《CTO有线电视系统.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《CTO有线电视系统.ppt(140页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、第第5章章 有线电视系统有线电视系统 5.1 概述概述5.2 信号接收与信号源信号接收与信号源5.3 前端系统前端系统 5.4 传输系统传输系统5.5 分配系统分配系统5.6 用户终端用户终端5.7 双向有线电视系统双向有线电视系统5.8 付费电视系统付费电视系统15.1 概述概述5.1.1 基本概念 1.定义与分类(1)定义。有线电视系统是采用缆线作为传输媒质来传送电视节目的一种闭路电视系统CCTV(Closed Circuit Television),它以有线的方式在电视中心和用户终端之间传递声、像信息。所谓闭路,指的是不向空间辐射电磁波。(2)分类 按照用途分,有线电视系统有广播有线电视
2、和专用有线电视(即应用电视)两类。不过,随着技术的发展,这两种有线电视的界限已不十分明显,有逐渐融和交叉的趋势。2(3)广播有线电视的发展共用天线系统(CommmunityAntennaTV,简称CATV或MasterAntennaTV,简称MATV电缆电视系统(CableAntennaTV,简称CATV)(4)有线电视的功能传送电视节目和FM广播节目计算机联网、市话入网、数据库、系统自检、用户管理、高清晰电视与图文电视、电视电话、数字音频、信息查询、电视购物、安全鉴控、医疗急救等。32.传输方式 应用电视和广播有线电视均采用同轴电缆或光缆甚至微波和卫星作为传输介质。电视信号在传输过程中普遍采
3、用两种传输方式:一种是射频(高频)信号传输;另一种是视频(低频)信号传输。应用电视系统都采用视频信号传输方式,而广播有线电视系统通常采用射频信号传输方式,且保留着无线广播制式和信号调制方式,因此,并不改变电视接收机的基本性能。在中短距离传输时,一般采用隔频传输、邻频传输、增补频道传输、双向传输等传输方式43.工作频段及频道 有线电视的工作频段及频道指的是在干(支)线中传输的信号的频段及频道,并不是指前端接收信号的频段。图51有线电视的工作频段及频道分布DS1DS5(VLF),DS6DS12(VHF),DS13DS68(UHF),为标准频道。无线系统采用隔频传输。有线系统可采用隔频或邻频传输。Z
4、1Z7,Z8Z16为增补频道,是非标准频道。(1)有线电视的工作频段及频道分布5(2)邻频道指的是相邻的标准广播电视频道。邻频传输对前端设备和电视接收机要求较高。(3)增补频道传输也是增加有线电视频道的一种方法。如300MHz有线系统中的增补频道划分如表5-1(4)我国的无线(开路)广播电视台按行政区域覆盖范围实行中央、省(市)、地区和县四级布局。(5)有线电视的无线传播手段主要有卫星和微波两种。微波传输方式多频道微波分配系统MMDS(Multi-CHANNELMicrowaveDistributionSystem,2.52.7G,容纳24个PAL频道)调幅微波链路AML(AmplitudeM
5、odulatedLink,12.713.2G,50个PAL频道)6表51Z1Z16频道分配表7表52CATV的频道划分表111-167MHz223-295MHz295-447MHz84.特性与功能 有线电视近年来发展很快,已成为家庭生活的第三根线,又称图像线(第一根线是电灯线,第二根线是电话线)。有线电视的发展之所以迅速,主要在于它有如下特性:高质量。宽带性。保密性和安全性。反馈性。控制性。灵活性。发展性。95.1.2 有线电视系统的构成 1.基本组成 有线电视系统一般由接收信号源、前端处理、干线传输、用户分配和用户终端几部分组成,而各个子系统包括多少部件和设备,要根据具体需要来决定。图52是
