ES2710930T3 - Equipo de comunicación basado en cable coaxial con fugas - Google Patents
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Abstract
Equipo de comunicación que comprende: al menos un aparato de acceso primario (110) conectado a la red troncal (10); y al menos dos aparatos de acceso secundario (130), en el que el aparato de acceso secundario (130) está conectado entre sí a través de un cable coaxial con fugas (120) y está conectado al aparato de acceso primario a través de cables coaxiales con fugas (120); caracterizado por que los al menos dos aparatos de acceso secundario (130) están construidos para poder comunicarse entre sí a través del cable coaxial con fugas, y el aparato de acceso primario (110) y los al menos dos aparatos de acceso secundario (130) están construidos para poder comunicarse entre sí a través de los cables coaxiales con fugas; en el que dichos dos aparatos de acceso secundario (130) que están conectados directamente entre sí a través de dicho cable coaxial con fugas están construidos para ser un equipo de cliente y de red para el otro.
Description
DESCRIPCION
EQUIPO DE COMUNICACION BASADO EN CABLE COAXIAL CON FUGAS
Campo tecnico
La presente invencion se refiere al campo de las comunicaciones, y en particular, a equipos de comunicacion basados en cable.
Antecedentes de la tecnica
En el campo de las comunicaciones, en comparacion con las antenas convencionales, los cables con fugas (cables coaxiales con fugas) son mejores para situaciones en las que se necesita la cobertura de la senal inalambrica para determinar una ruta. Un cable con fugas emite energfa de radiofrecuencia (RF) en toda su longitud y, por lo tanto, puede verse como un tipo especial de antena. El area de cobertura de las senales inalambricas generalmente solo se limita a estar cerca del cable, por ejemplo, a unos pocos metros, y por lo tanto puede evitar la interferencia mutua con otros sistemas.
Recientemente, el control automatico de trenes inalambrico y los sistemas de informacion de pasajeros del metro eligen la tecnologfa de red de area local inalambrica (WLAN) como la base tecnologica. La figura 1 muestra una arquitectura de sistema de comunicacion convencional basada en tecnologfa de red de area local inalambrica. Tfpicamente, se construyen dos mecanismos de comunicacion troncales independientes para lograr redundancia y estabilidad. Como se muestra en la figura 1, ya que los cables de alimentacion y los cables de comunicacion por cable deben proporcionarse, el coste del material y el coste de instalacion son muy altos.
En algunos sistemas, los dominios de frecuencia de enlace ascendente y de enlace descendente estan separados. En tal sistema, se proporcionan transpondedores de dos vfas en un cable con fugas con intervalos fijos entre ellos para amplificar una senal debilitada y extender el area de cobertura. Sin embargo, dado que el transpondedor generara una interferencia cruzada que puede estar superpuesta, el requisito sobre la calidad del transpondedor es muy alto y solo se puede usar un numero limitado de transpondedores.
En el caso de que se use un transpondedor, generalmente hay dos modos de suministro de energfa. Un modo es el que se muestra en la figura 2a, donde la alimentacion se suministra directamente al transpondedor mediante un cable de alimentacion en el caso de una larga distancia de transmision. Otro modo es el que se muestra en la figura 2b, donde un aparato de polarizacion de corriente continua en forma de T (polarizacion en T) superpone RF a la corriente continua, y luego esta corriente continua superpuesta con RF suministra energfa a cada transpondedor a traves de un cable con fugas.
Como el sistema de red de area local inalambrica (por ejemplo, IEEE 802.11 a/b/g) usa la misma banda de frecuencia en el enlace ascendente y descendente, los transpondedores deben conocer la direccion actual de transmision de datos, es decir, el enlace ascendente o descendente, y deben alternar entre amplificacion en la direccion del enlace ascendente y amplificacion en la direccion del enlace descendente. Este tipo de retardo de conmutacion afectara la operacion del sistema, especialmente cuando una pluralidad de transpondedores estan dispuestos a lo largo de la lmea de entrada en forma de cascada. Por este motivo, no hay transpondedores en el mercado que puedan usarse para la red de area local inalambrica en la lmea de entrada con fugas.
