케이블 텔레비전

Cable television
케이블 TV를 가입자 구내로 반송하기 위해 사용되는 동축 케이블
셋톱 박스, 케이블 가입자가 케이블 신호를 TV에 접속하기 위해 사용하는 전자 장치.제시된 유닛은 북미에서 사용되는QAM 디지털케이블 TV 시스템용 Cisco RNG200N 입니다.

케이블 텔레비전동축 케이블을 통해 전송되는 무선 주파수(RF) 신호 또는 광섬유 케이블을 통해 광펄스를 통해 소비자에게 텔레비전 프로그램을 전달하는 시스템입니다.이는 텔레비전 신호가 전파에 의해 공중파에서 송신되고 텔레비전에 연결된 텔레비전 안테나가 수신하는 방송 텔레비전(지상파 텔레비전이라고도 함) 또는 통신 위성으로부터의 라디오 전파에 의해 공중파에서 텔레비전 신호가 송신되는 위성 텔레비전과 대조됩니다.e는 지구 궤도를 돌고 있으며, 지붕의 위성 접시 안테나가 수신한다.FM 라디오 프로그래밍, 고속 인터넷, 전화 서비스 및 이와 유사한 텔레비전 이외의 서비스도 이러한 케이블을 통해 제공될 수 있습니다.아날로그 텔레비전은 20세기에는 표준이었지만, 2000년대 이후, 케이블 시스템은 디지털 케이블 운영으로 업그레이드되었다.

케이블 채널(케이블 네트워크라고도 함)은 케이블 TV를 통해 이용할 수 있는 텔레비전 네트워크입니다.DirecTV 또는 Dish Network와 같은 직접 방송 위성 제공업체와 Verizon FIOS U-verse TV와 같은 IPTV 제공업체를 포함한 위성 TV통해 사용할 수 있는 경우, 이를 "위성 채널"이라고 합니다.대체 용어로는 "비방송 채널" 또는 "프로그래밍 서비스"가 있으며, 후자는 주로 법적 맥락에서 사용됩니다."CATV"라는 약어는 미국에서 케이블 TV용으로 사용되며, 1948년 케이블 TV가 탄생한 이래 커뮤니티 액세스 텔레비전 또는 커뮤니티 안테나 텔레비전의 약자로 사용되었습니다.송신기 또는 산악 지형에 의해 공중파 TV 수신이 제한되었던 지역에서는 대형 "커뮤니티 안테나"가 건설되고 캡이 설치되었습니다.le는 그들로부터 개인 가정으로 옮겨졌다.

1968년에는 미국인의 6.4%가 케이블 TV를 시청했다.그 수는 1978년에 7.5%로 증가했다.1988년까지 모든 가정의 52.8%가 케이블을 사용하고 있었다.1994년에는 [1]62.4%까지 증가했다.

분배

독일(Kabel BW 네트워크, 현재 Vodafone) 건물 지하에 있는 케이블 TV 배전함(왼쪽)으로, 다른 방으로 가는 별도의 케이블에 신호를 공급하는 스플리터(오른쪽)가 있다.

특정 장소에서 케이블TV를 수신하려면 케이블 배전선을 로컬 전신주 또는 지하 전력선으로 이용할 수 있어야 합니다.동축 케이블서비스 드롭, 오버헤드 또는 지하 케이블을 통해 고객의 건물에 신호를 전달합니다.가입자 건물에 케이블 서비스 드롭이 없는 경우 케이블 회사는 케이블 서비스를 설치합니다.미국에서 사용되는 표준 케이블은 RG-6으로 임피던스가 75Ω이고 타입 F 커넥터에 연결됩니다.케이블 회사의 배선 부분은 보통 건물 외관의 배전 박스에서 끝나며, 벽면에 내장된 케이블 배선은 보통 TV가 연결되어 있는 다른 방의 잭에 신호를 분배합니다.스플리터라고 불리는 작은 장치를 사용하여 착신 케이블을 다른 방으로 여러 개 분할합니다.케이블 TV에는 두 가지 표준이 있습니다. 오래된 아날로그 케이블과 HDTV(고화질 텔레비전) 기기 등의 디지털 TV 수신기가 사용하는 데이터 신호를 전송할 수 있는 새로운 디지털 케이블입니다.미국의 모든 케이블 회사는 디지털 케이블 TV가 1990년대 후반에 처음 도입된 이후 디지털 케이블 TV로 전환 중이거나 전환 중에 있습니다.

