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    CATV के समय का एक जाल फैला

     

       वर्तमान, केबल टीवी उद्यम उच्च गति में विकसित कर रहा है, CATV के शुद्ध परंपरा से दो तरह और झूला पैटर्न muti_function तरह से करने के लिए एक तरह से onefold (केवल टीवी संकेत संचारित), विकसित होगा (इंटरनेट, VOD,
    डेटा स्विच, डिजिटल टीवी का प्रसारण, संख्या), नेटवर्क संरचना अतीत (एचएफसी) में वनफोल्ड केबल नेटवर्क द्वारा एक नेट को मिलाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बन जाती है, कोर जो कि इसका विकास एक तरफा नेट से ट्रांसमिशन नेट तक जमैनेट हो जाता है। दो तरफ़ा होने के बाद, एक नेट को संचारित करें, अस्तित्व के संबंध में, एक उत्तर के विपरीत उत्कीर्ण करने के लिए, एक शोर जो दो मार्ग CATV प्रणाली में सबसे उत्कृष्ट मुद्दे में एक मार्ग को विपरीत रूप से प्रसारित करता है, एक समस्या को जमा करता है, जिसका नाम है "कथित रूप से फ़नल इफेक्ट"। ।
    एक, शोर की पीढ़ी
       क्या सामान्य रूप से दालान पहुंचाता पश्चमुखी डेटा संकेत है, पारेषण मुख्य तकनीक सूचकांक दुर्घटना दर से ढेर किया जा रहा है, और आवास वित्त कंपनी केबल का आवंटन एक शुद्ध प्रसारण दालान इसकी एक जटिल विद्युत चुम्बकीय में हैं बनाने के लिए साझा किया जाता है कि वातावरण में, शाखा alloter से शामिल है प्रयोक्ताओं की एक बड़ी संख्या है, शॉर्टवेव प्रसारण का हस्तक्षेप, बिजली के घरेलू उपकरणों के द्वारा की लहर
    2, दालान शोर से गुजरता एक उपाय है कि नियंत्रित
       1, एक नेटवर्क के आवंटन के लिए समाक्षीय केबल बढ़ जाती है कि स्क्रीन क्षमता, उपयोगकर्ता के टर्मिनल बॉक्स की केबल, alloter से हमला किया जा करने के लिए हस्तक्षेप को रोकने, शाखा अच्छा स्क्रीन समारोह चुना और अलगाव अधिक महंगी उत्पाद खर्च किया जाना चाहिए. अतिरिक्त, समाक्षीय केबल नेटवर्क अच्छा जमीन कनेक्शन प्रणाली होनी चाहिए, जमीन कनेक्शन अवरोध 8 ओम से कम होना चाहिए.
       2, विस्तृत डिजाइन केबल घटते बाहर, एक शुद्ध आवंटन, आक्रमण को परेशान. काफी केबल टीवी सिस्टम के लिए क्या संचारित करने के लिए पहले से परिचित होने के लिए, लेकिन पश्चमुखी दालान के डिजाइन के लिए हम अभी भी पैदा होने के लिए चुप तुलना कर सकते हैं हमें डिजाइनिंग, पश्चमुखी दालान वार्ता के नीचे एक विचार चाहता है कि इस मुद्दे को डिजाइन करने के लिए. एक, संकेत पश्चमुखी पारेषण हानि के साथ अंतर करने के लिए एक प्रणाली पहुंचाता.
       सामने के बीच उपयोगकर्ता टर्मिनल यूनिट से आने का समय, तापमान और जमीन के रूप में सिर हिलाया और कुछ अलग किया जा सकता है, यह बढ़त उन्हें प्रत्येक शाखा के रास्ते बंदरगाह की यात्रा के बीच सबसे अधिक भाग के लिए जवाब है, alloter एम्पलीफायर के बीच केबल नुकसान पहुंचता है, क्योंकि शाखा, alloter, संकेत के एन प्रत्येक समान नहीं गिर करने के लिए भेजने के लिए यह मामला है, और एक दालान संचारण विपरीत रूप में बड़ा अंतर है, अब साथ एम्पलीफायर का आवंटन कि एक प्रेरणा ट्रैक विद्यमान है कि n का जवाब दे, प्रस्ताव उपयुक्त एन संचारित करने के लिए किया जा रहा है उदाहरण कोशिश है समझाने के लिए, एक तस्वीर एक देखें:
    दालान के लिए तैयार किया जा रहा जा संकेत प्रत्येक शाखा तथापि, उपयोगकर्ता के घर तक पहुंचने के लिए एक मुँह को ऊपर उठाने में, हर एक उपयुक्त n है कि उत्पादन बंदरगाह एन संगत, ऐसे बना रही है को लागू करने में है बनाने, प्रत्येक शाखा को लागू चुनने के लिए शीर्ष पद आवृत्ति प्रेस करने के लिए है करने, समय गुजारें विधि नुकसान बड़ा अंतर दिखाई देगा, एक तरह व्यक्त करता है कि डेटा एक अपने बहुत अच्छा विनिर्देश है.

