数字电视宽带接入技术
8种宽带网络接入技术解析
8种宽带网络接入技术解析宽带网络接入技术是指能够提供高带宽、高速率、高质量的网络接入服务的技术。
我们将介绍以下8种常见的宽带网络接入技术。
1. 数字用户线路(DSL):DSL利用电话线传输数据信号,分为ADSL(非对称数字用户线路)和VDSL(Very high bit-rate DSL)。
ADSL适用于家庭用户,具有较高的下行速率和较低的上行速率;而VDSL适用于企业用户,具有更高的上下行速率。
2. 电缆网络:电缆网络利用有线电视网络传输数据信号,广泛应用于家庭和企业用户。
其特点是速度较快,使用方便,但由于带宽是共享的,可能会受到网络拥堵的影响。
3. 光纤到户(FTTH):光纤到户是将光纤网络直接连接到用户家庭或企业的终端设备上。
它具有高带宽、低延迟、稳定性好的特点,适用于需要大量数据传输和高速互联网接入的用户。
4. 卫星网络:卫星网络通过卫星传输数据信号,适用于地理条件复杂或无法铺设光纤的区域。
它能够提供全球范围内的覆盖,但由于信号传输存在一定的延迟,对于实时性要求较高的应用有一定影响。
5. 无线局域网(WLAN):无线局域网是通过无线信号传输数据的网络,适用于办公室、家庭和公共场所。
它具有灵活性高、便于移动的特点,但受到信号覆盖范围和干扰的限制。
6. 移动网络:移动网络是通过移动通信基站进行数据传输的网络,适用于移动设备和移动用户。
它能够提供移动性强、覆盖面广的特点,但速率可能受到网络拥塞和信号强弱的影响。
8. 光纤到线(FTTC):光纤到线是将光纤网络延伸至距离用户较近的地方,然后通过铜线将信号传输到用户终端。
它兼顾了光纤的高速率和铜线的成本效益,适用于一些需要高速率但离光纤接入点较远的用户。
8种宽带网络接入技术解析
8种宽带网络接入技术解析随着互联网的快速发展,越来越多的家庭和企业需要高速的宽带网络接入。
为了满足不同用户的需求,目前有多种不同的宽带网络接入技术。
本文将对其中的8种常见宽带网络接入技术进行解析。
1. 拨号接入:拨号接入是最早被广泛使用的宽带网络接入技术之一。
通过电话线路连接到互联网服务提供商(ISP)的服务器,用户可以通过调制解调器将数据发送到ISP,实现互联网接入。
这种技术简单易用,但速度较慢,仅适用于个人用户。
2. 数字用户线(DSL):DSL是一种通过电话线路提供高速互联网接入的技术。
DSL技术使用高频信号的方式将电话线路分为两个频段,一个用于传输电话信号,另一个用于传输数据信号。
这种技术可以提供较高的下载速度,适用于个人用户和小型企业。
3. 电缆调制解调器:电缆调制解调器(Cable Modem)是通过电缆电视网络提供高速互联网接入的技术。
用户通过电视有线网络连接到互联网服务提供商的服务器,使用电缆调制解调器将数据传输到ISP,实现互联网接入。
电缆调制解调器可以提供较高的下载速度,适用于家庭和中小型企业。
4. 光纤接入:光纤接入是通过光纤网络提供高速互联网接入的技术。
光纤接入采用光信号传输数据,具有较高的传输速度和较低的延迟。
由于光纤的传输带宽较大,可以满足大型企业和机构的需求。
5. Wi-Fi接入:Wi-Fi是一种无线网络技术,通过无线路由器将互联网连接传输到用户的设备上。
Wi-Fi接入适用于个人用户和小型企业,具有便捷和灵活的特点。
6. WiMax接入:WiMax是一种广域无线接入技术,可以提供更大范围的无线互联网接入。
WiMax技术可以支持大规模用户同时访问互联网,适用于城市和农村地区的宽带网络接入。
7. 3G/4G接入:3G和4G是移动通信技术,可以通过移动网络提供高速的互联网接入。
3G和4G技术适用于移动设备和无线互联网接入,可以在城市和农村地区提供宽带网络服务。
8. 卫星接入:卫星接入是通过卫星通信提供互联网接入的一种技术。
常用的网络接入方案
常用的网络接入方案随着互联网的普及和应用的广泛,网络接入已成为人们生活和工作不可或缺的一部分。
如何选择适合自己的网络接入方案是一个需要考虑的问题。
本文将介绍几种常用的网络接入方案,帮助读者更好地了解并做出合适的选择。
一、宽带接入宽带接入是目前最常用的网络接入方案之一。
它使用调制解调器将数字信号转换成模拟信号,通过电话线、光纤等传输介质传输数据,实现高速、稳定的网络接入。
宽带接入能够满足日常的上网需求,支持多种应用,如浏览网页、播放高清视频、下载文件等。
常见的宽带接入方式包括ADSL、光纤、有线电视等,用户可根据实际情况选择适合自己的接入方式。
二、移动网络接入随着智能手机和移动设备的普及,移动网络接入越来越受到人们的欢迎。
移动网络接入使用无线传输技术,通过移动通信基站接入互联网。
它的优势在于便携性强,能够随时随地接入网络。
常见的移动网络接入方式有2G、3G、4G和5G等,不同的接入方式提供的速度和稳定性各有差异,用户可根据自己的需求选择适合的移动网络接入方案。
三、无线局域网接入无线局域网(Wi-Fi)接入是一种基于无线网络技术的局域网接入方式。
通过无线路由器将有线网络信号转换为无线信号,用户可以通过无线设备(如手机、笔记本电脑等)连接到网络。
无线局域网接入提供了更大的灵活性和便利性,适用于家庭、办公室、商店等场所。
用户可以根据需要将无线局域网接入与其他网络接入方式结合使用,以满足不同的上网需求。
四、卫星网络接入卫星网络接入可以实现全球范围内的网络接入,对于一些偏远地区或缺乏传统网络基础设施的地方来说,卫星网络是一种重要的网络接入方式。
卫星网络接入通过卫星传输数据,具有广阔的覆盖范围和强大的信号穿透能力。
尽管卫星网络接入有一定的延迟和成本较高的缺点,但它成为了一些特定场景下的重要选择。
五、城域网和广域网接入城域网和广域网接入是面向企业和组织的网络接入方案。
