共用天线电视系统
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建筑电气技术第章共用天线电视系统1. 背景随着信息化和数字化的快速发展,每家每户都有了数量众多的电子设备和通信设备。
其中,电视机是我们最常用的家用电子设备之一。
越来越多的家庭选择了数字电视,为了保证数字电视能够正常接收信号,共用天线电视系统应运而生。
2. 共用天线电视系统的定义共用天线电视系统是将多个用户的家庭用电视天线组成一个系统,通过一组天线与数字电视信号源相连,使每个用户都能够接收到相同的电视信号。
3. 共用天线电视系统的组成共用天线电视系统由三部分组成:天线、分配器和信号放大器。
3.1. 天线天线是共用天线电视系统的核心部分,有方形、圆形等不同形状。
一般采用室外天线,其天线质量影响着整个系统的质量。
3.2. 分配器在共用天线电视系统中,一般会设置信号分配器,用于将信号分配到每个用户的电视机上。
分配器通过多路分配,将信号输入到多个电视机上,以达到共用天线的效果。
分配器还可以起到信号缓存、增强等作用。
3.3. 信号放大器由于共用天线电视系统中信号要经过多个分配点到达每个用户的电视机,因此信号会有很大的衰减。
为了使每个用户能够接收到清晰的信号,共用天线电视系统还需要配备信号放大器,来提高信号强度,保证清晰的视听效果。
4. 共用天线电视系统的优缺点4.1. 优点•节省资源:共用天线电视系统通过一个系统,满足多个用户的用电需求,避免了每户独立安装天线的浪费。
•增加资源利用率:共用天线电视系统能够实现资源的共享,提高了资源使用率。
•维修方便:共用天线电视系统能够将多户的用电情况集中到一起,维修、保养上更加方便,减少了维修次数,降低了维修成本。
4.2. 缺点•信号衰减:共用天线电视系统中,由于信号要经过多个分配点,会造成信号衰减,影响视听效果。
•多路干扰:由于共用天线电视系统中多个电视机信号是来自同一来源,在设备和线路质量不均的情况下,会相互干扰,影响视听效果。
5. 共用天线电视系统的维护5.1. 定期检查定期检查共用天线电视系统的设备和线路,防止出现老化、断裂、短路等问题,及时维修。
卫星电视名词术语一Analog 模拟信号它是一种连续可变的信号,如人的语音、音乐和电视图像等信号。
早期的卫星通信系统基本上是传输的模拟信号。
Apogee 远地点卫星椭圆轨道上距离地球最远处的点。
以圆形轨道环绕地球运行的同步地球卫星在发射时,首先被送入椭圆轨道的35,888公里的远地点处,然后点燃卫星上的小型助推火箭,借助这个火箭的推力,使卫星进入并一直运行在35,888公里的圆形轨道上。
ATM (Asynchronous Transfer Mode) 异步传输模式是一种在宽带数字网中使用的,以信元为单位,在设备间进行信息传输的一种方式。
在信元载体内可携带任何类型的信息(如视频、语音、图像等多媒体数据),可在高速下进行操作。
通过ATM交换机建立源与目的之间设备的连接。
当连接建立后,设备之间可进行任何通信。
Attenuation 衰减为避免接收机过载而降低输入信号电平的过程。
衰减器是一种无源器件,通常被置于卫星接收机与同轴电缆之间。
在差转电视系统中,那些很靠近差转站的用户,常常也要用衰减器来降低过强的信号电平。
Azimuth (AZ) 方位角在跟踪某一个同步地球卫星时,卫星地面站的抛物面天线在水平方向上必须转动的一个角度。
对于任何一个地面站来说,只要知道了所跟踪的同步卫星的经度,即可确定其天线所应转动的方位角。
BB (Base Band) 基带电视摄像机、卫星电视接收机或录像机输出的6MHz带宽的信号。
只有监视器才能显示基带信号。
Beta Format Beta制式Beta系统是由索尼公司研制出的一种家用录像机制式。
这种制式与VHS制式是不兼容的。
