EOC技术汇总

合集下载

《EOC技术介绍新》课件

《EOC技术介绍新》课件

家庭网络: 实现家庭 网络中的 高速数据 传输
企业网络: 在企业网 络中实现 高速数据 传输和网 络管理
物联网: 在物联网 中实现设 备间的高 速数据传 输和网络 管理
智能交通: 在智能交通 系统中实现 车辆间的高 速数据传输 和网络管理
智慧城市: 在智慧城市 建设中实现 城市基础设 施间的高速 数据传输和 网络管理
定期检查设备运行 状态,确保设备正 常工作
定期清洁设备,保 持设备清洁
定期更换设备耗材 ,确保设备性能稳 定
定期进行设备维护 ,确保设备安全运 行
PART FIVE
家庭安防系统:通过EOC技术实现家庭安防系统的远程监控和控制
家庭娱乐系统:通过EOC技术实现家庭娱乐系统的高清视频传输和音频传输
家庭智能控制:通过EOC技术实现家庭智能控制的远程控制和智能调节 家庭健康监测:通过EOC技术实现家庭健康监测的实时监测和预警提醒
1990年代:EOC技 术开始出现,主要 用于家庭网络和办 公网络
2000年代:EOC技 术逐渐成熟,开始 应用于宽带接入和 视频传输
2010年代:EOC技术 广泛应用于家庭、企业 、教育等领域,成为宽 带接入的主流技术之一
2020年代:EOC技术 继续发展,开始支持 更高速率、更远距离 的传输,并逐渐向5G 、物联网等领域拓展
工业自动化: 在工业自动 化系统中实 现设备间的 高速数据传 输和网络管 理
技术挑战:需要解决带宽、延迟、可靠性等问题 市场机遇:随着5G技术的发展,EOC技术有望得到更广泛的应用 应用挑战:需要与各种设备、系统进行集成,实现无缝连接 技术机遇:随着人工智能、大数据等技术的发展,EOC技术有望得到更多的创新和优化。
利用现有有线电视网络进行传输 通过同轴电缆进行传输 使用光纤进行传输

EOC技术及测试

EOC技术及测试

ⅲ)楼道接入交换机 由于大量使用楼道接入交换机,必须考 虑其成本问题。 对部分国产低端交换机进行的测试证明, 大部分低端交换机无法满足EoC系统的要求。 只有个别机型符合要求,也就是说,只有 与这样的交换机上联,基带EoC系统才是稳 定的。
d)有源EOC工作原理 有源EOC的头端将ONU输出的以太网数据信号 对射频载波(该射频载波的频率与有线电视频谱 不重叠)进行调制,已调制的射频载波与有线电 视射频信号在EOC头端频分复用后,输入同轴分 配网传输到用户。 用户的上传数据信号在EOC的用户端设备EOCMODEM对上行射频载波进行调制后,通过同轴分 配网上传到有源EOC的头端,在此解调为数据信 号输出到OUN,再由EPON系统完成数据上传。
Homeplug AV over Coax完整地借用 Homeplug协议,只是修改前端耦合等电路 设计来实现。 由于Homeplug AV over Coax技术本身的 局限性,一个Homeplug AV over Coax设备 头端支持的CPE最多可达64个。而且随着 CPE个数的增加,每个用户的带宽随之降低。
ⅲ)采用PLC技术的EOC PLC(电力线通信)技术近来发展很快, HomePlug AV标准物理层速率已达到 200Mbps,吞吐量也达到80Mbps(理论可 达100Mbps)。它和WLAN的调制技术、 MAC层协议都很相似,但由于使用低频段, 从技术上有比较优势,适用于最后100米是 完全可行的。
Homeplug AV技术用于HFC双向网改造的EOC接入,称 为Homeplug AV over Coax。它既可以用于同轴星形分配网, 也可以用于同轴树形分配网。这就使交互数据入户有更灵 活的选择。 Homeplug AV over Coax工作在低频段,分为两个频段: 2--30MHz/34--62MHz。每个频段使用917个子载波,每个 子载波单独进行BPSK、QPSK、8QAM、16QAM、64QAM、 256QAM和 调制。采用Turbo FEC纠错,物理层速率达到 200Mb/s,静荷150Mb/s。实际吞吐量仅100Mb/s。

eoc工作原理

eoc工作原理

eoc工作原理
EOC(Ethernet over Copper)是一种通过铜线传输以太网信号的技术,它利用现有的电话线路(铜线)来传输高速以太网数据。

其工作原理如下:
1. 信号调制与解调:EOC设备将数字以太网信号进行调制,使其能够在铜线上传输。

调制过程包括将数字信号转换为模拟信号,并通过改变信号的参数(例如频率、相位等)将其编码为模拟基带信号。

接收端的EOC设备对接收到的模拟信号进行解调,将其转换回数字信号。

2. 频段管理:EOC设备将铜线划分为多个不同的频段,每个频段用于传输不同的数据流。

根据信号调制和解调的原理,高频段能够传输更多的数据,而低频段传输速率较低。

EOC设备根据需求和铜线的特性,选择合适的频段进行数据传输。

3. 载波传输:EOC设备通过将信号与载波叠加在一起,利用铜线的传导特性将信号传输到远端。

在传输过程中,其它设备和干扰信号可能会对载波信号造成干扰,因此EOC设备会采用一些技术来减小干扰,例如信号调制方式的选择、均衡器的应用等。

4. 误码纠正:由于铜线的长度、老化等因素,信号在传输过程中可能会出现衰减、失真、干扰等问题,导致出现误码。

为了确保数据传输的可靠性,EOC设备会采用一些纠错码和差错校验算法来检测和纠正传输中出现的误码。

5. 数据接口转换:EOC设备通常提供各种接口,如RJ-45、BNC等,用于与不同类型的设备进行连接。

综上所述,EOC的工作原理主要包括信号调制与解调、频段管理、载波传输、误码纠正和数据接口转换等步骤,以实现通过铜线传输高速以太网数据的目的。

EOC技术

EOC技术

众所周知,EOC(Ethernet over Coax)是当下双向网改造中最热门的技术之一。

它以简单、稳定、安全及低费用等优点成为了双向网改造技术中的“宠儿”。

目前,按其标准与非标准来划分共可分为10大类。

其中,标准的有:基带EOC、HPNA3.0、MoCA、同轴WiFi和PLC;非标准的有:BIOC、UCLINK、Cable--BAS、EPCN和CabelRAN。

