PL174402B1 - Urządzenie telekomunikacyjne sieciowe - Google Patents

Urządzenie telekomunikacyjne sieciowe

Info

Publication number
PL174402B1
PL174402B1 PL94307271A PL30727194A PL174402B1 PL 174402 B1 PL174402 B1 PL 174402B1 PL 94307271 A PL94307271 A PL 94307271A PL 30727194 A PL30727194 A PL 30727194A PL 174402 B1 PL174402 B1 PL 174402B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
video
cable
subscriber
premises
telephone
Prior art date
Application number
PL94307271A
Other languages
English (en)
Other versions
PL307271A1 (en
Inventor
Russell A. Skinner
Original Assignee
West Technologies Inc
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
Priority claimed from US08/068,827 external-priority patent/US5355401A/en
Application filed by West Technologies Inc filed Critical West Technologies Inc
Publication of PL307271A1 publication Critical patent/PL307271A1/xx
Publication of PL174402B1 publication Critical patent/PL174402B1/pl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/65Arrangements characterised by transmission systems for broadcast
    • H04H20/76Wired systems
    • H04H20/77Wired systems using carrier waves
    • H04H20/78CATV [Community Antenna Television] systems
    • H04H20/79CATV [Community Antenna Television] systems using downlink of the CATV systems, e.g. audio broadcast via CATV network
    • 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
    • H04B10/80Optical aspects relating to the use of optical transmission for specific applications, not provided for in groups H04B10/03 - H04B10/70, e.g. optical power feeding or optical transmission through water
    • H04B10/806Arrangements for feeding power
    • H04B10/808Electrical power feeding of an optical transmission system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H60/00Arrangements for broadcast applications with a direct linking to broadcast information or broadcast space-time; Broadcast-related systems
    • H04H60/76Arrangements characterised by transmission systems other than for broadcast, e.g. the Internet
    • H04H60/81Arrangements characterised by transmission systems other than for broadcast, e.g. the Internet characterised by the transmission system itself
    • H04H60/93Wired transmission systems
    • H04H60/94Telephonic networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H60/00Arrangements for broadcast applications with a direct linking to broadcast information or broadcast space-time; Broadcast-related systems
    • H04H60/76Arrangements characterised by transmission systems other than for broadcast, e.g. the Internet
    • H04H60/81Arrangements characterised by transmission systems other than for broadcast, e.g. the Internet characterised by the transmission system itself
    • H04H60/93Wired transmission systems
    • H04H60/96CATV systems
    • H04H60/97CATV systems using uplink of the CATV systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M19/00Current supply arrangements for telephone systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M19/00Current supply arrangements for telephone systems
    • H04M19/001Current supply source at the exchanger providing current to substations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/10Adaptations for transmission by electrical cable
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/22Adaptations for optical transmission
    • 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
    • H04Q11/0067Provisions 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)
  • Insulated Conductors (AREA)
  • Cable Transmission Systems, Equalization Of Radio And Reduction Of Echo (AREA)
  • Communication Cables (AREA)
  • Optical Communication System (AREA)
  • Devices For Supply Of Signal Current (AREA)
  • Telephone Function (AREA)
  • Installation Of Indoor Wiring (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)
  • Manufacturing Of Electric Cables (AREA)

Abstract

1. Urzadzenie telekomunikacyjne sieciowe, zawierajace na wejsciu centrale telefoniczna, w której jest umieszczony komutator cyfrowy i transmisyjny uklad wizyjny zawierajacy mo- dulatory czestotliwosci radiowej i przetworniki elektryczne, do wejscia transmisyjnego ukladu wizyjnego sa dolaczeni nadawcy polaczeni dalej kablami swiatlowodowymi z jednym lub wielo- ma zdalnymi wezlami, które zawieraja odbior- nik w izyjny zaw ierajacy przetw orniki optoelektryczne, dolaczony za posrednictwem kabla do lokalu abonenta, znam ienne tym, ze komutator cyfrowy (11) jest dolaczony liniami (6) poprzez multiplekser (19) do kabla swiatlo- wodowego (14) dolaczonego poprzez zdalny ter- minal cyfrowy (18) do bloku (15) sieci optycznej dolaczonego do ukladu blokowania (16) wizji, a przy odbiorniku wizyjnym (17) jest umieszczo- ny zasilacz (32), który jest polaczony elektrycz- nie z bateriami roboczymi i rezerwowymi oraz dolaczony do kabla wspólosiowego (24) dola- czonego do wyposazenia w lokalu (21) abonen- ta poprzez uklad blokowania (16) wizji i blok (15) sieci optycznej, a do telewizora (26) tylko przez uklad blokowania (16) wizji. FIG 2 PL PL PL PL PL PL PL PL

