EA001528B1 - Устройство для ввода кабелей питания и волокна оптоволоконной сети населенного района - Google Patents

Устройство для ввода кабелей питания и волокна оптоволоконной сети населенного района Download PDF

Info

Publication number
EA001528B1
EA001528B1 EA199900622A EA199900622A EA001528B1 EA 001528 B1 EA001528 B1 EA 001528B1 EA 199900622 A EA199900622 A EA 199900622A EA 199900622 A EA199900622 A EA 199900622A EA 001528 B1 EA001528 B1 EA 001528B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
fiberoptic
communication
fiber optic
aforementioned
circuit
Prior art date
Application number
EA199900622A
Other languages
English (en)
Other versions
EA199900622A1 (ru
Inventor
Джон Л. Томич
Original Assignee
Джон Л. Томич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Джон Л. Томич filed Critical Джон Л. Томич
Publication of EA199900622A1 publication Critical patent/EA199900622A1/ru
Publication of EA001528B1 publication Critical patent/EA001528B1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/27Arrangements for networking
    • H04B10/272Star-type networks or tree-type networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0062Network aspects
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0062Network aspects
    • H04Q11/0066Provisions for optical burst or packet networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0062Network aspects
    • H04Q11/0067Provisions for optical access or distribution networks, e.g. Gigabit Ethernet Passive Optical Network (GE-PON), ATM-based Passive Optical Network (A-PON), PON-Ring
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0062Network aspects
    • H04Q11/0071Provisions for the electrical-optical layer interface
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0005Switch and router aspects
    • H04Q2011/0037Operation
    • H04Q2011/0039Electrical control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0005Switch and router aspects
    • H04Q2011/0037Operation
    • H04Q2011/0043Fault tolerance
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0005Switch and router aspects
    • H04Q2011/0052Interconnection of switches
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q11/00Selecting arrangements for multiplex systems
    • H04Q11/0001Selecting arrangements for multiplex systems using optical switching
    • H04Q11/0062Network aspects
    • H04Q2011/0079Operation or maintenance aspects
    • H04Q2011/0081Fault tolerance; Redundancy; Recovery; Reconfigurability

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Use Of Switch Circuits For Exchanges And Methods Of Control Of Multiplex Exchanges (AREA)
  • Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)

Abstract

Предлагается устройство для распределения и управления распределением порождаемых как извне, так и на месте сигналов связи, проходящих к абонентам и между абонентами. Оптическое распределительное устройство для сети застроенного района с некоторой совокупностью абонентов имеет светопроводящую среду для проведения информационного сигнала связи, содержащего некоторую совокупность командных сегментов для управления распределением сигналов, микроконтроллерную схему и схему маршрутизации сигналов связи. Светопроводящая среда имеет, по меньшей мере, один передающий и один приемный канал. Схема маршрутизации сигналов связи реагирует на команды распределения, поступающие от микроконтроллерной схемы. Схема маршрутизации сигналов связи имеет некоторую совокупность оптоволоконных переключателей, находящихся в оптоволоконной связи друг с другом, при этом некоторый первый оптоволоконный переключатель из указанной совокупности оптоволоконных переключателей имеет входной вывод, находящийся в оптическом соединении с вышеупомянутым приемным каналом, а некоторый последний оптоволоконный переключатель из указанной совокупности оптоволоконных переключателей имеет выходной вывод, находящийся в оптическом соединении с указанным передающим каналом.

