EP1352488A2 - Optische breitbandübertragungsvorrichtung und verteilungsverfahren - Google Patents

Optische breitbandübertragungsvorrichtung und verteilungsverfahren

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Publication number
EP1352488A2
EP1352488A2 EP01273299A EP01273299A EP1352488A2 EP 1352488 A2 EP1352488 A2 EP 1352488A2 EP 01273299 A EP01273299 A EP 01273299A EP 01273299 A EP01273299 A EP 01273299A EP 1352488 A2 EP1352488 A2 EP 1352488A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
optical
connection
data streams
broadband transmission
node
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Withdrawn
Application number
EP01273299A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Robert FÜRST
Olaf SCHÖNFELD
Gustav MÜLLER
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Infineon Technologies AG
Original Assignee
Infineon Technologies AG
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 Infineon Technologies AG filed Critical Infineon Technologies AG
Publication of EP1352488A2 publication Critical patent/EP1352488A2/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • 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
    • H04B10/25Arrangements specific to fibre transmission
    • H04B10/2589Bidirectional transmission

Definitions

  • the present invention relates to an optical broadband transmission device and a distribution method, and in particular relates to devices and methods for high-rate data transmission, in particular also of multimedia content, to a user.
  • ATM Asynchronous Transfer Mode
  • Ethernet data transmission is based on point-to-multipoint and point-to-point data transmission.
  • voice transmission skills have been added in two different ways: (a) Add a specific device to the Ethernet to enable conventional Integrated Services Digital Network (ISDN) telephony devices and POTS telephony devices. This principle is usually referred to as a LAN
  • IOBaseS The devices and methods relating to item (b) are described in US Pat. 6,088,368, described and known under the name IOBaseS.
  • the IOBaseS method provides a transmission rate of 10 Mbs (megabits per second) over a maximum length of 1200 m.
  • Other existing methods are identified in the first column of the table below, with their properties such as transmission rate, cable type, maximum length and connection device being identified in columns 2 to 5.
  • unshielded twisted pair wires are generally known and are widely used for connecting a user's device.
  • the transmission rate here is not more than 10 Mbs.
  • this 10 Mbs transfer rate provided by the IOBaseS method which is used in conventional devices, is far from sufficient to simultaneously transmit an MPEG-2 video data stream, a voice data stream and an acceptable usage data stream.
  • Higher transmission bandwidths would allow single-source telecommunications equipment to transmit video data, Provide voice data and usage data streams for, for example, residential areas, in particular multiple residential units or office units, as long as the cable lengths are sufficient, ie typically at least 500 to 1000 m.
  • optical fibers and optical components are used in optical transmission technology in a known manner.
  • the use of optical glass fibers in the areas of sensor technology, and in particular in optical communications technology for the transmission of data streams, is derived from "Wolfgang Bluendau, fiber optics in sensors and optical communications technology, Springer Verlag, ISBN 3-540-63848-2 (1998)” known.
  • the optical waveguide forms the basic concept of optical transmission technology, whereby the difference between step index and gradient index glass fibers should be pointed out in particular.
  • optical fibers or short: fibers As substrate materials, i.e. As materials that serve as the basis for the production of optical fibers (optical fibers or short: fibers), the Springer publication on page 33 mentions semiconductor materials, glass, polymers and lithium niobate. The difference between the radiation-optical light propagation in an optical fiber that is provided with a step index profile and with a parabolic profile is also shown on page 45 ( Figure 3.7 of the disclosure).
  • the patent application filed on May 27, 1999, entitled "High Data Rate Ethernet Transport Facility Over Digital Subscriber Lines", provides a method and an apparatus which make it possible to transmit data streams with a bandwidth of 100 Mbs.
  • This procedure is called IOBaseS designated and can be found in the table above in the eighth line.
  • the device and the method of the “IOBaseS” patent require four unshielded twisted double-wire lines, which are usually located in target areas which essentially comprise residential areas to be networked or MDUs (multi-dwelling units). are not to be found.
  • the device has the "100BaseS" patent disadvantage that the achievable line lengths are not sufficient.
  • FIG. 5 shows a known device for transmitting data streams between a supply node 104 and a user node 105 via an electrical transmission line 501, a first connection device 106 being used to connect the supply node 104 to a first node connection 112 and a second connection device 107 for connection of the user node 105 is used by means of a second node connection 113.
  • a still further disadvantage of transmission devices according to the prior art is that preferred transmission protocols, such as, for example, LOOBaseT Fast Ethernet protocols, cannot be used, since bandwidths of conventional transmission devices, ie the physical layer or the Transmission medium ("physical layer”) are not sufficient.
  • MDUs residential units
  • the device according to the invention with the features of claim 1 and the method according to the invention according to claim 12 have the advantage that data streams can be transmitted at a high data rate.
  • Another advantage of the device and the method according to the invention is that an efficient transmission medium can be used without having to resort to complex transmission structures or media.