대부분의 케이블 회사는 케이블 서비스 도난을 줄이기 위해 디지털 케이블 채널이 암호화되어 있거나 스크램블화되어 있기 때문에 케이블 채널을 보기 위해 조건부 액세스 모듈[2] 카드용 셋톱 박스(케이블 컨버터 박스) 또는 슬롯을 TV에 필요로 합니다.벽면의 잭으로부터의 케이블이 박스 입력에 접속되어 박스로부터의 출력 케이블이 텔레비전에 접속되어 있습니다.보통 구형 TV에서는 RF-IN 또는 복합 입력이 사용됩니다.셋톱박스는 시청 중인 단일 채널만 해독하기 때문에 가정 내 각 TV에는 별도의 박스가 필요합니다.암호화되지 않은 채널(일반적으로 기존의 무선 브로드캐스트네트워크) 중에는 리시버 [3]박스 없이 표시할 수 있습니다.케이블 회사는 TV의 표준 동축 연결을 통해 연결된 표준 화질의 기본 셋톱박스부터 HDMI 또는 컴포넌트를 통해 연결된 고화질 무선 디지털 비디오 레코더(DVR) 수신기까지 고객이 구매하는 서비스 수준에 따라 셋톱박스를 제공할 예정이다.구형 아날로그 텔레비전은 "케이블 사용 가능"으로 셋톱 박스 없이 구형 아날로그 케이블을 수신할 수 있습니다.아날로그 TV로 디지털케이블 채널을 수신하려면 암호화되어 있지 않은 채널이라도 다른 타입의 박스, 즉 케이블회사가 공급하거나 가입자가 구입한 디지털TV 어댑터가 필요합니다.또, 주택지에의 저비용 고품질 DVB 전달을 활용하는 새로운 전달 방식에서는, TV 게이트웨이를 사용DVB-C, DVB-C2 스트림을 IP로 변환해, 가정내에서 TV over IP 네트워크를 배포합니다.많은 케이블 회사는 DOCSIS를 [4]통해 인터넷접속을 제공하고 있습니다.

작동 원리

최신 하이브리드 광섬유 동축 케이블 TV 시스템 다이어그램.지역 헤드엔드에서 TV 채널은 광섬유 트렁크라인을 통과하는 광빔으로 다중 송신되며, 광빔은 분배 허브에서 지역 커뮤니티의 광노드로 팬아웃됩니다.여기서 광섬유로부터의 광신호는 무선주파수 전기신호로 변환되어 동축케이블을 통해 개별 가입자 가정으로 분배됩니다.

가장 일반적인 시스템에서는 복수의 텔레비전 채널(공급자의 이용 가능한 채널 용량에 따라 다르지만 500개까지)이 동축 케이블을 통해 가입자 거주지에 배포됩니다.동축 케이블은 케이블 회사의 로컬 배전 설비로 발신되는 전신주에 지지되는 트렁크 라인에서 발신됩니다.많은 채널은 주파수 분할 다중이라고 불리는 기술을 통해 하나의 동축 케이블을 통해 전송할 수 있습니다.헤드엔드에서 각 텔레비전 채널은 다른 주파수로 변환됩니다.케이블상의 각 채널에 다른 주파수 「슬롯」을 할당하는 것으로, 개별의 텔레비전 신호는 서로 간섭하지 않습니다.가입자 거주지의 옥외 케이블 박스에서는, 회사의 서비스 드롭 케이블이, 건물내의 다른 방에 신호를 분배하는 케이블에 접속되어 있다.각 텔레비전에서는 케이블 회사가 제공하는 가입자 텔레비전 또는 셋톱박스가 원하는 채널을 원래의 주파수(베이스밴드)로 변환하여 화면에 표시한다.이전의 아날로그 시스템에서는 케이블 도난이 만연했기 때문에 신호는 일반적으로 최신 디지털케이블 시스템에서 암호화되어 있으며, 셋톱박스가 기능하려면 케이블회사에서 송신한 액티베이션코드로 활성화해야 합니다.셋톱박스는 가입자가 등록한 후에만 송신됩니다.가입자가 요금을 내지 않으면 케이블 회사는 가입자 박스를 비활성화하라는 신호를 보내 수신을 방해할 수 있다.

