有线电视网络结构
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。
浅析有线电视通信网络的架构与建设

波段 R R I
I
F M
频谱范围 ( z MH ) 5 0 . 3. O 0 3.. . 0 .2 04 0 -
4.9. 8 —2 5 O
8 .q 8 7 ,0, 0 0
业务种类 ( 上行) 电视及非广播业务 ( 上行) 电信业务
模拟广播电视
调频广播
5
22 网络传 输通 道 .
传输、 数字通信、 自动控制、 遥控遥测和电子计算机技术等。 而
且还将与 “ 息高速公路” 信 紧密地联系在一起 。“ 天上卫星传 送, 地面有线 电视覆盖” 的星网相 结合结构模式, 不仅成为 2 l 世纪广播 电视覆盖 的主要技术手段, 也将构成“ 信息高速公路”
号和 伴音信号所 占用的带宽 。 我国的电视频道带 宽为 8 MHz ,
采用残 留边带方式传递 电视信号, 其中上边带带 宽为 6 z MH ,
~
等, 也可用来分配将来可 能出现的其他新业务。
2 有线电视网络结构
在高品质的有线电视 网络 的支持下,此有线 电视 网络将
本文按 7 0 进行设计, 5M 从现有 的有线 电视 H C接入网 F 的频率划分来看 , 前 尚无统一的国际标准, 国原邮 电部发 目 我 布的相关标准 中, 规定频谱资源采用低分割分配方 案, 将各种 业务信息 以及上行和下行信 息划 分到不 同频段 ,如下表 1 所
设。
如果把整个有线 电视传输系统比作一棵树 的话 ,那 么干
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
线网络相 当树干 , 而用户分配 网络相当于枝叶茂盛 的树枝 , 普
通用户 的电视机相 当于 一 片一片树 叶。由此可 以看 出,用户 分配 网络 的主要功能,是接 收干线上 的高频 电视信号将 其分
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

基于NGN的HFC接入网络报告提纲第1章HFC产生 (2)1.1 背景 (2)1.1.1 有线电视网络基本特点 (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演进和应用情况 (5)2.1.3 PACKETCABLE标准演进和应用情况 (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管理 (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 设备管理................................................................................. 错误!未定义书签。
第1章 HFC产生1.1 背景1.1.1 有线电视网络基本特点有线电视网和电话网是连接千家万户的两大网络,但是这两个网络的运行机制却是完全不同,在表1-1中对电话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电话网与传统有线电视网对比我们可以看到,传统的有线电视网是一个单向广播网络,网络中传输经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电话线的频谱带宽。
依赖于电视制式的不同,有线电视网络也有不同的标准之分,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发展,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,就是我们通常所说的光纤同轴混合网,即HFC网(Hybrid Fiber Coax)。
有线电视网络设计方案

有线电视网络设计方案有线电视网络设计方案一、背景和目标随着科技的快速发展,有线电视网络在市场上的应用越来越广泛,为了提供更好的用户体验和增加竞争力,需要建立一个高效、稳定的有线电视网络。
本方案的目标是设计一个满足用户需求、高可用性和易维护的有线电视网络。
二、方案设计1.网络拓扑结构设计一个星型网络拓扑结构,其中有一台核心交换机连接所有的终端设备。
每个终端设备连接到核心交换机的一个端口上,以保证高速、稳定和高效的数据传输。
2.网络设备选择选择性能强大、稳定可靠的网络设备,例如Cisco Catalyst系列交换机。
根据需要,配置不同型号的交换机以满足不同的用户量需求。
3.网络安全实施网络安全策略,包括访问控制列表(ACL)、端口安全、用户认证等措施,保护网络免受外部入侵和攻击。
4.网络管理使用网络管理系统(NMS)对网络进行监控和管理,实时监测网络设备的运行状态和性能指标,及时发现和解决问题。
5.IP地址规划设计合理的IP地址规划方案,确保每个终端设备都能正常获取到IP地址,避免地址冲突和资源浪费。
6.质量控制对有线电视网络进行质量控制,包括带宽管理、服务质量(QoS)的实施,以提供稳定、高质量的视听体验。
7.设备维护与更新定期检查和维护网络设备,及时处理故障和问题。
根据需要,升级网络设备的软件和硬件以提升性能和功能。
三、预期效果通过实施上述方案,可以达到以下效果:1. 提供高速、稳定和可靠的有线电视网络服务,满足用户需求。
2. 提高有线电视网络的容量和性能,以应对用户量的增长和数据传输的要求。
3. 实施网络安全措施,保护网络免受恶意攻击和入侵。
4. 提高网络管理效率,及时发现和解决问题,减少网络故障和停机的时间。
5. 为今后的发展和升级提供基础和保障。
这是一个初步的有线电视网络设计方案,可以根据实际业务需求和资源条件进行调整和优化。
通过科学的设计和合理的实施,能够为用户提供更好的有线电视网络体验,并提高运营商的竞争力。
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。
宽带有线电视接入网系统体系结构及关键设备