El documento GB 1478895 divulga un sistema de comunicacion mejorado en el que se utiliza una lmea de transmision radiante en forma de cable radiante o alimentador con fugas para transmitir datos a un receptor colocado en cualquier lugar a lo largo de la longitud del cable.
Contenidos de la invencion
El objeto de la presente invencion es proporcionar un equipo de comunicacion basado en un cable con fugas. El objetivo se logra mediante un equipo de comunicacion como se define en las reivindicaciones 1 y 4.
Segun un aspecto de la presente invencion, se proporciona un equipo de comunicacion, que comprende: al menos un aparato de acceso primario conectado a la red troncal, y al menos dos aparatos de acceso secundario, en el que el aparato de acceso secundario esta conectado entre sf a traves de un cable y estan conectados al aparato de acceso primario a traves de cables, y en el que los al menos dos aparatos de acceso secundario estan construidos para poder comunicarse entre sf, y el aparato de acceso primario y los al menos dos aparatos de acceso secundario estan construidos para poder comunicarse entre sf.
Dichos dos aparatos de acceso secundario que estan conectados directamente entre sf a traves de dicho cable estan construidos para ser un equipo de cliente y proxy de red para el otro.
El aparato de acceso primario comprende: un aparato de acceso a la red conectado a la red troncal; un aparato de polarizacion de corriente continua en forma de T conectado al aparato de acceso a la red y al cable; y una fuente de alimentacion que suministra energfa al aparato de acceso a la red y al aparato de polarizacion de corriente continua en forma de T.
Dicho cable es un cable coaxial con fugas.
El aparato de acceso secundario puede comunicarse entre sf en un modo cableado o inalambrico.
De acuerdo con otro aspecto de la presente invencion, se proporciona un equipo de comunicacion, que comprende: un equipo de nodo que comprende al menos dos dispositivos de acceso a la red, conectandose cada uno de los dispositivos de red a un aparato de polarizacion de corriente continua en forma de T, y una fuente de alimentacion que suministra energfa a dichos al menos dos dispositivos de acceso a la red y el correspondiente aparato de polarizacion de corriente continua en forma de T; y al menos dos aparatos de acceso secundario, en el que los aparatos de acceso secundario estan conectados entre sf a traves de un cable y estan conectados a dicho equipo de nodo a traves de cables; en el que los al menos dos aparatos de acceso secundario se construyen para poder comunicarse entre sf, y los dispositivos de acceso a la red y los al menos dos aparatos de acceso secundario se construyen para poder comunicarse entre sl
Dichos dos aparatos de acceso secundario que estan conectados directamente a traves de dicho cable estan construidos para ser un equipo de cliente y proxy de red para el otro.
Dicho cable es un cable coaxial con fugas.
El aparato de acceso secundario puede comunicarse entre sf en un modo cableado o inalambrico.
Los efectos positivos y progresivos de la presente invencion radican en que: como solo se requiere que el cable con fugas transmita simultaneamente senales y energfa electrica, el coste del material y el coste de instalacion y de mantenimiento son relativamente bajos; es facil de implementar y es flexible, especialmente adecuado para aplicaciones dentro de un espacio limitado; requiere poco ajuste y cambio sobre el sistema de hardware existente; y no requiere dispositivos especiales de red inalambrica.
Descripcion de los dibujos adjuntos
Las realizaciónes particulares de la presente invencion se describiran a continuacion junto con los dibujos adjuntos, en los que:
La figura 1 es un diagrama esquematico de un sistema de comunicacion basado en una red de area local inalambrica;
Las figuras 2a y 2b son diagramas esquematicos respectivos de los modos para suministrar energfa a los transpondedores;
La figura 3 es un diagrama esquematico de un equipo de comunicacion segun una realización de la presente invencion; y
La figura 4 es un diagrama esquematico de un equipo de comunicacion de acuerdo con otra realización de la presente invencion.
