有线电视宽带网络结构_New
有线电视网络组成
1、有线电视系统主要组成部分及作用有线电视系统主要由信号源、前端、干线传输和用户分配网络组成。
下图是一个有线电视系统组成的方框图。
信号源接收部分的主要任务是向前端提供系统欲传输的各种信号。
它一般包括开路电视接收信号、调频广播、地面卫星、微波以及有线电视台自办节目等信号。
系统的前端部分的主要任务是将信号源送来的各种信号进行滤波、变频、放大、调制、混合等,使其适用于在干线传输系统中进行传输。
系统的干线传输部分主要任务是将系统前端部分所提供的高频电视信号通过传输媒体不失真地传输给分配系统。
其传输方式主要有光纤、微波和同轴电缆三种。
用户分配系统的任务是把从前端传来的信号分配给千家万户,它是由支线放大器、分配器、分支器、用户终端以及它们之间的分支线、用户线组成。
2、分贝比与电平在有线电视系统和卫星接收系统中各点的电压和功率相差很大。
例如,从电视接收天线上得到功率的数量级可小到0.01微瓦而高输出放大器的输出功率却能达到10000微瓦,两者相差100万倍,计算起来相当不方便。
为了简化这种运算,人们采用分贝比来表示系统的两个功率(或电压)大小的区别。
两个功率P1和P2分贝比定义为: 10lg (P1/P2)其单位用分贝dB来表示。
利用分贝比可以表示有线电视系统的增益、衰减、交调比、载噪比等。
当需要表示系统中的一个功率(或电压)时,无法用分贝比,则可利用电平来表示。
系统中某一点的电平是指该点的功率P(或电压U)对某一基准功率P0(或电压U0)的分贝比:10lg (P/P0)= 20lg (U/U0)对同一功率P(或电压U),选用不同的基准功率P0(或电压U0)所得的电平数值不同,因此后面需要加上不同的单位以示区别。
实际应用中,基准功率P0常选做1W、1mW基准电压U0常选取做1mV、1uV,它们所对应的电平单位分别记做dBW(分贝瓦)、dBm(分贝毫瓦)、dBmV(分贝毫伏)和dBuV(分贝微伏)。
dBW、dBm、dBmV、dBuV之间的换算关系新单位原单位dBWdBmdBmVdBuVdBW+30+78.75+138.75dBm-30+48.75+108.75dBmV-78.75-48.75+60dBuV-138.75-108.75-603、分配器分配器是用来分配高频信号的部件,它能将一路输入信号均等地分成几路输出,它具有一个输入端和几个输出端。
光纤有线电视网络拓扑结构
1 . 总线形结构
所谓总线网是以一种传输媒介作为公共总线 ( 母线) , 各终端通过光耦 合器与总线直接相连而构成 的网。 总线网属于串联型结构, 但网络各结点是 并在总线上, 当个别结点出现 故障或毁坏时, 不会影响其他结点的通信 , 系 统的稳定性较高 : 各结点共享传输线, 成本较低, 节省投资; 设备简 单。它 的
大器, 一个 光结 点的服务 区域 的大 小一般在2 0 0 0  ̄ 5 0 0 0 户家庭 , 一条支线上 放 大 器 为3 - ' 5 个。 ( 2 ) 光纤到路边 ( F TC ) 光纤C AT V网正逐步狗宽带综合业务用户 网过 渡, 即还要利用 该网络实现许多非广播电视业务的双 向业务, 如 电话、 计‘ 算 机通信 、 影视点播及各类交互式视频业务等。若一个光结点的用户数太多, 则双向传输的上行频道就会存在两个 问题:一是若接在一条同轴 电缆支线 上的成百上千用户 的回传信号, 同时抢 占同一放大器狭窄的上 行频道 , 将会 造成通信阻塞 ; 二是在树形或星形网络 中, 一多个反 向放大器的输 出噪声 向 个 通 路汇 集 , 加 上 上 行 频 道 处 于 低 频 频段 , 易受外界干扰, 导 致 上 行 通 路
摘 要: 光 纤网建 设中采 用何种拓扑结构是一个很重要的 问题, 既要考虑 目前的需要, 又要考虑 以后 的升级 。现阶段C AT V是以光缆为干线的光纤加 同轴 电缆混合 网( H F c 1 , 即干线和部分支干 线采用光 缆, 支线或分配器 以下部分 由同轴 电缆传输 。 不少 网络经营者 已在超干线、 干 线甚 至支干 线上采用光 纤技术 光纤网建设中采用何种拓扑结构 是一个很重要 的问题 , 既要考虑 目前的需要, 又要考虑以后的升 级。常见的几种拓扑结构有 : 总线 形、 环路形、 树 枝形、 星 形等 四种 , 下面逐一分析 。 关键词 : 光 纤 有线 电视 网络 拓扑结构
有线电视网络结构和HFC接入基础知识
有线电视网络结构和HFC接入基础知识第1章HFC产生 (2)1.1 背景 (2)1.1.1 有线电视网络差不多特点 (2)1.1.2 有线电视网络演进过程 (2)1.2 现状 (3)第2章二、HFC网络技术概要 (5)2.1 标准简介 (5)2.1.1 概述 (5)2.1.2 DOCSIS/EuroDOCSIS演进和应用情形 (5)2.1.3 PACKETCABLE标准演进和应用情形 (6)2.2 回传系统建设〔噪声,回传躁声问题的的抑制,回传带宽的有效利用〕 (6)2.3 双向数据实现原理――DOCSIS/EuroDOCSIS (6)2.3.1 系统结构 (6)2.3.2 通信协议框架 (7)2.3.3 物理层技术 (8)2.3.4 MAC层技术 (11)2.3.5 终端启动配置 (13)2.3.6 CMTS治理 (13)2.4 话音业务实现原理――PacketCable (13)2.4.1 系统结构 (13)2.4.2 呼叫信令 (14)2.4.3 DQoS方案 (14)2.4.4 EMTA启动配置流程 (15)2.4.5 设备治理................................................................................. 错误!未定义书签。
