CN202364230U - 基于网管模块的箱体紧扣型光网络基站 - Google Patents
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Abstract
一种基于网管模块的箱体紧扣型光网络基站,包括光网络基站箱体和内部电气结构,所述的内部电气结构包括电源模块、光工作站A、至少二个ECO数据调制解调器B、网管模块C和数据源模块D,网管模块C中的CPU为核心器件,CPU与参数采集单元相连并通过参数采集单元采集参数信息,经过计算处理后再进行HFC网络设备管理系统规范协议以及WEB管理HTTP协议的转换,CPU同时与PHY/MAC单元连接,并通过PHY/MAC单元连接到RJ45接口,接入以太网络中并与前端网管软件进行通讯;光网络基站箱体分为上箱体和下箱体。本实用新型改良了网管模块和箱体结构使光网络基站整体性能提高,箱体结构也更加合理,减少了外界的影响。
Description
技术领域
本实用新型涉及有线电视网络工作站,具体涉及一种光网络基站。
背景技术
以太网同轴电缆(Ethernet over Coax)接入技术,从其发明至今已有13年历史,自1997年进入我国以来,首先以CMTS+CM为代表,再形成了如e视通,Uclink等多种表现形式,但都遇到了这样或那样的运营问题。如接入装置复杂、接入不方便,成本高,不能利用有线电视网络的装置和空闲频率。
公告号为CN201248043Y,公告日为2009年5月27日的中国实用新型专利,公开了一种名称为“光网络基站”的实用新型专利,该专利公开了一种光网络基站,在该光网终基站中,光工作站与若干EOC数据调制解调器连接,与网管模块连接,EOC数据调制解调器与数据源模块连接,数据源模块为ONU 或光纤收发器或以太网交换机,该实用新型解决了有线电视网络基站数据信号接入装置复杂、成本高、接入不方便的问题。但是该专利涉及的光网络基站中的网管模块没有针对光网络基站的特殊需要进行设计,信号处理能力不强,同时,仅仅提供了一个安装底板作为光工作站、EOC数据调制解调器、网管模块和数据源部分的安装载体,结构不是特别合理。
实用新型内容
本实用新型克服了现有技术的不足,提供一种结构合理的光网络基站,该光网络基站对其中的网管模块进行改良,提高了信号处理能力,同时为光网络基站提供了箱体进行安装,解决了现有技术中存在的问题。
为解决上述的技术问题,本实用新型采用以下技术方案:
一种基于网管模块的箱体紧扣型光网络基站,包括光网络基站箱体和内部电气结构,上述的内部电气结构包括电源模块、光工作站A、至少二个ECO数据调制解调器B、网管模块C和数据源模块D,其中上述的光工作站A与至少二个EOC数据调制解调器分别同时连接,光工作站A还同时与网管模块连接,数据源模块D也同时和网管模块C和上述的EOC数据调制解调器B连接;光工作站A和上述的EOC数据调制解调器C通过射频连接线、数据线或电源线实现互联,上述的网管模块C中的CPU为核心器件,CPU与参数采集单元相连并通过参数采集单元采集参数信息,经过计算处理后再进行HFC网络设备管理系统规范协议以及WEB管理HTTP协议的转换,CPU同时与PHY/MAC单元连接,并通过PHY/MAC单元连接到RJ45接口,接入以太网络中并与前端网管软件进行通讯;上述的光网络基站箱体分为上箱体和下箱体,在上箱体中,箱体闭合时与下箱体接触的面一上设有一凸圈,在下箱体中,箱体闭合时与上箱体接触的面二上,配合凸圈的位置设有一圈凹槽。
更进一步的技术方案是:
上述的光工作站A包括光接收单元、光接收单元接收下行光信号,经光电转换变为电信号后,再将电信号送入与光接收单元连接的下行前级放大模块进行信号放大;下行前级放大模块的输出端与分配器连接,分配器将电信号分为两路分别送入与其连接的第一支路和第二支路;上述的第一支路包括衰减器AT2、均衡器EQ1,电信号经衰减器AT2、均衡器EQ1进行电平调节和斜率均衡后进入与均衡器EQ1连接的放大模块M3进行放大,然后经过分配器F2分配后分别通过双工滤波器A1和双工滤波器A2后从端口D1和端口D2输出;第二支路包括衰减器AT3、均衡器EQ2,电信号经衰减器AT3、均衡器EQ2进行电平调节和斜率均衡后进入与均衡器EQ2连接的放大模块M4进行放大,然后经过分配器F3分配后分别通过双工滤波器A3和双工滤波器A4后从端口D3和端口D4输出。
上述的数据源模块D为ONU或光纤收发器或以太网交换机。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:提供了一种改良了网管模块的光网络基站,该光网络基站的整体性能较大提高,而且本实用新型应用箱体结构代替了原有的安装底板结构,该箱体结构分为上下两个主要箱体,并且在上下箱体之间设置了凸圈和凹槽,箱体闭合时紧扣,可最大程度的阻止外界对内部电气结构产生不好的影响。
附图说明
图1为本实用新型的原理框图;
图2为本实用新型为网管模块原理图;
图3为本实用新型的光工作站部分的电路原理图。
具体实施方式
下面再结合附图对本实用新型作进一步阐述。
