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1 Formation de technicien en câblodistribution. Section: CATV-101 (A)

2 Avant de débuter ce séminaire sur Réseau à Large Bande, regardons les débuts d un réseau CATV. Ceci nous aidera a mieux comprendre quels sont les besoins d un réseau a large bande d aujourd hui.

3

4 CATV : Community Antenna Television Les réseaux de CATV ont vu leurs débuts vers les années 1952 et étaient des réseaux de communication unidirectionnels, qui utilisaient des câbles coaxiaux et des amplificateurs RF pour faire la distribution de canaux de télévisions d une tête de ligne a tous les abonnés du réseau. Ces réseaux étaient capable de distribuer de 2 a 4 canaux de télévision au départ. Plus tard, le nombre de canaux est passé de 12 canaux et de plusieurs stations de musique MF.

5 Au Canada comme aux États-Unis une licence est requise pour opérer un réseau de CATV. Aux États-Unis la ville câblée accorde le permis et un organiste gouvernemental FCC gouverne le coté technique. Au Canada la licence est accordé par le: CRTC Conseil de la Radiodiffusion et des Télécommunications Canadienne

6 Stations de TV, émettant en VHF ou UHF. Musique MF, d un émetteur MF. Satellites, 4 et 12 GHz (alentour de: 1975). AML (système Micro-Onde). Émission Locale, d un studio locale.

7 Section Vidéo 4.2 Technologie Analogue. -30 db Section Audio Technologie MF Section Couleur

8 Fréquences des Signaux de Télévision VHF. CH-2 : CH-7 : CH-3 : CH-8 : CH-4 : CH:-9 : * 73.5 Fréquence d urgence. CH-10 : CH-5 : CH-11 : CH-6 : CH-12 : FM : 88 to 108 CH-13: * Prenez note que la fréquence du canal 5 n est pas un multiple de 6. La raison étant, qu une fréquence d 73.5 a été allouée comme fréquence internationale de désastre, qui peut être utilisée par la Croix Rouge et autres organisations internationales.

9 Fréquences des Signaux de Télévision UHF. CH-14 : à CH-69 : Tous les signaux de télévision UHF comme les signaux VHF sont espacés de 6 entre eux, sauf le canal 5. Les fréquences des signaux et 810. de télévision UHF sont situées entre A l exception du canal 37, , fréquence qui est utilisé comme moyen de communication pour la Radio Astronomie.

10 Les canaux de télévision d une tête de ligne peuvent être contrôlé par: Processeur de TV, ( RF entré, RF sortie) Modulateur, ( Baseband entré, sortie RF) Recepteur de satellite, (4 ou 12 GHz entré, RF sortie) Par la suite, tous les canaux de télévisions sont ensuite rassemblés par un combineur, avant d être distribués par le réseau coaxial CATV.

11 Input ch. Processor IF freq. Modulator Output ch. Baseband signal IF freq. Output ch. Satellite Receiver Modulator RF Combiner Premier amplificateur Du réseau CATV Baseband signal IF freq. Output ch. Microwave Receiver Regroupement des canaux à la tête de ligne.

12 12 canaux 2 6 FM stations 7 13 Le nombre maximal de canaux transmis avec les premiers amplificateurs RF était de 12 canaux, avant la venue d amplificateurs équipés de circuits Pushpull. La cause étant des interférences causés par des distorsion linéaires des canaux transmis par les amplificateurs RF.

13 21 canaux 2 6 FM stations La venue d amplificateurs équipés de circuit Pushpull permettait de transporter 21 canaux dans le section (bande centrale) 9 canaux entre 121 et 170. Ces canaux étant désignés, canal et 22.

14 Satellites 12 GHz TV transmitter FM transmitter Réception du Satellite FM émetteur 4 GHz Tête de ligne Transmission Vers le satellite Microwave System Émetteur VHF & UHF Système CATV

15 Câbles coaxiaux sont: Un câble 75 ohms en impédance. Un conducteur central. Avec de la Mousse (Maintient le conducteur au centre) À l intérieur d un tube en aluminium. Souvent couvert d un chemise PVC. Les câble coaxiaux travaillent dans un rayon de: 1000 Peuvent aussi transporter: 90 volts AC.

16 Fréquences: Câble principaux: Perte P-III db/100 P-III P-III Câble d installation: RG RG Perte 68 degrees F. ou 20 degrées C.

17 Comportement d un câble coaxial versus la température. Niveau de la sortie d un amplificateur RF Niveau d 860 MH au travers d un espace de 30 db o o o Signal after cable equalizer Contrôle AGC

18 Amplificateur 4 sorties Amplificateur 2 sorties Amplificateur 1 sortie La fonction première d un amplificateur est d augmenter le niveau des signaux lorsque ceux-ci deviennent faibles.

19 Ingress Sleeve Connection to Outside tube Connection to central conductor Le connecteur permet la connexion des câbles coaxiaux aux équipements actifs et passifs d un réseau coaxial.

20 Entré câble Sortie câble Sortie câble Un coupleur ou un diviseur RF permet de distribuer les signaux a deux ou plusieurs sections de câbles coaxiaux.

