ES2235304T3 - Sistema para transmision optica de informacion. - Google Patents
Sistema para transmision optica de informacion.Info
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Abstract
UN SISTEMA (SYS) PARA LA TRANSMISION OPTICA DE INFORMACIONES, P. EJ., SEÑALES DE TELEVISION, DESDE UNA SUBESTACION (HUB), P. EJ., UNA ESTACION DE CABECERA DE TELEVISION, A TRAVES DE UNA RED PASIVA OPTICA DE DISTRIBUCION COMPUESTA POR VARIAS UNIDADES OPTICAS DE TRANSMISION, HASTA VARIAS UNIDADES OPTICAS DE CIERRE DE RED (ONU) CONTIENE VARIOS NODOS (K1, ..., KM) PARA LA TRANSMISION OPTICA DE OTRAS INFORMACIONES, P. EJ., SEÑALES TELEFONICAS, Y VARIOS ACOPLADORES OPTICOS (C1, C2). LAS OTRAS INFORMACIONES DE CADA NODO (K1, ..., KM) SE ALIMENTAN A TRAVES DE UN ACOPLADOR (C1, C2) A UNA LINEA DE TRANSMISION, QUE SOLO ESTA UNIDA A UNA PARTE DE LAS VARIAS UNIDADES OPTICAS DE CIERRE DE RED (ONU), P. EJ., EXCLUSIVAMENTE A UNA UNIDAD OPTICA DE CIERRE DE RED (ONU). CADA UNIDAD OPTICA DE CIERRE DE RED (ONU) ESTA UNIDA A UN GRUPO DE PUNTOS EXTREMOS (END) Y ESTA UNIDA PARA TRANSMITIR INFORMACIONES DESDE ESTE GRUPO DE PUNTOS EXTREMOS (END), A TRAVES DE OTRA RED PASIVA OPTICA DE DISTRIBUCION, A UN NODO (K1, ..., KM). EN CADA NODO (K1, ..., KM) SE ENCUENTRAN MEDIOS PARA DIVIDIR LAS INFORMACIONES RECIBIDAS DESDE LOS PUNTOS EXTREMOS (END), P. EJ., EN SEÑALES INTERACTIVAS DE LLAMADA Y SEÑALES TELEFONICAS. LAS SEÑALES TELEFONICAS INTERACTIVAS SE RECONDUCEN A LA SUBCENTRAL (HUB), LAS SEÑALES TELEFONICAS A UNA RED TELEFONICA (NET).
Description
Sistema para transmisión óptica de
información.
La invención se refiere a un sistema para la
transmisión óptica de informaciones según el preámbulo de la
reivindicación 1.
Según el documento WO 95/05041 es conocido un
sistema para la transmisión óptica de informaciones desde una
sub-central a través de varias conducciones de
transmisión ópticas a varias unidades ópticas de conexión a red. La
sub-central está unida a través de una red de
distribución óptica pasiva formada por conducciones de transmisión
ópticas y por un divisor óptico con las unidades ópticas de conexión
a red. En la sub-central, varias señales portadoras
subordinadas eléctricas son reunidas para formar una señal
multiplexada por frecuencia y transformadas a continuación
eléctrica/ópticamente. Las señales portadoras subordinadas son por
ejemplo señales de televisión, que están destinadas a todas las
unidades ópticas de conexión a red, y señales de telefonía, que
están destinadas sólo a una unidad óptica de conexión a red en cada
caso. Para las señales de telefonía solamente hay reservado un menor
rango de frecuencia, en contraposición a las señales de televisión.
Si una pluralidad de puntos finales están unidos a través de las
unidades ópticas de conexión a red con la
sub-central, este rango de frecuencia relativamente
pequeño no es suficiente para poner un número de canales
suficientemente grande a disposición para la pluralidad de puntos
finales.
Según el documento EP 0 546 707 A2 es conocido un
sistema para la transmisión de informaciones desde una estación de
transmisión a través de varias conducciones de transmisión ópticas a
varias unidades ópticas de conexión a red, cuyo sistema contiene al
menos un medio de transmisión para la transmisión óptica de otras
informaciones y al menos un acoplador óptico, y en el que las otras
informaciones de cada uno de los medios de transmisión son
alimentadas mediante sendos acopladores ópticos respectivos a una
conducción de transmisión óptica, que está unida con solamente una
parte de las varias unidades ópticas de conexión a red, estando
previsto un dispositivo distribuidor de señales, para enlazar las
informaciones y las otras informaciones y transmitirlas a
continuación conjuntamente a la parte respectiva de las varias
unidades ópticas de conexión a red, en el cual el dispositivo
distribuidor de señales contiene al menos tres acopladores ópticos,
de los cuales al menos dos presentan dos entradas y dos salidas, de
modo que las informaciones son alimentadas a uno de los al menos
tres acopladores ópticos, que está unido con dos de los al menos dos
acopladores ópticos con dos entradas, y en el cual las otras
informaciones son alimentadas a por lo menos uno de los al menos dos
acopladores ópticos con dos entradas, para enlazar las mismas con
las informaciones de la estación de transmisión.
Es por tanto un problema de la invención
proporcionar un sistema para la transmisión óptica de informaciones,
que pueda transmitir más flexiblemente diferentes informaciones a
varias unidades ópticas de conexión a red.
Este problema se resuelve mediante las enseñanzas
de las reivindicaciones 1 y 11. La invención se caracteriza en
particular porque el sistema contiene varios nudos para la
transmisión óptica de otras informaciones y varios acopladores
ópticos, y porque las otras informaciones de cada uno de los nudos
son alimentados a través de sendos acopladores respectivos a una
conducción de transmisión, que está unida con sólo una parte de las
varias unidades ópticas de conexión a red. La reunión de las
informaciones, que son por ejemplo señales de televisión, y de las
otras informaciones, que son por ejemplo señales de telefonía, de
manera óptica a través de los acopladores ópticos y la distribución
de las otras informaciones entre aquellas conducciones de
transmisión que están unidas en cada caso con la unidad óptica de
conexión a red respectiva a la cual están destinadas exclusivamente
las otras informaciones respectivas, optimiza el aprovechamiento de
la capacidad de transmisión disponible. Se refuerza además la
capacidad de estructuración del sistema, porque para cada unidad
óptica de conexión a red adicional sólo se necesitan por ejemplo una
conducción de transmisión óptica adicional y un divisor óptico.