城域网(Metropolitan Area Network,MAN)是连接位于同一城市或地理区域内的多个局域网的网络,广域网(Wide Area Network,WAN)是连接位于不同地理位置的多个局域网或城域网的网络。
宽带接入-MMDS
Thank you
谢谢
四、MMDS与LMDS的对比
(3) 接入性能不同。LMDS的工作频率在10~40 GHz之间,可用频 带宽度至少是1 GHz以上,而MMDS因为工作于2~5 GHz频段, 相对而言,这个频率段的资源比较紧张,各国能够分配给MMDS 使用的频率要比LMDS少得多,一般一个国家所分配的可用 MMDS频带最多200 MHz,这也决定了MMDS的传输性能要远小 于LMDS。LMDS所支持的用户数也要远多于MMDS。与LMDS相 比,MMDS适于用户相对分散、容量小的地区。
• MMDS与LMDS是目前主流的两种固定宽带无线接入方式,但各自侧重的应用领域不同,技术性能也不一样。 高频段(26GHz)的LMDS技术和低频段(2.5GHz,3.5GHz)的MMDS技术比较如下 (1) 工作频段不一样。MMDS的频率是2.5~2.7 GHz,相对于LMDS 10 GHz以上的频率来说,频率低很多, 所以雨衰也比LMDS小许多。它的不足是带宽有限, 仅200 MHz。许多通信公司看中LMDS技术来作为数据、 语音和视频的双向无线高速接入网。 (2) 主要应用不同。LMDS主要应用于数据通信,为本地区域用户提供宽带接入;而MMDS则主要用于电视 节目的无线传输。尽管LMDS可以应用于无线电视节目的传输,而MMDS也可应用于宽带网络传输。
(4) 成本不同。因为MMDS设备可以非常小型化,生产和安装成 本都要远低于LMDS,技术也比LMDS更成熟,因而许多通信公司 愿意从MMDS入手,通过数字MMDS开展无线双向高速数据业务
五、总结与思考
• 通过这次的学习,我们了解了MMDS的系统结构及应用场合。重 点需要掌握的是MMDS技术的所用频段,覆盖范围,接入速率等 参数。
有线电视宽带接入网技术的优势及应用策略研究
有线电视宽带接入网技术的优势及应用策略研究1. 引言1.1 研究背景随着技术的不断发展,有线电视宽带接入网技术已经取得了一定的突破和进展,其在提供高速宽带接入、传输质量稳定、可靠性高等方面具有很大优势。
有线电视网络已经在全国范围内得到了广泛建设和应用,为有线电视宽带接入网技术的推广奠定了基础。
在当前的网络环境下,有线电视宽带接入网技术还存在一些挑战和问题,如网络安全性、带宽管理、用户体验等方面需要进一步研究和探讨。
深入研究有线电视宽带接入网技术的优势及应用策略,对于促进我国宽带接入网络的发展,提升网络服务质量,满足用户需求具有十分重要的意义。
1.2 研究意义有线电视宽带接入网技术的优势及应用策略研究对于当前信息通信领域的发展具有重要的意义。
通过研究这一技术,可以深入了解有线电视宽带接入网技术的基本原理,为进一步的发展提供理论基础。
在当前数字化和智能化的大背景下,有线电视宽带接入网技术已经成为重要的信息通信基础设施之一,其优势和应用策略对于提高网络通信的效率和质量具有重要意义。
有线电视宽带接入网技术在家庭网络和企业网络中的广泛应用也是研究的重点之一,研究成果可以为相关行业提供参考和借鉴。
深入研究有线电视宽带接入网技术的优势及应用策略,对于促进信息通信技术的发展,推动数字化经济的建设具有重要的现实意义和战略意义。
2. 正文2.1 有线电视宽带接入网技术的基本原理有线电视宽带接入网技术的基本原理主要基于有线电视网络的升级和改造,将传统的有线电视网络升级为支持宽带接入的网络。
其基本原理如下:1. 数据传输方式:有线电视宽带接入网技术采用的是频分多路复用(FDMA)或时分多路复用(TDMA)的方式进行数据传输。
通过在频率或时间上进行分割,实现多个用户同时接入网络,提高网络资源利用率。
2. 调制解调器(modem):在用户端,需要安装调制解调器,将数字信号转换成模拟信号进行传输,或将模拟信号转换成数字信号进行接收。
广电接入方式
广电接入方式近年来,随着信息技术的飞速发展和数字化生活的兴起,广电接入方式的选择成为了一个热门话题。
广电接入方式是指用户接入广播电视网的方式,因此对于用户来说,选择一种适合自己需求的接入方式至关重要。
本文将就广电接入方式进行分析并提供一些建议。
一、有线电视接入方式有线电视接入方式是指通过有线电视线路与广播电视网连接,实现信号的传输。
这种接入方式具有信号稳定、画质清晰、频道丰富等优点。
同时,由于有线电视网络已经覆盖大部分地区,用户可以方便地接入广播电视网。
然而,有线电视接入方式也存在一些不足之处,如需要专门的接入设备、有线布线较为繁琐等。
二、卫星电视接入方式卫星电视接入方式利用卫星信号进行广播电视信号的接收和传输。
这是一种广播电视覆盖范围广、接收质量较好的接入方式。
相较于有线电视接入方式,卫星电视接入方式的覆盖范围更广,用户只需安装卫星接收器,即可接收到更多的频道和节目。
然而,卫星电视接入方式需要天线对准卫星信号源,对于用户来说安装和调试较为困难。
三、互联网电视接入方式随着互联网的普及和发展,互联网电视接入方式逐渐成为了一种新兴的选择。
通过互联网电视盒子或智能电视,用户可以直接接入广播电视网,并享受到高清的画质和丰富的内容。
与有线电视和卫星电视接入方式相比,互联网电视接入方式更加灵活和便捷,用户可以根据自己的需求自由选择和组合各种应用和服务。
不过,由于互联网电视接入方式需要稳定的宽带网络支持,对于网络速度和稳定性要求较高。
四、移动电视接入方式随着智能手机的普及,移动电视接入方式也逐渐流行起来。
通过下载相应的手机应用,用户可以随时随地通过移动设备接入广播电视网络。
这种接入方式的优势在于便携性和灵活性,用户可以在公交车、地铁等场所观看喜爱的节目。