宽带有线电视接入网系统体系结构及关键设备引言宽带有线电视接入网系统是现代家庭和企业接入宽带网络的重要手段,它为用户提供了高速、稳定的网络连接和丰富的媒体服务。
本文将介绍宽带有线电视接入网系统的体系结构以及其中的关键设备。
体系结构宽带有线电视接入网系统的体系结构主要包括三个层次,分别是用户接入层、集中接入层和核心汇聚层。
用户接入层用户接入层是指网络接入点与用户设备之间的连接层。
在宽带有线电视接入网系统中,常用的用户接入技术包括有线电视(CATV)网络、光纤到户(FTTH)网络等。
这些技术可以提供高速的宽带接入能力,满足用户对高清视频、在线游戏等需求。
在用户接入层,常见的关键设备有:1.光猫:光猫是将光纤信号转换为电信号的设备,用于将光纤网络接入到用户端设备(如电视机、电脑等)上。
2.有线电视调制解调器:有线电视调制解调器用于将有线电视信号转换为数字信号,并与用户设备进行连接,是用户接入有线电视网络的核心设备之一。
集中接入层集中接入层是宽带有线电视接入网系统中连接用户接入层和核心汇聚层的层次。
在集中接入层,用户接入设备通过光纤、同轴电缆等传输介质与集中接入设备相连。
在集中接入层,常见的关键设备有:1.传输设备:传输设备用于将用户接入设备传输的信号进行处理和转发,保证信号稳定和可靠传输。
常用的传输设备包括光传送设备、数字传送设备等。
2.聚合设备:聚合设备用于将大量用户接入设备的信号进行聚合处理,减少网络资源的占用。
聚合设备具有较强的处理能力和高速的转发能力,可以同时支持多个用户设备的接入。
核心汇聚层核心汇聚层是宽带有线电视接入网系统的顶层,负责将用户数据和媒体内容汇聚到一起,连接到Internet和其他服务提供商的网络中。
核心汇聚层承载着整个网络的传输和转发任务。
在核心汇聚层,常见的关键设备有:1.交换机:交换机是核心汇聚层的主要设备之一,用于实现数据的传输和交换。
交换机具有较高的带宽和较低的延迟,可以提供高速、稳定的数据传输能力。
有有线电视系统基础知识

有线电视系统基础知识有线电视是用高频电缆、光缆、多路微波或其组合来传输,并在一定的用户中分配和交换声音、图像、数据及其它信号的综合信息系统。
基本提纲一、概述二、有线电视网络的组成三、相关基础知识一有线电视网络的概况1、有线电视网络的发展历程◆公共天线系统(Master Aerial Television, 简称MATV)这一期间技术的发展相应的也就集中在信息处理技术(如何使多个频道相混合时相互之间的影响减小)和较远距离传输技术(如何提高放大器性能,增加放大器的串接级数)等方面。
◆有线电视系统(Cable Television,简称CATV )在这一发展阶段,CATV的信号传输方式经历了从全频道传输方式到隔频道传输方式到邻频道传输方式的历史性变迁,传输手段也在发生着变化。
从过去纯粹地使用同轴电缆,发展到开始使用光纤。
◆现代双向交互系统有线电视系统具有双向传输能力和交互功能成为了技术发展的主要方向有线电视发展到今天,无论是其系统组成、技术手段,还是其系统规模、服务功能,各方面都发生了翻天覆地的变化。
综合信息服务功能的信息网络体系。
2、有线电视网络的特点有线电视网络的优势主要体现在以下几个方面:◆实现广播电视的有效覆盖◆图像质量好,抗干扰能力强◆频道资源丰富,传送的节目多◆宽带入户,便于综合利用◆能够实现有偿服务3、有线电视网络的发展趋势未来的有线电视网络应该是一个所谓的全方位服务网。
它必须完美地将现有的通信、电视和计算机网络融合在一起,在一个统一的平台上承载着包括数据、话音、图像、各种增值服务、个性化服务在内的多媒体综合业务,并智能化地实现各种业务的无缝连接。
从技术上讲,有线电视网络发展趋势可以概括为:◆数字化:数字化处理、传输、存储和记录◆综合化:数据、语音、视频于一体的宽带综合业务平台。
◆网络化:形成统一有线电视网络体系;与其他网络互通互联◆智能化二有线电视系统的基本组成1、有线电视系统物理模型◆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。