第1章 HFC产生1.1 背景1.1.1 有线电视网络差不多特点有线电视网和网是连接千家万户的两大网络,然而这两个网络的运行机制却是完全不同,在表1-1中对网与有线电视网进行了一个简单的比较,以加深对有线电视网络的认识:表1-1网与传统有线电视网对比我们能够看到,传统的有线电视网是一个单向广播网络,网络中传输通过调制的模拟射频信号,不同的电视频道信号在网络中占用不同的频点来区分开,其用户接入同轴电缆具有远远高于线的频谱带宽。
1.1.2 有线电视网络演进过程早期的有线电视网络是基于完全的同轴电缆的网络,随着有线电视产业和信息技术的进展,90年代初开始,在中国原有的同轴网络部分传输管道被改造为光纤,速率多为450/550MHz,确实是我们通常所说的光纤同轴混合网,即HFC网〔Hybrid Fiber Coax〕。
有线电视业务和HFC网络架构
包层(石英) N2 N1 N2
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光器件
光器件
光放大器 光分路器 光分波器,光合波器
测试设备
光功率计(测试光功率值) OTDR光时域反射仪(测试光纤长度) 红光计(光缆中检查光纤的对应关系)
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光纤传输方式
有线电视网络中采用光纤传输能提高传输的可 靠性,改善系统的性能,增加传输带宽,同时 能降低运行维护费用。
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有线电视的系统组成
用户分配系统
由线路放大器、分支器、分配器、用户终端以 及之间的分支线、用户线和各个用户的无源器 件。要求有较高的隔离度和合适的输出电平。
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有线电视的系统组成
网络中所使用的设备
前端设备:包括各种接收天线、节目源、调制 和监控设备、本地电视台等。 干线网络:光发机、光缆、光接收机、监控设 备、光无源分配器件及各接续附件等 分配网络:光节点放大部分、同轴电缆、分支 器、分配器,用户终端等,同轴电缆不超过200 米。
37光纤传输方式光纤1550nm窗口的损耗最小随着工作波长为1550nm的掺铒光纤放大器edfa和光发射机中受激布里渊散射sbs抑制电路的应用使amvsb1550nm光发射机和edfa结合应用得到了很好的效果这时因为由于edfa的高增益和非线性指标好的特点使edfa用来中继时能在保证系统指标的情况下大大扩展传输覆盖的范围
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电视原理
交扰调制
传输网络中宽带放大器电路的非线性失真,将使所接收 频道的图象载波为干扰频道的波形所调制,这就是交扰 调制(交调),由此而产生交调干扰。 现象:在被干扰频道的图象上出现白色的、缓慎向左或 向右移动的经条,即“雨剧”干扰。一般而言,交扰调 制是低电平频道的载波受到高电平频道调制波的调制。 CM=20log(需要的调制电平/其他频道转来的调制电 平)dB 交扰调制比越大,表示交调干扰越小,系统质量越高。 国标规定,CM>46dB
有线电视网络的组成和应用
• 可见光——384THz--769THz、781--390nm,它能引起人们的 视觉。
• 频率更高的还有:
紫外线—800THz--300KTHz 常用于消毒、杀菌
X射线—300KTHz--50MTH 金属探伤、透视 γ射线—1018Hz--1022Hz
路漫漫其悠远
有线电视网络的组成和应用
一、有线电视网络的组成
• 用户分配网的任务是把干线传输来的电视信号经 分配系统均匀地送到千家万户。
路漫漫其悠远
有线电视网络的组成和应用
卫星
卫星
接收机 接收机
电视 解调器
电视 解调器
频道 处理器
调频 接收机
SDH
调频 接收机
适配、 解码器
信
号
源
系
光
放像机
接收机
统
电视
电视
调制器 调制器
电视 调制器
电视 调制器
多路混合器
调频 调制器
单台放大器 (C/N)单=Vi-NF-2.4 dB
n台相同放大器级联
(C/N)N=(C/N)单 – 10lgn dB
路漫漫其悠远
有线电视网络的组成和应用
(3)电视信号的图像质量等级
• 根据国家标准GB7041规定图像质量主观评价的 五级损伤制为: S/N=23-Q+1.1Q2
路漫漫其悠远
有线电视网络的组成和应用
路•漫漫输其悠远出电平每提高1dB,非线性失有线真电视就网络的劣组成和化应用1—2dB。
5、有线电视系统的基本组成
• 有线电视系统主要由信号源、前端、干线传输和 分配网络等四部分组成。• Βιβλιοθήκη 号源是提供传送广播电视信号节目的源头
有线电视网络结构
有线电视网络结构第一章 链路第一节 机房CMTS 机房混合情况此图为分前端机房模式1. 由环网来的光信号经BK 接收机接收后变成射频信号,用宽放放大,之后用分配分成若干路(十六)作为下行光发的推动。