6、有线电视系统的基本组成图。10图52有线电视系统的基本组成(a)组成框图;(b)实例11图52有线电视系统的基本组成(a)组成框图;(b)实例12(1)接收信号源。(2)卫星地面站、微波站、转播车、接收天线、有线电视网、录摄放设备、等。(2)前端设备。如带通滤波器、变频器、调制器、频道放大器、导频信号发生器、混合器、监控系统等(3)干线传输系统。各类干线放大器、电缆或光纤(4)用户分配网络。主要包括放大器、分配器、分支器、电缆等13(5)用户终端。不同的功能需要不同的终端设备,例如:电视:接收机上变换器、解扰器、电视接收机;调频广播:收录机、收音机;通信:调制解调器(Modem)、复用器、电话
7、机、传真机、电视电话机;计算机:调制解调器、计算机;报警:调制解调器、传感器、报警器。142.拓扑结构 有线电视系统的拓扑结构指的是其传输分配网络的结构型式。传统的有线电视系统(电缆电视系统)的拓扑结构为树枝型,即信号在“树根”(前端)产生,然后沿“主干”(干线)到达“树枝”(分支线、分配线),最后送到“树叶”(用户)。树状结构具有多路传送、分支分配、放大等功能,且可以中继传送,适合同轴电缆网。树枝型结构的示意图如图53(b)所示。15图53有线电视拓扑结构(a)环形;(b)树枝形;(c)星形16图54光纤CATV拓扑结构(a)星-树型网络;(b)根树型网络;(c)格子网173.基本类型 有线
8、电视系统种类繁多,分类方法复杂,但总可把它归结为以下几种基本类型。按系统规模或用户数量来分,有线电视有A、B、C、D四类(表53),分别对应大型、中型、中小型和小型系统。表53 有线电视系统的基本类型18图55大型和小型CATV系统示意图 (a)大型CATV;(b)小型CATV19图55大型和小型CATV系统示意图(a)大型CATV;(b)小型CATV20按网络构成分,有线电视系统有以下几种模式:同轴电缆网(30dB,插入损耗小,反射损耗小,传输特性平坦。(2)邻频前端的处理方式 射(高)频处理方式。如采用射频滤波、陷波、高频自动增益控制等。但具有带外抑制差、残留边带被破化、图象低频失真、带内
9、品谱不纯、伴音和图象功率比不可调等缺点。中频处理方式。中频转换+中频陷波方式。41图516中频处理方式中频转换+声表面波滤波器(SAWF)方式。(3)频率相关技术。各频道图象载频都受一个相同的稳定的参考频率的控制锁相。使各频道的非线性失真产物(如交调和互调等)正好与图象载频产生零差拍,当解调时,随载波一起被抑制掉。谐波相关载波(HRC)要求各频道间隔严格为6MHz(美国)增量相关载波(IRC)要求每图象载频为(0.25+6n)MHz.42频率相关技术设备主要是一个高精度的梳状信号发生器,它分别产生Fn=6n(MHz)(n=9,10,11等)和Fn=55256n(MHz)(n=0,1,2等)等多
10、个载频信号,它们分别加在与之兼容的频道处理器或调制器上,使这些设备载频锁定在上述载频上,构成HRC和IRC前端。第三阶段为新一代组合式邻频前端。这种前端系统的频道数目较多,采用邻频传输和增补频道技术,而且使用频段也不必局限于300MHZ系统,可以是550MHZ或860MHZ系统。前端设备采用新一代的卫星接收机调制器组合设备,成本较低。采用中频转换、SAWF滤波和PLL频率合成技术,具有输出频道可在频段内用捷变频选择和多频道邻频传输的特点,而且带外抑制也满足大于60dB的要求。43前端设备 1.前端系统中的放大器 前端系统中的放大器,按结构和实用性可分天线放大器、频道放大器和高电平输出(功率)放
11、大器等几种。(1)天线放大器 对于天线放大器,输出信号可达到Sa5760dBV 宽带型天线放大器同时接收几个频道,噪音系数较小,约2dB 频道型天线放大器一般可由宽带天线放大器+频道滤波器构成,或采用参差调谐放大器。44图517 用宽带型天线放大器和频道滤波器 组成频道型天线放大器(2)频道放大器放大频道信号,要求线性好、带外衰减大,能电平控制,具有AGC功能、输出信号电平较高,一般为110120dBV。NF比较大。具有直接频道信号放大或二次变频方式。45图518频道放大器工作原理(a)手动增益调节频道放大器;(b)自动增益调节频道放大器46(3)高电平输出放大器为前端的输出宽带功率放大器,提