    1 शाखा बंदरगाह के एक्सप्रेस संख्या

    T1 T2 T3 T4 T1 T4 आता है
    750MH शाखा बंदरगाह का कुल नुकसान 27db 25db 26db 27db 0db
    40MHZ शाखा बंदरगाह का कुल नुकसान 27db 21.2db 16.8db 9.3db 17.7db


       उदाहरण विनिर्देश 40dB के लिए राशि के लिए सक्षम होने के लिए अलग बंदरगाह समय गुजारें विधि नुकसान अंतर को 17.7MHz की हुई Chuanpin दर, पर ऊपर है, इतना बड़ा अंतर आवश्यकता सामने रिसीवर (बहुत बड़ा गतिशील रेंज), लेकिन सम्मान के साथ बहुत बड़ा निवेश सीमा है सिस्टम आवाज के एक भ्रम की स्थिति की तुलना किया जाता है कि प्रतिबंध है, तो एन कम है जब संकेत नाजायज है भेजने का जवाब देना चाहिए, ऊपर के उदाहरण की तरह, पहली शाखा, 60dB के लिए सेट करने के लिए पारित कि n का जवाब तो 4th शाखा जवाब लागू हो सूचकांक के साथ समझौता नहीं करते तुलना करने के लिए आवाज के एक भ्रम की स्थिति को ले जाने, जाहिरा तौर पर 42th शाखा द्वारा भेजे जाने वाले सिग्नल का जवाब दे जब केवल 4dB है करने के संकेत पता है कि पास, सामान्य हम मशीन टॉप बॉक्स की तरह है ग्राहक पक्ष के टर्मिनल यूनिट पूछना या सामने तक पहुंचने के संकेत गुजर रहा है जब समय भेजने के लिए केबल मॉडम जगह यह पूरा करने के लिए, तो कैसे बंद करना होगा? प्रत्येक शाखा को लागू अर्थात् कैसे कहां बंदरगाह के नुकसान सामान्यीकरण है? सरल और व्यावहारिक विधि का एक प्रकार अर्थात् बराबरी का उपयोग करता है. तुल्यकारक तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पश्चमुखी आवृत्ति बैंड (5-750MHZ) के साथ करने के लिए पूरे कपड़े पहनाना, ऐसी तुल्यकारक दालान के जवाब भी भी एक ही समय में एक दालान गुजरता है कि एक नुकसान अंतर संशोधन कर सकते हैं. उदाहरण के लिए एक 6dB की बराबरी 6MHZ में क्षीणन 5dB में हो जाएगा, और 40MHZ क्षीणन 4.6dB में में हो, क्षीणन 0dB इस तुल्यकारक सम्मिलित करता 750dB होना काटू, 1MHZ में में है, तो 1MHZ में 750dB होने की नुकसान में 5.6dB हो 40MHZ जगह में, बंदरगाह जगह को सम्मिलित तुल्यकारक लागू प्रत्येक शाखा में, फिर सामने उदाहरण के साथ विश्लेषण किया जाता है: ग्राफ 2 बार, एक्सप्रेस, बंदरगाह एम्पलीफायर 40 की क्षीणन करने लायक है अगर प्रत्येक शाखा को लागू करने के प्रबंधन के लिए 2MHZ समय पास दिखाया गया है, तो :

    2 शाखा बंदरगाह के एक्सप्रेस संख्या

    T1 T2 T3 T4 T1 T4 आता है
    750MH शाखा बंदरगाह का कुल नुकसान 27db 26db 27db 28db 1db
    40MHZ शाखा बंदरगाह का कुल नुकसान 27db 26.8db 27db 28.8db 1.8db


