有线电视模拟-数字光纤与微波传输技术

有线电视模拟-数字光纤与微波传输技术 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:中国广播电视出版社
作者:范寿嗣
出品人:
页数:271
译者:
出版时间:1999-11
价格:35.00元
装帧:平装
isbn号码:9787504334404
丛书系列:
图书标签:
  • DS
  • 有线电视
  • 数字电视
  • 光纤通信
  • 微波通信
  • 传输技术
  • 模拟技术
  • 通信工程
  • 广播电视
  • 网络技术
  • 信号处理
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具体描述

内 容 提 要

本书系现代实用新技术类书籍。结构独特,包括有线电视模拟与数字光纤及微波传输技

术三部分,共21章。

模拟光纤传输技术侧重于HFC网络建设。从理论上系统、全面地介绍了光纤传输系统中

所有器件、设备,包括:光纤、光缆、光耦合器、光波分复用器、光纤连接器等各种无源器

件,以及光发射机、光接收机、光放大器等有源器件在网络中的作用、基本工作原理、性能

与主要技术参数,对光纤接续技术、光调制技术、光纤拓扑结构作了介绍,对AM、FM光传

输系统的性能进行了详尽地分析,还全面详细地介绍了光纤传输链路的规划设计、设备选型、

安装施工、调试测量及工程验收等,并示例说明。

数字技术方面介绍了数字技术特征与应用领域,数字信号的形成与主要技术参数,以

MPEG-2为家族的数字压缩技术与数字调制技术,以及DVB数字视频广播、SDH同步数字系

列光纤传输技术、国际互联网技术、ATM异步转移模式和未来信息时代有线电视的多功能应

用及光纤传输的技术模型。最后还介绍了有线电视微波传输技术及应用,对HFC上行链路

(包括电缆选型)作了专题讨论。

本书理论紧密联系实际,内容新颖、新技术面广、资料丰富、信息量大,并具有深入浅

出、通俗易懂、实用性强、视野开阔之特征。其主要读者对象为从事有线电视系统工程规划

设计、网络升级改造、区域联网的工程技术、维护管理人员,可供大、中专院校学生及其他

科技工作者参考。也是进行专业技术培训的较好教材。

光电信息传输的前沿探索:下一代网络架构与新兴技术应用 书籍主题: 本书聚焦于现代信息传输领域的前沿技术与系统集成,深入剖析了构建高速、大容量、高可靠性通信网络所需的核心原理、关键设备和实际部署策略。内容侧重于全光网络、5G/6G无线接入技术、先进的信道编码与调制技术,以及数据中心内部的高速互联方案。 --- 第一章:全光网络与光纤通信的演进 本章系统梳理了光纤通信技术从初级阶段迈向全光网络(All-Optical Network, AON)的必要性与技术路径。详细阐述了无源光网络(PON)的最新标准,特别是XGS-PON和NG-PON2在带宽扩展和接入侧服务质量(QoS)保障方面的改进。 核心内容包括: 1. 光纤介质的物理特性与损耗模型: 深入探讨了单模光纤(SMF)和保偏光纤(PMF)的色散(Chromatic Dispersion)与非线性效应(如四波混频FWM、自相位调制SPM)对超高速信号传输的影响及其抑制技术,包括基于光纤布拉格光栅(FBG)和分布式反馈激光器(DFB-LD)的色散补偿模块(DCM)设计原理。 2. 波分复用(WDM)技术深化: 区别对比粗波分复用(CWDM)和密集波分复用(DWDM)的频谱效率与成本效益。重点分析了相干光通信系统的核心技术,包括数字信号处理(DSP)在补偿传输损伤(如偏振模色散PMD和相位噪声)中的关键作用,以及相干接收机的结构设计与性能指标(如OSNR的提升)。 3. 光电混合交换与路由: 探讨了如何实现光层的动态配置与管理,引入光交叉连接(OXC)和矩阵光开关(Matrix Optical Switch)技术,以减少电层转换带来的延迟和能耗。阐述了光网络架构中的控制平面(Control Plane)设计,如何利用软件定义网络(SDN)理念来高效调度光纤资源。 第二章:毫米波与太赫兹通信系统原理 本章将视角转向无线侧,重点剖析了面向下一代移动通信系统(如5G增强型移动宽带eMBB和未来6G愿景)所需的超高频段技术。 