  • the core of the invention is an apparatus and a method for the broadband transmission of data streams by means of an efficient transmission medium.
  • a diode transmitter module has a first optical transmitter diode and a second optical transmitter diode, so that a data current transmission is provided at different optical wavelengths.
  • the transmission according to the invention has set up electrical and optical components that are capable of transmitting data streams at a transmission rate of 100 Mbs (megabits per second).
  • a laser transmitter module has a laser transmitter unit which is connected to an optical fiber via a coupling unit in order to provide one or more wavelengths for data stream transmission, with long transmission lengths being able to be achieved.
  • building equipment is provided with a LAN (Local Area Network) switching device or LAN switch, which makes it possible to transmit a data stream from a router device to first and second LAN modem devices.
  • LAN Local Area Network
  • bidirectional transmission of data streams is provided.
  • the optical fiber for transmitting data streams is a single optical plastic fiber (POF).
  • PPF optical plastic fiber
  • the optical fiber for the transmission of data streams is a step index fiber.
  • the optical fiber for transmitting data streams is a gradient index fiber.
  • FIG. 1 shows a device for transmitting data streams by means of an optical fiber between a first optical transceiver and a second optical transceiver according to an exemplary embodiment of the present invention
  • FIG. 2 shows an exemplary embodiment of a diode transmitter module for transmitting data streams arriving at a supply node shown in FIG. 1 by means of a first optical transmitter diode and a second optical transmitter diode according to an exemplary embodiment of the present invention
  • FIG. 3 shows a laser transmitter module, which contains a laser transmitter unit and a coupling unit, for transmitting data streams according to an exemplary embodiment of the present invention
  • FIG. 4 schematically shows a representation of building equipment, which illustrates how data streams from a router device are fed via a LAN switching device to the first and second LAN modem devices and;
  • Fig. 5 shows a conventional device for the transmission of data streams.
  • FIG. 1 shows a device for transmitting data streams by means of an optical fiber 101 between a first optical transceiver 102 and a second optical transceiver 103 according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the device shown in FIG. 1 has an optical fiber 101 as the central element, which connects a first optical transceiver 102 to a second optical transceiver 103.
  • data streams can be transmitted between a supply node 104 and a user node 105 with a significantly higher bandwidth than is possible with a wired transmission medium according to the prior art.
  • the transmission rate according to the method is typically 100 Mbs, while according to the prior art a maximum of 10 Mbs are provided with an electrical transmission line with the same transmission length (500 to 1000 m).
  • the first supply node 104 is connected to a first connection device 106 via a first node connection 112, which is designed as an electrical connection (plug connection).
  • the output of the first connection device 106 is connected (electrically) to a first processing circuit 110 via a first line connection, the first line connection 108 only serving to connect the first connection device 106 and is therefore of a correspondingly short line length.
  • the first processing circuit 110 processes the signal supplied via the first line connection 108, ie the data stream, and supplies the processed signal to the first optical transceiver 102.
  • the first optical transceiver 102 is coupled to the optical fiber 101 in such a way that data streams can both be sent to the optical fiber 101 and data streams can be received by the optical fiber 101, ie bidirectional operation is provided. Exemplary embodiments for sending optical data streams to the optical fiber 101 are given in the following description with reference to FIGS. 2 and 3.
  • a second optical transceiver 103 is connected to a second end of the optical fiber 101.
  • the Data streams in the second optical transceiver 102 are converted from an optical data stream into an electrical data stream or vice versa.
  • An output signal of the second optical transceiver 103 is fed to a second processing circuit 111, which feeds a processed data stream as an electrical signal via a second line connection 109 to a second connection device 107.
  • the second connection device 107 is connected to the user node 105 via a second node connection 113, from which the data streams are distributed, as will be explained below with reference to FIG. 4 using an exemplary embodiment.
  • the first connector 106, the first line connection 108, the first processing circuit 110 and the first optical transceiver 102 can be provided in a first common connector housing for compatibility with existing connection devices according to the state of the art to a supply node 104.
  • the second connection device 107, the second line connection 109, the second processing circuit 111 and the second optical transceiver 103 can be provided in a first common connector housing for compatibility with existing connection devices state of the art to ensure a user node 105.
  • FIG. 2 illustrates an exemplary embodiment of a diode transmitter module 206 for transmitting data streams arriving at a supply node 104 shown in FIG. 1 by means of a first optical transmitter diode 201 and a second ⁇ G ⁇ P>s; Hi s: M C ⁇ C ⁇ H d ⁇ 0 rt N rt ⁇ co ⁇ ! iQ rt ⁇ CL O
  • the present embodiments of the invention thus provide an apparatus and a method for inexpensive transmission of data streams with a high bit rate between a supply node 104 and a user node 105.
  • the optical fiber 101 can be designed as an optical plastic fiber (POF, “Plastic Optical Fiber”), which enables a further cost reduction.