Bird 一种通信卫星典型的通信卫星,重约数千磅,平均使用寿命为七年,它通常“停”在距地球35,888公里高空的圆形轨道上。
通信卫星的作用似乎象是一个电子反射镜,转发着由各个地面通信网和地面站送去的电话、电视和数据信号,并把这些信号传输到各相应的卫星地面站去。
有线电视系统设计方案-(1)-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN有线电视系统设计方案一、概述有线电视起源于共用天线系统MATV(Master Antenna Televison)。
随着国民经济和科学技术的发展,人们对文化、教育和信息等方面的需求有了大幅度的提高和增加。
曾起过重要作用的共用天线系统已不能适应新的形势,人们不再满足于当地电视台开路播放的电视节目,而是期望实现高质量、多频道、多功能的电视转播,有线电视系统完全能够满足这些要求。
有线电视系统CATV(Cable Televison)以有线闭路形式传送电视节目,不仅能高质量地转播当地开路电视节目,还可以自办节目或转发卫星电视节目,并能双向传输和交换信息。
有线电视网具有传输频带宽、信息容量大、播出质量高等特点,一般可分为小型、中型和大型几种。
小型网通常采用电缆传输方式,特别适合于综合办公楼、大酒店等用户集中的地区。
1985年,我国为适应电视事业的不断发展,吸取了国外有益经验,制定了适合我国电视标准的30MHz~1000MHz全频道邻频传输系统(包括增补频道)。
实践证明,750MHz系统可保证大型办公楼电视系统的需要,它具有传输频率低、网络损耗小、技术成熟、性能稳定、系统容量大等优点。
但在规划、设计上需考虑技术的进步和今后发展的需要。
二、设计依据:1.《有线电视系统工程技术规范》GB50200-942.《电视接收机确保与电缆分配系统兼容的技术要求》GB12323-903.《工业企业共用天线电视设计规范》GBJ120-884.《共用天线电视系统天线部分》GB7615-875.《30MHz~1000MHz声音和电视信号的电缆分配系统》GB6510-866.《30MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件可行性要求和试验方法》7.东营鸿港医院弱电系统图纸三、本系统设计技术指标系统传输带宽: 750MHZ;系统前端信号输出值: 100/96dBuV;用户终端电平值: 70±5dBuV;载噪比(C/N):≥44dB;交扰互调比(CM):≥47dB;载波互调比(IM):≥58dB;完成评价等级:四级以上。
有线电视试题两篇篇一:有线电视试题一、填空题1.有线电视系统中,干线传输按照传输介质来分有光缆微波、电缆、微波三种形式。
2目前光纤通信三个低损耗窗口使用的波长分别为 1.310 um 1.550 um 0.85um 。
3.HFC网是指光纤电缆混合网,各业务采用的主要复用方式是频分复用。
4.行业标准GY/T121-95规定:系统输出口电平为 60-80 dBuV;相邻频道间电平差不大于 3 dB任意频道间电平差不大于 10 dB;;载噪比要求大于43 ;载波复合三次差拍比要求大于54。
5. 一般来说,环境温度改变1℃,同轴电缆的衰减量改变 0.2% 。
6.同轴电缆的衰减量与频率的平方根成正比。
7.某放大器工作增益为30dB,输出与输入相比功率提高了 1000 倍。
8.光缆是由光纤护套导电线芯和加强筋等组成。
按成缆方式可分为层胶式、骨干式、中心束管式、叠带式、单位式等。
9.光纤的损耗包括吸收损耗和散射损耗,它与所传输的光波长有关,1.31um光波长损耗为 0.35db ,1.55um光波长损耗为 0.2db 。
10.光纤的色散包括模式色散、材料色散、结构色散11.产生激光的三个条件实现粒子数反转、满足阈值条件、满足谐振条件12.有线电视骨干网的拓扑结构主要有星形环形两种形式。
分配网的拓扑结构一般有星形树形星树结合三种形式。