Description

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie telekomunikacyjne sieciowe, zwłaszcza do zasilania układu kabli współosiowych stosowanych w telekomunikacji. Wynalzek dotyczy systemów rozdzielczych, zwłaszcza przy realizacji usług wizyjnych i telefonicznych, przy
174 402 wykorzystaniu sieci rozdzielczej energii elektrycznej, oraz zasilaczy dołączonych do sieci kabli współosiowych w celu zasilania sieci telefonicznej.
Znane są trzy rodzaje sieciowych elementów transmisyjnych: kabel światłowodowy, kabel współosiowy i skręcany kabel parowy. Obecnie dominują skręcane kable parowe, zwłaszcza w lokalnej części sieci telefonicznej. Kable współosiowe są wykorzystywane szeroko przez telewizję kablową, przy czym w charakterze linii głównych Iub dalekosiężnych zarówno telefonicznych, jak i kablowych, do przesyłania sygnałów są wykorzystywane światłowody.
Kabel światłowodowy przenosi więcej informacji i na większą odległość niż kabel współosiowy, a z kolei kabel współosiowy przenosi więcej informacji i na większą odległość niż skręcany kabel parowy.
Ze względu na duże dopuszczalne szybkości transmisji bitów, korzystne jest zastosowanie systemów światłowodowych w sieciach pracujących na bazie przewodów miedzianych, nawet tych, w których wykorzystuje się kompresję cyfrową. Usługi informacyjne, które wymagają dużych szerokości pasma, ze względów praktycznych wiążą się z wykorzystaniem techniki światłowodowej lub techniki kabli współosiowych. W przyszłości planuje się łączność telefoniczną dla telefonów prywatnych przez połączenie grup 4-6 abonentów przy pomocy kabla światłowodowego z łącznikiem zbiorczym.
Znane są także, poza sieciami światłowodowymi lub przewodowymi, sieci hybrydowe wykorzystujące istniejące urządzenia, światłowody, kable współosiowe i przewody miedziane. Tego rodzaju sieć zapewnia świadczenie wielu nowoczesnych usług, umożliwiając wczesne przejście na sieć szerokopasmową, przy wykorzystaniu dużych możliwości optyki światłowodowej.
Telefonia wymaga łączności dwukierunkowej i ma wymagania związane z zasilaniem i poufnością łączności. Natomiast w sieciach wizyjnych energia elektryczna potrzebna na przykład do pracy odbiornika telewizyjnego abonenta jest dostarczana przez tego abonenta, przez przyłączenie wtyczki odbiornika telewizyjnego i/lub magnetowidu do gniazdka zasilania. W przypadku zaniku zasilania abonent nie ma możliwości oglądania programu telewizyjnego, jeżeli nie dysponuje rezerwowym źródłem zasilania. Natomiast w telefonii abonenci oczekują świadczenia usług telefonicznych niezależnie od tego, czy energia elektryczna jest, czy nie jest osiągalna. Telefony w dawnych sieciach ręcznych były zaopatrzone w zespoły baterii zawierające ogniwa suche. Po wprowadzeniu automatycznej komutacji sieci, indywidualne zespoły baterii zostały zastąpione wspólną baterią umieszczoną w centrali telefonicznej, wraz ze wspólnym źródłem napięcia zewowego. Centrala wymaga również zasilania energetycznego do pracy i zestawiania połączeń między abonentami. Dostarczanie energii elektrycznej do każdego telefonu umożliwia przepływ prądu i chwilowe jego przerywanie, stosując impulsy wybierania, w celu informowania centrali o zamiarach abonenta. Poza tym jest możliwe wykorzystywanie w telefonie prądu stanu zajętości do zasilania mikrofonu węglowego.
Ze względu na konieczność zabezpieczenia centrali i połączeń telefonicznych przed możliwością wystąpienia przerw w świadczeniu usług, instalacje zasilające w centrali są zabezpieczane przy pomocy rozszerzonych, dużych baterii ogniw mokrych. Baterie te z kolei są zabezpieczane przy pomocy rezerwowych agregatów prądotwórczych silnik-prądnica. W sieci stosuje się kilka różnych napięć, lecz podstawowe zasilanie wynosi - 48 V dla prądu stałego i ± 105 V przy częstotliwości 20 Hz.
W nowoczesnych elektronicznych aparatach telefonicznych, zaopatrzonych w półprzewodnikowe układy scalone, w dalszym ciągu zasilanie układów jest oparte na zasilaniu sieci, również przy kontroli wywołań, a nawet przy eksploatacji pamięci rezerwowej. Jednak im więcej w przyszłości będzie wprowadzonych nowych usług telefonicznych, w tym mniejszym stopniu sprzęt abonenta przyporządkowany tym nowym funkcjom będzie zasilany z sieci. Dobrym przykładem są tu usługi sieci cyfrowej z integracją usług typu ISDN, czy to podstawowe, czy też głównego zakresu. W przypadku sieci typu ISDN, sieć zasila swoją część systemu, a abonent zasila sprzęt końcowy. Do tej kategorii należy również większość funkcji dacyjnych.
Znane są systemy wizyjne wykorzystujące kablowe sieci telefoniczne, w których realizacja usług telefonicznych odbywa się za pośrednictwem wizyjnego systemu sieciowego. Jednak takie systemy wymagają dostarczania energii przez abonenta, zwykle w postaci zasilania prądem
1741402 przemiennym i w niektórych przypadkach z baterii w siedzibach abonentów. Poza tym w celu użytkowania systemu telefonicznego potrzebne są także układy adaptacyjne w postaci zespołów przetwornic.
Znane sieci hybrydowe rozwiązują problemy zasilania i poufności jak następuje: zasilanie odbywa się za pomocą oddzielnego kabla zasilającego, umieszczonego wzdłuż kabla światłowodowego i/lub kabla współosiowego. Źródło zasilania znajduje się w centrali, a kabel doprowadza energię do bloku sieci optycznej. Zatem zasilanie wykorzystywane do usług telefonicznych jest dostarczane z sieci, jak dotychczas. Poufność jest zapewniona dzięki temu, że duże odległości terminali cyfrowych uniemożliwiają jakiemukolwiek abonentowi kontrolę innego abonenta.
W urządzeniu według wynalazku komutator cyfrowy jest dołączony liniami poprzez multiplekser do kabla światłowodowego dołączonego poprzez zdalny terminal cyfrowy do bloku sieci optycznej dołączonego do układu blokowania wizji, a przy odbiorniku wizyjnym jest umieszczony zasilacz, który jest połączony elektrycznie z bateriami roboczymi i rezerwowymi oraz dołączony do kabla współosiowego dołączonego do wyposażenia w lokalu abonenta poprzez układ blokowania wizji i blok sieci optycznej, a do telewizora tylko przez układ blokowania wizji.
Korzystnie w centrali telefonicznej jest umieszczony układ zarządzający systemem sterowania usługami wizyjnymi dostarczanymi przez nadawców.
Korzystnie wyposażenie lokalu abonenta jest dołączone elektromagnetycznie do bloku sieci optycznej przez skręcaną linię parową.
