代广播电视网络NGB1

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1、下一代广播电视网络NGB南京邮电大学张顺颐2010,3,17广电网络的发展广播电视最初是无线传输的,由发射塔发出的无线电波在空中传播并被用户接收;但是由于无线电波,特别是电视频段频率较高,属于视距范围,覆盖面较小;容易收到杂波的干扰,传输质量往往不够理想;有线电视是最早的解决方案。有线电视的解决方法是将电视信号通过电缆传送,较好的解决了覆盖距离和干扰的问题,提高了电视传输的质量;早期的有线电视网络就是单向、广播式的树形网络;广电网络的特点由于电视信号的带宽较宽,例如模拟电视的视频信号带宽达6.5MHz,频道之间的间隔就需要8MHz,为了传输更多的

2、电视信号,有线电视网络的传输介质只能采用同轴电缆、光缆;早期传输的广电网络特点是同轴电缆进户,完全是模拟信号,所以不需要机顶盒;十年前模拟信号的有线电视网络结构,主干网络采用光纤,接入网络采用同轴电缆。这仍然是一种单向传输的网络;广电网络的特点通信网络数字化以后,广播电视网络的骨干网传输逐步改为光纤,技术上采用SDH,在传输上也实现了数字化;广电网络的数字化给网络带来了新的机遇,即广电网络也可以传输数字信号,广电网络可以成为通信网络。广电网络的同轴电缆进户成了最大的优势;但是广电网络在本质上是单向传输的网络,而通信的基本功能是双向传输。所以广电网

3、络必须进行改造;广电网络的特点同轴电缆的带宽可达750-1000MHz,为了充分利用其带宽,针对同轴电缆的特性,对同轴电缆的频带进行了规范;广播电视信号数字化以后由于信号的传输不再是频分复用,而电视机的高频头只能按照频率的大小来接收,所以需要机顶盒来将广播电视的数字信号接收下来并且提供给电视机;1000MHzf530425055075015db0db电话60路模拟CATV信号260路VOD或CATV信号等其它双向通信业务50MHz50MHzPCNPCNCATV的频谱分配上行回传通道CATV的频谱使用5-30MHz:上行频道,用于电话通信,目前倾向

4、于扩展为5-42MHz;50-550MHz:下行通道,CATV的模拟电视节目,每一频道带宽6-8MHz,大约可容纳60-80路模拟电视节目;550-750MHz:附加的模拟电视信号、数字CATV节目、VOD节目;若采用64QAM调制、4Mbit/s速率MPEG2编码的图像,频谱效率为5bit/Hz,则6-8MHz带宽可传送30-40Mbit/s速率的数字信号约相当于6-8路4Mbit/s的MPEG2信号,故总共可传送大约260路数字电视信号;由于模拟电视节目不断减少,可向下扩展至450MHz,甚至取消模拟电视信道,则可传500路数字电视;也可选取

5、若干6-8MHz传送电话,以QPSK调制,每3.5MHz带宽可传90路64Kbit/s电话;750-1000MHz:双向通信业务广电网络的特点广播电视网络的改造,其接入网在技术上采用HFC(HybridFiberCoax,光纤同轴混合网),骨干网在技术上或者采用ATM,或者采用互联网的IP(路由器)模式;接入网则采用同轴电缆的模式;HFC:应用于广电网络的接入网,由光纤将信号送至小区,进入同轴电缆,再进入用户,故称光纤同轴混合网;其最大的优点是带宽较高,有双向功能;HFC的缺点是回传时噪音的积累会有漏斗效应,故小区的用户数有所限制;HFC的网络构

6、架光纤同轴混合网络HFCGEPON+EoCHFC的网络组成HFC网络由下面几个主要部分组成:1.前端:完成信号收集、交换及信号调制与混合,并将混合信号传输到光纤。目前应用的主要设备有:(1)调制器C6M-II-C:将模拟音频及视频信号调制成射频信号。(2)上变频器C6U-C:完成音频视频中频信号或数据中频信号至射频信号的转换。(3)数据调制器:完成数据信号的QPSK或QAM调制,将数据信号转换成数据中频信号。HFC的网络组成(4)信号混合器:将不同频率的射频信号混合,组成宽带射频信号。(5)激光发射机:将宽带射频信号转换成光信号,并将光信号传输至

7、光纤。2.光节点:完成光信号转换成电信号的功能,并将电信号放大传输到同轴电缆网络。3.同轴电缆放大器:完成同轴电缆信号放大并传输至用户家中的功能。4.用户终端设备:接收并解调网络传输信号,并显示相应信息。HFC网络中的宽带传输技术HFC网络由光纤和同轴电缆混合组成,以分支和树型拓扑为特点。在树根处是CMTS(Cablemodem终端系统),从CMTS到邻近的使用光纤,在光纤的末端是光节点,起光电转换的作用。同轴电缆作为馈电线从光节点连到用户,每个光节点下接500~2000户。HFC网络中的宽带传输技术HFC采用射频调制的方式实现宽带传输,传输由C

8、MTS集中控制。下行采用广播的形式。上行方向共享传输媒体,采用FDMA/TDMA接入方式。下行模拟视频采用旁路的形式送往标准电视机。数字

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