13.有线电视系统主要由信号源、前端、干线传输、用户分配等四部分组成。
14.干线传输系统的任务是把前端输出的高频电视信号高质量地传输给用户分系统,其传输方式主要有光纤、微波和同轴电缆三种。
15.光纤传输具有频带很宽,损耗极低,抗干扰能力强,保真度高,性能稳定可靠等突出的优点。
16.电缆传输是技术最简单的一种干线传输方式,具有成本较低、设备可靠、安装方便等优点。
17.用户分配系统是由支线放大器、分配器、分支器、用户终端以及它们之间的分支线、用户线组成。
18.因为左重影(前重影)是由于当地强信号从空中直接窜入电视机造成,故左重影的抑制主要从减少空中直接窜入电波的影响着手。
天线共用器使用手册一、简介天线共用器是一种用于将不同的电视或无线电设备连接到同一台天线上的设备。
它能够实现多设备共享天线信号的功能,提供便利的接口和调节功能,使用户能够更好地享受天线信号的优质传输。
二、安装前准备在安装天线共用器之前,请确保已经购买了符合设备连接要求的合适天线共用器。
同时,还需要准备以下工具:1. 十字螺丝刀2. 接线钳3. 天线电缆三、安装步骤1. 断电:在进行任何安装操作之前,务必断开所有设备的电源以防止电击风险。
2. 确定安装位置:选择合适的位置来安装天线共用器,确保它能够方便地连接到各个设备。
3. 连接天线线缆:首先,将一个天线线缆插入到天线共用器的“输入”接口上。
4. 连接设备:将每个设备的天线线缆依次插入天线共用器的相应输出接口上。
确保每个连接都牢固并正确连接。
5. 固定天线共用器:使用螺丝刀将天线共用器固定在选择好的位置上,确保它牢固地固定在墙壁或其他支撑物上。
四、天线调节1. 在天线共用器上可能会有一些调节旋钮或开关,根据不同设备的需求进行调节。
例如,可以调整信号增益、频率范围或信号方向等参数。
2. 对于电视信号调节,可以根据不同频道的要求进行调整,以获得更好的图像和声音质量。
3. 注意:每个设备的调节方法可能略有不同,请参考设备的使用说明书进行正确的调整。
五、注意事项1. 在安装和使用过程中,请务必仔细阅读设备的使用说明书,并且按照正确的方法进行操作,避免不必要的损坏或人身伤害。
2. 定期检查天线连接是否牢固,如果发现有松动或损坏的情况,请及时修理或更换。
3. 在调节天线共用器时,请不要随意更改未知的参数,以免影响天线信号的正常传输。
4. 如发现天线共用器使用过程中出现故障,请及时与售后服务联系进行维修或更换。
六、总结通过本使用手册,您已经了解了天线共用器的安装和使用方法。
天线共用器能够帮助您将多个电视或无线电设备连接到同一台天线上,实现信号共享,为您提供更便捷的观看体验。
有线电视发展历程20世纪20年代中期,电视只在个别的城市就地播出,收看距离一般只有几十公里。
1927年,美国纽约和华盛顿之间,首先用微波接力线路传送电视节目,开始实现城市间电视节目的即时转播和交换。
共用电视天线系统首先出现于40年代的美国,最初的系统是用在公寓大厦的共享天线电视;在公寓大厦的住户没有可能家家户户在自家屋顶上安装天线,因此共享天线电视系统应运而生。
共享天线电视很简单,由一部安装在主天线近旁的共享天线电视放大器和铺往各住户的有线电缆组成。
后来由于大功率宽频放大器技术的发展,出现了传输范围包括一个城市的电缆电视系统,由于共享天线电视系统一样有宽频放大器和传输信号的电缆、信号分配器,可以看成是后来城市范围有线电视的前身。
有线电视也称电缆电视,最简单的电缆电视是1948年圣诞节在美国洛杉矶市郊的居民家中问世的。
跨越大西洋的电视节目传送是1965年“晨鸟”通信卫星发射成功以后实现的。
60年代末,利用在大西洋、印度洋和太平洋上空的三个同步通信卫星,构成了覆盖全球的卫星通信网,从而使电视节目可在全世界有地球站的国家和地区之间进行传送和交换。
如果交换节目的国家之间电视制式不同,可在接收端进行制式转换。