光发的推动电平在18~25dBmV 之间,根据不同设备和传输频道不同而异。
2. 分路器的作用是将光发输出的光信号分成几路,比如一分四或一分六。
3.ODF 架为无原设备,是实现分路器输出光纤与外界光缆对接的一个设备。
4. 上行光纤(上行信号)传至上行光平台变成射频信号,经混合传给CMTS 主机。
注:每路上行信号电平都是不一样的,这需要在混合器上用ADC 插片调整,最后使传给CMTS 的信号为6dBmV 。
链路结构楼栋上的网络结构楼栋上的网络结构什么是分支,什么是分配?1.分配是指有一个输入,两个以上输出,每个输出口输出是相同的设备。
一般有2、3、4、6、8、10各种不同的出口。
分配器的特点是相互隔离度小,一般只能达到20~26dB。
好的也不过30dB。
一般是用作主线路的分路。
2.分支不同于分配,它是有一个输入,一个输出,一个或几个分支输出设备。
特点是反向隔离大,能达到35~40dB。
分支出口一般是直接带用户的。
3.根据使用场所使用它们,不能混为一谈。
分配的闲臵口和分支的输出口是不能空载的,要用负载(专用75欧姆负载)封上。
否则会造成阻抗失配。
引入概念:1.相互隔离:对于分配而言,每两个出口之间的隔离度叫做相互隔离。
就是在一个出口输入一个信号,再到另一个出口测量,这个损耗就是隔离度。
2.反向隔离:分支的输出口对分支口之间的隔离叫反向隔离。
无论是在分支口注入信号,还是在输出口注入信号都是一样的。
3.注意,要在阻抗匹配的情况下进行。
集中分支和集中分配的区别和用法1.集中分配是分配串分配,最终相互隔离不高。
除了路数少的分配可作为主路分路用之外,一般不使用它。
2.集中分支是用分配把一路输入分成2路或4路,然后再把每一路做成分支串。
有线电视网络的结构及组网要求1
有线电视网络的结构及组网要求
什么叫骨干网
定义:“骨干网”通常是用于描述大型网络结构时经常使用的词语,描述网络结构,主要是要看者清楚网络拓扑结构,而非具体使用的传输方式或协议。
骨干网一般都是广域网:作用范围几十到几千公里
主干是为一个片提供信号的缆线,就昆广网络来说骨干网与接入网是相对来说的。
骨干网是连接机房与机房之间的网络。
什么叫接入网
分前端以后的称为接入网,连接用户的缆线为接入网
定义:
我们现在用来搭成的这张网络分为多少层
四层
1物理链路传输层
物理链路传输层,不带设备,只是单纯的介质
2逻辑通道层
逻辑通道层:设备与设备之间构成通信的介质,需要进行调制得到。
光发射机所逻辑通道层。
3业务层
业务层:各个业务系统
调制器、接收机
4内容层
内容层:基带信号
每段连接常用缆线情况
机房至交接箱72以上
交接箱至壁挂箱48以下
壁挂箱至光机12以下
机房与机房之间72
机房出缆根据片区用户而选用不同的缆线
一般一条288缆覆盖4个子片区
机房出一根288缆,需覆盖子片区,并作为机房间环网使用的配纤情况。
50000户一个分前端机房,按5000户划为一个子片区。
一个交接箱用芯为72芯。
交接箱的作用:纤芯资源的调配。
接点与接点之间的连接关系图,称为拓补图。
光接点:光传输链路上任何一个有分配关系的点。
有线电视系统的基本组成
有线电视系统的基本组成有线电视系统是一个复杂的完整体系,它由许多各种各样的具体设备和部件按照一定的方式组合而成。
从功能上来说,任何有线电视系统无论其规模大小如何、繁简程度怎样,都可抽象成如图3.1所示的物理模型,也就是说,任何有线电视线系统均可视为由信号源、前端、传输系统、用户分配网四个部分(或称四个功能模块)组成。
用户用户分配网络干线传输系统前端图3.1 有线电视系统的结构框图图3.1 中,信号源是指提供系统所需各类优质信号的各种设备;前端则是系统的信号处理中心,它将信号源输出的各类信号分别进行处理,并最终混合成一路复合射频信号提供给传输系统;传输系统将前端产生的复合信号进行优质稳定的远距离传输;而用户分配网则准确高效地将传输信号分送到千家万户。
有线电视系统有多种分类方法。
按用户数量可分为A类系统(10万户以上的系统)和B类系统(10万户以下的系统)。
按干线传输方式可分为全电缆系统、光缆与电缆混合系统、微波与电缆混合系统、卫星电视分配系统等。
按照是否利用相邻频道,可分为邻频传输系统与非邻频传输系统。
其中非邻频传输系统可按工作频段分为VHF系统、UHF系统和全频道系统。
邻频传输系统按最高工作频率又可分为300MHz系统、450MHz系统、550MHz系统、750MHz系统、1000MHz系统等。
此外,还有单向系统与双向系统之分。
一般来说,不同的系统在具体的组成上差异很大,取决于系统规模的大小、节目套数的多少、功能应用的情况等诸多因素。
为了帮助读者建立起系统的整体概念,并获得直观的认识,下面简要讨论两种最典型的模式。
3.1 传统有线电视系统的基本组成这里所谓的传统有线电视系统,是指采用邻频传输方式,只传送模拟电视节目的单向有线电视系统。
这种系统在我国极为普及,分布面广,至今仍大量存在。
1.1.1 信号源传统的有线电视系统的节目来源通常包括多个卫星转发的卫星电视信号、当地电视台发送的开路电视信号、当地微波站发射的微波电视信号、其他有线电视网通过某种方式传输过来的电视信号、自办电视节目、自办或转播的视、音频节目等,接收或产生这些节目信号的设备共同组成了系统的信号源部分。
你知道吗?你可以不装宽带!用家里的有线电视就可以上网啦!!