核心内容包括: 1. 毫米波(mmWave)的信道特性: 详细分析了28GHz、39GHz等频段的传播特点,如极高的路径损耗、穿透性差以及对障碍物的敏感性。探讨了大规模MIMO(Massive MIMO)在毫米波频段中的应用,特别是波束赋形(Beamforming)技术的实现机制,包括模拟波束赋形、混合波束赋形及数字波束赋形的性能对比。 2. 太赫兹(THz)通信的挑战与机遇: 研究了频率高于100GHz的潜在应用场景,例如Gbps量级的点对点回传或极高速率接入。讨论了太赫兹器件(如HEMT、HEMTs)的制造瓶颈、大气吸收(特别是氧气和水蒸气吸收峰)对链路预算的影响,以及如何设计超宽带、低噪声的收发机前端。 3. 智能反射面(RIS)与非视距(NLoS)传输: 介绍了一种革命性的无源增强技术——智能反射面。分析了RIS如何通过精确控制反射信号的相位和幅度,实现对无线信号的重构,有效提升非视距场景下的信号质量和覆盖范围。 第三章:先进信道编码、调制与频谱效率提升 本章深入探讨了在有限频谱资源下最大化数据吞吐量和可靠性的关键理论与工程实践。 核心内容包括: 1. 高阶调制技术的应用: 详细解析了正交幅度调制(QAM)从16QAM到256QAM甚至更高阶调制的原理,以及如何通过增加星座点数量来提升频谱效率,同时应对信噪比(SNR)的严格要求。讨论了在光通信中使用的几何星座整形(Geometric Constellation Shaping)技术,以优化功耗和传输距离的平衡。 2. 迭代信道编码: 深入研究了现代通信系统的核心容错机制。重点分析了Turbo码和低密度奇偶校验码(LDPC)的编码/译码流程、性能增益和复杂度。对比了它们在不同应用场景(如卫星通信与数据存储)下的适用性。 3. 非正交多址接入(NOMA): 探讨了NOMA在提升系统整体频谱效率方面的潜力,通过在同一时频资源上同时服务多个用户(基于功率域或编码域区分),并阐述了其在接入网中的复杂多址接入协议设计。 第四章:数据中心内部高速互联与光互连技术 本章关注于支撑云计算和人工智能数据中心(IDC)所需的高密度、低延迟光互联解决方案。 核心内容包括: 1. 高速率光模块标准与封装技术: 比较分析了QSFP-DD、OSFP等主流光模块封装形式,以及在400G、800G及未来1.6T速率下,如PAM4(四电平脉冲幅度调制)在光电转换中的应用及其信号完整性挑战。 2. 硅光子集成(Silicon Photonics): 详细阐述了硅光平台如何通过CMOS兼容的工艺制造光器件(如调制器、解调器、复用器),实现光引擎的小型化、低功耗化和规模化生产。重点分析了片上集成光学器件(PIC)的设计流程和耦合损耗控制技术。 3. 光电混合交换架构: 讨论了数据中心交换机中,如何利用光互连技术(如光背板、光跳线)来缓解传统电子背板的带宽瓶颈和能耗问题,实现跨芯片、跨机架的高效数据交换。 --- 本书旨在为通信工程、电子工程、物理电子学等领域的专业人士、研究人员及高级学生提供一套系统且深入的技术参考框架,特别适合需要掌握当前和未来信息传输系统核心技术栈的工程师进行深入学习与实践。

作者简介

作者简介

范寿嗣,高级工程师,中国电子

学会高级会员。曾任钟祥有线电视台

副台长。致力于有线电视技术和管理。

80年代初在市县级率先应用有线电视

新技术,湖北电视台为此摄制专题作

了报导。1991年1月研制成功300MHz

邻频前端得到广电部认可、并获全国

城市有线电视科技成果二等奖。编著

《有线电视与卫星电视接收技术》获

全国城市有线电视科技成果特等奖。

相继在《电视技术》、《世界有线电

视信息》、《有线电视技术》等十余

种国家级刊物和多届国际、全国有线

电视技术研讨会发表论文60余篇次,

有多篇论文获奖,其中,“对我国县

级乡镇有线电视网络建设的思考”、

“蓬勃发展的中国卫星广播电视”、

“钟祥有线电视网络升级改造与区域

联网规划方案”等多篇有影响的论文

入选《中国科学技术文库》、《中国

教育大精典》等十多种大型文献中。

“钟祥有线电视微波联网工程实践”