Description

Область, к которой относится изобретение
Предлагаемое изобретение относится к устройству для маршрутирования силовых и оптоволоконных кабелей для локальной оптоволоконной сети жилого или делового района.
Предпосылки создания изобретения
Традиционно электрические силовые кабели и кабели служб связи, в частности, телефонные кабели и кабели кабельного телевидения, прокладываются раздельно по причине помех, приносимых силовыми электрическими кабелями в сигналы связи, а также из соображений безопасности, так как прокладка силовых кабелей связана с соблюдением особых требований. Как правило, для прокладки силовых электрических кабелей и кабелей систем связи используется также отдельное монтажное оборудование, так как монтаж и разводка тех и других кабелей осуществляются разными производителями работ. В настоящее время получили применение оптоволоконные кабели, которые не являются электропроводными и в которых на прохождение оптического сигнала не оказывают влияния ни электрические, ни магнитные поля. Таким образом, при использовании оптоволоконных кабелей то ограничение на совместную прокладку силовых электрических кабелей и кабелей систем связи, которое связано с помехами, наводимыми в кабелях связи, снимается. Примеры силовых кабелей, с которыми совмещены оптоволоконные кабели, приводятся в патентах США №№ 5.274.725 и 5.495.546, выданных на имя Боттомса и др. (Войотз с1 а1.), в которых раскрывается оптоволоконный кабель, встроенный в провод, предназначенный для передачи электроэнергии высокого напряжения.
Как правило, в районах новых застроек имеются общие места подключения к источникам энергии и сигналов связи: с помощью силовых кабелей - к энергетическим подстанциям, с помощью медных витых пар - к местной АТС, с помощью коаксиальных кабелей - к системам распределения сигналов кабельного телевидения. Каждая из этих систем устанавливается отдельным производителем работ, и у каждой свой владелец, результатом чего становится сложность и большая стоимость этого хозяйства. Обычно первичная электроэнергия подается на расположенную в районе новой застройки местную трансформаторную подстанцию в виде однофазного переменного тока. От трансформаторной подстанции к каждому жилому или служебному строению энергия подается в виде трехфазного переменного тока, фазовые провода при этом соединены звездой. Как правило, компании, оказывающие услуги связи, организуют свои собственные структуры распределения сигналов связи. В целом оказывается, что для распределения электроэнергии и сигналов связи в районе застройки требуется пять систем распределения.
Кроме того, компания, оказывающая услуги, имеет ограниченные возможности для отслеживания потребления услуг клиентами, а управление соответствующим хозяйством требует больших затрат на его поддержание. Например, компании, поставляющие электроэнергию, должны регулярно посылать своих работников для считывания показаний счетчиков электроэнергии. Эти показания затем фиксируются и используются для выставления потребителям счетов.
Таким образом, желательно создание некоторого интегрированного узла распределения электроэнергии и сигналов связи для некоторой совокупности жилых домов и/или строений делового назначения. Создание такого интегрированного распределительного узла позволило бы уменьшить затраты на эту часть коммунального хозяйства и упростить его обслуживание. Желательно также, чтобы такой интегрированный узел распределения электроэнергии и сигналов связи обеспечивал высокую скорость передачи данных для согласования видеосигнала, аудиосигнала и высокочастотных сигналов.
Как следует из вышеизложенного, имеется потребность в некоторой более простой по сравнению с известными системе распределения сигналов связи в районе застройки, которая была бы безопасной и обеспечивала бы высокую скорость передачи данных для согласования видеосигнала, аудиосигнала и высокочастотного сигнала в смешанном синхронном, асинхронном, однонаправленном и двунаправленном форматах, и которая была бы интегрирована в систему распределения электроэнергии в населенном пункте.
Краткое описание изобретения
Настоящим изобретением предлагается устройство для распределения и управления распределением сигналов связи, генерируемых вне системы для некоторой совокупности абонентов и на месте для связи абонентов между собой.
Предлагаемое устройство распределения оптического сигнала для сети застроенного района с некоторой совокупностью абонентов содержит некоторую светопроводящую среду, которая служит для проведения информационного сигнала связи, содержащего некоторую совокупность командных сегментов для управления распределением сигналов, микроконтроллерную схему и схему маршрутирования сигналов связи. Эта светопроводящая среда имеет, по меньшей мере, один передающий и один приемный канал. Упомянутая схема маршрутирования сигнала связи подчиняется командам управления распределением сигнала, поступающим от микроконтроллерной схемы. Схема маршрутирования сигнала связи имеет некоторую совокупность оптоволоконных переключателей, находящихся в оптоволоконной связи друг с другом, при этом некоторый первый оп3 товолоконный переключатель из этой совокупности оптоволоконных переключателей имеет входной вывод, оптически соединенный с вышеупомянутым приемным каналом, а некоторый последний оптоволоконный переключатель из этой совокупности оптоволоконных переключателей имеет выходной вывод, оптически соединенный с вышеуказаным передающим каналом.
В другом варианте предлагаемого изобретения устройство распределения оптических сигналов имеет вторую светопроводящую среду, содержащую, по меньшей мере, один передающий и один приемный канал. Эта вторая светопроводящая среда служит для обеспечения резервирования при проведении информационного сигнала связи, который содержит некоторую совокупность командных сегментов для управления распределением сигнала. Имеется вторая схема маршрутирования сигнала связи, которая реагирует на команды распределения сигнала, поступающие от микропроцессорной схемы. Эта вторая схема маршрутирования имеет некоторую вторую совокупность оптоволоконных переключателей, находящихся в оптоволоконной связи друг с другом, при этом некоторый первый оптоволоконный переключатель из этой второй совокупности оптоволоконных переключателей имеет входной вывод, оптически соединенный с вышеуказанным приемным каналом, а некоторый последний оптоволоконный переключатель из этой совокупности оптоволоконных переключателей имеет выходной вывод, оптически соединенный с вышеуказанным передающим каналом.
