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相似文献
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1.
同轴电缆是有线电视系统中用来传输射频信号的主要媒质,它是由芯线和屏蔽网筒构成的两根导体,因为这两根导体的轴心是重合的,故称同轴电缆或同轴线.目前,在不能完全实现光纤到户的情况下,同轴电缆的使用量相当大,多方位了解同轴电缆的特性,对于有线电视工作者特别是刚刚从事有线电视工作的同志更是大有益处.  相似文献   

2.
目前的有线电视网络,一般都是光纤与同轴电缆混合网(HFC)。光纤用作主干线传输,而同轴电缆则用于光接收机至用户端的分配网。二者皆可传输有线电视信号,且频带也相对较宽,但二者也有明显的不同。首先,光纤中传输的激光信号,只要入射角大于临界角,激光就能在光纤中很好地传输。且光纤的频带较宽(带宽是一种资源),每路电视占用一定带宽,频带越宽,系统传输的节目套数也越多。例如300MHz系统,可传输27套模拟节目;450MHz系统,可传输46套节目;550MHz系统可传输48套节目;750MHz系统,除传输58套节目外,还可利用其余200MHz传输数据。光纤的带宽可达10GHz,若采用密集波分复用(DWDM)技术,可传输上百万个频道。而同轴电缆也有相当宽的带宽,但信号在电缆中传输时,不同频率的信号衰减不一样(斜率特性),频率越高,衰减越大,这就是同轴电缆有线电视系统往往使用均衡器的原因。  相似文献   

3.
目前的有线电视网络,一般都是光纤与同轴电缆混合网(HFC).光纤用作主干线传输,而同轴电缆则用于光接收机至用户端的分配网.二者皆可传输有线电视信号,且频带也相对较宽,但二者也有明显的不同.首先,光纤中传输的激光信号,只要入射角大于临界角,激光就能在光纤中很好地传输.且光纤的频带较宽(带宽是一种资源),每路电视占用一定带宽,频带越宽,系统传输的节目套数也越多.例如300MHz系统,可传输27套模拟节目;450MHz系统,可传输46套节目;550MHz系统可传输48套节目;750MHz系统,除传输58套节目外,还可利用其余200MHz传输数据.光纤的带宽可达10GHz,若采用密集波分复用(DWDM)技术,可传输上百万个频道.而同轴电缆也有相当宽的带宽,但信号在电缆中传输时,不同频率的信号衰减不一样(斜率特性),频率越高,衰减越大,这就是同轴电缆有线电视系统往往使用均衡器的原因.  相似文献   

4.
放大器在有线电视系统中应用广泛,它的作用是补偿电缆的温度特性和频率特性、提高用户电平、改善载噪比等,正确使用放大器对有线电视系统的故障处理具有重要作用。1正确安装放大器1.1供电方式的选择线路放大器一般采用同轴电缆芯线集中供电,即利用同轴电缆芯线与外导体传输低压  相似文献   

5.
近来,已有可能制造介于常规同轴电缆和波导之间的高频电缆,这种结构形式的传输损耗,在按单位截面下的衰减来衡量时,比通常的要低得多。这种电缆以偶极模进行传输,同时,就象在通常的同轴电缆中一样,它也有屏蔽,还有由一组平行的金属导线形成的同心圆柱结构作为内导体,由它来替代比较常见的实心金属线或金属管内导体。至于偶极模,由于它在光纤方面的应用,已经为人们所熟知。  相似文献   

6.
(上接第 0 8期 )有线电视系统中的传输部分是把前端的高频电视信号不失真地稳定地传送给用户分配系统的传输设备 ,它处于前端和分配系统之间 ,是有线电视系统的重要组成部分。为了实现大容量、远距离、高质量传输 ,传输部分一般采用设计合理的星型或星 -树型的传输网 ,分配干线、超干线采用同轴电缆、光纤和微波等媒介。1 同轴电缆传输1.1 同轴电缆传输系统的构成同轴电缆传输系统目前在国内外仍占有主要地位 ,图 1是该系统的典型组成模式。图 1 同轴电缆传输系统典型模式图  由图 1可以看出 ,它是由多级干线放大器级联 ,1级桥接放大器…  相似文献   

7.
4 同轴电缆传输分配网络同轴电缆传输分配网络是整个有线电视系统较为重要的一部分。本部分设计得好坏直接影响到整个系统的指标和质量。下面对这部分内容作较为详尽的描述。4 .1 同轴电缆同轴电缆是有线电视系统中信号的传输媒体。其质量的优劣将直接影响到系统的传输性能和分配效率 ,所以对电缆的选择使用必须引起充分的注意。4 .1.1 同轴电缆的结构同轴电缆由与轴心重合的内导体、镀锡金属纺织网或铝管、绝缘体、铝复合薄膜及护套 5部分组成。( 1)内导体目前市场上同轴电缆的内导体有 3种 :即铜芯线、铜包钢线、铜包铝线。由于CAT…  相似文献   

8.
直到前一讲都是对同轴电缆进行一般的解说。本讲提出了光纤,它与同轴电缆并存,并且作为最近的有线电视传输线日益显现其重要性。在近年的大型的有线电视系统中普遍共用光纤与同轴电缆。因而,理解光纤传输对有线电视工作者来说已成为必不可少的课题。本讲解说光纤的原理、模式的考虑方法及通常所用单模光纤的特性。  相似文献   

