CN1427556A - 易于延伸混合光纤同轴(hfc)网络的分接器 - Google Patents

易于延伸混合光纤同轴(hfc)网络的分接器 Download PDF

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Abstract

一种能够易于延伸混合光纤同轴网络的分接器,无需复杂的电缆处理和信号中断。分接器包括与定向耦合器连接的主分配器。附加分配器分叉连接到主分配器并包括终端分配器。桥分叉连接到终端分配器,且中间分配器连接在定向耦合器与主分配器之间。分接器还有至少一个延伸端口,以及连接延伸端口与中间分配器的至少一个中间电缆。每一桥连接到用于向用户提供信号的接入电缆。中间分配器向主分配器并向延伸端口分配信号。分接器还包括附加的延伸分接器,包括连接到延伸端口的输入端口,分配器和桥。

Description

易于延伸混合光纤同轴(HFC)网络的分接器
本发明的领域
本发明涉及分接器,并特别涉及能够易于延伸混合光纤同轴(HFC)网络的分接器。
本发明的背景
HFC网络用来提供有线电视服务及高速数据服务。有线电视分配系统一般从巨大的“停播”电视天线、卫星接收站,或本地来源的信号收集商业节目,并然后通过HFC网络向各用户分配这些信号。收集的信号在头端器中处理,然后通过分配系统的光纤和馈线通路被组合并路由以形成对用户的服务信号。
信号沿馈线行进直到到达第一用户(或多用户)位置。在这点,必须从馈线电缆分接信号使其能够提供给用户住处。
图1a简略示出传统的分接器内部结构,图1b示出传统的分接器连接结构。
通常的先有技术的分接器是四、八或十六用户的。图1a所述的分接器是八用户的。分接器包括输入端子10,信号从服务供应商通过馈线电缆15输入到该端子,信号从其输出的输出端子20,AC/RF(交流电/射频)部件P1和P2,定向耦合器DC,七个分配器D1到D7,以及八个桥BR1到BR8,其中每一个桥连接到向用户提供信号的引入电缆(未示出)。
在桥处所需的信号电平按用户信号电平输入的需要规定,如由要连接到系统的电视接收器装置等数目及分接器与用户之间的距离确定。
对于多居住单元诸如单元建筑物,两个或多个分接器由同轴电缆5串联,在信号从发送源传播开时信号电平趋于降低。这样,串联的多个分接器降低了远端下游用户接收的信号质量。
该技术中存在的问题在于,如果用于多个居住单元的分接器之一失效,则必须更换或维修,其结果造成对从头端器沿电缆往下所有其余远端用户的信号及电缆服务中断。
此外,由于多个分接器的物理连接,电缆的处理对于维修技员变得很复杂和繁琐。
本发明的概述
本发明的目的是要克服先有技术中的问题,并提供一种能够易于延伸混合光纤同轴网络的分接器,没有复杂的电缆处理及信号中断,具有与通常桥相同的标准化延伸端口。
为了实现以上目的,本发明提供了一种能够易于延伸混合光纤同轴网络的分接器,包括输入端子,AC/RF部件,定向耦合器及输出端子。分接器包括与定向耦合器连接的主分配器;附加分配器,分叉连接到主分配器并包括终端分配器;分叉连接到终端分配器的桥,每一桥连接到向用户提供信号的接入电缆;中间分配器,连接在定向耦合器与主分配器之间;与桥分开装设的至少一个延伸端口;以及至少一个中间电缆,连接延伸端口与中间分配器。中间分配器向主分配器并向延伸端口通过中间电缆分配从定向耦合器输出的信号。
延伸端口能够作为桥之一实现。
分接器还包括附加的延伸分接器,用于延伸混合光纤同轴网络。延伸分接器包括连接到延伸端口的输入端口,连接到输入端口并包含终端分配器的分配器,分叉连接到终端分配器的桥。每一桥连接到用于向用户提供信号的引入电缆。
附图的简要说明
图1a简略示出传统的分接器的内部结构。
图1b示出传统的分接器的连接结构。
图2简略示出根据本发明第一实施例的分接器的内部结构。
图3简略示出根据本发明第二实施例的分接器的内部结构。
图4简略示出根据本发明第三实施例的分接器的内部结构。
图5简略示出根据本发明的延伸分接器的内部结构。
图6a到6d示出根据本发明优选实施例的分接器。
图7a和7b示出根据本发明优选实施例的延伸分接器。
图8a到8d示出本发明分接器与图7a所示延伸分接器的内部结构。
图9示出图6a所示分接器与图7b所示延伸分接器的连接结构。
本发明的详细说明
现在将参照附图说明本发明的优选实施例。本发明与先有技术相同的组件由相同的标号表示。
图2和图6a示出根据本发明第一实施例的分接器。本发明的分接器包括输入端10,AC/RF部件P1与P2,定向耦合器DC,输出端20,第一到第七分配器D1到D7,中间分配器D8,第一到第七桥BR1到BR7及延伸端口EX1。
馈线电缆15连接到输入端10及输出端20,以便从馈线电缆15分流信号,并从而对分接器40提供所需的AC电能及RF信号。AC/RF部件P1向桥BR1到BR7及延伸端口EX1通过分配器D1到D8传输RF信号。并且,AC/RF部件P2向馈线电缆15通过输出端20传输AC电能及RF信号。
定向耦合器DC从AC/RF部件P1差异分配RF信号。第一到第七分配器D1到D7向连接到用户接入电缆(未示出)的桥BR1到BR7分配RF信号,且信号提供给各用户。
中间分配器D8电连接到定向耦合器DC及第一分配器D1并配置在它们之间。中间分配器D8从定向耦合器DC向第一分配器D1及延伸端口EX1分配RF信号。换言之,中间分配器D8是2-分配类型的。延伸端口EX1通过中间电缆L1连接到中间分配器D8。从中间分配器D8向第一分配器D1或向中间电缆L1输出的信号与从定向耦合器DC输出的信号之间功率的相对差大约为-3.5dB,这等于来自中间分配器D8的信号对来自定向耦合器DC信号比值的常用对数的十倍。从中间分配器D8向第一分配器D1或向中间电缆L1输出的信号对从每一桥BR1到BR7输出的信号之间功率的相对差大约为11dB,这等于来自中间分配器D8的信号对来自每一桥BR1到BR7信号比值的常用对数的十倍。
