双向HFC简焦方性.ppt
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1、双向HFC2005年11月29日焦方性,北广电子集团北电科林电子有限公司 副总工程师中国广播电视设备工业协会 专家委员会 委员中国广播电视设备工业协会 有线电视分会专家组 组长广播电影电视总局网络中心培训中心 客座教授,1有线电视在现有各种宽带网络中的位置 除有线电视双向光纤电缆混合网CATV TWO WAY HFC以外,目前,具备规模的各种宽带网络还有:电信网,PSTN、ISDN、ADSL,VDSL;以太网,ETHERNET,FE、GE、TE;电力线通信网PLC。此外,还有无线局域网WLAN。存在即合理,各种网络均有各自的生存空间。事实上,各种网络各有优缺点,但是,都在进行着数据、声音、图像
2、三网融合的工作,都在努力地争取着数字电视业务。各种网络之间,又竞争、又联合,形成了错综复杂的局面。有线电视双向HFC是最佳大容量透明传输网、是最佳广播网、是唯一兼容模拟和数字信号的现实网络、是目前唯一可传输高清晰度电视HDTV的网络。其缺点是,非数字基带信号传输,必须使用大量调制解调器;信号幅度小,易受干扰。未来宽带网络的发展趋势是:最终,国家信息基础设施的智能光纤网,光纤到户,将代替目前所有的有线宽带网络,在此之前重点是发展NGN。,NGN与IPTV 下一代网络NGN,是一个分阶段演进的过程。基于分组交换技术和IP互联协议,将呼叫控制与网络传送层、业务层完全分离,网络具有分布性、开放性、标准
3、性、可管理性,功能的实现与各种保证QOS服务质量的宽带传送技术相对独立,提供语音、视像、数据各种服务,用户可以自由地接入不同业务提供商。NGN包括:下一代互联网NGI,以IPv6及网络技术为中心,改进TCP/UDP等协议;下一代电信网NGT,以软交换技术为核心,向IP多媒体子系统无缝演进;下一代移动网NGM,以3G及3G演进为中心,全IP网络结构;下一代有线网NGC,DVB-IP及IP软交换,交换式数字广播SDB。IPTV是NGN的典型业务。IPTV互联网协议电视,以IP协议为基础,集互联网、多媒体、通信、广电、NGN等技术于一体,提供语音、视像、数据三重播放Triple Play、三网融合的
4、业务,可利用各种互联互通的宽带网络设施,终端可以是电视机、计算机、手机等。,交换式数字广播SDB 数字电视总前端的全部广播、窄播信号,不进行多节目传输流MPTS的组合,不进行QAM调制,以数字基带单节目传输流SPTS群的方式输出;总前端至分前端,采用至少10千兆位以太网10GE的城域网MAN,大容量地向各分前端传输;各分前端只选择总前端送来SPTS群中的广播信号和与本分前端有关的窄播信号组成若干MPTS,一一对应于IP-QAM调制器群向HFC传输,为尽量缓解MAN的压力,靠缓冲服务器解决重复点播的问题。,21卫星、地面、有线数字电视的调制方式 卫星数字电视广播DVB-S,采用正交相移键控QPS
5、K调制,效率抵,但抗宇宙空间的干扰、噪声能力强。地面数字电视广播DVB-T,采用编码正交频分复用COFDM调制;地面数字多媒体广播DMB-T,采用时域扩频同步正交频分复用TDSOFDM。用于地面移动接受,均抗多途径干扰、适应临界区无缝换站接收。有线数字电视广播DVB-C,采用多值正交调幅m-QAM调制,效率高(m值16、32、64、128、256、512、1024)。数字多路微波分配系统MMDS、数字多路超高频分配系统MUDS,采用与DVB-C相同的调制方式。用于地面固定接受,适于空旷、边远地区的固定接受。,22交互式业务是必然趋势 要满足用户不同的个性化需求,就必须互动,互动功能是开展增值业
