有线电视传输网络
广播电视传输业的传输网络与拓扑

广播电视传输业的传输网络与拓扑随着科技的不断发展,广播电视传输业在传输网络和拓扑结构方面也迎来了新的变革。
传输网络和拓扑结构是广播电视传输系统的关键组成部分,在保障信号传输和提供优质服务方面发挥着重要作用。
本文将探讨广播电视传输业的传输网络与拓扑,以期为该行业的相关从业人员和利益相关者提供一些参考和指导。
1. 传输网络的概述传输网络是广播电视传输业中起连接和传递信号的功能的重要网络结构,它负责将信号从广播电视产生方传送到用户终端。
传输网络通常包括有线传输网络和无线传输网络两种形式。
1.1 有线传输网络有线传输网络是通过物理电缆或光纤等有线技术进行信号传输的网络结构。
这种传输方式的优点是传输速度快、信号稳定可靠,适用于长距离传输和大容量信号传输。
常见的有线传输网络技术包括同轴电缆、光纤、网线等。
1.2 无线传输网络无线传输网络是通过无线技术进行信号传输的网络结构。
这种传输方式的优点是便捷、灵活,适用于移动传输和短距离传输。
常见的无线传输网络技术包括微波传输、卫星传输、移动通信网络等。
2. 传输网络的拓扑结构传输网络的拓扑结构是指网络中节点之间的连接方式和布局方式。
不同的拓扑结构决定了传输网络的可靠性、稳定性和扩展性等特征。
2.1 星型拓扑结构星型拓扑结构是将所有节点连接到一个中心节点的网络结构。
中心节点负责控制信号传输并将信号发送给其他节点。
这种拓扑结构具有简单、易于维护和扩展的特点,在广播电视传输业中较为常见。
2.2 环状拓扑结构环状拓扑结构是将所有节点连接成一个环形的网络结构。
每个节点根据顺时针或逆时针方向将信号传输给下一个节点,直至信号回到原始节点。
这种拓扑结构具有较好的鲁棒性和可扩展性,在一些需要冗余传输的场景中常被采用。
2.3 网状拓扑结构网状拓扑结构是将网络中的节点互相连接的网络结构。
每个节点可以与其他节点直接通信,具有较高的互联性和冗余传输能力。
网状拓扑结构常用于需要大容量传输和高可靠性的广播电视传输系统中。
有线电视 原理

有线电视原理
有线电视是一种通过有线传输信号,将电视节目和其他内容传输到用户家庭的电视接收设备。
有线电视使用一套专门的有线电视网络来传输信号,与传统的无线电视信号不同。
下面将介绍有线电视的工作原理。
有线电视的工作原理主要分为三个步骤:信号传输、信号接收和信号解码。
首先,信号传输。
有线电视系统在信号源处生成并调制电视信号,然后通过同轴电缆或光纤等传输介质将信号发送给用户家庭。
在信号传输的过程中,传输介质会减弱信号的幅度和质量,因此在传输过程中需要使用信号放大器来增强信号的强度,并使用线缆衰减补偿器来补偿信号在传输过程中的衰减。
其次,信号接收。
用户家庭内的有线电视接收设备接收传输的电视信号。
接收设备通常包括有线电视调谐器和解调器,它们会对接收到的信号进行解调和处理。
有线电视调谐器会选择并接收指定频道的电视信号,然后将信号送入解调器进行进一步处理。
最后,信号解码。
解调器会将接收到的信号解码为电视节目或其他内容。
解调器中包含有解码芯片,该芯片能够将数字信号转换为图像和声音,并将其发送到电视机或其他显示设备进行播放。
总结起来,有线电视通过信号传输、信号接收和信号解码三个
步骤,将电视节目和其他内容传输到用户家庭的电视接收设备。
通过这种方式,用户可以方便地观看各种电视节目和内容。
有线电视传输中的光纤网络与宽带接入

有线电视传输中的光纤网络与宽带接入光纤网络在有线电视传输中的应用光纤网络作为一种高性能的传输媒介,广泛应用于有线电视传输系统中。
相比传统的电缆线,光纤网络具有更高的传输带宽、更稳定的信号传输、更低的信号衰减等优势,使得它成为了现代有线电视系统建设的重要组成部分。
1. 光纤网络的基本原理光纤网络是通过将信息信号转换为光信号,利用光纤传输介质进行高速传输的一种网络传输技术。
光纤网络由光源、光纤传输介质以及光接收器组成。
光源将电信号转换为光信号,并通过光纤传输到目标地点,光接收器将光信号转换为电信号,再进行解码处理。
2. 光纤网络在有线电视传输中的应用光纤网络在有线电视传输中扮演着至关重要的角色。
首先,光纤网络可以提供更高的传输带宽,实现高清电视、高质量音频以及大容量的数据传输。