또한 일반적으로 케이블에는 고객 박스에서 케이블 헤드엔드로 데이터를 전송하기 위한 "업스트림" 채널이 있으며 유료 프로그램 또는 영화 요청, 케이블 인터넷 액세스 및 케이블 전화 서비스 등의 고급 기능을 제공합니다."다운스트림" 채널은 약 50MHz에서 1GHz까지의 주파수 대역을 차지하고 "업스트림" 채널은 5~42MHz의 주파수를 점유합니다.구독자는 월세로 지불한다.가입자는 다양한 수준의 서비스 중에서 선택할 수 있으며, "프리미엄" 패키지는 더 많은 채널을 포함하지만 요금이 더 비싸다.로컬 헤드엔드에서 개별 텔레비전 채널로부터의 공급신호는 통신위성으로부터의 접시 안테나로 수신된다.케이블 서비스에는 보통 지역 방송 텔레비전 방송국, 지역 대학의 교육 채널 및 지방 정부 전용 커뮤니티 액세스 채널(PEG 채널)과 같은 추가 지역 채널이 포함됩니다.헤드엔드의 프로그램에는 지역 사업용 광고도 삽입되어 있다(전국적으로 배포되는 개별 채널은 전국을 대상으로 한 광고도 있다.

하이브리드 광섬유 동축

현대의 케이블 시스템은 대규모이며, 하나의 네트워크와 헤드엔드가 대도시 지역 전체에 서비스를 제공하는 경우가 많습니다.대부분의 시스템에서는 하이브리드 광섬유 동축(HFC) 배전을 사용합니다.즉, 헤드엔드에서 로컬네이버로 신호를 전송하는 트렁크라인은 광섬유이므로 대역폭이 확대되고 향후 확장을 위한 추가 용량이 제공됩니다.헤드엔드에서 전기신호는 광신호로 변환되어 파이버를 통해 송신된다.파이버 트렁크라인은 여러 의 전달 허브로 전송되며, 이 허브에서 여러 개의 파이버가 신호를 로컬 커뮤니티의 광노드라고 불리는 박스로 전송합니다.광노드에서 광신호는 전기신호로 역변환되어 전신주 상의 동축케이블 배전선에 의해 반송되며, 이 배전선에서 케이블은 일련의 신호증폭기 및 라인 익스텐더로 분기한다.이러한 디바이스는 탭이라고 불리는 패시브 RF 디바이스를 통해 고객에게 신호를 전송합니다.

북아메리카의 역사

케이블 텔레비전은[5] 미국에서 1950년에 상업적인 사업으로 시작되었지만, 1940년대에 취미 생활자들에 의한 소규모 시스템이 있었다.

초기 시스템은 단순히 약한(브로드캐스트) 채널을 수신하여 증폭시킨 후, 차폐되지 않은 회선을 통해 가입자에게 전송했으며, 이는 커뮤니티 또는 인접 커뮤니티에 한정되었습니다.수신 안테나는 개별 가입자가 감당할 수 있는 높이보다 높기 때문에 신호가 강해집니다.구릉지대나 산악지대에서는 높은 고도에 배치됩니다.

처음에 케이블 시스템은 자체 텔레비전 방송국이 없는 작은 지역 사회에만 서비스를 제공했으며, 거리나 언덕이 많은 지형 때문에 도시의 방송국으로부터 신호를 쉽게 수신할 수 없었다.그러나 캐나다에서는 시청자들이 미국 신호를 받기를 원했기 때문에 그들만의 신호가 있는 지역사회는 비옥한 케이블 시장이었다.뉴욕의 알프레드 대학가처럼 드물게 미국 케이블 시스템이 캐나다 채널을 재전송했습니다.

초기(VHF) 텔레비전 수신기는 12채널(2~13)을 수신할 수 있었지만, 당시 수신기는 왜곡 없이 인접 채널에서 강력한(로컬) 신호를 수신할 수 없었기 때문에 한 도시에서 브로드캐스트할 수 있는 최대 채널 수는 7채널 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 및 13이었습니다.(4와 5, 6과 7 사이에는 주파수 간격이 있어 같은 도시에서 사용할 수 있었습니다).