你知道吗?你可以不装宽带!⽤家⾥的有线电视就可以上⽹啦!!你知道吗?你可以不装宽带!⽤家⾥的有线电视就可以上⽹啦!!现在宽带接⼊上⽹有多种⽅式,其中有DDN、光纤、ADSL、拨号上⽹等接⼊⽅式。
DDN、光纤接⼊上⽹是现有企业上⽹的主要解决⽅式,但其价格相对较⾼,家庭不太可能直接使⽤。
通过有线电视宽带上⽹,是近⼏年的热门。
⽬前有线电视⽹已经相当普及,⼤部分家庭已经通过有线电视收看节⽬,充分利⽤已有的有线电视⽹,通过有线电视⽹来实现宽带上⽹,从⽽满⾜⽤户更多的需求。
利⽤有线电视⽹上⽹由于通过有线电视⽹来接⼊到因特⽹属于⼀种新鲜的事物,不少⽤户对此是如何连接的并不清楚,常常会简单地认为电脑可以直接连接到有线电视⽹上。
其实,电脑只能处理数字信号,⽽有线电视⽹传输的是模拟信号,它们之间同样也需要⼀种特殊的调制解调器进⾏连接,这种调制解调器叫作Cable Modem,利⽤它我们的电脑就可以和有线电视⽹进⾏连接了,同时通过有线⽹络中⼼联⼊因特⽹,实现国际互连⽹Internet的接⼊。
由于通过有线电视⽹接⼊因特⽹是⼀种宽带接⼊,因此Cable Modem与因特⽹就会⼀直保持着连接,这样与Cable Modem直接连接的电脑就必须要拥有⼀个固定的IP地址,所以CableModem与有线电视⽹连接好后,我们还必须对与Cable Modem连接的⽹卡进⾏⽹络参数的设置,以便给⽹卡分配⼀个固定的IP地址,同时设置好DNS参数。
如果要更换计算机或者⽹卡时,Cable Modem也不能正常使⽤,这是因为Cable Modem中已经绑定了原来的⽹卡,此时我们只有在原计算机中执⾏“winipcfg”命令,来释放原⽹卡的IP地址,然后继续在新计算机中执⾏“winipcfg”命令,重新给Cable Modem分配⼀个新的IP地址。
有线电视上⽹还必须要求⽤户是有线⼴播电视台的⽹络成员,⽽且⽤户所在的上⽹地点必须是在已经开通的双向回传功能的⼩区内,如果⽤户所连接的有线电视⽹络不具有双向回传功能,⽤户就不能通过有线电视⽹来接⼊因特⽹。
广电宽带城域网的基本结构PPT课件
图 1 一 3 有线电视系统的物理模型
1.3.2 有线电视系统分类
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有线电视系统有多种分类方法: 按用户数量可分为 A 类系统( 10 万户以上的系统)和 B 类系 统( 10 万户以下的系统)。 按干线传输方式可分为 全电缆系统、光缆与电缆混合系统、微波与 电缆混合系统、卫星电视分配系统等。 按照是否利用相邻频道可分为 邻频传输系统与非邻频传输系统。 ✓其中非邻频传输系统可按工作频段分为 VHF系统、 UHF 系统和全频 道系统。 ✓邻频传输系统按最高工作频率又可分为 300MHz 系统、 450MHz 系 统、 55OMHz 系统、 750MHz 系统、 1000MHz 系统等。 按信号传输方向可分为 单向系统与双向系统之分。
1 . 3 . 3 传统有线电视系统的基本组成
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这里所谓的传统有线电视系统,是指采用邻频传输方 式,只传送模拟电视节目的单向有线电视系统。这种系统 在我国极为普及,分布面广,至今仍大量存在。图 1 一 4 是这类系统基本组成的示意性框图。
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图 1 一 4 传统有线电视系统的基本组成
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第二阶段: 在 MATV 系统的接收端插入了录像节目播放功能的所谓闭路电 视 ( CCTV , Closed Circult Television )系统。
第三阶段: 20 世纪 90 年代在干线传输突破后的城域网发展阶段。 第四阶段: 有线广播电视数字化发展阶段。
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1—2节 我国有线广播电视网络的层次结构
1 . 3 . 3 传统有线电视系统的基本组成
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大型有线电视系统的前端不止一个: ➢本地前端(相当于主前端)是指其中直接与系统干线或与作干线用 的短距离传输线路相连的前端。 ➢远地前端(相当于本地前端的信号源前端)是指经过长距离地面或 卫星传输把信号传递给本地前端的前端。 ➢中心前端(相当于分前端)是指设置于服务区域的中心,其输人来 自本地前端及其他可能信号源的辅助前端。一般说来,一个有线电视 系统只有一个本地前端,但却可能有多个远地前端和多个中心前端。
有线宽带的网络架构与上网原理
2 有线 宽带 使 用的系统 及相 关协议
O v e r C a b l e S y s t e m I n t e r f a c e s p e c i f i c a t i o n 的缩写, 即有 备,  ̄ O C M T S 与C M 。
‘p 。 q 筌 酱地 市
有线宽带的网络架构与上网原理
金 煜 ( 江苏有 线苏 州分公 司, 江 苏 苏州 2 1 5 1 5 1 )