被美国柯尔比科学文化信息中心评为

1998年度优秀论文并获得进入全球信

息网交流的资格,并多次获地、市专

业人才奖励及最佳知识分子和技术拔

尖人才称号。

目录信息

目 录
第一章 概述
1.1光纤传输技术发展简史
1.2光纤传输技术的优越特性
1.3光纤有线电视系统的基本构成
第二章 光纤传输基本原理及传输特性
2.1光是电磁波
2.2光纤的结构及其分类
2.2.1光纤的结构
2.2.2光纤的分类
2.2.3光纤传输中的传导模
2.2.4多模光纤
2.2.5单模光纤
2.2.6色散位移光纤(DSF)
2.3光纤传输的基本原理
2.3.1几何光学理论
2.3.2电磁波动理论
2.4光纤传输主要特性
2.4.1光纤的传输损耗
2.4.2光纤的带宽与色散
2.5光纤的机械强度
第三章 光纤成缆结构及其性能
3.1光缆构成及其分类
3.1.1光纤成缆结构
3.1.2光缆的分类
3.2光缆的性能
3.2.1光缆的光学性能
3.2.2光缆的机械性能
3.2.3光缆的环境性能
3.3部分国产光缆产品介绍
3.3.1光缆型号-规格代号说明
3.3.2部分国产光缆产品介绍
3.3.3国内光缆生产厂家简介
3.4某省有线电视光纤主干传输网工程建设对光缆要求介绍
3.4.1光缆技术要求
3.4.2主干传输网光缆对结构原材料的要求
3.4.3工程用光缆包装与交货要求
3.4.4验收
第四章 光纤链路中的无源器件
4.1光纤耦合器(或光纤分路器)
4.1.1光纤耦合器(或光纤分路器)的作用
4.1.2光纤耦合器的种类
4.1.3光纤耦合器的主要技术参数
4.1.4国产光纤耦合器性能介绍
4.1.5光纤CATV系统中光分路器的设计方法
4.2光波分复用器
4.2.1光波分复用器的作用
4.2.2光波分复用器的种类及工作原理
4.2.3光波分复用器主要技术指标及产品介绍
4.2.4光波分复用器在CATV系统中常用的几种模式
4.3光隔离器
4.3.1光隔离器的作用
4.3.2光隔离器的工作原理和种类
4.3.3光隔离器的性能指标及应用
4.4光衰减器
4.4.1光衰减器的作用
4.4.2光衰减器的种类及基本结构
4.4.3在线型固定衰减器产品光学参数介绍
4.5光开关
4.5.1光开关的作用
4.5.2光开关的种类及性能参数
4.6光滤波器
4.6.1光滤波器的作用
4.6.2F-P腔型滤光器基本原理与性能参数
4.7光路连接器
4.7.1光路连接器的作用
4.7.2光纤活动连接器的分类及结构
4.7.3光纤活动连接器性能参数及产品介绍
4.8光纤配线架 光纤接续盒 光纤终端盒
第五章 光纤系统的接续
5.1光纤接头的损耗理论
5.1.1光纤轴向错位
5.1.2光纤角度倾斜
5.1.3光纤端面间隙
5.1.4模场直径差异
5.1.5光纤连接处的后向反射
5.2光纤固定接续
5.2.1固定接续应用范围及要求
5.2.2固定熔接接续方法
5.3光纤的活性接续(活接头)
5.3.1光纤链路的回波损耗
5.3.2APC连接器与标准PC连接器的比较
5.4带状光纤的固定接续
5.4.1带状光纤熔接法
5.4.2V型槽法
5.4.3预装配连接器接续
第六章 CATV光纤传输中的调制方式
6.1光强度直接调制方式
6.2光外调制方式
6.3幅度调制光纤传输技术(AM-VSB)
6.4频率调制光纤传输技术 (FM-IM)
6.5数字调制光纤传输技术 (PCM-IM)
第七章 光发射机
7.1 发光器的基本原理与激光
7.1.1爱因斯坦光发射理论
7.1.2激光器原理
7.2半导体激光器 (LD)
7.3分布反馈式半导体激光器(DFB)
7.4DFB激光器的强度调制系数与极限值
7.5AM-VSB光强度调制发射机
7.6外调制光发射机
7.7正向光发射机与反向光发射机
7.8部分进口 国产光发射机产品介绍
第八章 光接收机
8.1光接收器件原理与特性
8.2光接收机用光电二极管
8.2.1PIN光电二极管
8.2.2雪崩光电二极管(APD)
8.3光接收机的构成
8.4光接收机的性能要求
8.5正向光接收机与反向光接收机
8.6部分国产光接收机产品介绍
第九章 光放大器
9.1光放大器的作用
9.2光放大器的种类
9.3掺铒光纤放大器(EDFA)的工作原理和组成
9.3.1掺铒光纤放大器的工作原理
9.3.2掺铒光纤放大器的组成
9.4掺铒光纤放大器的主要技术参数
9.5掺铒光纤放大器的三种工作模式
9.6EDFA在CATV中应用应注意的若干问题
9.7掺铒光纤放大器产品介绍
第十章 AM光纤传输性能分析
10.1AM光纤传输系统噪声与载噪比
10.1.1AM光纤传输系统噪声的主要来源