Korzystnie wyposażenie lokalu abonenta stanowi aparat telefoniczny.
W innym przykładzie wykonania urządzenia według wynalazku komutator cyfrowy jest dołączony liniami poprzez multiplekser do kabla światłowodowego dołączone poprzez odbiornik telewizyjny do kabla współosiowego dołączonego do bloku sieci kablowej, dołączonego do układu blokowania wizji, a przy odbiorniku wizyjnym jest umieszczony zasilacz, który jest połączony elektrycznie z bateriami roboczymi i rezerwowymi oraz dołączony do kabla współosiowego dołączonego do wyposażenia w lokalu abonenta poprzez układ blokowania wizji i blok sieci kablowej, a do telewizora tylko przez układ blokowania wizji.
Korzystnie w centrali telefonicznej jest umieszczony układ zarządzający systemem sterowania usługami wizyjnymi dostarczanymi przez nadawców.
Korzystnie wyposażenie lokalu abonenta jest dołączone elektromagnetycznie do_ bloku sieci kablowej przez skręcaną linię parową.
Korzystnie wyposażenie lokalu abonenta stanowi aparat telefoniczny.
Zaletą wynalazku jest dostarczenie sposobu i urządzenia do zasilania sieci kabli współosiowych w sposób prosty i ekonomiczny przy realizacji usług wizyjnych i telefonicznych.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładach wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia strukturę znanej szerokopasmowej sieci hybrydowej z kablami światłowodowymi i współosiowymi, fig. 2 - strukturę sieci hybrydowej z kablami światłowodowymi i współosiowymi według wynalazku, fig. 3 - układ zasilania i fig. 4 - inny przykład wykonania struktury sieci hybrydowej z kablami światłowodowymi i współosiowymi z fig. 2.
Figura 1 przedstawia strukturę znanej szerokopasmowej sieci hybrydowej z kablami światłowodowymi i współosiowymi. W centrali telefonicznej 13 jest umieszczony komutator cyfrowy 11 i transmisyjny układ wizyjny 12 zawierający modulatory 9 częstotliwości radiowej i przetworniki elektrooptyczne 10. Cyfrowe sygnały telefoniczne są przenoszone liniami 6 poprzez multiplekser 19 do kabla światłowodowego 14. Ta struktura stanowi strukturę typu FTTC: kabel światłowodowy między centralą a punktem rozdzielczym, z modułem nakładkowym zdalnego przekazu wizji. Kable światłowodowe 14 przenoszą sygnały telefonii cyfrowej z centrali telefonicznej 13 przez zdalny terminal cyfrowy 18 do bloku 15 sieci optycznej. Blok 15 sieci optycznej zawiera układ blokowania 16 wizji, który w przypadku pokazanym na fig. 1 jest umieszczony oddzielnie. Analogowe sygnały wizyjne od pewnej liczby nadawców 23 informacji wizyjnej są przenoszone kablem światłowodowym 14 do jednego lub wielu zdalnych węzłów, które zawierają analogowy, pasmowy odbiornik wizyjny 17 zawierający przetworniki
174 402 optoelektryczne, w których analogowe sygnały optyczne są przetwarzane w analogowe sygnały elektryczne w kablu współosiowym 24.
Kabel zasilający 20 dostarcza energię elektryczną bezpośrednio ze źródła zasilania 32 w centrali telefonicznej 13 do bloku 15 sieci optycznej. Z bloku 15 sieci optycznej usługi telefoniczne są kierowane do lokalu 21 abonenta za pośrednictwem konwencjonalnej, skręcanej, miedzianej linii parowej 22 do aparatu telefonicznego 27. Zwykle blok 15 sieci optycznej obsługuje do ośmiu miejsc abonenckich. Usługi wizyjne od pewnej liczby nadawców 23 informacji wizyjnej, na przykład z układów satelitarnych lub sprzętu zapisująco-odczytującego, albo od innych nadawców są przekazywane do lokalu 21 abonenta za pośrednictwem kabla współosiowego 24. Do rozkodowania tych sygnałów wizyjnych i przekazywania ich do telewizora 26 służy dodatkowy konwerter wizyjny 25.
Sieć hybrydowa przedstawiona na fig. 1 umożliwia uniknięcia problemów związanych z przekazywaniem sygnałów telefonicznych i wizyjnych do mieszkania, dzięki temu, że sygnały są przenoszone za pośrednictwem oddzielnych systemów transmisyjnych i każdy z sygnałów może być przetwarzany oddzielnie. Na przykład aparat telefoniczny 27 w lokalu 21 abonenta jest zasilany z centrali telefonicznej 13, jak w telefonii konwencjonalnej. Zasilanie odbiornika wizyjnego 17 odbywa się z sieci wizyjnej. Zasilanie dodatkowego konwertera wizyjnego 25 i telewizora 26 jest realizowane w lokalu 21 abonenta. Spełnione są także wymagania dotyczące poufności usług telefonicznych realizowanych za pośrednictwem skręcanej, miedzianej linii parowej 22, jak w konwencjonalnej sieci telefonicznej. Do zdalnego terminalu cyfrowego 18 może być dołączonych więcej niż jeden blok 15 sieci optycznej. Podobnie do odbiornika wizyjnego 17 może być dołączonych więcej niż jeden układ blokowania 16 wizji. Sieć hybrydowa z fig. 1 jest złożona, mianowicie kabel światłowodowy 14, kabel zasilający 20 i kabel współosiowy 24 muszą być prowadzone od każdej centrali telefonicznej 13 do każdego bloku 15 sieci optycznej lub lokalu 21 abonenta. Poza tym w celu zapewnienia skutecznej transmisji sygnałów optycznych konieczne jest zastosowanie sprzętu, takiego jak na przykład zdalne terminale cyfrowe 18.
Figura 2 przedstawia strukturę sieci hybrydowej z kablami światłowodowymi i współosiowymi według wynalazku. Podobnie jak na fig. 1, centrala telefoniczna 13 zawiera komutator cyfrowy 11 i transmisyjny układ wizyjny 12, z którego układ zarządzający 28 systemem steruje różnymi pomocniczymi funkcjami odnoszącymi się do usług wizyjnych, dostarczanymi przez nadawców 23. Podobnie jak w przypadku struktury z fig. 1, sygnały telefoniczne i sygnały wizyjne są przenoszone z centrali telefonicznej 13 kablem światłowodowym 14 przez część zasilającą instalacji zewnętrznej 29. Sygnały telefoniczne przechodzą przez zdalne terminale cyfrowe 18 i są podawane przez kabel światłowodowy 14 do bloku 15 sieci optycznej. Sygnały wizyjne są przenoszone do odbiornika wizyjnego 17, gdzie są przetwarzane z sygnałów optycznych w sygnały elektryczne w kablu współosiowym 24. Sygnały wizyjne są następnie dostarczane do układu blokowania 16 w miejscu zainstalowania bloku 15 sieci optycznej. W tym przykładzie wykonania blok 15 sieci optycznej i układ blokowania 16 są ze sobą połączone i korzystnie umieszczone w jednym miejscu.