然而,移动电视接入方式受限于移动网络的稳定性和带宽限制,因此在信号不好或者网络拥堵的情况下,可能会影响观看体验。
总结起来,每种广电接入方式都有其独特的优势和劣势,用户在选择时应根据自身需求和实际情况进行权衡。
论三网融合提纲(同名27369)
论三网融合提纲(同名27369)一、三网融合的概念及意义二、三网融合的技术基础1.数字技术2.IP技术3.软交换技术4.IMS5.宽带接入技术三、实现三网融合的关键1 业务融合空间2 融合的实行和普及3 受益企业4 用户间的信息交互四、三网融合的发展历程及前景分析1.国内三网融合的发展历程及前景分析2.国外三网融合的发展历程及前景分析五、三网融合的好处六、四网融合七、结束语1三网融合的概念及意义三网融合,在概念上从不同角度和层次上分析,可以涉及到技术融合、业务融合、行业融合、终端融合及网络融合。
目前更主要的是应用层次上互相使用统一的通信协议。
IP优化光网络就是新一代电信网的基础,是我们所说的三网融合的结合点。
数字技术的迅速发展和全面采用,使电话、数据和图像信号都可以通过统一的编码进行传输和交换,所有业务在网络中都将成为统一的“0”或“1”的比特流。
光通信技术的发展,为综合传送各种业务信息提供了必要的带宽和传输高质量,成为三网业务的理想平台。
软件技术的发展使得三大网络及其终端都通过软件变更,最终支持各种用户所需的特性、功能和业务。
统一的TCP/IP协议的普遍采用,将使得各种以IP为基础的业务都能在不同的网上实现互通。
人类首次具有统一的为三大网都能接受的通信协议,从技术上为三网融合奠定了最坚实的基础. 有分析称,三网融合后内容提供商将成为其中最大的受益者。
业内人士表示,长期来看,广电运营商和电信运营商的网络条件和运营能力接近,谁能提供更具有吸引力的内容节目或服务应用显得尤为关键。
这意味着三网融合将打破电信运营商和广电运营商在视频传输领域长期的恶性竞争状态,各大运营商将在争抢同一市场,看电视、上网、打电话资费可能打包下调。
三网融合将为上游设备提供商带来收益。
数据显示,中国现有有线用户1.6亿,尚有1亿有线用户并未数字化整转,不考虑有线用户增长,机顶盒开支约350亿;而尚未双向网络改造用户接近1.5亿,未来网络改造成本接近600亿,根据截止时点2015年,每年资本开支约200亿,可能利好于机顶盒设备供应商和网络改造设备供应商。
什么是EOC
什么是EOCEOC(Ethernet Over Coax)即通过同轴电缆传输宽带数据的技术,就是将宽带信号经过调制后与电视信号混合在CATV同轴电缆上传输,然后在用户终端解调分离出数据信号。
可以在不增加布线、不改变原同轴电缆及设备、不需要有线电视双向改造的情况下,实现了有线电视双向改造的功能,可以在不影响有线电视信号传输和收看的同时通过同轴电缆实现高速上网,是一种先进的宽带接入和双向化改造方案。
EOC技术可分为有源EOC,和无源EOC也称为基带EOC。
无源基带EOC的技术原理就是将以太网信号在无源EOC设备中通过频分复用技术,与有线电视信号混合通过同一根同轴电缆入户,在户内再通过无源设备将以太网信号跟电视信号分离,从而完成双向网络接入。
简单来说就是终端设备室无源器件。
有源调制EOC顾名思义就是终端采用有源器件,将数据信号调制成同轴电缆信号与电视信号一起传输,下行方向传输电视信号和数字调制信号,上行方向传输数据调制信号,实现双向传输。
有源调制EOC又可分为高频和低频。
我们所说的高频EOC和低频EOC是以广电的频率为衡量标准。
广电的传输频率是在87MHz到860MHz,所以大于860MHz的频率为高频,低于87MHz 的频率为低频。
高频技术的频率高,衰减大,所以传输距离很小。
抗干扰能力不好,所以只能用于楼道覆盖。
低频技术的频率低,衰减小,适合远距离传输。
抗干扰能力好,适合不同网络。
总体来说,低频EOC性能较好,信号衰减小。
使用高频EOC方案的有三类技术:同轴Wi-Fi,降频Wi-Fi,MOCA,使用高频EOC的有:HomePlug AV , HomePlug BPL,HomePNA 。
其中HomePlug AV为广电总局推荐技术,而福建金钱猫公司是国内第一家研制低频调制EOC 技术的厂家,使用芯片既为HomePlug AV。
EOC技术的特点:在一根同轴电缆上同时传输电视和双向数据信号, 大大简化HFC网络的双向改造,利用现有的广电HFC网络为用户提供数字电视, 互动电视和宽带服务;安装简单,快速部署, 无需重新布线, 无需扰民;双向带宽最高达100M, 抗噪声干扰能力远高于Cable Modem(电缆调制解调器), 可在恶劣的网络环境下工作;安全可靠,运行稳定,经济实用;TV接口可兼容所有主流有线电视设备如分路器、电视机、光发机等;Data接口可兼容所有以太网设备如交换机、路由器、IP机顶盒、PC等内嵌嵌入式系统,可通过http方式登陆进行各种管理设置如设置IP、密码等;支持全双工、半双工模式;支持10/100M自适应;支持IEEE802.3 10Base-T (以太网,10Mbps);支持IEEE802.3u 100Base-TX (快速以太网100Mbps);EOC设备可长时间稳定支持10个吞吐量(Throughput)为8Mbps(平均)的并发数据流,EOC入户技术有能力支持“100Mbps进楼道、10Mbps入户”的宽带接入方案;EOC产品组建的基于同轴电缆的家庭以太网,实现了“哪里有广播电视信号输出,哪里就有交互网络接口”,且运行稳定;符合802.11g标准的WOC设备单台可支持6个吞吐量为3.5Mbps的并发数据流,性能优于目前主流宽带接入技术。
宽带科普知识
宽带科普知识
宽带是一种高速传输数据的通信技术,通常用于互联网接入。
以下是关于宽带的一些科普知识:
1.什么是宽带?