本文对这些技术做了简单的整理,以供业内人士参考。

一、标准技术1、MoCA技术MoCA特点:使用频带800MHz-1500MHz,选择1GHz以下布线方便每个信道带宽50MHz,15个信道可选,物理层速率可达270Mbps,数据链路层速率可达130Mbps采用OFDM调制,TDMA/TDDMoCA优点:有联盟标准,高带宽,能够通过分支分配器,在北美有较大规模的应用MoCA缺点:单一的芯片厂商(Entropic),目前价格还偏高,产品不够成熟MOCA设备的价格下降比较快,生产的厂商也比较多MOCA应用拓扑图2、(1)同轴WI-FI技术同轴WI-FI特点:Wi-Fi原是IEEE802.11b无线接入网的别名IEEE 802.11g工作在2.400-2.482GHz,采用OFDM调制,物理层传输速率为54Mbps,数据链路层速率约为25Mbps。

采用Wi-Fi的主要问题是无线信号衰减太快, 将其通过同轴电缆传输可以有效地降低损耗。

Wi-Fi通过同轴有降频与不降频两种方式值得注意的是:新的IEEE802.11n的初步标准已经通过。

确保108Mbps的的吞吐量,最高可到300Mbps。

同轴WI-FI优点:全标准的应用,设备成熟、价格低廉同轴WI-FI缺点:需要更换所有的分支分配器(2)降频同轴WI-FI技术降频同轴WI-FI特点:将频率降低到900MHz,不用更换现有的网络设备与MOCA一样,能够通过分支分配器,不能够通过放大器由于带宽比MOCA低,为保证带宽,因此一个WIFI的头端一般带12个有线电视用户,一个ONU下带4个WI-FI头端降频同轴WI-FI优点:技术成熟,价格低廉,是所有有源EOC技术中成本最低的,与无源EOC相比,具备滚动式投资的优势降频同轴WI-FI缺点:降频是非标准方式,不同厂商的降频芯片不能互通WI-FI应用拓扑图3、HPNA3.0技术HPNA3.0特点:使用频带12MHz-28MHz,与现有有线电视网络结构完全相同物理层速率128Mbps,数据链路层速率可达80Mbps采用FDQAM调制,在频率轴上设置2-8个不同频率的载波同时传送同样数据,比传统QAM 调制抗干扰能力更强,性能更优HPNA3.0优点:ITU的国际标准,带宽较高,能够通过分支分配器,还能通过放大器HPNA3.0缺点:芯片厂商不多,目前价格还偏高HPNA3.0应用拓扑图4、PLC技术PLC特点:2001年,HomePlug 1.0 14Mbps2004年,HomePlug Turbo 85Mbps2005年,HomePlug AV 200Mbps频段:2~28MHz ,OFDM调制(84),最大链路衰减60dB,极强的抗噪声性能数据链路层数据速率30Mbps,HomePlugAV可达150MbpsPLC优点:技术成熟,价格低廉,有联盟标准,IEEE标准正在制定中,并且抗噪声、抗多径PLC缺点:200M芯片还不成熟,45M芯片的带宽仅与WI-FI相当,近期速比特的224M芯片已经推出PLC应用拓扑5、基带EOC技术基带EOC特点:链路层完全遵循802.3x,点对点连接,各项电气特性与LAN的方式接近双极性差分信号/单极性信号、75Ω/100 Ω的转换工作带宽:IP DATA:0.5~65MHz基带EOC优点:每线价格成本低,生产厂商较多,在国内有一定规模的应用基带EOC缺点:不能通过分支分配器,只支持点对点的星型分配网络,每线带宽是固定的10M,改造的时候必须一次投入到位,不能实现滚动式投资基带EOC原理图基带EOC应用拓扑二、非标准技术1、EPCN技术EPCN特点:华三推出的一种入户技术,采用博通的RF芯片,基于点对多点的基带传输技术EPCN优点:成本低,可以通过分支分配器,不需要对现有的网络进行改动EPCN缺点:非标准技术,产品应用时间不长EPCN应用拓扑图2、BIOC技术BIOC特点:杭州雷科通公司推出的一种入户技术,基于WIFI降频的一种技术BIOC优点:成本较低,可以通过分支分配器,不需要对现有的网络进行改动BIOC缺点:非标准技术,产品应用时间不长由于WI-FI技术传输的距离有限,雷科通公司推出了专有的放大器,延长器等设备BIOC技术应用拓扑图3、UCLINK技术UCLINK特点:华为推出的一种全新的数据接入解决方案,其系统包含以下几个模块:UC8001:数据接入设备:UC8001位于用户终端与汇聚设备之间,是UCLink综合接入系统的网络节点UC6201:数据用户终端:实现射频数据与标准以太网数据之间的相互变换。

