无论是在中国还是德国,
矿用电缆目前的互联网接入方式仍然以DSL为主导尽管有线电视网络的宽带接入方式一直作为竞争对手出现,但速度和稳定,不足以打破电信传统。据服务。而,有线电视公司可能会在未来改变现状,因为他们希望以更低的成本提供更快的互联网接入。管与电视频道共享传输空间的问题仍然是不可避免的,但传输速率将大大增加,远非DSL技术。
来,所有有线电视公司都将采用数字方法,因为未来的4K数字频道将需要更高的传输带宽,至少是全高清数字频道当前信号的两倍。过TV电缆的网络连接使用有线数据服务接口规范(DOCSIS)规范,通过电缆调制解调器终端系统(CMTS)将网络信号传输到电缆调制解调器。前,大多数接收设备都是符合DOCSIS 3.0规范的硬件,这是2006年采用的严格限制最大下载和下载速度的规范(见下表)。同地区的有线电视运营商提供不同的网络接入速度,但它们必须有效地控制接入速度。望通过电视电缆传输和接收更多数据的有线网络运营商必须采用新的技术规范,例如2013年底采用的DOCSIS 3.1规范。规范包括许多增加电缆系统容量的技术创新。

过DOCSIS 3.0进行50%的数据传输,提供高达2 Gb / s和10 Gb / s的下行带宽,足以与其他光纤连接网络竞争。多调制方法仔细研究数据传输方法有助于理解为什么DOCSIS 3.1可以达到更快的速度。先,DOCSIS 3.1使用最先进的正交幅度调制(QAM)技术。
QAM是在两个正交载波上执行幅度调制的调制方案,数据信号由两个正交载波相对于彼此的幅度变化通过载波参数的变化来表示。位和幅度的变化将改变可传输的信息量(见左下图)。
如,如果要同时发送4比特,则用正交幅度调制发送的信号集的大小必须是16并且被称为16-QAM。号集越大,它可以传输的信息越多,但信号越容易受到干扰。此,DOCSIS 3.0将下载限制为64-QAM(6位)并下载到256-QAM(8位)。DOCSIS 3.1中,引入了具有直接纠错(FEC)的正交频分复用(OFDM)技术。OFDM并不是一项真正的新技术,它已广泛应用于DSL,WLAN,高压和LTE网络。OFDM可以将传输信道划分为从20kHz到50kHz的多个子信道,每个子信道发送独立的信号。
们重叠,使得信号的峰值嵌套在相邻的信号谷中,从而信号不会相互影响。使得传输不易受到干扰,并且在子信道中出现错误的情况下,可以立即执行动态纠错。化数据传输频率通过OFDM支持,DOCSIS 3.1优于DOCSIS 3.0的优势显而易见:DOCSIS 3.1允许使用1024 QAM(10位)甚至4096传输信号-QAM(12位)。率增加了30%以上。外,各个传输信道的频带不应再以400 kHz的间隔分开,以避免干扰,并且可以直接相互跟随。
大的OFDM还允许在较高频率上传输信号,可能会卡住。此,除了5 MHz和1002 MHz之间的当前频段之外,还可以使用1218 MHz频段,并可能扩展到1794 MHz(见左图)。过一系列优化,DOCSIS 3.1将能够在有线电视电缆上提供10 Gb / s的下行互联网接入。然,这只是一个理论值,
矿用电缆特别是对于第一代DOCSIS 3.1设备。
于DOCSIS 3.1规范涉及CMTS和用户的电缆调制解调器,因此必须通过新设备提供OFDM调制技术,因此业界计划逐步升级网络。
DOCSIS 3.1频道将在未来几年内扩展:仍使用旧设备的用户将不会遇到任何变化。有使用新设备的客户才能享受某些优惠,例如更快的互联网访问。
后,DOCSIS 3.0频道将被删除并切换到DOCSIS 3.1,但世界各地的有线电视运营商尚未确定转移日期。美国,康卡斯特希望在2015年进行测试,并更快地完成过渡。
美国国际消费电子展上,Broadcom推出了支持第一阶段扩展的BCM3390电缆调制解调器,控制1218 MHz频段并允许多个Gb / s下载速度。
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