-宽带是指传输速率较高、信号带宽较宽的通信技术。
它可以同时传输多种信号或数据流,支持更大的数据传输量。
2.宽带与窄带的区别:
-窄带指的是较低的数据传输速率和较窄的频带,而宽带则具有更高的数据传输速率和更宽的频带。
3.宽带的应用:
-宽带技术广泛应用于互联网接入、数字电视、语音通信等领域。
它能够支持高清视频、大文件下载等需求。
4.宽带接入技术:
-常见的宽带接入技术包括数字用户线(DSL)、光纤、有线电视调制解调器(Cable Modem)等。
每种技术都有其特点和适用场景。
5.宽带速率:
-宽带速率通常以兆位每秒(Mbps)或千兆位每秒(Gbps)为单位。
不同的宽带连接提供不同的速率,用户可以根据需求选择适合自己的宽带套餐。
6.宽带与带宽:
-宽带通常指的是高速互联网接入服务,而“带宽”是指信号在传输过程中所占用的频谱范围。
因此,宽带服务实际上是提供了更大的带宽,使得更多的数据可以同时传输。
7.光纤宽带:
-光纤是一种高速传输数据的传输介质,光纤宽带具有较高的传输速率、稳定性和抗干扰性,因此在现代宽带接入中得到广泛应用。
8.宽带技术的发展:
-随着技术的不断发展,宽带技术也在不断进化。
5G移动网络、光纤到户(FTTH)等技术的应用将进一步提高宽带的速度和稳定性。
总的来说,宽带技术为人们提供了更便捷、高效的网络体验,支撑着现代数字化社会的各种通信和娱乐需求。
宽带接入技术的发展历程与演变
宽带接入技术的发展历程与演变从互联网的问世到现在,宽带接入技术一直扮演着重要角色,为人们提供了更加高速、稳定的网络连接。
本文将回顾宽带接入技术的发展历程与演变,并探讨其对现代社会和日常生活的影响。
一、调制解调器时代20世纪80年代,调制解调器(Modem)被广泛应用于个人计算机和互联网的建立。
调制解调器可以将模拟信号转换为数字信号,并在传输过程中实现其反向操作。
最初的调制解调器使用电话线连接,速度较慢,仅能达到每秒几千位。
随着技术的发展,调制解调器逐渐升级到56Kbps的速度,并成为早期互联网接入的主要方式。
然而,调制解调器的速度有限,难以满足日益增长的网络需求。
二、宽带接入的诞生随着互联网的普及和快速发展,人们对更快、更稳定的网络连接提出了更高的要求。
这就催生了宽带接入技术的诞生。
在1990年代,一些新兴的宽带接入技术开始出现。
例如,数字用户线(DSL)利用普通电话线提供高速数据传输。
DSL的好处是可以同时实现语音和数据传输,而无需占用电话线路。
同时期,有线电视网络也开始发展起来。
有线电视网络可以利用同轴电缆提供高速数据传输,速度远高于调制解调器。
此外,有线电视网络还可以提供更多的网络服务,如电视节目、电话服务等。
三、光纤的崛起随着技术的不断进步,光纤传输技术成为宽带接入的主要选择。
光纤传输技术利用光的特性将数据传输到目标地点,具有更高的传输速度和更大的带宽。
光纤的优势在于其能够承载大量的数据,并以光信号的形式进行传输。
与传统的金属导线相比,光纤传输速度更快,抗干扰能力更强。
因此,光纤接入成为目前最流行的宽带接入方式。
随着光纤技术的普及,人们不仅能够享受到高速宽带上网的便利,还能够通过光纤网络观看高清视频、进行视频会议等高带宽应用。
四、无线宽带的突破随着移动设备的普及,无线宽带技术开始崭露头角。
通过无线网络,人们可以随时随地享受到宽带上网的便利。
无线宽带技术主要有Wi-Fi和移动蜂窝网络。
Wi-Fi技术利用无线局域网实现宽带连接,使手机、平板电脑等设备可以快速上网。
什么是HFC
HFC-经济实用的综合数字服务宽带网接入技术1 概述有线电视网目前在全世界已有超过9.4亿的用户,我国有线电视网自90年代初发展至今,全国覆盖面已达50%,电视家庭用户数有8000多万,成为世界上第一大有线电视网。
随着计算机技术、通信技术、网络技术、有线电视技术及多媒体技术的飞速发展,尤其在Internet的推动下,用户对信息交换和网络传输都提出了新的要求,希望融合CATV网络、计算机网络和电信网为一体的呼声越来越高。
利用HFC网络结构,建立一种经济实用的宽带综合信息服务网的方案也由此而生。
2 早期CATV网络最早的电视广播都是无线传送,每个电视台的每套节目都被调制在不同的频段进行发射,以避免干扰;随着电视台的增加和节目数量的增多,频带拥挤的矛盾越来越突出。
为保证各个电视频道间互不干扰,而且能尽可能多地给用户提供节目频道,便产生了有线电视网。
有线电视网在传输电视信号的功能方面与无线电视广播类似,有线电视信号的传输也是通过把不同频道的节目调制在不同的频段,再经过有线电视网络送到用户。
只是它可以同时传送的频道更多,而且节目质量也更好;这主要是因为有线传输隔绝了与周围电磁信号的辐射干扰,而且可以保证在较大频带范围内衰减较少。
早期有线电视网络是采用同轴电缆结构,是一种树型结构网络,从有线电视台出来后不断分级展开,最后到达用户,图1是其结构示意图。
前端负责收集来自卫星传送的电视信号、无线广播的电视信号及经微波传送的电视信号。
其主要功能是收集、调制及传送出电视节目,同时具有控制功能。
主干网利用干线放大器的接力放大,可以传输较远的距离。
到居民较集中的地区,使用分配器从主干网分出信号进入分配网络。
分配网络再将信号用延长放大器(Line Extender)放大,最后从分支器送到用户。
而且,这种树型网络还会随居民分布情况的不同,分出更多的层次。
3 HFC技术HFC即Hybrid Fiber-Coaxial的缩写,是光纤和同轴电缆相结合的混合网络。
OFDM的原理与应用
OFDM的原理与应用OFDM(正交频分复用)是一种基于频域传输的调制技术,其原理是将高速数据流分为多个低速子载波,然后将这些子载波正交分割,相互之间不会产生干扰。
OFDM技术具有分频复用、抗多径干扰、高频谱利用率等优点,被广泛应用于无线通信、数字电视、宽带接入等领域。
OFDM的原理主要包括子载波分割、调制和FFT(快速傅里叶变换)三个步骤。
首先,将高速数据流分为多个不同频率的子载波,以降低每个子载波的传输速率。
然后,对这些子载波进行调制,将数据编码为正弦或余弦波形。
最后,使用FFT将调制后的子载波合并为一个频域信号,并通过信道进行传输。
OFDM技术具有以下几个重要应用:1.无线通信:OFDM广泛应用于无线通信领域,如Wi-Fi(无线局域网)、LTE(长期演进)等。
由于OFDM技术对多径干扰具有较强的抵抗能力,能够有效提高系统的容量和覆盖范围。
