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双向有线电视网络接入网现状与趋势(五):上行与下行数字/模拟调制传输系统发展现状

正如其名所暗示的那样,HFC(Hybrid Fiber-Coax,光纤电缆与同轴电缆混合型)网络之中,前端/分前端与级联型(笔者注:指的是双向电放大器级联)同轴电缆网络之间以光纤传输网络相联接。相关的光纤传输链路可以减小同轴电缆网络之中双向电放大器的级联个数,进而就可以极大幅度地提升双向有线电视网络的系统性能。多年前最开始得到部署的时候,这种类型的光纤传输网络的上行信道以及下行信道所采取的是模拟调制的激光器以及模拟解调的光检测器/光接收机,也即:所采取的是模拟光纤传输系统。
 
而随着时间的推移,通过把模拟光纤传输系统升级为数字光纤传输系统,双向有线电视网络的上行系统性能得到了很大程度的提升,而且还使得双向有线电视网络前端/分前端与光节点之间的物理距离可以更远。但是,不同的双向有线电视网络设备供应商往往根据自己的技术能力来打造自己私有/专有的上行数字传输系统解决方案,从而就造成了这样的两大发展现状:①市场上的各种双向有线电视网络上行数字传输系统解决方案相互之间是不兼容的;②选用了某个网络设备供应商的前端/分前端核心网络设备,就必须要相应地选择这个网络设备供应商的光节点设备,反之亦然。
 
然而,到目前为止,双向有线电视网络的下行系统所部属的仍然为模拟光纤传输系统——这么多年以来,所进行的相关增强/演进仅仅聚焦于两个方面:①增大物理传输距离;②通过提高RF(射频)频谱资源的利用效率来提高下行模拟光纤传输系统的容量。与上行传输系统相比,下行传输系统不存在性能方面的“瓶颈”。
 
但更为重要的是:双向有线电视网络上行数字光纤传输系统的容量局限于几Mbit/s,要远远地低于很容易被数字化以及高效承载的以太光纤链路/网络所能提供的系统容量(千Mbit/s级别)。而下行数字光纤传输系统的容量需求则是相当高的——高达甚至超过10 Gbit/s。
 
正是由于上述的相关原因,截至目前,双向有线电视网络的下行方向仍然采用的是模拟光纤传输系统。而且,由于双向有线电视网络前端/分前端所部署的核心网络设备所输出的信号可以达到超过47 dB的MER(调制误差比)性能,从而已经足够产生并传输16384 QAM调制信号。但是,模拟调制激光器的MER性能仅局限于35 dB~38 dB之间,从而就限制了端到端的网络性能,就仅能采取2048 QAM或者4096 QAM调制技术(而且其大前提是同轴电缆网络双向中电放大器级的联数目较小、信道质量最好)。
 
参考文献:
 [1] Jorge D. Salinger. The Next Evolution in Cable: Converged, Distributed and Virtualized Access Network[C]. 2015 Spring Technical Forum Proceedings. NY: NCTA, 2015-05-05.

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