Еще в одном варианте предлагаемого изобретения светопроводящие среды внедрены в электрический кабель, содержащий некоторую совокупность проводников электрической энергии.
Еще в одном варианте предлагаемого изобретения имеется некоторый высоковольтный корпус и некоторый низковольтный корпус, при этом микроконтроллерная схема и схема маршрутирования сигналов связи находятся в низковольтном корпусе. Внутри высоковольтного корпуса располагается высоковольтный трансформатор, который электрически соединен с вышеупомянутой совокупностью проводников электрической энергии, входящих в состав электрического кабеля, и оптически соединен с вышеупомянутыми первой и второй светопроводящими средами.
Эти и другие признаки и преимущества предлагаемого изобретения станут ясны специалистам соответствующего профиля из нижеследующего подробного описания изобретения и прилагаемых чертежей.
Описание прилагаемых чертежей
Предлагаемые чертежи являются неотъемлемой частью описания и иллюстрируют несколько вариантов воплощения предлагаемого изобретения. Эти чертежи вместе с описанием служат цели разъяснения принципов предлагаемого изобретения. На прилагаемых чертежах не обязательно соблюдается масштаб, и пропорции некоторых частей устройства по предлагаемому изобретению могут быть искажены в сторону увеличения в целях лучшей иллюстрации деталей и признаков предлагаемого изобретения. Прилагаемые чертежи служат только целям иллюстрации предпочтительных и альтернативных вариантов воплощения изобретения и его использования, и объем притязаний предлагаемого изобретения не ограничивается вариантами, проиллюстрированными на прилагаемых чертежах. Различные преимущества и признаки предлагаемого изобретения будут ясны из рассмотрения предлагаемых чертежей, при этом:
на фиг. 1 показана схема распределения энергии/сигналов связи по предлагаемому изобретению;
на фиг. 2 показана схема узла оптоволоконного распределения устройства по предлагаемому изобретению;
на фиг. 3 показана схема сети распределения энергии/сигналов связи, выполненная на основе некоторой совокупности узлов оптоволоконного распределения;
на фиг. 4 показана схема станционного модуля устройства по предлагаемому изобретению; и на фиг. 5 показана схема сети распределения энергии/сигналов связи, выполненная на основе первого и второго головных оконечных узлов.
Описание предпочтительных вариантов предлагаемого изобретения
Предлагаемое изобретение будет описываться со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых показаны примеры воплощения и использования предлагаемого изобретения. На прилагаемых чертежах одни и те же символы используются в разных схемах для сходных или соответствующих элементов.
На фиг. 1 схематично показан распределительный узел 1 , представляющий собой интегрированный узел для распределения сигналов связи и электроэнергии. Этот распределительный узел 1 содержит обычный установленный стационарно силовой трансформаторный блок 2 и оптический распределительный блок 3.
Силовой трансформаторный блок 2 содержит высоковольтный корпус 4. Внутри этого высоковольтного корпуса 4 содержится обычный силовой трансформатор 5, используемый для обеспечения потребителей электроэнергией для бытовых нужд.
С силовым трансформатором 5 электрически соединены и выходят из высоковольтного корпуса 4 два интегрированных трехфазных силовых оптоволоконных кабеля 6 и 7 соответственно таких, которые раскрываются в патенте
США № 5.274.725, выданном 28 декабря 1993 года Джеку Боттомсу (Таек Воботк) и др., в которых оптоволоконные кабели внедрены в проводники линий фаз или заземления. Следует также отметить, что отдельный оптоволоконный кабель также может укладываться вместе с силовым кабелем при укладке последнего по способам, принятым в этой отрасли.
Входной кабель 6 обеспечивает ввод энергии с помощью силовых кабелей 6а, 6Ь и 6с от силовой линии или от другого стационарного трансформатора. Также вводятся в распределительный узел 1 передающий и приемный оптоволоконные кабели 66 и 6е соответственно. Выходной кабель 7 обеспечивает соединение с другими распределительными узлами или с головным оконечным узлом сети застроенного района, замыкающим распределение. Выходной кабель 7 содержит соответствующие фазовые силовые кабели 7а, 7Ь и 7с и передающий и приемный оптоволоконные кабели 76 и 7е. Следует заметить, что эти передающий и приемный кабели могут быть скомпонованы в единый оптоволоконный кабель, обеспечивающий двухстороннюю передачу сигнала, как это известно в данной отрасли.
Оптоволоконные кабели 66, 6е, 76 и 7е могут маршрутировать интегрированные информационные сигналы связи. Такой интегрированный сигнал может содержать, например, данные от внешней сети передачи данных, в которой имеется некоторая совокупность асинхронных и синхронных частотных сегментов пользовательских данных или каналов. Эти каналы содержат данные телевизионных программ, данные прямого спутникового телевидения (Ка Вап6, С-Вап6 и 8-Вап6), данные аудиопрограмм и данные телефоннных служб, включая данные от АТС общего пользования, от провайдеров обратного звонка или от всемирных сетей связи. Данные телефонных служб могут быть как внешними по отношению к образуемой сети, так и внутрисетевыми, то есть, поступающими от одного абонента сети к другому ее же абоненту (см. фиг. 3). Под абонентом здесь понимается жилая или деловая точка, могущая абонировать потребление электроэнергии и данных, поставляемых от интегрированного распределительного узла 1 . Эти сигналы связи обычно собираются вместе в головных оконечных узлах связи для передачи по оптическим волокнам. Оптические частоты обеспечивают широкие частотные диапазоны сигналов: не менее 1 ГГц. Такая ширина диапазона позволяет, например, распределять, по меньшей мере, две сотни телевизионных каналов. Этот диапазон одновременно обеспечивает передачу телефонных сигналов и сигналов персональных компьютеров, сжатую конференц-связь по видеоканалу и другие виды передачи данных.
Высоковольтный корпус 4 и низковольтный корпус 8 изолированы друг от друга с помощью перегородки 9. Имеется некоторая сово купность электрически изолированных соединителей 10, проходящих сквозь эту перегородку. Через эти электрически изолированные соединители 1 0 распределительные входные оптоволоконные кабели 66 и 6е оптически соединяются с оптическим распределительным блоком 3 на входном оптическом соединителе 11. В оптических каналах может обеспечиваться как передача в свободном пространстве, так и передача по направляющей волны (оптоволоконная передача). В качестве подходящего электрически изолированного соединителя можно использовать короткозамкнутый дуплексный адаптер производства Атр, 1пс. Аналогично, распределительные выходные передающий и приемный оптоволоконные кабели 76 и 7е оптически соединены с оптическим распределительным блоком 3 на выходном оптическом соединителе 12.
