CTO有线电视系统.ppt
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1、第第5章章 有线电视系统有线电视系统 5.1 概述概述5.2 信号接收与信号源信号接收与信号源5.3 前端系统前端系统 5.4 传输系统传输系统5.5 分配系统分配系统5.6 用户终端用户终端5.7 双向有线电视系统双向有线电视系统5.8 付费电视系统付费电视系统15.1 概述概述5.1.1 基本概念 1.定义与分类(1)定义。有线电视系统是采用缆线作为传输媒质来传送电视节目的一种闭路电视系统CCTV(Closed Circuit Television),它以有线的方式在电视中心和用户终端之间传递声、像信息。所谓闭路,指的是不向空间辐射电磁波。(2)分类 按照用途分,有线电视系统有广播有线电视
2、和专用有线电视(即应用电视)两类。不过,随着技术的发展,这两种有线电视的界限已不十分明显,有逐渐融和交叉的趋势。2(3)广播有线电视的发展共用天线系统(CommmunityAntennaTV,简称CATV或MasterAntennaTV,简称MATV电缆电视系统(CableAntennaTV,简称CATV)(4)有线电视的功能传送电视节目和FM广播节目计算机联网、市话入网、数据库、系统自检、用户管理、高清晰电视与图文电视、电视电话、数字音频、信息查询、电视购物、安全鉴控、医疗急救等。32.传输方式 应用电视和广播有线电视均采用同轴电缆或光缆甚至微波和卫星作为传输介质。电视信号在传输过程中普遍采
3、用两种传输方式:一种是射频(高频)信号传输;另一种是视频(低频)信号传输。应用电视系统都采用视频信号传输方式,而广播有线电视系统通常采用射频信号传输方式,且保留着无线广播制式和信号调制方式,因此,并不改变电视接收机的基本性能。在中短距离传输时,一般采用隔频传输、邻频传输、增补频道传输、双向传输等传输方式43.工作频段及频道 有线电视的工作频段及频道指的是在干(支)线中传输的信号的频段及频道,并不是指前端接收信号的频段。图51有线电视的工作频段及频道分布DS1DS5(VLF),DS6DS12(VHF),DS13DS68(UHF),为标准频道。无线系统采用隔频传输。有线系统可采用隔频或邻频传输。Z
4、1Z7,Z8Z16为增补频道,是非标准频道。(1)有线电视的工作频段及频道分布5(2)邻频道指的是相邻的标准广播电视频道。邻频传输对前端设备和电视接收机要求较高。(3)增补频道传输也是增加有线电视频道的一种方法。如300MHz有线系统中的增补频道划分如表5-1(4)我国的无线(开路)广播电视台按行政区域覆盖范围实行中央、省(市)、地区和县四级布局。(5)有线电视的无线传播手段主要有卫星和微波两种。微波传输方式多频道微波分配系统MMDS(Multi-CHANNELMicrowaveDistributionSystem,2.52.7G,容纳24个PAL频道)调幅微波链路AML(AmplitudeM
5、odulatedLink,12.713.2G,50个PAL频道)6表51Z1Z16频道分配表7表52CATV的频道划分表111-167MHz223-295MHz295-447MHz84.特性与功能 有线电视近年来发展很快,已成为家庭生活的第三根线,又称图像线(第一根线是电灯线,第二根线是电话线)。有线电视的发展之所以迅速,主要在于它有如下特性:高质量。宽带性。保密性和安全性。反馈性。控制性。灵活性。发展性。95.1.2 有线电视系统的构成 1.基本组成 有线电视系统一般由接收信号源、前端处理、干线传输、用户分配和用户终端几部分组成,而各个子系统包括多少部件和设备,要根据具体需要来决定。图52是
6、有线电视系统的基本组成图。10图52有线电视系统的基本组成(a)组成框图;(b)实例11图52有线电视系统的基本组成(a)组成框图;(b)实例12(1)接收信号源。(2)卫星地面站、微波站、转播车、接收天线、有线电视网、录摄放设备、等。(2)前端设备。如带通滤波器、变频器、调制器、频道放大器、导频信号发生器、混合器、监控系统等(3)干线传输系统。各类干线放大器、电缆或光纤(4)用户分配网络。主要包括放大器、分配器、分支器、电缆等13(5)用户终端。不同的功能需要不同的终端设备,例如:电视:接收机上变换器、解扰器、电视接收机;调频广播:收录机、收音机;通信:调制解调器(Modem)、复用器、电话