摘 要: 本文主要介绍了有线宽带的网络架构, 有线宽带使用的D 0 c s I s 系统与相关协议以及c M 的上线过程, 供广大同行参考。
关键 词 : D O C S I S ; C M T S ; Cs N M P 协议等。
CM上 线过 程 ( 2 ) 野外 射频分配网, 它主要包括双 向光机与双 向放大器等 3
设备, 主要 实现光信号与射频信号的转换及射频信号的放大。 ( 3 ) 分中心及广电站机 房, 分 中心及广 电站机房主要包 括接
一
c M 加 电工作以后就搜索前端的下行频率, 此时c M 必须 获得 个具有基本功 能的下行频道 , 此频道称为基本下行频道 , 如
整个 网络主要分为以下几部分:
道竞争的冲突分解 、 c M 带宽请求分配与管理。 c M 系统主要包括物理 层与数据 链路层, 但作为 因特网的完
必须有上层协议 支持才能完成 上网, 这些协议主要 ( 1 ) 用户终端, 用户终端主要有电脑、 c M 、 双 向机项盒和 宽带 整 体体系, 包括互联网协议 ,  ̄ I A R P 协议; 传输层协议 ,  ̄ I U D P 协议; 应 用层 路 由器等。 用户终端主要通过c M 实现了射频信号和 电脑上 网I P
电视网络的组成和应用
SDH
卫星 接收机
卫星 接收机
电视 解调器
电视 解调器
频道 处理器
调频 接收机
调频 接收机
适配、 解码器
光 接收机
放像机
信 号 源 系 统
电视 调制器
电视 调制器
电视 调制器
电视 调制器
调频 调制器
电视 调制器
电视 调制器
电视 调制器
电视 调制器
多 路 混 合 器
多 路 混 合 器
多 路 混 合 器
• 有线电视系统的载噪比(C/N)与放大器的输入 电平、噪声系数和放大器的串连级数有关。放大 器的输入电平每降低1dB,载噪比劣化1dB。 单台放大器 (C/N)单=Vi-NF-2.4 n台相同放大器级联 (C/N)N=(C/N)单 – 10lgn dB
17
dB
(3)电视信号的图像质量等级
• 根据国家标准GB7041规定图像质量主观评价的 五级损伤制为: 2 S/N=23-Q+1.1Q
DS1— DS5 DS6— DS12 Z8 — Z16
回 传 通 道
0 5
VL Z1 V 段 FM — H 段 Z7 段
DS13— DS24
DS25— DS56
Z38 — Z42
Z17 — Z37
U段
U段
频率
30 48.5 92 87 108
167
223
300
470
566 606
862
13
MHz
4、有线电视系统的主要指标 (1)分贝表示法 • 在广播电视和微电子技术应用中,小信号的电功 率、电压、电流的值差别很大,运算起来非常不 便,所以我们采用分贝来表示;统称电平。
有线电视网络设计方案
有线电视网络设计方案1. 引言有线电视网络在现代社会中扮演着重要的角色,为居民提供高质量的电视节目和信息服务。
一个健全的有线电视网络设计方案能够确保网络的稳定性和可靠性,提供良好的用户体验。
本文将介绍一个基于光纤的有线电视网络设计方案,包括网络拓扑结构、设备选型、传输协议以及网络管理等方面的内容。
2. 网络拓扑结构有线电视网络的拓扑结构对于网络性能和运维管理起着关键作用。
在本设计方案中,采用星型拓扑结构,如下图所示:+--------------+|传输设备1 |+--------------+|+--------------+ +--------------+|传输设备2 |——————|传输设备3 |+--------------+ +--------------+|+--------------+|传输设备4 |+--------------+在该方案中,传输设备1作为中心节点,与传输设备2、3、4连接,形成星型结构。
这种结构具有低延迟、高可靠性的特点,能够满足大规模传输和高质量节目播放的需求。
3. 设备选型3.1 传输设备在本设计方案中,传输设备需要具备高带宽、低延迟的特点,能够支持广播电视信号的传输和处理。
推荐选用光纤传输设备,如Cisco ONS 15454 MSTP光传送系统,具有灵活的配置和可扩展性,能够满足高带宽和高密度的需求。
3.2 信号处理设备在网络中需要使用信号处理设备对电视信号进行调制、分配和解调。
推荐选用高性能的数字信号处理器,如Extron DTP CrossPoint 84 4K矩阵交换器,能够支持多个输入和输出信号的转换和处理。
3.3 用户接入设备用户接入设备是将电视信号转换为可视化内容的设备,如电视机或机顶盒。
选购用户接入设备时需要考虑支持的视频格式、网络接口和用户体验等因素。
4. 传输协议在有线电视网络中,传输协议起着桥梁的作用,保证节目信号的稳定和可靠传输。
有线电视双向网络设计基础
4)双向网组网的方式
一、光纤+LAN方式
特
缺点:不易管理,大量的楼道交换机性能无法保证。安全性不高。要重新布线。
二、CMTS+CM方式
特点:作为标准技术被广泛应用于欧美国家,在HFC网络上能稳定的开展多 业务。管理方便。
e)每个光节点最少需要4根光纤,覆盖200—400户。 如果能有6—8根光纤,则可以使将来的升级容易实 现,也使修改设计变得灵活。光节点的设备宜选用 具备档次变换的灵活性,以满足运营服务的要求, 为升级提供便利,同时还须具有备份路由切换功能 和工作参数监测功能,具备这些功能的光节点设备 只有光工作站。