几种EOC技术的介绍

几种EOC技术的介绍
13
PDF created with pdfFactory trial version
MOCA应用拓扑
14
PDF created with pdfFactory trial version
标准技术
• • • 同轴WI-FI Wi-Fi原是IEEE802.11b无线接入网的别名 IEEE 802.11g工作在2.400-2.482GHz,采用OFDM 调制,物理层传输速率为54Mbps,数据链路层速 率约为25Mbps。 采用Wi-Fi的主要问题是无线信号衰减太快, 将其 通过同轴电缆传输可以有效地降低损耗。 Wi-Fi通过同轴有降频与不降频两种方式 值得注意的是:新的IEEE802.11n的初步标准已经 通过。确保108Mbps的的吞吐量,最高可到 300Mbps。
• 体制上
– 各地各自为政,无法形成规模效益
4
PDF created with pdfFactory trial version
中国与美国的不同
• ARUP值不同
– 美国每个宽带用户40-50美元/月 – 中国每个宽带用户40-120人民币/月
• 成本构成不同
15
PDF created with pdfFactory trial version
• • •
2.4G WI-FI应用拓扑
• 全标准的 应用,设 备成熟、 价格低廉 • 但需要更 换所有的 分支分配 器
16
PDF created with pdfFactory trial version
过去十年中国有线电视行业发展经验
• 光进铜退,5年一个新建设周期
• • • • 1992年有线电视建设的高潮在全国大范围铺开 1997年有线电视开始光纤化改造,光纤逐步取代干线同轴电缆 2002年开始大规模铺设光节点,提倡每个光节点覆盖500用户 2007年伴随光节点不断向用户端延伸,光节点逐步缩小到覆盖50户有线电视用 户

EOC技术

EOC技术
MoCA每个信道带宽为50MHz,总共有15个频道。每个信道可以支持一个NC(局端)设备,每个NC支持31个CPE(终端用户)设备。
MoCA采用OFDM调制和 TDMA/TDD(时分多址/时分双工)技术,MAC部分的TDMA是采用软件来实现的。每个载波最高可进行128QAM调制,每个信道理论上最大的物理数据速率为270Mbps和最大的有效数据速率为130Mbps。随著链路损耗的加大或链路SNR的降低,依次降低为64QAM、32QAM、16QAM、8QAM、QPSK、BPSK调制方式,实际有效数据速率就会成倍降低。
(3)线路改造简单,低频信号能通过分支器,过放大器也只需无源设备。(线路改造成本低)
三各种EOC技术简介:
目前主流的EOC技术主要有以下几种。高频:MOCA、WIFI;低频:HomePlugAV、HomePNA、无源EOC。
(1)MOCA简介:
MoCA 1.0规范的技术基础是基于美国Entropic公司的c-link技术,该技术使用800MHz–1500MHz频段,可选2-38MHz。从图六可以看出,如果系统中将来考虑传输卫星直播信号,则MoCA可用信道大大减少!
交流电力线是一种最困难的有线通信媒介,主要干扰通信传输和劣化通信信号的因素是各种来源众多的不可预知的干扰、衰减和失真,包括宽范围的阻抗变化、高衰减电平、多路径时延传播等等。例如:开关电源、电灯、电刷的火花噪声,静电噪声,电机、微波、变压器等引入的噪声;分支线路、配电盘、断路器、电感加热器等带来的衰减;不恒定的非线性电力负荷、阻抗失配等带来的失真。又如,因为电路分支和负载的互连几乎是随机的,因而家何两个电源插座之间的通路具有不可预知的传递函数,所以通路的幅度和相位响应随频率呈宽范围变化,幅值响应可能超过允许范围(其变化从几个dB到80 dB以上);而且,在各电设备开机和关机时,通道响应还会随时间变化。

EOC

EOC

EOC技术及其发展现状一、引言二、各种EOC技术概述三、几种主要技术的性能指标分析四、国内外发展现状五、结束语1 概述目前,国内有线电视数字整体平移已经进入大规模推广阶段,整体平移由点到面全面展开。

在数字电视业务大规模的推广和普及的过程中,广电运营商经过市场的调研、考察,已经清醒地意识到数字电视只有实现交互式、多业务、多功能,提供个性化服务的需求,才能被广大用户所接受,数字电视才能真正发展成为一个可以运营的巨大产业,这就对有线电视网络的双向化提出了更迫切的需求。

然而,目前大部分HFC网仍为单向广播式网络,要实现上述交互式数字电视的目标,必须对承载数字电视内容的传输平台———HFC网络进行双向化改造。

近年来随着光纤及相关设备价格大幅度下降,光纤已经从服务区(小区)延伸到了楼头,采用现有成熟的技术如以太FTTB、EPON ( EPON Overlay HFC)等技术可以很方便地将户外光纤网络升级改造为双向网络,网络的双向接入只剩下最后“100 m”同轴电缆网络了,即最难解决的是楼内电缆网部分的双向化问题,这不仅需要大量的资金,而且环境复杂,工程难度很大,最后100 m的宽带接入已经成为有线电视网络实现双向化的关键和瓶颈。

2 双向接入技术的选择与比较目前广电网络运营商普遍采用的双向接入技术主要有: CMTS + Cable Modem方式和FTTB + LAN 以太网方式。

图1 EPON Overlay HFC实现双向宽带接入CMTS+Cable Modem 方式能充分利用有线电视HFC网的电缆网资源实现双向接入,是一种传统的和经典的技术体制,有很好的标准规范,在美国得到了普遍的应用,在国内也有较为成功的范例。