其次,光纤网络具有更稳定的信号传输特性,有效减少了信号干扰和衰减问题,提高了传输质量和可靠性。
此外,由于光纤网络的低损耗特性,信号传输距离更远,可以满足较大范围的覆盖需求。
最后,光纤网络还具有较小的尺寸和重量,方便铺设和维护。
3. 光纤网络与宽带接入的关系光纤网络与宽带接入是紧密相连的。
宽带接入是指将宽带信号接入用户终端的过程,而光纤网络作为传输媒介,为宽带信号的传输提供了高效可靠的通道。
光纤网络的应用使得宽带接入成为可能,用户可以通过宽带接入实现高速的互联网访问、流媒体视频播放等功能。
因此,光纤网络与宽带接入的结合可以为用户提供更好的网络使用体验。
4. 光纤网络的未来发展方向随着数字化技术的不断发展,光纤网络也在不断创新和进步。
未来,光纤网络将更加趋于智能化、高速化和灵活化。
智能化的光纤网络可以实现自动诊断和修复,提高维护效率。
高速化的光纤网络则可以满足更高的传输需求,如8K视频、虚拟现实等应用。
同时,灵活化的光纤网络将更好地适应各类网络环境和不同用户需求。
结论光纤网络在有线电视传输中发挥着重要作用,其高带宽、稳定信号传输和低损耗的特性使得它成为现代有线电视系统不可或缺的组成部分。
有线电视的工作原理

有线电视的工作原理
有线电视的工作原理是通过有线电视网络传输信号到用户家中的电视机。
具体步骤如下:
1. 有线电视网络的信号源:有线电视网络通过收集和编码各种频道的视频和音频信号,形成一个信号源。
2. 信号传输:信号源通过光纤或同轴电缆等传输介质,将编码后的视频和音频信号传输到用户住所的终端设备(比如光纤接收器)。
3. 接收和解码:终端设备接收并解码传输来的信号,将其转化为可读取的视频和音频信号。
4. 显示和播放:解码后的视频信号通过HDMI或AV接口等输出到用户的电视机,音频信号通过RCA或光纤输出到音响或电视机。
5. 电视节目切换和控制:用户可以通过遥控器选择和切换不同的信号源和频道,以及调节音量、亮度等功能。
总的来说,有线电视的工作原理是通过网络将视频和音频信号传输到用户家中的电视机,同时提供用户对节目的控制。
有线电视宽带连接方法

有线电视宽带连接方法有线电视宽带连接方法是指通过有线电视线路传输宽带信号,提供高速互联网接入服务。
下面将详细介绍有线电视宽带连接的步骤和方法。
首先,了解有线电视宽带连接的基本原理。
有线电视宽带连接是通过电视线传输数字信号,将宽带信号与电视信号进行合并传输,使用户可以通过电视线路接入互联网。
其次,准备相关设备。
有线电视宽带连接需要一些基本设备,包括有线电视机顶盒、有线电视线路、宽带猫和路由器等。
确保这些设备的正常运转和连接。
然后,进行有线电视宽带连接的步骤如下:1. 首先,将宽带猫与电视信号合并器相连接。
通常,宽带猫是通过网线与电视信号合并器相连的,确保连接牢固。
2. 接下来,将电视信号合并器与有线电视线路相连接。
有线电视线路可以连接到用户家中的宽带接入点或者机房。
3. 将有线电视线路与有线电视机顶盒相连接。
有线电视机顶盒可以通过有线电视线路接收数字信号,并将其转换为电视画面。
4. 将有线电视机顶盒与电视机相连接。
可以使用HDMI线或者AV线将有线电视机顶盒与电视机连接,确保图像和声音的传输。
5. 最后,将宽带猫与路由器相连接。
宽带猫可以通过网线与路由器相连,确保信号的传输和接收。
完成上述步骤后,用户就可以享受到有线电视宽带连接带来的高速互联网接入服务了。
可以通过有线电视机顶盒上的界面进行宽带设置和连接,也可以通过电脑、手机等设备进行路由器的设置和连接。
需要注意的是,在进行有线电视宽带连接时,用户要确保设备的正常运转和连接牢固。
另外,用户还需要联系电视机顶盒供应商或者网络运营商,了解相关的配置和设置,以确保宽带连接的顺利进行。
此外,还需要关注有线电视宽带连接的稳定性和安全性。
用户可以根据自己的需求和预算选择合适的有线电视宽带连接方式,如有线电视光纤宽带连接、有线电视千兆宽带连接等,以提供更稳定和高速的互联网接入服务。
总而言之,有线电视宽带连接是一种通过有线电视线路传输宽带信号,提供高速互联网接入服务的方法。
有线电视传输网和分配系统设备概述