De las reivindicaciones subordinadas se pueden
deducir configuraciones ventajosas.
La invención se explica a continuación con ayuda
de cinco ejemplos de realización, haciendo referencia a las Figuras
1 a 8. Muestran:
Fig. 1 una representación esquemática de un
primer sistema según la invención para la transmisión óptica de
informaciones,
Fig. 2 una representación esquemática de un
segundo sistema según la invención para la transmisión óptica de
informaciones,
Fig. 3 una representación esquemática de un
tercer sistema según la invención para la transmisión óptica de
informaciones,
Fig. 4 una estructura representada
esquemáticamente de un fragmento de la unidad óptica de conexión a
red de Fig. 3,
Fig. 5 una representación esquemática de un
cuarto sistema según la invención para la transmisión óptica de
informaciones,
Fig. 6 una estructura representada
esquemáticamente de un dispositivo distribuidor de señales ópticas
según la invención del sistema de Fig. 5,
Fig. 7 una estructura representada
esquemáticamente de otro dispositivo distribuidor de señales ópticas
según la invención del sistema de Fig. 5, y
Fig. 8 una forma de realización de una unidad de
conmutación óptica del dispositivo distribuidor de señales ópticas
de Fig. 7.
Se explica ahora el primer ejemplo de
realización, haciendo referencia a la Fig. 1. Fig. 1 muestra un
sistema SYS según la invención para la transmisión óptica de
informaciones. El sistema SYS contiene una
sub-central HUB, que a través de una primera
conducción de transmisión óptica está unida con una unidad óptica de
conexión a red ONU1 y a través de una segunda conducción de
transmisión óptica lo está con una unidad de conexión a red ONU2.
Desde la sub-central se transmite una primera
información a la unidad óptica de conexión a red ONU1 y una segunda
información a la unidad óptica de conexión a red ONU2. Las primera y
segunda informaciones pueden ser idénticas, por ejemplo en el caso
de un servicio de distribución, tal como la distribución de señales
de televisión, o diferentes, por ejemplo en el caso de una
transmisión de datos.
El sistema SYS contiene además dos nudos K1, K2
para la transmisión óptica de otras informaciones. Las otras
informaciones del nudo K1, por ejemplo señales de telefonía o
señales de datos, están destinadas exclusivamente a la unidad óptica
de conexión a red ONU1 y no la unidad óptica de conexión a red ONU2.
Por esta razón, las otras informaciones del nudo K1 son transmitidas
a través de otra conducción de transmisión y de un acoplador óptico
C1, que está insertado en el bucle de la primera conducción de
transmisión, a través de una parte de la primera conducción de
transmisión, junto con las informaciones de la
sub-central HUB a la unidad óptica de conexión a red
ONU1.
Las otras informaciones del nudo K2, por ejemplo
señales de telefonía o señales de datos, están destinadas
exclusivamente a la unidad óptica de conexión a red ONU2 y no a la
unidad óptica de conexión a red ONU1. Por esta razón, las otras
informaciones del nudo K2 son transmitidas a través de otra
conducción de transmisión y de un acoplador óptico C2, que está
insertado en el bucle de la segunda conducción de transmisión, a
través de una parte de la segunda conducción de transmisión, junto
con las informaciones de la sub-central HUB a la
unidad óptica de conexión a red ONU2.
Las otras informaciones de los nudos K1 y K2 son
reunidas por tanto por vía óptica con las informaciones de la
sub-central HUB y alimentadas a las unidades ópticas
de conexión a red ONU1 y ONU2, que están unidas por ejemplo con
sendos grupos de puntos finales. De esta manera, se pueden alimentar
a grupos de puntos finales tanto informaciones de distribución como
también informaciones especiales, destinadas exclusivamente a un
grupo respectivo de puntos finales, económicamente y con
aprovechamiento óptimo de la capacidad de transmisión
disponible.
Se explica ahora el segundo ejemplo de
realización, haciendo referencia a la Fig. 2. Fig. 2 muestra un
sistema SYS según la invención para la transmisión óptica de
informaciones. El sistema SYS contiene una
sub-central HUB, que a través de una red de
transmisión óptica pasiva formada por conducciones de transmisión
ópticas y de tres divisores ópticos está unida con cuatro unidades
ópticas de conexión a red ONU1, ONU2, ONU3, ONU4. La unidad óptica
de conexión a red ONU2 está unida a través de dos vías diferentes
con la sub-central HUB. Gracias a esta redundancia,
la unidad óptica de conexión a red ONU2 recibe las informaciones
emitidas por la sub-central HUB por duplicado y
puede elegir entre ellas. La introducción de dos vías diferentes
sirve, entre otras cosas, para la disponibilidad adicional de una
unión, en caso de fallo de una unión.
El sistema SYS contiene además tres nudos K1, K2,
K3 para la transmisión óptica de otras informaciones, en particular
de informaciones que están destinadas sólo a una o dos de las cuatro
unidades ópticas de conexión a red ONU1, ONU2, ONU3, ONU4.
Las otras informaciones del nudo K1 están
destinadas a las unidades ópticas de conexión a red ONU1, ONU2. Las
mismas son transmitidas a través de una conducción de transmisión
óptica adicional y de un acoplador óptico C1, que está insertado en
el bucle de la conducción de transmisión óptica, que a través de un
divisor óptico está unido con las unidades ópticas de conexión a red
ONU1 y ONU2, a las unidades ópticas de conexión a red ONU1 y
ONU2.