Główną różnicą między sieciami z fig. 2 i 1 jest to, że zasilanie jest podawane przez kabel współosiowy 24 z zasilacza 32, który jest połączony elektrycznie z bateriami roboczymi i rezerwowymi. Dzięki temu zostaje wyeliminowany kabel zasilający 20 z fig. 1, co znacznie upraszcza strukturę sieci. Podobnie jak na fig. 1, sygnały wizyjne są przenoszone za pośrednictwem kabla współosiowego 24 do lokalu 21 abonenta poprzez układ blokowania 16 umieszczony w bloku 15 sieci optycznej. W tym przypadku zasilanie aparatu telefonicznego 27 odbywa się z zasilacza 32 przez kabel współosiowy 24 i blok 15 sieci optycznej. Kabel współosiowy 24 dostarcza z układu blokowania 16 do lokalu 21 abonenta tylko sygnały wizyjne dla telewizora 26 i nie dostarcza zasilania. Podobnie jak na fig. 1, do sieci może być wprowadzony lub nie dodatkowy konwerter wizyjny 25.
Figura 3 przedstawia układ zasilania, w którym do zasilacza 32, do jego przyłącza wejściowego 33, jest doprowadzona sieć przemysłowa jednofazowa zasilania 240 V. Zasilanie 240 V jest doprowadzane do automatycznego przełącznika zasilania 34, który normalnie jest ustawiony tak, że łączy prostownik/baterie 35 z siecią przemysłową. Wyjście prostownika/baterii
174 402 jest dołączone do inwertorów 36 i transformatorów ferrorezonansowych 37. Na wyjściu transformatorów ferrorezonansowych 37 występuje napięcie zasilania 60 V o przebiegu pseudoprostokątnym, które jest doprowadzane do przewodów środkowych dwóch oddzielnych kabli współosiowych 24 przez układy zasilania 38 w węźle optycznym 7. Torem powrotnym napięcia zasilania 60 V o przebiegu pseudoprotokątnym jest przewód zewnętrzny określonych kabli współosiowych 24.
Napięcie zasilania 60 V jest dostarczone do dodatkowych układów blokowania 45 i wzmacniaczy liniowych 41 wzdłuż jednego kabla współosiowego 24. Każdy taki układ wymaga zastosowania napięcia przemiennego w zakresie od 40 V do 60 V, a maksymalny prąd na wejściu układu zasilania 38 dla pojedynczego kabla współosiowego wynosi 15 A.,
Napięcie zasilania 60 V jest dostarczane do ośmiowejściowych układów dodatkowych 40 i wzmacniaczy liniowych 41 za pośrednictwem drugiego kabla współosiowego 24. Każdy z ośmiowejściowych układów dodatkowych 40 ma jedno wejście dodatkowe, które zapewnia dostęp tylko do zasilania. Zasilanie jest doprowadzane do przetwornicy mocy 42, gdzie napięcie przemienne zasilania 40 - 60 V jest przetwarzane w napięciach o różnych wartościach i przebiegach, na przykład napięcie stałe - 48 V, napięcie przemienne 105 V przy 20 Hz, napięcie stałe -130 V oraz inne, które mogą być wymagane w danym zastosowaniu. Moc z przetwornicy mocy 42 jest doprowadzana do bloku 15 sieci optycznej lub podobnego układu wymagającego zasilania dla działania.
W zasilaczu 32 mogą od czasu do czasu występować z różnych powodów przerwania napięcia zasilania. Wówczas gdy na przyłączu wejściowym 33 nie występuje napięcie sieci 240 V, prostownik/baterie 35 dostarczają nadal energię do inwertorów 36, transformatorów ferrorezonansowych 37 i układów zasilania 38 kosztem ładunku zgromadzonego w bateriach. Baterie są przystosowane do zapewnienia jednej lub więcej godzin normalnej pracy całego sprzętu przyłączonego do kabli współosiowych 24. Po zadanym czasie lub zmniejszeniu się rezerwy zasilania baterii do ustalonego poziomu progowego następuje automatyczne uruchomienie zespołu silnika i prądnicy prądu przemiennego 39 oraz przestawienie przełącznika zasilania 34 dla przyłączenia prostownika/baterii do zespołu silnika i prądnicy prądu przemiennego 39 zamiast do przyłącza wejściowego 33. Podczas tego stanu pracy zespół silnika i prądnicy prądu przemiennego 39 dostarcza zasilanie dla całego układu kabli współosiowych i odtwarza stan naładowania baterii 35. Po ponownym pojawieniu się napięcia zasilania sieci na przyłączu wejściowym 33, przełącznik zasilania 34 jest przedstawiony w celu przyłączenia prostownika/baterii 35 do sieci, a zespół silnika i prądnicy prądu przemiennego 35 zostaje wyłączony.
Do normalnego rozprowadzania zasilania do bloków 15 sieci optycznej wykorzystuje się po jednej parze przewodów miedzianych na każdy blok. Każdy blok 15 sieci optycznej jest zaopatrzony w parę przewodów miedzianych, które są prowadzone tym samym torem, jak światłowód. Rozwiązanie zasilania z kablem współosiowymjest bardziej oszczędne niż z kablem przewodowym i umożliwia realizację w tym samym kablu usług wielkiej częstotliwości. Do zasilania wszystkich wzmacniaczy szerokopasmowych i wszystkich bloków sieci optycznej w sektorze dystrybucyjnym wymagany jest tylko jeden kabel współosiowy. Kabel współosiowy jest zasilany w węźle wizyjnym sygnałem szerokopasmowym o częstotliwościach radiowych. Każdy z węzłów obejmuje około 300-400 domów.
Figura 4 przedstawia inny przykład wykonania struktury sieci hybrydowej z kablami światłowodowymi i współosiowymi, gdzie zamiast bloku 15 sieci optycznej z fig. 2 jest zastosowany blok 47 sieci kablowej. Wykorzystywane są modulowane nośne o częstotliwościach radiowych, które przechodzą przez światłowód anologowy 14 i kabel współosiowy 24. Kablem współosiowym 24 są przenoszone sygnały analogowe i cyfrowe, telewizyjne i telefoniczne, równocześnie z zasilaniem dla całego niezbędnego sprzętu. Na przykład zasilanie może być dostarczane za pośrednictwem kabla współosiowego 24 do jednego lub wielu wzmacniaczy liniowych 46, układu blokowania 16 i bloku 47 sieci kablowej. Blok 47 sieci kablowej spełnia te same funkcje jak blok 15 sieci optycznej, lecz połączenie z siecią zamiast światłowodu 14 z fig. 2 zapewnia kabel współosiowy 24. Zasilanie bloku 47 sieci kablowej następuje za pośrednictwem kabla współosiowego 24, jak na fig. 2. Blok 47 sieci kablowej odbiera sygnały zarówno wizyjne, jak i telefoniczne, a także zasilanie przez kabel współosiowy 24. Sygnały telefoniczne
174 402 pasma podstawowego są dostarczane następnie do lokalu 21 za pośrednictwem miedzianej linii parowej 22, a sygnały wizyjne są dostarczane do lokalu 21 przez kabel współosiowy 24. Takie rozwiązanie umożliwia eliminację dużej części sieci optycznej. Na przykład istnieje możliwość wyeliminowania zdalnego terminalu cyfrowego 18 i znacznej części światłowodu 14 z fig. 2, dostarczanie sygnałów telefonicznych i wizyjnych do lokalu 21, przy czym zasilanie sprzętu pracującego w lokalu użytkownika, na przykład aparatu telefonicznego 27, odbywa się z sieci, jak w tradycyjnej telefonii.
174 402
17-4402
CM £
174 402
rc ro
174 402
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 4,00 zł