Оптический распределительный блок 3 содержит набор оптических переключателей - переключающее устройство 1 3 и схему управления переключениями 1 4. Схема управления переключениями 1 4 демультиплексирует команды устройства управления, посылаемые от относящегося к населенному пункту головного оконечного узла 15 для самотестирования, подключения услуг и их прекращения, а также для локализации отказов. Аналогично, локализация отказов при отказе оборудования в помещениях может осуществляться автоматически при установлении некоторого постоянного сигнала напряжения или при поступлении цифрового сигнала. От оптического распределительного блока 3 отходят абонентские оптоволоконные кабели 1 6, которые проходят через электрически изолированные соединители 10 в перегородке 9. Оптоволоконные кабели 1 6 пронумерованы от 1 до п-1 , где п - количество абонентских узлов для поставки услуг энергоснабжения/связи. Абонентские оптоволоконные кабели 1 6 комбинируются с абонентскими силовыми кабелями 1 7 и проходят от высоковольтного корпуса 4. Эти интегрированные силовые кабели/кабели связи прокладываются обычно под землей, до абонентских узлов 8Ь δ2, 83, δ4 через 8п-1.
На фиг. 2 показаны схема управления переключениями 1 4 и переключающее устройство 1 3. Это переключающее устройство 1 3 содержит некоторую совокупность сдвоенных мультирежимных оптоволоконных переключателей 18. Эти мулътирежимные оптоволоконные переключатели представляют собой полностью обратимые оптические шунтовые переключатели, используемые для вставок или устройства шунтовых станций в кольцевых волоконных сетях. В ответ на узел, отдельное переключение, отказ переключатель переходит в шунтовое состояние, сохраняя тем самым целостность сети. Подходящий мультирежимный оптоволоконный переключатель описывается в патенте США № 4.834.488, выданном 30 мая 1989 года Хошан
Ли (Но-8йапд Ьее), описание которого введено в настоящую заявку по ссылке. Коммерческое воплощение такого мультирежимного оптоволоконного переключателя можно приобрести у Όίϋοη ИЬегорйек, 1пс., Беркли, штат Калифорния. Переключатели 18 представляют собой оптические переключатели, приводимые в действие с помощью соленоидного электрического привода. Каждый из этих переключателей имеет входной вывод 19, выходной вывод 20, приемный вывод 21 и передающий вывод 22. Следует отметить, что с развитием технологии возможно будет использовать вместо переключателей с соленоидным электрическим приводом переключатели, приводимые в действие от полупроводников.
Кроме того, оптоволоконные переключатели 1 8 отключают отказавшее абонентское оборудование или станционные модули, которые услугами не охватываются, изолируя их от сети. Управление отключением может осуществляться с помощью постоянного сигнала напряжения или по командному сигналу от централизованного головного оконечного управляющего устройства населенного пункта. Для системы типа локальной сети с последовательным соединением такая отключающая способность весьма важна для поддержания надежности системы. Но могут использоваться и блоки связи с другой структурой.
Совокупность переключателей 1 8 находится в оптоволоконных контурах 23а и 23Ь первичного канала А и вторичного канала В соответственно. Каждая из групп из двух переключателей 18 (например, 8\У 1 А и 8\У 1 В) имеет параллельное электрическое соединение, что обеспечивает управляющему устройству сети возможность выборочно или отключать отдельных абонентов от сети связи, или подсоединять их к ней. Например, оптические переключатели 8\У1А и 8^1 В обеспечивают услугами связи одного абонента. Таким образом, в предпочтительном варианте предлагаемого изобретения к каждому абоненту подходит четыре оптоволоконных кабеля: вход приходящих данных 21а, выход приходящих данных 22а, вход выходящих данных 21Ь и выход выходящих данных 22Ь. В варианте, показанном на фиг. 2, обеспечивается соединение для, по меньшей мере, десяти абонентов: от 81 до 810. В целях финансовой экономии эти оптоволоконные кабели скомбинированы с бытовыми электрическими кабелями 17 и оптоволоконными кабелями, показанными на фиг. 1. Можно предположить, что в будущем для абонентских соединений двухсторонней связи понадобятся только два первичных оптоволоконных кабеля, а темные или незапитанные кабели будут заканчиваться в распределительном узле 1 , обеспечивая возможность абонентского использования в будущем.
Схема управления переключениями 14 оптически соединена с передающим и приемным оптоволоконными кабелями 76 и 7е соответственно через оптоволоконный контур 23а канала А. Схема управления переключениями преимущественно содержит микроконтроллер, который преимущественно построен на одночиповой интегральной схеме, обычно имеющей такие элементы, как запоминающее устройство программ и данных, порты и соответствующие подсистемы. Можно использовать и микропроцессор, но такие устройства используются для компьютеров общего назначения. Схема управления переключениями 1 4 также оптически соединена с передающим и приемным оптоволоконными кабелями 66 и 6е соответственно через оптоволоконный контур 23Ь канала В. Как можно видеть на фиг. 2, схема 23а обеспечивает параллельное управление для резервирования. Эти передаваемые сигналы из оптической формы преобразуются в электрическую с помощью оптических приемников или детекторов 24а и 24Ь, которые хорошо известны в этой отрасли. С информационным сигналом скомбинированы цифровые информационные сегменты или командные сегменты, предназначаемые для переключающего контроллера 25. Цифровые информационные сегменты выделяются путем детектирования с помощью программноаппаратных модулей 26а и 26Ь соответственно. Оставшийся информационный сигнальный поток с помощью оптических передатчиков или лазерных диодов 27а, 27Ь снова преобразуется в оптическую форму, и сигнал вводится в систему оптических переключателей.
На фиг. 3 показана сеть лучеобразного типа, в которой имеются интегрированные узлы распределения сигналов связи электроэнергии 1 , 1' и 1'', посредством которых осуществляется распределение бытовой электроэнергии и сигналов связи для абонентов 81-84, 81'-84' и 81-84 соответственно. Для охвата большей геграфической площади или для удовлетворения других потребностей абонентов можно задействовать большее количество распределительных узлов 1 . Для ясности кабели обозначены базовым номером, то есть, например, под обозначением кабель 6 следует понимать такие компоненты кабеля, как 6а, 6Ь, 6с, 66 и 6е.