有线电视传输网和分配系统设备概述1. 引言有线电视传输网和分配系统是广播电视信号从传输到接收的关键部分。
在这个系统中,设备起着重要的作用,负责处理和传输信号。
本文将对有线电视传输网和分配系统设备进行概述。
2. 有线电视传输网设备有线电视传输网设备主要包括编码器、调制器和传输设备。
这些设备的作用是将原始的电视信号转换成适合传输的格式,并将其发送到有线电视传输网络中。
2.1 编码器编码器是有线电视传输网中的关键设备之一,其主要功能是将原始的电视信号转换成数字信号。
它将模拟信号进行采样和量化,并使用特定的编码算法将其转换成数字形式。
这可以提高信号的传输效率和质量。
2.2 调制器调制器是将数字信号转换成模拟信号的设备。
它将来自编码器的数字信号调制成能够传输的射频信号。
调制器根据不同的调制方式(如QAM、VSB等)对信号进行调制,并将其发送到有线电视传输网络中。
2.3 传输设备传输设备是将调制后的信号传输到用户终端的设备。
传输设备有多种形式,常见的有光纤传输设备和同轴电缆传输设备。
光纤传输设备通过光纤将信号传输到用户终端,具有高速和高质量的优势;而同轴电缆传输设备则通过同轴电缆将信号传输到用户终端,适用于长距离传输和大面积覆盖的场景。
3. 分配系统设备有线电视分配系统设备主要包括头端设备、分配器和放大器。
这些设备的作用是将传输到中心地点的信号分配到各个用户终端。
3.1 头端设备头端设备是有线电视分配系统的核心设备,它接收传输设备传输的信号,并将其分配到各个用户终端。
头端设备包括信号接收模块、信号处理模块和调制模块等,它们共同实现对信号的接收、处理和调制。
3.2 分配器分配器是将信号从头端设备分配到各个用户终端的设备。
分配器可以根据需要将信号分成多个通道,并将每个通道的信号发送到不同的用户终端。
分配器通常具有多个输入和多个输出,可以支持多个用户同时接收信号。
3.3 放大器放大器是有线电视分配系统中的重要设备,它的作用是增强信号的强度,以保证信号能够传输到远距离的用户终端。
有线电视电缆传输网络的设计与实现

其中 ,影响上行信号传输 的主要是信 号的削波 失真 、 网络结 构噪声和侵人噪声 。 2 . 1削波失 真主要 由系统 中的反 向回传光 发射机和双向放大器等传输设备的非线陛失真 造成 。 2 . 2结构 噪声 主要来 源于 系统 中的有源设 备 的器件 自 身产生 的基础热噪声 。 同时 , 由于放 大器 的级联 以及各支路 回传信 号的汇集 ,造成 噪声的功率叠加 , 形成‘ 斗效 应” 犏 。 2 . 3侵入噪声 主要 由外界 电磁 波 的侵 入造 成 。是一种 随机的 、不规则的射频 干扰 。它是 H C网络开展 双向数据通信需 要努力克服 的技 F 术难题 。系统 中的侵人 噪声 主要有两种 ,即 : A 窄带短 波信号 的干扰 : B冲击脉 冲干扰 : 主要包 括雷 电 、 电动机 、 机 , 家用 电器 没备产 发动 以及 生 的脉冲 干扰 。
前言
2 B。 d
响双向数据传输的主要问题 。 由于反 向噪声 大 , 数 据传输 链路的 c 大大 降低 。因此 , 解决反 向 回f 遭 的噪声问题 , Hc 各顿 开展双 向 白萄 是 I 网耋J 利
业 务的关键。 上行通道 中汇集 的噪声 来源 于多种 形式 。
3电缆分配网络的组成 3 . 1传输系统 包 括光节点 中的正 、 向 R 放 大模快 、 反 F 双 向延长放大器 、 线路分支器 、 分配 器 、 电器 、 供 同 轴 电缆 等 。光节点 中的正向光接收机将下 行光 信 号转换 成电信 号后 , 于光节点 内的 R 宽 经置 F
带 放大器放大至较高 电平 , 由延长线上 的延 再
长放大 器 、 同轴 电缆和线 路分支 、 分配 器 , 信 将
号下行 信 号分路传送给各分 配系统 。 自分配 , 来 系统的反 向回传 上行 信 号, 分配放大器 的输 从 入 端 口沿着正 向传输 的途径进 行反 向 回转 , 经 同轴电缆 、 线路分支器 、 分配 器 、 延长放 大器 , 进 入 光节点 , 回传 激光器 。 送人 3 - 2分配 系统 包括双向分配放大器( 即楼头 放大器) , 分支 器分配器 , 双向用户终端 和同轴 电缆等 。 延长线路将下行信 引 专 送到各 分配放大器