6、务的前提。有线电视系统中的各种互动方式可以是:双向HFC最理想。还有:单向HFC以太网、单向HFC无线局域网、单向HFC电话线、单向HFC预定可选、单向HFC用硬盘录像PVR等。数字电视可暂用单向,交互业务必须双向。,3 频分复用FDM频谱配置31频谱配置及调制方式 低端上行:565MHz,适应不同业务,频道带宽分别为0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4MHz。送入STB或电缆调制解调器CM的时分复用TDM的数字信号,经QPSK、或m-QAM调制器,符合FDM的要求。调频广播:87108MHz,每频道0.2MHz,最多105个频道,调频FM调制。系统管理:108111MHz,频移键控
7、FSK调制。模拟电视:111550MHz,每频道8MHz,最多54个频道,调幅残留侧边带AM-VSB调制。数字业务:550862(750)将来87862MHz,每频道8MHz,最多96个频道,TDM的数字信号,经m-QAM调制器符合FDM的要求。高端上行:9001000MHz,预留。,32 设备频率范围(MHz)前端 光节点 双向宽放下行光发47862、下行光收47862、下行宽放47862。上行光收 5200、上行光发5200、上行宽放565。无源设备 51000。其中,上行光收发65200MHz,用于在光节点通路口EXIT加入电缆分配网以外的信号,提高了上行通道的通信能力,模拟电视信号多时
8、,用DFB上行光发;原来的另一个用途是,光节点的各电缆端口均为565MHz输入,分别经频谱搬移至65200MHz,再共用一台上行光发射机的技术,由于降低了可靠性,已经不再用了。,33数字信号容量 目前,下行全数字信号的最大容量:每台下行光发射机,64-QAM时,9638=3.6Gbps;256-QAM时,9650=4.8Gbps。64-QAM时,每户最高38Mbps;256-QAM时,每户最高50Mbps。目前,上行全数字信号的最大容量:每台上行光发射机,64-QAM时,930=270Mbps。每户最高30Mbps。数字设备配置与全部交互式业务用户的比例,以最高服务速率并发率估算:图像、乐音1
9、:4;数据、通话1:10。,4叠加及分离系数C 叠加及分离系数C表 4-1,5噪声和失真 51噪声 光链路噪声:光发相对强度噪声、光电转换量子(散粒)噪声。工程上用光链路损耗与C/N对照表查得;光纤噪声,每dB光纤损耗造成C/N下降0.1dB。宽放热噪声:Un0=20lg(un0/10-6)=20lg(pn0R)1/2/10-6=20lg(KTBR)1/2/10-6=20lg(1.3810-23(273+)B75)1/2/10-6(5-1)Pn0=Un0108.75dB(5-2),热噪声电平Un0、Pn0对照表 5-1,52失真 失真,包括:线性失真、非线性失真。线性失真包括:幅度失真、相位失
10、真。非线性失真,即:多信号工作时,非线性器件产生的新生频率成分。在有线电视系统中,谈到失真,如无特指,都是指非线性失真。非线性失真,采用三信号fa、fb、fc,三阶以内,三角函数分析法分析。结果如下。,二阶失真三种:直流成分,设备中的隔直流电容,令其不会叠加;二次谐波,2fa、2fb、2fc;二次互调,fafb、fafc、fbfc。,二次谐波、二次互调,统称复合二次互调CSO,CSO是一个电平值。载波电平C与复合二次互调电平CSO的差值,就是载波复合二次互调比C/CSO。CCSO是+dB,CSOC是-dB。两种表示方法,绝对值相同,正负号不同。载波电平C每升高1dB,复合二次互调电平CSO就升
11、高2dB,两者的差值即载波复合二次互调比C/CSO就减少1dB。,电平,频率,C+1dB,CSO+2dB,C/CSO-1dB,三阶失真五种:基波成分,与原信号同频同相,忽略不计;三次谐波,3fa、3fb、3fc;三次互调,2fafb、2fafc、2fbfa、2fbfc、2fcfa、2fcfb;三次差拍,fafbfc;交扰调制,每频道(N1)个。,三次谐波、三次互调、三次差拍,统称复合三次差拍CTB,CTB是一个电平值。载波电平C与复合三次差拍电平CTB的差值,就是载波复合三次差拍比C/CTB。CCTB是+dB,CTBC是-dB。两种表示方法,绝对值相同,正负号不同。载波电平C每升高1dB,复合
