ES2235304T3 - Sistema para transmision optica de informacion. - Google Patents

Sistema para transmision optica de informacion.

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ES2235304T3 ES98440087T ES98440087T ES2235304T3 ES 2235304 T3 ES2235304 T3 ES 2235304T3 ES 98440087 T ES98440087 T ES 98440087T ES 98440087 T ES98440087 T ES 98440087T ES 2235304 T3 ES2235304 T3 ES 2235304T3
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Rudolf Dr. Eyberg
Volker Dr. Hagele
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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.
Ejemplo 1
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.
Ejemplo 2
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.
Ejemplo 3
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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