ARQUITECTURAS HFC

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  IMPLEMENTACION DE REDES HFC Esta Arquitectura parte de definir el alcance del nodo óptico en función de una cierta cantidad de casas pasadas o extensión geográfica. nLa calidad de señal buscada también limita la extensión del nodo óptico. nEn el tramo coaxil diferenciamos líneas expreso (express feeder) y líneas de distribución. Es de buena práctica no intercalar derivadores domiciliarios (multitaps) sobre las líneas expreso. FTLA - FIBRA AL ÚLTIMO ACTIVO  Esta arquitectura ubica un nodo ó
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  IMPLEMENTACION DE REDES HFC  Esta Arquitectura parte de definir el alcance del nodo óptico en función de una cierta cantidad decasas pasadas o extensión geográfica.nLa calidad de señal buscada también limita la extensión del nodo óptico. nEn el tramo coaxil diferenciamos líneas expreso (express feeder) y líneas de distribución.Es de buena práctica no intercalar derivadores domiciliarios (multitaps) sobre las líneas expreso. FTLA - FIBRA AL ÚLTIMO ACTIVO  Esta arquitectura ubica un nodo óptico con varias salidas operando en alto nivel para alimentar una gran cantidad de clientes. nNodos pequeños en extensión geografica.No existen amplificadores en cascada.La distribución es totalmente pasiva  Arquitectura eficiente en areas de densidad media o alta.   DIAGRAMA FTF FIBRA AL HOGAR El cable de fibra óptica ingresa a la casa del abonado.Se requieren cables de gran cantidad de fibras ópticas.Aún no resulta económicamente viable. CAPACIDAD DE LOS NODOS CAPACIDAD DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN La comunicación entre los usuarios y el Operador se realiza por dos canales independientes. Descendente : Utilizados para brindar servicios analógicos y todo tipo de servicios digitales(Internet, DTV, VOD, PacketCable, HDTV y futuros) hacia el abonado. Ascendente : Utilizado para transmitir información desde la red hacia la cabecera.  TASAS DE TRANSFERENCIA DOCSIS 1.1  TABLA 1 TASAS DE TRANSFERENCIA DE CANAL DOWNSTREAM Tipo deModulaciónAncho de bandadel canalTasa de transferenciade símbolos(Msím/seg)Tasa total detransferencia de datosTasa nominal detransferencia de datos 64-QAM6 Mhz5.05694130.34 Mbps~ 27 Mbps256-QAM6 Mhz5.36053742.88 Mbps~ 38 Mbps   TABLA 2 TASAS DE TRANSFERENCIA DE CANAL UPSTREAM Ancho debanda delcanalTasa detransferenciade símbolos(ksím/seg)Tasa total detransferencia dedatos en QPSK Tasa nominal detransferencia dedatos en QPSK Tasa total detransferencia dedatos en 16-QAMTasa nominal detransferencia dedatos en 16-QAM 0.20 Mhz 1600.32 Mbps~ 0.3 Mbps0.64 Mbps~ 0.6 Mbps 0.40 Mhz 3200.64 Mbps~ 0.6 Mbps1.28 Mbps~ 1.2 Mbps 0.80 Mhz 6401.28 Mbps~ 1.2 Mbps2.56 Mbps~ 2.3 Mbps 1.60 Mhz 12802.56 Mbps~ 2.3 Mbps5.12 Mbps~ 4.6 Mbps 3.20 Mhz 25605.12 Mbps~ 4.6 Mbps10.24 Mbps~ 9.0 Mbps CAPACIDAD DESCENDENTE Dentro de la capacidad del espectro están incluídos los canales analógicos, en esteejemploocuparán desde 54 Mhz hasta 550 Mhz que corresponde a ~77 canales analógicosconvencionales. n Sólo resta calcular la capacidad que va desde 550 Mhz a 1000 Mhz de la siguiente manera:- (1000-550)/6= 450/6 = 75 Canales disponibles.- En bits/segundo: 75x40 = ~3 Gbps de velocidad para servicios digitales.    CAPACIDAD ASCENDENTE El espectro disponible en este caso esta limitado no sólopor su ancho, sino también por factores de ruido y usodel espectro.Docsis e ITU J.112 recomienda no utilizar más de 4canales por cada espectro ascendente.Para calcular su capacidad, multiplicamos los 4 canalespor su tasa de velocidad:4 x 10Mbps = 40 Mbps n En DOCSIS 2.0 esta capacidad es tres veces mayor:4 x 30Mbps = 120 Mbps   CAPACIDAD POR ESPECTRO
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