Las otras informaciones del nudo K2 están
destinadas a las unidades ópticas de conexión a red ONU2 y ONU3. Las
mismas son alimentadas a través de una conducción de transmisión
óptica adicional y de un acoplador óptico C2 a la conducción de
transmisión, que a través de un divisor óptico está unida con las
unidades ópticas de conexión a red ONU2 y ONU3. De esta manera, las
otras informaciones del nudo K2 llegan tanto a la unidad óptica de
conexión a red ONU2 como también a la unidad óptica de conexión a
red ONU3. Las otras informaciones del nudo K1 y las otras
informaciones del nudo K2, que están destinadas a la unidad óptica
de conexión a red ONU2, pueden ser las mismas, con lo que se
consigue redundancia y lo que significa la disponibilidad adicional
de una unión en caso de fallo de una unión, o ser diferentes, lo que
conduce a una capacidad de transmisión aumentada, por ejemplo una
capacidad de transmisión doble, en comparación con las unidades
ópticas de conexión a red ONU1 y ONU3. La distribución de los
canales de transmisión disponibles entre las unidades ópticas de
conexión a red ONU1, ONU2 y ONU3 se puede efectuar también
dinámicamente, de modo que puede tener lugar una distribución
adaptada a las condiciones de tráfico durante el funcionamiento. Si
la capacidad de transmisión del nudo K1 es por ejemplo de 10 Mbit/s,
se pueden utilizar por ejemplo 6 Mbit/s para la unidad óptica de
conexión a red ONU1 y 4 Mbit/s para la unidad óptica de conexión a
red ONU2. Si la capacidad de transmisión del nudo K2 es por ejemplo
también de 10 Mbit/s, se pueden utilizar por ejemplo 6 Mbit/s para
la unidad óptica de conexión a red ONU3 y 4 Mbit/s para la unidad
óptica de conexión a red ONU2, por lo que se pueden utilizar en
total 8 Mbit/s para la unidad óptica de conexión a red ONU2. Si
varían ahora las condiciones de tráfico, a través del nudo K1 se
pueden utilizar por ejemplo 5 Mbit/s para la unidad óptica de
conexión a red ONU1 y 5 Mbit/s para la unidad óptica de conexión a
red ONU2, así como a través del nudo K2 se pueden utilizar por
ejemplo 5 Mbit/s para la unidad óptica de conexión a red ONU3 y 5
Mbit/s para la unidad óptica de conexión a red ONU2, por lo que se
pueden utilizar en total 10 Mbit/s para la unidad óptica de conexión
a red ONU2.
Las otras informaciones del nudo K3 están
destinadas exclusivamente a la unidad óptica de conexión a red ONU4.
Las mismas son alimentadas a través de una conducción de transmisión
óptica adicional y de un acoplador óptico C3 a la conducción de
transmisión, que está unida directamente con los dispositivos
ópticos de conexión a red ONU4.
Se explica ahora el tercer ejemplo de
realización, haciendo referencia a las Fig. 3 y 4. Fig. 3 muestra un
sistema SYS según la invención para la transmisión óptica de
informaciones. El sistema SYS es por ejemplo un sistema de acceso de
cable coaxial de fibra de vidrio híbrido, que sirve por ejemplo para
la transmisión de señales de televisión y vídeo analógicas y/o
digitales desde una sub-central HUB a varios puntos
finales END así como para la transmisión de señales de llamada
interactivas de varios puntos finales END a la
sub-central HUB. A título de ejemplo se representa
uno de los puntos finales END. El sistema SYS sirve además para la
transmisión de señales de datos y/o de telefonía desde varios nudos
K1, ..., Km a grupos de puntos finales END así como para la
transmisión de señales de datos y/o de telefonía desde grupos de
puntos finales END a los nudos K1, ..., Km.
Las señales a transmitir desde la
sub-central, por ejemplo una estación emisora de
televisión por cable, son transformadas eléctrica/ópticamente en la
sub-central HUB y transmitidas a través de una red
de distribución óptica pasiva formada por conducciones de
transmisión ópticas, por ejemplo conducciones de fibra de vidrio, y
divisores ópticos, a varias unidades ópticas de conexión a red
ONU1n, de las que se representa una. En cada unidad óptica de
conexión a red ONU1n tiene lugar una transformación óptica/eléctrica
de las señales recibidas, que son transmitidas a continuación
eléctricamente a través de cables coaxiales a un grupo de puntos
finales END. Las señales de vídeo son por ejemplo películas,
programas educativos o similares, elegidos de manera interactiva por
los abonados.
El punto final END tiene una red doméstica
propia, a la que el abonado tiene acceso y a la cual puede conectar
numerosos aparatos finales. Los aparatos finales son por ejemplo un
ordenador PC conectado mediante un módem, un aparato de televisión
TV conectado mediante una caja sobre aparato SET, un teléfono TEL o
un aparato de fax FAX.
La red de distribución óptica pasiva contiene por
ejemplo un divisor óptico 1:m y m divisores ópticos 1:n; m y n son
en cada caso números enteros, por ejemplo m=10, n=10. Por tanto, 100
unidades ópticas de conexión a red ONU1 se pueden unir con la
sub-central HUB.
Los nudos K1, ..., Km están unidos
respectivamente de dos maneras con las unidades ópticas de conexión
a red ONU1n correspondientes. El nudo K1 está unido por ejemplo a
través de una conducción de transmisión óptica adicional y de un
acoplador óptico C1, que está insertado en la primera conducción de
transmisión tras el divisor 1:m, con las n unidades ópticas de
conexión a red ONU1n, que a través de un divisor 1:n están unidas
con esta primera conducción de transmisión óptica. Las otras
informaciones del nudo K1, por ejemplo señales de telefonía,
alcanzan por tanto a n unidades ópticas de conexión a red ONU1n. A
cada unidad óptica de conexión a red ONU1n está conectado un grupo
de puntos finales END. Cada grupo contiene por ejemplo 20 puntos
finales END, por lo que 200 puntos finales están unidos con el nudo
K1. El nudo K1 materializa por ejemplo uniones de telefonía o de
telefonía con imagen con estos puntos finales END. La transmisión de
informaciones desde los puntos finales END al nudo K1 se efectúa a
través de una red de distribución óptica pasiva adicional, por
ejemplo con un combinador óptico n:1, tal como se representa en Fig.