但是在实践中也有许多问题,首先,回传噪声汇聚问题不易处理。

由于国内HFC电缆网部分的材料和施工工艺的缺陷,导致反向回传的噪声干扰难以克服,要想减小汇聚反向噪声的影响,电缆网部分需要花费大量的人力物力资源加以改造。

EOC的主要技术和工作原理

EOC的主要技术和工作原理
MoCA 1.0
无源EoC 全双工/半双工
802.3
调制 方式
FDQAM/QA M
OFDM/B PSK, QPSK,Q AM
OFDM/子 载波
QAM自适 应OFDM/ 子载波
QAM自适应基带 Manchester编码
占用 频段
信道 带宽
4-28MHz 24MHz
2400MHz 或变频
2-28MHz
20/40 MHz
2
2、无源EOC的工作原理
• 两个过程:合波~分波(FDM) • 1、利用有线电视信号在111~860MHz频率传输,
基带数据信号通过阻抗变换、平衡/ 非平衡变换后, 在1 ~ 20MHz频率传输的特性,楼道同轴电缆集 中分配器前面安装合波器,将ONU输出的以太网 信号与CATV信号合成在同轴电缆中传输并送至用 户。 • 2、用户家中加装分波器,通过分离器分离以太网 信号与CATV信号,接入相应的终端设备。Fra bibliotek无源EoC
1
10 Mbps , 独享
MAC 80Mbps
25 Mbps
100
层速率 共享
共享
共享
135 Mbps 共享
9.6 Mbps , 独享
MAC 层协议
CSMA/CA
时延 <30ms
CSMA/CA <30ms
CSMA/CA, CSMA/CA,TD
TDMA
MA
<30ms
<5ms
CSMA/CD <1ms
5
2、有源EOC工作原理
• 下行:有源EOC的头端将ONU输出的以太网数据 信号对射频载波(该射频载波的频率与有线电视 频谱不重叠)进行调制,已调制的射频载波与有 线电视射频信号在EOC头端频分复用后,输入同 轴分配网传输到用户。

EOC接入技术分析

EOC接入技术分析

EOC接入技术分析EOC技术能够充分利用广电同轴接入网络资源,通过对现有网络的改造实现双向通信,承载以太网业务,实现数据、视频、语音等多种业务的融合2 EOC技术及特点2.1 EOC技术特点EOC技术包含HomePlug(HomerPlug Powerline Alliance)、HomePNA(Home Phoneline Networking Allince)、WLAN(Wi-Fi Alliance)、MoCA(Multimedia Over Coax Alliance)等4个标准体系。

EOC系统主要由EOC头端和用户EOC终端系统组成。

部署方式如图1所示。

图1 EPON+EOC部署方式EOC头端设备接收来自有线电视的信号以及来自互联网的数据信号,将数据信号调制之后以FDM方式与有线电视信号合并。

合并之后的信号通过同轴网络发送给每个用户。

用户EOC终端接收到信号之后,将数据信号与有线电视信号分离,并将数据信号解调之后传送给用户数据终端设备。

数据终端上行信号经EOC终端调制之后进入同轴网络并送至EOC 头端设备。

EOC头端将上行数据信号解调之后发送至Internet。

不同标准中EOC占用频段的范围也不同,其中HomePlug和HomePNA采用低频段,WiFi 和Moca采用高频段,几种技术均规定了QAM调制方式。

EOC的主要优点包括:1) 部署便捷。

直接利用现有入户同轴电缆,不需要重新布线。

EOC终端部署方便,且可与STB合设,有利于业务快速开通。

2) 速率较高。

最高可达135Mbps,基本满足宽带接入要求。

3) 速率对称。

上、下行速率差异较小,便于未来交互业务的开展。

4) 标准化程度较高。

具备国际协议体系支撑,形成了完整的业务体系、运营支撑体系。

5) 组网灵活,扩展性强。

组网方式灵活,可依据用户规模、业务发展逐步安装数据前端设备,适合于宽带业务的逐步发展;通过使用多个数据频道或频道捆绑技术,可实现平滑扩容。

有源EOC几种技术比较

有源EOC几种技术比较

WLAN:宽带无线局域网(WLAN/WIFI)技术带宽大概是50Mbps左右优势:标准化程度高,价格低,越来越多的终端内置了WLAN模块,采用OFDM调制技术,动态范围大,抗多位干扰,因此十分强壮。

将WLAN调制技术用到CA TV的同轴电缆分配网中,缺点是显而易见的,因其工作在2400Hz,同轴电缆损耗大,布线长时不能保证可靠通信,同轴分配系统的无源器件要更换,而且要求同轴电缆分配网络是集中分配系统,因此,不能普遍使用。

但在用户高度集中区(高层建筑和其他短布线的地方),目前还是一个性价比较高的方案。

3种技术方案:A,纯同轴方案B,同轴电缆加无线C,WLAN无线路由器直接入户HPNAHPNA(家庭电话线网络联盟)带宽达128Mbps,可扩充到240MbpsHPNA可以利用家庭已有的电话线路,快速,方便,低成本的组建家庭内部局域网,利用家庭内部已经布好的电话线和插座,不需要重新部署五类线,增加数据终端如同增加话机一样.基于同轴电缆的HomePNA over coax 是一种节点较少的家庭联网场合中比较适用的技术,主要是由于当1对多点通信时,也受到汇聚噪声的影响,在网络的实际使用中,性能往往差强人意,特别是在网络上的接入点(入户数)越多时,影响更加严重.这个技术和cable modem一样,采用单载波调制,是采用4-28MHz频段的FDQAM调制方式.主要特点: 1,传输速率一般,带宽为共享2,可通过分支分配器,工作频段低频段,网络适应较好3,抗干扰能力一般,为有源的FDQAM调制方式4,家庭中至少一个有源设备(homePNA modem),成本较高5,标准化程度TTU-TG9954不如IEEE802.3广泛MOCAMOCA同轴电缆多媒体联盟MOCA希望能以同轴电缆(coax)来提供多媒体信息的传输的途径,利用Entropic的技术(c-link)作为MOCA的规范的标准。