7、机、传真机、电视电话机;计算机:调制解调器、计算机;报警:调制解调器、传感器、报警器。142.拓扑结构 有线电视系统的拓扑结构指的是其传输分配网络的结构型式。传统的有线电视系统(电缆电视系统)的拓扑结构为树枝型,即信号在“树根”(前端)产生,然后沿“主干”(干线)到达“树枝”(分支线、分配线),最后送到“树叶”(用户)。树状结构具有多路传送、分支分配、放大等功能,且可以中继传送,适合同轴电缆网。树枝型结构的示意图如图53(b)所示。15图53有线电视拓扑结构(a)环形;(b)树枝形;(c)星形16图54光纤CATV拓扑结构(a)星-树型网络;(b)根树型网络;(c)格子网173.基本类型 有线
8、电视系统种类繁多,分类方法复杂,但总可把它归结为以下几种基本类型。按系统规模或用户数量来分,有线电视有A、B、C、D四类(表53),分别对应大型、中型、中小型和小型系统。表53 有线电视系统的基本类型18图55大型和小型CATV系统示意图 (a)大型CATV;(b)小型CATV19图55大型和小型CATV系统示意图(a)大型CATV;(b)小型CATV20按网络构成分,有线电视系统有以下几种模式:同轴电缆网(30dB,插入损耗小,反射损耗小,传输特性平坦。(2)邻频前端的处理方式 射(高)频处理方式。如采用射频滤波、陷波、高频自动增益控制等。但具有带外抑制差、残留边带被破化、图象低频失真、带内
9、品谱不纯、伴音和图象功率比不可调等缺点。中频处理方式。中频转换+中频陷波方式。41图516中频处理方式中频转换+声表面波滤波器(SAWF)方式。(3)频率相关技术。各频道图象载频都受一个相同的稳定的参考频率的控制锁相。使各频道的非线性失真产物(如交调和互调等)正好与图象载频产生零差拍,当解调时,随载波一起被抑制掉。谐波相关载波(HRC)要求各频道间隔严格为6MHz(美国)增量相关载波(IRC)要求每图象载频为(0.25+6n)MHz.42频率相关技术设备主要是一个高精度的梳状信号发生器,它分别产生Fn=6n(MHz)(n=9,10,11等)和Fn=55256n(MHz)(n=0,1,2等)等多
10、个载频信号,它们分别加在与之兼容的频道处理器或调制器上,使这些设备载频锁定在上述载频上,构成HRC和IRC前端。第三阶段为新一代组合式邻频前端。这种前端系统的频道数目较多,采用邻频传输和增补频道技术,而且使用频段也不必局限于300MHZ系统,可以是550MHZ或860MHZ系统。前端设备采用新一代的卫星接收机调制器组合设备,成本较低。采用中频转换、SAWF滤波和PLL频率合成技术,具有输出频道可在频段内用捷变频选择和多频道邻频传输的特点,而且带外抑制也满足大于60dB的要求。43前端设备 1.前端系统中的放大器 前端系统中的放大器,按结构和实用性可分天线放大器、频道放大器和高电平输出(功率)放
11、大器等几种。(1)天线放大器 对于天线放大器,输出信号可达到Sa5760dBV 宽带型天线放大器同时接收几个频道,噪音系数较小,约2dB 频道型天线放大器一般可由宽带天线放大器+频道滤波器构成,或采用参差调谐放大器。44图517 用宽带型天线放大器和频道滤波器 组成频道型天线放大器(2)频道放大器放大频道信号,要求线性好、带外衰减大,能电平控制,具有AGC功能、输出信号电平较高,一般为110120dBV。NF比较大。具有直接频道信号放大或二次变频方式。45图518频道放大器工作原理(a)手动增益调节频道放大器;(b)自动增益调节频道放大器46(3)高电平输出放大器为前端的输出宽带功率放大器,提
12、高负载能力,主要指标是非线性失真和输出电平。472.频道转换器 频道转换器是只进行载频搬移而不改变频谱结构的频率变换器,主要有以下几种:U-V转换器。将UHF的电视信号转换成VHF的电视信号,在VHF较低频率上传输,容易保证信号质量和降低系统成本。U-Z转换器。采用增补频道进行信号传输时需要U-Z转换器。V-U转换器。在全频道有线电视系统中,可以用V-U转换器把VHF的电视信号转换为UHF的电视信号。V-V转换器。在强场强区,为了克服空间波直接窜入高频头而形成前重影,往往采用V-V转换器。48频道转换器从工作原理上分,有一次变频和二次变频两种。前者结构简单、体积小,但存在许多干扰,而且涉及的品