Realizaciones particulares
La presente invencion se describira a continuacion junto con realizaciónes preferidas de la presente invencion. Una gran cantidad de detalles espedficos se incluyen en la descripcion a continuacion. Sin embargo, un experto en la materia podna entender que la presente invencion tambien puede realizarse sin utilizar algunos o todos estos detalles. En algunos casos, la tecnica conocida no se describe para evitar confusiones innecesarias.
Como se describio anteriormente, cuando se necesita implementar una senal inalambrica a lo largo de una determinada ruta o en un espacio cerrado, generalmente se usa un cable con fugas. Se proporcionan varias muescas u orificios en un conductor del cable con fugas. Como tal, las senales inalambricas se emiten desde la muesca a un espacio cercano, que de este modo integra la transmision de senales y las funciones de emision y recepcion de senales juntas. Por lo tanto, los cables con fugas son ampliamente utilizados en areas donde la propagacion de la senal inalambrica es limitada o diffcil de cubrir. En un entorno de aplicacion del cable con fugas, un cliente inalambrico (es decir, un equipo que necesita usar la senal inalambrica) utiliza la senal inalambrica que se escapa del cable con fugas para realizar la transmision de datos con otro equipo.
Cuando se transmite una senal electrica a traves del cable, la intensidad de la senal disminuira progresivamente con el aumento de la longitud de la transmision, y por lo tanto, los transpondedores deberan volver a mejorar la senal. Un transpondedor es un equipo que mejora y amplifica una senal, y solo se utiliza para mejorar la senal a traves de un cable para enviar tambien la senal, aumentando asf la distancia de transmision. De acuerdo con la teona del cable con fugas, los transpondedores solo pueden mejorar las senales electricas transmitidas a traves del cable, pero no pueden mejorar las senales inalambricas de un espacio cercano.
En la tecnologfa de red de area local inalambrica, un punto de acceso (AP) inalambrico es una interfaz que se utiliza para conectar equipos inalambricos a la red, y los puntos de acceso inalambricos se comunican con equipos inalambricos. Los puntos de acceso inalambrico tienen un modo de cliente y pueden realizar la transmision de datos con otros equipos utilizando un modo de comunicacion inalambrica y un modo de comunicacion por cable. Por ejemplo, un punto de acceso inalambrico puede usar un modo de conexion por cable con el nodo de red principal conectado al mismo, y actuar como cliente del nodo de red principal.
En el sistema existente como se muestra en la figura 1, aunque se usa una pluralidad de puntos de acceso, cada punto de acceso se proporciona a traves de un cable con fugas individual, el cable con fugas no se usa para conectarse entre varios puntos de acceso, y tampoco hay datos transmision o una comunicacion realizada mediante un cable de comunicacion por cable adicional.
El sistema de la figura 2b utiliza un aparato de polarizacion de corriente continua en forma de T para suministrar energfa a cada transpondedor. Un aparato de polarizacion de corriente continua en forma de T es un dispositivo de red de tres puertos que se utiliza para suministrar energfa a un equipo remoto a traves del mismo cable coaxial de una senal de RF transmitida. Como se describio anteriormente, dado que se generara interferencia cruzada entre los transpondedores, los requisitos sobre la distancia entre los transpondedores, la cantidad y la calidad de los transpondedores son muy altas.
La figura 3 muestra una realización del equipo de comunicacion de acuerdo con la presente invencion. Dicho equipo de comunicacion 100 comprende un aparato de acceso primario 110 que accede a la red troncal 10. El aparato de acceso primario 110 comprende un aparato de acceso a la red 112, que puede ser un aparato de acceso inalambrico o un aparato de acceso por cable. Un aparato de polarizacion de corriente continua en forma de T 114 esta conectado al aparato de acceso a la red 112. Una fuente de alimentacion 116 esta conectada al aparato de acceso a la red 112 y al aparato de polarizacion de corriente continua en forma de T 114, y se utiliza para suministrar energfa a estos dos aparatos. Un cable 120 esta conectado al aparato de polarizacion de corriente continua en forma de T 114. El cable 120 puede estar provisto en el mismo con al menos dos aparatos de acceso secundario 130. En esta realización, dichos aparatos de acceso secundario son puntos de acceso inalambricos. Dicho cable 120 puede ser un cable coaxial con fugas. Como se describio anteriormente, el aparato de polarizacion de corriente continua en forma de T transmite corriente continua superpuesta con RF a lo largo del cable coaxial, para suministrar energfa a cada uno de dichos aparatos de acceso secundario 130. Dicho aparato de acceso a la red 112 puede ser cualquier aparato adecuado utilizado para conectarse a Internet u otras redes informaticas, y comprende, pero no se limita a, una combinacion de software, hardware o firmware. Una persona experta en la tecnica, de acuerdo con la descripcion de esta memoria descriptiva, podna seleccionar un aparato apropiado de la tecnica anterior de acuerdo con la aplicacion espedfica.