장비가 개선됨에 따라 현지 VHF 텔레비전 방송국을 제외한 12개 채널을 모두 사용할 수 있게 되었습니다.로컬 브로드캐스트채널은 우선순위로 간주되는 신호에는 사용할 수 없었지만 테크놀로지에서는 블랭크 간격을 동기화함으로써 우선순위가 낮은 신호를 이러한 채널에 배치할 수 있었습니다.TV는 이러한 공백 간격과 매체를 통해 이동하기 때문에 약간의 변화를 조정하지 못해 고스트가 발생하였습니다.증폭기의 대역폭도 제한적이었습니다.즉, 250MHz 이상의 주파수는 동축 네트워크의 먼 부분에 전송하기 어려웠고 UHF 채널은 전혀 사용할 수 없었습니다.12채널 이상으로 확장하려면 FM 대역과 채널7 사이에 있는 비표준 '미드밴드' 채널을 사용하거나 채널13을 넘어 최대 300MHz까지 '슈퍼밴드' 채널을 사용해야 했습니다.이러한 채널은 처음에는 선택한 채널을 채널 2, [citation needed]3 또는 4의 TV 세트로 전송하는 별도의 튜너 박스를 통해서만 액세스할 수 있었습니다.처음에, UHF 방송국은 당시 사용하던 표준 TV가 그들의 채널을 수신할 수 없었기 때문에 불리했다.1966년경 FCC는 특정 날짜 이후에 판매되는 모든 TV 세트에 UHF 채널을 수신할 수 있는 기능이 요구되었습니다.

케이블 박스 자체에 추가되기 전에, 이러한 미드밴드 채널은 유료 TV의 초기 구현에 사용되었습니다.Z 채널(로스앤젤레스)과 HBO는 투명하게 전송되었지만, 즉, 해당 기간의 표준 TV 수상기가 신호를 수신할 수 없거나 일반 소비자가 수신할 수 있도록 일반 방송국을 '디튜닝'할 수 없었기 때문에 스크램블하지 않았다.

일부 미드밴드 및 슈퍼밴드 채널을 수신할 수 있는 튜너가 표준 TV에 통합되기 시작하자 방송사들은 스크램블링 회로를 설치하거나 초기 케이블 대응 TV 및 VCR의 수신 범위 밖으로 이러한 신호를 이동해야 했습니다.그러나 소비자 세트가 181개의 FCC 할당 채널을 모두 수신할 수 있게 되자 프리미엄 방송사들은 스크램블을 할 수밖에 없었습니다.

유료 TV 사업자들에게 불행하게도, 이 설명회로는 종종 Popular Science나 Popular Electronics와 같은 전자제품 취미 잡지에 게재되어 방송 전자제품에 대한 기본적인 지식 이상의 것을 가진 사람이라면 누구나 자신의 것을 제작하고 프로그램을 무료로 수신할 수 있게 되었습니다.

이후 케이블 사업자들은 FM 라디오 방송국을 운영하기 시작했고 가입자들에게 FM 스테레오 세트를 케이블에 연결하도록 장려했다.스테레오와 이중언어 TV 사운드가 보편화되기 에는 유료 TV 채널 사운드가 FM 스테레오 케이블 라인업에 추가되었다.이 시기에 사업자들은 12채널 다이얼을 넘어 북미 TV 주파수의 7-13번 "하이밴드"에 인접한 "미드밴드" 및 "슈퍼밴드" VHF 채널을 사용하기 위해 확장되었습니다.온타리오 콘월에서와 같이 일부 사업자는 2개의 케이블 각각에 채널 2-13이 있는 이중 배전망을 사용했습니다.

1980년대 미국의 규제는 공공, 교육 정부 접근(PEG)과 다르지 않게 케이블에서 유래한 라이브 TV 프로그램의 시작을 가져왔다.케이블 보급률이 높아짐에 따라 케이블 전용 TV 방송국이 많이 생겨났으며, 많은 방송국들은 가장 가까운 네트워크 뉴스캐스트에서 제공하는 것보다 더 즉각적이고 더 현지화된 콘텐츠를 제공할 수 있는 자체 뉴스국을 가지고 있습니다.