2.数字电视:OFDM被用于数字电视领域,如DVB-T(数字视频广播-地面传输)和DVB-T2等系统。
通过将数字电视信号分成多个子载波,OFDM技术能够有效抵抗多径干扰和频率选择性衰落,提高信号质量和传输效率。
3.宽带接入:OFDM也被用于宽带接入技术,如ADSL(非对称数字用户线路)和VDSL(对称数字用户线路)。
OFDM技术可以利用传输线路的频域衰减特性,提高传输速率和抗干扰能力,实现高速宽带接入。
4.光纤通信:OFDM技术也可以应用于光纤通信系统中,如CO-OFDM (相干光正交频分复用)系统。
通过将光信号分割为多个子载波,CO-OFDM可以提高光纤通信系统的容量和传输距离。
总结起来,OFDM技术的优点在于其对频域干扰和多径干扰有较强的抵抗能力,能够提高系统的性能和可靠性。
随着无线通信和数字传输技术的不断发展,OFDM技术将继续在各个领域发挥重要作用。
07-DSL技术
第七章:DSL技术一、DSL技术概述1.常见宽带接入技术介绍普通拨号和ISDN双绞线以太网接入有线电视HFC Cable Modem接入光纤接入无线接入电力上网DSL接入2.DSL简介DSL(Digital Subscriber Line,数字用户线路)技术是一种以铜制电话双绞线为传输的传输技术,它通常可以允许语音信号和数据信号同时在一条电话线上传输。
DSL技术在传统公共交换电话网络(PSTN)的用户环路上支持对称和非对称传输模式,解决了用户接入网络的方式。
DSL技术包括ADSL、VDSL、SDSL、HDSL等,一般也把这些统称为xDSL。
从使用的角度将,不同的DSL技术之间主要区别体现在两个方面:●信号传输速度和距离的不同●上行速率和下行速率对称性的不同3.DSL的分类DSL技术按照上行和下行的传输速率是否一致,可以分为速率对称型和速率非对称型。
a对称型DSL对称型DSL的上下行速率是一致的,它们能够提供高速对称的传输速率。
对称型DSL不支持数字信号和语音信号同时在一条电话双绞线上传输。
对称型DSL适用于企业接入和点对点连接之中。
●HDSL(High date rate DSL)高速率数字用户线路●HSDSL(Symmetric DSL)对称数字用户线路●SHDSL(Single-pair High-speed DSL)单线对高速数字用户线路:也称G..SHDSLb非对称型DSL●非对称DSL的上下行速率是不一样的,一般下行速率要比上行速率大得多。
●ADSL(Asymmetric DSL)非对称用户数字线路●G.lite ADSL●VDSL(Very high speed DSL)甚高速数字用户线路各种DSL技术的比较技术名称传输方式最大上行速率最大下行速率最大传输距离传输媒介HDSL 对称 2.32Mbps 2.32Mbps 5Km 1~3对双绞线SDSL 对称 2.32Mbps 2.32Mbps 3Km 1对双绞线SHDSL 对称 5.7Mbps 5.7Mbps 7Km 1~2对双绞线VDLS 非对称 2.3Mbps 55Mbps 2Km 1对双绞线ADSL 非对称1Mbps 8Mbps 5Km 1对双绞线G.lite ADSL 非对称512Kbps 1.5Mbps 5Km 1对双绞线二、ADSL技术1.ADSL的特点及优点●带宽高速率快:下行带宽8Mbps、带宽1Mbps●上网、打电话互不干扰●独享带宽、安全可靠:星型结构的网络拓扑●安装快捷方便:可直接利用现有的用户电话线●价格实惠:使用ADSL上网只需要为数据通信付账,并不需要缴付另外的电话费。
CableModem接入技术
Cable Modem接入技术随有线电视宽带网传输新技术的不断发展,光纤电缆混合网HFC传输技术日趋成熟,正向应用阶段发展,目前有线电视均采用HFC传送模拟电视信号,要想达到传送数字电视信号的目的,就要对现在传输的信号进行宽带调制,也就是要采用Cable Modem来实现数字信号的传输。
1.Cable Modem接入技术概览(1)Cable Modem与CMTSCable Modem是HFC网络用户终端接收设备,称为电缆调制解调器,它可承载几个至几十个用户,也可为单独用户使用,它负责接收CMTS(Cable Modem Termination System)送来的下行数据信息,并将信息调制成用户所需的信号,Cable Modem还具备路由器和网桥功能,与Cable Modem相连的终端设备就是PC机,Cable Modem有内置和外置式两种。
内置式Cable Modem通过PCI接口与PC机相连,外置式Cable Modem可通过串行接口或以太网接口与PC机相连。
Cable Modem是通过HFC有线电视网络进行高速数据接入的设备,终端用户安装Cable Modem后即可在有线电视网络中进行数据双向传输,它具备较高的上、下行传输速率,用Cable Modem开展宽带多媒体综合业务,可为有线电视用户提供宽带高速Internet的接入、视频点播、各种信息资源的浏览、网上多种交易等增值业务。
CMTS称为头端设备,可设置在前端机房,也可设置在分中心或者片区光节点。
CMTS能在有线电视网和数据网之间起到网关的作用。
其主要工作就是发送下行数据信号和接收上行数据信号,并能提供因特网、局域网和有线电视网的路由连接。
CMTS能提供100Mbps的端口与局域网的交换机相连,把HFC宽带网、与国家光纤干线网连接。
(2)Cable Modem的信号传输过程在HFC网络中,视频信号和数字信号(包括卫星、微波、开路接收的电视节目,以及从主干光纤网和因特网的信息)通过广电中心的各路调制器的信号调制,混合后的各路信号(模拟和数字数据信号)经光发射机转换成光信号送入HFC宽带网络,再通过光纤媒体把光信号送到接收端的光接收机,远端的光接收机把所收到的光信号还原成射频信号送入同轴电缆分配网,最终送到HFC网络终端设备(即Cable Modem)。
宽带接入技术
宽带接入技术宽带接入技术是指利用宽带传输介质和网络设备,提供高速、稳定、可靠的网络接入服务的技术。
它是互联网发展的关键基础之一,为人们的日常生活和工作提供了便利,推动了信息社会的快速发展。
本文将从宽带接入技术的定义、历史发展、分类以及未来趋势等多个方面进行探讨。
首先,我们来明确一下宽带接入技术的定义。
宽带接入技术是指通过某种传输介质(如光纤、同轴电缆、数字用户线路等)和网络设备(如调制解调器、光猫等),使用户可以高速、稳定地接入互联网。
相比于传统的窄带接入技术,宽带接入技术具备更高的带宽和更快的传输速度,能够满足人们对于互联网服务的日益增长的需求。
