首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
码分多址在HFC网中的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
对码分多址克服HFC网中上行信道的噪声和干扰作了详细分析,并且在理论分析基础上针对窄带干扰和突发冲击干扰作了计算机仿真。结果表明:采用码分多址接入方式,并且以RS码作为前向纠错码完全能克服HFC网中上行信道的窄带和宽带噪声。  相似文献   

2.
能否有效地抑制上行信道的噪声,是HFC(光纤同轴电缆混合网)能否正常传输数据信息的关键问题。本文分析了上行信道的噪声来源,探讨了抑制噪声的有效方法。  相似文献   

3.
同步CDMA(S-CDMA)解决了双向HFC系统的上行信道噪声和容量问题,基于S-CDMA的HFC是新一代HFC系统。从系统实现的角度来看,非理想功率控制会明显降低系统业务容量。本文简单介绍了S-CDMA-HFC系统模型和上行信道概况,分析了非理想功率控制对S-CDMA-HFC系统上行信道Erlang容量的影响,并给出了数值结果与结论。  相似文献   

4.
分析了 H F C 网络上行信道噪声的来源和分类,针对不同的噪声提出几种有效的抑制方法,同时结合上行信道多址接入方式和调制解调方式的选择来抑制噪声。  相似文献   

5.
S-CDMA技术在广电数据网中的应用   总被引:2,自引:2,他引:0  
众所周知 ,HFC网在实际应用中面临的一个关键问题是由于其电缆部分的树状拓扑结构致使其上行通道的噪声比较严重 ,而现行处理办法均有不尽人意之处 ,因此 ,解决噪声干扰问题成为HFC双向设计的关键。S -CDMA技术则非常圆满地解决了上行路径中的干扰和脉冲噪声 ,解决了HFC网络中双向高速传输数据时最棘手的问题。1 HFC双向网络中的噪声来源及成因影响HFC网络上行通道信号传输的主要因素可分为网络结构噪声和系统入侵噪声两大部分。结构噪声是指反向通道各支路级联噪声叠加汇聚到反向发射机入端形成的噪声 ,主要有基础热…  相似文献   

6.
1 在双向CATV系统中 ,为什么要提高屏蔽衰减“信息高速公路”概念的提出推动了各个科技领域的发展 ,在CATV系统中大量采用HFC网络 ,更为交互式宽带综合信息网开拓了美好前景。然而 ,在交互式宽带综合信息网的改造和建设中遇到了不少技术难题 ,需要逐步克服与解决。其中 ,回传过程中汇流噪声影响上行信道正常工作的问题如果不能解决 ,双向网就很难办。汇流噪声的生成大体可划分为以下两类 :(1)机理性噪声在双向系统中 ,机理性噪声是随着反向通道的建立而带来的 ,由反向通道的信号源 (放大器等 )而产生。反向传输信号的产生不可能…  相似文献   

7.
(上接第 14期 )5 单向HFC加以太网接入方式5.1 网络结构形式在原有单向HFC网络的基础上 ,叠加一个高速以太网 (10Mb/s或 10 0Mb/s)即可向用户提供多功能服务。如图 7所示。图 7 单向HFC网络 高速以太网由图 7可见 ,新叠加的计算机网只是在有线台和各光节点之间 ,采用共缆分纤的办法。利用已有的 2芯光纤 ,其余则另外布双绞线 ,不必对原有CATV网络做大规模改造。(1)上行信道该方式的核心技术之一就是取消了传统HFC网络中的上行部分 (包括光节点处的上行光发射模块 ) ,代之以大容量、高速率、无方向性、透明交互式…  相似文献   

8.
以拓扑结构为“星-树”型或“环-星-树”型的HFC(光纤同轴混合结构)多媒体宽带接入网为例,对其双向传输的实现方式、频谱资源的分配、上行信道多路用户接入的方式以及上行信道中干扰噪声的来源与控制措施等技术问题进行论述和探讨。  相似文献   

9.
HFC网络中上行信道三种协议的比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
讨论了基于HFC(混合光纤同轴电缆)网络上行多址接入信道的数据通信,比较了几种适于HFC中MAC(媒体输入控制)层上行数据流的协议,包括分布式协议R-ALOHA,集中式协议U-niLNK以及一种新的协议PCUP(流水线循环上行流协议)最后得出PCUP协议比较适合HFC网中的双向交互式业务的结论。  相似文献   

10.
HFC(光纤同轴电缆混合网络 )是目前世界上应用最多、最广泛的宽带网 ,它融数模传输为一体 ,集光电功能于一身 ,能同时提供较高质量和较多频道的传统模拟广播电视节目、高速数据传输业务和多种信息增值业务 ,还可开展交互式数字视频应用。HFC双向传输网因回传通路中的噪声“漏斗”效应和难以控制驱动电平而严重影响了信息的传输质量 ,为了解决上行噪声汇聚 ,近年来又出现了新一代接入技术 ,即同步码分多址技术 (S -CDMA)。1 同步码分多址技术的原理S -CDMA技术 ,采用的标准IS - 95码是一种频谱拓宽方式所用的编码 ,应用于…  相似文献   