21 Les blocs d alimentation AC fonctionnent sur : 110/220 volts AC ou Volts DC Le bloc d alimentation livre du 60 ou 90 VAC aux câbles coaxiaux afin de faire fonctionner les amplificateurs RF.

22 RG-59 or RG-6 Les prises multiples permettent le raccordement entre le réseau et les abonnés du câble.

23 Tête de ligne BTD BLE Power Passing Tap RG-59 or RG-6

24 RF amplifier Coaxial cable Power Supply

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26 Un réseau a bande large moderne est un réseau très complexe, qui transmet des signaux dans les deux directions. Son nom est un réseau; HFC (Hybride Fibre Coaxial) qui utilise la fibre optique et les câbles coaxiaux comme moyen de transport des signaux. Ces réseaux HFC peuvent transporter; Signaux de télévision analogiques. Télévision en demande. Télévision numériques. HDTV (Télévision à haute définition). Service Internet au haut débit, «Câble modem». Système de sécurité. Téléphonie IP.

27 Un réseau HFC utilise la fibre optique comme moyen de transport des signaux pour les grandes distances, entre la tête de ligne du réseau et les nœuds optiques. Le nœud optique, NODE transfert les signaux lumineux en signaux électriques (RF). Les signaux sont ensuite transmis par des câble coaxiaux vers les abonnés. La fibre optique permet de maintenir une meilleure qualité d image sur les longues distances. La section de câble coaxial devient alors la section la plus courte du réseau. Un réseau HFC est un système bidirectionnel qui transmet des signaux entre: 870, 1,000, d un tête de ligne vers les abonnés et des abonnés vers la tête de ligne de: 5 to 40, ou 65.

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29 50 F M s t a t io n s Les signaux numériques sont généralement placés en haut de la fréquence 550.

30 Sur un réseau à bande large moderne, les fréquences en haut de 550 sont généralement utilisés pour le transport des signaux numériques. Même si un signal numérique et un signal analogique peuvent exister un a coté de l autre. D D D D D D D D D D D D D D = Télévision numérique, Data, Téléphonie IP et Télévisons à demande.

31 Réponse d un réseau HFC to 20 dbmv NTSC, Canaux analogiques. 220 of 64 or 256 QAM signals.

32

33 coating cladding core 9 mc Le signal lumineux est transmis au centre de la fibre optique et ce centre est appelé CORE, ce centre est entouré d une autre section de vitre qui permet au rayon lumineux de se maintenir au centre du CORE. Ces deux éléments CORE et CLADDIND sont ensuite recouvert de produit plastifié, permettant a la fibre optique d être plié sans se briser. Une fois complété, chacune des fibres optiques sera recouverte d une couleur qui permettra son identification une fois installé a l intérieur d un câble optique.

34 T k T Une fibre Mono-Mode transmet dans les fréquences 1310 & 1550 nanomètres. Ces deux fréquences sont utilisées comme moyen de communications sur des réseaux HFC et sur d autres types de réseaux.

35 Performances de deux types de fibres optiques. S I N GL E -M OD E ST AN D AR D F I BE R OPT I C A L L W AVE SI N G L E-M OD E F I BE R OPT I C Spectral Attenuation ( typical fiber ): Loss at : 850 nm = 1.31 db/km 1310 nm = 0.33 db/km 1550 nm= 0.19 db/km Spectral Attenuation ( All Wave fiber ): Loss at : 850 nm = 1.31 db/km 1310 nm = 0.33 db/km 1550 nm= 0.19 db/km db a db b c d e nm nm Une fibre standard est la plus utilisé par les réseau HFC. Mais une nouvelle fibre optique peut être utilisée qui ne contient aucune 1400 nm. Ce qui permet l utilisation des toutes les fréquences optiques entre: 1600 nm.

36 Câble optique avec armure. Câble optique sans armure. Câble optique ayant son propre toron.

37 Fibre optique Émetteur ( ) Récepteur optique de retour. (5-40 ) Noeud optique RX et TX optique

38 30 kilometers of P-III-625 coaxial cable RF Amp. RF Amp. RF Amp. RF Amp. RF Amp. RF Amp. RF Amp. RF Amp. RF Amp. RF Amp. RF Amp. RF Amp. RF Amp. RF Amp. RF Amp. This coaxial lenght spaced at: 22 db spacing at 450, able to carry 60 NTSC TV signal, will requires 80 RF Amplifiers. C/N here will be: db for 4.2 spacing. 30 kilometer of fiber optic, operating at 1310 nm will means a 9.9 db loss C/N here will be: db for 4.2 spacing. Démonstration sur l efficacité d un lien optique: Meilleure qualité de transmission. ( db C-N versus db C-N ) La réponse du lien optique est plus stable aux changements de la température. Le lien optique requiert moins d équipement. La section coaxial nécessiterait 80 amplificateurs RF. Le lien optique nécessitera seulement un émetteur et un récepteur.

39 48.5 dbmv 47.0 dbmv 10 db 11.5 db 6 db 4 db 37.0 dbmv Canaux NTSC. 220 de signal 64 or 256 QAM.

40 Chacune des pochettes peut comprendre entre 50 et 1,5000 abonnés. Optical receiver Coaxial cable Fiber optic cable Bi-directional RF amplifier

41 Nous reviendrons en plus grands détails sur tous ces sujets dans les futures séminaires

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