    ज्ञेय में घड़ी 2 करके, तुल्यकारक बहुत शाखा बंदरगाह को सामान्य विधि नुकसान लागू पूरा पश्चमुखी दालान के नुकसान के अंतर को कम कर दिया, एक अन्य लाभ आते हैं या शोर एक साथ पाने के लिए केबल प्रणाली में प्रवेश करती है कि एक साथ प्रवाह को कम करने के लिए किया गया था. पहली शाखा के मुंह में प्रवेश करती है कि हस्तक्षेप तीव्रता, (हस्तक्षेप सेट एन 20dBmv होना) संतुलित है एकजूट - 7dBmv, पिछले शाखा के मुंह में प्रवेश करती है कि हस्तक्षेप है 10.7dBmv, बाद में संतुलित प्रयोग, सभी बंदरगाह के n बने - 7dBmv छोड़ा और सही पक्षों, पूरी व्यवस्था की ऐसी लेने में सुधार करने के लिए सक्षम होने के लिए आवाज के एक भ्रम की तुलना कर ले.
       बी, हर हर्ट्ज सुरक्षित शक्ति कानून: पूरा लोड समय के चैनल, हर चैनल जगह में रह रहे हैं और मॉडुलन का मतलब है कि बैंडविड्थ (QPSK, SQAM) का एक बहुत से शामिल होने के लिए एक प्रणाली पारित संभवतः अलग करने के लिए प्रतीक्षा करें, कैसे आराम करने के लिए जोड़ने के लिए पता तो हर चैनल आवंटन के लिए? निवेश करने के लिए प्रकाश भेज एन सख्त प्रतिबंध है, इसके जब पता जब एन सबसे बड़ा सक्षम इनपुट के पार करने वाले गुलेल के लेजर का जवाब है, क्योंकि लेजर लहर घटना कटौती और संकेत गंभीर और कमी निष्ठा बनाने के लिए दिखाई दे सकते हैं. इन सबसे ऊपर हम कैसे पुराने रेडियो आवृत्ति बिजली, अगले हर चैनल (कुल बैंडविड्थ 35MHZ है) और अधिक या कम प्रत्येक चैनल आवंटित करेगा द्वारा सामान्य बिजली लेता है कि बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए सक्षम होने के लिए सभी के बाद लेजर का विश्लेषण करना चाहिए. यहां सत्ता को सुरक्षित करने के लिए हर हर्ट्ज का एक प्रकार का उपयोग कर सकते हैं कि प्रतिशत नुस्खा विधि: सब से ऊपर हर हर्ट्ज की बू चैंगपिंग (उच्चतम इनपुट की जगह के निर्णय से पता है कि उठाए जाने की पूरी हुई Chuanpin को सभी आवंटित सामान्य शक्ति संख्यात्मक मूल्य लेजर उच्चतम, इनपुट है एन 45dbmV इतने लंबे समय के औसत शक्ति हर हर्ट्ज गति है अगर मुख्य शर्त के साथ, लेजर द्वारा स्वीकार कर सकते हैं - 30DBMV कलन विधि इस प्रकार है:. एक्स, एक्स = लेजर मशीन होने के लिए औसत शक्ति विकसित करने के लिए हर हर्ट्ज गति सेट करें उच्चतम इनपुट एन - कुल बैंडविड्थ 10lg की हर्ट्ज, एक्स = 45dbmV-10lg [35 * 10E6] =-30.44dbmV, संकलन - हर चैनल अगले आवंटित शक्ति के साथ है कि 30dbmV) बैंडविड्थ. उदाहरण के लिए एक खास चैनल 1MHZ, यह है प्रदान करती है कि सत्ता मूल्य होना बैंडविड्थ है - 30DBMV + 10lg (- 10DBMV + 6lg (30E10) = 30DBMV, एक और चैनल जगह बैंडविड्थ 10KHZ, तो अपने आवंटित है कि बिजली मूल्य होने के लिए रह रहे हैं 10E4) = 10DBMV. यहाँ से हम देख सकते हैं, संकीर्ण चैनल शोर कम शक्ति है एक साथ इकट्ठा थोड़ा भी है एक ही समय में, व्यापक चैनल योग्य शोर बड़ा है लेकिन संकेत शक्ति एक ही समय में भी मजबूत है, इसलिए अधिक संतुलित प्रत्येक चैनल के बीच करने के लिए आश्वासन दिया है एक साथ इकट्ठा आवाज के एक भ्रम की तुलना कर ले.
       3, नोड टूटता: पहले से ही सामने, केबल नेटवर्क जगह अधिक है ओर जाता है कि उपयोगकर्ता में किया था, शोर प्रभाव, इसके लिए हम एक का नेतृत्व करने के लिए केबल नेटवर्क जगह टूट जाएगा ज्यादा नोड उद्घाटन प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं कि विधि बड़ा है एक साथ इकट्ठा उपयोगकर्ता. जनरल एक चिकनी नोड उपयोगकर्ता के अंदर में होने से स्थापित करने के लिए आवाज के एक भ्रम ले जाने के लिए एक दालान पारित जिन लोगों को जवाब देने के लिए 500 बार आश्वासन दे सकता हूँ कि श्रृंखला लाता है.

     

     

     

     

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