12、高负载能力,主要指标是非线性失真和输出电平。472.频道转换器 频道转换器是只进行载频搬移而不改变频谱结构的频率变换器,主要有以下几种:U-V转换器。将UHF的电视信号转换成VHF的电视信号,在VHF较低频率上传输,容易保证信号质量和降低系统成本。U-Z转换器。采用增补频道进行信号传输时需要U-Z转换器。V-U转换器。在全频道有线电视系统中,可以用V-U转换器把VHF的电视信号转换为UHF的电视信号。V-V转换器。在强场强区,为了克服空间波直接窜入高频头而形成前重影,往往采用V-V转换器。48频道转换器从工作原理上分,有一次变频和二次变频两种。前者结构简单、体积小,但存在许多干扰,而且涉及的品
13、种多。后者干扰少、品种也少,易实现系列化,但是体积大,成本高。一次变频的频道转换器的原理框图示于图519。为保证频谱不倒置,通常采用低本振取差频方式,即fP2=fP1-fL。图519 一次变频频道转换器49图520二次变频频道转换器50表55频道转换器的主要技术指标513.频道处理器 频道处理器有两种类型,即外差型和解调-调制型。与二次变频的频道转换器相比,它主要多了中频处理器和中频AGC两部分。因此,它可以在中频将图像与伴音进行分离,并进行伴音电平的调节;然后,再与图像信号进行混合。图521为一PAL/DK制电视频道处理器框图。解调-调制型频道处理器主要用于通过微波中继的超大型系统,而一般常
14、用的是外差型。52图521频道处理器框图534.调制器 调制器是将视频和音频信号变换成射频电视信号的装置,它常与录像机、摄像机、卫星接收机等配合使用。调制器有高频(直接)调制和中频调制两种方案,且常使用后者。高频直接调制方案的框图如图522所示。调制电路大多采用三极管高电平调制方式,输出幅度大,失真和干扰也大。图522 高频直接调制器需接VSB滤波器54图523中频调制器55 5.混合器 混合器是把两路或多路信号混合成一路输出的设备。其主要技术指标是:插入损耗(要小)、隔离度(要大,一般要求20dB)、带外衰减(要大)、输入输出阻抗(通常为75)。图524 混合器举例566.导频信号发生器 为
15、了增加干线长度或补偿由于温度变化而引起电缆衰减量和放大器增益的变化,在干线中要进行自动增益控制(AGC)和自动斜率控制(ASC)。为此,在前端就需要提供一个或两个反映传输电平变化情况的固定频率(幅度也要稳定)的载波信号(导引信号),即导频。图525 导频信号发生器框图575.4 传输系统传输系统 5.4.1 传输系统概述 传输系统是把前端的电视信号送至分配网络的中间传输部分。在大型有线电视系统中,主要指干线和支线(也可能有超干线);在中、小型有线电视系统中,通常只有支线。传输介质有同轴电缆、光缆、微波等网络拓扑主要采取树型和星型居多。应包括发送、传输、接收三部分主要功能技术指标要求主要有载噪比
16、C/N、交调比C/M、互调比I/M、输出信号电平。585.4.2 传输媒质 1.射频同轴电缆 有线电视系统传输电视信号通常采用的是射频同轴电缆(简称同轴电缆)。同轴电缆在支线中使用较为普遍,在分配网络中几乎都采用同轴电缆,在干线中也可使用同轴电缆。实芯或多芯铜包钢、铜包铝、铜线聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、氟塑材料金属管状、铝塑复合带纵包搭接、编织网、铝塑复合带纵包组合。聚乙烯、聚氯乙烯(1)基本结构。59(2)性能 特性阻抗。有线电视系统标准特性阻抗为75。同轴电缆的特性阻抗由下式计算:(59)(510)衰减常数。同轴电缆的衰耗由内、外导体的损耗 r和绝缘介质的损耗g两部分组成,即 60屏蔽系数
17、与屏蔽衰减。(511)(512)驻波系数与反射损耗。损耗驻波系数温度特性。同轴电缆衰减随温度的变化率为0.2%dB/61(3)同轴电缆的发展与规格 最早的是SYK型实芯聚乙烯绝缘同轴电缆。这种电缆介点电常数大、衰减大、所以所容许的频道容量 小。第二阶段以SSYV型化学发泡聚乙烯绝缘同轴电缆为代 表。但绝缘损耗增大,因此在高频应用时,衰减比较大。SYKV纵孔聚乙烯绝缘同轴电缆属于第三代产品。高频特性好,但防潮放火性能差。SYWFY型物理发泡聚乙烯绝缘电缆是第四代同轴电缆。衰减小,传输速度快、防潮放火性能也比较好。MC2同轴电缆62图527MC2同轴电缆结构63表56美国三种同轴电缆的性能比较64