3, o a través de n conducciones de transmisión separadas, cada una
de las cuales une una unidad óptica de conexión a red ONU1n
directamente con el nudo K1. Según la capacidad de transmisión
disponible en el rango de frecuencia del canal de retorno y el
número de puntos finales END, es posible también para la red de
distribución óptica pasiva adicional una forma mixta formada por
varios combinadores ópticos y varias uniones directas. El acceso de
los puntos finales END se efectúa por ejemplo según el llamado
procedimiento CDMA; CDMA = Code Division Multiple Access (acceso
múltiple por división de códigos). Los nudos K2 a Km están unidos,
de manera comparable al nudo K1, con las unidades ópticas de
conexión a red correspondientes y los grupos de puntos finales END.
La transmisión de informaciones se efectúa de manera
correspondiente.
Los nudos K1, ..., Km están unidos en cada caso
mediante una conducción óptica o eléctrica con la
sub-central HUB. Los nudos K1, ..., Km contienen
medios para la distribución de las informaciones recibidas desde las
unidades ópticas de conexión a red ONU1n unidas con ellos y medios
para la retransmisión de una parte de las informaciones recibidas
desde las unidades ópticas de conexión a red ONU1n a la
sub-central HUB. Por ejemplo, las informaciones de
las unidades ópticas de conexión a red ONU1n contienen señales de
llamada interactivas y señales de telefonía. Con el primer medio se
separan entre sí las señales de llamada y la señal de telefonía, por
ejemplo mediante medios de pasa-banda eléctricos
tras una transformación óptica/eléctrica con un fotodiodo. Con el
segundo medio las señales de llamada son retransmitidas a la
sub-central, por ejemplo por medio de un
transformador eléctrico/óptico.
Los nudos K1, ..., Km están unidos por ejemplo
con una red de telefonía NET, por ejemplo una red digital
integradora de servicio, la llamada ISDN. A través de cada nudo K1,
..., Km se transmiten señales de telefonía desde la ISDN a por lo
menos un grupo de puntos finales END y señales de telefonía desde al
menos un grupo de puntos finales END a la ISDN.
Fig. 4 muestra un fragmento de la unidad óptica
de conexión a red ONU1n de Fig. 3. El fragmento muestra un miembro
intermedio, que se emplea para la transmisión de informaciones desde
los puntos finales a los nudos. El miembro intermedio sirve para la
supresión de perturbaciones y contiene dos interruptores S1, S2, dos
filtros de pasa-banda BP1, BP2, una unidad de
control CTRL y un transformador eléctrico/óptico E/O.
Los dos interruptores S1, S2 sirven para liberar
o para bloquear al menos una parte del rango de frecuencia que sirve
para la transmisión de información a los nudos respectivos K1, ...,
Km. Para el caso de que no haya de tener lugar transmisión alguna en
esta parte del rango de frecuencia, se bloquea el rango de
frecuencia.
Los dos filtros de pasa-banda
BP1, BP2, alternativamente también pasa-banda
bidireccionales o bloqueos de bandas, sirven para la distribución
del rango de frecuencia que sirve para la transmisión de información
a los nudos respectivos K1, ..., Km. El filtro de
pasa-banda BP1 bloquea por ejemplo todas las
frecuencias, con excepción de las correspondientes a las señales
interactivas. El filtro de pasa-banda BP2 bloquea
por ejemplo todas las frecuencias, con excepción de las
correspondientes a las señales de telefonía.
La unidad de control CTRL sirve para la detección
del nivel de la señal en los rangos de frecuencia subdivididos y
para la excitación de los dos interruptores S1, S2. La unidad de
control CTRL contiene para ello por ejemplo un detector de amplitud,
que detecta las amplitudes de las señales de llamada interactivas y
de las señales de telefonía y las compara en cada caso con un umbral
superior y uno inferior. El umbral superior es un valor máximo, que
no debe ser superado, porque en caso contrario se puede llegar a
perturbaciones en la conducción de transmisión. El umbral inferior
es un umbral mínimo, que no debe ser superado por debajo, porque en
tal caso y debido a la amortiguación en la conducción de transmisión
la señal no podría ser detectada en el nudo. La excitación de los
dos interruptores S1 y S2 se efectúa de tal modo que el rango de
frecuencia correspondiente se bloquea para el caso de que el nivel
de la señal correspondiente se halle por debajo de un umbral mínimo
predeterminado o por encima de un umbral superior
predeterminado.
En el transformador eléctrico/óptico E/O, que
está realizado por ejemplo mediante un diodo láser de modulación
directa, todas las señales que se hallan en los rangos de frecuencia
conectados libremente por los interruptores S1 y S2 son
transformadas eléctrica/ópticamente y transmitidas a continuación al
nudo correspondiente.
En los tres ejemplos de realización, las
informaciones son reunidas mediante acopladores ópticos y
transmitidas conjuntamente a través de una conducción de transmisión
óptica. Las informaciones transmitidas desde la
sub-central HUB y las otras informaciones
transmitidas desde los varios nudos K1, ..., Km pueden ser
transmitidas con diferentes longitudes de onda. Esto tiene la
ventaja de que se reduce la posibilidad de generación de
interferencias durante la reunión de las informaciones. Además,
queda disponible así un mayor rango de frecuencias para la
transmisión de información, tanto para la
sub-central HUB como para cada nudo individual K1,
..., Km, por lo que es posible un mayor número de canales de
transmisión.
Se explica ahora el cuarto ejemplo de realización
haciendo referencia a las Figuras 5 y 6. Fig. 5 muestra un sistema
SYS según la invención para la transmisión óptica de informaciones.
El sistema SYS contiene cuatro transformadores eléctrico/ópticos
E/O1, E/O2, E/O3, EO4 para la transformación y transmisión de cuatro
informaciones diferentes. El transformador eléctrico/óptico E/O1
sirve para la transformación de señales de televisión eléctricas
CATV en señales ópticas con la longitud de onda \lambda_{1} y su
transmisión a través de una conducción de transmisión óptica a un
dispositivo distribuidor de señales de banda ancha VER. En el
dispositivo distribuidor de señales VER las señales de televisión se
subdividen en varias señales ópticas, para transmitirlas a
continuación a través de varias conducciones de transmisión ópticas
a varios transformadores óptico/eléctricos O/E, que llevan a cabo la
transformación de nuevo de las señales ópticas en las señales de
televisión eléctricas, a fin de que las mismas puedan ser
alimentadas a varios puntos finales, por ejemplo mediante cables
coaxiales. El sistema SYS es por tanto entre otras cosas un sistema
de distribución para señales de televisión por cable CATV.
