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2013-5-16 16:38
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随着网络的融合和演进,同轴电缆可能成为广电网络结构上的唯一特征,在“最后100米”接入网络中,同轴电缆更是广电宽带的特色、优势与发展潜力所在。有线电视同轴电缆网络的优势与价值主要体现在介质资源和性能等方面。 物理存在: 有线电视同轴电缆网络几乎存在于所有住宅建筑,进入了千家万户。 85%以上的住宅,同轴电缆延展到家庭的多个房间。 频率资源: 在100米距离内,同轴电缆的可用带宽资源可达1GHz,能有效解决FTTB模式光节点以下电信号入户问题; 在50米的距离内,同轴电缆的可用频带高达2.7GHz,能有效解决3/4G、WiFi、ZigBee等信号在室内环境下的覆盖问题。 同轴电缆频带资源应用 支持传输/连接/服务 最后100米 解决入户问题 0~60Hz 供电:12~24V DC/24~72V AC 0.1~65/120MHz 以太网:10/100BASE-T 87/150~1000MHz 广电、移动通信:FM/CATV/CDMA/GSM 最后50米 构建室内延伸网络 0~60Hz 供电:9~24V DC/24~72V AC 0.1~65/120MHz 以太网:10/100BASE-T 87/150~1000MHz 广电、移动通信:CATV/FM/CDMA/GSM 1200~2700MHz 无线通信:3G/4G/WiFi/ZigBee 物理性能: 与5类线4%/10ºC的温度特性相比,同轴电缆约2%/10ºC的温度特性更加稳定。 同轴电缆的电磁屏蔽性能、特别是同轴结构的抗雷击性能,直接影响网络的稳定。 与5类线相比,同轴电缆的衰减特性、使用寿命和抗拉伸、抗挤压等工程性能等,都有较大的优势。 同轴电缆网络结构优势: 从技术角度看,采用“FTTB+LAN”的网络结构,完全可以实现10~100Mbps的入户目标。但是,在实际应用中,FTTB不仅要考虑入户电缆的成本、防雷安全与施工可行性,更重要的是难以解决ONU设备的电源问题。 过去十多年广电网络进行了不同程度的改造,大多实现了集中取电、集中稳压、集中防雷的供电模式,这些设施为接入网络设备的供电打下了良好的基础。 此外,对于安装在用户楼层或门口的小功率设备,还可利用同轴电缆从用户室内实现远端供电。 从工程实施的可行性、建设成本等方面来看,如果广电运营商采用FTTB结构实现10~100Mbps入户,不仅满足了NGB网络的性能要求,还充分利用了现有网络设施与电缆资源,与FTTx模式相比具有极大的竞争优势。 基于同轴电缆的接入技术主要包括EOC、WOC/ZOC和POC等: EOC(Ethernet Over Coax) 技术: EOC技术包括“基带EOC”和“载波EOC”。 “载波EOC”亦称“有源EoC”,其主要特征在于采用“载波调制”技术、用待传的“数字信息”改变载波信号的幅度、频率或相位等,接收端采用相应的“解调”技术将数字信息还原出来,从而达到信息传输目的。 “基带EOC”亦称“无源EoC”,其相对特征在于直接采用“不同的电平”和“电平的变化”表示和传输数字信息,无须调制/解调。事实上,“基带EOC”就是“采用同轴电缆(而不是5类线)的以太交换”技术。 基带EOC技术主要包括:阻抗变换、线序变换、信号极性变换以及以太网信号与CATV信号的混合与分离,以太信号与CATV信号共缆传输而互不影响。 WOC(Wireless/WiFi Over Coax) 技术: WOC技术可将无线通信信号馈入有线电视同轴电缆中,利用其线性衰减特性,解决室内环境下的无线信号有效与安全覆盖问题。例如,将无线局域网接入设备AP(AccessPoint)产生的2.4G信号通过高频宽带双工器与CATV信号混合后,利用同轴电缆和“宽带分支/配器”将信号分配到若干端口,形成蜂窝覆盖,克服无线信号的传输障碍,实现室内环境下无线信号的有效与安全覆盖。 POC (Power Over Coax)技术: 同轴电缆在实现CATV、EOC、WOC的同时,将5~24V直流或24~60V交流电源安全、有效提供给受电设备,解决工程实际中设备取电难题。 不难看出,与光纤、双绞线和空气等传输介质相比,同轴电缆在通信模式、通信能力、工程可行性、接入成本、网络质量保证以及运营维护等多方面具有极大的优势和难以替代的价值!