9.
目前,综合布线系统采用的传输媒介有对绞线对称电缆(有时称铜缆)、同轴电缆和光纤光缆等。在综合布线系统产品选用中,传输媒介的选择是最为重要的课题,它不单是选择传输介质,还涉及是否采用屏蔽系统。为此,需要充分考虑,全面分析,作出较为科学的决断。  相似文献   

10.
1.前言本公司从1960年开始,研制漏泄同轴电缆,把它作为开放型线路研率的一个环节。直到目前为止已经试制并讨论了各种形式的漏泄同轴电缆。所谓漏泄同轴电缆是在一般同轴电缆的外导体上设置电磁的漏泄槽,并且使其具有适当的周期结构,从而从同轴电缆内传输的电磁波  相似文献   

11.
传统的城市CATV网络是由同轴电缆线组成。但是当网络扩大后,传输质量和网络可靠性将变差。为解决这些问题,在美国、日本和其它国家,业务提供者正在用光纤系统代替同轴电缆网络,光纤系统收益于新兴的激光二极管技术。  相似文献   

12.
在光纤到户没有全面应用之前,有线电视HFC系统中的同轴电缆是系统不可缺少的主要器件。同轴电缆系统虽然只是HFC系统的末梢,但其质量好坏将直接影响到整个有线电视系统的传输质量。本文主要讨论了与同轴电缆相关的技术问题,希望能为有线电视HFC同轴电缆的检测和使用提供参考。  相似文献   

13.
上海有线电视光纤传输网简介陈志葛上海有线电视网是由星形的光纤传输网和传统的树枝型同轴电缆网混合组成,它与目前国外流行的光纤同轴电缆混合网结构基本一致。有线电视网中光纤传输网是首次利用邮电通信光纤网来实现的。由上海市广电局委托上海市邮电管理局组建上海有...  相似文献   

14.
《信息技术》2017,(12):121-124
在磁共振成像系统中提出了一种不同于同轴电缆传输的数字光纤传输方案,此方案主要针对同轴电缆传输过程中的不足进行了改进。在此方案中上位机通过PCIE总线实现核磁共振数据的读和写,FPGA光口开发板和光纤对核磁共振数据进行处理和传输。通过仿真软件和得到的核磁共振人脑图像验证了光纤传输方案的可行性,并为多模块光纤串连协议奠定了基础。  相似文献   

15.
衰减是射频(RF)同轴电缆最重要的传输特性.外导体皱纹深度及泡沫聚乙烯(PE)的介质损耗角正切tg δ是影响皱纹外导体泡沫PE绝缘同轴电缆衰减的主要因素.浅皱纹结构及净化介质材料是降低该电缆衰减值的有效途径.  相似文献   

16.
万悦鹏 《电子测试》2016,(8):105-106
光纤传输系统通常是以光纤作为传输介质的传输系统,实际上光只是载波.该系统主要有一个光发射端机、光纤传输、光接收端机等组成.前端摄像机是通过一小段同轴电缆连接到光发射端机的,光接收端机也是通过一小段同轴电缆连接到监视器的,而光发射端机与光接收端机之间则是通过光纤连接器连接的光纤光缆,最终组成监控系统.  相似文献   

17.
光纤传输技术作为现代广播电视宽带网络高科技的传输方式,同以往的同轴电缆传输一样,系统同样存在着非线性失真效应.在光纤传输中,以二级失真为主要成分,这是光纤传输的特点.  相似文献   

18.
1 引言有线电视无论是微波传输系统、光纤/电缆混合系统,还是纯电缆系统,用量最大、工作环境最恶劣的是电缆及其连接件。对于比较大的系统,除了偶发性停电外,导致信号电平大幅度下降,用户无法正常收看的原因大多是由于电缆的损伤及分支分配器的故障。2 同轴电缆的传输特性同轴电缆除具有电阻R外,还具有漏电导G、电感L和电容C。理想状态下,这些参数都均匀分布在整个电缆上,如图1所示。图1 同轴电缆的分布参数回路的等效电路为了了解电缆的传输状态,必须先求得该电缆单位长度上的电阻R、漏电导G、电感L、电容C以及特性阻抗Zc。R=0.0836…  相似文献   

19.
1 同轴电缆的衰减频率特性同轴电缆对所传输的信号有衰减作用 ,其衰减量不仅与同轴电缆的内外导体直径和绝缘材料的相对电容率 (介电常数 )有关 ,还与信号频率有关 ,并且电缆越长衰减量越大。把单位长度 (如 10 0m)电缆对信号衰减的分贝值称作同轴电缆的衰减常数 ,常温下 (2 0℃ )其大小为 :l=2 .6 3εf1d+ 1Dlg Dd   (dB/ 10 0m) (1)式中 d———内导体 (芯线 )外径 (mm) ;D———外导体 (屏蔽层 )内径 (mm) ;ε———绝缘层相对电容率 (介电常数 ) ;f———传输信号频率 (Hz)。当电缆的型号和规格确定之后 ,(1)…  相似文献   

20.
对有线电视网络从过去的完全同轴电缆传输,到现在的光纤与同轴电缆混合传输(HFC),再到将来的完全光纤传输,作了分析和介绍。指出光纤逐步取代同轴电缆是技术革新与发展的必然结果,重点介绍了光纤电视网络传输的十大优势。  相似文献   

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