Claims (8)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Urządzenie telekomunikacyjne sieciowe, zawierające na wejściu centralę telefoniczną, w której jest umieszczony komutator cyfrowy i transmisyjny układ wizyjny zawierający modulatory częstotliwości radiowej i przetworniki elektryczne, do wejścia transmisyjnego układu wizyjnego są dołączeni nadawcy połączeni dalej kablami światłowodowymi z jednym lub wieloma zdalnymi węzłami, które zawierają odbiornik wizyjny zawierający przetworniki optoelektryczne, dołączony za pośrednictwem kabla do lokalu abonenta, znamienne tym, że komutator cyfrowy (11) jest dołączony liniami (6) poprzez multiplekser (19) do kabla światłowodowego (14) dołączonego poprzez zdalny terminal cyfrowy (18) do bloku (15) sieci optycznej dołączonego do układu blokowania (16) wizji, a przy odbiorniku wizyjnym (17) jest umieszczony zasilacz (32), który jest połączony elektrycznie z bateriami roboczymi i rezerwowymi oraz dołączony do kabla współosiowego (24) dołączonego do wyposażenia w lokalu (21) abonenta poprzez układ blokowania (16) wizji i blok (15) sieci optycznej, a do telewizora (26) tylko przez układ blokowania (16) wizji.
  2. 2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że w centrali telefonicznej (13) jest umieszczony układ zarządzający (28) systemem sterowania usługami wizyjnymi dostarczanymi przez nadawców (23).
  3. 3. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że wyposażenie lokalu (21) abonenta jest dołączone elektromagnetycznie do bloku (15) sieci optycznej przez skręcaną linię parową.
  4. 4. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że wyposażenie lokalu (21) abonenta stanowi aparat telefoniczny (27).
  5. 5. Urządzenie telekomunikacyjne sieciowe, zawierające na wejściu centralę telefoniczną, w której jest umieszczony komutator cyfrowy i transmisyjny układ wizyjny zawierający modulatory częstotliwości radiowej i przetworniki elektryczne, do wejścia transmisyjnego układu wizyjnego są dołączeni nadawcy połączeni dalej kablami światłowodowymi z jednym lub wieloma zdalnymi węzłami, które zawierają odbiornik wizyjny zawierający przetworniki optoelektryczne, dołączony za pośrednictwem kabla do lokalu abonenta, znamienne tym, że komutator cyfrowy (11) jest dołączony liniami (6) poprzez multiplekser (19) do kabla światłowodowego (14), dołączonego poprzez odbiornik telewizyjny (17) do kabla współosiowego (24) dołączonego do bloku (47) sieci kablowej, dołączonego do układu blokowania (16) wizji, a przy odbiorniku wizyjnym (17) jest umieszczony zasilacz (32), który jest połączony elektrycznie z bateriami roboczymi i rezerwowymi oraz dołączony do kabla współosiowego (24) dołączonego do wyposażenia w lokalu (21) abonenta poprzez układ blokowania (16) wizji i blok (47) sieci kablowej, a do telewizora (26) tylko przez układ blokowania (16) wizji.
  6. 6. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że w centrali telefonicznej (13) jest umieszczony układ zarządzający (28) systemem sterowania usługami wizyjnymi dostarczanymi przez nadawców (23).
  7. 7. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że wyposażenie lokalu (21) abonenta jest dołączone elektromagnetycznie do bloku (47) sieci kablowej przez skręcaną linię parową (22).
  8. 8. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że wyposażenie lokalu (21) abonenta stanowi aparat telefoniczny (27).
PL94307271A 1993-05-28 1994-05-27 Urządzenie telekomunikacyjne sieciowe PL174402B1 (pl)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/068,827 US5355401A (en) 1993-05-28 1993-05-28 Method and apparatus for providing telephony power through a coaxial cable network
US08/191,303 US5467384A (en) 1993-05-28 1994-02-03 Method and apparatus for providing power to a coaxial cable network
PCT/US1994/006045 WO1994028671A1 (en) 1993-05-28 1994-05-27 Method and apparatus for providing power to a coaxial cable network