18、652.光缆(1)结构。表57光纤的分类66图528 光缆断面图67(2)性能衰耗特性。主要有吸收损耗、散射损耗、弯曲损耗、连接损耗、耦合损耗等。它的固有损耗与工作波长有关,而在允许的工作温度范围内基本与温度的变化无关。0.4dB/km(1.3m),2dB(0.8m),远低于同轴电缆的损耗。频率特性。单一光源的单模光纤的传输带宽仅受光端机的限制。其带宽为Bf=132.5/(DL)(GHz)防干扰性能。不受电磁干扰,也不影响其他线路。68寿命长架空使用可达20年,低埋使用可达3040年。其它性能直径重量轻、资源丰富。但怕水气和潮湿,影响涂层,缩短使用寿命。693.微波 以微波作为传输媒质的除了国
19、家微波干线的大微波和卫星外,还有单路与多路FM微波、AM微波以及多路微波分配系统MMDS。微波传输有以下特点:频带宽,传输容量大。传输质量高、稳定性强。适应性和灵活性强。投资少,便于维护。705.4.3 传输方式 1.同轴电缆传输 同轴电缆传输方式是一种在前端和用户之间用同轴电缆作为传输媒质的有线传输方式。图529干线传输系统示意图71 特点特点:需加均衡器和放大器,放大器具有AGC和ASC功能 串接放大器后,系统交调增加,载噪比下降,因此对传输系统中放大器的数目或者传输距离应有所限制。通常,一条干线内串接的放大器应在30个以内。传输距离与系统的上限频率有关,一般上限频率越高,传输距离越短。用
20、同轴电缆传输的电视信号通常为AMVSB信号,前端和用户不需要调制和解调,使用比较方便。传输系统根据网络拓扑的不同,常使用分支器和分路器(分配器)。722.光缆传输 (1)基本组成。光缆传输系统的基本组成如图530所示。特点:光纤的损耗很小,在一定距离内不需放大;光纤的频率特性好,可不需要进行均衡处理。73模拟方式 模拟基带信号直接光强调制(AM/IM),调 频(FM)、脉冲频率调制(PFM)、脉冲相位调制(PPM)、脉冲宽度调制(PWM)等。数字调制 PCM和DPCM调制。PCM所需带宽宽、解调复杂、信号 杂波分离容易,适合远距离传播。DPCM占用频带窄、但 信号质量差.(2)光调制方式。光调
21、制方式有模拟和数字两种。74图531 光缆的多路传输(a)波分多路;(b)频分多路(3)光缆的多路传输。光缆的多路传输指的是用一根光缆同时传 输多路电视信号。波分多路(WDM)方式。频分多路(FDM)方式。753.光缆+电缆传输 这是一种常见的混合传输方式,其特点是用光缆做主干线和支干线,在用户小区用电缆作树枝状的分配网络,如图532所示。图532 光缆+电缆传输76 4.无线传输 (1)单/多路FM微波电视传输。这属于调频微波链路(FML),一般用于远距离传输或信杂比超过56dB的高指标要求场合。其频 率 为 2GHz或 12.713.25GHz,频 道 带 宽 为 25MHz或12.5MH
22、z。FML的基本组成如图533所示。77图533 FML的基本组成78(2)MMDS系统。多路微波分配系统使用频段为1.237GHz1.499GHzH和2.5GHz2.688GHz.MMDS系统的构成参见图534。MMDS系统是地方性广播分配系统,其核心是多路调幅发射机,多套电视节目通过多路发射机输出,由双工器或合成器组合起来,送到一个或两个发射天线。79图534MMDS系统构成80 MMDS系统有以下特点:要求无阻挡接收,在高层建筑多而必然存在电波无法到达的场合不适用。MMDS系统在采用下变频器接收时的指标不高,不能进行指标的再分配,因此,这种方式通常只适合于个体接收,或者说是一种分配服务系
23、统。用MMDS进行传输和分配,具有投资少、见效快等优点,但无双向功能,对有线电视网的多功能发展有一定的局限性。81 (3)AML系统。调幅微波链路AML也是一种调幅微波传输电视信号方式,其工作频率为12.713.2GHz,共500MHz带宽,定向发射,可传50套左右的PAL制电视节目。AML系统的构成如图535所示。图535 AML系统的构成82 5.4.4 传输设备 1.放大器 在电缆传输系统中使用的放大器主要有干线放大器、干线分支(桥接)放大器和干线分配(分路)放大器。在光缆传输系统中要使用光放大器。(1)干线放大器 要求增益、输出电平、噪音系数、载噪比C/N、交调比IM等。一般采用干线同
