[发明专利]一种适用于有线电视网络双向传输的数据传输方法无效

专利信息
申请号: 201010531389.4 申请日: 2010-10-29
公开(公告)号: CN102263724A 公开(公告)日: 2011-11-30
发明(设计)人: 罗嗣超 申请(专利权)人: 北京感通科技有限公司
主分类号: H04L27/26 分类号: H04L27/26;H04N7/10
代理公司: 中科专利商标代理有限责任公司 11021 代理人: 周国城
地址: 100085 北京市*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 适用于 有线电视网络 双向 传输 数据传输 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及同轴电缆传输以太网数据(Ethernet Over Cable,EOC)技术领域,尤其涉及一种基于EOC技术实现的适用于有线电视网络双向传输的数据传输方法。

背景技术

有线电视网络同轴电缆的双向传输是三网融合中的一项重要基础内容。近年来,国内各广电运营商将各种各样的技术应用于同轴电缆的双向传输,并将这些技术统称为同轴电缆传输以太网数据(Ethernet Over Cable,EOC)技术。事实上EOC技术中大多数技术并不适合我国的有线电视网络,安全性能也差,研发一个适合我国有线电视网络双向传输的EOC整体方案势在必行。

我国有线电视网络具有多级分配结构以及终端端口匹配情况不理想等特点,这会造成有线电视网络中形成反射信号,造成信道中的多径效应;同时,信道中还可能耦合外界脉冲噪声和窄带噪声形成干扰,这种信道可以看成典型的受干扰多径信道。而正交频分复用(OFDM)技术具有良好的抗多径抗噪特性,并具有很高的频谱利用效率,能够有效对抗有线电视分配网中的多径效应和耦合进入的噪声。因此在有线电视网络中,利用OFDM技术进行调制成为一个最佳选择。

目前采用OFDM调制技术对有线电视网络进行改造时,一般可以将有线电视网络的频段分为高频段(860MHz以上)和低频段(5MHz至65MHz)两种。高频段的优势是频带较宽,便于外扩,干扰较少,其劣势是传输距离短,成本高。低频段的优势是能长距离传输,成本相对较低,其劣势是频带较窄且不便外扩,干扰较多。而我国国土辽阔,大部分家庭居住在农村和郊区,传输距离要求比较长,这就使得我们的三网融合方案除了高频段也应该考虑低频段。但是在低频段,现有的相关国际标准使用的频点和带宽不能充分利用我国现有的5MHz至65MHz的频带,如家庭插电联盟(HomePlug AV)标准针对频率1.8MHz至30MHz设计,IEEEP1901标准针对频率0MHz至50MHz设计,Gpbs家庭网络(G.hn)标准主要考虑50MHz和100MHz两种带宽下的情况。即使这些标准的相关产品成熟,在中国市场的应用也将造成目前日益稀缺的频率资源的极大浪费。

目前种类繁多的EOC技术中,HomePlug AV标准的物理层对国内的5MHz至65MHz的频率资源只能用到5MHz至30MHz,效率为41%。但其性能相对最佳,且已有成熟产品,在设计EOC方案时与现有的主流产品兼容可以减少很多地区前期投入相关资源的浪费。

发明内容

(一)要解决的技术问题

有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种基于EOC技术实现的适用于有线电视网络双向传输的数据传输方法,以解决目前相关标准对于我国特有的频谱划分其资源利用率不高及兼容性差的问题。

(二)技术方案

为达到上述目的,本发明提供了一种适用于有线电视网络双向传输的数据传输方法,该方法基于EOC技术实现,包括:

配置采用正交频分复用调制技术的四种带宽模式;

基于该四种带宽模式生成前导符号的时域波形、帧控制正交频分复用符号和数据正交频分复用符号;

将生成的前导符号的时域波形、帧控制正交频分复用符号和数据正交频分复用符号进行组合,形成完整的低频长距离EOC(LoREOC)物理帧;以及

利用该LoREOC物理帧进行数据传输,实现适用于有线电视网络双向传输的数据传输。

上述方案中,所述配置采用正交频分复用调制技术的四种带宽模式的步骤包括:配置采用正交频分复用调制技术的30M带宽模式、50M带宽模式、65M带宽模式和100M带宽模式四种带宽模式,其中,30M带宽模式的编号为PHY1,频段划分为5MHz至30MHz,物理层兼容Homeplug AV标准,但去掉其中涉及的子载波屏蔽表(ToneMask);50M带宽模式的编号为PHY2,频段划分为5MHz至50MHz,物理层兼容IEEE P1901的基于快速傅立叶变换的物理层(FFT-PHY)标准,但去掉其中涉及的ToneMask;65M带宽模式的编号为PHY3,频段划分为5MHz至65MHz,物理层由LoREOC标准自行定义;100M带宽模式的编号为PHY4,频段划分为5MHz至100MHz,物理层由LoREOC标准自行定义。

上述方案中,所述四种带宽模式中,PHY1、PHY2和PHY3均是PHY4的子集,PHY1和PHY2均是PHY3的子集,PHY1是PHY2的子集。

上述方案中,所述基于该四种带宽模式生成前导符号的时域波形的步骤包括:

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