中文名 | hfc网络结构 | 外文名 | Hybrid Fiber-Coaxial |
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性 质 | 混合光纤同轴电缆网 | 本 质 | 是一种发展前景广阔的通信技术 |
HFC的主要特点是:传输容量大,易实现双向传输,从理论上讲,一对光纤可同时传送150万路电话或2000套电视节目;频率特性好,在有线电视传输带宽内无需均衡;传输损耗小,可延长有线电视的传输距离,25公里内无需中继放大;光纤间不会有串音现象,不怕电磁干扰,能确保信号的传输质量。同传统的CATV网络相比,其网络拓扑结构也有些不同:第一,光纤干线采用星形或环状结构;第二,支线和配线网络的同轴电缆部分采用树状或总线式结构;第三,整个网络按照光结点划分成一个服务区;这种网络结构可满足为用户提供多种业务服务的要求。随着数字通信技术的发展,特别是高速宽带通信时代的到来,HFC已成为宽带接入的最佳选择,因而HFC又被赋予新的含义,特指利用混合光纤同轴来进行双向宽带通信的CATV网络。
HFC网络能够传输的带宽为750MHz~860MHz,少数达到1GHz。根据原邮电部1996年意见,其中5~42/65MHz频段为上行信号占用,50MHz~550MHz频段用来传输传统的模拟电视节目和立体声广播,650MHz~750MHz频段传送数字电视节目、VOD等,750MHz以后的频段留着以后技术发展用。
HFC的发展方向
HFC既是一种灵活的接入系统同时也是一种优良的传输系统,HFC把铜缆和光缆搭配起来,同时提供两种物理媒质所具有的优秀特性。HFC在向新兴宽带应用提供带宽需求的同时却比FTTC(光纤到路边)或者SDV(交换式数字视频)等解决方案便宜多了,HFC可同时支持模拟和数字传输,在大多数情况下,HFC可以同现有的设备和设施合并。
HFC支持现有的、新兴的全部传输技术,其中包括ATM、帧中继、SONET和SMDS(交换式多兆位数据服务)。一旦HFC部署到位,它可以很方便地被运营商扩展以满足日益增长的服务需求以及支持新型服务。总之,HFC是一种理想的、全方位的、信号分派类型的服务媒质。
HFC具备强大的功能和高度的灵活性,这些特性已经使之成为有线电视(CATV)和电信服务供应商的首选技术。由于HFC结构和现有有线电视网络结构相似,所以有线电视网络公司对HFC特别青睐,他们非常希望这一利器可以帮助他们在未来多种服务竞争局面下获得现有的电信服务供应商似的地位。2100433B
HFC通常由光纤干线、同轴电缆支线和用户配线网络三部分组成,从有线电视台出来的节目信号先变成光信号在干线上传输;到用户区域后把光信号转换成电信号,经分配器分配后通过同轴电缆送到用户。它与早期CATV同轴电缆网络的不同之处主要在于,在干线上用光纤传输光信号,在前端需完成电—光转换,进入用户区后要完成光—电转换。
知识结构图是指把所学内容进行整理并制成比较系统完整的知识结构图示,它在心理学中被称为知识网络图。知识结构是指一个人经过专门学习培训后所拥有的知识体系的构成情况与结合方式。知识结构,就是既有精深的专门知...
HFC宽带网解决了用户高速接入的最后一公里问题(当然还有ADSL、VDSL、FTTB等),它作为一种链路本身并不能提供服务,但它所具有的宽带特性使其成为各类宽带应用服务的理想载体,目前基于INTERN...
DDC控制系统常采用的网络结构有两种,即Bus总线结构和环流网络结构。其中Bus总线结构是所有DDC控制器均通过一条Bus总线与集中控制电脑相连,它的最大优点就是系统简单、通信速度较快,对一些中、小型...
本文主要对有线电视网络双向化改造中的HFC网络与EPON网络进行分析,并在此基础上结合我国有线电视网络发展的根本需求,探讨HFC网络与EPON网络未来的发展趋势。
阐述永春广电双向HFC网络建设中涉及的4个主要环节:网络设计要求、器材选型要求、工程施工规范以及系统调试方法,并通过双向业务网实际运行数据验证了双向HFC有线电视网络作为宽带业务运行平台的实用价值。
HFC主要由模拟前端、数字前端、光纤传输网络、同轴电缆传输网络、光节点、网络接入单元和用户终端设备等组成。
双向HFC网是在原来的单向HFC网上增加了回传信号的通道,其传输介质还是光纤和电缆的结合。其拓扑结构一般还是星型和树型的结合,即从前端到光节点的干线网是星型结构,从光节点以下到用户的分配网络是树型结构。
在双向HFC网络中前端到光节点增加了一芯光纤,用于回传信号,从光节点到用户的树型电缆上,采用频分复用技术传输不同方向的上、下行信号。由于在树型电缆网上传输信号的方式是广播式的,因此,连接在电缆上的各用户设备在发送信号时必须是分时的,即介质共享、时分复用。
双向HFC网络由于回传反向信号频率段是在低频段(5~42MHz),而在低频段的频谱上存在许多日常所用电器的噪声信号,这些噪声信号通过家中电缆的接头窜入网络。虽然这些噪声信号能量很微弱,但由于树型电缆的结构,这些微弱的噪声信号在某些频率上的能量被叠加增强,这种现象被称为"漏斗效应"。在原来单向网络中,一个光节点下面有多级放大器串联,但在双向网络中为避免噪声信号在回传信道中被放大器不断放大,所以通常在光节点下只有一级分配放大器,信号覆盖的用户群数量就没有单向网络的 10 000户至20 000户那么多,在美国,一般的用户分配网络覆盖的用户群只有500户,甚至250户。这样噪声信号叠加的能量就不会很高,不至于达到影响正常通信的程度。
有线电视就是最典型的HFC网,它比较合理地利用了当前的先进成熟技术,提供较高质量和较多频道的传统模拟广播电视节目。但由于是针对模拟电视节目的广播传输,传统的HFC网络并不具备上行回传通道,为了开展数字电视点播和高频宽带接入等业务,必须对原有网络进行双向化改造。
Cable Modem的通信和普通Modem一样,是数据信号在模拟信道上交互传输的过程,但也存在差异:普通Modem的传输介质在用户与访问服务器之间是独立的,即用户独享传输介质,而Cable Modem的传输介质是HFC,将数据信号调制到某个传输带宽与有线电视信号共享介质;另外,Cable Modem的结构较普通Modem复杂,它由调制解调器、调谐器、加/解密模块、桥接器、网络接口卡、以太网集线器等组成,它无需拨号上网,不占用电话线,可提供全天候随时在线连接的服务。
Cable Modem的技术实现一般是从87~860MHz电视频道中分离出一条6MHz的信道,用于下行数据采用64QAM或256QAM调制方式。上行数据一般通过5~65MHz之间的一段频谱进行传送,为了有效抑制上行噪声积累,一般选用QPSK调制。
前端设备CMTS采用10 Base-T,100 Base-T等接口通过交换型HUB与外界设备相连,通过路由器与Internet连接,或者可以直接连接到本地服务器,享受本地业务。Cable Modem是用户端设备,放在用户家中,通过10 Base-T,100 Base-T接口与用户计算机相连。