有线电视传输中的光纤网络与宽带接入

有线电视传输中的光纤网络与宽带接入近年来,随着科技的不断进步,有线电视传输方式也从传统的铜质电缆网络逐渐转向光纤网络,并与宽带接入相结合。
光纤网络的应用给用户带来了更高速、更稳定的传输体验,提升了有线电视的质量和用户满意度。
一、光纤网络的特点光纤网络是利用光波传输信息的一种传输方式。
与传统的铜质电缆相比,光纤网络具有以下特点:1. 高速传输:光纤网络采用光信号传输数据,速度远远快于铜质电缆传输。
用户可以更快地获取所需信息,观看高清电视节目。
2. 大带宽:光纤网络的传输带宽较大,可以同时传输多路高质量的有线电视信号及其他数据,满足用户对多重服务的需求。
3. 信号稳定:光纤网络不受外界电磁干扰影响,传输信号更加稳定,保证了用户观看电视节目的清晰度和稳定性。
4. 抗干扰能力强:光纤网络的传输过程中不会受到电磁波的干扰,可以避免因电磁波导致的传输质量问题,保障用户观看体验。
二、光纤网络在有线电视传输中的应用光纤网络广泛应用于有线电视传输领域,为用户带来更好的观看体验。
具体应用如下:1. 实现高清频道传输:光纤网络在有线电视传输中可以实现高清频道的传输,使用户能够更清晰地观看电视节目。
高清频道的传输速度要求较高,光纤网络凭借其高速、大带宽的特点能够满足这个需求。
2. 提供互动电视服务:光纤网络的高速传输和大带宽,为用户提供了更多的互动电视服务,如点播、回放、在线游戏等。
用户可以根据自己的需求,自由选择所需的服务,增加了观看电视的乐趣和便利性。
3. 支持视频点播和在线直播:光纤网络可以更快地传输视频信息,支持视频点播和在线直播的服务。
用户可以根据自己的需求,随时随地观看自己喜爱的电视节目,享受高质量的观看体验。
4. 提供宽带上网服务:光纤网络不仅可以传输有线电视信号,还可以提供宽带上网服务。
用户可以通过光纤网络快速连接互联网,畅游信息高速公路,体验更畅快的网络世界。
三、光纤网络的未来发展光纤网络在有线电视传输中的应用取得了显著的成果,但其在传输距离和成本上还面临一些挑战。
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前端模拟调制设备 常用的邻频混合器
邻频混合器
有线电视传输网络
3.2 有线电视系统的组成
二、干线传输系统 干线传输系统主要位于前端系统和电缆分配系统之间, 将前端系统输入的电视信号传送到各个干线分配点所连 接的用户分配网络系统。干线传输系统采用的主要设备 是干线放大器。 分别采用室外同轴电缆、光缆、多路微波MMDS、HFC (同轴电缆和光缆混合)四种方式进行信号的传输。
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二分配器、三分配器、四分配 器
有线电视传输网络
3.2 有线电视系统的组成
三、用户分配网络 分支器的作用是将电缆输入的电视信号进行分支,每 一个分支电路接一台电视机分支器。由一个主路输入 端,一个主路输出端和若干个分支输出端构成。
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分支器
有线电视传输网络
3.2 有线电视系统的组成
特性阻抗均为75欧姆,能满足VOD点播等双向传输的要求。 (2)室外同轴电缆选用SYWL-75-12型,室内同轴电缆选用SYWV-
75-9及SYWV-75-5型。光缆选用室外4芯单模光缆。 (3)家庭信息箱内提供1进4出有线电视通道。
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有线电视传输网络
3.4 有线电视电缆传输网络规划与设计
卫星 MMDS接收天线
MMDS发射机和铁塔
公用天线系统的公寓
电视换 收机
MMDS信号
MMDS信号
市
区
市
郊
卫星地面接收站
私人住宅
私人住宅
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有线电视传输网络
3.3 有线电视系统传输技术
多路微波系统MMDS传输技术 2.MMDS传输技术的应用