La figura 3 muestra un aparato de acceso secundario, y para facilitar la descripcion, el aparato de acceso secundario 130 se puede indicar como AP1, AP2... AP i de cerca a lejos segun la distancia desde el aparato de acceso primario 110, y dicho aparato de acceso a la red se puede indicar como APm.
En la realización que se muestra en la figura 3, los datos del enlace descendente se transmiten desde APm hasta AP i, mientras que los datos del enlace ascendente se transmiten desde AP i hasta APm . Por ejemplo, cuando el equipo del cliente 20 del AP1 (es decir, el equipo inalambrico en comunicacion con el AP1) esta recibiendo datos, los datos pasan del APm al cable coaxial 120 y alcanzan el AP1, y luego el AP1 los transmite al equipo del cliente 20. Ademas, cuando el equipo del cliente 20 esta enviando datos, los datos se envfan primero al AP1, luego pasan por el cable coaxial 120 y alcanzan el APm, y luego se transmiten a la red troncal.
En este caso, el AP2 puede construirse para ser un cliente del AP1, por lo tanto, el AP2 competira con el equipo del cliente 20 por los recursos de ancho de banda del AP1. Mientras tanto, el AP2 se construye para tener una prioridad mas alta que el equipo del cliente 20 descrito anteriormente. De manera similar, el AP3 puede construirse para ser un cliente del AP2 y tener una prioridad mas alta que el equipo de cliente normal. De manera similar, el AP i esta disenado para ser un cliente del APm y tiene una prioridad relativamente alta.
Una persona experta en la tecnica podna entender que dicha prioridad puede ser una secuencia para que los puntos de acceso procesen solicitudes cuando una pluralidad de clientes compiten por los recursos de ancho de banda, y tener una prioridad relativamente alta significa que una solicitud enviada por el cliente puede procesarse anteriores a las peticiones de otros clientes. Una persona experta en la tecnica podna realizar el estado descrito de tener una prioridad relativamente alta de acuerdo con la tecnica anterior relevante.
Aparentemente, los datos transmitidos al AP i deben pasar por rutas como AP i-1, AP i-2... AP2 , AP1 y ser transmitidos a APm ; por lo tanto, el AP1 esta construido para ser un equipo proxy de red de AP2 , y de la misma manera, AP i-1 esta construido para ser equipo proxy de red de AP i. Por el contrario, los datos enviados por el APm deben transmitirse a traves de rutas como AP i , AP2... AP i.
La figura 4 muestra una segunda realización de la presente invencion. El equipo de comunicacion 200 comprende un primer aparato de acceso primario 210 y un segundo aparato de acceso primario 220. El primer aparato de acceso primario 210 comprende un primer aparato de acceso a la red 212, un primer aparato de polarizacion de corriente continua en forma de T 214 conectado al primer aparato de acceso a la red 212, y una fuente de alimentacion 216 conectada al primer aparato de acceso a la red 212 y al primer aparato de polarizacion de corriente continua en forma de T 214 para la fuente de alimentacion. El segundo aparato de acceso primario 220 comprende un segundo aparato de acceso a la red 222, un segundo aparato de polarizacion de corriente continua en forma de T 224 conectado al segundo aparato de acceso a la red 222, y una fuente de alimentacion 226 conectada al segundo aparato de acceso a la red 222 y al segundo aparato de polarizacion de corriente continua en forma de T 224 para la fuente de alimentacion. Un cable 230 esta conectado entre el primer y el segundo aparato de polarizacion de corriente continua en forma de T 214 y 224, y el cable 230 esta provisto en el mismo con al menos dos aparatos de acceso secundario 240.