13、种多。后者干扰少、品种也少,易实现系列化,但是体积大,成本高。一次变频的频道转换器的原理框图示于图519。为保证频谱不倒置,通常采用低本振取差频方式,即fP2=fP1-fL。图519 一次变频频道转换器49图520二次变频频道转换器50表55频道转换器的主要技术指标513.频道处理器 频道处理器有两种类型,即外差型和解调-调制型。与二次变频的频道转换器相比,它主要多了中频处理器和中频AGC两部分。因此,它可以在中频将图像与伴音进行分离,并进行伴音电平的调节;然后,再与图像信号进行混合。图521为一PAL/DK制电视频道处理器框图。解调-调制型频道处理器主要用于通过微波中继的超大型系统,而一般常
14、用的是外差型。52图521频道处理器框图534.调制器 调制器是将视频和音频信号变换成射频电视信号的装置,它常与录像机、摄像机、卫星接收机等配合使用。调制器有高频(直接)调制和中频调制两种方案,且常使用后者。高频直接调制方案的框图如图522所示。调制电路大多采用三极管高电平调制方式,输出幅度大,失真和干扰也大。图522 高频直接调制器需接VSB滤波器54图523中频调制器55 5.混合器 混合器是把两路或多路信号混合成一路输出的设备。其主要技术指标是:插入损耗(要小)、隔离度(要大,一般要求20dB)、带外衰减(要大)、输入输出阻抗(通常为75)。图524 混合器举例566.导频信号发生器 为
15、了增加干线长度或补偿由于温度变化而引起电缆衰减量和放大器增益的变化,在干线中要进行自动增益控制(AGC)和自动斜率控制(ASC)。为此,在前端就需要提供一个或两个反映传输电平变化情况的固定频率(幅度也要稳定)的载波信号(导引信号),即导频。图525 导频信号发生器框图575.4 传输系统传输系统 5.4.1 传输系统概述 传输系统是把前端的电视信号送至分配网络的中间传输部分。在大型有线电视系统中,主要指干线和支线(也可能有超干线);在中、小型有线电视系统中,通常只有支线。传输介质有同轴电缆、光缆、微波等网络拓扑主要采取树型和星型居多。应包括发送、传输、接收三部分主要功能技术指标要求主要有载噪比
16、C/N、交调比C/M、互调比I/M、输出信号电平。585.4.2 传输媒质 1.射频同轴电缆 有线电视系统传输电视信号通常采用的是射频同轴电缆(简称同轴电缆)。同轴电缆在支线中使用较为普遍,在分配网络中几乎都采用同轴电缆,在干线中也可使用同轴电缆。实芯或多芯铜包钢、铜包铝、铜线聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、氟塑材料金属管状、铝塑复合带纵包搭接、编织网、铝塑复合带纵包组合。聚乙烯、聚氯乙烯(1)基本结构。59(2)性能 特性阻抗。有线电视系统标准特性阻抗为75。同轴电缆的特性阻抗由下式计算:(59)(510)衰减常数。同轴电缆的衰耗由内、外导体的损耗 r和绝缘介质的损耗g两部分组成,即 60屏蔽系数
17、与屏蔽衰减。(511)(512)驻波系数与反射损耗。损耗驻波系数温度特性。同轴电缆衰减随温度的变化率为0.2%dB/61(3)同轴电缆的发展与规格 最早的是SYK型实芯聚乙烯绝缘同轴电缆。这种电缆介点电常数大、衰减大、所以所容许的频道容量 小。第二阶段以SSYV型化学发泡聚乙烯绝缘同轴电缆为代 表。但绝缘损耗增大,因此在高频应用时,衰减比较大。SYKV纵孔聚乙烯绝缘同轴电缆属于第三代产品。高频特性好,但防潮放火性能差。SYWFY型物理发泡聚乙烯绝缘电缆是第四代同轴电缆。衰减小,传输速度快、防潮放火性能也比较好。MC2同轴电缆62图527MC2同轴电缆结构63表56美国三种同轴电缆的性能比较64