그러한 방송국은 인근 방송 네트워크 계열사가 사용하는 것과 유사한 온에어 브랜딩을 사용할 수 있지만, 이러한 방송국이 방송을 통해 방송되지 않고 FCC에 의해 규제되지 않는다는 사실은 콜사인이 무의미하다.이러한 방송국은 부분적으로 오늘날의 공중파 디지털 서브채널로 발전했다. NBS 37*와 같은 주요 방송국은 인근 계열사의 프로그램을 재방송하되, 자체 지역별 뉴스 및 기타 커뮤니티 프로그램으로 채웠다.1980년대 초 대부분의 주요 TV 시장에서 지역 관심사를 가진 많은 생방송 지역 프로그램들이 미국 전역에서 만들어졌다.

이것은 케이블 전용으로 제작된 텔레비전 영화나 미니시리즈를 포함한 다양한 프로그램을 방송하는 오늘날의 많은 케이블 전용 방송으로 발전했다.케이블 전문 채널은 영화나 대형 스포츠, 공연 등의 채널을 중심으로 더욱 다양해졌고, '좁은 방송'이 보편화됐다.1980년대 후반에는 케이블 전용 신호가 케이블 시스템의 브로드캐스트 신호보다 많았으며, 그 중 일부는 35개 채널 이상으로 확장되었습니다.캐나다에서는 1980년대 중반까지 케이블 사업자가 케이블 네트워크와 자체적으로 유통 계약을 체결할 수 있게 되었습니다.

1990년대에는 계층이 보편화되었고, 고객은 다양한 계층에 가입하여 기본 선택 이상의 다양한 채널을 선택할 수 있게 되었습니다.고객은 추가 계층에 가입함으로써 전문 채널, 영화 채널, 해외 채널을 얻을 수 있었다.대규모 케이블 회사에서는 상위 계층에 가입하지 않은 고객의 프리미엄 채널에 대한 접근을 제한하기 위해 주소 지정 가능한 기술자를 사용했지만, 위의 잡지에서도 종종 그 테크놀로지에 대한 회피책이 발표되었습니다.

1990년대에는 늘어나는 제품군을 수용해야 하는 압력으로 인해 디지털 전송이 이루어졌고 VHF 신호 용량을 보다 효율적으로 사용하게 되었습니다. 광섬유는 동축이 짧은 남은 거리에서 더 높은 주파수를 전송할 수 있는 가정 근처 지역으로 신호를 전달하는 것이 일반적이었습니다.1980년대와 1990년대에 잠시 동안 텔레비전 수상기와 VCR은 중간대역 및 슈퍼밴드 채널을 수신할 수 있도록 설치되었다.설명회로가 이들 튜너에 존재했던 기간 동안 케이블 사업자의 수익의 대부분을 빼앗겼기 때문에 현재 이러한 케이블 대응 튜너는 거의 사용되지 않고 있으며, 1970년대 이후 사용된 셋톱 박스로 돌아가야 합니다.

디지털 방송으로의 전환으로 모든 신호(방송 및 케이블)가 디지털 형태로 전환되어 아날로그 케이블 텔레비전 서비스는 거의 사용되지 않게 되었고, 엄선된 시장에서 끊임없이 기능하게 되었습니다.아날로그 텔레비전은 아직 수용되어[when?] 있지만 튜너는 대부분 구식이며 종종 셋톱박스에 전적으로 의존합니다.

대륙별 배치

케이블 텔레비전은 대부분 북미, 유럽, 호주, 남아시아, 동아시아, 남미에서 볼 수 있으며 중동에서는 볼 수 없다.케이블 TV는 인구 밀도가 낮은 지역에 케이블을 설치하는 것이 비용 효율적이지 않기 때문에 아프리카에서 거의 성공하지 못했다.대신 이른바 "무선 케이블" 마이크로파 기반 시스템이 사용됩니다.