El primer y segundo aparatos de acceso a la red 212 y 222 pueden ser iguales o diferentes al aparato de acceso a la red 112 en la realización mostrada en la figura 3, y pueden usar cualquier aparato adecuado para conectarse a Internet u otras redes informaticas. Dicho cable puede ser un cable coaxial con fugas. Del mismo modo, el primer y el segundo aparato de polarizacion de corriente continua en forma de T 214 y 224 transmiten corriente continua superpuesta con RF a lo largo del cable coaxial, para suministrar energfa a cada uno de dichos aparatos de acceso secundario 240.
La realización de la figura 4 muestra n aparatos de acceso secundario 240. De manera similar, para facilitar la descripcion, el aparato de acceso secundario 240 se indica como AP1, AP2... APn-1, APn de cerca a lejos segun la distancia desde el primer aparato de acceso primario 210.
En esta realización, los dos aparatos de acceso secundario 240 que estan conectados directamente a traves del cable 230 se construyen para ser un cliente para el otro y se construyen para ser un equipo de proxy de red para el otro. Por ejemplo, para cualquiera de los tres aparatos adyacentes de acceso secundario AP i-1, AP i y AP i+1, AP i-1 y AP i estan conectados directamente a traves del cable 230, mientras que AP i y AP i+1 estan conectados directamente a traves del cable 230. Luego, el AP i-1 se construye para ser un cliente del AP i, y el AP i tambien se construye para ser un cliente de AP i-1. Ademas, el AP i-1 esta construido para ser un equipo proxy de red del AP i, y el AP i esta construido para ser un equipo proxy de red del AP i-1. Del mismo modo, el AP i y el AP i+1 tambien pueden construirse de manera similar.
Es decir, cada aparato de acceso secundario no es solo un cliente de otro aparato de acceso secundario adyacente conectado directamente a traves de un cable, sino que tambien es un equipo proxy de red de este otro aparato de acceso secundario. Por lo tanto, cada aparato de acceso secundario puede construirse para comunicarse con el primer aparato de acceso primario 210 o el segundo aparato de acceso primario 220. Por ejemplo, uno de los aparatos de acceso secundario AP i puede no solo comunicarse con el primer aparato de acceso primario 210 (ver el lado izquierdo en la figura 4), sino tambien comunicarse con el segundo aparato de acceso primario 220 (ver el lado derecho en la figura 4). El aparato de acceso secundario AP i puede comunicarse con el primer aparato de acceso primario 210 dentro de un penodo de tiempo, y comunicarse con el aparato de segundo acceso primario 220 dentro de otro penodo de tiempo.
Por ejemplo, para cualquiera de los tres aparatos de acceso secundario adyacente AP i-1, AP i y AP i+1 mencionados anteriormente, cuando el AP i se esta comunicando con el primer aparato de acceso primario 210, los datos pueden ir del AP i al AP i-1, AP i-2, ..., AP1 y llegan al primer aparato de acceso primario 210, y viceversa. Ademas, cuando el AP i se esta comunicando con el segundo aparato de acceso primario 220, los datos pueden ir del AP i al AP i+1, AP i+2, ..., APn y llegar al segundo aparato de acceso primario 220, y viceversa.
En aplicaciones espedficas, se puede proporcionar cualquiera de los aparatos de acceso secundario AP i, segun se requiera y utilizando cualquier tecnologfa existente adecuada, para comunicarse con el primer o segundo aparato de acceso primario 210 o 220 en un momento determinado.
