中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4页 |
1 绪论 | 第7-13页 |
1.1 信息社会对宽带接入网络的需求 | 第7-9页 |
1.2 HFC接入网络在国内的应用状况 | 第9-11页 |
1.3 本课题研究的意义 | 第11-13页 |
2 HFC接入网络结构及CMTS | 第13-19页 |
2.1 HFC接入网络结构 | 第13-14页 |
2.2 接入网络中的关键设备-CMTS | 第14-17页 |
2.2.1 随机接入控制 | 第14-15页 |
2.2.2 带宽分配管理 | 第15-16页 |
2.2.3 网络维护 | 第16-17页 |
2.3 网络的启动过程和运行方式 | 第17-18页 |
2.4 本章小结 | 第18-19页 |
3 HFC网络中噪声干扰及形成的原因 | 第19-28页 |
3.1 HFC网络目前面临的噪声问题 | 第19页 |
3.2 上行信道噪声形成的原因 | 第19-24页 |
3.2.1 结构噪声 | 第19-21页 |
3.2.2 光纤链路噪声 | 第21页 |
3.2.3 侵入噪声 | 第21-24页 |
3.3 漏斗效应 | 第24-27页 |
3.3.1 现有的解决办法 | 第25-27页 |
3.4 本章小结 | 第27-28页 |
4 DOCSIS协议针对上行信道采取的抗干扰措施 | 第28-37页 |
4.1 采取抗干扰能力较强的调制方式 | 第28页 |
4.2 实时突发配置机制 | 第28-33页 |
4.2.1 传输特性参数 | 第29页 |
4.2.2 突发配置所需的时间 | 第29-30页 |
4.2.3 突发配置所依赖的报文 | 第30-33页 |
4.3 测距机制 | 第33-36页 |
4.3.1 测距过程 | 第33-35页 |
4.3.2 测距所依赖的管理报文 | 第35-36页 |
4.4 目前基于这些措施的使用情况 | 第36页 |
4.5 本章小结 | 第36-37页 |
5 实现频率自动跳变的方案讨论 | 第37-52页 |
5.1 系统中的两种主要噪声及解决的方案 | 第37-38页 |
5.2 实现抗强噪声时应该注意到的问题及解决的方法 | 第38-49页 |
5.2.1 抗强突发噪声的软件实现 | 第42-49页 |
5.3 实现抗弱噪声时应该注意到的问题及解决的方法 | 第49-50页 |
5.4 实验情况 | 第50-51页 |
5.5 本章小结 | 第51-52页 |
6 结束语 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-55页 |