  • PPF optical plastic fiber
  • connection between the first optical transceiver 102 and the second optical transceiver 103 has a transmission length of typically 500 to 1000 m, so that optical access to building equipment can be established using inexpensive optical plastic fibers.
  • the optical transceivers can also be produced inexpensively, since no large transmission lengths have to be bridged.
  • a first LAN modem device is connected to the LAN switching device 403 via a first intermediate access device 407 and the second LAN modem device 405 via a second intermediate access device 408.

Abstract

Die Erfindung schafft eine optische Breitbandübertragungsvorrichtung und ein Verteilungsverfahren, die insbesondere für Multimedia-Vernetzungen in Mehrfach-Wohnblöcken einsetzbar sind, wobei eine optische Faser (101) als zentrales Element vorhanden ist, die einen ersten optischen Sendeempfänger (102) mit einem zweiten optischen Sendeempfänger (103) verbindet. Mit dieser erfindungsgemäßen Vorrichtung können Datenströme zwischen einem Versorgungsknoten (104) und einem Benutzerknoten (105) mit hoher Bandbreite übertragen werden. Hierbei beträgt die Übertragungsrate nach dem erfindungsgemäßen Verfahren typischerweise 100 Mbs, während mit einer elektrischen Übertragungsleitung nach dem Stand der Technik nur maximal 10 Mbs bei einer gleichen Übertragungslänge (500 bis 1000 m) bereitgestellt werden.

Description

Beschreibung
Optische Breitbandübertragungsvorrichtung und Verteilungsverfahren
Die vorliegende Erfindung betrifft eine optische Breitband- Übertragungsvorrichtung und ein Verteilungsverfahren, und betrifft insbesondere Vorrichtungen und Verfahren für eine hochratige Datenübertragung, insbesondere auch von Multimedia-Inhalten, zu einem Benutzer.
Nach dem Stand der Technik werden digitale Datenströme beispielsweise mittels sogenannter ATM-Protokolle (ATM = Asynchroner Transfer Modus) zu einem Benutzer übertragen. Der zunehmende Bedarf, neben Sprachdaten auch Multimedia-Inhalt einem Benutzer zu übermitteln, erfordert Übertragungsmedien hoher Bandbreite. Zahlreiche Verfahren und Vorrichtungen auf der Basis einer Übertragung von Datenströmen über Kupfer- o- der Glasfiber-Leitungen, sowie mittels komplizierter Protokolle sind in der Literatur beschrieben. Demgegenüber ist ein Ethernet-Protokoll ein sehr einfaches Protokoll, um Multimedia-Datenströme zu übertragen, wenn eine ausreichende Bandbreite in der physikalischen Ebene, d.h. in Form eines geeigneten Übertragungsmediums, bereitgestellt wird.
Hierbei ist es wünschenswert, insbesondere den letzten Teil der Übertragungsstrecke ("die letzte Meile") mittels eines Ethernet-Protokolls und unter Verwendung von Einzeldrahtleitungen, Drahtbündeln oder verdrillten Doppeldrahtleitungen, die geschirmt oder ungeschirmt ausgelegt sein können, zu ü- bertragen. Herkömmliche Ethernet-Datenübertragungen beruhen auf Punkt-zu-Mehrfachpunkt- und Punkt-zu-Punkt-Datenüber- tragungen. Eine Hinzunahme von Sprach-Übertragungsfähigkeiten wird bisher prinzipiell auf zwei unterschiedliche Arten durchgeführt: (a) Hinzufügen einer spezifischen Einrichtung zum Ethernet, um herkömmlichen ISDN- (Integrated Services Digital Network) Telefonieeinrichtungen und POTS-Telefonieeinrichtungen zu ermöglichen. Üblicherweise wird dieses Prinzip als LAN-
(Local Area Network) Telefon bezeichnet; und
(b) Zuordnen bestimmter Frequenzbänder auf einer Kupferleitung für Sprachdaten.
Die Punkt (b) betreffenden Vorrichtungen und Verfahren sind in dem US-Patent No . 6,088,368, beschrieben und unter der Bezeichnung lOBaseS bekannt. Das lOBaseS-Verfahren stellt eine Übertragungsrate von 10 Mbs (Megabit pro Sekunde) über eine maximale Länge von 1200 m bereit. Weitere existierende Verfahren sind in der ersten Spalte der nachfolgenden Tabelle bezeichnet, wobei ihre Eigenschaften wie Übertragungsrate, Kabeltyp, maximale Länge und Verbindungseinrichtung jeweils in den Spalten 2 bis 5 bezeichnet sind.