MMDS传输系统属于无线传输,带有无线传输的通用缺 点,如信号怕遮挡、反射出重影、易受干扰。这种方式不 适用于人口稠密、高层建筑林立的大中城市,只适合于地 形开阔、建筑物密集度不高的电视传输场合。
电缆传输技术
2.电缆的传输特性及其补偿 同轴电缆的传输特性有: (1)特性阻抗:75欧姆。 (2)衰减特性:高频衰减大于低频衰减。 (3)温度特性:随温度的升高,电缆的衰减量增大。 (4)屏蔽特性:优质的电缆外导体有良好的屏蔽作用,传
输信号不受外界干扰,也不会向外辐射、干扰其它信号。 (5)机械特性:包括抗弯曲性能、防潮抗腐蚀性能和结构
三、用户分配网络
最常使用的电缆是物理发泡同轴电缆,其阻抗为75 欧姆。根据物理发泡同轴电缆的内部结构,较适合 于室外布线,常用于连接分配器。对于室内用户终 端设备连接的电缆主要采用75欧姆的视频电缆。
中心导体 中心导体粘合剂 绝缘体泡沫
第一屏蔽层 第二屏蔽层 第三屏蔽层 防潮增补胶
扩套层 支撑钢线
视频电缆
保安器
有线电视传输网络
3.2 有线电视系统的组成
一、前端系统 前端系统对各种天线接收的信号、摄录设备等输出的 信号调制为高频电视信号,并通过混合设备同时将多 路信号合并为一路电视信号,以便输送到干线传输系 统。
前端设备常用的设备是天线放大器,调制器、解调器、 混合器、滤波器等设备。为前端模拟调制设备。
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有线电视传输网络
3.4 有线电视电缆传输网络规划与设计
一、工程概况 二、工程方案设计
1.系统总体设计 本工程有线电视系统按1000MHZ邻频方式双向传输要求设计, 采用光纤和同轴电缆混合网(HFC)组网。用户终端电平按 64±4dB设计。
2.系统设备选型 (1)系统选用设备与部件具有双向性,其视频输入与输出电缆
我国有线电视技术发展很快,从同轴电缆传输到光缆、 MMDS、HFC等多种传输技术的混合应用,从只传输模拟 信号到模拟、数字信号的混合传输,从单向广播网到双向 交互网络,我国有线电视技术的发展日益接近国际先进水 平。
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有线电视传输网络
3.2 有线电视系统的组成
组成:前端系统、干线传输系统和用户分配网络。 系统的前端部分:将要播放的信号转换为高频电视信 号,并将多路电视信号混合后送往干线传输系统。 干线传输系统:将电视信号不失真地输送到用户分配 网络的输入接口。
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2020/11/17
有线电视传输网络
稳定性。
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有线电视传输网络
3.3 有线电视系统传输技术
多路微波系统MMDS传输技术
1.MMDS传输系统构成
MMDS采用微波技术以一点发射或多点接收的方式将电视、 声音广播及数据信号传输到各有线电视站、共用天线电视 系统前端或直接到各用户的微波系统。该系统的信号频率 范围为2500-2700MHz,采用空间传输方式。
信号转换为光载波信号,光信号可以在光纤内传输。
电信号 光发射机
光纤
光纤 光中继器
电信号 光接收机
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有线电视传输网络
3.3 有线电视系统传输技术
3.光纤传输技术的应用
光纤有线电视网不仅仅局限于有线电视业务,它 可以为开展宽带综合业务传输提供一个开放的平台,是宽 带综合业务网的一个重要组成部分。用光缆构成广域的包 括电视业务在内的多媒体网络具有广阔的发展前景。
图像伴音 頻道
合
调制器 放大器
成
录像机
图像伴音 頻道
调制器 放大器
器
计算机控制
导頻信号 73.5MHz 发生器
103.5MH z
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干线桥接 输出站
干线传输系统 干线 中间桥接 终端桥接 放大站 输出站 输出站