其次,我们来追溯一下宽带接入技术的历史发展。
早期的互联网接入主要采用拨号上网的方式,用户需要使用调制解调器将计算机连接到电话线路上,通过拨号建立连接来访问互联网。
然而,这种方式速度慢、稳定性差,且无法同时进行语音通信和上网。
随着技术的不断进步,宽带接入技术逐渐兴起。
1990年代,随着数字通信技术和光纤传输技术的发展,光纤宽带接入技术成为了互联网接入的主流方式,提供了更高的速度和稳定性。
此后,随着数字用户线路、同轴电缆和无线接入技术的不断发展,宽带接入技术实现了更广泛的覆盖和更高的接入速度,为用户带来了更好的上网体验。
然后,我们来了解一下宽带接入技术的分类。
根据传输介质的不同,宽带接入技术可以分为光纤宽带接入技术、数字用户线路(DSL)宽带接入技术、同轴电缆宽带接入技术和无线宽带接入技术等几种。
首先是光纤宽带接入技术。
光纤宽带接入技术利用光纤传输数据,具备高速、高带宽、低延迟等特点,能够满足用户对于大流量数据传输的需求。
光纤宽带接入技术还可以通过分光器实现多用户接入,提供更广泛的覆盖。
其次是数字用户线路(DSL)宽带接入技术。
DSL技术利用普通的铜线传输数据,通过调制解调器将数字信号和模拟信号转换,实现高速宽带接入。
与光纤相比,DSL技术的传输距离较短,信号衰减问题较为严重,但相对较为便宜和易于部署,适合用于城市和乡村等不同环境。
几种宽带接入技术
几种宽带接入技术以下只是简单介绍了几种宽带接入技术的基本知识,如果有哪些不了解的或需要深入了解更多技术,可以自己查找相关资料。
一、宽带接入方式:目前大家可考虑的宽带接入方式主要包括五种-—电信ADSL、FTTX+LAN(小区宽带)、CABLE MODEM(有线通)、电力上网、EOC上网。
这五种宽带接入方式在安装条件、所需设备、数据传输速率和相关费用等多方面都有很大不同,直接决定了不同的宽带接入方式适合不同的用户选择。
接入方法1 :电信ADSLADSL是英文Asymmetrical Digital Subscriber Loop(非对称数字用户环路)的英文缩写,ADSL技术是运行在原有普通电话线上的一种新的高速宽带技术,它利用现有的一对电话铜线,为用户提供上、下行非对称的传输速率(带宽)。
在安装便利性方面。
ADSL可直接利用现有的电话线路,通过ADSL MODEM后进行数字信息传输。
ADSL技术的电话信号与网络信号是点对点传输,局端设备相对复杂、成本高,相对终端简单、成本低.并且ADSL对电话线路质量要求较高,如果电话线路质量不好易造成ADSL工作不稳定或断线。
ADSL是一种异步传输模式(A TM)。
在电信服务提供商端,需要将每条开通ADSL业务的电话线路连接在数字用户线路访问多路复用器(DSLAM)上。
而在用户端,用户需要架构图使用一个ADSL终端(因为和传统的调制解调器(Modem)类似,所以也被称为“猫”)来连接电话线路。
由于ADSL使用高频信号,所以在两端还都要使用ADSL信号分离器将ADSL数据信号和普通音频电话信号分离出来,避免打电话的时候出现噪音干扰。
通常的ADSL终端有一个电话Line-In,一个以太网口,有些终端集成了ADSL信号分离器,还提供一个连接的Phone接口。
某些ADSL调制解调器使用USB接口与电脑相连,需要在电脑上安装指定的软件以添加虚拟网卡来进行通信.ADSL是一种通过现有普通电话线为家庭、办公室提供宽带数据传输服务的技术.ADSL 即非对称数字信号传送,它能够在现有的铜双绞线,即普通电话线上提供高达8Mbit/s的高速下行速率,{由于ADSL对距离和线路情况十分敏感,随着距离的增加和线路的恶化,速率会受到影响}远高于ISDN速率;而上行速率有1Mbit/s,传输距离达3km-—-—5km。
网络接入技术的基本分类
网络接入技术的基本分类网络接入技术是指通过各种方式将计算机或其他网络设备连接到互联网的技术。
随着互联网的普及和发展,网络接入技术也越来越多样化和先进化。
本文将介绍网络接入技术的基本分类,包括宽带接入技术、拨号接入技术和无线接入技术。
1. 宽带接入技术宽带接入技术是通过物理线缆将网络信号传输到用户设备的一种网络接入方式。
它能够提供高速、稳定和可靠的网络连接,适用于需要大量带宽的应用,如高清视频流、在线游戏和云计算等。
1.1 数字用户线(DSL)数字用户线(DSL)是一种利用普通电话线传输网络信号的宽带接入技术。
DSL技术依靠数字信号处理技术,将音频信号和网络数据分离,从而在不影响电话通话的情况下提供高速上网服务。
DSL技术具有成本低、部署方便等优点,但其传输速度受距离和线缆质量等因素的影响。
1.2 光纤到户(FTTH)光纤到户(Fiber to the Home,FTTH)是一种利用光纤传输网络信号的宽带接入技术。
光纤作为传输介质,具有高带宽和低延迟的特点,能够提供极速的网络连接。
FTTH技术可以分为点对点光纤和光纤共享接入两种方式,分别适用于高端用户和中小型企业。
1.3 有线电视接入(CATV)有线电视接入(Cable Television,CATV)是一种利用有线电视网络传输网络信号的宽带接入技术。
CATV技术利用电缆网络传输网络数据,其传输速度和稳定性较高。
由于有线电视网络的普遍覆盖,CATV技术方便用户接入互联网。
2. 拨号接入技术拨号接入技术是通过电话线或移动电话网络进行数据通信的一种网络接入方式。
它需要用户拨号到互联网服务提供商(ISP)的服务器上,建立临时的数据连接。
拨号接入技术已经被宽带接入技术所替代,但在某些地区仍然存在。
2.1 模拟电话拨号(POTS)模拟电话拨号(Plain Old Telephone Service,POTS)是最早的网络接入技术之一,通过普通电话线进行数据通信。
广电接入技术介绍
随着互联网技术的发展,宽带接入技术逐渐成为主流
02
宽带接入技术包括ADSL、光纤、无线等
03
宽带接入技术的发展推动了广电接入技术的发展
04
广电接入技术的特点
带宽高
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广电接入技术采用光纤传输,带宽高,传输业务,如视频、语音、数据等,满足用户的多种需求。
02
广电接入技术支持双向传输,可以实现高速的上传和下载。
广电接入技术介绍
演讲人
目录
01.
广电接入技术的发展历程
02.
广电接入技术的特点
03.
广电接入技术的应用
04.