Tabelle:
Bezeichnung Übertragungs- Kabeltyp Maximale Verbindungs- rate Länge einrichtung
lOBaseT 10 Mbs ÜTP 100 m RJ- 5
10Broad36 10 Mbs Coax 1800 m
lOBaseFL 10 Mbs 2 x MMF, 850 nm 2000 m ST
lOBaseS 10 Mbs UTP 1200 m RJ-45 lOOBaseTX 100 Mbs 2 x UTP, cat. 5 100 m RJ-45
lOOBaseFX 100 Mbs 2 x MMF, 1300 nm 2000 m SC
100BaseT4 100 Mbs 4 x ÜTP, cat. 3 100 RJ-45
lOOBaseS 100 Mbs 4 x UTP, cat. 430
lOOOBaseLX 1000 Mbs 2 x MMF, 1300 nm 550 m SC
2 x SMF, 1300 nm 5000 m SC
lOOOBaseSX 1000 Mbs 2 x MMF 275 m SC 62.5/125,850
2 MMF, 50/125, 550 m SC 850 nm
lOOOBaseCX 1000 Mbs t inax 25 m HSSC
Einfache, d.h. einmal ausgeführte, ungeschir te verdrillte Doppeldrahtleitungen (UTP = Unshielded Twisted Pair) sind allgemein bekannt und werden für einen Anschluss eines Endgeräts eines Benutzers weitverbreitet verwendet. Wie aus der obenstehenden Tabelle zu ersehen ist, beträgt die Übertragungsrate hierbei jedoch nicht mehr als 10 Mbs. Diese nach dem lOBaseS-Verfahren bereitgestellte Übertragungsrate von 10 Mbs, die in herkömmlichen Vorrichtungen eingesetzt wird, ist jedoch bei weitem nicht ausreichend, um gleichzeitig einen MPEG-2 Videodatenstrom, einen Sprachdatenstrom und einen akzeptablen Gebrauchsdatenstrom zu übertragen. Höhere Übertragungsbandbreiten würden es zulassen, daß Telekommunikationseinrichtungen auf der Basis von Einzelquellen Videodaten, Sprachdaten und Gebrauchsdatenströme für beispielsweise Wohngebiete, insbesondere Mehrfach-Wohneinheiten oder Büroeinheiten bereitstellen, so lange die Leitungslängen ausreichend sind, d.h. typischerweise mindestens 500 bis 1000 m.
Weiterhin werden in bekannter Weise optische Fasern und optische Komponenten in der optischen Übertragungstechnik eingesetzt. Der Einsatz von optischen Glasfasern in Bereichen der Sensorik, und insbesondere in der optischen Nachrichtentechnik zur Übertragung von Datenströmen ist aus "Wolfgang Blu- dau, Lichtwellenleiter in Sensorik und optischer Nachrichtentechnik, Springer Verlag, ISBN 3-540-63848-2 (1998)" bekannt. Die Lichtwellenführung bildet hierbei das Grundkonzept der optischen Übertragungstechnik, wobei insbesondere auf den Unterschied zwischen Stufenindex- und Gradientenindex- Glasfasern hinzuweisen ist.
Als Substratmaterialien, d.h. als Materialien, die als Ausgangsbasis für die Herstellung von Lichtwellenleitern (optischen Fasern oder kurz: Fasern) dienen, werden in der Springer-Publikation auf Seite 33 Halbleitermaterialien, Glas, Polymere und Litiumniobat genannt. Ebenso wird der Unterschied zwischen der strahlenoptischen Lichtausbreitung in einer optischen Faser, die mit einem Stufenindexprofil und mit einem Parabelprofil versehen sind, auf Seite 45 verdeutlicht (Abbildung 3.7 der Offenbarung).
Herkömmliche optische Empfänger und Sender sind beispielsweise in der Publikation "Optics, Optoelectronics and Photonics- Engineering Principals and Applications, von Allan Billings, Prentice Hall, ISBN 0-13-709115-X (1993)" beschrieben.
Die am 27. Mai 1999 eingereichte Patentanmeldung mit dem Titel "High Data Rate Ethernet Transport Facility Over Digital Subscriber Lines" , stellt ein Verfahren und eine Vorrichtung bereit, die es ermöglichen, Datenströme mit einer Bandbreite von 100 Mbs zu übertragen. Dieses Verfahren wird als lOOBaseS bezeichnet und ist in der oben angegebenen Tabelle in der achten Zeile zu finden. Wie aus der Tabelle ersichtlich, benötigt die Vorrichtung und das Verfahren des "lOOBaseS"- Patents vier ungeschir te verdrillte Doppeldrahtleitungen, die üblicherweise in Zielgebieten, die im wesentlichen zu vernetzende Wohngebiete bzw. MDUs (Mehrfach-Wohneinheiten „Multi Dwelling Units" ) umfassen, nicht zu finden sind.
Darüber hinaus weisen die Vorrichtung das Verfahren des "100BaseS"-Patents den Nachteil auf, daß die erreichbaren Leitungslängen nicht ausreichen.