第三步:根据已选定的网络拓扑结构将光缆实际路由 图变为可方便计算的光纤网络计算图,并在网络计算图上 标注相关的距离及参数值。
第四步:将网络计算图上的相关数值,代入相应的计 算公式,计算出相应的结果(或编程计算)。
HFC网络光纤干线设计计算公式 三个计算公式:
分光器输出端各条光链路输入光功率
Pi = αli + aLc + LM + Pri 分光器输出端各条光链路的分光比
个光节点为标准。对于用户经济条件好、知识层次高的住 宅片区,片区规划时可将光节点所带的用户数设计得少一 些;对于城郊地段可将光节点所带用户数设计得多一些。 随着网络系统的发展,待时机成熟时,再按每个光节点平 均200-400户的规模逐渐拆分。
对于用户数较多的小区,随着多功能业务的逐渐开展,
可在光站内部选择安装一个甚至两至四个反向光发射模块 (或EOC局端)。这样网络结构基本不变,表面上看光节 点覆盖的户数不变,而实际上回传通道一分为二,不仅使 反间汇聚噪声一分为二,而且反向带宽也扩展了一倍。
GY/T106-1999 有线电视广播系统技术规范 GY/T 143-2000 有线电视系统调幅激光发送机和接收 机入网技术条件和测量方法
有线电视网络技术
有线电视网络技术一、引言有线电视网络技术(Cable TV Network)是指将有线电视信号通过光缆、同轴电缆和光纤等传输介质发送到家庭,以提供电视节目和互联网服务的技术。
本文将分为四个部分:有线电视网络基础知识、有线电视网络的架构、有线电视网络的应用与发展以及有线电视网络的未来。
二、有线电视网络基础知识1. 有线电视网络的信号传输原理有线电视网络利用传输介质将信号从源头传输到终端。
其中,同轴电缆是最早被广泛应用的传输介质,而现在光纤在信号传输方面有了更广泛的应用。
2. 有线电视网络的信号类型有线电视网络传输的信号包括模拟信号、数字信号和混合信号。
传统的有线电视应用主要基于模拟信号的传输和处理,而现在数字信号的应用日趋普遍。
3. 有线电视网络中的网络结构有线电视网络采用树形拓扑结构或混合结构,这种网络结构能够满足大量用户对网络的连接需求。
三、有线电视网络的架构有线电视网络的基本架构包括三个方面:头端、传输网络和终端。
头端是指有线电视网络的中心控制系统,传输网络则是指使用光纤、同轴电缆等介质进行信号传输的组成部分,终端则是指从传输网络接收信号的用户。
四、有线电视网络的应用与发展1. 电视直播有线电视网络最常用的应用是电视直播,这一应用的成功也推动了有线电视网络技术在全球范围内的普及。
2. 互联网服务有线电视网络的传输速率较高,因此可以提供更高效的互联网服务。
同时,传输媒介的改进也使得网络的速度和带宽不断提高,对互联网服务的提供也产生了积极的促进作用。
3. 包括VoIP在内的互动媒体服务现在有线电视网络不仅仅能够提供电视节目和互联网服务,还可以提供包括音频、视频和语音在内的互动媒体服务。
五、有线电视网络的未来1. 智能化未来有线电视网络的发展核心是实现智能化,让网络可以为用户提供更加人性化、高效的服务体验。
2. 革新网络结构面对用户数量的不断增多和一个个新的技术进行的不断革新,有线电视网络的结构和体系同样需要不断更新。
有线电视结构和常见技术概要
有线电视的结构和常见技术有线电视网络系统由四部分组成:信号源系统、前端系统、传输系统和用户分配系统。
图1 传统有线电视系统的基本组成信号源前端传输分配网图2 现代有线电视系统的基本组成图4 有线电视系统组成数字电视就是指从演播室到发射、传输、接收的所有环节都是使用数字电视信号或对该系统所有的信号传播都是通过由0、1数字串所构成的数字流来传播的电视类型。
其信号损失小,接收效果好。
机顶盒的全称叫做“数字电视机顶盒”,它是一种将数字电视信号转换成模拟信号的变换设备,它对经过数字化压缩的图像和声音信号进行解码还原,产生模拟的视频和声音信号,通过电视显示器和音响设备给观众提供高质量的电视节目。
它采用了兼容的办法,在中国一直延续到现在。
1、信号源系统信号源是提供传送广播电视信号节目的源头,是指提供系统所需各类优质信号的各种设备。
有线电视的信号源分为三大类:1.从空中收转的各种电视信号。
2.有线电视系统自办的电视节目,3.网络的数据。
2、前端系统2.1、前端的功能传统的电视有线电视系统中只有模拟信号。
模拟前端对信号的基本处理功能大致可概括为:(1)、提高系统载噪比:当接收信号过弱或一般设备满足不了系统的载噪比要求时,可以在前端加入低噪声天线放大器,以改善系统的噪声系数,进而满足系统分配的载噪比指标。
(2)、邻频处理:采用邻频道配置方式,可以充分利用频道资源,在给定的频带范围内尽可能的多传节目套数。
(3)、频率变换:为了实现传输频道的合理配置,也为了避开某种干扰,通常在前端采用信号处理器或解调-调制组合来变换某些频道的频率。
(4)、抑制非线性失真和寄生输出:在前端设备中广泛采用的各种带通滤波器和其它技术手段将各种失真、干扰减至最小。
(5)、调制、解调:在接收卫星和微波信号时,要采用解调技术从信号中分解出视、音频信号,再经过调制将信号调制成到所需频率的射频信号;自办节目也要经过调制后才能使用。
(6)、电平调整、电平控制:为了为传输部分提供合适的电平和平坦的复合射频信号,前端通常采用固定和可变衰减器来调整各频道的电平。