广电接入技术的未来发展
广电接入技术的发展历程
早期有线电视网络
发展背景:广播电视技术的发展
技术特点:单向传输,模拟信号
应用范围:家庭、企业、学校等
局限性:传输距离有限,信号质量不稳定
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利用5G、Wi-Fi等无线接入技术,实现高速、稳定的网络连接
结合云计算、大数据等技术,实现智能、高效的网络管理
采用人工智能、机器学习等技术,实现网络优化和故障诊断的自动化
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广电接入技术在物联网中的应用
广电接入技术作为物联网的基础设施,将实现万物互联
广电接入技术可以支持多种物联网设备,如智能家电、智能穿戴设备等
5G技术将带来更高的带宽和更低的延迟,为广电接入技术提供更好的网络环境。
5G技术将推动物联网的发展,为广电接入技术提供更多的应用场景。
5G技术将带来更多的竞争和挑战,需要广电接入技术不断创新和优化。
5G技术将推动广电接入技术的智能化和自动化,提高服务质量和用户体验。
宽带有哪几种接入方式
宽带有哪⼏种接⼊⽅式⽬前的家庭接⼊⽅式主要有三种:⼀是普通电话线的⾮对称数字⽤户环路技术(ADSL)⽅式、⼆是基于光纤IP⽹的FTTB+LAN技术⽅式(⼩区宽带),三是有线电视的CableModem技术⽅式(有线通)。
ADSL使⽤⼀种调制解调传输技术,在普通电话线上将现有电话线路的频宽经由调制解调技术处理后扩⼤,其中较⾼容量的部分⽤来将⼤量的资料传送到⽤户端,⽽⽤户端经由⽹络回送信号时,则使⽤较慢的速度来处理,从⽽实现⾼速的数据和语⾳同传,使现存的双绞电话线成为进⼊多媒体和⾼速数字通信领域的路径。
⽬前提供该服务的运营商⽐较多,如电信、新联通(原来的联通与⽹通合并,下同)、移动(原来铁通公司并⼊,下同)等。
⼩区宽带接⼊⽅式是⽬前⼤中城市⽐较普及的⼀种⽅式,⽹络服务商采⽤光纤接⼊到楼(FTTB),再通过⽹线接⼊⽤户家,为整幢楼或⼩区提供共享带宽,形成FTTB+LAN的复合技术⽅式。
⽬前提供该服务的运营商也⽐较多,有些运营商独⽴铺设光纤到楼,如电信、新联通等;也有些彼此合作,互利互惠,如电信或者新联通与各有线电视台等。
有线通,也称“⼴电通”,是⼀种建⽴在有线电视双向⽹改造的基础上的综合数字化服务。
它直接利⽤现有的有线电视⽹络,⽤户只需增加⼀个有线调制解调器,便可利⽤闭路线缆的⼀个频道进⾏数据传送,同时不影响观看有线电视节⽬。
⽬前提供该服务的多为当地有线电视台。
宽带是什么?虽然“宽带”这⼀词频频出现在各⼤媒体上,但⼀直很少见到对它的准确定义。
通俗地讲,宽带是相对传统拨号上⽹⽽⾔,尽管⽬前没有统⼀标准规定宽带的带宽应达到多少,但依据⼤众习惯和⽹络多媒体数据流量考虑,⽹络的⾄少应达到聊天、下载、在线游戏、⽹上教育以及获取各类最新资讯等⽹络应⽤带给我们异常丰富的体验。
另⼀⽅⾯,互联⽹应⽤的不断丰富使我们越发体会到拥有⾜够⽹络带宽和⽹络易⽤性的重要性,传统MODEM拨号上⽹⽆论速度还是费⽤,都已⽆法满⾜⼀、⾝边有哪些⽅式?尽管前⼏年曾出现DDN专线、ISDN等多种⽹络接⼊⽅式,但由于成本和速率等多⽅⾯的原因⼀直未能成功普及。
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数字电视宽带接入技术1 数字电视宽带接入网宽带接入网是多媒体通信网的基础,由业务节点接口(SNI)和用户网络接口(IYNI)之间的一系列传送实体所组成,用户终端通过用户网络接口(UNI)连接到接入网,接入网通过业务点接口(SNI)连接到业务节点(SN),接入网在网络系统中的具体位置如图9-23所示。
在实际应用中,接入网的物理位置如图9-24所示。
由图9-24可见,接入网是指交换局到用户终端之间的所有机线设备,其中主干系统为传统的电缆与光缆,长度一般为数千米;配线系统可能是电缆或光缆,长度一般为几百米;引入线长度为几米到几十米。
目前比较成熟的宽带接入技术主要有以下几种:(1)铜线电缆接入技术铜线电缆接入是传统电话网与有线电视网采用的主要接入方式,传统有线电视网是一个以同轴电缆为传输媒介的单向传输的树状总线式广播网络,不能实现多媒体宽带接入的功能。
而以铜质双绞线为传输媒介的电话网在网络结构与用户规模上具有一定优势,但由于受信号传输带宽的限制,影响了它在多媒体宽带接入中的应用。
近年来,以铜质双绞线为传输媒介的数字用户环路技术飞速发展,铜线电缆已成为宽带接入的一种可行方式。
铜线电缆接入技术主要有不对称数字用户线(ADSL)技术、高速数字用户线(HDSL)技术、甚高比特率数字用户线(VDSL)技术等。
(2)光纤接入技术光纤具有传输频带宽、容量大、损耗低、受干扰影响小等特点,因而是适合宽带多媒体业务发展的理想传输媒体。
大容量、高速率的光纤系统在长途干线与本地传输网中已经广泛应用,并形成了一个宽带、高速、安全、可靠的传输网。
此后,光纤化已成为接入网的发展方向,光纤接入网就是利用光纤作为主要的传输媒体来取代传统的铜线电缆,利用光网络单元(ONU)提供用户侧接口。
根据ONU 向用户端延伸的位置,光纤接入网可分为光纤到户(FTTH)、光纤到路边(FTTC)、光纤到大楼(FTTB)等多种方式。
(3)光纤同轴电缆混合接入(HFC)技术HFC是将光缆铺设到小区,然后通过光电转换节点,利用有线电视的树状总线式同轴电缆网络连接到用户,以提供综合电信业务。
HFC接入方式使光纤接近用户,减少了同轴电缆的级连放大器,因而提高了系统的可靠性,同时利用同轴电缆带宽可达1GHz的特性,可作为宽带综合业务的接入平台。
HFC技术通过采用频分复用方式,将业务调制到各自频段,从而实现了广播电视业务与交互型电信业务、模拟业务与数字业务共享传输媒体。
由HFC网络传输的宽带数字视频、音频节目,经过信源压缩编码后,再采用QAM、VSB、QPSK等先进的调制技术,即可在一路模拟电视频道中传输多路数字电视节目,也可在模拟常规电视频道中传输数字高清晰度电视。
(4)以太网接入技术以太网接入技术建立在五类线基础之上,它通过交换机、集线器等网络设备将同一幢大楼内的用户连接成一个局域网,然后再与外界光纤主干网相连。
以太网接入方式承袭了因特网的连接方式,它建立在天然的数字系统基础之上,与IP网络紧密结合,因而具有广阔的发展空间以及美好的发展前景。
(5)无线接入技术无线接入技术主要包括微波传输技术、卫星通信技术、蜂窝移动通信技术、无线局域网技术等,其中无线用户环路是一种提供基本电话业务的数字无线接入系统,是目前应用最广泛的一种无线接入技术。
2 数字电视HFC接入技术HFC(Hybrid Fiber Coaxial)网是指光纤同轴电缆混合网,即传输介质采用光纤与同轴电缆混合组成的接入网,在实际应用中,通常采用光纤到服务区,并组成星状或环状结构,而在进入用户的“最后1公里”采用同轴电缆。
