Optilise keskkonna ja koaksiaalkaabli piir on optiline vastuvõtja. Selles artiklis vaatleme nende konstruktsiooni ja seadistusi.
Artiklisarja sisu
- Osa 7: Optilised vastuvõtjad
- Osa 8: Optiline peavõrk
- Osa 9: Peajaam
- Osa 10: Veaotsing ja tõrkeotsing KTV võrgus
Optilise vastuvõtja ülesanne on edastada signaal optilisest keskkonnast elektriliseks. Kõige lihtsamal kujul saab seda teha passiivse seadme abil, mis paistab silma oma lihtsuse poolest:
Kuid see inseneriteos tagab üsna kesiseid signaaliparameetreid: optilise signaali tasemel -1 — -2 dBm on väljundparameetrid vaevu normi piires, samas kui signaali ülemäärane tõstmine toob kaasa märkimisväärse müra suurenemise.
Kvaliteetse signaali tagamiseks FTTB arhitektuuris tuleb kasutada keerukamaid seadmeid:
Meie võrgus esinevad vastuvõtjad: Vector Lambda, Telmor MOB ja kodumaine Planar.
Kõik need erinevad oma passiivsest nooremast vennast keerukama skeemitehnika poolest, mis sisaldab filtreid ja tugevdajaid, tänu millele võib olla rahulik signaali kohta, mis jõuab tellijani. Vaatame neid lähemalt:
Optilised vastuvõtjad Telmoril on sees panel, millel on esitatud struktuurskeem. Selline skeem on OÜ-de seas tüüpiline.
Nõutav optilise signaali tase on tavaliselt vahemikus -10 kuni +3 dBm, projekteerimisel ja seadistamisel on optimaalseks väärtuseks -1 dBm: see annab mõistliku varu edastusliini degradatsiooni korral ja samas madal tase loob seadmete ahelas vähem müra.
Optilisse vastuvõtjasse sisseehitatud APU (AGC) skeem teeb just seda, et regulaarselt sisenenud signaali taset reguleerides hoiab väljundit määratud parameetrites. See tähendab, et kui mingil põhjusel optiline signaal äkki märgatavalt muutub, kuid jääb APU töörange (umbes 0 kuni -7 dBm) piiresse, siis vastuvõtja saadab koaksiaalvõrku signaali selle tasemega, mis oli seadistamisel määratud. Eriliste juhtumite jaoks eksisteerivad seadmed kahe optilise sisendiga, millest igaüht jälgitakse ja saab kasutada nii käsitsi kui automaatselt.
Kõik aktiivsed OP-d sisaldavad endas võimendi kaskaadi, mis samuti võimaldab reguleerida kaldenurka ja väljundsignaali taset.
Optiliste vastuvõtjate haldamine
Signaaliparametreid seadistamiseks ja sisseehitatud teenusfunktsioonide muutmiseks ja kontrollimiseks on tavaliselt olemas lihtsad juhtseadmed. Ülaltoodud pildil olev MOB-l on eraldi plaat, mis paigaldatakse korpusesse valikuliselt. Alternatiivina pakutakse võimalust kasutada kiiresti eemaldatavat plaati, mis paigaldatakse ainult seadistamise ajaks põhiplati portidesse. Praktikas ei ole see muidugi eriti mugav.
Juhtpaneel võimaldab seadistada sisendi atenuatori väärtusi (mida suurendades väheneb väljundsignaal vastavalt võimenduskorrale), lülitada sisse või välja (ning seadistada fikseeritud väärtusi) ARU-d, seadistada kaldenurk ja konfigureerida etherneti liidest.
Tšeljabinski OP Planaril on arusaadav optilise signaali taseme näidik, ning seadistamine toimub lihtsalt: ratta ja vahetatavate lisade abil, mis muudetavad võimendi kaskaadi omadusi. Klapi all olevas katteosas asub toiteplokk.
Tehnopornograafiat kujundatud OP Vector Lambda-l on kahe kohaleline ekraan ja ainult kolm nuppu.
Positiivsete väärtuste eristamiseks negatiivsetest näitab see OP negatiivset väärtust kõiki segmente kasutades, samas kui positiivset nulli ja +1 näitab ekraani poole kõrgusega. Kui väärtused ületavad +1,9, siis kuvatakse lihtsalt "HI."
Sellised juhtseadmed on mugavad objektil kohapeal reguleerimiseks, kuid peaaegu kõigil vastuvõtjatel on kaugseire ja juhtimise võimaldamiseks etherneti port. Veebiliides võimaldab kontrollida ja muuta parameetreid ning süsteemiga integreerimiseks toetab SNMP läbiküsimist.
Siin näeme sama tüüpilist OP struktuurskeemi, millel on võimalik külgnegatiivse ja atenuatori parameetrite muutmine. Kuid selle OP kaldenurk on seadistatud ainult plaatide hüppajatega ja tal on kolm fikseeritud asendit.
Oluline kontrollida parameetreid, mis kuvatakse diagrammi kõrval: sisendi ja väljundi signaalitasemed ning integreeritud toiteplokist saadud pinged. 99% antud seadmete rikete juhtudest esineb pingete halvenemise järel, seega tasub neid jälgida, et vältida õnnetusi.
Sõna Transponder all mõeldakse siin IP-intervjuvenit, ja see vahekaart sisaldab aadressi, maski ja värava seadeid — mitte midagi huvitavat.
Boonus: õhust TV vastuvõtt
See ei puuduta selle seeria teemat, kuid jagan lühidalt õhust TV vastuvõtmise kohta. Miks just nüüd? Ausalt öeldes, kui vaadata korterelamu võrku, sõltub just signaali allikast koaksiaaljaotuse kaudu, kas võrk on kaabel- või õhust.
Kui optilist kiudu signaali ei ole, võib asemel kasutada õhu vastuvõtjat, näiteks Terra MA201:
Vastuvõtja sisendportidesse ühendatakse mitu antenni (tavaliselt kolm), millest igaüks pakub oma sagedusala vastuvõttu.
Tegelikult, digitaaltelevisioonile üleminekul kaob selle vajadus, kuna digitaalsed multiplexed edastatakse ühes sagedusala.
Iga antenni jaoks saab seadistada tundlikkuse mürataseme vähendamiseks ning vajadusel toita kaugtoidet integreeritule antenni võimendile. Seejärel signaal läbib võimenduskaskaadi ja summeeritakse. Väljundtaseme reguleerimise võimalus piirdub kaskaadi astmete katkestamisega, kuid kalde reguleerimist ei ole ette nähtud: soovitud spektri kuju saab saavutada igas antennis eraldi tundlikkuse reguleerimisega. Ja kui sellise vastuvõtja taga on kilomeetreid koaksiaalkaablit, siis sealsete kadude ületamiseks kasutatakse võimendite paigaldamist ja seadistamist, sarnastele, nagu kaabelvõrgus.
Soovi korral saab signaaliallikad kombineerida: ühendada ühte võrku nii kaabel-, õhu- kui ka satelliitsignaal. Seda tehakse multiswitchide abil — seadmed, mis võimaldavad erinevate allikate signaale summeerida ja jaotada.
Allikas: habr.com