MOCA每个信道带宽为50Hz,共15个频道,1个信道支持1个NC(局端),1个NC 支持31个CPE(终端用户)采用OFDM调制技术和TDMA/TDD(时分多址/时分双工)技术。

eoc技术汇总

eoc技术汇总

EOC技术汇总一、何为EOC?所谓EOC就是将以太网数据信号和有线电视信号采用频分复用技术,使这两个信号在同一根同轴电缆里共缆传输。

二、EOC技术分类EOC分类图如下:EOC技术分类图EOC分为调制和基带两种技术流派:1、调制EOC调制EOC也称作有源EOC,即将数据信号调制后通过同轴电缆传输。

它采用频分复用技术。

有源EOC按照调制信号所占频段可以简单的分为低频方式和高频方式。

低频调制技术主要有HomePNA、HomePlugAV;高频技术主要有BIOC、HiNOC、WiFi、MoCA 。

(1)低频EOC目前低频技术上比较符合要求的有两种技术,一种是HomePlugAV,另一种是HPNA。

A、HomePNA(家庭电话线网络联盟):HomePNA是Home Phoneline Networking Alliance(家庭电话线网络联盟)的简称,即利用家庭已有的电话线路,快速、方便、低成本地组建家庭内部局域网,利用家庭内部已经布设好的电话线和插座,不需要重新布设5类线,增加数据终端如同增加话机一样方便。

主要技术特点:使用频带12MHz-28MHz物理层速率128Mbps,数据链路层速率可达80Mbps采用FDQAM调制,系统接收范围较窄,抗干扰能力较差是ITU的国际标准,能够通过分支分配器,还能通过放大器目前芯片厂商不多,价格还偏高B、HomePlugAV(家庭电力线网络联盟):HomePlugAV的目的是在家庭内部的电力线上构筑高质量、多路媒体流、面向娱乐的网络,专门用来满足家庭数字多媒体传输的需要。

它采用先进的物理层和MAC层技术,提供200Mbps级的电力线网络,用于传输视频、音频和数据。

主要技术特点:利用的低压电力线是现有的电力基础设施,是世界上覆盖面最大的网络,无需新建线缆,无需穿墙打洞,避免了对建筑物和公共设施的破坏工作于低频段2~28MHz,链路衰减较小,覆盖范围较大由于采用OFDM调制方式,系统在有线电视仿真网中抗干扰能力较强带宽高,物理层速率200Mbps,数据链路层可达100Mbps采用美国Qualcomm芯片,通用的厂家较多(2)高频EOCA、WiFi工作频段2.4GHz,考虑电缆损耗以及分支分配器件通过性,降频到1GMHZ 使用行标准IEEE802.11n最高网速108M传输距离1000米B、BIOC属于WiFi降频的一种占用频段900-1100MHZC、HiNOC(同轴电缆多媒体联盟)工作频段860MHz以上频段执行标准多载波DFDM最高网速40M传输距离300米2、基带EOC通过无源器件对数据信号进行处理,数据信号由双极性信号(基于五类线传输)转换成单极性信号(便于同轴电缆传输),原有以太网数据信号的帧格式和MAC层都没有改变,因为信号没有被调制,通常称作基带EOC。

EoC在我国有线电视网络双向改造中的应用

EoC在我国有线电视网络双向改造中的应用

EoC在我国有线电视网络双向改造中的应用随着科技的不断发展,我国有线电视网络逐渐迎来了双向改造的时代。

EoC(以太网过电视线)技术作为其中的一种解决方案,正逐渐在我国的有线电视网络中得到广泛应用。

EoC是一种在原有有线电视网络基础上,通过利用电视线缆实现数据传输的技术。

在过去的有线电视网络中,数据是通过广播方式传输的,而EoC技术的出现,使得数据传输变得双向可操作。

这样一来,用户不仅可以享受高清电视节目的观看,还可以通过电视线缆进行双向通信,实现网络的互联互通。

在我国有线电视网络双向改造中,EoC技术的应用具有多种优势。

首先,EoC技术的应用使得有线电视网络具备了传输大容量数据的能力。

传统的有线电视网络只能传输电视信号,而EoC技术则可以同时传输多种数据,如高清视频、宽带网络、电话等。

这样一来,用户可以通过有线电视网络享受高速宽带网络服务,提高了网络使用的便利性和体验感。

其次,EoC技术的应用可以提高电视信号的传输质量。

在传统的有线电视网络中,信号在传输过程中容易受到干扰、衰减等因素的影响,导致图像质量下降。

而通过EoC技术,数据可以通过电视线缆进行传输,避免了信号传输中可能出现的各种问题,提高了电视信号的稳定性和清晰度。

另外,EoC技术的应用也为有线电视网络的发展带来了新的商业模式。

在传统的有线电视网络中,用户只能通过订购电视节目的方式进行付费。

而通过EoC技术,用户可以享受到更加个性化的服务,如视频点播、网络游戏、在线购物等。

这样一来,有线电视网络的商业模式不再局限于电视节目的传输,而可以扩展到更多的领域,满足用户多样化的需求。

总之,EoC技术在我国有线电视网络双向改造中的应用具有很大的潜力。

它不仅可以提高有线电视网络的传输能力和传输质量,还可以丰富有线电视网络的商业模式,为用户提供更加便利和个性化的服务。

相信随着科技的不断进步,EoC技术在我国的有线电视网络中将会得到更广泛的应用。

EoC技术作为有线电视网络双向改造中的一种重要解决方案,为我国的有线电视行业带来了新的发展机遇和挑战。

几种EOC技术

几种EOC技术

几种EOC技术EOC(Ethernet over Coax)也就是以太网信号在同轴电缆上的一种传输技术,原有以太网络信号的帧格式没有改变。

EOC 主要可分为基带传输、调制传输、2.4GHz扩展应用三类,其中又可细分出很多具体的标准/非标准技术,如基带、MoCA、同轴Wi-Fi降频、homepulg等。