延伸端口EX1被标准化为等于桥BR1到BR7。
当用户数增加到超过分接器40的容量时,用于延伸HFC网络的另一分接器44(参见图5)由同轴电缆连接到分接器40的延伸端口EX1,这将在以下说明。
第一分配器D1接收从中间分配器D8输出的信号,并把信号分配到第二和第三分配器D2和D3。第二分配器D2把信号分配给第四和第五分配器D4和D5,且第三分配器D3把信号分配给第六和第七分配器D6和D7。
第四分配器D4把信号分配给第一与第二桥BR1和BR2。第五分配器D5把信号分配给第三和第四桥BR3和BR4。第六分配器D6把信号分配给第五和第六桥BR5和BR6。以及第七分配器D7只把信号分配给第七桥BR7。换言之,第四到第七分配器D4到D7的功能是作为终端分配器。
由于根据本发明第一实施例的分接器40装有七个桥BR1和BR7及一个延伸端口EX1,分接器40能够使用八用户传统的分接器相同的外壳,如图6a所示。于是,当制造本发明的分接器40时,由于能够使传统的八用户分接器外壳用而无需修改,故提供了一个优点。业内专业人员能够理解,在有了这一公开的好处之后,通过把一个桥转换为延伸端口,具有四个或十六个桥的常用的分接器能够转换为本发明的分接器。
以下将参照图3、6b和6c说明根据本发明第二实施例的分接器41或42。
如图中所示,分接器41或42与第一实施例的分接器40相同,所不同之处在于还装有第八个桥BR8,且第七分配器D7向桥BR7和BR8分配信号。业内专业人员将看出,通过把传统的分接器的八个桥之一转换为延伸端口我不修改传统的分接器外壳,就能够实现第一实施例的分接器40,而第二实施例的分接器41或42能够通过向传统的分接器添加一个桥,即延伸端口来实现。
以下将参照图4和6d说明根据本发明第三实施例的分接器43。
如图中所示,分接器43与第二实施例的分接器41或42相同,所不同在于,还装有附加的延伸端口EX2和用于连接延伸端口EX2与中间分配器D8的附加的中间电缆L2。中间分配器D8把来自定向耦合器DC的RF信号分配到第一分配器及延伸端口EX1和EX2。换言之,中间分配器D8是3-分配型的。从中间分配器D8向延伸端口EX2输出的信号与从每一桥BR1到BR8输出的信号之间功率的相对差大约为11dB,这等于传输到延伸端口EX2的信号对来自每一桥BR1到BR8信号比值的常用对数的十倍。
以下将参照图5、7a和7b说明根据本发明优选实施例用于延伸HFC网络的延伸分接器44。
如图5中所示,延伸分接器44包括输入端口30,多个分配器D9到D15,及多个桥BR9到BR16,它们连接到终端分配器D12到D15。这样,延伸分接器44对于新用户提供了八个附加的桥BR9到BR16。
如图7a所示,延伸附加器44的输入端口30可置于桥BR9到BR16所在的外壳的同一平面上。这种情形下,与第二实施例附加器42相同的相同的外壳可用于延伸分接器44。输入端口30是标准化的与桥相同。
图7b还示出,当对于延伸分接器44’使用与分接器40相同的外壳时,延伸分接器44’的输入端口30可作为第一实施例的分接器40的输入端10来实现。
现在将参照图2、5和8a说明根据本发明第一实施例的分接器40及延伸分接器44的操作和效果。
当从服务供应商通过馈线电缆15提供RF信号时,该信号通过输入端10传送给中间分配器D8、AC/RF部件P1和定向耦合器DC,并分配给第一分配器D1及延伸端口EX1。传送到第一分配器D1的信号被分配到其它分配器D2到D7及桥BR1到BR7,并然后提供给用户。如上所述,从中间分配器D8向延伸端口EX1输出的信号对从每一桥BR1到BR7输出的信号之间功率的相对差大约为11dB,这等于来自传送到延伸端口EX1的信号对来自每一桥BR1到BR7信号比值的常用对数的十倍。
当如图8a所示延伸分接器44通过同轴电缆50连接到分接器40,使得电缆50的一端连接到分接器40延伸端口EX1,且另一端连接到延伸分接器44的输入端口时,从分接器40的延伸端口EX1输出的信号被输入到延伸分接器44的输入端口30,并通过分配器D9到D15及桥BR9到BR16以相同的方式提供给用户。因而,信号能够通过桥BR1到BR7及桥BR9到BR16提供给十五个户。
从用户位置输入到延伸分接器44的桥BR9到BR16及分接器40的桥BR1到BR7的RF信号,是通过分配器D1到D15、定向耦合器DC及AC/RF部件P1传送到馈线电缆15。
类似地,如图8b和8c所示,当延伸分接器44通过同轴电缆50连接到第二实施例的分接器41或42时,能够配用向用户提供信号的十六条引入电缆。
如图8d所示,当两个延伸分接器44通过同轴电缆50分别连接到第三实施例的分接器43的延伸端口EX1和EX2时,能够配用向用户提供信号的二十四个引入电缆。
图8a到8d的标号51标识附加在用于输入端的孔(未示出)的帽,以防止如水等外物通过该孔进入外壳,因为延伸分接器44(参见图7a)和分接器42使用相同形状的外壳。
图9示出图6a中所示分接器40及图7b中所示延伸分接器44’的连接结构。
如图所示,当延伸分接器44’使用与第一实施例的分接器40或传统的分接器相同的外壳时,延伸分接器44’的输入端口30是作为输入端10(参见图1a或6a)实现的,并装有同轴电缆50的连接器与之连接的适配器52。
如以上详细所述,本发明的分接器通过提供标准化与通用桥相同的延伸端口,另一延伸分接器通过同轴电缆与其连接,能够易于延伸HFC网络,以便向更多的用户提供服务而无需复杂的电缆处理和信号中断。
此外,最小化从传输源超过开时,信号质量的降低比当沿传统的串联的分接器传送时小。
虽然对本发明已经就特定实施例进行了展示和说明,但业内专业人员显然知道,在不背离由所附权利要求定义的本发明的精神和范围之下可作出许多改变和修改。