24、轴供电。图536 第一类干线放大器干线放大器的分类与组成。手控增益(MGC)和斜率均衡放大器。83图537 第二类干线放大器手控增益和斜率均衡加温度补偿放大器84图538 第三类干线放大器 AGC干线放大器(第三类干线放大器)。47MHz110.7MHz229.5MHz85图539 第四类干线放大器带斜率补偿的AGC干线放大器(第四类干线放大器)。86ALC(自动电平控制)干线放大器(第五类干线放大器)。ALC干线放大器的构成如图540所示,它需要两个导频信号,一个用于AGC控制,另一个用于ASC控制。图540 ALC干线放大器的构成87干线放大器电路分为推挽式,功率合成式、前馈式、组合式等。
25、图541 前馈放大器原理图 88 干线放大器的工作方式(或电平倾斜方式)分为以下三种:全倾斜方式半倾斜方式平坦方式89 (2)干线分支和分配放大器。干线分支放大器具有一个干线输出端和几个定向耦合分支输出端。干线分配放大器是把干线信号分为电平相等的几个输出,通常用于干线末端。(3)光放大器。目前有线电视系统使用的光放大器主要是干线光放大器和分配光放大器。按工作原理分,它们主要有半导体激光放大器和光纤激光放大器两种。半导体激光放大器 特点:体积小、效率高、功耗低、与光纤耦合困难90 图543 光放大器(a)由法布里泊罗半导体激光器(FPA)组成的行波式光放大器(TWLA);(b)光纤激光放大器30
26、0m2m0.15m91图543光放大器(b)光纤激光放大器光纤激光放大器特点:增益高、噪音低、输出功率大、与光纤容易耦合,接头损耗小,体积大。922.均衡器(EQ)均衡器是一个频率特性与电缆相反的无源器件,通常为桥T四端网络。在工作频带内,最高频率(fH)信号通过均衡器的电平损耗L称为插入损耗;最低频率(fL)信号通过的电平损耗与插入损耗之差称为最大均衡量JL。设均衡器的衰减特性为L(f),则有:(513)(514)(515)设长度为b的电缆衰减特性为b(f),则 93 在选择均衡器时,其标称工作频率范围应与所工作系统的信号频率范围相同,JL应与系统信号最大电平差相等。若干线放大器的增益为G,
27、则(516)电缆损耗的均衡有三种方式,如图544所示。图(a)为BON(Buiding out Network)方式。图(b)为EQ(Equalizer)方式。图(c)为EQ和BON并用方式。94图544均衡方式953光端机光端机包括光发射机和光接收机,它有单路和多路两类。单路光端机主要用于电视台机房与发射塔之间,多路光端机主要用于有线电视网。(1)光发射机。光发射机主要功能是电光(E/O)转换,其中,电信号可以是基带、中频、射频或微波的模拟或数字信号,对光信号的调制可以采用调幅、调频或调相方式。光发射机的典型组成如图545所示。激光器是光发射机的重要器件,有线电视常用的有分布反馈式DFB(D
28、istributedFeedBack)和Nd:YAG(掺钛忆铝石榴石,简称“亚割”)两种。DFB采用直接强度调制,较常采用。YAG为外调制,输出功率大。96图545光发射机97(2)光接收机。光接收机的主要功能是将已调光信号转换为电信号(OE)。光接收机的解调方式分为相干和非相干两种。非相干解调即功率检波,使用的器件有PIN型及APD(雪崩)型光电二极管。光接收机的组成比较简单,图546为一光接收机实用框图。图546 光接收机框图98(1)光分路(耦合)器。光分路就是指光从一根光纤输入,分成若干根光纤输出。其原理是利用光纤芯外的衰减场相互耦合,使光功率在两根光纤中相互转换。它有均分路器和非均分
29、路器两种。在光缆CATV中常用后者。从结构上看,它有星型和树枝型,在有线电视中常用后者。主要指标有:分光比R、耦合系数K、隔离度I、插入损耗L等。(2)光纤活动连接器。它有平端和斜面两种,在光缆CATV中常用后者。4其它设备99 5.4.5 传输系统设计 1.设计要素 传输系统设计要考虑的最基本的有三大条件,即三要素,它们是工作频段(fL、fH)、传输长度、工作条件(如温度等)。传输长度指两放大器间的长度或总的长度,可以实际长度表示,也可用电长度间接表示。所谓电长度E,指的是在传输长度内所有放大器的总增益E100 2.设计依据 传输系统的设计依据是系统的性能参数,主要有载噪比、非线性指标等。(
