广电宽带城域网内部培训资料.doc
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1、广电宽带城域网一、运营和开发“高速公路”业务设想一下我们未来的生活方式会是如何一个场景?当你早上醒来起床的时候,所设置的感应器会检测到你起床的信息,感应器生成的信号随即会通过网络传输通道及已经链接的智能化设备自动发起一系列事件:你所到之处的灯光会自动开启,窗帘会自动打开;当你洗漱完毕坐到餐桌旁时,提前预订的牛奶可能已经热好了。你出门开车上班,会有短信或通过其它方式告诉你当天的天气状况以及电脑已经为你选好的上班最便捷的路径和所需时间。工作余暇,你可以通过电脑、电视或手机等终端远程查看家中的各种环境参数以及安防视频监控等状况,如有意外,系统会在通知你的同时自动链接保安等有关部门。下班到超市采购食物
2、,联网的冰箱会通知你需要或不需要什么并根据你的嗜好为你量身定做适合你身体健康状况的食谱。当你回到家的时候,空调已设置好了室内温度,浴室也已准备就绪,你无须浪费时间就可以轻松进入自己惬意的私人生活空间。这不是空想,而是信息化社会物联网时代的现实生活场景。中国工程院院士邬江兴在2010年所作的NGB战略研究报告中指出:物联网特别是家庭物联网是NGB的内在自然属性,从“数字电视”延伸到“数字家庭”、“智慧家庭”和“家庭物联网”。终端从机顶盒向家庭网关发展,逐渐把家中的各类娱乐设施、各类电器、电子产品,通过“新型宽带无线接入技术”连接起来,形成家庭互联网。而有线网络独有的高带宽、高清呈现、安全稳定等特
3、点无疑在NGB向家庭物联网的发展中具备了一定的优势。物联网是物物相连的互联网,同时解决物与物、人与物、人与人之间的智能化连接,其范畴涵盖了今天我们已经熟悉的互联网。对我们的生活、工作方式以及各行各业的发展都会产生重大的影响。我们暂不讨论物联网或互联网的问题,我们只需要了解有关的名词:信息、信号、信道(通道)和网络等。“信息高速公路”这个词对我们来说已经非常熟悉,这是一个非常恰当的比喻。结合有线电视宽带网络和高速公路的概念,我们可以做如下类比性描述:信息是真正最重要的东西,只有信息具有具体的内容和含义。比如电视节目、数据广播以及网页的具体内容,或可理解为处于高速公路上的具体人和有价值的物品。信息
4、的好坏、质量取决于个人的价值判断,与网络本身无关。信号是信息的载体。在网络系统即载负信息的电流、电压等电信号。信号分模拟信号和数字信号。视、音频信号为模拟信号,视、音频信号经采样、量化、编码后成为数字信号。模拟信号载负的信息以波形表示,在时间、幅度上是连续的;数字信号的信息包含在码元的组合之中,波形特点是离散的、不连续的脉冲信号。计算机、交换机、QAM调制器等数字设备输入、输出的都是数字信号。信号可以采用基带传输和频带传输的方式。基本上可以理解为高速路上运载人和物的各种工具。信号是网络传输中最重要的内容,信号质量等同于网络质量,直接关系到网络的业务开展与市场竞争力。衡量信号的指标包括载波电平、
5、载噪比、非线性失真指标、比特误码率、调制误差率等。信道是传输信号的通道。可分为有线和无线通道,可以是广播式单向通道、半双工通道(对讲机、EOC系统)、全双工通道(电话通信)。在有线电视系统中通道即按照国家有线电视频率配置的从5M1GHz的频带范围。一般为:87860MHz为下行通道,以8MHz设置各频道(子信道)带宽;565MHz为上行通道。在DOCSIS标准中,根据不同的符号率和信道传输速率的需求,可分别设置第 1 页 共 81 页广电宽带城域网从200K3.2MHz的子信道载波带宽可分别对应不同的传输速率。此类于高速路的上、下行通道,子信道即通道不同的行车道。信道是网络质量的重要衡量指标,
6、信道的具体指标主要是带宽。需要注意的是“带宽”的概念,带宽是描述一个传输系统信道信息传递的量度的概念。在模拟系统中,带宽是以每秒的周期度量的,单位是赫兹即Hz,指的是信道所能传送信号的最高频率与最低频率的差值。在数字系统中,带宽指的是传输速率,即信道每秒传送和提供数据或符号的速度,以比特率或波特率表示,单位bps或Bit。数字信道带宽即速率和载波带宽之间的具体关系和数字系统所采用的调制方式和符号率有关。采用64QAM的调制时,一个8MHz的模拟频带带宽内传输的速率带宽是38Mbps。数字电视系统即此方式,采用MPEG-2编码,每套节目被压缩为6Mbps,所以原来的一个模拟频道现在可以同时传输6