Claims (9)

1.一种能够易于延伸混合光纤同轴网络的分接器,包括输入端子,AC/RF部件,定向耦合器及输出端子,分接器包括:
主分配器,与所述定向耦合器连接;
附加分配器,分叉连接到所述主分配器并包括终端分配器;
分叉连接到所述终端分配器的桥,每一桥连接到向用户提供信号的接入电缆;
中间分配器,连接到所述定向耦合器与所述主分配器,中间分配器配置在所述定向耦合器与所述主分配器之间;
与所述桥分开装设的至少一个延伸端口;以及
至少一个中间电缆,连接所述延伸端口与所述中间分配器,
其中所述中间分配器向所述主分配器并向所述延伸端口通过所述中间电缆分配从所述定向耦合器输出的信号。
2.权利要求1的分接器,其中所述分接器包括两个延伸端口和两个中间电缆,且所述中间分配器是3-分配型的,使得从所述定向耦合器输出的所述信号被分配到所述主分配器,并通过两个中间电缆分配到两个延伸端口。
3.权利要求1的分接器,其中每一所述附加分配器是2-分配型的,且每一终端分配器连接到两个桥。
4.权利要求1的分接器,其中每一所述附加分配器是2-分配型的,且所述终端分配器一个连接到一个桥,另一个终端分配器分别连接到两个桥。
5.权利要求1的分接器,其中延伸端口是作为所述桥之一实现。
6.权利要求1的分接器,其中所述分接器还包括附加的延伸分接器,用于延伸所述混合光纤同轴网络,延伸分接器包括连接到所述延伸端口的输入端口,连接到所述输入端口并包含终端分配器的分配器,及分叉连接到所述终端分配器的桥,每一桥连接到用于向用户提供信号的引入电缆。
7.权利要求1的分接器,其中所述桥的数目与所述延伸端口的数目的和是四。
8.权利要求1的分接器,其中所述桥的数目与所述延伸端口的数目的和是八。
9.权利要求1的分接器,其中所述桥的数目与所述延伸端口的数目的和是十六。
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