1978年,加拿大建成世界上第一根光缆,能同时传送12路彩色电视和12路调频立体声节目。
从20世纪80年代末期开始发展至今,随着社会信息化程度的提高和人们对信息服务需求的增长,同时伴随着Internet的广泛应用,有线电视界意识到CATV应该向综合信息服务网过渡。
让有线电视系统具有双向传输能力和交互功能成为了技术发展的主要方向中国有线电视的发展分三个阶段:1974-1983年是共用天线阶段:这一阶段是有线电视发展的初级阶段,该阶段的技术特点是全频道隔频传输,一个共用天线系统可以传输五-六套电视节目。
中国于1964年将北京中央电视台的黑白电视节目用60路微波线路试传至天津,1969年开始陆续由北京用600路和960路微波线路向国内其他地区传送。
一个共用天线插口怎样接多台电视机现在,许多住宅小区或厂矿宿舍区都已安装了共用天线系统,广大电视观众收看电视节目相当方便,不用自己架设天线。
但是,大多数早期安装的共用天线系统中,每一户只有一个共用天线插口。
用户需要使用两台电视机时,怎么办呢?有的人就自己动手,将共用天线插口接出两根视频电缆,分别接到两台电视机上。
这相当于天线电缆的直接并联。
这样的接法是非常不合理的,会造成两台电视机之间的串扰,产生重影、反射、邻频串扰等现象,影响电视收看,还会影响邻居收看电视。
在用电缆传送共用天线的电视信号时,要符合电缆传输信号的各项规则,其中有一条重要原则就是“终接原则”;用电缆传送电视信号时,要按照某一个规定的阻抗(在我国这个阻抗规定为75Ω)传输,电缆两端也要按照这一个规定的阻抗进行终接,并且电缆不能分叉。
也就是说,电缆要选用75Ω的,电缆两端的电视设备端口阻抗也一定要是75Ω。
共用天线插口的输出阻抗是75Ω,电视机天线端子的输入阻抗也是75Ω,所以,用一根75Ω电缆从一个共用天线插口接到一个电视机天线端子是符合上述原则的。
上述并联方法相当于电缆分叉,电缆产生了三个端口,谈不上两端终接,也不符合终接原则。
正确的方法是选用一种共用天线系统专用的"二分支器"。
在销售共用天线器材的商店有售。
它有一个输入插口,用电缆与共用天线端口连接。
它还有两个输出端口,其输出阻抗均为75Ω,可以用电缆接往两台电视机天线端子,并且保证了系统的终接。
如果需要接三台电视机,可以选用一个"三分支器"。
但是要注意,用这种方法分支时,使用二分支器时,每路信号衰减3-5dB,使用三分支器时,每路信号衰减4 -6dB。
就是说,分到每台电视机上的信号会有一些衰减。
如果原来共用天线信号较强,略有衰减尚无妨;如果原共用天线信号较弱,使用分支器后会造成电视接收噪声加大,雪花干扰增强。
有一种市售的所谓"分支器",一两元一个,它有三个端子,但是内部是将三个端子并联。
共用电视天线系统安装施工工艺一、范围本工艺标准适用于建筑物内接收的共用电视天线、前端设备和机房设备、传输分配部分及用户终端安装工程。
二、施工准备1、材料要求:1.1电视接收天线选择要求:应根据不同的接收频道,场强,接收环境以及共用天线电视系统的设施规模来选择天线,以满足接收电视机图像清晰,色彩鲜明的要求,并有产品合格证。
12各种铁件应全部采用镀锌处理。
不能镀锌处理时,应进行防腐处理。
如采用8#铅丝和钢丝绳及各种规格的铁管、角钢、槽钢、扁铁、圆钢、14#绑线、钢索卡、花篮螺栓,拉环等均应采用镀锌处理。
各种规格的机螺丝、金属涨管螺栓、木螺丝、垫圈、弹簧垫等应镀锌。
13用户盒(又称接线盒或终端盒)是系统与用户电视机联接的端口,用户盒分为明装和暗装,暗装盒又有塑料盒和铁盒两种,明装一般采用塑料盒,盒子不应有破损变形,插孔阻抗必须与电视机阻抗匹配,盒体与盖颜色一致,并有产品合格证。
1.4平行扁馈线(即30OQ扁馈线)构造简单,造价低廉,又容易与折合振子天线连接,因而在甚高频段应用广泛。
它适用于电视机与共用天线电视插座之间,并有产品合格证。
1.5同轴电缆馈线。
