacitores
y bobinas en su parte interna; en su parte externa
cuenta con una carcasa protectora que evita el deterioro del
circuito interno. Posee múltiples puertos de
conexión hacia el usuario con conector tipo F de 75Ohms. Los
valores de atenuación dependen del diseño de
la red y es común encontrar los de mayor valor cerca del
nodo y los de valores inferiores en la puntas de
la red de distribución. Es un dispositivo de la red Externa.
Cable Coaxial RG 6:
Esta referencia de cable coaxial es de menor diámetro que el coaxial RG 11 descrito anteriormente; a medida
que aumenta la longitud del cable aumenta su atenuación de forma significativa, por tanto se debe tener
cuidado al realizar acometidas desde el Multitap hasta el Usuario no mayores a 50 Mts de longitud.
Tap Indoor:
Este dispositivo permite la división de la señal de RF en dos Vías de diferente atenuación cada una. El puerto
marcado como OUT, generalmente presenta atenuaciones del orden de los , el puerto marcado como TAP
presenta atenuaciones que van desde los 6dBmV hasta los 24 dBmV, el valor a instalar depende del nivel de señal
disponible.
Filtro pasa Altos ( HP) :
Es un dispositivo pasivo que permite el paso de altas frecuencias, específicamente las asignadas
al servicio de televisión, que van desde los 55MhZ hasta los 650Mhz.
Esclavo EOC:
Equipo terminal de Usuario; establece la comunicación primero con el Master y este a su vez con la ONU y la OLT
para proveer el servicio de Internet de alta velocidad. Además proporciona una zona Wifi de aproximadamente
10mtos de radio, cuenta con puertos de interfaz RJ45 y Conexión de entrada tipo F de 75 Ohms.
BUENAS PRACTICAS EN REDES EOC
Toda instalación EOC debe cumplir con los siguientes
requerimientos mínimos:
1- Todos los conectores internos y externos deben estar
debidamente ponchados con la herramienta adecuada.
2- Se debe asegurar las conexiones con llave de torque o llave
fija 11mm, de tal forma que se establezca un buen contacto,
sin aplicar fuerza excesiva que cause daños en los puntos de
conexión.
3- La derivación que suministra la señal para el Cable Modem
EOC debe salir del primer punto de corte.
Procedimiento Rápido para detectar fallas en la red EOC sin Medidor de Campo.
1 Verifique la calidad de señal de TV en los Canales del 2 al 6. Si presenta señal lluviosa o deficiente; es un
claro indicador de que hay un problema en la Red EOC y por tanto la señal de internet va a sufrir perdida
de paquetes, Pines de larga duración o Atenuaciones altas.
2 Con un Cable Módem de Prueba y una extensión de cable Coaxial de aproximadamente 10 metros de
longitud conecte directamente la señal al punto de conexión externo más cercano y solicite niveles de SNR y
atenuación.
NIVELES ESCLAVOS EN MASTER
3- Si aun Conectando el Cable Módem de Pruebas, No se obtienen buenos niveles de atenuación
y de SNR, verifique el estado de las conexiones del Multitap. Verifique que no existe
residuos de sulfatación, acumulaciones de agua en la carcasa o tornillos del prisionero sueltos.
4- Sí los niveles no mejoran, continuar las pruebas en dirección
al Nodo siguiendo el mismo procedimiento.
En el momento de la instalación de un master eoc se deben seguir las siguientes pautas
1: conexión a red eléctrica:Se debe encintar los cable de alimentación 110ac a la faz de la red de baja
tensión para evitar sulfatación
2: En todo montaje se debe encintar o encanuzar para evitar entrada de agua al master
3: Se debe tener cuidado al momento de realizar los conectores en no rayar el central ni tocarlo con
las manos
4: No se debe realizar un montaje debajo de un transformador
5 :Aplicar silicona liquida en los cierres del master para evitar entrada de agua y evitar daños futuros.
6: Aterrizar la carcaza del master para evitar daños por descargas eléctricas.
