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摘 要 .....................................................................I
1 概述 ....................................................................1
2 信号调理电路 ............................................................3
3 A/D 采样电路 ............................................................4
3.1 ADC 芯片选择 .......................................................4
3.2 A/D 采样电路设计及实现 .............................................5
4 DSP 数据处理电路设计及实现...............................................7
4.1 DSP 与 FLASH 的接口................................................7
4.2 DSP 与 SDRAM 的接口................................................8
4.3 DSP 与 FIFO( FPGA 实现)的接口 .......................................8
5 电源模块、时钟模块和 JTAG 模块 .........................................10
5.1 电源模块 ..........................................................10
5.2 时钟模块 ..........................................................11
5.3 JTAG 模块.........................................................12
6 系统测试数据通信电路设计及实现 .........................................13
总 结 ....................................................................14
致 谢 ....................................................................15
参考文献 .................................................................16
附 录 ....................................................................17
摘 要
有线电视 HFC 双向传输系统,是随着 CATV 增值业务的需求,单向电视传输系统面
临全面改造成双向网络的现状,迅速发展起来的一种新型网络传输形式。随着 HFC 网络
的大规模投资建设与改造升级,HFC 网络的宽带数据业务成为了公众用户选择宽带接入
的一个重点。但在 HFC 网络上承载通信业务,首先要保障反向通道的传输质量,而影响
传输质量的,主要是反向通道中的噪声汇聚和侵入干扰。
本文主要针对 HFC 网反向通道中的噪声汇聚和侵入干扰,设计并实现一种基于数
字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)和 Ethernet 的实时信号频谱监测系
统。利用多路的高速数字采集系统对输入的 RF 信号实现高动态范围和低噪声的数字转
换;利用 DSP 的高速数据处理能力,在多个域中分析随时间变化的 RF 信号;并通过 ARM
芯片构架的以太网通信系统对某个区域内的大数量和分散的 HFC 反向通道进行实时的信
号频谱监测,及时发现问题和分析问题。与基于瞬态开关的噪声抑制系统组成一套新颖
的 HFC 反向通道噪声监测和抑制解决方案,实时监测 HFC 反向通道的噪声,并利用噪
声抑制系统控制 HFC 上行的汇聚支路数,减少上行噪声的汇聚。文中给出了系统的各个
硬件电路模块具体电路的实现过程,并对硬件设计中遇到的关键问题进行了处理,完成
了系统硬件实物的设计和测试。验证明该系统在 HFC 反向通道的维护中得到很好的应用。
可以很好的保障 CATV 网络的反向通道,实现可靠的上行数据传输,为数字广播电视交
互式业务的扩展提供了技术保障。
关键词:HFC;反向通道;噪声汇聚;DSP;Ethernet;频谱监测;瞬态开关
1 概述
传统的有线电视网传输的电视信号是广播式的,而数据传输强调的是双向交互,即
用户在接收信息的同时,还需要回传个人信息。随着用户对新业务需求的增加以及其他
行业快速发展的竞争压力,有线电视台必须不断满足用户对新业务的需求,为此就要新
建具备双向传输功能的有线电视网,或将目前只具备单向传输功能的有线电视网改造成
双向传输网,以便利用双向有线电视网开展新业务。有线电视网络己从最初由同轴电缆
组成的模拟电视分配网发展成为现在的光纤同轴混合(Hybrid Fiber Coax,HFC)网。HFC
网络结构的提出不仅解决了传统的有线电视广播业务,而且通过采用先进的光纤技术、
数字传输技术和新型的网络拓扑结构,增加了上、下行通道的传输能力,使 HFC 网具备
了承载双向交互式宽带业务的能力。按照现在的设备情况,下行通道的频率范围在 85~
860MHz,上行通道频率范围在 5~65MHz。要实现基于 HFC 的 CATV 网络的双向通信,
关键技术在于上行信道上。对 CATV 网络上行数据传输技术进行研究,实现可靠的数据
传输,为数字广播电视交互式业务的扩展提供了技术保障,使用户能够通过有线电视网
络可靠地传输 IP 通信量,使用视频点播(VOD)、远程教育、图文电视、数据通信、计算
机通信等在上行通道中开展的 CATV 扩展业务和增值业务。
随着广电 HFC 双向网络改造的深化,双向业务的日益发展,保障 HFC 网络的稳定
运行日趋重要。其中很重要的一点就是保障上行通道的传输质量,而影响传输质量的,
主要是上行通道中的噪声汇聚和侵入干扰。由于 HFC 网络电缆部分是树形拓扑结构,用
户终端和电缆设备引入的噪声在上行信道中产生严重的汇集,造成漏斗效应,从而形成
噪声的汇聚。上行信道的噪声干扰问题成为双向 HFC 网络发展的制约因素。为了让上行
通道更畅通,就应该对反向通道的噪声和干扰进行抑制,同时加强对反向通道进行监测。
要解决上行通道畅通的问题,就是尽可能抑制或削弱上行的噪声和干扰,提高信道
的载噪比,再就是对上行通道的噪声和干扰进行通道隔离并能跟踪监测,以便分析该通
道噪声和干扰的性状。我们要构建的反向通道的噪声监控系统,就是要解决反向通道的
噪声抑制和监测,通过对反向通道噪声、侵入干扰的监测,及时发现和解决问题。并且
对反向信号的历史数据进一步进行统计分析,分析噪声的历史状况,统计频谱的可用度,
对回传频谱进行长期趋势和可用性检测。
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