De manera similar, para los aparatos de acceso secundario AP i y AP i+1 que estan construidos para ser clientes entre si, el AP i tiene una prioridad mas alta que otros clientes del AP i+1 (en referencia a los clientes de aparatos de acceso de clientes no secundarios) y el AP i+1 tiene una prioridad mas alta que otros clientes del AP i (se refiere a clientes de aparatos de acceso de clientes no secundarios). Como un cliente de un lado de acceso secundario puede tener dos aparatos de acceso secundario como sus clientes (es decir, un aparato de acceso secundario adyacente), un experto en la tecnica puede establecer la prioridad del aparato de acceso secundario como clientes de acuerdo con el entorno de aplicacion espedfico.
Alternativamente, la direccion de transmision de datos por el aparato de acceso secundario APi en un momento determinado es unidireccional. Es decir, en un momento determinado, el APi es un equipo proxy de red o del cliente del aparato de acceso secundario adyacente. Por lo tanto, las prioridades del aparato de acceso secundario adyacente que esta conectado al mismo aparato de acceso secundario APi que sus clientes pueden establecerse de manera independiente y no se ven afectadas entre st
Para la realización mostrada en la figura 3, el aparato de acceso secundario adyacente tambien puede configurarse como clientes y equipos de proxy de red entre sf, aunque puede no ser necesario en uso real.
El equipo de comunicacion de la presente invencion puede aplicarse al transito ferroviario urbano, como el metro. Se puede proporcionar un aparato de acceso primario en cada estacion, que es el mismo que en el aparato de acceso primario 110, 210 y 220 descrito en las figuras 3 y 4. Debido a que el metro a menudo tiene dos vfas, es decir, los trenes en dos direcciones circulan al mismo tiempo, se requieren dos cables respectivamente para los trenes en diferentes direcciones, y dos aparatos de acceso primario se implementan en la misma estacion, que se usan respectivamente para comunicarse con trenes que circulan por la misma via.
La figura 5 muestra una realización de la aplicacion del equipo de comunicacion de la presente invencion al sistema de metro. Para facilitar la descripcion, la figura 5 solo muestra la situacion en la que se incluyen dos estaciones A y B, pero no debe considerarse como una limitacion de la presente invencion.
En la realización de la figura 5, los dispositivos de nodo 300 se despliegan respectivamente en la primera estacion A y la segunda estacion B, en el que cada dispositivo de nodo 300 comprende dos dispositivos de acceso a la red 310, dos aparatos de polarizacion de corriente continua en forma de T 320 respectivamente conectados a estos dos dispositivos de acceso a la red, una fuente de alimentacion 330 que suministra energfa a dichos dos dispositivos de acceso a la red 310 y dos aparatos de polarizacion de corriente continua en forma de T 320. Por supuesto, en otros ejemplos, tambien es posible proporcionar dos fuentes de alimentacion para suministrar energfa por separado. Dos cables 340 estan conectados respectivamente entre los dos dispositivos de nodo 300, y cada cable esta conectado al aparato de polarizacion de corriente continua en forma de T 320 correspondiente a dichos dos dispositivos de nodo 300. Dicho cable puede ser un cable coaxial con fugas.
Dicho aparato de acceso a la red 310 es similar al aparato de acceso a la red en las figuras 3 o 4 y puede ser cualquier aparato adecuado utilizado para conectarse a Internet u otras redes informaticas.
Dichos dos cables 340 corresponden respectivamente a una via de tren. Similar a la realización de la figura 3 o 4, al menos dos aparatos de acceso secundario 350 se proporcionan en cada cable 340. La configuracion del aparato de acceso secundario 350 en cada cable 340 es la misma que la realización mostrada en las figuras 3 o 4, es decir, el aparato de acceso secundario adyacente conectado directamente se construye como el equipo de proxy de red y cliente, y la prioridad del aparato de acceso secundario que actua como cliente es relativamente alta. Del mismo modo, el aparato de acceso secundario puede construirse para comunicarse con cualquiera de los dos dispositivos de nodo conectados.
Al usar la realización mostrada en la figura 5, cada via de tren esta provista respectivamente de un cable, y cada estacion cuenta con un equipo de nodo 300, de modo que la comunicacion de datos se puede mantener con el equipo en el tren (por ejemplo, equipo montado en un vehfculo o equipo soportado por los pasajeros) durante el proceso operacional del tren.