12、三次差拍电平CTB就升高3dB,两者的差值即载波复合三次差拍比C/CTB就减少2dB。载波电平C与交扰调制电平CM的差值,就是载波交扰调制比C/CM。载波电平C每升高1dB,交扰调制电平CM就升高3dB,两者的差值即载波交扰调制比C/CM就减少2dB。一般,在一个系统中,两种三次失真,只核算最差的一种:当频道数N少于30时,只核算按算术规律增加的C/CM;当频道数N多于30时,只核算按指数规律增加的C/CTB。现在,几乎所有的系统,频道数N均多于30,今后还会更多。所以,三次失真只需核算C/CTB即可。,C+1dB,CTB、CM+3dB,C/CTB、C/CM-2dB,电平,频率,53双向HFC
13、光电传输上下行通路的噪声和失真 噪声和失真是光电传输的一对基本矛盾,两者同等重要,不能顾此失彼。正确的处理原则只能是:噪声失真平衡。,噪声失真平衡要求:模数共传时,各项系统指标数值不同,噪声和最差的一种失真,电平余量相等;全数字信号,噪声失真都视同为噪声,噪声和最差的一种失真,指标数值相等。模数共传时,系统对噪声和失真要求不同,C/N要求较低,是43dB;而对C/CTB、C/CSO要求较高,是54dB。全数字信号,系统对噪声和失真要求相同,是统一的PNR要求,相比之下,原来的C/N低了,C/CTB、C/CSO高了;必须通过提高光发入、宽放出的工作电平,提高C/N,降低C/CTB、C/CSO,达
14、到PNR最高且一致。即,与模数共传时相比,全数字信号所需的信号总功率必然提高了。,两种信号下的噪声、失真:模数共传时,各模拟电视频道的载波功率,都集中在图像载频上,因此,有载噪比C/N、载波复合二次互调比C/CSO、载波复合三次差拍比C/CTB之分,而且,均可分别测量;全数字信号,由于各数字频道内的载波功率都是平均分布的,C/CSO、C/CTB也成了载波互调噪声CIN,噪声、失真难以区分,C/N、C/CTB、C/CSO无法分别测量,只能用统一的功率噪声比PNR代替。必须清醒地认识到,全数字信号只有PNR,是就表现和测量两个角度而言的,噪声、失真产生的机理,不会随着模拟改数字而发生改变。因此,全
15、数字信号,虽然,噪声、失真指标只有PNR,但是,具体的噪声、失真,仍然是分别计算C/N、C/CTB、C/CSO。,fv,fc,fa,fo,模拟频道频谱,数字频道频谱,模数共传时数字信号的传输环境:模拟信号系统指标C/N43dB、C/CTB54dB;数字信号需要的C/N,64-QAM时27dB、256-QAM时31dB。数字频道功率比模拟频道低,64-QAM时低10dB,256-QAM时低6dB。两种数字频道电平的差值,正好是两种数字频道C/N的差值。64-QAM时:C/N43-10-10lg(8/5.75)43-11.431.6dB;C/CTB54-10-10lg(8/0.3)54-24.32
16、9.7dB。256-QAM时:C/N43-6-10lg(8/5.75)43-7.435.6dB;C/CTB54-6-10lg(8/0.3)54-20.333.7dB。结论:合格的模拟信号系统传输数字信号毫无问题。但是,有些模拟信号系统并不合格,为了保证数字信号的正常传输,模拟信号系统的指标下限不得低于:C/N43-(31.6-27)38.4dB;C/CTB54-(29.7-27)51.3dB。,光发入:噪声失真平衡。取决于光发驱动电平,即调制度,低时噪声差、失真好,高时噪声好、失真差;光收输入光功率同时影响噪声。宽放出:输入电平决定噪声,输出电平决定失真,增益不宜太高。模数共传时,干放应噪声失
17、真平衡;支放不属于传输,而属于分配,以失真合格为前提,使用最高输出电平。全数字信号,无论干放、支放,无论下行、上行,均应以各自统一的PNR为准,噪声失真平衡。只是下行支放,稍有特殊。下行支放的输出电平,由用户分配部分的需要决定,一般,会偏离噪声失真平衡电平,但是,必须予以严格限制。,Si,So,C/N,C/CTB,Si+G=So,G,6 前端 前端是系统的信号源,应尽可能选用高质量设备。此外,还应注意:应根据广播、窄播的需要,搭好多路混合的架子,避免随加随改的麻烦;采用插入损耗小的分配式多路混合器,空闲端口必须终接;为了保证噪声和失真,不宜采用带放大器的混合器。大中型系统,前端肯定需要宽频带放