PASOS A SEGUIR PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO MASTER
TOPOLOGIA DE UNA RED EOC

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  • 1. TEMARIO A TRATAR  REDES EOC  FUNCIONALIDAD  CARACTERISTICAS  PUNTOS DESTACADOS  COMPONENTES REDES EOC Y FALLAS  BUENAS PRACTICAS REDES EOC
  • 2. REDES EOC. Las redes EOC (Ethernet Over Coax), son una medida implementada en Asia a finales del año 2000 para extender el tiempo de vida útil de las redes de par cobre y redes coaxiales de Televisión, sobre las cuales se prestan servicios de internet. La tecnología permite establecer un canal de comunicación entre los eoc del usuario final y el Nodo, a través de una señal de RF, generalmente utilizando frecuencias entre los 7Mhz y los 42 MHz. Aunque la tecnología es muy robusta frente al ruido, NO es totalmente inmune a él; por lo cual se tienen que tomar medidas preventivas.
  • 3. COMO FUNCIONA EOC La conexión desde el NOC al abonado o al nodo óptico es por medio de un vinculo físico de 1 o 2 fibras ópticas. Un solo hilo de la fibra óptica ,utilizando DWDM transporta 3 haces de luz diferentes internet Tx,Rx ,CATV.
  • 4. Cada has de luz cumple una función especifica: - CATV 1550nm:Transmision desde el nodo central en longitud de 1550nanómetros y es el emisor en broadcast utilizando FDM se envían señales análogas y dijitales,se entrega al cliente final en rf. - -DATOS TX en 1490nm:Transmision desde el nodo central en longitud de onda de 1490 nanómetros,es el transmisor de la señal ip asta el abonado y dependiendo de la tecnología puede transmistir desde 1.25Gb asta 10Gb. - -DATOS RX EN 1310nm:Transmision desde el nodo cliente en longitud de onda de 1310 nanómetros.
  • 5. CARACTERISTICAS - Utiliza WDM para transmitir CATV e internet por un hilo de fibra. - Trabaja en frecuencias de 7 a 42Mhz en RF - El internet puede funcionar con 55db de perdida en rf desde el nodo óptico a la terminal lo que le da un alcance de asta 800m sin activos en la red RF. - Los proyectos de implementación son muy simples y rapidos. - Facil de integrar con Switchs,transceiver,onu etc. - Soporta Vlan y QoS. - Mantenimiento fácil.
  • 6. PUNTOS DESTACADOS - Reemplazando solamente los amplificadores por nodos ópticos se obtiene CATV. - No es necesario cambiar la red coaxial ni la bajada al abonado,no es necesario realizar un filtrado masivo de clientes. - Altamente resistente a ruidos y problemas de calidad de la red. - El internet es bidireccional desde y al nodo óptico entre 7 a 42Mhz. - Se desactiva la red troncal y se reemplaza por nodos eoc,arquitectura N+0,N+1 y 2. - Cualquier nodo óptico puede estar a una distancia de asta 20k del headen mientras se pueda llegar con fibra.
  • 7. COMPONENTES REDES EOC OLT: Optical Line Terminal; este dispositivo electrónico permite convertir señales eléctricas bajo estándar generalmente Ethernet IEEE 802.3; a Señales Ópticas bajo el estándar 802.3 si es tecnología EPON o al estándar G.984.1/2/3 recomendado por la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) si es tecnología GPON. Independientemente de su estándar, la OLT permite trasmitir y recibir datos montados o modulados sobre un haz de luz. Actualmente las longitudes de onda más usadas para la recepción y transmisión de datos son los 1310nm y los 1490nm; por tanto queda disponible la longitud de onda 1550nm para que viaje la Televisión. La OLT, también permite algunas funciones de Layer2 y Layer3 del modelo OSI, para gestionar y monitorear las ONU.
  • 8. Transmisor Óptico de CATV: Este dispositivo Opto-Electrónico permite recibir las señales de televisión de la Cabecera o HeadEnd en RF y convertirlas a señales ópticas sobre un haz de luz de 1550nm o 1310nm para luego ser distribuidas a través de una red de fibra óptica.