一、homeplug组网分析HomePlug AV、HomePlug BPL over Coax都是采用同一种技术,所以组网方式基本相同。

发射频率都使用4-35MHz。

•优点分析:•1、单芯片,使用传统的CDMA/TD协议和不涉及高频信号处理,所以芯片研发成本低廉。

很容易步入大众市场。

•2、设备生产调试简单,不需要专业级人员就可以调试生产。

•3、对网络要求低。

在传统的HFC网络低频信号基本都能通过。

•缺点分析:•1、用户均带宽低。

使用CDMA/TD协议数据利用低,整个链路数据利用率和用户数量构成反比,也就是说用户数量越多,整个链路可用的数据量就越少,同时延时也会相应增加。

HomePlug AV、HomePlug BPL在1:10的情况下均用户带宽在5-30M 之间。

•2、对有限电视产生干扰,由于受到汇聚噪声和低频信号倍频的影响对低频电视信号产生干扰。

•3、抗干扰能力差,由于传统的HFC网络中存在许多低频干扰,如DXL设备信号等。

所以在使用前需要多线路进行抗低频干扰处理,•4、可扩展性差,由于使用4-35MMHz频率,在传统的HFC网络中,同一同轴线上无法进行多头端叠加,在用户数量多的情况下无法集中解决接入问题,只能改造线路。

•5、优先级和用户隔离度差,由于HomePlug PNA、HomePlug AV、HomePlug BPL over Coax芯片自身不带有优先级处理,所以需要其它软硬件结果。

同时默认情况下每个用户端都是互通的,必须通过软件进行软隔离。

所以很容易产生广播风暴。

•二、WIFI over Coax组网分析•WIFI over Coax的组网结构和HomePlug设备组网图基本一致,唯一不同的是WIFI over Coax工作在1G频段,同时由于高频段除部分光接收机有1G的白造干扰外基本没有干扰。

EOC技术简介

EOC技术简介

1 EOC技术概述EOC(Ethernet Over Coax)技术就是把IP 数据与有线电视信号有机的结合在一起,用同一根电缆接入送入用户,既不影响有线电视信号的传输,又有双向独享的宽带综合业务接入。

EOC 是一个广泛的概念,各种利用电话、电力、电视电缆传输数据信号的技术都可以称为EOC技术。

根据技术方法的不同,EOC技术可归纳为无源基带传输、有源调制传输两大类技术。

2无源EOC (基带传输)无源EOC是基于同轴电缆上的一种以太网信号传输技术。

其原有的以太网信号的帧格式没有改变,改变的是从双绞线上的双极性(差分)信号转换成为适合同轴电缆传输的单极性信号。

无源基带传输EOC 其技术原理就是将符合802.3 系列标准的以太网信号,在无源EOC设备中通过阻抗变换、平衡/ 非平衡变换后,在10~25MHz 带宽内与有线电视65 ~860MHz 信号混合通过同一根有线电视同轴电缆入户,在户内又通过无源设备将以太信号与RF 电视信号分离,从而完成对用户的双向网络综合业务的接入。

3有源EOC (调制传输)它是采用频分复用技术将预先调制的以太IP 数据信号与CATV信号混合在一起,然后通过同轴分配网传输至用户端分离出CATV 信号和IP 数据信号,IP 数据信号进行解调还原成原始以太数据信号。

有源EOC 主要有以下几种技术:① HiNoc,(High Performance Network Over Coax);②MOCA(Multimedia Over Coax);③ Home Plug,(HomerPlug Powerline Alliance);④ HomePNA,(Home Phoneline Networking Allince);⑤ WLAN(Wi-Fi Alliance)无线降频电缆传输技术等。

以下是几种技术的简介:3.1 HiNOC技术HiNOC技术采用QAM的调制方法,使用不影响有线电视标准规定的860MHz 以上的空余频段并可根据电缆的噪声、衰减等情况自适应使用BPSK256QAM的调制技术。

EOC介绍

EOC介绍

诊断指示 灯(diag)
信号指示灯灯 (cable)
电源指示 灯(power)
网线指示灯 (ethernet)
第12页,共34页。
EOC安装过程
1,首先安装EOC局端设备并通电。
2,EOC头端LAN口接IP网络出口,TV接口接光接,CABLE接口接分配器。
3,线缆连接完成后根据局端的状态指示灯来判定设备是否工作正常。
衰减是否大于60DB。
2)ping网关地址能通,但是延时很大并无法浏览网页。
答:能ping通网关。说明设备工作正常,检查线路中 接头是否松动或衰减太大。
3)能上网,但是不稳定,经常掉线。 答:这种问题一般是线路质量不好,线路过长,线路噪 声过大或线路接触不良导致衰减过大造成的。
第21页,共34页。
EOC故障处理举例
• 我们知道电信,网通所采用的宽带接入技术,通常是 以电话线做为传输媒介,做为广电所采用同轴电缆为传 输媒介有以下宽带接入技术。
(1)CMTS,cable modem terminal system线缆猫终端系统。
(2)EOC,ethernet over cable,下文详细介绍 (3)LAN,local area network本地局域网网
5)用户网卡连接图标显示“本地连接受限制”无法进入 拨号界面。 答:这是由于用户电脑无法与DHCP服务器通讯,无法获 取到IP地址,一般为线路故障。
第23页,共34页。
什么是互动电视
VOD (Video on Demand)是视频点播技术的简 称,也叫互动电视点播系统。它以双向有线电视网
络为基础,通过互动电视机顶盒向用户提供包括标准 清晰度画面数字节目、自助视频点播和多元化网络信 息浏览在内的交互式多媒体信息业务。互动数字电视 主要有即点即播、自助操控、节目录制等单向数字电 视无法实现的功能。