El transformador eléctrico/óptico E/O2 sirve para
la transformación y transmisión de señales de casi vídeo a petición
NVOD. Éstas son señales de vídeo que son emitidas repetidamente a
intervalos de tiempo predeterminados y para cuyo visionado el
usuario debe desembolsar un importe. Para evitar interferencias
ópticas, las mismas pueden ser transmitidas con la longitud de onda
\lambda_{2} \neq \lambda_{1}. Las señales ópticas de casi
vídeo a petición NVOD son alimentadas a través de una conducción de
transmisión óptica a un miembro de amortiguación óptico T0. Este
miembro de amortiguación óptico T0 sirve para la adaptación de la
amplitud de la señal, de las señales ópticas de casi vídeo a
petición NVOD, de modo que se influya lo menos posible sobre las
señales de televisión CATV ya existentes. La señal de salida óptica
del miembro de amortiguación T0 es alimentada a través de otra
conducción de transmisión óptica al dispositivo distribuidor de
señales ópticas VER. En el dispositivo distribuidor de señales
ópticas VER, las señales ópticas de casi vídeo a petición NVOD son
enlazadas con las señales de vídeo ópticas CATV, para transmitir las
mismas conjuntamente a través de las mismas conducciones de
transmisión ópticas a los varios puntos finales. Para ello, el
dispositivo distribuidor de señales ópticas VER se hace funcionar
por ejemplo en multiplex de longitudes de onda.
El transformador eléctrico/óptico E/O3 sirve para
la transformación y transmisión de señales de telefonía por cable
CABLE1. Las señales ópticas de telefonía por cable son señales de
telefonía que son transmitidas a través de conducciones de
transmisión ópticas. Las señales de telefonía por cable CABLE1 son
alimentadas por ejemplo, con una longitud de onda \lambda_{3}
\neq \lambda_{2} \neq \lambda_{1}, a través una
conducción de transmisión óptica a un miembro de amortiguación
óptico T1, en el que tiene lugar una adaptación del nivel de la
señal, de modo comparable al miembro de amortiguación óptico T0. A
continuación, las señales ópticas de telefonía por cable CABLE1 son
alimentadas a través de otra conducción de transmisión óptica al
dispositivo distribuidor de señales ópticas VER. Las señales de
telefonía por cable CABLE1 deben ser alimentadas a sólo una parte de
los puntos finales. Por tanto, en el dispositivo distribuidor de
señales ópticas VER está previsto enlazar las señales de telefonía
por cable CABLE1 con las señales ópticas de televisión CATV y las
señales ópticas de casi vídeo a petición, de modo que las mismas
sólo sean alimentadas a una parte de las conducciones de transmisión
ópticas en la salida del dispositivo distribuidor de señales ópticas
VER, por lo que las mismas sólo alcanzan a una parte de los
transformadores óptico/eléctricos O/E. Sobre esto se entra en mayor
detalle más abajo. En Fig. 5 se representa sólo el canal de avance
para las señales ópticas de telefonía por cable. Una realización del
canal de retorno se puede deducir por ejemplo de la Fig. 3.
El transformador eléctrico/óptico E/O4 sirve para
la transformación y transmisión de señales de telefonía por cable
CABLE2. Las señales de telefonía por cable CABLE2 son transmitidas
por ejemplo, con una longitud de onda \lambda_{3} \neq
\lambda_{2} \neq \lambda_{1}. Las mismas son alimentadas a
aquella parte de los puntos finales que no tienen ya acceso a través
de las señales de telefonía por cable CABLE1 a una red de telefonía.
Las señales ópticas de telefonía por cable CABLE2 son transmitidas a
través de una conducción de transmisión óptica a un miembro de
amortiguación óptico T2, cuya función es también una adaptación del
nivel de la señal, tal como se ha explicado más arriba en relación
con el miembro de amortiguación óptico T0, y a través de otra
conducción de transmisión óptica al dispositivo óptico distribuidor
de señales VER. En el dispositivo óptico distribuidor de señales
VER, las señales ópticas de telefonía por cable CABLE2 son enlazadas
de tal modo con las señales ópticas de televisión CATV y las señales
ópticas de casi vídeo a petición NVOD, que las mismas por una parte
no se superponen con las señales ópticas de telefonía por cable
CABLE1, y que por otra parte alcanzan a todos los transformadores
óptico/eléctricos O/E, que no son alcanzados por las señales ópticas
de telefonía por cable CABLE1.
Al dispositivo distribuidor de señales ópticas
VER se pueden alimentar además otras señales ópticas, sobre lo cual
no se entrará en mayor detalle. En lugar de las señales de casi
vídeo a petición NVOD y de las señales de telefonía por cable CABLE1
y CABLE2 se pueden transmitir también otras informaciones, por
ejemplo señales de vídeo a petición, y poner a disposición por tanto
otros servicios. En el caso de las señales de vídeo a petición, se
debe poner a disposición de cada punto final un canal de transmisión
de banda ancha propio, lo que aumenta los requerimientos sobre la
capacidad de transmisión. El empleo de los miembros de amortiguación
ópticos T0, T1 y T2 es opcional y depende de la potencia de salida
óptica de los transformadores eléctrico/ópticos así como de la
profundidad de distribución de los servicios respectivos. En el
sistema SYS de Fig. 5 se enlazan en particular señales de
distribución unidireccionales (CATV) con señales bidireccionales
(CABLE1 y CABLE2).
Fig. 6 muestra un dispositivo distribuidor de
señales ópticas VER según la invención del sistema de Fig. 5. El
dispositivo distribuidor de señales ópticas VER contiene siete
divisores ópticos de banda ancha SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6, SP7.