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL307271A1 PL307271A1 (en) 1995-05-15
PL174402B1 true PL174402B1 (pl) 1998-07-31

Family

ID=26749429

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL94307271A PL174402B1 (pl) 1993-05-28 1994-05-27 Urządzenie telekomunikacyjne sieciowe

Country Status (23)

Country Link
US (2) US5467384A (pl)
EP (1) EP0653136B1 (pl)
JP (1) JP3218538B2 (pl)
KR (1) KR0149135B1 (pl)
CN (1) CN1110494A (pl)
AT (1) ATE194444T1 (pl)
AU (1) AU664808B2 (pl)
BR (1) BR9405386A (pl)
CA (1) CA2141322C (pl)
CZ (1) CZ282428B6 (pl)
DE (1) DE69425106T2 (pl)
ES (1) ES2150991T3 (pl)
FI (1) FI950363L (pl)
GB (1) GB2278521B (pl)
HU (1) HUT71767A (pl)
LV (1) LV11413B (pl)
MY (1) MY110282A (pl)
NO (1) NO950312L (pl)
NZ (1) NZ267335A (pl)
PL (1) PL174402B1 (pl)
RO (1) RO112456B1 (pl)
SK (1) SK11095A3 (pl)
WO (1) WO1994028671A1 (pl)