10.1.2AM光发射机噪声对载噪比的影响
10.1.3光接收机中光检测二极管散粒噪声对C/N的影响
10.1.4光检测器中前置放大器的热噪声对载噪比的影响
10.1.5AM光纤传输系统的载噪比
10.1.6多级光纤传输系统的载噪比
10.1.7HFC光纤/同轴电缆的载噪比
10.2AM光纤传输系统的信号失真
10.2.1AM光纤传输系统产生失真的原因
10.2.2激光器电-光特性的非线性
10.2.3激光器附加频率调制引起的非线性失真
10.2.4光纤色散特性产生非线性失真
10.2.5激光器的调制度与非线性失真
10.2.6AM光纤传输系统非线性失真的改善
10.2.7两级AM光纤链路的CSO和CTB
第十一章 FM光纤传输系统及性能分析
11.1FM光纤传输系统组成
11.2FM光纤传输系统的噪声与载噪比
第十二章 光纤CATV网络拓扑结构
12.1光纤CATV网络的几种拓扑结构
12.1.1树形拓扑结构
12.1.2星形拓扑结构
12.1.3双星拓扑结构
12.1.4环形拓扑结构
12.1.5网孔形拓扑结构
12.1.6母线-星形拓扑结构
12.1.7星-树形拓扑结构
12.2HFC光纤/同轴电缆混合网的几种结构型式
12.2.1光纤超干线(FST)
12.2.2光纤干线(FBB)
12.2.3电缆区域网(CAN)
12.2.4光纤到节点(FTF)
12.2.5光纤到路边(FTC)
12.2.6光纤到最后一个放大器(FTLA)
12.2.7光纤到家庭(FTTH)
第十三章 AM光纤CATV网络设计及设计示例
13.1概述
13.2HFC光纤链路设计的基本原则
13.2.1光纤网络频带宽度的确定
13.2.2光纤传输链路的结构和光节点布局的选择
13.2.3光纤芯线用量的选择
13.2.4光缆路由的选取
13.2.5光纤链路设计功率余量
13.3光纤CATV网络设计的指标分配
13.3.1设计的依据
13.3.2载噪比C/N值的分配
13.3.3二阶组合差拍CSO指标的分配
13.3.4三阶组合差拍CTB指标的分配
13.3.5C/N CSO CTB指标分配举例
13.4系统设计前的准备工作
13.4.1光节点位置的选定
13.4.2光纤路由走向确定
13.4.3收集掌握光纤链路设备有关技术资料
13.4.4AM光纤传输系统链路性能比较
13.5HFC网络设计的基本方法和步骤
13.5.1HFC网络设计基本方法
13.5.2光链路设备选型注意事项
13.6AM光纤设计常用计算公式
13.7光纤干线点对点传输链路设计
13.8一发多收光纤传输系统设计
13.8.1控制末端载噪比的设计计算
13.8.2控制末端功率的设计计算
13.8.3采用1550nm外调制光发射机和EDFA光放大器组成的一发多收系统设计
13.9超长距离光纤传输系统设计方案
13.9.1二星级光纤链路级联传输系统
13.9.21310nm外调制光发射机传输系统
13.9.31550nm外调制光发射机传输系统
13.9.4EDFA光放大器组成的中继传输系统
13.9.5采用波分复用技术的传输系统
13.9.6减少传输频道数增加传输距离的系统
13.9.7调频光纤传输系统
13.9.8数字光纤传输系统
13.10HFC上行传输链路设计
13.10.1HFC上行通道的划分
13.10.2上行通道的容量估计
13.10.3上行通道反向放大器的级联
13.10.4上行通道噪声干扰的抑制
13.11设计示例
13.11.1乡镇有线电视光纤网络设计
13.11.2城域有线电视网络设计
第十四章 光纤传输系统工程安装 调试 测量方法及验收
14.1光缆的施工
14.1.1负荷区的划分
14.1.2光缆路由勘察与测量
14.1.3施工前的准备
14.1.4光缆的敷设
14.1.5光缆连通
14.1.6竣工验收
14.2光发射机的安装
14.2.1光发射机安装注意事项
14.2.2光发射机的安装
14.3光接收机的安装
14.3.1光接收机安装注意事项
14.3.2光接收机的安装
14.4光纤传输系统的调试
14.4.1光纤系统测量常用仪器
14.4.2光纤传输系统调试步骤
14.4.3前端系统的调试
14.4.4光发射机的调试
14.4.5光接收机的调试
14.4.6电缆分配网络的调试
14.5AM光纤系统的测量方法
14.5.1光发射机输出光功率的测量
14.5.2光接收机输入光功率的测量
14.5.3光纤链路损耗的测量
14.5.4光后向散射曲线的测量
14.5.5载波输出电平及平坦度的测量
14.5.6光传输链路载噪比的测量
14.5.7载波组合三阶差拍比与载波组合二阶差拍比的测量
14.5.8光接收机灵敏度的测量