Cada uno de los siete divisores ópticos SP1 a SP7 tiene dos entradas
y dos salidas. El mismo sirve para enlazar entre sí dos señales
diferentes y para alimentar las señales enlazadas simultáneamente a
las dos salidas. Tales divisores ópticos, que son conocidos también
como acopladores ópticos, en particular como acopladores 2x2, son
conocidos por ejemplo según Electronic Letters, 15 de agosto de
1985, vol. 21, nº 17, páginas 742-743. Al divisor
óptico SP1 se aplican por una entrada las señales ópticas de
televisión CATV y por la otra entrada las señales ópticas de casi
vídeo a petición NVOD. Ambas señales son enlazadas entre sí en el
divisor óptico SP1. Las señales ópticas de televisión CATV y las
señales ópticas de casi vídeo a petición NVOD son por ejemplo para
las longitudes de onda \lambda_{1} = 1520 nm y \lambda_{2} =
1300 nm. Por ejemplo, las señales eléctricas de televisión se hallan
en el rango de frecuencia de 100-400 MHz y las
señales eléctricas de casi vídeo a petición en el rango de
frecuencia de 410-800 MHz.
Las señales de ópticas de televisión CATV
enlazadas entre sí y las señales ópticas de casi vídeo a petición
NVOD son subdivididas en el divisor óptico DP1 y alimentadas a las
dos salidas del divisor. Las dos señales de salida del divisor
tienen el mismo nivel de la señal y contienen tanto las señales
ópticas de televisión CATV, como también las señales ópticas de casi
vídeo a petición NVOD. Los divisores ópticos SP2 y SP3 están
conectados aguas abajo del divisor óptico SP1.
Las señales ópticas de una salida del divisor
óptico SP1 se alimentan a una entrada del divisor óptico SP2. Las
señales ópticas de la otra salida del divisor óptico SP1 se
alimentan a una entrada del divisor óptico SP3. Las señales ópticas
de telefonía por cable CABLE1 se alimentan a la otra entrada del
divisor óptico SP2. Las señales ópticas de telefonía por cable
CABLE2 se alimentan a la otra entrada del divisor óptico SP3.
En el divisor óptico SP2, las señales ópticas de
televisión CATV y las señales ópticas de casi vídeo a petición NVOD
ya enlazadas entre sí son enlazadas adicionalmente con las señales
ópticas de telefonía por cable CABLE1. Cada salida del divisor
óptico SP2 sirve por tanto para la transmisión de señales, que
contienen un enlace formado por señales ópticas de televisión CATV,
señales ópticas de casi vídeo a petición NVOD y señales ópticas de
telefonía por cable CABLE1.
En el divisor óptico SP3, las señales ópticas de
televisión CATV y las señales ópticas de casi vídeo a petición NVOD
ya enlazadas entre sí son enlazadas adicionalmente con las señales
ópticas de telefonía por cable CABLE2. Cada salida del divisor
óptico SP3 sirve por tanto para la transmisión de señales, que
contienen un enlace de señales ópticas de televisión CATV, señales
ópticas de casi vídeo a petición NVOD y señales ópticas de telefonía
por cable CABLE2.
Los divisores ópticos SP4 y SP5 están conectados
aguas abajo del divisor óptico SP2.
Las señales ópticas de una salida del divisor
óptico SP2 se alimentan a una entrada del divisor óptico SP4. Las
señales ópticas de la otra salida del divisor óptico SP2 se
alimentan a una entrada del divisor óptico SP5. La otra entrada del
divisor óptico SP4 y la otra entrada del divisor óptico SP5 no están
aquí conectadas. En lugar de divisores ópticos con dos entradas y
dos salidas, en este ejemplo de realización los divisores ópticos
SP4 y SP5 pueden estar realizados también como divisores ópticos con
una entrada y al menos dos salidas.
Los divisores ópticos SP4 y SP5 sirven para
subdividir las señales ópticas de televisión CATV, las señales
ópticas de casi vídeo a petición NVOD y las señales ópticas de
telefonía por cable CABLE1 entre varios transformadores
óptico/eléctricos O/E.
Los divisores ópticos SP6 y SP7 están conectados
aguas abajo del divisor óptico SP3.
Para la estructura y el funcionamiento de los
divisores ópticos SP6 y SP7 es válido lo mismo que se ha señalado
más arriba en relación con los divisores ópticos SP4 y SP5, con la
diferencia de que las señales ópticas de telefonía por cable CABLE1
se han de sustituir por las señales ópticas de telefonía por cable
CABLE2.
Las señales ópticas de televisión CATV y las
señales ópticas de casi vídeo a petición NVOD llegan, en el sistema
SYS aquí descrito, a todos los puntos finales, mientras que las
señales ópticas de telefonía por cable CABLE1 y CABLE2 llegan por el
contrario sólo una parte de los puntos finales respectivamente. Se
puede imaginar sin embargo cualquier combinación que se desee de los
servicios adicionales a las entradas del dispositivo distribuidor de
señales VER no ocupadas por las señales CATV. Este ejemplo se ha
elegido porque se precisan más canales para telefonía que para casi
vídeo a petición:
En una configuración de conexiones básica para
cada punto final con dos canales de información útil de 64 kbit/s
cada uno y un canal de señalización con 16 kbit/s así como un canal
de control con 16 kbit/s, tal como es conocida según la ISDN, para
1000 puntos finales se precisa una capacidad de transmisión de 160
Mbit/s. Las señales ópticas de telefonía por cable CABLE1 y CABLE2
abastecen por tanto a 1000 puntos finales en cada caso un canal con
160 kbit/s, por lo que se precisan por tanto en conjunto 2000
canales para 2000 puntos finales y en consecuencia una capacidad de
transmisión de 320 Mbit/s.
Para la transmisión de señales de vídeo de una
película de vídeo se precisan por ejemplo 8 Mbit/s. En el punto de
alimentación para las señales de casi vídeo a petición en el divisor
óptico SP1 hay disponible por ejemplo, en comparación con las
señales ópticas de telefonía por cable CABLE1 y CABLE2, una
capacidad de transmisión doble, a saber 320 Mbit/s. En consecuencia,
a través de 40 canales se pueden transmitir 40 señales de casi vídeo
a petición a los 2000 puntos finales en total.