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有线电视宽带网络结构1.概述光技术的快速发展给有线网络带来了革命性的变化,有线网络需要考虑所有业务(E-mail、语音、视频等)的基带传输(模拟的和数字的)以及IP数据传输的特性。
问题的关键是能提供一个灵活的、可升级的而且在未来若干年内能够使用的网络。
有线电缆正通过提供新的和强制性的业务来解决这“最后一英里”的问题。
本文的焦点是放在物理层或者实际的网络。
与任何其它的网络相比,宽带有线电视使光纤应用于网络之中。
其目标是建成特定宽带业务网。
有线网络开创性地把光纤和传统的同轴电缆结合在一起成为一个混合网络。
这个混合光纤同轴(HFC)网络对于有线网络来说具有战略上的重要性。
光纤把模拟和数字电视从前端向终端发送。
该技术目前可把光纤信号往用户家庭的几英里范围内发送。
同轴电缆再把宽带业务传送至家庭。
最后一英里的同轴电缆被用于支持譬如电话之类的可选业务的传输媒体。
有线运营商已经把同轴电缆网络进行升级以支持双向通信,从而使用户可以享受他们的多项服务,这当然要追加投资。
当新的HFC网络完全实现后,将具有许多好处,它们包括:•有线电话的能力•高速Internet接入•有线电视频道数目的增加(超过200个模拟的和压缩的数字频道)•利用机顶盒的视频点播(VOD)能力•交互式电视•为满足新的数字电视标准而建立的基础结构,所有标准都是基于HFC骨干网。
本文将阐述两种HFC网络结构:“供电范围节点”(PDN)和“小型光纤节点”(MFN)。
PDN结构或类似的变种是北美配置的HFC网络的主要代表,它能支持许多新的业务。
PDN与其它HFC结构的不同之处在于,节点的大小并不是由固定用户数决定的,而是由光纤节点接收机的数量决定的。
RF放大器和网络用户终端可以由单个网络供电(AC)。
MFN是网络发展的下一步,它表现了一个深层次光纤结构。
MFN是非常重要的,因为它可去除同轴有线电缆段上所有的放大器(除了必不可不的以外)。
这不仅仅增加了可靠性,而且还保证了宽带业务所需要的带宽。
首先,本文将定义一些术语和有线电视产业和正在建造的HFC网络的相关信息。
2.传统的同轴有线电视网络一个简单的有线电视系统从前端到终端,包括接收卫星等电视信号源的接收设备。
从这些源来的信号将通过有线网络发送。
然后被放大,再把模拟视频传送给传统的全同轴有线电缆网络。
有线电视系统是基于载波的,每套节目均占用一个载频。
载波的幅度是不断变化的,这叫幅度调制(AM)。
所有的视频信道将在一个频分多路复用器(FDM)内合并起来,北美每个载波距离是6MHz。
有线电视系统以两个方向传送信息,一个是向用户传送,称为前向路径(或称下行),另一个是从用户那里来,称为反向路径(或称上行)。
在美国,前向信道被放置在54MHz以上的频率上,而5到42MHz之间的频率就被分配给反向信道。
显示了一个代表性的有线电视袭用的传输频谱,它的前向路径信道达到了860MHz。
在前向路径,模拟信道是从54到550MHz,而数字信道是从550MHz输,使RF的级联长度缩短,提高了可靠性和降低了成本。
对于语音和数据而言,通常的选择----至少在目前----便是SONET技术。
但是SONET在视频传输方面的效率并不高。
把一个或多个视频信号压缩至数字业务第三层次(DS-3)速率的视频编解码器的成本很高,而且与传统传输系统相比,它们的性能规格比更差。
此外,SONET网络管理使用的是DS-3电路:它无法自我监视视频性能。
因此,许多宽带运营商就安装了两个并行的网络:一个用于语音和数据的SONET网络, 另一个用于视频的专有数字系统。
为了解决基本的传输问题,要安装SONET多路复用器。
3.供电节点几年前,有线电视运营商开始从事于一项全国范围内的计划,把系统升级为“全业务”HFC网络。
在那时,节点的大小根据固定用户数设置,最初可能是2000、1000或500个家庭。
当然,节点的大小是受放大器级联限制的,这样可以确保产生的噪声和互调指标极限不超标。
但在高密度区域内的节点经常遇到超过500个用户 (一直到800个用户极限),但是在低密度区域的节点经常由于级联的限制大大少于500个用户。
一个提供干线电话业务的有线电视公司,利用分布式拓扑技术,采用传统的90V AC供电(PS),50%的负荷。
对90V供电方案中,超过4000英里干线的分析表明,许多节点需要三个PS,并且平均每节点大约要达到2.5PS。
对许多节点设计的更进一步的考察指出,供电必须加强,以便能承受住两个PS 无法处理的负载量。
对PS相对来说负载较轻(少于它名义上额定值的50%),明显处于低效状态。
供电增加了系统操作和维护的麻烦,而且对网络可靠性有不良的影响。
一个更新的HFC升级结构可提高效率,并达到以下目标:•减少HFC网络系统升级的资本花费•提高网络可靠性•减少系统运作和维护的成本•提高前向和反向的带宽,并提高模拟信号的质量•通过减少升级系统的时间和花费来缩短打入市场的时间,并确保新的节点提供更高级的业务。
网络供电问题在节点大小策略的讨论中占有中心的地位。
如果节点变的很小以至于它的功率负载不能够有效地消耗电能供应的容量,那么通过多个节点聚集功率,来获得比较经济实惠就变得非常值得。
这便设计出一个功率分布系统(譬如“功率馈线”电缆),它的安装是非常便宜的,但是对于减少传输电缆中的能量浪费却是足够有效的。