30、518)式中,Si为放大器输入信号电平(dBv),NF为噪声系数(dB)。若由参数相同的放大器(n级)组成传输链路,则传输系统载噪比为(517)根据系统指标的分配公式(53)、式(56)式(58),可以对传输系统进行指标分配。单级放大器载噪比为:101若由不同参数的放大器组成,则传输系统载噪比为(519)如果单级放大器交调比为(CM)i,即 式中,Sm、So分别为最大输出电平(dBv)和实际工作电平(dBv),N为传输频道数。(520)(521)若系统由n个相同的放大器组成,则传输系统的交调比(CM)t为102 若系统由不同参数的放大器组成,则 (IM)t、(CTB)t等非线性指标的计算方法与
31、上面类似。用电长度E表示传输距离,与电缆的衰减系数无关,但电缆的温度系数会使系统产生电平波动S,而S与E有关,为 S=Et(dB)(523)式中,t为温度的最大变化量。(522)103 3.设计内容 (1)网络结构设计。(2)传输链路设计。(524)光缆传输系统设计。光节点的选定(划分片区)。基本按每光接收机覆盖12Km2或按10003000用户考虑。电缆传输系统设计。由电缆的衰减特性(在fH处衰减值为IHdB/m),可求出实际传输长度为104确定链路总损耗。光链路主要包括光缆、固定接头、光分路器、活动连接器等。光链路总损耗为(525)选择相应的光端机。一般要求链路的C/N、CTB和CSD为4
32、850dB,6265dB1055.5 分配系统分配系统 5.5.1 作用、组成与特点 1.分配系统的作用 分配系统的作用主要是把传输系统送来的信号分配至各个用户点。2.分配系统的组成 分配系统由放大器和分配网络组成。分配网络的形式很多,但都是由分支器或分配器及电缆组成。1063.分配系统的特点 分配系统考虑的主要问题是高效率的电平分配,其主要指标是交调比、互调比,载噪比,用户电平(系统输出口电平)等。分配系统具有如下特点:(1)用户电平和工作电平高。(2)系统长度短,放大器级联级数少(通常只有一二级),且放大器可不进行增益和斜率控制。107 5.5.2 分配方式 有线电视的分配网络一般都是电缆
33、网,其基本方式有如下几种:分支器数与选用分支器的插入损耗和电缆有关。1.串接分支链方式这是分配网络中常用的分配方式,如图547所示。108图548 分配-分配方式2.分配-分配方式如图548所示,分配网络中使用的均是分配器,且常用两级分配形式。109图549 分支-分支方式3.分支-分支方式在这种方式中使用的均是分支器,如图549所示。110图550分配-分支方式4.分配-分支方式如图550所示,这是一种最常用的分配方式。在分配-分支网络中,允许分支器的分支端空载,但最后一个分支器的输出端仍要加75(1/4W)负载。111图551 分配-分支-分配方式5.分配-分支-分配方式这种方式带的用户终
34、端较多,但分配器输出端不要空载,如图551所示。112 5.5.3 放大器、分配器和分支器 1.放大器 (1)分配放大器。处于干线末端,输出若干路信号。(2)线路延长放大器。通常2030dB增益,输出电平在110dB以上。2.分配器 分配器是将一路输入信号均等或不均等地分配为两路以上信号的部件。具有电阻型、传输线变压器型、微带型 等。可适合室内、室外、VHF、UHF等。113图552二分配器原理图和符号(a)原理图;(b)符号114 分配器的电气特性主要有分配损耗(LS),端口隔离度S,输入、输出阻抗,电压驻波比(VSWR)和工作频率范围等,其中(526)均分时 式中,pin、Pout分别为分
35、配器输入、输出功率,n为输出端数(分配路数)。实际的LS还要比式(526)算出的值大些。通常S要大于20dB,输入、输出阻抗为75,各端口的VSWR2。115 3.分支器 分支器是连接用户终端与分支线的装置,它被串在分支线中,取出信号能量的一部分馈给用户。不需要用户线,直接与用户终端相连的分支设备,又称为串接单元。分支器由一个主路输入端(IN)、一个主路输出端(OUT)和若干个分支输出端(BR)构成。图553所示为一分支器原理图和符号。116图553一分支器(a)原理图(b)符号117 分支器根据分支端数目的不同,通常有一分支器、二分支器和四分支器几种。在分支器中信号的传输是有方向性的,因此分
