Réseaux de télévision par cùble pour les tout-petits. Partie 7 : Récepteurs optiques.

Réseaux de télévision par cùble pour les tout-petits. Partie 7 : Récepteurs optiques.

La frontiÚre entre le milieu optique et le cùble coaxial est le récepteur optique. Dans cet article, nous examinerons leur conception et leurs réglages.

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La tĂąche du rĂ©cepteur optique est de transfĂ©rer le signal de l'environnement optique vers l'Ă©lectrique. Dans sa forme la plus simple, cela peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© par un dispositif passif, sĂ©duisant par sa simplicitĂ© :

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Cependant, cette merveille d'ingénierie offre des paramÚtres de signal plutÎt médiocres : avec un niveau de signal optique de -1 à -2 dBm, les paramÚtres de sortie peinent à respecter les normes, et une augmentation du signal entraßne une augmentation significative du bruit.

Pour ĂȘtre sĂ»r de la qualitĂ© du signal dĂ©livrĂ© dans une architecture FTTB, il est nĂ©cessaire d'utiliser des dispositifs plus sophistiquĂ©s :

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Les récepteurs que l'on trouve dans notre réseau : Vector Lambda, Telmor MOB et le national Planar.

Tous ceux-ci se distinguent de leur jeune frÚre passif par une technologie plus complexe, incluant des filtres et des amplificateurs, ce qui permet d'assurer un signal fiable jusqu'à l'abonné. Analysons-les de plus prÚs :

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Le récepteur optique Telmor dispose d'un panneau à l'intérieur avec un schéma de structure. Ce type de schéma est typique pour les OPU.

Le niveau de signal optique requis est gĂ©nĂ©ralement compris entre -10 et +3 dBm, lors de la conception et de la mise en service, une valeur optimale est de -1 dBm : cela offre une bonne marge en cas de dĂ©gradation de la ligne de transmission et, en mĂȘme temps, un niveau faible gĂ©nĂšre moins de bruit lors de la traversĂ©e des circuits de l'Ă©quipement.

Le schĂ©ma AGC intĂ©grĂ© au rĂ©cepteur optique s'occupe, grĂące Ă  la rĂ©gulation du niveau du signal entrant, de maintenir la sortie dans les paramĂštres spĂ©cifiĂ©s. Cela signifie que si, pour une raison quelconque, le signal optique change soudainement de maniĂšre significative, mais reste dans la plage de fonctionnement de l'AGC (environ de 0 Ă  -7 dBm), le rĂ©cepteur continuera Ă  dĂ©livrer dans le rĂ©seau coaxial le signal avec le niveau qui a Ă©tĂ© configurĂ©. Pour des cas particuliĂšrement importants, il existe des dispositifs avec deux entrĂ©es optiques, chacune surveillĂ©e et pouvant ĂȘtre utilisĂ©e manuellement ou automatiquement.

Tous les OPU actifs contiennent un étage amplificateur, qui offre également la possibilité de régler la pente et le niveau du signal de sortie.

Gestion des récepteurs optiques

Pour configurer les paramÚtres du signal et contrÎler les fonctionnalités de service intégrées des récepteurs, il y a généralement des commandes simples. Sur le MOB montré sur la photo ci-dessus, il s'agit d'une carte séparée qui est installée en option dans le boßtier. En alternative, une carte amovible est proposée, à installer uniquement pendant la configuration dans les ports de la carte principale. En pratique, cela n'est pas trÚs pratique, bien sûr.

Le panneau de contrÎle permet de régler les valeurs de l'atténuateur d'entrée (dont l'augmentation réduit le signal de sortie en conséquence), d'activer ou de désactiver (ainsi que de définir des valeurs fixes) l'AGC, de régler les paramÚtres de pente et de configurer l'interface ethernet.

Le Planar de Tcheliabinsk dispose d'un indicateur de niveau de signal optique clair, et les réglages se font simplement : à l'aide d'un potentiomÚtre et en changeant des inserts qui modifient les caractéristiques de l'étage amplificateur. L'alimentation est située sous le couvercle rabattable.