11.
由于HFC网采用了树形 -分支型结构,使来自用户端和电缆网的噪声汇聚,形成了回传通道中的噪声漏斗效应,需彩多址复用的调制方式。  相似文献   

12.
(上接第22期)   众所周知,HFC有线电视网络的上行(回传)噪声由于树枝型结构的电缆分配系统的汇集形成所谓的“漏斗“效应,使回传噪声累积到前端,严重恶化上行信道的信噪比.因此如何降低回传噪声干扰,提高上行信道的频谱利用率,一直是确保交互系统上下行传输特性的关键问题.   1 回传信道的噪声   回传噪声由结构噪声和入侵噪声两部分构成.   1.1 结构噪声   结构噪声是由器件自身产生的,主要由热噪声和散粒噪声组成,其中热噪声为主要的噪声.宽带业务网反向回路的热噪声源为用户终端设备、反向放大器、反向光发射(接收)机等有源器件,在采用树枝型结构的分配式CATV网中,多支路产生的噪声在光节点和前端产生汇聚作用,即所谓的“漏斗效应“.如果用户数为N则回传前端的噪声汇聚因子就为10lgN(对于不相干噪声)或20lgN(对于相干噪声),因而光节点上的用户越多,汇聚到节点的噪声功率就越大,链路返回信号的载噪比就越低.……  相似文献   

13.
1 网络设计建议小区的双向HFC网采用星型拓扑结构是适宜的 ,最好是无源同轴网络。从HFC网络的发展趋势来看 ,从光纤到节点 (简称FTF)、光纤到路边 (简称FTC)、光纤到最后一个放大器(简称FTLA) ,每一光节点所服务的用户逐步减少 ,这是HFC网向宽带综合业务用户网发展的必然要求。同时 ,非广电业务都是双向业务 (电话、计算机通信、交互式视频业务等 ) ,进一步缩小FTF模型中一个光节点的服务区域 ,以充分利用光纤传输的优越性。并且双向传输的上行信道存在两个基本的问题———上行频带 (通常为 5~ 4 0MHz)阻塞和反…  相似文献   

14.
基于同步码分多址(SCDMA)的HFC双向传输系统是新一代HFC网络传输综合业务的系统。本文简单介绍了一种基于SCDMA的HFC双向传输系统的结构,分析了传输综合业务的SCDMA-HFC系统上行信道的空量比较了各种参数对上行容量的影响。  相似文献   

15.
郑璇  李鉴增 《有线电视技术》2006,13(2):37-39,63
HFC网双向改造中其回传通道的噪声一直是一个比较棘手的问题。本文论述了一种基于S-CDMA技术的上行信道传输方案,介绍了其原理及应用,并与其它技术如时分多址、频分多址进行了简要的比较。显示了S—CDMA技术在克服回传信道噪声方面具有极大的优势。  相似文献   

16.
针对HFC接入网上行信道的噪声效应,对HFC网上行信道的噪声形成原因进行了分析,并从网络结构的均衡设计、数字信号滤波和混合多址调制技术角度,提出HFC网上行信道噪声控制的有效方案。  相似文献   

17.
本文介绍了86MHz有线电视HFC双向网的设计方案,包括上行、下行电平的计算,指标的推算,上行通道的宽带分配,反向噪声的控制,器材的选型等。  相似文献   

18.
吴涛 《电信技术》1999,(7):22-24
3多媒体宽带网络的规划建设3.1HFC双向接入网络的规划与建设为了充分发挥HFC的优势,首先要解决的问题是HFC干线网络结构问题。现有的HFC网大多采用的是总前端全星型辐射的网络结构,而随着HFC网的不断发展,光纤在网络中所占的比重越来越大,光节点和...  相似文献   

19.
CATV宽带网回传噪声分析与回传设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
众所周知,HFC有线电视网络的上行(回传)噪声,由于树枝型结构电缆分配系统的汇集,形成所谓的“漏斗”效应,使回传噪声累积到前端,严重恶化上行信道的信噪比。因此,如何降低回传噪声干扰,提高上行信道的频谱利用率,一直是确保交互系统上下行传输特性的关键问题。同时,宽带业务的上行通道运行没有像下行通道那样受人注意,上行通道存在的问题还没有完全被暴露并解决,上行通道的设计方案迄今为止还没有完全成形。本文在讨论噪声的同时,兼顾了回传系统的设计。  相似文献   

20.
在双向HFC网络中 ,为保证回传通道的性能指标 ,顺利开展双向业务 ,除了选用高屏蔽性能的网络器材和严格执行工程施工规范外 ,网络的系统设计及回传系统的调试也至关重要。目前国家尚未制定回传系统的技术标准 ,缺乏可供实际操作的相关规范。合肥有线电视台边摸索、边实践 ,近一两年来先后进行了七八个小区近万户的双向网建设和改造 ,并顺利开展了Internet接入等双向业务。在此对双向网的设计和调试总结一些粗浅的认识和经验。1 回传系统载噪比的确定根据国际电信联盟 (ITU)的相关标准 ,上行信道传输数据的误码率要求 :BER…  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号