7、套标清数字电视节目。高清节目的的带宽通常是28 Mbps,视具体的压缩比一个模拟频道只能传12套;互动电视的节目流一般以IPQAM来传送,同样以MPEG-2编码但压缩成3.75或2.375Mbps带宽的码流,则在一个8MHz内可同时传送16或15个套(码流)的电视节目。网络同样有有线网络和无线网络之别。有线网络即是由光、电缆等传输介质和中间设备共同搭建的物理传输通道或信道的物理承载体。传输介质包括双绞线、同轴电缆和光纤,中间设备包括有源和无源设备等。网络的衡量除传输介质、设备和所采用的技术等因素外,主要有信道带宽、网络的稳定度和可靠性。信道带宽比如有550MHz、750MHz和现在的860MH
8、z带宽网络,网络的稳定度和可靠性在很大程度上取决于网络的传输方式和拓扑结构,例如,光纤到小区、光纤到楼、光纤到户等接入网方式,网络的树形、星形结构,环形自愈结构,双星型或网格型结构则可以实现主要节点的交叉保护和无缝切换功能等。信息和信号的区别目前对我们来说并不重要,网络要做的是保证信号的正常传输,为用户提供良好的信息服务。比如用场强仪测量电平,其实测出的是信号功率,与信息基本无关。其差别在于,只要调制器正常工作,就可以测量到信号功率,而信号中未必包含信息内容,或许是因为调制器没有视音频信息(信号)的输入而已。信道和网络的关系。信号传输通道之信道首先是频带传输的信道,以下行传输而言其可以是一个8
9、MHz频道(子信道),而有线网络搭建的是全部8MHz带宽频道载波频段传输的物理传输通道,比如48.5MHz958MHz的全部68个标准频道和增补频道以及广播频段等。继而是媒介传输通道,例如光、电缆等物理载体搭建的传输网络。所以,规划和架设有线宽带网络,修的是“信息高速公路”,“进、出口”则是“信息商家”和用户家门口,经营的是“信号(信息)运输”业务。目前面临的“业务”问题主要有三个:1、如何使网络的上、下行通道更宽阔、畅通,使信号能够稳定、安全、高效传输,这主要是网络的规划、设计和建设施工的问题。2、如何确保网络稳定、可靠运行,为用户提供良好的接入和售后服务,这主要是网络维护、维修等运维服务的
10、问题。这也是编写此手册的意义所在。3、如何为用户提供更多的信息服务。目前能够为用户提供的仅仅是百余套广播电视节目、视频点播和数据广播等有限的信息内容,连接更多的“信息商家”或自己“生产信息”即有线电视网络如何从媒介向媒体过渡,从单纯的为用户提供接入业务向为用户提供多媒体综合信息服务方向发展,即网络运营商(ISP)向虚拟运营商(ICP)的转型,这是网络运营策略的问题。第 2 页 共 81 页广电宽带城域网二、网络之钥在讨论关于网络的规划、设计和施工、维护等技术性原理问题之前,先复习和了解一部分相关的概念和基础知识,以便于更好地理解所要讨论的问题。这部分内容比较单调和枯燥,先不求甚解,在后面涉及到
11、时回头查看即可。1、信号。适合信道传输的信息载体。即传输网络中载负信息的电流、电压等电信号,经不同的频率变换、调制或编码成适当的形式后于不同的信道中传输。信号有两种不同的类型,模拟信号和数字信号。模拟信号。“模拟”方式是指把某一个量用与它向对应的连续的物理量来表示。模拟信号的特点是它连续地“模拟”信息的变化,信号的波形在时间上是连续的。用模拟信号传输信息的通信系统称为模拟通信。数字信号。“数字”方式是指把某一个量用与它相当的离散的(不连续的)数字来表示。数字信号在时间上是离散的,在幅值上是经过量化的,它一般是由二进制代码0,1组成的数字序列。数字信号是数字形式的信号,特点是离散的、不连续的。用
12、数字信号传送信息的通信称数字通信。计算机输入、输出以及所处理的信号都是速率非常高的数字信号。数字通信可以传送字符、数字、数据等数字信号,也可以传送经数字化处理后的语音、图像等模拟信号。数字电视机顶盒的基本作用就是将数字化传送的电视信号还原为模拟音、视频信号。2、信道。传输信息、信号的通道。在有线网络系统中可以是,以Hz为单位的频带通道,同时也指光、电缆等媒介物。3、基带传输。所谓基带信号是指从信源输出的未经调制和变换的信号。模拟的音频信号的基带频率范围是 20Hz20kHz,模拟视频信号的基带频率范围是06MHz,数字信号的基带频率范围是0 至数千兆赫,由传输速率所决定。利用数据传输系统直接传
