最新双向有线电视光纤同轴电缆网基础与设计11666 (2)精品课件.ppt
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1、双向有线电视光纤同轴电缆双向有线电视光纤同轴电缆网基础与设计网基础与设计11666 (2)1、必须符合国标、行标及各省、市、自治区的相关法规 FTTHPONEPON 彻底取消铜线,光纤到户FTTH,是各种有线通信方式殊途同归的最终解决方案。美、欧、日、韩等2004年均已启动。 FTTH的最佳选择,不是点对点的无源光网络,也不是点对多点的有源光网络,而是点对多点的无源光网络PON。 PON的最佳选择,不是ATM信元格式的千兆以太网无源光网络GPON,而是IP格式的以太网无源光网络EPON。 光线路终端OLT,进入光纤分配网ODN,通过无源光分路器POS,连接若干光网络单元ONU。 一户一根光纤,
2、采用三波长稀疏波分复用CWDM技术:下行广播信号使用1550nm,下行交互信号使用1490nm,上行交互信号使用1310nm。 武汉市政府已经规定,新建小区必须采用光纤到户方案,费用打入建设成本。由于光纤入户价格较高,不宜全面推广。 现阶段EPON用户接入部分一般有三种方式: EPON+单向有线电视分配网+以太网组合线; EPON+双向有线电视分配网,光节点处加CMTS、IP-QAM; EPON+在电缆上运行以太网EOC,调制和基带先混合后分离; 21广电系统数字化三步走的战略 2003年开始,发展有线数字电视; 2005年开始,开展卫星直播数字业务和地面数字电视; 2008年开始,大力发展地
3、面数字电视并开播高清晰度电视。 卫星直播、网络电视,将成为有线电视强有力的主要竞争对手。 卫星直播的优点是接收方便、节目量大;缺点是没有用户喜闻乐见的当地节目、难以交互。 22有线电视从模拟整体转换为数字的时间表 2005年,直辖市、东部地以上、中部部分地以上、西部省会; 2008年,东部县以上、中部大部分县以上、西部少数县以上; 2010年,中部县以上、西部大部分县以上; 2015年,西部所有县。我国将关闭模拟电视。 由于种种原因,有线数字电视计划2003年100万户、2004年1000万户、2005年3000万户的计划没有完成,至2005年底总共只完成了500万户,但是,迫于残酷的竞争形势
4、,经过上下努力,2006年必定是大发展的一年。 美国原定2006年12月31日全境关闭模拟电视,现在已推迟到了2009年2月17日。令人欣喜的是,美国有线电视业从2000年起数字化改造,采用SDB、双向HFC结构,2004年起,收入已反超电信业。 23有线数字电视的发展策略变化 广电总局普及有线数字电视的策略: 政府领导、广电实施、社会参与、群众认可、整体转换、市场运作。 理念转变:网络为王内容为王服务为王。 用户关心:内容、服务、性价比,不关心技术; 努力做到使用户,需要,离不开。 服务项目: 视频服务,直播、点播、时移; 信息服务,阳光政务、社区服务、网络游戏、互动广告、电视短信、交通服务
5、; 电子商务,家庭银行、电视商城、证卷交易、彩票业务; IP电话,可视电话。 24卫星、地面、有线数字电视的调制方式 卫星数字电视广播DVB-S,采用正交相移键控QPSK调制,效率低,但抗宇宙空间的干扰、噪声能力强。 地面数字电视广播DVB-T,采用编码正交频分复用COFDM调制;地面数字多媒体广播DMB-T,采用时域扩频同步正交频分复用TDSOFDM。均抗多途径干扰、适应临界区无缝换站接收,适用于地面移动接受和固定接收。 有线数字电视广播DVB-C,采用多值正交调幅m-QAM调制,效率高(m值16、32、64、128、256、512、1024)。 数字多路微波分配系统MMDS、数字多路超高频
6、分配系统MUDS,采用与DVB-C相同的调制方式。用于地面固定接收,适用于分散、空旷、边远地区的固定接收。 25交互式业务是必然趋势 要满足用户不同的个性化需求,就必须互动,互动功能是开展增值业务的前提。有线电视系统中的各种互动方式可以是: 双向HFC是主流。 还有: 单向HFC以太网、 单向HFC无线局域网、 单向HFC电话线、 单向HFC预定可选、 单向HFC用硬盘录像PVR等。 数字电视广播可暂用单向,交互业务必须双向数字电视广播可暂用单向,交互业务必须双向。 26有线数字电视机顶盒为开展数字业务,有线数字电视机顶盒STB必不可少。带有用户管理系统SMS信息的IC卡,由当地有线数字电视网