18、652.光缆(1)结构。表57光纤的分类66图528 光缆断面图67(2)性能衰耗特性。主要有吸收损耗、散射损耗、弯曲损耗、连接损耗、耦合损耗等。它的固有损耗与工作波长有关,而在允许的工作温度范围内基本与温度的变化无关。0.4dB/km(1.3m),2dB(0.8m),远低于同轴电缆的损耗。频率特性。单一光源的单模光纤的传输带宽仅受光端机的限制。其带宽为Bf=132.5/(DL)(GHz)防干扰性能。不受电磁干扰,也不影响其他线路。68寿命长架空使用可达20年,低埋使用可达3040年。其它性能直径重量轻、资源丰富。但怕水气和潮湿,影响涂层,缩短使用寿命。693.微波 以微波作为传输媒质的除了国
19、家微波干线的大微波和卫星外,还有单路与多路FM微波、AM微波以及多路微波分配系统MMDS。微波传输有以下特点:频带宽,传输容量大。传输质量高、稳定性强。适应性和灵活性强。投资少,便于维护。705.4.3 传输方式 1.同轴电缆传输 同轴电缆传输方式是一种在前端和用户之间用同轴电缆作为传输媒质的有线传输方式。图529干线传输系统示意图71 特点特点:需加均衡器和放大器,放大器具有AGC和ASC功能 串接放大器后,系统交调增加,载噪比下降,因此对传输系统中放大器的数目或者传输距离应有所限制。通常,一条干线内串接的放大器应在30个以内。传输距离与系统的上限频率有关,一般上限频率越高,传输距离越短。用
20、同轴电缆传输的电视信号通常为AMVSB信号,前端和用户不需要调制和解调,使用比较方便。传输系统根据网络拓扑的不同,常使用分支器和分路器(分配器)。722.光缆传输 (1)基本组成。光缆传输系统的基本组成如图530所示。特点:光纤的损耗很小,在一定距离内不需放大;光纤的频率特性好,可不需要进行均衡处理。73模拟方式 模拟基带信号直接光强调制(AM/IM),调 频(FM)、脉冲频率调制(PFM)、脉冲相位调制(PPM)、脉冲宽度调制(PWM)等。数字调制 PCM和DPCM调制。PCM所需带宽宽、解调复杂、信号 杂波分离容易,适合远距离传播。DPCM占用频带窄、但 信号质量差.(2)光调制方式。光调
21、制方式有模拟和数字两种。74图531 光缆的多路传输(a)波分多路;(b)频分多路(3)光缆的多路传输。光缆的多路传输指的是用一根光缆同时传 输多路电视信号。波分多路(WDM)方式。频分多路(FDM)方式。753.光缆+电缆传输 这是一种常见的混合传输方式,其特点是用光缆做主干线和支干线,在用户小区用电缆作树枝状的分配网络,如图532所示。图532 光缆+电缆传输76 4.无线传输 (1)单/多路FM微波电视传输。这属于调频微波链路(FML),一般用于远距离传输或信杂比超过56dB的高指标要求场合。其频 率 为 2GHz或 12.713.25GHz,频 道 带 宽 为 25MHz或12.5MH
22、z。FML的基本组成如图533所示。77图533 FML的基本组成78(2)MMDS系统。多路微波分配系统使用频段为1.237GHz1.499GHzH和2.5GHz2.688GHz.MMDS系统的构成参见图534。MMDS系统是地方性广播分配系统,其核心是多路调幅发射机,多套电视节目通过多路发射机输出,由双工器或合成器组合起来,送到一个或两个发射天线。79图534MMDS系统构成80 MMDS系统有以下特点:要求无阻挡接收,在高层建筑多而必然存在电波无法到达的场合不适用。MMDS系统在采用下变频器接收时的指标不高,不能进行指标的再分配,因此,这种方式通常只适合于个体接收,或者说是一种分配服务系
23、统。用MMDS进行传输和分配,具有投资少、见效快等优点,但无双向功能,对有线电视网的多功能发展有一定的局限性。81 (3)AML系统。调幅微波链路AML也是一种调幅微波传输电视信号方式,其工作频率为12.713.2GHz,共500MHz带宽,定向发射,可传50套左右的PAL制电视节目。AML系统的构成如图535所示。图535 AML系统的构成82 5.4.4 传输设备 1.放大器 在电缆传输系统中使用的放大器主要有干线放大器、干线分支(桥接)放大器和干线分配(分路)放大器。在光缆传输系统中要使用光放大器。(1)干线放大器 要求增益、输出电平、噪音系数、载噪比C/N、交调比IM等。一般采用干线同
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