PDN定义了由PS支持的最大用户数量的节点大小。
这正好与以前的设计形成对比,在后者中节点的大小或者是由覆盖范围内的家庭的固定数目定义的,或者由级联的放大器数量的限制定义的。
人们对更大型的节点有趣的观察:用于这些节点的总AC功率经常达到用于单个15amp PS的期望的75%的负载因数。
这种情况发生在高密度区域内,在这些区域内,大量的家庭被少量的级联所覆盖,而且有线电话网络接口单元(NIU)的功率负载是与每英里的NIU的数量成比例的。
人们立即意识到PDN结构中的节点大小是极其重要的, 这对设计师提出新的挑战,把多大范围的区域隔开以便在不过载的前提下, 对节点进行供电。
与每节点具有500个家庭的传统设计相比。
在PDN的设计上具有一定积极的影响,所有这些都在中密度和高密度的早期节点设计中被证实:•每英里干线上放大器的数量大约减少15%到20%左右,可以大大提高干线延伸的长度。
•节点的数量提高50%到75%,能提高低密度区域的比例•备用能源供应的数量大约减少20%到30%•平均能源供应负载因子大约提高10%到15%•减少同轴电缆覆盖,从目前的15%到25%的范围减少到少于5%•提高光纤覆盖的用户数量,提高幅度少于5%PDN的设计者们很自信地认为,这样对于成本的减少将在中密度和高密度的区域变得非常普通。
但是在低密度区域(每平方英里少于75个家庭)成本的减少将变得更加困难,因为需要更大的光纤覆盖的比例,以达到100-250个家庭的节点。
但是现今的HFC-500结构中几乎没有低密度节点能够达到500个家庭,因为级联的限制。
4.PDN结论网络设计者正在把供电从最初的15安培输出容量到18安培,最终到21安培。
因为骨干网络很可能安排电话和高速数据的传输,所以对网络升级必须做到“热交换”的方式和完全无业务中断的方式。
PDN是一种较好的HFC解决方案,它能够很好地降低初装费、运作的成本以及提高网络性能和可靠性等方面的问题。
这对中等密度和高密度区域系统的吸引力是非常大的。
5.微型光纤节点提供无限带宽的光纤,配置得离用户越近,则能提供越多的业务量和性能越灵活。
DWDM技术促使扩大光纤的覆盖范围。
例如,HFC网络中的光纤数量在过去的12年中不断增长,从光纤骨干网结构的5%到MFN结构的30%。
DWDM技术与数字信号处理(DSP)以及RF技术,在网络操作和业务方面提供了更大的灵活性。
这种趋势将会继续下去,而且有线电视将会通过这些机会得到更大的益处。
PDN把光纤延伸致用户有源放大器的范围之内。
微型光纤节点使得更深层次的光纤渗透,,以及使网络中高级光子技术的开展应用成为可能。
其目标是:•建立起一个能经受住未来考验的网络•继续简化操作并减少运营成本•极大地提高网络可靠性所有这些考虑都会导致工业界,对于HFC网络解决方案的持续不断的定义,和重新定义,目的是为了捕捉新技术解决方案、业务需求和可实施性(成本利益比)的不断变化的前景。
随着光纤的不断深入的延伸,关键的结构问题,就变成了如何利用HFC网络的同轴电缆的最后一英里。
光纤延伸的结构使节点大小变为50个家庭,这与一个有500个家庭的节点相比,就能够使用户潜在地产生多出10倍的交互带宽,这是由于具有了使用小范围广播频谱的能力。
AT&T宽带已经提出了这样一个网络的实现计划,并把它叫做LightWire结构。
在这个结构中,同轴电缆段基本上所有的放大器都被去除了(除了那些在节点接收机内部的)。
只有无源的同轴电缆才被用于向用户家庭传送信号。
这种最终的同轴电缆也被用于电路交换或IP上的语音(VoIP)业务的家庭终端的网络电力供应。
这种结构特性保持了对各种不同信号格式和协议对整个HFC网络的透明性,因此它完全支持目前业务的已有的操作。
工业界面临的另一项挑战,是在减少不断增加的成本的同时,为未来的业务扩展和增长提供灵活性。
为了解决这个问题,在它们的地理位置的基础上,MFN与三条光纤以雏菊链的方式相连:一个携带下行流的广播信号,一个携带剩下的下行流小范围广播信号,一个携带上行流信号。
这种拓扑技术实现了光纤总线(物理的)结构。
它的好处是简化了处理并减少了相关成本,以及带来了未来扩展的灵活性(光纤总线以后可以扩展以覆盖更多的区域)。
分析显示,这种结构的成本与传统的HFC网络的成本相同。
在物理总线的基础上,逻辑星型或总线操作都可以实现。
譬如在使用反向传输的情况下,每个MFN能够进行循环功能以实现总线操作。
另一方面,利用WDM技术,逻辑星型可以由不同波长携带的每个MFN来实现反向传输。
7.结论线性光波技术使得在HFC基础结构上的RF副载波链路得以实现。
这种端到端的透明链路,为有线电缆提供了许多不同的业务传输机制和新的业务机会。
本文中举例说明的PDN和MFN是HFC网络结构的两个高级的例子。
MFN的下一步甚至会更加令人兴奋。
这种网络将使得HFC有线网络能够向用户提供接近对称的数字带宽,包括向住宅用户和商业用户提供交换10Mb/s和100Mb/s业务的能力。
这种额外的带宽将通过减少有线电视系统上的模拟信号的数量来获得,为数字业务释放出更多的容量。
这些数字业务将包括视频和数据。
这些网络将显示出无源光网络(PON)的许多特性,但是成本却低得多。
不但新的业务机会将成为现实,而且网络本身也将变得更加可靠。
为了达到端到端的可管理宽带业务的潜能,基础网络必须发展成能够支持几乎无处不在的高速对称带宽。