7、络运营商控制。为给用户提供方便,应有电子节目指南EPG、或电子信息指南EIG。为适应自由选用条件接受系统CAS,机顶盒应该通用,方向是软硬分离、机卡分离。软硬分离、机卡分离。目前,三个方案待市场选择:清华大卡USB2.0、国微大卡PCMCIA、交大小卡SC。电视机更新周期长、机顶盒更新周期短,两种更新周期不同的产品不宜合二为一,电视机内置机顶盒基本否定。机顶盒大体分为基本型、增强型、豪华型三类,但是三者之间无严格的界线。功能比较完善的机顶盒应该具备:Java中间键;既有下行解调器,又有上行调制器(DOCSIS2.0以上);MPEG-、MPEG-、H.264解码,具有自主知识产权的AVS有望取代
8、所有编解码洋标准,以便各种宽带网之间互连互通;SDTV、HDTV兼容;既有模拟音像输出,又有数字音像输出;具有存储功能;具有电缆调制解调器CM的功能;具有IP电话的功能;可以连接其他数字家庭终端设备。机顶盒更进一步的发展是家庭网关:具有RJ-11、RJ-45、USB、IEEE1394、HDMI(具有高带宽内容保护HDCP功能,2006年7月10日已升级至HDMIv1.3,由165MHz、4.95Gbps,升至340MHz、10.2Gbps) 、电缆、光纤等各种入出接口;电缆接口具有QPSK、COFDM、TDSOFDM、m-QAM等解调功能;。 时移电视 时移电视,没有特别严格的定义。一般意义上
9、讲,就是实时存储、带时间标记的延时播放。有多种方法可以实现: 1、实时存储+ TVOD(自定时延时播放); 2、实时存储+ NVOD(分时段延时播放); 3、无须前端存储,带硬盘录像的PVR机顶盒,也可以实现自主时移电视。 3 频分复用FDM频谱配置31频谱配置及调制方式 国内的四种上下行频率分割方式: 30/47 MHz;(原美标、原行标) 42/54 MHz;(现美标) 55/70 MHz;(现日标) 65/87 MHz。(现欧标、现行标) 选择上下行频率分割方式的原则: 首选现行标65/87MHz,原因是,符合行标、有效上行通带最宽; 与当地有线电视网络采用的分割方式相同,以便对接。 低
10、端上行:565MHz,适应不同速率的业务,频道带宽分别为0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4MHz。 送入STB或电缆调制解调器CM的时分复用TDM数字信号,经QPSK、或m-QAM调制器,符合FDM的要求。 调频广播:87108MHz,每频道0.2MHz,载频间隔0.4MHz,最多52个频道,调频FM调制。 系统管理:108111MHz,频移键控FSK调制。 模拟电视:111550MHz,每频道8MHz,最多54个频道,调幅残留侧边带AM-VSB调制。 数字业务:550862(750)将来87862MHz,每频道8MHz,最多96个频道,TDM的数字信号,经m-QAM调制器符合FD
11、M的要求。 高端上行:9001000MHz,预留。 至今,高端上行国内外从未用过;而且,随着交互式数字电视业务的开展,下行带宽显得越来越紧张。2004年以来,一些国际大公司,已经将下行带宽上限扩展至1000MHz,下行又可以增加17个频道,变成了最多113个频道。 32 设备频率范围(MHz) 前端 光节点 双向宽放 下行:光发47862、 光收47862、 宽放47862。 上行:光收5200、光发5200、宽放565。 无源设备 51000。 其中,上行光收发65200MHz,用于在光节点通路口EXIT加入电缆分配网以外的信号,提高了上行通道的通信能力,模拟电视信号多时,用DFB上行光发;
12、 另一个用途是,光节点的各电缆端口均为565MHz输入,分别经频谱搬移至65200MHz,再共用一台上行光发射机的技术,国内还无应用。 33数字信号容量 目前,下行全数字信号的最大容量: 每台下行光发射机, 64-QAM时,9638=3.6Gbps、11338=4.3Gbps; 256-QAM时,9650=4.8Gbps、11350=5.7Gbps。 64-QAM时,每户最高38Mbps; 256-QAM时,每户最高50Mbps。 目前,上行全数字信号的最大容量: 每台上行光发射机, 64-QAM时,930=270Mbps。 每户最高30Mbps。 数字设备配置与全部交互式业务用户的比例,以最