Se explica ahora el quinto ejemplo de
realización, haciendo referencia a las Figuras 7 y 8. Fig. 7 muestra
otro dispositivo distribuidor de señales ópticas VER según la
invención, del sistema de Fig. 5. El dispositivo distribuidor de
señales ópticas VER contiene, al igual que el dispositivo
distribuidor de señales ópticas VER de Fig. 6, siete divisores
ópticos SP1 a SP7, que corresponden en su estructura y en su
disposición mutua a los del dispositivo distribuidor de señales
ópticas de Fig. 6. El dispositivo distribuidor de señales ópticas
VER contiene adicionalmente una unidad de conmutación óptica OS, que
sirve para conmutar selectivamente diferentes señales de entrada,
como por ejemplo señales ópticas de telefonía por cable CABLE1 o
CABLE2 así como señales ópticas de vídeo a petición VOD1, VOD2, VOD3
o VOD4 entre diferentes entradas de los divisores ópticos SP1 a
SP7.
La unidad de conmutación óptica OS contiene para
ello por ejemplo varios interruptores ópticos y en su caso varios
combinadores ópticos, cuya disposición depende de la flexibilidad
deseada de la capacidad de conmutación de la unidad de conmutación
óptica OS. Los combinadores ópticos sirven por ejemplo para enlazar
dos señales entre sí ya previamente, y alimentar las señales
enlazadas a una de las entradas de los divisores ópticos SP1 a SP7.
La excitación de los interruptores se efectúa por ejemplo mediante
mando a distancia desde una central por medio de una conducción de
excitación separada.
Las señales de telefonía por cable CABLE1 son
conectadas al divisor óptico SP1 y quedan disponibles por tanto para
todos los puntos finales. Las señales de vídeo a petición VOD1 son
conectadas al divisor óptico SP2 y quedan disponibles por tanto para
sólo una parte de los puntos finales, a saber aquellos que están
unidos con los divisores ópticos SP4 y SP5. Las señales de vídeo a
petición VOD2 son conectadas al divisor óptico SP3 y quedan
disponibles por tanto para sólo una parte de los puntos finales, a
saber aquellos que están unidos con los divisores ópticos SP6 y
SP7.
Las señales de telefonía por cable CABLE1 son
conectadas al divisor óptico SP2, las señales de telefonía por cable
CABLE2 al divisor óptico SP3. Esto es necesario por ejemplo en caso
de una ampliación de la red mediante la conexión de otros puntos
finales, para los cuales es necesaria una capacidad de transmisión
aumentada. Las señales de vídeo a petición VOD1 son conectadas
entonces por ejemplo al divisor óptico SP4, las señales de vídeo a
petición VOD2 al divisor óptico SP5; las señales de vídeo a petición
VOD3 al divisor óptico SP6, y las señales de vídeo a petición VOD4
al divisor óptico SP7.
Las señales de telefonía por cable CABLE1 son
conectadas al divisor óptico SP1 y quedan disponibles por tanto para
todos los puntos finales. Las señales de vídeo a petición VOD1 son
conectadas al divisor óptico SP2 y quedan disponibles por tanto para
sólo una parte de los puntos finales, a saber aquellos que están
unidos con los divisores ópticos SP4 y SP5. Las señales de vídeo a
petición VOD2 son conectadas al divisor óptico SP6 y las señales de
vídeo a petición VOD3 al divisor óptico SP7. Esto es aconsejable por
ejemplo para ahorrar capacidad de transmisión, si los puntos finales
que están unidos con los divisores ópticos SP4 y SP5 requieren por
término medio la misma capacidad de transmisión que los puntos
finales que están unidos con el divisor óptico SP6, que requieren
por ejemplo por término medio una capacidad de transmisión
comparable con la de los puntos finales que están unidos con el
divisor óptico SP7. Con esta manera de proceder se pueden asociar
señales de telefonía por cable y señales de vídeo a petición a
puntos finales según necesidades, en función de la demanda.
Fig. 8 muestra una forma de realización de una
unidad de conmutación óptica OS del dispositivo óptico distribuidor
de señales de Fig. 7. La unidad de conmutación óptica OS contiene
seis interruptores ópticos y dos combinadores ópticos. Se pueden
realizar por tanto los tres ejemplos descritos en relación con Fig.
7. En Fig. 8 el ejemplo 1 está realizado de modo que todas las
posiciones de los interruptores están conectadas en cada caso a la
salida izquierda. Otro ejemplo consistiría en conectar las señales
ópticas de telefonía por cable CABLE1 y las señales de vídeo a
petición VOD1 al divisor óptico SP2, así como las señales ópticas de
telefonía por cable CABLE2 y las señales de vídeo a petición VOD2 al
divisor óptico SP3.
Son posibles por lo demás combinaciones de los
ejemplos de realización entre ellos, así como ampliaciones, por
ejemplo adiciones de divisores ópticos adicionales, para obtener en
conjunto un divisor 1:16 o 1:32. Se pueden emplear también versiones
mínimas con sólo tres divisores ópticos, o en una versión mínima
incluso sólo un divisor óptico.
Claims (11)
1. Sistema (SYS) para la transmisión óptica de
informaciones desde una estación de transmisión (HUB) a través de
varias conducciones de transmisión ópticas a varias unidades ópticas
de conexión a red (ONU), en el que el sistema (SYS) contiene al
menos un medio de transmisión (K1, ..., Km) para la transmisión
óptica de otras informaciones y al menos un acoplador óptico (C1,
C2, SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6, SP7), y en el que las otras
informaciones de cada uno de los medios de transmisión (K1, ..., Km)
son alimentadas en cada caso a través de un acoplador óptico (C1,
C2, SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6, SP7) a un medio de transmisión
óptico, que está unido con sólo una parte de las varias unidades
ópticas de conexión a red (ONU), en el que está previsto un
dispositivo distribuidor de señales ópticas (VER) para enlazar las
informaciones (CATV) y las otras informaciones (CABLE, NVOD, VOD) y
transmitir las mismas a continuación conjuntamente a la parte
respectiva de las varias unidades ópticas de conexión a red (ONU),
en el que el dispositivo distribuidor de señales ópticas (VER)
contiene al menos tres acopladores ópticos (SP1, SP2, SP3), de los
cuales al menos dos (SP2, SP3) presentan dos entradas y dos salidas,
las informaciones se alimentan a uno (SP1) de los al menos tres
acopladores ópticos (SP1, SP2, SP3), que está unido con dos de los
al menos dos acopladores ópticos (SP2, SP3) con dos entradas, y en
el que las otras informaciones (CABLE, NVOD, VOD) son alimentadas a
por lo menos uno de los al menos dos acopladores ópticos (SP2, SP3)
con dos entradas, para enlazar las mismas con las informaciones
(CATV) de la estación de transmisión (HUB),
caracterizado porque está prevista una
unidad de conmutación óptica (OS), que está diseñada para controlar
la asociación de las otras informaciones (CABLE, NVOD, VOD) a la por
lo menos una entrada de uno de los acopladores ópticos (SP1, SP2,
SP3).