14.5.9光接收机的动态范围测量
14.6光纤传输系统技术性能验收
第十五章 数字技术与数字信号的主要技术参数
15.1数字技术的特征
15.2数字信息系统的技术手段
15.3数字电视信号的形成
15.3.1奈奎斯特抽样定理及抽样
15.3.2量化
15.3.3编码
15.4 数字电视信号质量的评价
15.4.1图像质量的主观评价
15.4.2数字电视信号的主要技术参数
15.4.3高清晰度电视信号的主要技术参数
第十六章 数字压缩与数字调制技术
16.1数字压缩技术
16.1.1差值脉冲编码(DPCM)
16.1.2线性变换编码
16.1.3离散余弦变换(DCT)
16.1.4CCITTH 261建议
16.1.5JPEG
16.1.6MPEG-1
16.1.7MPEG-2
16.1.8MPEG-4
16.1.9MPEG7
16.2 数字调制技术
16.2.1四相相移键控(QPSK)
16.2.2正交调幅 (QAM)
16.2.3正交频分复用(OFDM)
第十七章 数字视频广播 (DVB)
17.1DVB主要目标及所用技术
17.1.1DVB项目的主要目标及标准
17.1.2DVB所使用的主要技术
17.2DVB-S系统
17.3DVB-C系统
17.4DVB系统的接收
17.5MPEG-2/DVB接口
17.5.1同步并行接口 (SPI)
17・5.2同步串行光纤接口 (SSI0)
第十八章 SDH同步数字光纤传输技术及应用
18.1概述
18.1.1SDH同步数字体系的基本概念
18.1.2SDH网络的主要技术特点
18.1.3SDH网络的基本结构
18.2SDH帧结构
18.3SDH帧结构中的开销
18.3.1SDH段开销 (SOH)
18.3.2SDH通道开销 (POH)
18.4SDH同步复用和映射基本结构
18.4.1基本复用映射单元
18.4.2基本复用映射步骤及工作原理
18.5SDH定位与指针
18.5.1SDH中的定位与指针的基本概念
18.5.2AU-4指针的调整机理
18.6SDH的核心设备
18.6.1复用设备种类与基本功能
18.6.2ADM分插复用器
18.6.3SDXC数字交叉连接设备
18.7SDH传送网
18.7.1SDH传送网结构的基本概念
18.7.2SDH传送网的分层和分割
18.7.3SDH传送网的拓扑结构
18.7.4SDH的网同步
18.7.5SDH传送网的传送性能
18.8 SDH自愈网
18.8.1SDH自愈网的作用及种类
18.8.2线路保护倒换自愈技术工作原理及类型
18.8.3ADM自愈环工作原理及类型
18.8.4DXC自愈网的工作原理
18.9SDH网络管理
18.9.1SDH网络管理的等级
18.9.2SDH网络管理的机理
18.9.3SDH网络管理的功能
18.10 光接口技术规范
18.11 SDH网络的应用
第十九章 国际互联网 (INTERNET)技术
19.1国际互联网的历史及发展现状
19.2国际互联网网络结构及特征
19.3国际互联网基本协议及分层协议结构
19.3.1国际互联网主要基本协议
19.3.2国际互联网分层协议结构
19.4国际互联网分组传输及路由寻址
19.4.1国际互联网分组传输格式
19.4.2网络路由寻址
19.5国际互联网提供的基本服务
19.6Internet与有线电视
第二十章 ATM异步转移模式技术
20.1ATM技术的基本概念及特点
20.1.1ATM技术的基本概念
20.1.2ATM技术主要特点
20.2ATM系统的结构
20.2.1ATM信元及种类
20.2.2ATM交换机及工作原理
20.3ATM网络的协议参考模型
20.4ATM技术应用领域
20.4.1ATM技术在城域网中的应用
20.4.2ATM技术在局域网中的应用
20.4.3ATM技术在接人网中的应用
20.5ATM网络技术应用
第二十一章 面向21世纪共享信息未来
21.1大系统的概念
21.2广播电视光纤传输技术体制
21.3有线电视光纤传输网的技术模型
21.3.1IPoverATM
21.3.2IPoverATM/FRoverSDH
21.3.3千兆比路由器GSR技术模式
21.3.4SDH-ATM-MPEG-2
21.3.5广播电视传输网网管系统体系结构
21.3.6宽带多媒体信息网端到端解决方案
21.3.7IPoverAHFC宽带综合业务网解决方案
21.4未来有线电视的业务
21.5青岛市有线电视网综合业务简介
附录一 有线电视微波传输技术及应用
附录二 TX10同轴电缆在HFC网络中的应用
附录三 我国上空可收视卫星节目及参数表
· · · · · · (收起)