13、高服务速率并发率估算: 图像、乐音1:4(1:101:2);数据、通话1:10。 4 分贝表示法及其计算 有线电视系统中,数据的表述、计算,大量使用分贝。好处是:大数变小数、乘除变加减。 41基本公式 功率10lg(px/py) (4-1) 电压20lg(ux/uy) (4-2) 42八种分贝表示法 四种相对电平: 增益+dB,10lg(px/py)或20lg(ux/uy),真数部分比值1 衰减-dB,10lg(px/py)或20lg(ux/uy),真数部分比值1 指标+dBc,10lg(px/py)或20lg(ux/uy),真数部分比值1 指标-dBc,10lg(px/py)或20lg(ux
14、/uy),真数部分比值1 四种相对电平,除非特殊需要,在一般文语中均用dB,有使用场合及前言后语的限定,不会发生误解; 四种绝对电平: 功率dBm,10lg(px/10-3); 逆运算px=10(xdBm/10)10-3 电压dBmv,20lg(ux/10-3); 逆运算ux=10(xdBmv/20)10-3 电压dBv,20lg(ux/10-6); 逆运算ux=10(xdBv/20)10-6 场强dBv/m,20lg(ux/10-6)/m 43三种绝对电平的相互换算 0dBm变为dBmv,20lg(10-375)1/2/10-3=48.75dBmv 0dBm变为dBv,20lg(10-375
15、)1/2/10-6=108.75dBv dBmv变为dBv,dBmv20lg(103)=dBmv60dB dBv变为dBmv,dBv20lg(103)=dBv60dB 绝对电平转换加值表 4-1 转换加值(dB) dBm dBmv dBv dBm 48.75 108.75 dBmv 48.75 60 dBv 108.75 60 44六种分贝计算方法 乘除变加减: 10lg(xy)=10lgx+10lgy或 20lg(xy)=20lgx+20lgy (4-3) 10lg(x/y)=10lgx10lgy或 20lg(x/y)=20lgx20lgy (4-4) 增益、衰减的加减: 直接加减,单位是d
16、B。 增益、衰减与绝对电平的加减: 直接加减,单位服从绝对电平。 +dBc的指标叠加及分离:的指标叠加及分离: Z-Clg(10(-X/C)10(-Y/C) (4-5) X-Clg(10(-Z/C)10(-Y/C) (4-6) -dBc的指标叠加及分离:的指标叠加及分离: ZClg(10(X/C)10(Y/C) (4-7) XClg(10(Z/C)10(Y/C) (4-8) 功率(电压)的叠加及分离:功率(电压)的叠加及分离: ZClg(10(X/C)10(Y/C) (4-9) XClg(10(Z/C)10(Y/C) (4-10) 不同频率的信号相加是功率叠加。 相同频率的信号相加是电压叠加;
17、 电压叠加与相位有关。 45叠加及分离系数C 叠加及分离系数C表 4-2C/CSO / C/CTB 外调制光链路 直调制光链路 电缆线路 外调制光链路 12 10 10 直调制光链路 10 15 15 电缆线路 10 15 10/20 C/N是10 NPR是综合表现,应分别使用C/N、C/CSO、C/CTB各自的系数 P是10;U是20 纯电缆网,一种指标,一种系数,由前向后,顺序计算; 光纤电缆混合网,一种指标,几种系数,只能先在每段相同系数的范围内计算;然后,再依次在不同系数的段间计算。 5噪声和失真 51噪声 光链路噪声: 光发相对强度噪声、光电转换量子(散粒)噪声。工程上用光链路损耗与
18、C/N对照表查得; 光纤噪声,每dB光纤损耗造成C/N下降0.1dB。 宽放热噪声:Un0=20lg(un0/10-6) =20lg(pn0R)1/2/10-6 =20lg(KTBR)1/2/10-6 =20lg(1.3810-23(273+)B75)1/2/10-6 (5-1)Pn0=Un0108.75dB (5-2) 热噪声电平Un0、Pn0对照表 5-1 B MHz (1Hz) 0.20.40.81.63.25.756.48.0Un0dBv 20 -65.2 -12.2 -9.2 -6.2 -3.1 -0.1 2.4 2.9 3.8 60 -64.6 -11.6 -8.6 -5.6 -2
19、.6 0.4 3.0 3.4 4.4 Pn0dBm 20 -173.9 -120.9 -117.9 -114.9 -111.9 -108.9 -106.3 -105.9 -104.9 60 -173.4 -120.4 -117.4 -114.3 -111.3 -108.3 -105.8 -105.3 -104.3 52失真 失真,包括:线性失真、非线性失真。 线性失真包括:幅度失真、相位失真。 非线性失真,即:多信号工作时,非线性器件产生的新生频率成分。在有线电视系统中,谈到失真,如无特指,都是指非线性失真。 非线性失真,采用三信号fa、fb、fc,三阶以内,三角函数分析法分析。结果如下。 二
