+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Оптимизация энергетических параметров оборудования гибридной сети системы кабельного телевидения

Оптимизация энергетических параметров оборудования гибридной сети системы кабельного телевидения
  • Автор:

    Швыркова, Мария Федоровна

  • Шифр специальности:

    05.09.03

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2003

  • Место защиты:

    Черкизово

  • Количество страниц:

    144 с.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
1.1 Анализ построения гибридных сетей системы кабельного телевидения 
1.2 Анализ технических требований к оборудованию гибридных сетей СКТВ



СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБОРУДОВАНИЯ ГИБРИДНЫХ СЕТЕЙ СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

1.1 Анализ построения гибридных сетей системы кабельного телевидения

1.2 Анализ технических требований к оборудованию гибридных сетей СКТВ


1.3 Анализ технических характеристик оборудования головных станций гибридных сетей СКТВ
1.4 Анализ технических характеристик усилительного оборудования гибридных сетей СКТВ

1.5 Постановка задачи исследования


1.6 Выводы
2. РАСЧЕТ И ОПТИМИЗАЦИЯ УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ СИГНАЛОВ В ГИБРИДНЫХ СЕТЯХ СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
2.1 Постановка задачи исследования и исходные данные
2.2 Расчет минимального уровня напряжения на входе усилительного оборудования
2.3 Расчет отношения сигнала к шуму на выходе абонентской розетки
2.4 Расчет отношения сигнала к помехам комбинационных частот третьего порядка
2.5 Расчет уровней напряжений на выходе магистрального усилительного оборудования
2.6 Расчет основных параметров волоконно-оптической части гибридной сети СКТВ
2.7 Расчет максимально допустимого значения уровня выходного напряжения домового усилительного оборудования
2.8 Выводы

3. АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ УСИЛИТЕЛЬНОГО И ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ГИБРИДНЫХ СЕТЕЙ СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
3.1 Постановка задачи исследования и исходные данные
3.2 Анализ и оптимизация параметров оптического передающего оборудования
3.3 Анализ и оптимизация параметров оптического приемного оборудования
3.4 Анализ и оптимизация параметров усилительного оборудования гибридных сетей СКТВ
3.5 Выводы
4.ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В ГИБРИДНЫХ СЕТЯХ СИСТЕМ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
4.1 Постановка задачи исследования
4.2 Повышение надежности электропитания оборудования коаксиального участка гибридной сети СКТВ
4.3 Повышение надежности электропитания оборудования волоконно-оптического участка гибридной сети СКТВ
4.4 Выводы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время информационные технологии прочно заняли важнейшее место в нашей повседневной жизни. Особое место в их ряду занимает телевидение. Удовлетворение все возрастающего спроса населения на качественное телевизионное вещание, несомненно, является комплексной и довольно сложной задачей [1 ...8].
Наряду с бурным развитием спутникового телевидения, строительством мощных передающих телецентров, ретрансляционных линий передач, разворачиванием систем MMDS [9], строительство систем кабельного телевидения (СКТВ) занимает свою очень важную нишу в решении указанной задачи [10... 12].
На сегодняшний день создание СКТВ является экономически выгодным мероприятием. Это, прежде всего, связано с привлечением внебюджетных инвестиций: акционирование, абонентская плата, реклама, оказание различных коммерческих услуг. Кроме того, СКТВ с успехом могут решить задачу обеспечения огромного числа абонентов высококачественным телевизионным сигналом в условиях плотной городской разновысотной застройки, где условия приема с эфира далеко не однозначны [13... 15].
С использованием оптоволоконных технологий становится возможным объединение достаточно удаленных, различных по плотности населения районов в крупные единые пользовательские сети. Кроме этого, далеко не каждый потребитель телевизионных услуг, из-за стоимости абонентской платы, может сейчас стать пользователем систем непосредственного спутникового вещания [16...25].
Учитывая, что число телевизионных каналов, как эфирных, так и спутниковых, постоянно возрастает, и наступает эра цифрового телевидения с ее огромным информационным потенциалом, широкополосность кабельных систем становится одним из важнейших параметров. Рабочий диапазон

заданной величины. В зависимости от числа транслируемых каналов или от порядка нелинейных искажений этот уровень будет различным.
Энергетические возможности реверсивного канала усилительного оборудования определяются максимальным уровнем выходного сигнала реверсивного канала.
Частотный диапазон прямого канала усилительного оборудования, как правило, выбирается из расчета максимального числа транслируемых каналов. В современных усилителях он лежит в пределах 40...860 МГц. Заметим, что с увеличением частотного диапазона увеличивается стоимость оборудования в перерасчете на абонента, но она снижается в перерасчете на транслируемый канал.
Частотный диапазон реверсивного канала усилительного оборудования выбирается из учета числа каналов и видов транслируемых услуг [72...74]. До последнего времени верхняя граница реверсивного канала определялась низкочастотной точкой спектра ТВ канала, то есть 47 МГц. Однако с развитием интегрированных сетей возникла необходимость в расширении реверсивного канала [75, 76]. Это в первую очередь связано с возросшей потребностью пользователей в высокоскоростном доступе в Мегпеї и в цифровой телефонии. В зависимости от конкретного типа оборудования ширина обратного канала может лежать в пределах от 5 до 55 МГц.
В крупных СКТВ сигналы реверсивного канала от оптического приемника к СГ передаются по отдельной оптической жиле, что позволяет использовать реверсивный канал с информационной полосой любой ширины. Как правило, во вновь строящихся гибридных СКТВ ширина реверсивного канала лежит в диапазоне 4...200 МГц. Рядом с оптическим приемником, входящим в состав СГ располагают цифровые коммутаторы, серверы и блоки частотно/временного уплотнения цифровых сигналов. Применение конверторов реверсивного канала позволяет на участке «последняя миля» (см.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.134, запросов: 967