На фиг. 3 показана последовательная схема соединения для силового электрического трансформатора для обслуживания некоторой совокупности абонентов. Здесь под термином абонент понимается жилая или деловая точка, для которой испрашивается энергоснабжение и обеспечение данными от интегрированного распределительного узла 1 . В рассматриваемом случае имеется цепь А и цепь В. Работа оптических цепей может быть мультирежимной или однорежимной.
У абонента по его месту нахождения имеется распределительное устройство с комбини9 рованной оптоволоконной/энергетической структурой и обычная панель силовых прерывателей. В качестве примера такого распределительного устройства может служить станционный модуль, описанный в патентной заявке США № 08/607.964, поданной 29 февраля 1996 г, озаглавленной Оптическая сеть застроенного участка (ΡΙιοΙοηίο Ноте Агеа ΝοΙ\\όγ1<). которая введена в настоящую заявку по ссылке. Это распределительное устройство обеспечивает двухстороннюю связь для жилья или учреждения. Телефонные соединения могли бы быть соединениями категории III или категории IV, многопарными кабелями, закольцованными через абонентскую область для однолинейного накопления данных. С помощью этого распределительного устройства обеспечиваются также соединения телевизионных каналов по многовыходному коаксиальному кабелю.
На фиг. 4 схематично показан станционный модуль 28, имеющий линейное двунаправленное звено с демультипликацией и выделением данных из передающего канала и вводом данных в приемный канал. Это линейное двунаправленное звено образовано посредством оптического соединения приемных выводов 29 и 30 с оптическим распределительным блоком 3 через передающие выводы 22а и 22Ь соответственно и передающих выводов 31 и 32 с приемными выводами 21Ь и 21а соответственно. Выводы 31 и 29 линейного двунаправленного звена задают приемный канал прохождения данных. Выводы 29 и 32 линейного двунаправленного звена задают передающий канал прохождения данных. Оптические сигналы преобразуются в электрическую форму или наоборот посредством оптических детекторов или приемников 33.
Ввод данных может осуществляться посредством модуля ввода 34, который синхронно демультиплексирует и снова мультиплексирует с помощью высокоскоростной демультиплексорно-мультиплексорной интегральной схемы, обеспечивающей временное мультиплексирование данных со скоростью 1,5 гигабит в секунду. Подходящим демультиплексором мог бы служить демультиплексор типа Р1Ьег Сйапне1 81апбагб, например, ΗΌΜΡ1014. Подходящим мултиплексором также мог бы служить мультиплексор типа ИЬег Сйапне1 81апбагб, например, ΗΌΜΡ1012. И тот и другой можно приобрести у НеМеб-Раскагб. Введенные данные затем направляются через вентильный мультиплексор 35 для введения в приемный поток данных. Вместо вышеуказанных элементов можно также использовать чиповые наборы стандарта 8ΘΝΕΤ, при этом будет более низкая скорость обработки данных и понадобятся некотороые изменения конфигурации. Другие подходящие формы ввода данных могут быть осуществлены путем синхронного маркированного мультиплексирования, при котором станционный модуль детектирует код конца сообщения в конце потока данных и присоединяет данные ввода к концу последнего пакета сообщений, или пакет асинхронной передачи в течение заданных интервалов времени с синхронизационной начальной частью для каждого принимаемого пакета. Выделение данных аналогичным образом осуществляется с помощью модуля выделения 36.
Выделенные данные поступают на различные узлы или порты, такие как телевизор, телефон и т.п. Телефонные и другие подобные данные проводятся через модуль ввода 34 для их интегрирования в принимаемый поток данных через вентильный мультиплексор 35. Потоки данных пользователя образуют канал с пропускной способностью 62,5 мегабита в секунду, но с ростом потребительского спроса можно число подобных каналов увеличить до двух или трех. Битовый поток пользовательских данных динамически распределяется головной оконечной станцией 15. Например, от 2 мегабит в секунду до 5 мегабит в секунду блока данных может быть отведено для телефонных разговоров. Начало конкретного телефонного разговора будет помещено головной оконечной станцией 1 5 в начало телефонного вызова, и эта его позиция в блоке данных останется до прекращения телефонного звонка.
Пользовательские данные, проходящие по линиям данных 37 и 38, состоят из телефонных данных, данных персональных компьютеров, вспомогательных данных для контроля за жилой средой, данных оповещения о пожаре или несанкционированном вторжении и т.д. Может быть также обеспечена поддержка оборудования для видеоконференций с полным погружением работающих на дому в офисную среду, форма трудовой деятельности, которая, как считается, получит достаточное развитие в будущем. Располагаемый частотный диапазон позволяет легко обеспечить передачу данных на современном уровне.
Например, может быть обеспечено телефонное обслуживание около пятисот абонентов со скоростью передачи данных менее чем 3 мегабита в секунду. Однако такие, требующие больших частотных диапазонов технологии, как видеоконференции в реальном времени, могут потребовать пропускных способностей порядка гигабитов в секунду. Начальное назначение 1 25 мегабит в секунду для квартирных и деловых абонентских точек в сети достаточно для будущих потребностей в частотном диапазоне. Как известно в данной отрасли, интерфейсная электроника абонентской точки может быть различной в зависимости от формата системных данных.
На фиг. 5 показана линейная топология с одной или более головными оконечными станциями 15а и 15Ь. В этой конкретной топологии используется передающий канал для распределения входящих сигналов головной оконечной станции и приемный канал для накопления вы11 ходящих сигналов головной оконечной станции. Топология с двумя головными оконечными станциями отвечает за автоматическое исправление ошибок в точке сигнала. Автоматическая коррекция достигается реверсированием потока данных на одной стороне каждой части нарушенного сегмента сети.
Вышеприведенное описание и чертежи относятся к конкретным примерам воплощения предлагаемого изобретения, но ими не ограничивается объем притязаний предлагаемого изобретения, они служат только для лучшего объяснения предлагаемого изобретения. Без выхода за пределы притязаний предлагаемого изобретения и с соблюдением его духа можно осуществить множество его модификаций и вариантов. Пределы патентной охраны предлагаемого изобретения определяются следующей формулой изобретения.