  • 9. WDM: La tecnología WDM consiste en combinar varias longitudes de onda en la misma fibra de forma simultánea. Longitud Onda 1310nm 1490nm 1550nm Enlace de fibra: El medio físico guiado que comunica la OLT con el Nodo, generalmente es una red de fibra óptica que puede ser ADSS o con Armadura.
  • 10. Nodo Todo en UNO EOC Este dispositivo consta de los siguientes elementos básicos:
  • 11. Fuente: Permite transformar una corriente y un voltaje de entrada AC en una corriente y un voltaje de salida DC. Generalmente opera con 110VAC y suministra varias salidas de 12VDC que alimentarán la ONU, los Master y el receptor óptico de CATV. Fallas comunes: Fuente de poder quemada Condensadores en corto Humedad Deteccion de falla Multimetro Observacion
  • 12. Receptor de CATV: Capta las señales ópticas de Televisión, provenientes de la cabecera y las convierte a señales de RF para su posterior amplificación y distribución, en algunos modelos se permite calibrar ecualización y atenuar . Cuenta con un conector de fibra SC_APC de color verde como entrada de la señal 1550nm. Fallas comunes Aislamiento eléctrico en bornes Hilo atenuado Modulo averiado DWM dañado ONU: Permite la comunicación óptica con la OLT y trasforma las señales de luz en señales eléctricas, generalmente bajo el estándar Ethernet. Cuenta con un conector de fibra SC-UPC de color Azul y con interfaz RJ 45 para su conexión a los Master a través de cable UTP. Fallas comunes Daño en modulo por humedad Cable utp mal conectado Etapa de alimentación D/C aislada o quemada Niveles ópticos por debajo de -27db
  • 13. Master EOC:Este dispositivo electrónico, permite la conversión de Ethernet en interfaz RJ45 a RF y utiliza el canal de retorno para transmitir y recibir datos, además controla y gestiona todos los cablemodem EOC de los Usuarios Finales. Al utilizar modulación OFDM es muy eficiente y versátil. Cuenta Con Dos interfaces RJ 45 y con un puerto de RF de 75 Ohms de impedancia en mini coaxial. El Módulo Master EOC está basado en la solución del chipset Qualcomm AR7410 con alta tecnología OFDM con capacidad anti interferencia. La banda de baja frecuencia de 7.5-65MHz se usa para señales EOC. Construido con un filtro de alto aislamiento como el mezclador de señal CATV RF y EOC, la señal EOC y la señal CATV en 87 ~ 862MHz pueden funcionar con un solo cable sin interferencias. El EOC Master puede proporcionar un servicio de datos de alta velocidad. Fa l l a s c o m u n e s M o d u l o h ú m e d o M o d u l o q u e m a d o M o d u l o e n c o r t o c i r c u i t o U t p m a l c o n e c t a d o D a ñ o c o n e c t o r M o d u l o b l o q u e a d o
  • 14. Cable Coaxial RG 11: Aunque no es la única referencia de cable coaxial que se usa para distribuir las señales de RF desde el nodo hacia los Usuarios, si el más usado para topologías Nodo+0 de bajo costo. Es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central, llamado núcleo, encargado de llevar la información, y uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla, blindaje o trenza, que sirve como referencia de tierra y retorno de las corrientes. Entre ambos se encuentra una capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características dependerá principalmente la calidad del cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante (también denominada camisa exterior). El conductor central puede estar constituido por un alambre sólido o por varios hilos retorcidos de cobre; mientras que el exterior puede ser una malla trenzada, una lámina enrollada o un tubo corrugado de cobre o aluminio. En este último caso resultará un cable semirrígido
  • 15. Multitap: Es un dispositivo pasivo compuesto por resistencias, capacitores y bobinas en su parte interna; en su parte externa cuenta con una carcasa protectora que evita el deterioro del circuito interno. Posee múltiples puertos de conexión hacia el usuario con conector tipo F de 75Ohms. Los valores de atenuación dependen del diseño de la red y es común encontrar los de mayor valor cerca del nodo y los de valores inferiores en la puntas de la red de distribución. Es un dispositivo de la red Externa.