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作为一名长期居住在山区、信号接收相对不便的居民,《有线电视模拟-数字光纤与微波传输技术》这本书的标题立刻吸引了我。我一直在思考,为什么电视信号能够穿越那么远的距离,最终到达我的家中。书中提到的“光纤”和“微波”这两种技术,在我看来,都是实现信号传输的重要手段。我希望这本书能够用一种非常直观、通俗易懂的方式,向我解释这些技术是如何工作的。例如,光纤传输是不是就像把信号装在一个非常细的“玻璃管”里,让它快速前进?而微波传输又是什么原理,它是否能绕过山丘,将信号送到信号不好的地方?我不太关心复杂的公式和专业术语,我更希望能够理解技术背后的逻辑,以及它们是如何共同作用,让我们能够享受到清晰的电视信号。如果书中能介绍一些关于信号放大、干扰抑制等技术,帮助我理解为什么有时候信号会不稳定,那就更好了。我希望通过这本书,能够对电视信号的传输过程有一个基本的了解,并能感受到科技的进步为我们带来的便利。

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我是一名在广电领域工作了多年的技术人员,一直以来,我都在关注着行业内的技术变革,《有线电视模拟-数字光纤与微波传输技术》这本书的出现,让我看到了深入了解最新技术发展的机会。虽然我对自己熟悉的技术领域有一定的了解,但我总觉得,在模拟信号逐渐退出历史舞台,数字信号、光纤传输成为主流的今天,我对整个体系的理解还不够系统和深入。书中提到的“模拟-数字”的转变,我希望它能提供一个更宏观的视角,让我看到这个转变背后的技术驱动力和工程挑战。而“光纤”和“微波”这两种截然不同的传输方式,我希望书中能详细对比它们在有线电视网络中的应用,例如在带宽、覆盖范围、部署成本、维护难易度等方面的优劣。我特别关注的是,在实际工程中,如何根据不同的场景选择合适的技术,以及如何将这些技术有效地整合起来,形成一个稳定高效的传输网络。我希望这本书能给我带来一些新的思路和技术方法,帮助我更好地应对今后工作中可能遇到的技术难题。

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作为一名长期关注通信技术发展的爱好者,我对《有线电视模拟-数字光纤与微波传输技术》这本书的标题就充满了好奇。我尤其对“模拟-数字”这个组合感到兴趣。我知道现在已经是数字时代,但模拟技术作为历史的遗留,它的原理以及在过渡到数字过程中的一些细节,往往蕴含着重要的技术演变逻辑。书中会不会深入探讨模拟信号的调制解调过程,以及数字信号的编码、复用等关键技术?而光纤和微波作为两种截然不同的传输介质,它们各自的技术特点、优势劣势以及在有线电视网络中的具体应用场景,是我非常想了解的。例如,光纤传输的带宽、损耗、色散等参数是如何影响传输质量的?而微波传输在频率选择、干扰抑制、传输距离等方面又有哪些需要注意的问题?我希望这本书能够详细地阐述这些技术细节,并且能够对比它们在实际应用中的表现,比如在成本、带宽、覆盖范围、抗干扰能力等方面的差异。我特别期待书中能够提供一些历史性的视角,介绍这些技术是如何一步步发展演进,最终形成今天我们所看到的有线电视传输体系的。