36、支器又称定向耦合器,它可作混合器使用。分支器的主要性能指标有插入损耗Ld、分支损耗Lc、相互隔离度S和反向隔离度Sr等,其中:(527)(528)1185.6 用户终端用户终端 5.6.1 常用终端技术 1.电视接收机直接收看方式 2.有线电视接收机方式 3.集中群变换方式 4.机上变换器方式 这种方式以用户为单元,在其电视接收机前加装机上变换器。这种方式有以下特点:(1)对信号作进一步的处理,提高了收视质量;(2)可收看邻频(含增补频道)节目;(3)增加了电视接收机的节目存储容量;(4)为收看付费电视打下了基础。(5)可以收看数字电视119 5.6.2 机上变换器 这里的机上变换器不包含解扰
37、(密)功能。1.机上变换器的组成 机上变换器通常采用高中频的双变频方式或解调调制方式。(1)高中频双变频式机上变换器图554 双变频式机上变换器120(2)解调调制式机上变换器图554解调-调制式机上变换器1212.机上变换器的类型 (1)从上限频率来分。上限频率指的是变换器所能接收和处理的最高信号频率,目前有300MHz、450MHz、550MHz等几种。上限频率越高,可接收的频道数越多。(2)从调谐方式来分。从变换器组成可以看出,变换器中都有调谐部分,目前的变换器几乎均为数字调谐。数字调谐有两种方式,即电压合成数字调谐和频率合成数字调谐。1225.7 双向有线电视系统双向有线电视系统双向传
38、输是实现多功能和交互式(Interactive)业务的关键。由前端向用户传输的信号叫下行(downstream)信号。其信号通道叫正向通路(forwardpath)由用户向前端传输的信号叫上行(upstream)信号。其信号通道叫反向通路(reversepath)交互式业务主要包括:多功能服务、付费电视、数据通信、交换电视节目、系统监控等。1235.7.1 双向CATV的工作方式 1.空间分割法又称双缆法,它是利用两根电缆或光缆分别传送上、下行信号。2.频率分割法 用同一缆线的不同频段分别传送上、下行信号。低分割:分割频率取 3047 MHZ;中分割:分割频率取 100 MHZ左右;高分割:分
39、割频率取 200 MHZ左右。分割方式的选取取决于系统功能的多少、规模的大小、信息量的多少和设备性能的允许程度等。1243.时间分割法 这种分割方式类似于通信系统中的时分多址(TDMA)和时分复用(TDM),它虽然不产生上、下行信号的交、互调干扰,但存在迟延现象,而且技术难度大,需要复杂的取样和传送设备,因此,目前还难以实现。双向系统的组成 1.网络拓扑 双向CATV系统的拓扑结构常有环形、星形和树枝形三种。2.构成方式 不同的分割方式和网络拓扑可以构成不同的双向CATV系统,如双缆星型网、单缆树枝网等1253.双向CATV的基本组成 图556示出了单缆树枝型双向CATV的基本组成。图556双
40、向CATV基本组成126在系统输出口,上行调制器把上行信号调制到某一上行频道,由双向滤波器送入用户端,再经支线、干线传回前端。在前端进行处理后再传给用户。双向传输放大器由双向放大器和双向滤波器组成。其中,双向滤波器还可兼作电源插入器。前端对上行信号的处理主要是将其变换到某一选定频道(常为VHF频道)上,并与前端其他信号相混合。1275.7.3 通信控制 双向CATV是多个终端共用传输线路的系统。为避免终端间相互竞争,需进行通频道控制,常用时分方式控制。时分控制方式常用的有三种。第一种是查询(polling)方式,即中心顺序对各终端查询有无数据发出。多用于小型系统。第二种是载波侦听多址接入/碰撞
41、检测(CSMA/CD)方式,即不断检测传输线路上有、无载波;若无,允许发送数据;若有,则待下次检测为空闲时再准予发送。对各终端机会均等。第三种是令牌(标记,toking)方式。这种方式是巡回地把令牌分配于网中,在某一时刻,只允许具有令牌的终端传送数据。多用于环网。128 5.7.4 信息交换方式 现在流行的交互式业务有两种信息交换方式。图557 分配扫描方式原理1.分配扫描方式又称查询方式或巡检方式,其主要构成如图557所示。这种方式前端主动,用户被动,属于广播型交换方式。1292.点-点方式 在采用这种方式的网中,各用户以终端速率传输数据,只需前端一个频率变换器,其基本原理如图558所示,图