2. Sistema (SYS) según la reivindicación 1,
caracterizado porque en la estación de transmisión (HUB) y en
el al menos un medio de transmisión (K1, ..., Km) está previsto en
cada caso un transformador eléctrico/óptico (E/O), para transformar
señales eléctricas en ópticas, en el que las señales ópticas poseen
la misma longitud de onda, y en el que los rangos de frecuencia de
las señales eléctricas en la estación de transmisión (HUB) y en el
al menos un medio de transmisión (K1, ..., Km) se eligen de modo que
las mismas no se interfieran.
3. Sistema (SYS) según la reivindicación 1 o 2,
caracterizado porque las varias unidades ópticas de conexión
a red (ONU) están unidas con el al menos un medio de transmisión
(K1, ... Km) para la transmisión de informaciones a través de otras
conducciones de transmisión ópticas.
4. Sistema (SYS) según la reivindicación 3,
caracterizado porque el al menos un medio de transmisión (K1,
..., Km) está unido con la estación de transmisión (HUB), y porque
el al menos un medio de transmisión (K1, ..., Km) contiene medios
para la subdivisión de las informaciones recibidas de las varias
unidades ópticas de conexión a red (ONU) y medios para la
retransmisión de una parte de las informaciones recibidas de las
unidades ópticas de conexión a red (ONU) a la estación de
transmisión (HUB).
5. Sistema (SYS) según la reivindicación 1,
caracterizado porque la estación de transmisión (HUB) es una
estación emisora de televisión por cable, las informaciones son
señales de televisión y la estación emisora de televisión por cable
está unida a través de una red de distribución óptica con al menos
un divisor óptico con las varias unidades ópticas de conexión a red
(ONU).
6. Sistema (SYS) según la reivindicación 5,
caracterizado porque las otras informaciones son señales de
telefonía, porque el al menos un medio de transmisión (K1, ..., Km)
se puede unir con una red de telefonía (NET) y las varias unidades
ópticas de conexión a red (ONU) en cada caso con un grupo respectivo
de puntos finales (END), y porque a través de cada uno de los medios
de transmisión (K1, ..., Km) se transmiten señales de telefonía a
por lo menos un grupo de puntos finales (END).
7. Sistema (SYS) según las reivindicaciones 4 y
6, caracterizado porque las informaciones a transmitir desde
las varias unidades ópticas de conexión a red (ONU) son señales de
llamada interactivas y señales de telefonía, y porque las señales de
llamada interactivas se transmiten a la estación de transmisión
(HUB) y las señales de telefonía a la red de telefonía (NET).
8. Sistema (SYS) según la reivindicación 6,
caracterizado porque las varias unidades ópticas de conexión
a red (ONU) contienen en cada caso al menos un interruptor (S1, S2)
para la supresión de perturbaciones, por medio del cual se bloquea
para la transmisión al menos una parte del rango de frecuencia que
sirve para la transmisión de información a los medios de transmisión
respectivos (K1, ..., Km), para el caso de que en esta parte del
rango de frecuencia no haya de tener lugar transmisión alguna.
9. Sistema (SYS) según la reivindicación 8,
caracterizado porque cada una de las varias unidades ópticas
de conexión a red (ONU) contiene al menos dos medios (BP1, BP2) para
la subdivisión del rango de frecuencia que sirve para la transmisión
de información al medio de transmisión respectivo (K1, ..., Km), y
una unidad de control (CTRL) para la detección del nivel de la señal
en los rangos de frecuencia subdivididos y para la excitación del al
menos un interruptor (S1, S2), y porque la excitación del al menos
un interruptor (S1, S2) se efectúa de tal modo que, para el caso de
que el nivel de la señal correspondiente se halle por debajo de un
umbral inferior predeterminado o por encima de un umbral superior
predeterminado, se bloquea el rango de frecuencia
correspondiente.
10. Sistema (SYS) según la reivindicación 1,
caracterizado porque las informaciones transmitidas desde la
estación de transmisión (HUB) y las otras informaciones transmitidas
desde el al menos un medio de transmisión (K1, ..., Km) son
transmitidas con diferentes longitudes de onda.
11. Dispositivo distribuidor de señales ópticas
(VER) de un sistema de transmisión óptico (SYS) para la transmisión
de al menos tres informaciones diferentes (CATV, CABLE, NVOD), que
contiene al menos tres acopladores ópticos (SP1, SP2, SP3), de los
cuales al menos dos (SP2, SP3) presentan dos entradas y dos salidas,
en el que primeras informaciones (CATV) son alimentadas a uno (SP1)
de los al menos tres acopladores ópticos (SP1, SP2, SP3), que está
unido con dos de los al menos dos acopladores ópticos (SP2, SP3) con
dos entradas, en el que segundas informaciones (CABLE, NVOD, VOD)
son alimentadas a por lo menos uno (SP2) de los al menos dos
acopladores ópticos (SP2, SP3) con dos entradas, para enlazar las
mismas con las primeras informaciones (CATV), y en el que terceras
informaciones (CABLE, NVOD, VOD) son alimentadas a por lo menos uno
(SP3) de los al menos dos acopladores ópticos (SP2, SP3) con dos
entradas, para enlazar las mismas con las primeras informaciones
(CATV), caracterizado porque está prevista una unidad de
conmutación óptica (OS), que está diseñada para controlar la
asociación de las segundas y terceras informaciones (CABLE, NVOD,
VOD) a la por lo menos una entrada de uno de los acopladores ópticos
(SP1, SP2, SP3).
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