18、大器。前端宽放,是系统的首台干放,必须严格控制噪声和失真。必须采用高线性(硅前馈、砷化镓倍功率)、低增益(1822dB)宽放,必须使用干放中心输出电平,宁可并行多台,也要避免串接。执行两次一点接地的原则。每个插盒在机柜内的汇流条(棒、板、管)第一次一点接地;每个机柜的汇流条单独引线,在机房的地线汇流条第二次一点接地。同时,机房内必须执行电源地、信号地彻底分离的原则,所有插盒电源插头的地线端必须无效。送入各下行光发射机的信号,信号交流声比60dB,即0.1%。前端上下行信号强而集中,容易相互干扰,无论射频、音视频,均应采用高屏蔽电缆和连接器。,7 双向HFC接入网的光电交接 光链路:光发高频入至
19、光收内光电转换出的线路。下行光收内,光电转换后的宽放,属于电缆线路中的第一台宽带放大器,具有两重性:光节点下有宽放时,按干放使用;无宽放时,按支放使用。光节点:下行接收光电转换、上行发射电光转换的组合。至少光纤到支线FTTF,光节点以下2000户、串接宽放3台;一般光纤到路边FTTC,光节点以下 500户、串接宽放2台;最好光纤到建筑FTTB,光节点以下 125户、串接宽放1台。,宽放,宽放,光/电,电/光,光链路,电缆网,光发射机,光接收机,双向交互群体:最终2000户,初期可归并。光发带光收:下行FTTF约1台、FTTC约4台、FTTB约16台;上行均1对1;若干上行光收混合中继时,应严格
20、控制上行光收的数量,以避免过多的噪声叠加。光节点尽量小,系统可靠性高,且:下行通道,信号质量高;上行通道,户均速率高、干扰噪声小。,8下行1310nm光链路 光发射机:直接调制,DFB激光器光功率随信号变,220mw/313dBm系列光功率。为防止SBS,不用14dBm的光功率。一/二级星形模拟光链路光收输入光功率:-20/01dBm。,1310nm星形逆算法:先求输入分路器的各路光功率dBm,并转成mW:Pa=Pr+La0.32+(Ma+2)0.03+Ca0.25(dBm),pa=10(Pa/10)(mW);Pb=Pr+Lb0.32+(Mb+2)0.03+Cb0.25(dBm),pb=10(
21、Pb/10)(mW);Pn=Pr+Ln0.32+(Mn+2)0.03+Cn0.25(dBm),pn=10(Pn/10)(mW)再求各自的分路比、插入损耗:a%=pa/(pa+pb+pn),l a=10lg(a%)0.n;b%=pb/(pa+pb+pn),l b=10lg(b%)0.n;n%=pn/(pa+pb+pn),l n=10lg(n%)0.n 任一路dBm与插入损耗的代数和,均为分路器的输入光功率:Pi=Pal a=Pbl b=Pnl n,9射频同轴电缆 决定电缆损耗,最根本的是两个因素:高频集肤效应、介质损耗。高频集肤效应要求,内导体表面、外导体内表面电阻率必须小,为此,必须有防氧化措
22、施。由于低频透入深度深,为保证低频损耗符合规律地小,外导体必须有足够的厚度,否则,低频损耗会增大。理想的介质是真空,只有在真空条件下,才会是理想电缆。即,在双对数坐标上,电缆损耗特性,是一条斜的直线。但是,内外导体之间,必须有介质支撑,才能保持同轴,所以,不可能有理想电缆。实际电缆,总有高频跌落现象,介质损耗越大,高频跌落越严重。,f,理想,实际,内导体是回路线之一,其材料依直径不同,分别是:铜包钢、紫铜、铜包铝、铜管。外导体是回路线之一,同时担负对内导体的屏蔽作用,其屏蔽系数:连续氩弧焊铝管120dB、四屏蔽100dB、两屏蔽60dB。为保证屏蔽系数、减少供电压降,室外应使用硬电缆。室内使用
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