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Le récepteur OP Vector Lambda, avec son design « technoporn », possÚde un écran à deux chiffres et seulement trois boutons.

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Pour différencier les valeurs positives des valeurs négatives, ce récepteur affiche les valeurs négatives avec tous les segments, tandis que le zéro positif et le +1 sont montrés avec une hauteur de moitié d'écran. Pour des valeurs supérieures à +1,9, il indique simplement « HI ».

Ces commandes sont pratiques pour un réglage rapide sur site, mais pour la possibilité de surveillance et de contrÎle à distance, presque tous les récepteurs disposent d'un port ethernet. L'interface Web permet de contrÎler et de modifier les paramÚtres, et pour l'intégration avec des systÚmes de surveillance, le sondage par SNMP est supporté.

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Ici, nous voyons le mĂȘme schĂ©ma structurel typique du rĂ©cepteur, permettant de modifier les paramĂštres de l'AGC et de l'attĂ©nuateur. Cependant, la pente de ce rĂ©cepteur ne peut ĂȘtre rĂ©glĂ©e que par des cavaliers sur la carte et a trois positions fixes.

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À cĂŽtĂ© du schĂ©ma, les paramĂštres importants pour le contrĂŽle sont affichĂ©s : les niveaux des signaux entrants et sortants, ainsi que les valeurs de tension fournies par l'alimentation intĂ©grĂ©e. 99 % des pannes de ces rĂ©cepteurs surviennent aprĂšs une dĂ©tĂ©rioration de ces tensions, il est donc essentiel de les surveiller pour prĂ©venir les pannes.

Le terme Transpondeur ici fait référence à l'interface IP et cet onglet contient les réglages de l'adresse, du masque et de la passerelle - rien d'intéressant.

Bonus : réception télévisée aérienne

Bien que cela ne concerne pas le sujet de la série, je vais briÚvement parler de la réception TV aérienne. Pourquoi maintenant ? Tout simplement parce que si l'on considÚre le réseau d'un immeuble, c'est bien de la source du signal dans le réseau coaxial que dépendra le fait que le réseau soit cùblé ou aérien.

En l'absence de fibre optique, un rĂ©cepteur de diffusion terrestre peut ĂȘtre installĂ© Ă  la place du dĂ©codeur, par exemple le Terra MA201 :

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Plusieurs antennes (généralement trois) sont connectées aux ports d'entrée du récepteur, chacune d'elles étant responsable de la réception de sa propre bande de fréquences.

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En fait, avec le passage à la diffusion télévisuelle numérique, cela devient obsolÚte, car les multiplex numériques sont diffusés dans une seule bande.

Pour chaque antenne, il est possible de rĂ©gler la sensibilitĂ© pour rĂ©duire le bruit, et si nĂ©cessaire, de fournir une alimentation Ă  distance Ă  l'amplificateur intĂ©grĂ© Ă  l'antenne. Ensuite, le signal passe par une cascade d'amplification et est sommĂ©. La possibilitĂ© de rĂ©gler le niveau de sortie se limite Ă  dĂ©connecter certaines Ă©tapes de la cascade, et le rĂ©glage de l'inclinaison n'est pas du tout prĂ©vu : la forme spectrale souhaitĂ©e peut ĂȘtre obtenue grĂące aux rĂ©glages de sensibilitĂ© de chaque antenne individuellement. Et si des kilomĂštres de cĂąble coaxial sont derriĂšre un tel rĂ©cepteur, alors la perte de signal est contrĂ©e par l'installation et le rĂ©glage des amplificateurs, comme sur le rĂ©seau cĂąblĂ©.

Si on le souhaite, il est possible de combiner les sources de signal : rassembler dans un mĂȘme rĂ©seau le signal cĂąblĂ©, aĂ©rien et mĂȘme satellite. Cela se fait Ă  l'aide des multiswitchs - des dispositifs permettant de sommer et de distribuer des signaux provenant de diffĂ©rentes sources.

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Source : habr.com

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