HFC网是一种新型的宽带网络,它融数字与模拟传输为一体、集光电功能于一身。
在HFC网络上可同时开通多个频道的模拟广播电视节目以及大量的数字交互式电视节目,并能提供高速数据传输服务、信息增值业务以及电话业务,为电信网、计算机网、广播电视网的三网合一提供可行的实现方案。
光纤具有频带宽、对信号衰减小、不易受外界干扰等特点,但光纤直接入户费用较高,因此采用HFC网是比较经济实用的选择。
HFC技术在数字电视有线网络中应用非常广泛,有线电视信道进行:HFC双向改造后可提供双向数据服务。
此外,数据压缩技术与高效数字调制技术在HFC 网上的应用,大大拓展了有线电视网络的频道容量和多功能服务能力,由于在一个常规模拟电视频道中可传输8~10套经压缩编码的标准数字电视节目,因而有线电视网具备了开展300~400套数字电视节目以及视频点播(VOD)等视频业务的能力,同时采用其他的先进技术还可以实现在有线电视网络中传送数据、话音以及因特网接入服务。
1.HFC频谱资源分配HFC网络是频分复用网络,不同业务分配不同频带,各种业务频带之间有一隔离保护带宽。
目前,HFC网络主要采用低频率分割的双向复用方式,由于大多数HFC网络以现有有线电视网为基础,因此其频段划分应与现有电视制式相兼容。
典型的HFC频谱资源分配方案如图9-25所示。
由图9-25可见:48.5~550 MHz为普通广播电视业务;550~750 MHz为下行数字通信信道,一般用来传输数字电视、VOD数字视频以及数字电话下行信号和数据:750~1000 MHz用于各种双向通信业务,如个人通信,用于将来可能出现的其他新业务;5~42MHz 为上行非广播业务,并在该上行通道与下行通道间保留一定间隙。
2.HFC组网技术HFC组网方案通常是在主干线、支干线传输部分用光缆连接,其连接方式分为光缆到支线、光缆到小区和光缆到最后一个放大器三种,而从光节点到用户分配网络采用同轴电缆。
采用HFC方式的有线电视网的双向传输结构如图9-26所示。
HFC结构的有线电视系统分支简图以及HFC结构的有线电视系统环状简图分别如图9-27、图9-28所示。
用户端通过数字机顶盒(STB)将网络与前端和分前端的主机相连,提供与主机的全双工服务。
用户通过STB发送上行数据,对下行数据则采用一固定射频频道送出,用电视接收机直接接收。
前端BHDDT及相应软件可对所有用户的STB进行控制管理,并与主干网络接口,它具有一定的交换和路由功能。
用户端STB是用户端接口设备,可连接一个或多个用户,也可与局域网相连,并能支持对上行通道的竞争以及独立使用。
3.Cable Modem技术Cable Modem即电缆调制解调器,在HFC网络中,在同轴电缆至用户终端之间采用了Cable Modem,它是专门为在有线电视网上开发数据通信业务而设计的用户接入设备,是有线电视网络与用户终端之间的转接设备。
Cable Modem主要由调制/解调器、调谐器、加密/解密模块、网桥/路由功能模块、网络接口卡(NIC)、简单网络管理协议(SNMP)、部分以太网集线器功能模块组成,其内部结构原理图如图9—29所示。
Cable Modem在实现数据双向通信时作用明显,其主要功能是将数字信号调制到射频以及将射频信号中的数字信息解调出来,此外它还提供标准以太网接口,并实现部分网桥、路由器、网卡和集线器的功能,其传输速率比传统电话Modem要高出100~1000倍。
在数字电视的组网方案中,用户端可通过Cable Modem实现Intemet高速接入,如图9-30所示。
Cable Modem提供双向信道:从计算机终端到网络方向称为上游(upstream)信道,从网络到计算机终端方向称为下游(Downstream)信道。
上游信道带宽一般在200 kb/s~2 Mb/s之间,最高可达1O Mb/s,它采用的载波频率范围在5~40 MHz之间,这一频段易受家用电器噪声的干扰,信道环境较差,因而一般采用比较可行的QPSK调制方式:下游信道带宽一般在3~10 Mb/s之间,最高可达36Mb/s,它采用的载波频率范围在42~750MHz之间,一般将数字信号调制到一个6 MHz的电视载波上,典型的调制方式有QPSK和64QAM等,前者可提供10 Mb/s带宽,后者可提供36 Mb/s带宽。
Cable Modem技术是未来网络技术发展的主流之一。
4.HFC接入方式优点及不足HFC网具有如下优点:·HFC网可同时传输模拟和数字信号,频分复用和时分复用方式共存,对模拟信号一般采用频分复用方式,限频带传输更多信息;·光纤网和同轴电缆网共存在,双向HFC网具有FTTH、FTTC功能,可实现高速接入;·信号分配和信号交换同时存在,传统电视广播是单向分配系统,而交互式业务则实现了双向信息交换;· HFC网为信号传输提供了足够带宽,其带宽可达1000 MHz,从而为开展多媒体业务提供了必要条件;· HFC网灵活地支持交互式和广播式业务,实现了数据、语音和视频业务的真正集成;· HFC网是一种非常经济的解决方案,不需要进行额外的网络线路铺设,同时用户端和前端设备价格相对低廉,因而是目前经济可行的宽带接入方案,是解决信息高速公路“最后1公里”宽带接入网的最佳方案,能够满足平滑过渡到全数字化、全光纤化的发展需求。
当然,HFC接入方式也存在一些不足,主要包括:·上行带宽过窄,只能使用5~42 MHz,由于外界干扰,一般只能使用18~42 MHz,因此,实际可利用的上行频带只有24 MHz;·缺少体制标准以及相关法律法规;·回传通道汇聚噪声,形成漏斗效应;·远端供电技术复杂、成本高;·网络可靠性缺少保证、用户服务质量缺少保证。
3 数字电视以太网接入技术以太网(Ethernet)是一种总线局域网,它采用CSMA/CD介质访问控制方法,是目前应用最广泛的局域网传输方式,随着类型与传输速率的巨大变化,其实用协议已经从IEEE 802.3的10Base-T转向快速以太网100Base-T以及千兆位以太网1000Base-T。
以太网的帧格式与IP一致,因而特别适合于传输IP数据。
以太网技术将IP包直接封装到以太网帧中,是目前与IP网络配合最好的协议之一,它以变长帧来传送变长的IP包。
随着因特网技术的迅速发展,以太网宽带接入已经日益成为多媒体宽带接入的理想选择。
以太网宽带接入的网络结构如图9-31所示,由图9-31可见,基于以太网技术的宽带接入网由局端设备和用户端设备组成,通常局端设备位于小区内,用户端设备位于居民楼内,也可以是局端设备位于商业大楼内,而用户端设备位于楼层内。
其中局端设备提供与IP骨干网的接口,用户端设备则提供与用户终端计算机相连的10/100Base-T接口。
局端设备具有汇聚用户端设备网管信息的功能,它还支持对用户的认证、授权、计费以及用户IP地址的动态分配。
而用户端设备只有链路层功能,它工作在复用器方式下,各用户之间在物理层和链路层相互隔离,从而保证用户数据的安全性。