Claims (8)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Оптическое распределительное устройство для сети застроенного района, которая включает совокупность абонентов, содержащее
    - светопроводящую среду, включающую, по меньшей мере, один передающий и один приемный канал, при этом указанная светопроводящая среда служит для проведения информационного сигнала связи, содержащего некоторую совокупность командных сегментов для управления распределением сигналов,
    - микроконтроллерную схему, включающую оптический интерфейс, преобразующий оптическую передачу в передачу электрического сигнала, и блок выделения, предназначенный для выделения указанных командных сегментов для управления распределением сигналов из указанной передачи электрического сигнала,
    - схему маршрутизации сигналов связи, реагирующую на команды распределения от вышеупомянутой микроконтроллерной схемы, при этом указанная схема маршрутизации сигналов связи включает совокупность оптоволоконных переключателей, находящихся в оптоволоконной связи друг с другом, при этом первый оптоволоконный переключатель из указанной совокупности оптоволоконных переключателей имеет входной вывод, находящийся в оптическом соединении с вышеупомянутым приемным каналом, а последний оптоволоконный переключатель из указанной совокупности оптоволоконных переключателей имеет выходной вывод, находящийся в оптическом соединении с вышеупомянутым передающим каналом.
  2. 2. Оптическое распределительное устройство по п.1 , дополнительно включающее
    - вторую светопроводящую среду, имеющую, по меньшей мере, один передающий и один приемный канал, которая служит для резервирования проведения вышеупомянутого информационного сигнала связи, содержащего совокупность командных сегментов для управления распределением сигналов, и
    - вторую схему маршрутизации сигналов связи, реагирующую на команды распределения от вышеупомянутой микроконтроллерной схемы, при этом указанная вторая схема маршрутизации сигналов связи включает совокупность оптоволоконных переключателей, находящихся в оптоволоконной связи друг с другом, при этом первый оптоволоконный переключатель из указанной совокупности оптоволоконных переключателей имеет входной вывод, находящийся в оптическом соединении с вышеупомянутым приемным каналом, а последний оптоволоконный переключатель из указанной совокупности оптоволоконных переключателей имеет выходной вывод, находящийся в оптическом соединении с вышеупомянутым передающим каналом.
  3. 3. Оптическое распределительное устройство по п.1 , в котором первая и вторая светопроводящие среды представляют собой оптоволоконные кабели.
  4. 4. Оптическое распределительное устройство по п.1 , в котором первая и вторая светопроводящие среды внедрены в электрический кабель, содержащий совокупность силовых проводников электрической энергии.
  5. 5. Оптическое распределительное устройство по п.4, дополнительно включающее высоковольтный корпус, низковольтный корпус, в котором находятся вышеупомянутые микроконтроллерная схема и схема маршрутизации сигналов связи, и высоковольтный трансформатор, находящийся внутри указанного высоковольтного корпуса, при этом указанный высоковольтный трансформатор электрически соединен с вышеупомянутой совокупностью силовых проводников электрической энергии, принадлежащих к вышеупомянутому электрическому кабелю, и оптически - с вышеупомянутыми первой и второй светопроводящими средами.
  6. 6. Оптическое распределительное устройство по п.5, дополнительно включающее
    - вторую светопроводящую среду, имеющую, по меньшей мере, один передающий и один приемный канал, которая служит для резервирования проведения вышеупомянутого информационного сигнала связи, содержащего совокупность командных сегментов для управления распределением сигналов, и
    - вторую схему маршрутизации сигналов связи, реагирующую на команды распределения от вышеупомянутой микроконтроллерной схемы, при этом указанная вторая схема маршрутизации сигналов связи включает совокупность оптоволоконных переключателей, находящихся в оптоволоконной связи друг с другом, при этом первый оптоволоконный переключатель из указанной совокупности оптоволоконных переключателей имеет входной вывод, находящийся в оптическом соединении с вышеупомянутым приемным каналом, а последний оптоволокон ный переключатель из указанной совокупности оптоволоконных переключателей имеет выходной вывод, находящийся в оптическом соединении с вышеупомянутым передающим каналом.
  7. 7. Абонентская локальная сеть для распределения данных от внешней сети, в которой распространяются данные связи, содержащая
    - головную оконечную схему связи для форматирования совокупности данных связи сегментов сети в мультиплексированный информационный сигнал, передаваемый по оптическому каналу с множественным доступом, имеющему передающий канал и приемный канал, при этом указанная головная оконечная схема связи содержит двунаправленный интерфейс, электрически соединенный с вышеупомянутой внешней сетью, в которой распространяются данные связи, и с указанным оптическим каналом с множественным доступом,
    - по меньшей мере, одну схему маршрутизации сигналов связи, находящуюся в двухсторонней связи с вышеупомянутой головной оконечной схемой связи через вышеупомянутый канал с множественным доступом, при этом указанная схема маршрутизации сигналов связи имеет микроконтроллерную схему с оптическим интерфейсом, предназначенным для преобразования оптической передачи в передачу соответствующего электрического сигнала, и блок выделения, предназначенный для выделения сег-
    Фиг. 1 мента с командами распределения из вышеупомянутого мультиплексированного информационного сигнала, при этом указанной микроконтроллерной схемой указанный мультиплексированный информационный сигнал маршрутируется в двух направлениях через совокупность абонентских выводов, каждый из которых имеет передающий вывод и приемный вывод, и
    - по меньшей мере, один станционный модуль, оптически соединенный с указанными передающим и приемным выводами абонентского вывода, относящегося к указанной совокупности абонентских выводов.
  8. 8. Абонентская локальная сеть по п.7, в которой указанная, по меньшей мере, одна схема маршрутизации сигналов связи содержит совокупность оптоволоконных переключателей, находящихся в оптоволоконной связи друг с другом, при этом первый оптоволоконный переключатель из указанной совокупности оптоволоконных переключателей снабжен входным выводом, находящимся в оптическом соединении с вышеупомянутым передающим каналом, а последний оптоволоконный переключатель из указанной совокупности оптоволоконных переключателей снабжен выходным выводом, находящимся в оптическом соединении с вышеупомянутым приемным каналом.
EA199900622A 1997-01-23 1998-01-22 Устройство для ввода кабелей питания и волокна оптоволоконной сети населенного района EA001528B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/785,413 US5778116A (en) 1997-01-23 1997-01-23 Photonic home area network fiber/power insertion apparatus
PCT/US1998/001015 WO1998035249A1 (en) 1997-01-23 1998-01-22 Photonic home area network fiber/power insertion apparatus