42、(a)为传输示意图,图(b)为频谱利用情况。图558点-点方式(a)传输示意图;(b)频谱利用情况 1305.8 付费电视系统付费电视系统 5.8.1 付费电视的基本原理 付费电视就是用加扰(或加密)技术对发送的电视信号进行特定的变换处理,使之成为一种伪装了的信号,一般用户无法正常收视,只有配备解扰(密)器并付费后才能有效收看。其基本原理如图559所示。图559 付费电视原理 1315.8.2 付费电视信号的加扰方法 主要采取分别对图象和伴音信号加密,或同时对它们加密的办法。1.图像信号加扰的基本方法 (1)振幅处理方式 极性倒置(反相)。把图象信号的极性倒置,如普通视频倒相 有源反相逐行倒相
43、、逐场倒相、特定行倒相切割反相把视频信号分割成几段,然后对特定段进行倒相。图560 切割反相 132同步抑制或代换 正弦波同步转移 采用在视频信号中加入n倍行频信号,破坏同步 脉冲同步转移采用在视频信号中加入与行频同频的干扰信号,使同步脉冲幅度减小,破坏同步。同步代换 用非标准的信号代替同步信号。133(2)频率处理方式 主要有频谱倒置和频谱扰乱两种方法。频谱倒置就是把已调波的频带倒置传输,频谱扰乱就是把图像信号的频谱加以扰乱。(3)时基处理方式 行旋转。将每行信号切成若干段,并在交换前、后位置后发送。行置换。随机交换行的位置后发送。行逆向扫描。扫描自右向左逆向进行。1342.伴音信号加扰的基
44、本方法 (1)再调频法。伴音信号用FM方式调制到超音频(如30kHz或70kHz)载波上,在解密器中要加一个调谐在超音频上的鉴频器。(2)频谱倒置和频谱扰乱法。这与图像信号的加扰方法类似。(3)时间扰乱法。把伴音信号按时间分段并打乱其顺序。(4)数字伴音。数字音频常用PCM技术进行加密。135 5.8.3 解密器与收费卡解密器包括以下几个部分。1.数码处理及解密电路 这部分通常由微处理器、存储器及运算电路等组成。输出解密码。2.图像及伴音信号处理电路 包括前端解调电路、ADC、时钟恢复、同步信号恢复等,最后完成对图象和伴音的解密。1365.8.4 收费管理 付费电视的收费管理方式与电视系统加密
45、方式有关。电视加密系统大致分为受控式和开放式两类。137图561定址系统结构图138图562 可寻址闭锁系统(a)可寻址闭锁前端;(b)可寻址闭锁单元139课堂作业课堂作业1 1说明各种有线电视系统的区别。说明各种有线电视系统的区别。2 2简述有线电视系统的频道是如何划分的?简述有线电视系统的频道是如何划分的?3.3.有的电视机不能接收某有线电视频道节目,是什么原因?有的电视机不能接收某有线电视频道节目,是什么原因?4 4有线电视系统中有哪几种放大器?各用在何处?有线电视系统中有哪几种放大器?各用在何处?5.5.为什么干线放大器需要有为什么干线放大器需要有AGCAGC和和ASCASC功能?功能
46、?6 6有线电视系统一般由哪几部分组成?拓扑结构都有哪几种?有线电视系统一般由哪几部分组成?拓扑结构都有哪几种?7 7有线电视系统主要有哪些指标?如何分配?有线电视系统主要有哪些指标?如何分配?8.8.前端系统有哪儿种类型?为什么邻频前端多采用中频处理方式?前端系统有哪儿种类型?为什么邻频前端多采用中频处理方式?9 9若前端系统输入电平为若前端系统输入电平为 60 dB 60 dBV V,N NF F=8 dB=8 dB,求其载噪比。接收开路,求其载噪比。接收开路广播电视节时,若前端输入电平不够,在前端将如何处理?广播电视节时,若前端输入电平不够,在前端将如何处理?1010为什么接收频道越多,交调就越大?为什么接收频道越多,交调就越大?1111有线电视有哪些传输方式?各有什么特点?有线电视有哪些传输方式?各有什么特点?1212分配系统有何特点?分配方式有哪些?分配系统有何特点?分配方式有哪些?1313有线电视系统中有哪几种放大器?各用在何处?有线电视系统中有哪几种放大器?各用在何处?140