[实用新型]一种下行加扰,上行可关断的可寻址终端控制器无效

专利信息
申请号: 200620158668.X 申请日: 2006-12-01
公开(公告)号: CN201018594Y 公开(公告)日: 2008-02-06
发明(设计)人: 张铭 申请(专利权)人: 北京北电科林电子有限公司
主分类号: H04N7/10 分类号: H04N7/10;H04N7/167
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 100016北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 下行 上行 可关断 寻址 终端 控制器
【说明书】:

技术领域

本实用新型是有线电视网络中心使用的一种可对下行图像信号进行加扰,可对上行数据通道进行关断的可寻址终端控制器,是有线电视系统的终端设备,属于有线电视传输系统领域方面的应用。

背景技术

我国的有线电视产业中,各大有线电视台都不同程度的面临着收费难的问题。为了管理收费,各有线电视台使用了“有线电视可寻址收费管理系统”,而“可寻址终端控制器”就是该管理系统的终端设备,该设备可以根据用户的缴费情况自动加扰(或关断)和开通传送给用户的电视信号。

传统的有线电视系统为单向系统,只能由电视台向用户传送电视图像信号。而双向系统由上行通道和下行通道两部分组成,下行通道由电视台向用户传送电视图像信号,上行通道由用户端向电视台回传信号(一般是数据信号)。

目前的可寻址终端控制器主要分为两种,一种是关断型,一种是加扰型。关断型可寻址终端控制器采用关断方式,即采取衰减电平的手段粗暴的切断用户的信号;加扰型可寻址终端控制器采取加扰的方式,在用户的电视画面上叠加一定的干扰条纹,提示用户缴费,相比前者,加扰方式更人性化一些。

发明内容

该发明的有益效果在于,一般的加扰型可寻址终端控制器仅用于单向系统,由于干扰脉冲的存在,如使用在双向系统中,下行干扰信号会在一定程度上干扰上行通道,造成通信误码率的增加。而本实用新型发明的可寻址终端控制器在电路上采取了一定的措施:增加了数据解调控制电路中的谐波抑制电路和可控多路分支分配电路中的上、下行合成隔离电路,因此彻底解决了下行干扰信号对上行通道的干扰,不但可以用于双向系统中,而且双向可控,即上、下行通道独立受控。对于收视群体中的那些欠费用户可实现自动加扰控制,当其缴费后,又可自动开通;而对于没有开通双向业务的用户的上行通道可自动关断,不仅可有效的抑制反向噪声的汇集,且对于上行通道产生的噪声点的排查也提供了一种有效的方法。

附图说明

附图1为可寻址终端控制器的一个典型实施的工作框图。图中包括了“双向放大电路”、“可控多路分支分配电路”、“数据解调控制电路”和“电源”。

下行射频信号由“射频输入”口输入,经过双向放大电路中的下行放大电路放大信号后进入可控多路分支分配电路中,信号经过分配后由“射频输出”口输出至用户端;上行射频信号则是由“射频输出”口输入,经过可控多路分支分配电路进入双向放大电路中的上行放大电路放大信号后由“射频输入”口输出。数据解调控制电路产生加扰信号和控制信号送入可控多路分支分配电路,对每路信号进行加扰信号的叠加和通断的控制。电源则输出“+12V”和“+5V”用于各部分电路的供电。

附图2为数据解调控制电路中控制模块的电路,其中N101和N103是主要的功能器件。N101可对数据信号进行解码,并产生控制信号;N103则用于产生加扰信号。

附图3为可控多路分支分配电路中每1路信号处理和控制的电路。其中“1”点为上行通道定向耦合器T1的主输入;“2”点为上行通道定向耦合器T1的主输出;“3”点为一固定直流电平(约4V);“4”点为上行通道控制电平;“5”点为直流供电(约5V);“6”点为下行通道定向耦合器T2的主输入;“7”点为下行通道定向耦合器T2的主输出;“8”点为下行通道控制电平;“9”和“10”为加扰信号。

图中主要包括以下部分:

“加扰信号的叠加电路”:根据数据解调控制电路中的控制信号,对每一路的下行信号进行加扰或解扰。主要由R6、R9~R13、R15~R17、V4、V5、V8~V11、L1组成。

“上行信号的关断电路”:根据数据解调控制电路中的控制信号,对每一路的上行通道进行关断或开通。主要由R2~R5、R7、R8、V1~V3、V6、V7、L2组成。

“上、下行合成隔离电路:把上、行信号进行合成为一路信号,并保证在开通双向的情况下,上、下行信号高度隔离,互不影响。主要由C8~C18、L3~L8组成。

具体实施方式

以上功能的实现主要取决于两部分关键电路,一是“数据解调控制电路”,一是“可控多路分支分配电路”。下面结合图示加以详细说明。

1、数据解调控制电路:

主要包括FSK数据解调模块(主要完成前端载波信号的解调工作,还原出数据信号)和控制模块(对解调出的数据信号进行解码处理,对各端口发出正确的控制信号;在此还要产生一个用于加扰的脉冲信号)。

下面参照图1说明一下控制模块。

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