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA199900622A1 EA199900622A1 (ru) 2000-04-24
EA001528B1 true EA001528B1 (ru) 2001-04-23

Family

ID=25135450

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA199900622A EA001528B1 (ru) 1997-01-23 1998-01-22 Устройство для ввода кабелей питания и волокна оптоволоконной сети населенного района

Country Status (7)

Country Link
US (1) US5778116A (ru)
EP (1) EP0954763A4 (ru)
CN (1) CN1244263A (ru)
AU (1) AU5961998A (ru)
BR (1) BR9806973A (ru)
EA (1) EA001528B1 (ru)
WO (1) WO1998035249A1 (ru)

Families Citing this family (74)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7099316B1 (en) * 1996-02-29 2006-08-29 Tomich John L Photonic home area network
US5943455A (en) * 1997-04-18 1999-08-24 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for interfacing optical fibers from optical fiber ribbons and cables with an optical integrated circuit
US5911019A (en) * 1997-09-04 1999-06-08 Lucent Technologies Inc. Method for upgrading a hybrid fiber coax network to an all fiber network
US6868237B2 (en) 1998-04-24 2005-03-15 Lightpointe Communications, Inc. Terrestrial optical communication network of integrated fiber and free-space links which requires no electro-optical conversion between links
US6239888B1 (en) 1998-04-24 2001-05-29 Lightpointe Communications, Inc. Terrestrial optical communication network of integrated fiber and free-space links which requires no electro-optical conversion between links
NL1011054C2 (nl) * 1999-01-18 2000-07-19 Ebcon Materials Nv Modulaire kabel en modulair vezeltoegangssysteem.
US6351582B1 (en) * 1999-04-21 2002-02-26 Nortel Networks Limited Passive optical network arrangement
US6594272B1 (en) 1999-11-23 2003-07-15 3Com Corporation Simple wireless network with store and forward methods incorporating anti-looping codes
US6693033B2 (en) 2000-02-10 2004-02-17 Motorola, Inc. Method of removing an amorphous oxide from a monocrystalline surface
US6496104B2 (en) 2000-03-15 2002-12-17 Current Technologies, L.L.C. System and method for communication via power lines using ultra-short pulses
US6998962B2 (en) 2000-04-14 2006-02-14 Current Technologies, Llc Power line communication apparatus and method of using the same
KR20030019349A (ko) * 2000-04-14 2003-03-06 커런트 테크놀로지스, 엘엘씨 중간 전압 전력 분배선을 사용한 디지털 통신
US6410941B1 (en) 2000-06-30 2002-06-25 Motorola, Inc. Reconfigurable systems using hybrid integrated circuits with optical ports
US6477285B1 (en) 2000-06-30 2002-11-05 Motorola, Inc. Integrated circuits with optical signal propagation
US6427066B1 (en) 2000-06-30 2002-07-30 Motorola, Inc. Apparatus and method for effecting communications among a plurality of remote stations
US6501973B1 (en) 2000-06-30 2002-12-31 Motorola, Inc. Apparatus and method for measuring selected physical condition of an animate subject
AU2001274914A1 (en) * 2000-06-30 2002-01-14 Motorola, Inc. Fiber-optic network having hybrid integrated circuit nodes
US6555946B1 (en) 2000-07-24 2003-04-29 Motorola, Inc. Acoustic wave device and process for forming the same
US6638838B1 (en) 2000-10-02 2003-10-28 Motorola, Inc. Semiconductor structure including a partially annealed layer and method of forming the same
US7171121B1 (en) * 2000-11-13 2007-01-30 Nortel Networks Limited Optical network subscriber access architecture
US6563118B2 (en) 2000-12-08 2003-05-13 Motorola, Inc. Pyroelectric device on a monocrystalline semiconductor substrate and process for fabricating same
EP1371219A4 (en) * 2001-02-14 2006-06-21 Current Tech Llc DATA COMMUNICATION VIA A POWER SUPPLY LINE
US6673646B2 (en) 2001-02-28 2004-01-06 Motorola, Inc. Growth of compound semiconductor structures on patterned oxide films and process for fabricating same
US20020171896A1 (en) * 2001-05-21 2002-11-21 Lightpointe Communications, Inc. Free-space optical communication system employing wavelength conversion
US6709989B2 (en) 2001-06-21 2004-03-23 Motorola, Inc. Method for fabricating a semiconductor structure including a metal oxide interface with silicon
US20030005460A1 (en) 2001-07-01 2003-01-02 David Bartholomew Method and system for a low cost wireless telephone link for a set top box
US6646293B2 (en) 2001-07-18 2003-11-11 Motorola, Inc. Structure for fabricating high electron mobility transistors utilizing the formation of complaint substrates
US6693298B2 (en) 2001-07-20 2004-02-17 Motorola, Inc. Structure and method for fabricating epitaxial semiconductor on insulator (SOI) structures and devices utilizing the formation of a compliant substrate for materials used to form same
US6472694B1 (en) 2001-07-23 2002-10-29 Motorola, Inc. Microprocessor structure having a compound semiconductor layer
US6667196B2 (en) 2001-07-25 2003-12-23 Motorola, Inc. Method for real-time monitoring and controlling perovskite oxide film growth and semiconductor structure formed using the method
US6585424B2 (en) 2001-07-25 2003-07-01 Motorola, Inc. Structure and method for fabricating an electro-rheological lens
US6594414B2 (en) 2001-07-25 2003-07-15 Motorola, Inc. Structure and method of fabrication for an optical switch
US6639249B2 (en) 2001-08-06 2003-10-28 Motorola, Inc. Structure and method for fabrication for a solid-state lighting device
US6589856B2 (en) 2001-08-06 2003-07-08 Motorola, Inc. Method and apparatus for controlling anti-phase domains in semiconductor structures and devices
US6462360B1 (en) 2001-08-06 2002-10-08 Motorola, Inc. Integrated gallium arsenide communications systems
US6673667B2 (en) 2001-08-15 2004-01-06 Motorola, Inc. Method for manufacturing a substantially integral monolithic apparatus including a plurality of semiconductor materials
KR100458253B1 (ko) * 2001-11-07 2004-11-26 엘지전자 주식회사 홈 네트워크에서의 하우스 코드 생성방법
US6831921B2 (en) 2002-03-27 2004-12-14 James A. Higgins Wireless internet access system
US20050201342A1 (en) * 2002-03-27 2005-09-15 Randy Wilkinson Wireless access point network and management protocol
US20030235215A1 (en) * 2002-03-28 2003-12-25 Carrel John Robert Apparatus and method for aggregation and transportation for plesiosynchronous framing oriented data formats
WO2003084082A2 (en) * 2002-03-29 2003-10-09 Celion Networks, Inc. Distributed terminal optical transmission system
US7164692B2 (en) 2002-04-08 2007-01-16 Jeffrey Lloyd Cox Apparatus and method for transmitting 10 Gigabit Ethernet LAN signals over a transport system
US6965738B2 (en) * 2002-04-16 2005-11-15 Eiselt Michael H Chromatic dispersion compensation system and method
AU2003241308A1 (en) * 2002-04-22 2003-11-03 Celion Networks, Inc. Automated optical transport system
US6847678B2 (en) * 2002-04-25 2005-01-25 Raytheon Company Adaptive air interface waveform
US8494372B2 (en) * 2002-04-30 2013-07-23 Pivotal Decisions Llc Apparatus and method for optimizing optical and electrical filtering of optical signals
US7460296B2 (en) * 2002-04-30 2008-12-02 Pivotal Decisions Llc Compensation for spectral power tilt from scattering
US7206516B2 (en) * 2002-04-30 2007-04-17 Pivotal Decisions Llc Apparatus and method for measuring the dispersion of a fiber span
US7711271B2 (en) * 2002-04-30 2010-05-04 Eiselt Michael H Wave division multiplexed optical transport system utilizing optical circulators to isolate an optical service channel
US7593637B2 (en) * 2002-04-30 2009-09-22 Angela Chiu Optical transport system architecture for remote terminal connectivity
US7924496B2 (en) * 2002-06-04 2011-04-12 Pivotal Decisions Llc Apparatus and method for Raman gain control
US20050226630A1 (en) * 2003-06-03 2005-10-13 Celion Networks Inc. Optical bypass method and architecture
US6920277B2 (en) 2002-06-04 2005-07-19 Marvin R. Young Optical bypass method and architecture
US7603042B2 (en) * 2002-06-04 2009-10-13 Eiselt Michael H Apparatus and method for optimum decision threshold setting
US7460745B2 (en) * 2002-06-04 2008-12-02 Pivotal Decisions Llc Configurable dispersion compensation trimmer
US7729617B2 (en) 2002-06-04 2010-06-01 Samir Satish Sheth Flexible, dense line card architecture
US20040042067A1 (en) * 2002-06-04 2004-03-04 Eiselt Michael H. Apparatus and method for duplex optical transport using a co-directional optical amplifier
US7440164B2 (en) * 2002-06-04 2008-10-21 Pivotal Decisions Llc Apparatus and method for Raman gain spectral control
US7421207B2 (en) * 2002-12-13 2008-09-02 Pivotal Decisions Llc Single fiber duplex optical transport
US7782778B2 (en) * 2002-12-24 2010-08-24 Samir Satish Sheth Apparatus and method for fibre channel distance extension embedded within an optical transport system
US7656905B2 (en) 2002-12-24 2010-02-02 Samir Sheth Apparatus and method for aggregation and transportation of gigabit ethernet and other packet based data formats
US6898347B2 (en) * 2003-05-30 2005-05-24 Intel Corporation Monitoring power in optical networks
US20050271128A1 (en) * 2004-06-02 2005-12-08 Williams Jeffery D Distributed SCADA system for remote monitoring and control of access points utilizing an intelligent uninterruptible power supply system for a WISP network
US7457537B2 (en) * 2005-10-06 2008-11-25 Technology Thesaurus Corp. Optical telecommunication system with automatic channel switching
TW200827797A (en) * 2006-12-20 2008-07-01 Inventec Multimedia & Telecom Switching device of light-beam channel of optical fiber network
EP2066046B1 (en) * 2007-09-21 2015-09-02 Nokia Solutions and Networks Oy Failsafe optical splitter and method to isolate faults in a passive optical network
US8842995B2 (en) 2010-05-11 2014-09-23 The Invention Science Fund I, Llc Optical power transmission systems and methods
US8971722B2 (en) 2010-05-11 2015-03-03 The Invention Science Fund I, Llc Optical power distribution device and method
US8600241B2 (en) 2010-05-11 2013-12-03 The Invention Science Fund I, Llc Optical power transmission system and method having co-propagating control signal
US9197329B2 (en) 2010-05-11 2015-11-24 The Invention Science Fund I, Llc Optical power transmission packeting systems and methods
US9557505B2 (en) 2013-03-18 2017-01-31 Commscope Technologies Llc Power and optical fiber interface
CN105247805B (zh) 2013-03-18 2017-12-08 阿德斯电信公司 用于无线网络的架构
CA2912515C (en) 2013-05-14 2021-08-03 Adc Telecommunications, Inc. Power/fiber hybrid cable
WO2018089623A1 (en) 2016-11-09 2018-05-17 Commscope, Inc. Of North Carolina Exchangeable powered infrastructure module