Fig. 5 zeigt eine bekannte Vorrichtung zur Übertragung von Datenströmen zwischen einem Versorgungsknoten 104 und einem Benutzerknoten 105 über eine elektrische Übertragungsleitung 501, wobei eine erste Verbindungseinrichtung 106 zur Verbindung des Versorgungsknotens 104 mit einer ersten Knotenverbindung 112 eingesetzt wird, und eine zweite Verbindungseinrichtung 107 zur Verbindung des Benutzerknotens 105 mittels einer zweiten Knotenverbindung 113 eingesetzt wird.
Diese herkömmlichen Vorrichtungen zur Übertragung von Datenströmen über die elektrische Übertragungsleitung 501, die beispielsweise einen der in obenstehender Tabelle gezeigten Kabeltypen einsetzen, weisen u.a. den Nachteil auf, daß nur geringe Datenströme übertragen werden können.
Ein weiterer Nachteil von Übertragungseinrichtungen nach dem Stand der Technik besteht darin, daß nur geringe Entfernungen überbrückt werden können, die für einen Einsatz beispielsweise in Mehrfach-Wohngebieten (MDUs) nicht geeignet sind.
Noch ein weiterer Nachteil von Übertragungseinrichtungen nach dem Stand der Technik besteht darin, daß bevorzugte Übertragungsprotokolle, wie z.B. lOOBaseT-Fast-Ethernet-Protokolle nicht einsetzbar sind, da Bandbreiten herkömmlicher Übertragungseinrichtungen, d.h. der physikalischen Schicht bzw. des Übertragungsmediums („physical layer" ) nicht ausreichend sind.
Somit ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, Datenströme mit einer hohen Bandbreite von einem oder mehreren Versorgungsknoten zu einem oder mehreren Benutzerknoten zu ermöglichen und dabei ausreichende Übertragungsweglängen zu überbrücken, um Mehrfach-Wohneinheiten (MDUs) bzw. Büroeinheiten mit Datenströmen versorgen zu können.
Gelöst werden die obigen Aufgaben durch eine optische Breit- bandübertragungsvorrichtung nach Anspruch 1 und ein Verteilungsverfahren für Datenströme nach Anspruch 12.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und das erfindungsgemäße Verfahren nach Anspruch 12 weisen den Vorteil auf, daß Datenströme mit einer hohen Datenrate übertragen werden können.
Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Vorrichtung und des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, daß ein effizientes Übertragungsmedium verwendet werden kann, ohne daß auf komplexe Übertragungsstrukturen oder -medien zurückgegriffen werden muß.
Kern der Erfindung ist eine Vorrichtung und ein Verfahren zur breitbandigen Übertragung von Datenströmen mittels eines effizienten Übertragungsmediums.
Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der vorliegenden Erfindung weist ein Diodensender odul eine erste optische Senderdiode und eine zweite optische Senderdiode auf, so daß eine Datenstro übertragung bei unterschiedlichen optischen Wellenlängen bereitgestellt ist.
Gemäß noch einer weiteren bevorzugten Weiterbildung der vorliegenden Erfindung weist die erfindungsgemäße Übertragungs- einrichtung elektrische und optische Komponenten auf, die befähigt sind, Datenströme bei einer Übertragungsrate von 100 Mbs (Megabit pro Sekunde) zu übertragen.
Gemäß noch einer weiteren bevorzugten Weiterbildung der vorliegenden Erfindung weist ein Lasersendermodul eine Lasersendereinheit auf, die über eine Einkopplungseinheit mit einer optischen Faser verbunden ist, um eine oder mehrere Wellenlängen für eine Datenstromübertragung bereitzustellen, wobei große Übertragungslängen erreicht werden können.
Gemäß noch einer weiteren bevorzugten Weiterbildung der vorliegenden Erfindung ist eine Gebäudeausrüstung mit einer LAN(Local Area Network) -Schalteinrichtung bzw. LAN-Switch versehen, die es ermöglicht, einen Datenstrom von einer Router-Einrichtung zu ersten und zweiten LAN-Modemeinrichtungen zu übertragen.
Gemäß noch einer weiteren bevorzugten Weiterbildung der vorliegenden Erfindung ist eine bidirektionale Übertragung von Datenströmen bereitgestellt.
Gemäß noch einer weiteren bevorzugten Weiterbildung der vorliegenden Erfindung ist die optische Faser zur Übertragung von Datenströmen eine einzige optische Plastikfaser (POF) .
Gemäß noch einer weiteren bevorzugten Weiterbildung der vorliegenden Erfindung ist die optische Faser zur Übertragung von Datenströmen eine Stufenindex-Faser.