20、阶失真三种: 直流成分,设备中的隔直流电容,令其不会叠加; 二次谐波,2fa、2fb、2fc; 二次互调,fafb、fafc、fbfc。 二次谐波、二次互调,统称复合二次互调CSO,CSO是一个电平值。载波电平C与复合二次互调电平CSO的差值,就是载波复合二次互调比C/CSO。 CCSO是+dB,CSOC是-dB。两种表示方法,绝对值相同,正负号不同。 载波电平C每升高1dB,复合二次互调电平CSO就升高2dB,两者的差值即载波复合二次互调比C/CSO就减少1dB。 电平频率C+1dBCSO+2dBC/CSO-1dB 三阶失真五种: 基波成分,与原信号同频同相,忽略不计; 三次谐波,3fa、3
21、fb、3fc; 三次互调,2fafb、2fafc、2fbfa、 2fbfc、2fcfa、2fcfb; 三次差拍,fafbfc; 交扰调制,每频道(N1)个。 三次谐波、三次互调、三次差拍,统称复合三次差拍CTB,CTB是一个电平值。载波电平C与复合三次差拍电平CTB的差值,就是载波复合三次差拍比C/CTB。 CCTB是+dB,CTBC是-dB。两种表示方法,绝对值相同,正负号不同。 载波电平C每升高1dB,复合三次差拍电平CTB就升高3dB,两者的差值即载波复合三次差拍比C/CTB就减少2dB。 载波电平C与交扰调制电平CM的差值,就是载波交扰调制比C/CM。 载波电平C每升高1dB,交扰调制
22、电平CM就升高3dB,两者的差值即载波交扰调制比C/CM就减少2dB。 一般,在一个系统中,两种三次失真,只核算最差的一种: 当频道数N少于30时,只核算按算术规律增加的C/CM; 当频道数N多于30时,只核算按指数规律增加的C/CTB。 现在,几乎所有的系统,频道数N均多于30,今后还会更多。所以,三次失真只需核算C/CTB即可。C+1dBCTB+3dBC/CTB-2dB电平频率 53双向HFC光电传输上下行通路的噪声和失真 噪声和失真是光电传输的一对基本矛盾,两者同等重要,不能顾此失彼。 正确的处理原则只能是: 噪声失真平衡。 噪声失真平衡要求: 模数共传时,各项系统指标数值不同,噪声和最
23、差的一种失真,电平余量相等; 全数字信号,噪声失真都视同为噪声,噪声和最差的一种失真,指标数值相等。 模数共传时,系统对噪声和失真要求不同,C/N要求较低,是43dB;而对C/CTB、C/CSO要求较高,是54dB。全数字信号,系统对噪声和失真要求相同,是统一的NPR要求,相比之下,原来的C/N低了,C/CTB、C/CSO高了;必须通过提高光发入、宽放出的工作电平,提高C/N,降低C/CTB、C/CSO,达到NPR最高且一致。即,与模数共传时相比,全数字信号所需的信号总功率必然提高了。 系统的数字信号误码率10-6 。 两种信号下的噪声、失真: 模数共传时,各模拟电视频道的载波功率,都集中在图
24、像载频上,因此,有载噪比C/N、载波复合二次互调比C/CSO、载波复合三次差拍比C/CTB之分,而且,均可分别测量; 全数字信号,由于各数字频道内的载波功率都是平均分布的,C/CSO、C/CTB也成了载波互调噪声CIN,噪声、失真难以区分,C/N、C/CTB、C/CSO无法分别测量,只能用统一的功率噪声比NPR代替。 必须清醒地认识到,全数字信号只有NPR,是就表现和测量两个角度而言的,噪声、失真产生的机理,不会随着模拟改数字而发生改变。因此,全数字信号,虽然,噪声、失真指标只有NPR,但是,具体的噪声、失真,仍然是分别计算C/N、C/CTB、C/CSO。 fvfcfafo模拟频道频谱数字频道
25、频谱 模数共传时数字信号的传输环境: 模拟信号系统指标C/N43dB、C/CTB54dB; 数字信号需要的C/N, 64-QAM时27dB、256-QAM时31dB。 数字频道功率比模拟频道低,64-QAM时低10dB,256-QAM时低6dB。两种数字频道电平的差值,正好是两种数字频道C/N的差值。 64-QAM时: C/N43-10-10lg(8/5.75)43-11.431.6dB; C/CTB54-10-10lg(8/0.3)54-24.329.7dB。 256-QAM时: C/N43-6-10lg(8/5.75)43-7.435.6dB; C/CTB54-6-10lg(8/0.3)5
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