国网2014考试的~宽带接入技术--混合光纤同轴电缆接入的基本概念.docx

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宽带接入技术--混合光纤/同轴电缆接入的基本概念 混合光纤/同轴电缆网(HFC)概述 混合光纤/同轴电缆网络(Hybrid Fiber-Coax Network, HFC),是在传统的、以同轴电缆为传输媒介的有线电视(CATV)网基础上发展而来的。 HFC网络兼具光纤传输和同轴电缆网络接入的优点,并克服了传统有线电视网只支持单向、广播型业务的局限性; HFC网络可以支持的业务有,IP数据业务、模拟广播电视业务、调频广播业务、数字广播电视业务和交互视频业务,并保证各种不同业务之间不产生相互影响。 CATV网 HFC系统参考配置 HFC网络由光线干线网和同轴电缆分配网组成 1.同轴电缆分配网实现用户接入功能; 2.光纤干线网实现光节点与局端设备之间的信号传输。 光纤干线网 1.承担业务信号的远距离传输,把来自局端设备的业务信号传送到几千米甚至几十千米之外的各光节点或用户区; 2.光纤干线网一般是一个分配型网络,将局端设备中光发射机产生的光信号传输、分配给各分配节点或用户区。 同轴电缆分配网 由电缆干线和分配网络构成;其作用是将光纤干线网送来的多路信号进行本地传输和放大,再经信号分路传送至各个用户,使每个用户都能获得规定质量和强度的业务信号 在HFC网络中,各种业务信号均以副载波调制复用方式传输; 上行和下行信号可以在不同的光纤中传输,也可以采用波分复用方式在同一根光纤中传输; 当上下行信号采用粗波分复用方式传输时,下行信号使用1550nm波长区,上行信号使用1310nm波长区。 HFC系统功能模块 ◆局端设备 位于HFC网络与业务节点(SNI)之间; 主要功能 终结SNI功能; 支持SNI的测试与维护; 实现数据业务信号的复用; 完成下行信号的电光转换和上行信号的光电转换; 实现对下行各种业务射频信号的混合; 在上下行信号采用波分复用方式传输时,完成对下行信号的混合与对上行信号的分离; 汇聚HFC各网元的管理信息。 ◆光节点 位于光纤与同轴电缆之间; 主要功能 完成下行信号的光电转换和上行信号的电光转换; 在上下行信号采用波分复用方式传输时,完成对上行信号的混合与对下行信号的分离; 提供管理信息通路; 在必要时,对同轴电缆网络的有源设备馈电。 ◆综合业务单元(ISU) 位于HFC网络与用户终端之间; 主要功能 向各种业务的用户终端提供相应的用户网络接口(UNI); 支持UNI的测试与维护,并向网管报告相关信息; 实现数据业务信号的复用; 终结数据业务信号的射频信号。 ◆供电节点 供电节点主要负责向光节点和双向放大器供电,必要时也可为同轴电缆上的分配节点和ISU供电。 3.3 HFC网络双向传输 双向传输方式 所谓双向传输就是实现双工通信,这是提供交互式通信业务的基本要求。 对于HFC网络来说,从前端至用户的传输为下行传输,从用户至前端的传输为上行传输。解决HFC网络双向传输的重点就在于上行传输的实现方式和性能。 实现双向传输的主要方式有三种:频分双工、时分双工和空分双工。 HFC网络双向传输 频分双工 频分双工传输方式是用不同的载波频率分别传送上行信号和下行信号,这是在HFC双向传输网络中采用的主要方式。 时分双工 时分双工传输方式利用时分复用技术对上、下行信号进行分离,把传输时间划分为若干个传输时隙,分时交替传输上下行信号 。 空分双工 空分双工采用不同的传输线路分别传输上、下行信号,是将上、下行传输信号在物理空间上进行分离。 在光纤传输系统中,多采用这种方式实现双向传输,利用两芯光纤分别传送上行信号和下行信号;但在电缆网络中,由于成本较高,一般不采用这种方式。 空分双工双向传输方式的优点是技术简单,且上下行信号之间不存在干扰问题。 根据HFC网络的具体特点,在光纤干线网中多采用空分双工传输方式,而在同轴电缆分配网中采用频分双工传输方式。 双向HFC传输网络 HFC频谱分配 HFC采用副载波频分复用方式,将各种视频、数据和话音信号通过调制进行频带分配,实现上述多种业务信号同时在同轴电缆上传输; 根据不同的协议标准,HFC频谱分配方案也有不同,比较常用的是根据YD/T 1063-2000和IEEE802.14标准规定的频谱分配方案。 双向HFC传输网络 HFC频谱分配 在YD/T 1063-2000标准中,规定了对于1000MHz带宽的HFC网络,可用传输频带范围是5~1000MHz。 双向HFC传输网络 HFC频谱分配 频谱划分为上下行两个传输通道 上行通道使用5~65MHz频段; 下行通道使用87-1000MHz频段; 65~87MHz之间是上下行通道之间的过渡带。 双向HFC传输网络 HFC频谱分配 上行通道占用60MHz带宽,用来传送上行业务,如话音及用户请求/控制信号等控制信息等; 下行通道占用9

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