EOC各参数综述

EOC各参数综述

EOC参数综述EOC(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。

在分析EOC建设方案时,一些参数是作为评估时必要的依据,这些参数对EOC技术的性能有着很大的影响力。

电平电平的基础定义:在“特定阻抗条件下,在指定频带范围的信号全部能量”。

电平是用来表示电量(功率或电压)的相对大小。

系统中某一点的电平,常用该点的功率(或电压)对某一基准功率(或电压)的分贝比来表示。

在有线电视技术中,常用“在75欧姆的负载上1μV信号电压所产生的功率”作为电平的基准值,这就是平常用的最多的电平单位“dBμV”。

在模拟电视中,到达电视的信号低于50db电视画面会出现雪花;数字电视中,机顶盒接收的信号低于40db以下画面会出现马赛克或静帧现象。

常用电平值:1、模拟电视信号在光节点处输出电平:115db,用户家接收电平一般在65-75db之间,最低在55db也可收看电视。

2、数字电视信号在光节点处输出电平:115db,用户家接收电平一般在65-75db之间,最低在50db也可收看电视。

噪声的分类1、内部噪声光链路的噪声,决定上行载噪比;宽放的热噪声2、内部干扰下行二次互调差频n×8MHz、宽放振荡、开关电源、连接腐蚀3、外部干扰3.1家用电器3.2杂散电磁波(天电干扰、工业干扰、短波干扰)侵入、感应有线电视网络中的线路噪声由电网噪声、电视机的载频泄露、外来干扰等组成,有线电视业内将这种噪声定义为汇聚噪声。

前两项为线路中汇聚噪声的主要来源,此两类噪声随着有线电视网络下借用户数量的增多呈线性增长趋势,在用户密集的环境中低频EOC方案的噪声甚至可以高达60~80dBuv。

EOC常用术语介绍

EOC常用术语介绍

EOC常用术语介绍1、EOC(Ethernet over Coax)以太数据通过同轴电缆传输;通过同轴电缆进行IP数据的传输。

2、E PON(Ethernet Passive Optical Network),以太网无源光网络。

可以看作单芯光纤收发器组成的网络,前端设备叫OLT,终端设备叫ONU。

与光纤收发器不同的是光纤收发器需要成对使。

而EPON中的一个OLT的PON(就是一个光口)可以通过光分路器同时连接多个ONU。

概念中的无源是指光路(光分路)是无源的,而OLT和ONU设备都是有源的。

3、Wifi,无线局域网,就是笔记本电脑无线上局域网的标准。

EOC上的wifi技术方案,就是把这个电脑无线局域网通过降低频率在同轴电缆上进行传输4、MOCA,Multimedia over Coax Alliance,同轴电缆多媒体联盟。

高频方案,也需要降频才能在同轴电缆上使用5、调制方式和通信机制调制方式是指如何将数据放在载波上进行传输。

通信机制是指多个终端如何与前端进行数据传输,因为同轴电缆是广播网,所以需要一种机制来协调这么多的终端如何与前端进行通信。

金钱猫EOC的调制方式是OFDM,金钱猫EOC的通信机制是TDMA。

OFDM,Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用,简单来说就是将信通划分成若干子信道进行调制传输TDMA,Time Division Multiple Access,时分多址接入,当1个头端下连接多个终端时,就预先给每个终端1个时间片,终端按时间轮流与头端进行对话。

终端只有轮到它的时候才能进行对话,如同有一个交警指挥,让每个终端都有说话的时候,保证多终端时速率不会严重下降。

CSMA, Carrier Sense Multiple Access,载波侦听多路访问。

1个头端连接多个终端时,每个终端想发言就发言,当有1个终端以上在发言时,发现冲突,那么所有终端都中止发言,开始侦听,等到发现没其它终端发言时它再发言,所以当终端数量越多时,冲突的机率就越大,整体的传输速率都大幅下降。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

EOC技术汇总
一、何为EOC?
所谓EOC就是将以太网数据信号和有线电视信号采用频分复用技术,使这两个信号在同一根同轴电缆里共缆传输。

二、EOC技术分类
EOC分为调制和基带两种技术流派:
1、调制EOC
调制EOC也称作有源EOC,即将数据信号调制后通过同轴电缆传输。

它采用频分复用技术。

有源EOC按照调制信号所占频段可以简单的分为低频方式和高频方式。

低频调制技术主要有HomePNA、HomePlugAV;高频技术主要有BIOC、HiNOC、WiFi、MoCA 。

目前低频技术上比较符合要求的有两种技术,一种是HomePlugAV,另一种是HPNA。

A、HomePNA(家庭电话线网络联盟):
HomePNA是Home Phoneline Networking Alliance(家庭电话线网络联盟)的简称,即利用家庭已有的电话线路,快速、方便、低成本地组建家庭内部局域网,利用家庭内部已经布设好的电话线和插座,不需要重新布设5类线,增加数据终端如同增加话机一样方便。

主要技术特点:
●使用频带12MHz-28MHz
●物理层速率128Mbps,数据链路层速率可达80Mbps
●采用FDQAM调制,系统接收范围较窄,抗干扰能力较差
●是ITU的国际标准,能够通过分支分配器,还能通过放大器
●目前芯片厂商不多,价格还偏高
B、HomePlugAV(家庭电力线网络联盟):
HomePlugAV的目的是在家庭内部的电力线上构筑高质量、多路媒体流、面向娱乐的网络,专门用来满足家庭数字多媒体传输的需要。