  • 16. Cable Coaxial RG 6: Esta referencia de cable coaxial es de menor diámetro que el coaxial RG 11 descrito anteriormente; a medida que aumenta la longitud del cable aumenta su atenuación de forma significativa, por tanto se debe tener cuidado al realizar acometidas desde el Multitap hasta el Usuario no mayores a 50 Mts de longitud.
  • 17. Tap Indoor: Este dispositivo permite la división de la señal de RF en dos Vías de diferente atenuación cada una. El puerto marcado como OUT, generalmente presenta atenuaciones del orden de los , el puerto marcado como TAP presenta atenuaciones que van desde los 6dBmV hasta los 24 dBmV, el valor a instalar depende del nivel de señal disponible.
  • 18. Filtro pasa Altos ( HP) : Es un dispositivo pasivo que permite el paso de altas frecuencias, específicamente las asignadas al servicio de televisión, que van desde los 55MhZ hasta los 650Mhz.
  • 19. Esclavo EOC: Equipo terminal de Usuario; establece la comunicación primero con el Master y este a su vez con la ONU y la OLT para proveer el servicio de Internet de alta velocidad. Además proporciona una zona Wifi de aproximadamente 10mtos de radio, cuenta con puertos de interfaz RJ45 y Conexión de entrada tipo F de 75 Ohms.
  • 20. BUENAS PRACTICAS EN REDES EOC Toda instalación EOC debe cumplir con los siguientes requerimientos mínimos: 1- Todos los conectores internos y externos deben estar debidamente ponchados con la herramienta adecuada.
  • 21. 2- Se debe asegurar las conexiones con llave de torque o llave fija 11mm, de tal forma que se establezca un buen contacto, sin aplicar fuerza excesiva que cause daños en los puntos de conexión.
  • 22. 3- La derivación que suministra la señal para el Cable Modem EOC debe salir del primer punto de corte.
  • 23. Procedimiento Rápido para detectar fallas en la red EOC sin Medidor de Campo. 1 Verifique la calidad de señal de TV en los Canales del 2 al 6. Si presenta señal lluviosa o deficiente; es un claro indicador de que hay un problema en la Red EOC y por tanto la señal de internet va a sufrir perdida de paquetes, Pines de larga duración o Atenuaciones altas. 2 Con un Cable Módem de Prueba y una extensión de cable Coaxial de aproximadamente 10 metros de longitud conecte directamente la señal al punto de conexión externo más cercano y solicite niveles de SNR y atenuación.
  • 25. 3- Si aun Conectando el Cable Módem de Pruebas, No se obtienen buenos niveles de atenuación y de SNR, verifique el estado de las conexiones del Multitap. Verifique que no existe residuos de sulfatación, acumulaciones de agua en la carcasa o tornillos del prisionero sueltos.
  • 26. 4- Sí los niveles no mejoran, continuar las pruebas en dirección al Nodo siguiendo el mismo procedimiento.
  • 27. En el momento de la instalación de un master eoc se deben seguir las siguientes pautas 1: conexión a red eléctrica:Se debe encintar los cable de alimentación 110ac a la faz de la red de baja tensión para evitar sulfatación 2: En todo montaje se debe encintar o encanuzar para evitar entrada de agua al master 3: Se debe tener cuidado al momento de realizar los conectores en no rayar el central ni tocarlo con las manos 4: No se debe realizar un montaje debajo de un transformador 5 :Aplicar silicona liquida en los cierres del master para evitar entrada de agua y evitar daños futuros. 6: Aterrizar la carcaza del master para evitar daños por descargas eléctricas. PASOS A SEGUIR PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO MASTER
  • 28. TOPOLOGIA DE UNA RED EOC