13、送基带信号而不经调制、频谱搬移时,称之为基带传输,这种数据传输系统称之为基带传输系统。平时所说的视、音频信号,在各种编辑机、VCD、调音台上的传输,属于模拟信号基带传输;局域网所使用的五类线连接各个计算机、HUB、交换机等属于数字信号的基带传输。4、频带传输。就是对基带的模拟、数字信号进行各种方式的调制,转变为射频信号进行传输,到接收端后,经解调将信号还原成为原样,这种传输方式称为频带传输。它可以实现信号复用、增大传输距离、改变传输介质等。5、信号复用。为了提高信道的利用率,使多个信号沿着同一个信道传输而互不干扰的方法,叫做信号复用。信号复用的方式有频分复用、时分复用和波分复用等。频分复用FD
14、M。将用于传输信道的总带宽划分成若干个子频带(或称子信道),每一个子信道传输1路信号。频分复用要求总频率宽度大于各个子信道频率之和,同时为了保证各子信道中所传输的信号互不干扰,应在各子信道之间设立隔离带,这样就保证了各路信号互不干扰(条件之一)。频分复用技术的特点是所有子信道传输的信号以并行的方式工作,每一路信号传输时可不考虑传输时延,因而频分复用技术取得了非常广泛的应用。时分复用TDM:采用同一物理连接的不同时段来传输不同的信号,也达到多路传输的目的。时分多路复用以时间为信号分割的参量,各路信号在时间轴上互不重叠。波分复用(FDM):利用光辐射的高频特性即光纤宽频带、低损耗的特点,用一根光纤
15、同时传输第 3 页 共 81 页广电宽带城域网几个不同波长的光,每个波长的光载用不同的电信号。在发射端每个信道的电信号对相应的光发射机进行光强度调制(E/O),形成不同的光载信号,用光合波器将这些信号合成一路输出,用光缆传输到终端用户。在接收端,用光分波器把输入多路的光载波信号分成单一波长的光载波信号,馈送给相应波长的光接收机。经接收机解调(O/E)后,输出相应频道的电信号。波分复用实际上是在光波长上进行频分复用。这种复用技术,不但使用了光合波器和光分波器,而且每个信道都需要一部光发射机和光接收机。目前最新波分复用方式是采用密集波分复用(DWDM)技术,在今后广电宽带城域网中将会发挥不可估量的
16、作用。正交频分复用(OFDM)。多载波调制的一种。其主要思想是,将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。正交信号可以通过在接收端采用相关技术来分开,这样可以减少子信道之间的相互干扰(ICI)。每个子信道上的信号带宽小于信道的相关带宽,因此每个子信道上的可以看成平坦性衰落,从而可以消除符号间干扰。而且由于每个子信道的带宽仅仅是原信道带宽的一小部分,信道均衡变得相对容易。EOC所采用的调制技术,一般是将以太网的信号调制在5MHz65MHz的频率范围内的,在这段频率范围内完成数据信号的上行和下行传输。OFDM技术在相同的时间内用不同的频率对多路
17、载波上的数据进行调制(共可使用近一千个子载波),每个载波具有独立的功率电平输出和调制方式,信号能够根据网络在不同信噪比的环境下选择相应的调制方式保证信号连接。由于进行了子信道分割,每个信道传输的速率低,能有效减少码间干扰,信道均衡性好,抗干扰能力强。每个信道可根据SNR自动调整工作状态(开或关),当某个或多个信号干扰较大时,就少送或不送信号流,而好的信道则多送。上行通道的复用方式为了提高上行信号的误码率指标,上行信号可以采用纠错处理,但上行通道的调制方式与复用方式对误码率的影响也是不同的。上行通道的复用方式,大致可分为三类复用方式:时分多址TDMA:基本特征是将一条线路上的时间被分割成周期性的
18、时隙,每个时隙给不同的用户使用,不同的用户对应不同的时间位置。如多台CM在同一射频信道内通过时隙的动态分配传输数据。频分多址FDMA:是一种用户被分配不同的频段的多载波调制方案。在上行带宽内划分多个射频信道,一台CM只在某个射频窄带通道上传输数据。由于数据非常容易受到窄带干扰的攻击,FDMA系统常用频率再分配技术尽力避免噪声,将噪声通道内的数据转移到频段的另一部分。因为干扰的动态性,用不断的移动通道来避免噪声。码分多址CDMA:是一种利用相关检测技术来识别不同用户的信息的扩频通信方式。扩频是指发送信号所占频谱远大于信号本身所需的最小带宽。按香农定理,在信道容量不变的条件下,只要信道带宽足够大,