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4964687A (en) * 1989-09-29 1990-10-23 The Boeing Company Optical latch and method of latching data using same
US5175777A (en) * 1990-06-15 1992-12-29 Alcatel N.V. Optical switching matrix including plural wavelength converting devices
US5568575A (en) * 1993-11-26 1996-10-22 Nec Corporation Optical array module and the control method of the same

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4183054A (en) * 1977-09-30 1980-01-08 Harris Corporation Digital, frequency-translated, plural-channel, vestigial sideband television communication system
DE3015732C2 (de) * 1980-04-24 1983-06-01 Philips Kommunikations Industrie AG, 8500 Nürnberg Freileitungsseil mit in seinem Inneren angeordneten Lichtleitfasern
GB2106736B (en) * 1981-09-03 1985-06-12 Standard Telephones Cables Ltd Optical transmission system
US4497537A (en) * 1983-06-09 1985-02-05 Bicc Public Limited Company Electric and/or optical cable
GB8410671D0 (en) * 1984-04-26 1984-05-31 British Telecomm Transmitting stereo audio programmes
US4627106A (en) * 1984-09-17 1986-12-02 Drake Hugh H Communications system
US4662004A (en) * 1984-12-17 1987-04-28 Fmw Corporation Laser communication system
DE3528252A1 (de) * 1985-08-07 1987-02-12 Standard Elektrik Lorenz Ag Faseroptische verteileranlage fuer breitbandige signale
CA1297157C (en) * 1987-07-13 1992-03-10 Geoffrey Nelson Bowling Closed loop, programmable power and communication system
US4834485A (en) * 1988-01-04 1989-05-30 Pencom International Corporation Integrated fiber optics transmitter/receiver device
JPH01177508A (ja) * 1988-01-07 1989-07-13 Furukawa Electric Co Ltd:The 光スイッチ
US5117122A (en) * 1989-01-19 1992-05-26 Hogarth Peter T Integrated outlet for communication and electrical power transmissions with noise reducing characteristics
JP3014103B2 (ja) * 1989-07-17 2000-02-28 ミノルタ株式会社 現像装置
US5043037A (en) * 1989-11-22 1991-08-27 Sumitomo Electric Fiber Optics Corporation Method for making high strain aerial fiber optic cable
NL9001007A (nl) * 1990-04-26 1991-11-18 Nkf Kabel Bv Mantelconstructie, in het bijzonder voor optische kabels, voor toepassing in hoogspanningsomgevingen.
US5113403A (en) * 1990-10-15 1992-05-12 International Business Machines Corporation Bidirectional free-space optical bus for electronics systems
US5247381A (en) * 1991-01-16 1993-09-21 Infralan Technologies, Inc. Apparatus and method for automatically reconfiguring, free space local area network systems
US5274725A (en) * 1991-02-06 1993-12-28 Bottoms Jack Jr Tight buffered fiber optic groundwire cable
US5218356A (en) * 1991-05-31 1993-06-08 Guenther Knapp Wireless indoor data relay system
US5268971A (en) * 1991-11-07 1993-12-07 Alcatel Na Cable Systems, Inc. Optical fiber/metallic conductor composite cable
US5297224A (en) * 1992-08-14 1994-03-22 Litton Systems, Inc. Optically switched sensor array
IT1265017B1 (it) * 1993-08-10 1996-10-17 Cselt Centro Studi Lab Telecom Commutatore ottico selettivo in lunghezza d'onda.
US5440655A (en) * 1993-12-29 1995-08-08 At&T Corp. Optical fiber connector bypass device and method using same
US5495546A (en) * 1994-04-13 1996-02-27 Bottoms, Jr.; Jack Fiber optic groundwire with coated fiber enclosures
US5444801A (en) * 1994-05-27 1995-08-22 Laughlin; Richard H. Apparatus for switching optical signals and method of operation
US5481635A (en) * 1994-10-28 1996-01-02 At&T Corp. Composite distribution cable

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4964687A (en) * 1989-09-29 1990-10-23 The Boeing Company Optical latch and method of latching data using same
US5175777A (en) * 1990-06-15 1992-12-29 Alcatel N.V. Optical switching matrix including plural wavelength converting devices
US5568575A (en) * 1993-11-26 1996-10-22 Nec Corporation Optical array module and the control method of the same

Also Published As

Publication number Publication date
EA199900622A1 (ru) 2000-04-24
AU5961998A (en) 1998-08-26
US5778116A (en) 1998-07-07
EP0954763A1 (en) 1999-11-10
CN1244263A (zh) 2000-02-09
BR9806973A (pt) 2000-03-14
WO1998035249A1 (en) 1998-08-13
EP0954763A4 (en) 2001-05-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA001528B1 (ru) Устройство для ввода кабелей питания и волокна оптоволоконной сети населенного района
EP0617876B1 (en) Fibre optic telephone loop network
US5664002A (en) Method and apparatus for providing power to a coaxial cable network
US7116761B2 (en) Fiber to the curb and fiber to the neighborhood power architecture
US20050058451A1 (en) Enhanced fiber infrastructure for building interiors
EP1350381A2 (en) Interfacing fiber optic data with electrical power systems
US5355401A (en) Method and apparatus for providing telephony power through a coaxial cable network
US6219354B1 (en) VDSL cabinet designs and configurations
CN111682950B (zh) 光电适配器及配电系统
JP3050592B2 (ja) 変圧器用中継器を用いたツリー形ネットワーク
Chang Fiberguide systems in the subscriber loop
RU2235442C2 (ru) Способ распределения и передачи сигналов связи и мультимедийных сигналов, а также устройство распределения сигналов для передачи сигналов связи и мультимедийных сигналов
US6504874B1 (en) Arrangement for digital transmission of information across wires
KR100603550B1 (ko) 광신호 분리 분배 및 결합 장치
JP2752891B2 (ja) 光加入者システム監視方式
JP2003009112A (ja) Catv伝送方式
KR200339656Y1 (ko) 광신호 분리 분배 및 결합 장치
Fox et al. Lessons learnt from the Bishop's Stortford optical trial
Dalarsson A recommendation for centralized powering of local network elements
CN1110495A (zh) 在混合同轴电缆网络中用于传递保密电话业务的方法和装置
Hara Integrated Broad-Band Service--The Intelligent Building Strategy
Fausone et al. A Strategy for Broad-Band Network Introduction in Italy
McGowan The application of AT&Ts Fiber-To-The-Home system
KR20090072486A (ko) 개선된 광가입자망의 전원 공급 장치 및 이를 이용한수동형 광가입자망
WO2002058405A2 (en) Method and apparatus for converting subscriber loops for delivery of both pots services and high speed data

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM RU