一种基于网管模块的箱体紧扣型光网络基站,包括光网络基站箱体和内部电气结构,上述的内部电气结构(如图1所示)包括电源模块、光工作站A、至少二个ECO数据调制解调器B、网管模块C和数据源模块D,其中上述的光工作站A与至少二个EOC数据调制解调器分别同时连接,光工作站A还同时与网管模块连接,数据源模块D也同时和网管模块C和上述的EOC数据调制解调器B连接;光工作站A和上述的EOC数据调制解调器C通过射频连接线、数据线或电源线实现互联,如图2所示,上述的网管模块C中的CPU为核心器件,CPU与参数采集单元相连并通过参数采集单元采集参数信息,经过计算处理后再进行HFC网络设备管理系统规范协议以及WEB管理HTTP协议的转换,CPU同时与PHY/MAC单元连接,并通过PHY/MAC单元连接到RJ45接口,接入以太网络中并与前端网管软件进行通讯;上述的光网络基站箱体分为上箱体和下箱体,在上箱体中,箱体闭合时与下箱体接触的面一上设有一凸圈,在下箱体中,箱体闭合时与上箱体接触的面二上,配合凸圈的位置设有一圈凹槽。如图3所示,上述的光工作站A包括光接收单元1、光接收单元1接收下行光信号,经光电转换变为电信号后,再将电信号送入与光接收单元1连接的下行前级放大模块2进行信号放大;下行前级放大模块2的输出端与分配器3连接,分配器3将电信号分为两路分别送入与其连接的第一支路和第二支路;上述的第一支路包括衰减器AT2、均衡器EQ1,电信号经衰减器AT2、均衡器EQ1进行电平调节和斜率均衡后进入与均衡器EQ1连接的放大模块M3进行放大,然后经过分配器F2分配后分别通过双工滤波器A1和双工滤波器A2后从端口D1和端口D2输出;第二支路包括衰减器AT3、均衡器EQ2,电信号经衰减器AT3、均衡器EQ2进行电平调节和斜率均衡后进入与均衡器EQ2连接的放大模块M4进行放大,然后经过分配器F3分配后分别通过双工滤波器A3和双工滤波器A4后从端口D3和端口D4输出。上述的数据源模块D为ONU或光纤收发器或以太网交换机。
Claims (3)
1.一种基于网管模块的箱体紧扣型光网络基站,包括光网络基站箱体和内部电气结构,所述的内部电气结构包括电源模块、光工作站A、至少二个ECO数据调制解调器B、网管模块C和数据源模块D,其中所述的光工作站A与至少二个EOC数据调制解调器分别同时连接,光工作站A还同时与网管模块连接,数据源模块D也同时和网管模块C和所述的EOC数据调制解调器B连接;光工作站A和所述的EOC数据调制解调器C通过射频连接线、数据线或电源线实现互联,其特征在于:所述的网管模块C中的CPU为核心器件,CPU与参数采集单元相连并通过参数采集单元采集参数信息,经CPU同时与PHY/MAC单元连接,并通过PHY/MAC单元连接到RJ45接口,接入以太网络中;所述的光网络基站箱体分为上箱体和下箱体,在上箱体中,箱体闭合时与下箱体接触的面一上设有一凸圈,在下箱体中,箱体闭合时与上箱体接触的面二上,配合凸圈的位置设有一圈凹槽。
2.根据权利要求1所述的基于网管模块的箱体紧扣型光网络基站,其特征在于:所述的光工作站A包括光接收单元(1)、光接收单元(1)接收下行光信号,经光电转换变为电信号后,再将电信号送入与光接收单元(1)连接的下行前级放大模块(2)进行信号放大;下行前级放大模块(2)的输出端与分配器(3)连接,分配器(3)将电信号分为两路分别送入与其连接的第一支路和第二支路;所述的第一支路包括衰减器AT2、均衡器EQ1,电信号经衰减器AT2、均衡器EQ1进行电平调节和斜率均衡后进入与均衡器EQ1连接的放大模块M3进行放大,然后经过分配器F2分配后分别通过双工滤波器A1和双工滤波器A2后从端口D1和端口D2输出;第二支路包括衰减器AT3、均衡器EQ2,电信号经衰减器AT3、均衡器EQ2进行电平调节和斜率均衡后进入与均衡器EQ2连接的放大模块M4进行放大,然后经过分配器F3分配后分别通过双工滤波器A3和双工滤波器A4后从端口D3和端口D4输出。
3.根据权利要求1所述的基于网管模块的箱体紧扣型光网络基站,其特征在于:所述的数据源模块D为ONU或光纤收发器或以太网交换机。
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US9639497B2 (en) | 2014-11-05 | 2017-05-02 | International Business Machines Corporation | Physical layer network interface module (PHY-NIM) adaptation system |
US9864718B2 (en) | 2014-11-05 | 2018-01-09 | International Business Machines Corporation | Physical layer network interface module (PHY-NIM) adaptation system |
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