19、即使在很低的信噪比情况下,也可实现无差错传输,即足够带宽的传输带宽可以换取足够低的误码率。扩频通信将信号频谱扩展100倍以上,各信号叠加在一起,利用相关检测技术,不同用户是靠使用不同的地址码识别和区分。在双向 HFC系统中,CM 与 CMTS 的通信同时使用了时分复用和频分复用两种技术。在同一条同轴电缆中,85MHz86OMHz 用于下行, 5MHz65MHz 用于上行,上行系统又被分为多个子信道,这种复用方式是频分复用;在一个上行的子信道中,又分为多个时隙,每个CM被分配到不同的时隙向CMTS传送信息,这种复用方式为时分复用。6、数字信号的调制。数字调制的目的是频带搬移和频带压缩。频带搬移同
20、模拟调制一样用基带第 4 页 共 81 页广电宽带城域网信号对正弦载波信号的某些参量(幅度、频率、相位)进行控制,使其随基带信号的变化而变化,从而实现在频带通信信道中传输。频带压缩是根据需要将频带利用率从2bps/Hz提高到6bps/Hz以控制传输效率,这相当于提供了26倍的压缩。常用的调制方法:幅度键控、频移键控、相移键控,它们分别利用 (载频)正弦波的幅度、频率、相位来传递数字基带信号。QPSK 是四相相移键控,即用载波的相位变化来表示数字信号,用载波的四种相位/4、3/4、5/4、7/4 分别来表示两个码元的四种组合 (00,01,10,11 )的数字信息,所以QPSK的数据率是符号率的
21、两倍。QAM 是一个既被幅度调制(AM)又被相位调制(PM)了的信号。可以认为 QPSK是只有相位而没有幅度调制的QAM调制为 QAM 的一种特殊情况。所以只要实现了QAM调制就一定能实现QPSK调制。QAM 信号可以通过独立的调制两个相位相差 /2 的载波得到,这样就必定有一个同相载波成分 I (in-phase)和一个与之有 90 度相移的正交载波成分Q (quadrature),I信号和 Q信号相加就得到某一载波频率的QAM信号。频谱效率通信系统的有效性是调制信号的频谱效率来描述的。频谱效率代表每赫兹(Hz)带宽的传输频道上可以传输比特率为多少的数字信息,单位是bit/s/Hz。频谱效率
22、主要用于衡量各种数字调制技术的效率,在数量上等效于每个调制符号所映射的比特数。对于BPSK或2ASK等低容量调制技术,所能够实现的理论最高频谱效率为1bit/s/Hz;而QPSK所能够实现的理论最高频谱效率为2 bit/s/Hz;对于64QAM这样的高容量调制技术,所能够实现的理论最高频谱效率为6bit/s/Hz。频谱效率越高,在相同的带宽、相同的时间内可以传输的数字信息就越多。现代最新的数字调制技术可以实现的频谱效率已高达1011 bit/s/Hz。这里所说的“理论最高频谱效率”是指当传输信号的频谱为理想低通频谱时所实现的频谱效率,但在实际应用中是达不到这一理论效率的。7、信噪比SNR。是指
23、传输信号的平均功率与噪声的平均功率之比。在数字基带系统传输中,噪声的平均功率是以误差矢量的均方值来计算的。8、载噪比CNR(C/N)。是指已调制信号的平均功率与噪声的平均功率之比,它反映了噪声干扰相对于调制信号的强弱程度。载噪比中的已调制信号功率包括了传输信号的功率和调制载波的功率,而信噪比中仅包括传输信号的功率,因此在调制传输系统中,通常采用载噪比指标描述和衡量传输的可靠性,而在基带传输系统中,则采用信噪比。9、传输速率。即常说的“带宽”,有比特率和波特率两种定义。比特率。指二元数字码流的信息传输速率,单位是bps(bit/或b/s),表示每秒可传输多少个二元比特。波特率(符号传输速率)。是
24、指单位时间内传输的码元数目,它的单位是波特。码元可以是二进制的,也可以是多进制的。比特率和波特率之间的关系为:Rb=RBxlg2MbpsRb表示单位时间可能传输的信息量(比特率),RB 表示符号传输即波特率,单位是波特/秒(波特率),M 表示每个二进制代码元的可能状态数,M 越大,每个二进制码元可能携带的信息量也越大。对于二进制编码信号(M=2),比特率和波特率在数值上是相等的;当M>2时,比特率大于波特率。第 5 页 共 81 页广电宽带城域网10、比特误码率(BER)。信号在传输过程中,由于信道不理想以及噪声的干扰,以至在接收端判决再生后的码元可能出现错误,这种情况叫误码。误码的多少
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