Families Citing this family (81)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6014386A (en) * 1989-10-30 2000-01-11 Videocom, Inc. System and method for high speed communication of video, voice and error-free data over in-wall wiring
US5467384A (en) * 1993-05-28 1995-11-14 U S West Advanced Technologies, Inc. Method and apparatus for providing power to a coaxial cable network
US6175556B1 (en) * 1994-06-06 2001-01-16 International Business Machines Corporation Remote powered ethernet repeater
US6334219B1 (en) 1994-09-26 2001-12-25 Adc Telecommunications Inc. Channel selection for a hybrid fiber coax network
US6033101A (en) * 1994-12-07 2000-03-07 Antec Corporation Cable television radio frequency and AC Power multitap
US5764734A (en) * 1994-12-21 1998-06-09 Motorola, Inc. Method and system for controlling access to a channel
US7280564B1 (en) 1995-02-06 2007-10-09 Adc Telecommunications, Inc. Synchronization techniques in multipoint-to-point communication using orthgonal frequency division multiplexing
USRE42236E1 (en) 1995-02-06 2011-03-22 Adc Telecommunications, Inc. Multiuse subcarriers in multipoint-to-point communication using orthogonal frequency division multiplexing
KR19980702155A (ko) 1995-02-09 1998-07-15 그레이스 스티븐 에스. 저온에서 경화 가능한 에폭시 수지 조성물
US6201189B1 (en) * 1995-06-13 2001-03-13 Commscope, Inc. Coaxial drop cable having a mechanically and electronically continuous outer conductor and an associated communications system
KR0170865B1 (ko) * 1995-07-28 1999-03-20 김주용 광 케이블 텔레비전 시스템의 일반전화 시험방법 및 시험장치
US5623321A (en) * 1995-12-18 1997-04-22 Lucent Technologies Inc. Circuit for cutting off power to an active RF component
SG55251A1 (en) * 1995-12-20 2000-08-22 Koninkl Philips Electronics Nv Television signal cable distribution installation
US5982854A (en) * 1996-02-23 1999-11-09 Alcatel Usa, Inc. Fiber optic based subscriber terminal
US5845190A (en) * 1996-02-28 1998-12-01 Ericsson Raynet Cable access device and method
US5881361A (en) * 1996-04-03 1999-03-09 Motorola, Inc. Communication unit power up sequencing
AU3598897A (en) * 1996-07-08 1998-02-02 Antec Corporation Low-noise, high rms switching power supply for broadband signal distribution system
US5844327A (en) * 1996-08-21 1998-12-01 Antec Corporation Apparatus and method for optimizing power distributed in a broadband signal system
US5892431A (en) * 1997-05-20 1999-04-06 Alpha Technologies, Inc. Power multiplexer for broadband communications systems
US6449348B1 (en) * 1997-05-29 2002-09-10 3Com Corporation Power transfer apparatus for use by network devices including telephone equipment
SE516059C2 (sv) * 1997-09-17 2001-11-12 Telia Ab Metod och system för distribution av reservelkraft
US6028916A (en) 1997-12-31 2000-02-22 Mediaone Group, Inc. Method and apparatus for maintaining availability of lifeline telephony service on a hybrid fiber-coax network
WO1999053627A1 (en) 1998-04-10 1999-10-21 Chrimar Systems, Inc. Doing Business As Cms Technologies System for communicating with electronic equipment on a network
US6480510B1 (en) 1998-07-28 2002-11-12 Serconet Ltd. Local area network of serial intelligent cells
US6481013B1 (en) 1998-11-09 2002-11-12 Peracom Networks, Inc. Entertainment and computer coaxial network and method of distributing signals therethrough
US7116761B2 (en) * 1998-11-30 2006-10-03 Qwest Communications International Inc. Fiber to the curb and fiber to the neighborhood power architecture
US6836898B1 (en) * 1998-12-21 2004-12-28 Broadband Royalty Corporation Subscriber power module for CATV customer interface equipment
US6473608B1 (en) * 1999-01-12 2002-10-29 Powerdsine Ltd. Structure cabling system
US7969965B2 (en) * 1999-04-21 2011-06-28 Lgc Wireless, Inc. Architecture for signal and power distribution in wireless data network
US8379569B2 (en) * 1999-04-21 2013-02-19 Adc Telecommunications, Inc. Architecture for signal distribution in wireless data network
US6956826B1 (en) 1999-07-07 2005-10-18 Serconet Ltd. Local area network for distributing data communication, sensing and control signals
EP1252727A1 (en) 2000-01-20 2002-10-30 Current Technologies LLC Method of isolating data in a power line communication network
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
US6965302B2 (en) 2000-04-14 2005-11-15 Current Technologies, Llc Power line communication system and method of using the same
US7103240B2 (en) 2001-02-14 2006-09-05 Current Technologies, Llc Method and apparatus for providing inductive coupling and decoupling of high-frequency, high-bandwidth data signals directly on and off of a high voltage power line
US6842459B1 (en) 2000-04-19 2005-01-11 Serconet Ltd. Network combining wired and non-wired segments
IL152443A0 (en) * 2000-05-30 2003-05-29 Ascom Powerline Comm Ag Coupling device
US6980089B1 (en) 2000-08-09 2005-12-27 Current Technologies, Llc Non-intrusive coupling to shielded power cable
US6794485B2 (en) * 2000-10-27 2004-09-21 Poly-Med, Inc. Amorphous polymeric polyaxial initiators and compliant crystalline copolymers therefrom
MXPA03005313A (es) * 2000-12-15 2004-03-26 Current Tech Llc Comunicacion de datos de fibra optica con sistemas de potencia electrica.
EP1371219A4 (en) * 2001-02-14 2006-06-21 Current Tech Llc DATA COMMUNICATION VIA A POWER SUPPLY LINE
US7053756B2 (en) 2001-12-21 2006-05-30 Current Technologies, Llc Facilitating communication of data signals on electric power systems
US7199699B1 (en) 2002-02-19 2007-04-03 Current Technologies, Llc Facilitating communication with power line communication devices
US7102478B2 (en) 2002-06-21 2006-09-05 Current Technologies, Llc Power line coupling device and method of using the same
US6982611B2 (en) 2002-06-24 2006-01-03 Current Technologies, Llc Power line coupling device and method of using the same
US7132819B1 (en) 2002-11-12 2006-11-07 Current Technologies, Llc Floating power supply and method of using the same
US7076378B1 (en) 2002-11-13 2006-07-11 Current Technologies, Llc Device and method for providing power line characteristics and diagnostics
US6980090B2 (en) 2002-12-10 2005-12-27 Current Technologies, Llc Device and method for coupling with electrical distribution network infrastructure to provide communications
US7075414B2 (en) 2003-05-13 2006-07-11 Current Technologies, Llc Device and method for communicating data signals through multiple power line conductors
US7064654B2 (en) 2002-12-10 2006-06-20 Current Technologies, Llc Power line communication system and method of operating the same
US6965303B2 (en) 2002-12-10 2005-11-15 Current Technologies, Llc Power line communication system and method
US6980091B2 (en) 2002-12-10 2005-12-27 Current Technologies, Llc Power line communication system and method of operating the same
US7046124B2 (en) 2003-01-21 2006-05-16 Current Technologies, Llc Power line coupling device and method of using the same
US7308103B2 (en) 2003-05-08 2007-12-11 Current Technologies, Llc Power line communication device and method of using the same
US7460467B1 (en) 2003-07-23 2008-12-02 Current Technologies, Llc Voice-over-IP network test device and method
SG119197A1 (en) * 2003-08-26 2006-02-28 St Microelectronics Asia A method and system for frequency offset estimation
US7113134B1 (en) 2004-03-12 2006-09-26 Current Technologies, Llc Transformer antenna device and method of using the same
US7672450B2 (en) * 2004-09-09 2010-03-02 Calix Networks, Inc. Network interface device enclosure
US8086261B2 (en) * 2004-10-07 2011-12-27 At&T Intellectual Property I, L.P. System and method for providing digital network access and digital broadcast services using combined channels on a single physical medium to the customer premises
EP1650888A1 (en) * 2004-10-25 2006-04-26 Lucent Technologies Inc. Terrestrial optical communication system having remotely powered nodes
US7312811B2 (en) * 2004-11-18 2007-12-25 Nitek International, Llc Video communication system
US8434116B2 (en) 2004-12-01 2013-04-30 At&T Intellectual Property I, L.P. Device, system, and method for managing television tuners
US20060188090A1 (en) * 2004-12-28 2006-08-24 Optical Solutions, Inc. Power supply housing for network interface device
US9515747B2 (en) * 2005-03-01 2016-12-06 Alexander Ivan Soto System and method for a subscriber-powered network element
US8040235B2 (en) * 2005-04-08 2011-10-18 Panasonic Corporation Relay apparatus and electric appliance
US7420294B2 (en) * 2005-12-23 2008-09-02 Maya Industries Limited Smart power switch for broadband communications network
US7915980B2 (en) * 2009-03-03 2011-03-29 Sony Corporation Coax core insulator waveguide
BR112012031683A2 (pt) * 2010-06-23 2016-11-08 3M Innovative Properties Co sistema de cabeamento híbrido e rede de aplicações sem fio em interiores
US9065588B1 (en) 2011-01-03 2015-06-23 Adtran, Inc. Communications system having remotely managed and configured optical network unit
US9312726B2 (en) 2011-01-23 2016-04-12 Alpha Technologies Inc. Uninterruptible power supplies for use in a distributed network
US8601289B1 (en) 2011-02-21 2013-12-03 Adtran, Inc. Optical network unit with redundant reverse powering from customer premises equipment
US8818192B1 (en) 2011-06-20 2014-08-26 Adtran, Inc. Optical network unit with redundant reverse powering from customer premises equipment with alarm fault discrimination indicative for power fault condition
US9234916B2 (en) 2012-05-11 2016-01-12 Alpha Technologies Inc. Status monitoring cables for generators
TW201401798A (zh) * 2012-06-28 2014-01-01 Chunghwa Telecom Co Ltd FTTx光終端設備之用戶端動態多路由饋電系統
CN107427244B (zh) * 2015-01-05 2021-05-14 尼普洛株式会社 血流计及测定装置
CA2997953A1 (en) 2015-09-13 2017-03-16 Alpha Technologies Inc. Power control systems and methods
US10381867B1 (en) 2015-10-16 2019-08-13 Alpha Technologeis Services, Inc. Ferroresonant transformer systems and methods with selectable input and output voltages for use in uninterruptible power supplies
CA3069966A1 (en) 2017-07-14 2019-01-17 Alpha Technologies Services, Inc. Voltage regulated ac power supply systems and methods
GB2569350B (en) * 2017-12-14 2022-05-11 Technetix Bv Electrical Tap
JP7367865B2 (ja) * 2020-05-11 2023-10-24 日本電信電話株式会社 通信システム、及び通信方法

