資料介紹
頻率規劃?3
子載波?4
ACMT調制?4
物理層?5
RF子系統?6
頻譜屏蔽?6
基帶信號處理子系統?7
物理包的類型?7
數據包?7
檢測包?8
比特加載?8
分集調制?10
位加擾(bit scrambling)?11
關鍵的ADMT參數?12
循環前綴(cyclic prefix)插入?12
先導字符(preambles)?13
檢測包負載?13
調制簡表檢測(modulation profile probe)?13
頻率域音檢測(frequency domain tone probe)?14
回聲簡表檢測(echo profile probe)?14
信號特性?15
關鍵的性能參數?16
概述
c.LINK網絡有一組網絡節點組成,互相之間可以進行廣播或點對點通信。與傳統的同軸電纜數據傳輸系統不一樣,比如DOCSIS,典型的點對點之間的通道響應變化非常大。因此,為了保證通信的性能,物理層和MAC層都要有自適應各種鏈路并進行周期性的調整。另外,由于視頻通信對包錯率(PER),延遲等非常敏感,就要求網絡能夠支持高的QOS的能力。
??MOCA頻道帶寬為50MHZ,分為256個子載波。數據由大量的窄帶調制的載波來攜帶,因此,子通道的頻率響應是非常平的。
??采用預均衡(Pre-Equlization)和多音調制(multi-tone modulation),預均衡可以用于補償發射機中的線性和非線性失真,以獲得優 化發射信號質量。這樣一來,使用簡單的FEC(forward error correction) 就可以得到視頻質量的BER(bit error rate)。
??在每對節點之間創建調制簡表(modulation profile)的過程稱為調制簡表化(modulation profiling)。調制簡表在特定的時間特別適合對應的節點對。MOCA設備不斷地更新調制簡表,使其最適合特定的情況。
??對于控制包,使用分集模式(diversity mode)。
??動態發射功率控制(dynamic transmitter power control)用來優化發射功率。
??物理層采用先進的自適應星座圖多載波調制(ACMT)方式,即正交頻分調制(OFDM),子載波上的調制制式在BPSK、QPSK、16-256 QAM自動選擇,而且子載波頻率以25MHz步長捷變,故抗干擾能力極強。
c.LINK網絡的基礎是下面的關鍵特性:
1.?使用多載波,每個載波上的通信由時分多址(TDMA)按照時分雙工(TDD)的方式來完成。
2.?完全的網格互連。
3.?網絡許可和通信完全有網絡協同器(NC)來協同。NC是可變的(也就是說,網絡是自愈性的,當一個NC與網絡的連接斷開時,其它的節點就承擔NC的職責)。
NC不僅要管理媒介的訪問,還要完成許可功能,就是節點許可功能和鏈路維護功能。網絡上的其它節點配置成客戶,通過NC分配的時間槽與其它的節點進行通信。進一步,NC通過通信協議的一組算法來進一步優化系統參數(比如循環前綴長度)。在運行這些算法的時候,鏈路層消息(比如,許可請求,保留請求和通道帶寬分配消息,MAP)使用特別的包來進行交換。某些算法需要節點周期性地發送特殊的檢測消息來收集通道上的信息,用來輔助系統進行優化。這些算法在下一節中詳細討論。
物理層主要由RF子系統和基帶數字信號處理(DSP)子系統組成。由于實際使用CATV環境的特性是不確定的,一種對信道、頻率和信號強度的估計和補償算法(estimation and compensation algorithm)是DSP的主要部分,用來減輕網絡的各種多徑環境,從而可以在高階QAM調制的情況下提高解調的準確性。
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