Gemäß noch einer weiteren bevorzugten Weiterbildung der vorliegenden Erfindung ist die optische Faser zur Übertragung von Datenströmen eine Gradientenindex-Faser.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert . In den Zeichnungen zeigen:
Fig. 1 eine Vorrichtung zur Übertragung von Datenströmen mittels einer optischen Faser zwischen einem ersten optischen Sendeempfänger und einem zweiten optischen Sendeempfänger gemäß eines Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung;
Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel eines Diodensendermoduls zur Übertragung von an einem in Fig. 1 gezeigten Versorgungsknoten ankommenden Datenströmen mittels einer ersten optischen Senderdiode und einer zweiten optischen Senderdiode gemäß eines Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung;
Fig. 3 ein Lasersendermodul, das eine Lasersendereinheit und eine Einkopplungseinheit enthält, zur Übertragung von Datenströmen gemäß eines Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung;
Fig. 4 schematisch eine Darstellung einer Gebäudeausrüstung, die veranschaulicht, wie Datenströme von einer Router-Einrichtung über eine LAN- Schalteinrichtung ersten und zweiten LAN- Modemeinrichtung bzw. zugeführt werden; und
Fig. 5 eine herkömmliche Vorrichtung zur Übertragung von Datenströmen.
In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche oder funktionsgleiche Komponenten.
Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung zur Übertragung von Datenströmen mittels einer optischen Faser 101 zwischen einem ersten optischen Sendeempfänger 102 und einem zweiten optischen Sendeempfänger 103 gemäß eines Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung. Die in Fig. 1 gezeigte Vorrichtung weist als zentrales Element eine optische Faser 101 auf, die einen ersten optischen Sendeempfänger bzw. Transceiver 102 mit einem zweiten optischen Sendeempfänger 103 verbindet. Mit dieser Vorrichtung können Datenströme zwischen einem Versorgungsknoten 104 und einem Benutzerknoten 105 mit wesentlich höherer Bandbreite übertragen werden, als dies mit einem drahtgebundenen Übertragungsmedium nach dem Stand der Technik möglich ist. Hierbei beträgt die Übertragungsrate nach dem Verfahren typischerweise 100 Mbs, während nach dem Stand der Technik mit einer elektrischen Übertragungsleitung maximal 10 Mbs bei einer gleichen Übertragungslänge (500 bis 1000 m) bereitgestellt werden. Unter Bezugnahme auf Fig. 1 wird der erste Versorgungsknoten 104 mit einer ersten Verbindungseinrichtung 106 über eine erste Knotenverbindung 112, die als elektrische Verbindung (Steckerverbindung) ausgebildet ist, verbunden. Der Ausgang der ersten Verbindungseinrichtung 106 ist über eine erste Leitungsverbindung (elektrisch) mit einer ersten Verarbeitungsschaltung 110 verbunden, wobei die erste Leitungsverbindung 108 nur zum Anschluß der ersten Verbindungseinrichtung 106 dient und daher in der Leitungslänge entsprechend kurz ausgelegt ist. Die erste Verarbeitungsschaltung 110 verarbeitet das über die erste Leitungsverbindung 108 zugeführte Signal, d.h. den Datenstrom, und führt das verarbeitete Signal dem ersten optischen Sendeempfänger 102 zu. Der erste optische Sendeempfänger 102 ist an die optische Faser 101 gekoppelt, derart, daß Datenströme sowohl zu der optischen Faser 101 gesendet werden können, wie auch Datenströme von der optischen Faser 101 empfangen werden können, d.h., eine bidirektionale Betriebsweise ist bereitgestellt. Ausführungsbeispiele zum Senden von optischen Datenströmen auf die optischer Faser 101 sind in der nachfolgenden Beschreibung unter Bezugnahme auf die Fig. 2 und 3 gegeben.
Ein zweiter optischer Sendeempfänger 103 ist mit einem zweiten Ende der optischen Faser 101 verbunden. In ähnlicher Weise wie in dem ersten optischen Sendeempfänger 102 werden die Datenströme in den zweiten optischen Sendeempfänger 102 von einem optischen Datenstrom in einen elektrischen Datenstrom oder umgekehrt konvertiert. Ein Ausgangssignal des zweiten optischen Sendeempfängers 103 wird einer zweiten Verarbeitungsschaltung 111 zugeführt, die einen verarbeiteten Datenstrom als elektrisches Signal über eine zweite Leitungsverbindung 109 einer zweiten Verbindungseinrichtung 107 zuführt. Die zweite Verbindungseinrichtung 107 ist mit dem Benutzerknoten 105 über eine zweite Knotenverbindung 113 verbunden, von welchem die Datenströme weiterverteilt werden, wie unter Bezugnahme auf Fig. 4 untenstehend an Hand eines Ausführungsbeispiels erklärt werden wird.
Es sei darauf hingewiesen, daß nach dem oben beschriebenen Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung in der optischen Breitbandübertragungsvorrichtung die erste Verbindungseinrichtung 106, die erste Leitungsverbindung 108, die erste Verarbeitungsschaltung 110 und der erste optische Sendeempfänger 102 in einem ersten gemeinsamen Steckergehäuse bereitgestellt werden können, um eine Kompatibilität mit vorhandenen Verbindungseinrichtungen nach dem Stand der Technik zu einem Versorgungsknoten 104 sicherzustellen.