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终于拿到这本书了,名字听起来就很高大上:《有线电视模拟-数字光纤与微波传输技术》。作为一个长期关注广电行业发展,并且对新兴技术充满好奇的普通读者,我一直想深入了解电视信号是如何从发射端一步步走到我们家电视机的。这本书的标题直接点出了几个关键领域:模拟传输(虽然现在数字是主流,但历史和基础仍然重要)、数字传输(这是趋势,也是核心)、光纤(承载大数据流的关键)、以及微波(无线传输的重要补充)。我尤其期待书中能详细阐述这些技术在实际应用中的结合与演变。例如,模拟信号是如何一步步被数字信号取代的,这个过程中有哪些技术难点需要克服?光纤传输在承载高带宽高清电视信号时,其优势体现在哪些方面,又存在哪些局限性?微波技术又如何在广电网络的“最后一公里”或偏远地区发挥作用,它的部署和维护又有哪些独特之处?书名暗示了它会涵盖从基础的信号处理到复杂的网络架构,这正是我最想了解的。而且,它还特别提到了“有线电视”这个载体,这意味着它会聚焦于广电网络这一特定应用场景,这比泛泛而谈的通信技术更有针对性,也更容易让我理解技术如何服务于现实需求。希望书中能有丰富的图示和实例,帮助我这个非专业人士更好地理解这些复杂的技术原理,并能了解到一些行业内的前沿动态和未来发展趋势。我迫不及待地想翻开第一页,开启这段探索之旅。

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我是一位刚入行不久的广电网络技术新手,对于《有线电视模拟-数字光纤与微波传输技术》这本书,我有着满满的期待和一丝小小的忐忑。我的日常工作主要集中在网络的日常运维,对于一些底层技术原理的理解还比较模糊。这本书的标题涵盖了模拟、数字、光纤、微波这些我经常听说的词汇,但它们具体是如何协同工作的,我还需要一个清晰的脉络。比如,模拟信号衰减厉害,那么在过渡到数字信号的过程中,它如何被“处理”才能不丢失信息?数字信号又是如何通过光纤进行长距离无损传输的?微波传输在今天这个光纤遍地开花的时代,还有哪些非它不可的场景?书中会不会用一种比较浅显易懂的方式,来解释这些复杂的概念,并且配上足够多的图解,帮助我们这些初学者理解?我最希望的是,这本书能给我一个系统性的认识,让我明白有线电视网络的整体技术架构,以及不同传输技术在这个架构中的位置和作用。如果书中能提及一些行业标准,或者一些常见的故障排除思路,那对我的工作会非常有帮助。我希望能通过这本书,快速建立起对有线电视传输技术的基本认知,为后续更深入的学习打下坚实的基础,也希望能解答我工作中的一些疑惑。

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《有线电视模拟-数字光纤与微波传输技术》这个书名,让我联想到的是整个有线电视网络发展的历史脉络。我是一名对此领域充满好奇的科技爱好者,我总觉得,要理解一个行业,就不能只看当下,更要了解它的过去和演变。书名中的“模拟-数字”组合,让我猜测书中可能会回顾模拟电视时代的传输技术,然后详细阐述数字电视技术是如何一步步取代模拟信号的,这个过程中有哪些技术性的革新和挑战。而“光纤”和“微波”这两种技术,分别代表了有线和无线两种截然不同的传输方式,它们在有线电视网络中的角色和协同关系,是我非常想深入了解的。我希望书中能够清晰地解释,为什么在很多地方,光纤成为了主流的传输介质,它的优势体现在哪些方面,又存在哪些局限性?而微波技术,在今天这样一个高度发达的通信时代,它又在哪些特定场景下发挥着不可替代的作用?我希望这本书能够为我勾勒出一幅完整的有线电视传输技术发展图景,让我能够更全面地认识这个行业。