它采用先进的物理层和MAC层技术,提供
200Mbps级的电力线网络,用于传输视频、音频和数据。

主要技术特点:
●利用的低压电力线是现有的电力基础设施,是世界上覆盖面最大的网络,无需新建线
缆,无需穿墙打洞,避免了对建筑物和公共设施的破坏
●工作于低频段2~28MHz,链路衰减较小,覆盖范围较大
●由于采用OFDM调制方式,系统在有线电视仿真网中抗干扰能力较强
●带宽高,物理层速率200Mbps,数据链路层可达100Mbps
●采用美国Qualcomm芯片,通用的厂家较多
A、WiFi
●工作频段2.4GHz,考虑电缆损耗以及分支分配器件通过性,降频到1GMHZ使用。

●行标准IEEE802.11n
●最高网速108M
●传输距离1000米
B、BIOC
●属于WiFi降频的一种
●占用频段900-1100MHZ
●HiNOC(同轴电缆多媒体联盟)
●工作频段860MHz以上频段
●执行标准多载波DFDM
●最高网速40M
●传输距离300米
2、基带EOC
通过无源器件对数据信号进行处理,数据信号由双极性信号(基于五类线传输)转换成单极性信号(便于同轴电缆传输),原有以太网数据信号的帧格式和MAC层都没有改变,因为信号没有被调制,通常称作基带EOC。

目前基带EOC的数据信号工作频带标称在0-25MHZ,按照规划,65M以下频段都可以用作数据传输。

(1)基带EOC技术实施特性
基带EOC数据只能点到点传输,无法通过分支分配和放大网络,光缆到楼且集中分配的星型网络适合采用。

基带EOC的优点是终端无源价格便宜,用户终端盒实现高低同分配后,将单极性信号转回多级性信号,通过网线链接网口实现数据通信。

(2)基带EOC优缺点
●支持VLAN、QOS、SNMP等网管技术,每用户独享10M带宽。

●用户端采用无源技术,用户初装和使用成本低。

实施中对网络结构要求高。

三、各种EOC技术比较
1、调制EOC与基带EOC性能比较
结合上面的框图分析,采用基带EOC技术时,局端数据信号必须到楼道,不能透传分支分配器,只能适用于点对点的星型网络。

这些条件限制了无源EoC的应用范围,无法适用于广电常见的树型网络。

由于采用简单的信号耦合,无源EoC抗干扰能力差、对阻抗匹配要求高,CABLE线悬空会导致网络自环不可用等问题,实际使用中适应性比较差。

从整体上看,无源基带EOC技术不能满足广电长期以及多方面业务的需要,不能实现滚动投资。

采用有源EOC技术,由于采用OFDM调制方式,抗干扰能力强,能够透传分支分配器,能适用于广电的星型和树型网络。

整个改造过程简单快捷,比起无源EOC的“一户入网,整楼改造”,改造成本低的多。

2、调制EOC中高、低频技术对比
(1)低频技术
低频技术有以下几个特点:
●与电视信号频率隔离度好,抗干扰能力强
●低频衰减小,覆盖范围大
●带宽高,可带用户数多
●低频信号在电缆网络中衰减较小,并且可以通过已有的分支分配器
●低频频段干扰噪声较多,对抗干扰要求较高
采用低频技术,可避免各种家用电器高频噪声的影响,只要带外抑制做得好,是不会干扰电视信号的。

低频技术对分支分配器要求不高,不用更换分支分配器。

由于低频衰减较小,即使等效75-5电缆400m长度的衰减也才20dB,加上35~40dB的衰减,也小于60dB,可基本满足光节点覆盖。

(2)高频技术
高频技术有以下几个特点:
●网络中干扰小,高频段空余频带宽,扩展性较强
●抗干扰能力差,高频噪声容易从接头处注入
●覆盖范围小,高频在同轴电缆上衰减大,分支分配器高频特性不易保证
●放大器改造难度大,需要用有源中继器来跨接,且影响总带宽
采用高频技术,考虑到实际要和860MHz数字电视频道兼容,而频段隔离滤波器的性能和通带和阻带的变比相关,阻带太窄,高频隔离、混合滤波器成本很高且很难做好,因此高频实际频率要采用925MHz以上频率才比较合适。

且大部分分支分配器虽然是5~1000MHz,但是850MHz以上高频的特性基本都会变差,超过1GHz频率后,特性更是难以保证,需更换所有的分支分配器。

另外,一般光节点用户覆盖范围为数百米,按照上述电缆的衰减和频率的开方成正比,50MHz衰减大约为800MHz的四分之一。

因此,采用高频技术实际可用可靠频道为925~1000MHz,无法满足现有光节点覆盖。

从以上比较可以看出:显然低频更适合EOC的传输。

3、有源低频EOC技术中PNA3.0与HomeplugAV综合性能比较
从以上框图的比较可以看出:HPNA3.0采用FDQAM调制方式,抗干扰能力远不如OFDM,且带宽与可带的用户端均不如HomePlugAV,最大的问题是单一的芯片厂商,不适合广电长期多方面的业务发展。

四、结论
我国HFC网络各地状况不一,施工质量低下,因而造成线路引起的故障是所有故障中最多的,因此选取抗干扰能力强、改造难度小的EOC技术是减少维护成本的关键。

经过以上分析比较,采用多个子信道的OFDM的有源调制EOC技术显然更适合我国的HFC网络现状。

相关文档
最新文档