Aunque la realización de la figura 5 muestra que el equipo de nodo 300 incluye dos dispositivos de acceso a la red 310, el equipo de nodo puede incluir mas dispositivos de acceso a la red. Ademas, el equipo de nodo 300 puede estar provisto de mas de dos cables entre los mismos. Por consiguiente, el equipo de nodo tambien puede incluir mas aparatos de polarizacion de corriente continua en forma de T. Un experto en la tecnica podna seleccionar el numero de dichas partes en el equipo del nodo de acuerdo con la aplicacion espedfica.
Con las realizaciónes anteriores, un experto en la materia podna entender que la presente invencion resuelve los problemas de cobertura de la senal y la potencia de transmision de la senal y puede facilitar la aplicacion y reducir el coste.
La presente invencion se describe en detalle anteriormente junto con implementaciones particulares. Sin embargo, un experto en la materia entendera que tambien existen algunas modificaciones y modos equivalentes en el alcance de la presente invencion como se define en las reivindicaciones adjuntas.
Claims (1)
- REIVINDICACIONES1 Equipo de comunicacion que comprende:al menos un aparato de acceso primario (110) conectado a la red troncal (10); yal menos dos aparatos de acceso secundario (130), en el que el aparato de acceso secundario (130) esta conectado entre sf a traves de un cable coaxial con fugas (120) y esta conectado al aparato de acceso primario a traves de cables coaxiales con fugas (120);caracterizado por que los al menos dos aparatos de acceso secundario (130) estan construidos para poder comunicarse entre sf a traves del cable coaxial con fugas, y el aparato de acceso primario (110) y los al menos dos aparatos de acceso secundario (130) estan construidos para poder comunicarse entre sf a traves de los cables coaxiales con fugas;en el que dichos dos aparatos de acceso secundario (130) que estan conectados directamente entre sf a traves de dicho cable coaxial con fugas estan construidos para ser un equipo de cliente y de red para el otro.2 El equipo de comunicacion segun la reivindicación 1, caracterizado por que el aparato de acceso primario (110) comprende: un aparato de acceso a la red (112) conectado a la red troncal (10); un aparato de polarizacion de corriente continua en forma de T (114) conectado al aparato de acceso a la red (112) y al cable con fugas (120); y una fuente de alimentacion (116) que suministra energfa al aparato de acceso a la red (112) y al aparato de polarizacion de corriente continua en forma de T (114).3 El equipo de comunicacion segun la reivindicación 1, caracterizado por que el aparato de acceso secundario (130) puede comunicarse entre sf en un modo cableado o inalambrico.4 El equipo de comunicacion, caracterizado por que el equipo comprende:el equipo de nodo (300) comprende al menos dos dispositivos de acceso a la red (310), conectando cada uno de los dispositivos de acceso a la red (310) a un aparato de polarizacion de corriente continua en forma de T (320), y una fuente de alimentacion (330) suministra energfa a dicho al menos dos dispositivos de acceso a la red (310) y un aparato de polarizacion de corriente continua en forma de T (320) correspondiente; yal menos dos aparatos de acceso secundario (350), en el que el aparato de acceso secundario (350) esta conectado entre sf mediante un cable coaxial con fugas (340), y cada aparato de polarizacion de corriente continua en forma de T (320) esta conectado a un aparato de acceso secundario (350) a traves de unos cables coaxiales con fugas (340);en el que los al menos dos aparatos de acceso secundario estan construidos para poder comunicarse entre sf a traves del cable con fugas (340), y los dispositivos de acceso a la red (310) y los al menos dos aparatos de acceso secundario (350) estan construidos para poder comunicarse entre sf;en el que dichos dos aparatos de acceso secundario que estan conectados directamente a traves de dicho cable coaxial con fugas estan construidos para ser un equipo de cliente y de red para el otro.5 El equipo de comunicacion segun la reivindicación 4, caracterizado por que el aparato de acceso secundario (350) puede comunicarse entre sf en un modo cableado o inalambrico.
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