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读到《有线电视模拟-数字光纤与微波传输技术》这本书名,我脑海中立即浮现出的是一个庞大而复杂的通信网络。作为一名对通信技术充满热情的业余爱好者,我一直渴望能够系统地了解有线电视传输的背后原理。书中提及的“模拟-数字”转换,让我对这个过程充满了好奇,究竟是如何将原本模拟的连续信号转化为离散的数字信号,并且保证信息的准确传输?而“光纤”和“微波”这两种看似截然不同的技术,又如何在有线电视网络中扮演各自的角色,又如何实现协同工作?我希望书中能深入浅出地介绍这两种传输介质的物理特性,以及它们在实际应用中的优势和局限性。例如,光纤传输的高带宽和低损耗是如何实现的,而微波传输又如何在某些特殊场景下克服距离和障碍的限制?我尤其期待书中能够提供一些关于网络拓扑、信号调制解调、编码传输等方面的详细阐述,并且能够配以丰富的图例和案例分析,帮助我这个非专业人士更好地理解这些技术细节。我想了解,这些先进的技术是如何最终实现我们今天所看到的稳定、高清的电视信号传输的。

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我对《有线电视模拟-数字光纤与微波传输技术》这本书的兴趣,源于我对广电网络“最后一公里”技术的好奇。作为一名居住在老旧小区多年的居民,我经常思考,为什么有时候电视信号会不稳定,或者网络速度会受到影响。书中提到的“光纤”和“微波”这两种技术,在我看来,应该都与电视信号的传输有着千丝万缕的联系。我希望这本书能用一种通俗易懂的方式,向我解释光纤是如何将信号传输到我家楼下的,而微波又可能在哪些环节起到补充作用。我不太懂专业术语,所以更希望书中能有大量的类比和生活化的例子,让我能直观地理解这些技术。例如,光纤传输就像一条超宽的“信息高速公路”,而微波传输则可能是在一些路段需要搭建的“空中桥梁”。我希望这本书能够揭示这些技术背后的原理,以及它们如何共同为我们提供稳定、清晰的电视节目。如果书中能提到一些关于网络升级改造的知识,或者讲解为什么有些老小区升级光纤会比较慢,那就更好了,这能帮助我理解我们所处的实际环境。

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收到《有线电视模拟-数字光纤与微波传输技术》这本书,我第一反应是它可能是一本偏向理论研究的学术著作,但仔细思考书名,我发现它可能兼顾了理论与实践。作为一名在通信设备制造行业工作的工程师,我对底层技术原理有着浓厚的兴趣,同时也非常关注这些技术在实际产品中的应用。书中提到的“模拟-数字”的过渡,可能涉及到复杂的信号处理算法和硬件实现,这正是我工作中的一个重要环节。我对光纤和微波的传输机制,尤其是它们在高速数据传输下的性能表现,有着深入的探究欲望。我希望书中能详细阐述不同类型的光纤(单模、多模)和微波频段的特点,以及它们在有线电视网络中的具体应用场景和技术限制。此外,书中如果能包含一些关于器件选型、系统设计、性能测试等方面的工程实践内容,那将对我非常有价值。我尤其想了解,在模拟向数字转型的过程中,有哪些关键的元器件发生了变革,以及光纤和微波在应对不断增长的带宽需求时,是如何演进和升级的。

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这本书的出现,对于我这种在通信领域摸爬滚打多年的工程师来说,无疑是一场及时雨。我的工作主要涉及的是移动通信基站的建设和维护,虽然与有线电视领域在网络架构和应用场景上有所差异,但其核心的信号传输技术,尤其是光纤和微波这两大支柱,在我看来是高度互通的。书名《有线电视模拟-数字光纤与微波传输技术》就直接击中了我的兴趣点。我非常好奇,在有线电视这个相对传统但又在不断革新的领域,光纤技术是如何被应用和优化的?是DWDM(波分复用)技术在其中扮演着重要角色,还是更先进的OTN(光传输网络)架构?关于微波传输,我想了解它在有线电视网络中具体承担哪些角色,例如作为骨干网的备份,还是作为无线接入的解决方案?在模拟信号向数字信号过渡的过程中,有哪些关键的技术指标和工程实践是需要特别注意的?书中会不会涉及一些关于频谱效率、信道编码、调制解调等方面的技术细节?我尤其关注的是,如何平衡传输速率、信号质量、成本和可靠性这几大要素,在不同的应用场景下做出最优的技术选型。希望书中能提供一些具体的案例分析,或者是一些工程实施方面的经验总结,这对于我来说非常有价值,可以为我拓展技术视野,甚至在某些方面带来一些启发,思考如何在移动通信领域借鉴或改进相关的技术思路。

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