Weiterhin können in dem oben beschriebenen Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung in der optischen Breitband- Übertragungsvorrichtung die zweite Verbindungseinrichtung 107, die zweite Leitungsverbindung 109, die zweite Verarbeitungsschaltung 111 und der zweite optische Sendeempfänger 103 in einem ersten gemeinsamen Steckergehäuse bereitgestellt werden, um eine Kompatibilität mit vorhandenen Verbindungseinrichtungen nach dem Stand der Technik zu einem Benutzerknoten 105 sicherzustellen.
Fig. 2 veranschaulicht ein Ausführungsbeispiel eines Dioden- sendermoduls 206 zur Übertragung von an einem in Fig. l gezeigten Versorgungsknoten 104 ankommenden Datenströmen mittels einer ersten optischen Senderdiode 201 und einer zweiten α G ^ P> s; Hi s: M CΛ CΛ H d φ 0 rt N rt φ co <! iQ rt Φ CL O
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Die vorliegenden Ausführungsformen der Erfindung stellen somit eine Vorrichtung und ein Verfahren zum kostengünstigen Übertragen von Datenströmen mit einer hohen Bitrate zwischen einem Versorgungsknoten 104 und einem Benutzerknoten 105 bereit.
Insbesondere kann die optische Faser 101 als eine optische Plastikfaser (POF, „Plastic Optical Fiber") ausgelegt sein, wodurch eine weitere Kostenreduktion ermöglicht wird. Dies ermöglicht einen Verzicht auf die Faserverzweigungseinrichtung 205, beide Signale einkoppelbar bzw. eines aus- und eines einkoppelbar sind.
Die Verbindung zwischen dem ersten optischen Sendeempfänger 102 und dem zweiten optischen Sendeempfänger 103 weist eine Übertragungslänge vom typischerweise 500 bis 1000 m auf, so daß ein optischer Zugang zu einer Gebäudeausrüstung mittels kostengünstiger optischer Plastikfasern aufgebaut werden kann.
Die optischen Sendeempfänger sind ebenfalls kostengünstig herstellbar, da keine großen Übertragungslängen überbrückt werden müssen. Hierbei werden eine erste LAN-Modemeinrichtung über eine erste Zwischenzugriffseinrichtung 407 und die zweite LAN-Modemeinrichtung 405 über eine zweite Zwischenzugriffseinrichtung 408 jeweils mit der LAN-Schalteinrichtung 403 verbunden.
Eine zunehmende Gebäudevernetzung, insbesondere in Mehrfach- ohneinheiten und Büroeinheit oder Geschäftsräumen, eine Gebäudeautomatisierung und Fortschritte in einer Gebäudesystemtechnik lassen es erwarten, daß die erfindungsgemäße Vorrichtung und das erfindungsgemäße Verfahren zunehmendes Anwendungspotential finden werden.
Obwohl die vorliegende Erfindung vorstehend anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele beschrieben wurde, ist sie darauf nicht beschränkt, sondern auf vielfältige Weise modifizierbar .
Bezugszeichenliste
101 Optische Faser
102 erster optischer Sendeempfänger
103 zweiter optischer Sendeempfänger
104 Versorgungsknoten
105 Benutzerknoten
106 Erste Verbindungseinrichtung
107 Zweite Verbindungseinrichtung
108 Erste Leitungsverbindung
109 Zweite Leitungsverbindung
110 Erste Verarbeitungsschaltung
111 Zweite Verarbeitungsschaltung
112 Erste Knotenverbindung
113 Zweite Knotenverbindung
201 Erste optische Senderdiode
202 Zweite optische Senderdiode
203 Erster optischer Faserzweig
204 Zweiter optischer Faserzweig 205 Faserverzweigungseinrichtung
206 Diodensendermodul
301 Lasersendereinheit
302 Einkopplungseinheit
303 Lasersendermodul
401 Gebäudeausrüstung
402 Router-Einrichtung
403 LAN-Schalteinrichtung
404 Erste LAN-Modemeinrichtung
405 Zweite LAN-Modemeinrichtung
406 Videodaten
407 Erste Zwischenzugriffseinrichtung
408 Zweite Zwischenzugriff seinrichtung
501 Elektrische Übertragungsleitung
MDÜ Mehrfach-Wohneinheit (Multi Dwelling Unit)
POF Optische Plastikfaser ( Plastic Optical Fiber
UTP Ungeschirmte verdrillte Drahtleitung (Unshielded Twisted Pair)

Claims

Patentansprüche
1. Optische Breitbandübertragungsvorrichtung zur breitbandi- gen Übertragung von Datenströmen zwischen einem Versorgungsknoten (104) und einem Benutzerknoten (105) mit:
a) einer optischen Faser (101) zur breitbandigen Übertragung von Datenströmen zwischen dem Versorgungsknoten (104) und dem Benutzerknoten (105);
b) einem ersten optischen Sendeempfänger (102), der auf der Versorgungsknotenseite bereitgestellt ist;
c) einem zweiten optischen Sendeempfänger (103) , der auf der Benutzerknotenseite bereitgestellt ist;
d) einer ersten Verarbeitungsschaltung (110), die auf der Versorgungsknotenseite bereitgestellt ist;
e) einer zweiten Verarbeitungsschaltung (111) , die auf der Benutzerknotenseite bereitgestellt ist;
f) einer ersten Verbindungseinrichtung (106), die auf der Versorgungsknotenseite bereitgestellt ist; und
g) einer zweiten Verbindungseinrichtung (107), die auf der Benutzerknotenseite bereitgestellt ist.