分配给邻近线路 用户分配网络
分配放大器 延长放大器
引入线
电视机
保安器
分配器
电视机
有线电视传输网络
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2020/11/17
有线电视传输网络
3.1 有线电视系统的概述
有线电视是利用高频电缆、光缆、微波等传输介质,并 在一定的用户中进行分配和交换声音、图像以及数据信号 的电视系统。最早的有线电视系统,是1948年在美国宾州 曼哈诺依的一个公用天线电视接收系统(MATV)。
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有线电视传输网络
3.3 有线电视系统传输技术
电缆传输技术
1.电缆传输系统的构成 电缆传输系统采用同轴电缆作为有线电视网络的干线或 超干线的传输介质。 如图所示为电缆传输系统的构成。
干线电缆
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电源插入器
~ 线路供电器
过电分支器
有线电视传输网络
3.3 有线电视系统传输技术
二、工程方案设计
3.小区主干网络设计
有线电视系统信号通过12芯单模光缆,从市有线电视网引来。 如图所示。
4.小区用户分配网络设计
(1)住宅部分
C-5
(2)公建部分
小区设备间
12芯单模光缆
4芯多模光缆
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4芯多模光缆
D-2
有线电视传输网络
3rew
演讲完毕,谢谢听讲!
再见,see you again
用户分配网络负责将电视信号分配到各个电视机 终端。有线电视系统的构成。
有线电视系统
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前端系统
干线传输系统
用户分配网络
有线电视传输网络
前端设备
接收信号源
SHF 接收机
调制器
卫星地面站
有 线 电 视
微波站
电视广播 接收天线
頻率 变换器
带通 滤波器
頻率 放大器
頻道 放大器
混
系
统 的 构
摄像机
Байду номын сангаас
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有线电视传输网络
3.3 有线电视系统传输技术
光纤传输技术
1.光纤传输系统的特性
光纤传输技术具有传输距离远、信号失真小、传输容量大、 免受雷击等特点,目前该技术已广泛应用于有线电系统的 干线传输。
2.光纤传输系统的构成
最基本的光纤传输系统由光发射机、光纤、光接收机、光 中继器组成,如图所示。光发射机的功能是将有线电视电
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干线放大器
有线电视传输网络
3.2 有线电视系统的组成
三、用户分配网络 用户分配网络位于干线传输系统和用户终端设备之间,
它将干线传输系统输送的信号进行放大和分配,使各 用户终端得到规定的电平,然后将信号均匀地分配给 各用户终端。确保各用户终端之间具有良好的相互隔 离作用互不干扰。 主要设备有:分配器和分支器。分配器分为二分配器、 三分配器、四分配器等。
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有线电视传输网络
3.3 有线电视系统传输技术
HFC(光纤同轴混合网)传输技术 1.HFC传输系统的构成
HFC有线电视网由光纤作干线、同轴电缆作用户分配网传输介 质,构成光纤同轴混合的网络。HFC是一个以前端为中心、光 纤延伸到小区并以光节点为终点的光纤星形布局,同时,以 一个树形同轴电缆网络从光节点延伸覆盖用户。因而,HFC有 线电视网络拓扑是一个星-树形结构。 2.HFC网络的频分复用技术 HFC网络采用频分复用技术,将5-1000MHz的频段分割为上行 和下行通道。 3.HFC传输技术的应用 HFC宽带接入网具有巨大的接入带宽的优势,可提供各种模拟 和数字传输业务。HFC宽带接入网络的主要业务可分为两大类, 即广播电视业务和交互业务。