一個肢體脫落,失去隔離和插入損失。道傳輸具有以下特點:(1)低噪聲:高頻段(860 MHz及以上)的基本熱噪聲較低,可通過調制高電平來解決。(2)頻域差異較大:低頻帶受到噪聲漏斗效應和窄帶和短波干擾問題的影響。(3)多徑效應:具有不同延遲的傳輸路徑導致合成波長的隨機變化,導致數(shù)據(jù)的弱化。(4)部分用戶的終端接口規(guī)格不一致,不能適應電纜和分支機構不能耦合;反而有反思。EoC EoC接入技術簡介,即同軸電纜以太網(wǎng)。雙向網(wǎng)絡的構建中,它已經成為一種具有簡單,安全和穩(wěn)定的優(yōu)點的流行技術。許多類型的EoC技術,例如MoCA,PLC和BIOC,以及許多分類標準。C-DOCSIS,C-Home Plug和HINOC已在國家廣播電影電視總局12年制定的NGB寬帶接入系統(tǒng)技術規(guī)范標準中提出。 下將重點介紹三種主要技術。有線電視標準化組織Cable Modem開發(fā)的國際標準已經從ETSI EN 302 878系列標準發(fā)展而來,現(xiàn)在可供大量用戶使用??梢苑譃閹讉€主要功能模塊,如頭端,終端和配置系統(tǒng)以及網(wǎng)絡管理系統(tǒng)。 主要支持計算機網(wǎng)絡和有線電視之間,電視和用戶之間的數(shù)據(jù)傳輸。持家庭捆綁和高帶寬信道,使用上行鏈路和上行鏈路非對稱信道傳輸,但上行鏈路帶寬太小,無法大規(guī)模使用,并且很難測量距離。采用國內電力線標準,是家庭網(wǎng)絡技術的一部分。要在低頻帶中使用DFDM頻率的正交頻分復用技術,它具有大量的子載波。2002年以來,已經開發(fā)出一系列自動機技術規(guī)范。現(xiàn)在涵蓋了通信技術的幾乎所有應用領域。
1.0 Turbo版本到AV和BPL版本,數(shù)據(jù)吞吐量得到顯著改善,實現(xiàn)了高速以太網(wǎng)互連,但延遲和抖動問題尚未解決。于同軸電纜的射頻調制技術由中國自主研發(fā),采用點對多點星形拓撲,磁通分類和DBA功能,可在高頻段和低頻段工作。線電視網(wǎng)同軸電纜的網(wǎng)絡布線可以提供4個以上的信道,理論上物理層的傳輸速率可以達到7 b / s / Hz,可以應用于寬帶業(yè)務,如作為IPTV,VOD,VOIP和寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入。當前的運營中,可以采用建筑物中的FTTB 配電網(wǎng)絡和FTTH 家庭配電網(wǎng)絡。析物理層的基本技術。載波調制的基本原理之一是將高速數(shù)據(jù)信號轉換成低速子數(shù)據(jù)流,其分別在不同的正交子信道上傳輸。 單載波相比,每個子載波的符號持續(xù)時間增加,信道間干擾大大減少,接收機簡化,頻率分集??和多用戶分集充分利用,優(yōu)化系統(tǒng)性能。CDMA相比,OFDM非常耐多徑干擾。一方面,OFDM還具有同步和頻率偏移問題,以及對信道估計,導頻設計和同步的嚴格要求。同步技術中,時間同步技術用于確定OFDM符號窗口的位置和同步采樣位置,并且頻率同步技術解決了子載波之間的干擾問題。以使用基于循環(huán)前綴的盲估計,基于數(shù)據(jù)的估計和估計方法。OFDM(正交頻分多址)技術是使用OFDM技術開發(fā)的。旦將實際的子載波劃分成不同的子集,則使用不同的子信道來加載數(shù)據(jù),然后對其進行集中和分發(fā)。種類型,集中規(guī)劃快速方便,但用戶分集增益受到影響:分布式子信道交織,用戶頻率分集增益高,但頻域規(guī)劃能力是平庸。電子部分,F(xiàn)FT和FEC更復雜,同頻干擾問題嚴重,多樣性的優(yōu)勢無法突出結論在技術時代廣泛普及的網(wǎng)絡廣播和電視,互聯(lián)網(wǎng)的需求正在朝著速度,穩(wěn)定性,安全性,便利性和速度的方向變化。升雙向處理尤為重要,但同軸電纜接入物理層的速度太低,數(shù)據(jù)傳輸效率低,限制了網(wǎng)絡的發(fā)展,造成了瓶頸。