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dlvb31
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Message par dlvb31 » jeu. 13 juil. 2017, 18:06

Bonjour,

HFC = pas de fibre. C'est l'ancienne architecture où le coaxial part de la TDR.

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daftpunk77
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Message par daftpunk77 » jeu. 13 juil. 2017, 19:24

dlvb31 a écrit :Bonjour,

HFC = pas de fibre. C'est l'ancienne architecture où le coaxial part de la TDR.

A+
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Pas du tout, on a bien évidemment de la fibre dans l'architecture HFC.
On assimiler cela à de la fibre jusqu'au quartier.
On a un nœud optique et après des amplificateurs en cascade.
La partie en coaxial peut atteindre 1 km voir plus.
https://lafibre.info/sfr-cable/schema-d ... -mbs-4492/
Le HFC se retrouve aussi dans les zones 100, le topic est un peut ancien.

Dans l'architecture FTTLa / FTTB on n'a plus ces amplificateurs en cascade on a de la fibre jusqu’à la rue (FTTLa) ou jusqu au pied du bâtiment (FTTB).
La partie en coaxial est inférieure à 100 m

PS: Suite à un changement d'adresse mail mon compte lmfao77 ne fonctionne plus depuis une dizaine d'heures, serait il possible de le réactiver. Merci.

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Message par dlvb31 » jeu. 13 juil. 2017, 22:34

Bonsoir,

Oupps! Je l'avais oublié celui-là. C'est juste la taille de la poche qui change.

Même avec de la fibre dans la rue, la partie coaxiale peut être plus longue avec des amplificateurs en série au chaud dans des bâtiments. Je suis dans le cas. OK, cela ne fait pas des kilomètres non plus.

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Message par daftpunk77 » ven. 14 juil. 2017, 09:58

Bonjour

Pour dépasser en débit descendant les 200 Mb/s il faut supprimer tous ces amplificateurs en cascade et donc passer d'une architecture HFC à une architecture FTTLa / FTTB.

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Message par dlvb31 » ven. 14 juil. 2017, 15:12

Salut,

Non pas du tout! Le gigabit est atteignable, mais la qualité de service sera mauvaise, car la poche est trop grosse. Vous serez en saturation permanente. Les amplificateurs ne sont que des amplificateurs pas des limiteurs.

Le HFC n'est qu'un FTTLa avec une poche énorme ET étendue et à l'origine, point de fibre dans le quartier, mais à la TDR, d'où mon erreur.

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Message par daftpunk77 » ven. 14 juil. 2017, 17:44

Bonjour

L’intérêt de rapprocher la fibre du client et donc de passer de HFC à FTTLa /FTTB est

1) D'avoir un meilleur SNR chez le client
2) De réduire le nombre de clients par poche.

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Message par daftpunk77 » ven. 14 juil. 2017, 23:58

Bonsoir

Dans mon quartier on est à plus de 4 km du NRA donc l'ADSL il faut mieux oublier.
Il a donc beaucoup de clients au câble (à début fibre).
Le nœud optique dessert toutes les habitations dans un rayon de 1 km.
C'est facile à voir car tout le coaxial est en aérien
On peut imaginer 500 clients pour la poche.
Sachant que le le débit est mutualisé et en imaginant qu on amène 4 fois 24 VD sur le nœud optique cela nous donne un début mutualisé de 96 * 50 Mb/s.
Soit 4,8 Gb/s pour 500 clients.
Je vous laisse faire la division et rêver au 1 Gb/s.

PS: Le nombre de VD que l'on peut amener sur un nœud optique est limité par nombre de fréquences utilisables.

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Message par daftpunk77 » dim. 08 oct. 2017, 17:51

En regardant mes fréquences câble je peux voir une évolution (voir mon message sur la première page de ce topic).
Amélioration de la puissance et du SNR sur les VD et passage de 1 à 5 VR.
Etant dans une poche HFC et non pas FTTLa/FTTB je ne m'attend pas à un passage au 1Gb/s mais plutôt au 200 Mb/s

Fichier de configuration : OK sfr_egci384_100m_5m.cm
Sécurité : Activée BPI+

Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz -3.9 dBmV 41.3 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz -3.0 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz -3.5 dBmV 41.8 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz -3.3 dBmV 42.1 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz -2.8 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz -2.1 dBmV 42.7 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz -1.0 dBmV 43.3 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz -0.7 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz -1.4 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz -2.7 dBmV 42.1 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz -3.3 dBmV 41.8 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz -4.1 dBmV 41.0 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz -4.4 dBmV 40.8 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz -4.3 dBmV 41.1 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz -2.8 dBmV 39.5 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz -2.6 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz -2.4 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz -2.4 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz -2.6 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz -2.5 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz -2.3 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz -2.0 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz -1.8 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz -1.7 dBmV 42.5 dB

Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 73 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 52.2 dBmV
Acquis ATDMA 74 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 52.2 dBmV
Acquis ATDMA 75 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 52.2 dBmV
Acquis ATDMA 76 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 52.2 dBmV
Acquis ATDMA 77 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 52.2 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

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