기타 케이블 기반 서비스

동축 케이블은 신호의 양방향 반송과 대량의 데이터 전송이 가능합니다.케이블 TV 신호는 동축 회선을 통해 사용 가능한 대역폭의 일부만 사용합니다.이것에 의해, 케이블 인터넷, 케이블 텔레포니, 무선 서비스등의 그 외의 디지털 서비스를 위해서, 라이센스 없는 주파수와 라이센스 끝난 주파수를 모두 사용할 수 있는 충분한 공간이 확보됩니다.케이블 모뎀을 사용하여 네트워크 데이터를 동축 케이블로 전송할 수 있는 디지털 신호 유형으로 변환함으로써 동축 케이블을 통해 광대역 인터넷 액세스가 가능합니다.케이블 시스템에 따라서는 케이블루트를 따라 배치된 오래된 앰프가 단방향이라는 문제가 있습니다.따라서 데이터 업로드를 허용하려면 아날로그 전화 모뎀을 사용하여 업스트림 접속을 제공해야 합니다.이로 인해 업스트림 속도가 31.2Kbp/s로 제한되고 상시 접속 광대역인터넷이 일반적으로 제공하는 편리함을 얻을 수 없었습니다.많은 대형 케이블시스템이 쌍방향 신호를 허용하기 위해 기기를 업그레이드하거나 업그레이드하고 있습니다.이로 인해, 이러한 업그레이드는 비용이 많이 들지만, 업 로드 속도와 상시(Always-on의 편리성이 향상됩니다.

북미, 호주, 유럽에서는 이미 많은 케이블 사업자들이 기존의 유선 사업자들과 똑같이 운영되는 케이블 전화 서비스를 도입했다.이 서비스에는 고객의 자택 내 배선으로부터의 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 특수한 전화 인터페이스를 고객의 구내에 설치하는 것이 포함됩니다.이 신호는 로컬루프(아날로그 라스트 마일 또는 플레인 올드 전화 서비스(POTS)를 대체하여 회사의 교환 센터로 전송되며, 여기에서 접속됩니다.Public Switched Telephone Network(PSTN; 공중전화 교환망)를 사용합니다.유선전화 서비스의 가장 큰 장애물은 긴급통화를 위한 거의 100%의 신뢰성 있는 서비스의 필요성입니다.디지털 케이블 텔레포니에 사용할 수 있는 표준 중 하나인 PacketCable은 기존의 아날로그 Plain Old Telephone Service(POTS; 일반 전화 서비스) 서비스의 Quality of Service(QOS; 서비스 품질) 요구에 가장 적합하고 대응할 수 있는 것으로 생각됩니다.디지털 케이블 전화 서비스의 가장 큰 장점은 디지털 케이블의 장점과 유사합니다.즉, 데이터를 압축할 수 있기 때문에 전용 아날로그 회선 교환 서비스보다 대역폭이 훨씬 적게 사용됩니다.그 외의 장점으로는 음성 품질 향상과 VoIP 네트워크와의 통합이 있습니다.Voice over Internet Protocol(VoIP)은 전국 및 국제전화 요금이 저렴하거나 무제한으로 제공됩니다.많은 경우 디지털 케이블 전화 서비스는 많은 케이블 회사에서 제공하는 케이블 모뎀 서비스와 분리되어 있으며 Internet Protocol(IP) 트래픽이나 인터넷에 의존하지 않습니다.

전통적인 케이블 텔레비전 프로바이더와 전통적인 통신 회사는 주택에 음성, 비디오 및 데이터 서비스를 제공하기 위해 점점 더 경쟁하고 있습니다.텔레비전, 전화, 인터넷 접속의 조합은, CATV 또는 통신 회사가 제공하는 것에 관계없이, 통상은 「트리플 플레이」라고 불립니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ Coopersmith, Jonathan (1998). "Pornography, Technology and Progress". Icon. 4: 94–125. JSTOR 23785961.
  2. ^ Tynan, Dan (23 May 2007). "New Choices Coming for Cable TV Users". TechHive. Retrieved 3 April 2019.
  3. ^ "ClearQAM – What It Is And Why It Matters". 18 February 2012. Retrieved 19 June 2015.
  4. ^ "The Road to Cisco Infinite Broadband" (PDF). Cisco. 2017. Retrieved 28 February 2022.
  5. ^ "History of Cable – CCTA". Retrieved 2021-11-12.

추가 정보

외부 링크