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3534161A (en) * 1966-01-24 1970-10-13 Gordon A Friesen Intern Inc Television communication systems
DE2922418C2 (de) * 1979-06-01 1981-12-03 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Dienstintegriertes Nachrichtenübertragungs- und Vermittlungssystem für Ton, Bild und Daten
US4367548A (en) * 1980-04-10 1983-01-04 Harris Corporation Subscriber station for providing multiple services to a subscriber
US4491983A (en) * 1981-05-14 1985-01-01 Times Fiber Communications, Inc. Information distribution system
DE3403659A1 (de) * 1984-02-03 1985-08-14 Standard Elektrik Lorenz Ag, 7000 Stuttgart Breitbandiges integriertes teilnehmeranschlusssystem
US4912553A (en) * 1986-03-28 1990-03-27 Pal Theodore L Wideband video system for single power line communications
JPS63300686A (ja) * 1987-05-30 1988-12-07 Sharp Corp 平衡二線式通信ケ−ブルによる映像音声制御電力多重化伝送装置
US4860287A (en) * 1987-11-05 1989-08-22 People's Telephone Cooperative, Inc. Network having a synchronizer for synchronization between a primary and a remote station
US5185738A (en) * 1987-11-05 1993-02-09 People's Telephone Cooperative, Inc. Fiberoptic telephone systems
GB2237709B (en) * 1989-10-04 1994-06-08 Stc Plc Hybrid network
NZ240907A (en) * 1990-12-14 1995-01-27 Ainsworth Tech Inc Communication system: signal level adjusting interface between distribution and antenna systems
US5189673A (en) * 1991-07-30 1993-02-23 Alcatel Network Systems, Inc. Method and apparatus for controlling switched video in an optical fiber telecommunications system
GB9201996D0 (en) * 1992-01-30 1992-03-18 Millicom Satellite Tv Services Communication systems
US5345592A (en) * 1992-04-08 1994-09-06 Concept W Systems, Inc. Signal transfer and power delivery system for a television camera station
US5355401A (en) * 1993-05-28 1994-10-11 U S West Advanced Technologies, Inc. Method and apparatus for providing telephony power through a coaxial cable network
US5467384A (en) * 1993-05-28 1995-11-14 U S West Advanced Technologies, Inc. Method and apparatus for providing power to a coaxial cable network

Also Published As

Publication number Publication date
ES2150991T3 (es) 2000-12-16
FI950363A7 (fi) 1995-03-22
PL307271A1 (en) 1995-05-15
KR950702773A (ko) 1995-07-29
CA2141322C (en) 1999-01-12
NO950312D0 (no) 1995-01-27
BR9405386A (pt) 1999-09-08
AU6960294A (en) 1994-12-20
LV11413B (en) 1996-10-20
HU9500259D0 (en) 1995-03-28
US5664002A (en) 1997-09-02
GB2278521B (en) 1998-06-17
EP0653136B1 (en) 2000-07-05
SK11095A3 (en) 1995-07-11
MY110282A (en) 1998-03-31
RO112456B1 (ro) 1997-09-30
DE69425106T2 (de) 2000-11-16
ATE194444T1 (de) 2000-07-15
NZ267335A (en) 1997-01-29
LV11413A (lv) 1996-06-20
JPH07508154A (ja) 1995-09-07
EP0653136A1 (en) 1995-05-17
NO950312L (no) 1995-03-27
FI950363A0 (fi) 1995-01-27
CA2141322A1 (en) 1994-12-08
US5467384A (en) 1995-11-14
CZ282428B6 (cs) 1997-07-16
GB2278521A (en) 1994-11-30
FI950363L (fi) 1995-03-22
CZ20595A3 (en) 1995-06-14
GB9410550D0 (en) 1994-07-13
JP3218538B2 (ja) 2001-10-15
AU664808B2 (en) 1995-11-30
DE69425106D1 (de) 2000-08-10
CN1110494A (zh) 1995-10-18
HUT71767A (en) 1996-01-29
WO1994028671A1 (en) 1994-12-08
KR0149135B1 (ko) 1998-11-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL174402B1 (pl) Urządzenie telekomunikacyjne sieciowe
US7116761B2 (en) Fiber to the curb and fiber to the neighborhood power architecture
US20060188266A1 (en) Optical network terminal with wide input range power converter
US20030007614A1 (en) Power transfer apparatus for use by network devices including telephone equipment
US5355401A (en) Method and apparatus for providing telephony power through a coaxial cable network
JP4104675B2 (ja) ハイブリッドファイバー同軸ネットワークでのライフライン電話通信設備の有用性を維持する方法及び装置
KR20030019349A (ko) 중간 전압 전력 분배선을 사용한 디지털 통신
EA001528B1 (ru) Устройство для ввода кабелей питания и волокна оптоволоконной сети населенного района
PL175810B1 (pl) System telefoniczny cyfrowy rozproszony
UA46024C2 (uk) Мережне вхідне обладнання та телекомунікаційне обладнання, що містить мережне вхідне
PL174428B1 (pl) Urządzenie sieciowe do obsługi telefonicznej
US5682423A (en) Electrical power and telephone ringer signal distribution system
RU2235442C2 (ru) Способ распределения и передачи сигналов связи и мультимедийных сигналов, а также устройство распределения сигналов для передачи сигналов связи и мультимедийных сигналов
HUT68219A (en) Telephone system, local interface and method for supplyiwg suscriber's telephon network
EP2140675A1 (en) Remote powered node
KR0156862B1 (ko) 가입자 집중방식의 삼단 운용 전술용 교환기
CA2251663A1 (en) Arrangement for line-conducted digital telecommunication
Dalarsson A recommendation for centralized powering of local network elements
BG99440A (bg) метод и устройство за захранване на видео и телефонна мрежа
JP2005159616A (ja) 光電話中継器