2. Optische Breitbandübertragungsvorrichtung nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die optische Faser (101) eine optische Plastikfaser ist.
3. Optische Breitbandübertragungsvorrichtung nach einem oder beiden der Ansprüche 1 und 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die erste Verbindungseinrichtung (106) über eine erste Leitungsverbindung (108) mit der ersten Verarbeitungsschaltung (110) und über eine erste Knotenverbindung (112) mit dem Versorgungsknoten (104) verbunden ist.
4. Optische Breitbandübertragungsvorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die zweite Verbindungseinrichtung (107) über eine zweite Leitungsverbindung (109) mit der zweiten Verarbeitungsschaltung (111) und über eine zweite Knotenverbindung (113) mit dem Versorgungsknoten (105) verbunden ist.
5. Optische Breitbandübertragungsvorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die erste Verbindungseinrichtung (106) , die erste Leitungsverbindung (108), die erste Verarbeitungsschaltung (110) und der erste optische Sendeempfänger (102) in einem ersten gemeinsamen Steckergehäuse untergebracht sind.
6. Optische Breitbandübertragungsvorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die zweite Verbindungseinrichtung (107), die zweite Leitungsverbindung (109), die zweite Verarbeitungsschaltung (111) und der zweite optische Sendeempfänger (103) in einem ersten gemeinsamen Steckergehäuse untergebracht sind.
7. Optische Breitbandübertragungsvorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass ein Dioden- sendermodul (206) eine erste optische Senderdiode (201) und eine zweite optische Senderdiode (202) aufweist, so daß eine Datenstromübertragung bei unterschiedlichen optischen Wellenlängen bereitgestellt ist.
8. Optische Breitbandübertragungsvorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass elektrische und optische Komponenten eingesetzt sind, Datenströme bei einer Übertragungsrate von 100 Mbs (Megabit pro Sekunde) übertragen.
9. Optische Breitbandübertragungsvorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,, dass ein Lasersendermodul (303) eine Lasersendereinheit (301) aufweist, die über eine Einkopplungseinheit (302) mit einer optischen Faser (101) verbunden ist, um eine oder mehrere Wellenlängen für eine Datenstromübertragung bereitzustellen, wobei große Übertragungslängen erreichbar sind.
10. Optische Breitbandübertragungsvorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass eine Gebäudeausrüstung (401) mit einer LAN (Local Area Network) -Schalteinrichtung (403) versehen ist, die es ermöglicht, einen Datenstrom von einer Router-Einrichtung (402) zu ersten und zweiten LAN-Modemeinrichtungen (404, 405) zu übertragen.
11. Optische Breitbandübertragungsvorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, , dass die optische Faser zur Übertragung von Datenströmen als eine Stufenindex-Faser oder als eine Gradientenindex-Faser ausgeführt ist.
12. Verteilungsverfahren für Datenströme mit den Schritten:
(a) Bereitstellen einer optischen Faser (101) zum breitban- digen Übertragen von Datenströmen zwischen einem Versorgungsknoten (104) und einem Benutzerknoten (105); (b) Bereitstellen eines ersten optischen Sendeempfängers
(102) auf der Versorgungsknotenseite;
(c) Bereitstellen eines zweiten optischen Sendeempfängers
(103) auf der Benutzerknotenseite;
(d) Verbinden des ersten optischen Sendeempfängers (102) mit dem Versorgungsknoten (104) über eine erste Verarbeitungsschaltung (110), eine erste Leitungsverbindung (108), eine erste Verbindungseinrichtung (106) und eine erste Knotenverbindung (112) ; und
(e) Verbinden des zweiten optischen Sendeempfängers (103) mit dem Benutzerknoten (105) über eine zweite Verarbeitungsschaltung (111), eine zweite Leitungsverbindung (109), eine zweite Verbindungseinrichtung (107) und eine zweite Knotenverbindung (113) .
13. Verteilungsverfahren für Datenströme nach Anspruch 12, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass eine Übertragung von Datenströmen bidirektional erfolgt.
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