它是由同轴的内外导体组成,内导体为实芯导体,外导体为金属网,内外导体间垫以聚乙稀高频绝缘介质材料,最外面一层为聚氯乙稀保护层。
特性阻抗有50。
;75Q;IOOQ三种,选用时应注意阻抗要求,并有产品合格证。
1.6分配器:通常有二分、三分、四分和六分等分配器,选择时,应按设计要求选用,并有产品合格证。
17应根据设计要求,选择相应型号及性能的天线放大器、混合器、频道转换器、分支器、干线放大器、分支(分配)放大器,线路放大器、机箱、机柜等。
应检查仪器外观是否完整无损,机内部件是否齐全,然后进行通电试验,检查工作是否正常。
产品说明书和技术资料齐全,并有产品合格证。
1.8其他材料:焊条、防水弯头、焊锡、焊剂、接插件、绝缘子等。
2、主要机具:1.1手电钻、冲击钻、克丝钳、一字改锥、十字改锥、电工刀、尖嘴销、扁口钳。
有线电视系统标准方案 (GY106-92)概述共用天线电视系统是建筑弱电系统中应用最普遍的系统。
共用天线电视系统国际上称“Community Antenna Television”,缩写为CATV系统。
CATV系统是四十年代出现的一种电视接收系统,它是多台电视接收机共用一套天线的设备。
公共天线将接收来的电视信号先经过适当处理(如:放大、混合、频道变换等),然后由专用部件将信号合理地分配给各电视接收机。
由于系统各部件之间采用了大量的同轴电缆作为信号传输线,因而CATV系统又叫电缆电视系统,也就是目前城市正在发展的有线电视。
由于通信技术的迅速发展,CATV系统不但能接收电视塔发射的电视节目,还可能通过卫星地面站接收卫星传播的电视节目。
有了CATV系统,电视图像就不会因高山或高层建筑的遮挡或反射,出现重影或雪花干扰。
人们不但可以看好电视节目,还可以利用这套设备来自己播放节目(如电视教学)以及从事传真通讯和各种信息的传递工作。
由于电视接收机的普及和高层建筑的增多,CATV系统已成为人们生活中不可缺少的服务设施。
2.有关设计标准规划和设计应该依照国家现行有关标准规范,技术参数应优于标准规定值。
GB6510-86:《30MHz-1GHz 声音和电视信号的电缆分配系统》;GBJ :《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》;GY106-92 :《有线电视广播糸统技术规范》;广播电影电视部文件:《关于有线电视现阶段网络技术体制的意见》(修订稿);3.卫星电视设计规划及技术要求1)网络技术水准卫星电视设计应以国家标准规定的指标为依据,目前宜采用750MHz或860MHz邻频传输技术,前端、放大器和信号分配设备选用国内外先进技术水准的产品,使整个系统工程在今后五年至十年内,根据社会发展的需要,有充分发展的余地。
2)节目容量电视节目容量按照860MHz邻频传输规划,系统可容纳90多个正向电视频道,其中包括四十多个增补频道。
有线电视系统目录第一章有线电视系统的概念 (3)第二章有线电视的特点和优点 (5)第三章有线电视系统构成 (7)3.1 接收信号源 (7)3.2 前端设备 (8)3.3 干线传输系统 (8)3.4 用户分配网络 (8)3.5 系统设计思想 (9)第四章有线电视项目概述 (10)4.1 系统概述 (10)4.2 系统设计思想 (10)第五章项目设计方案 (11)5.1系统规划 (11)5.2系统模式 (11)5.3设计依据 (11)5.4系统的指标分配 (11)5.5设备简介 (13)第一章有线电视系统的概念有线电视起源于共用天线电视系统MATV(Master Antenna Television),共用天线系统就是多个用户共用一组优质天线,以有线方式将电视信号分送到各个用户的电视系统。
有线电视系统不仅能高质量的转播当地的开路电视节目,还可以自办节目和转发卫星电视节目,并能双向传输和交换信息。
有线电视以有线闭路的形式把节目送给千家万户,所以被人们称为CATV(Cable Television)。
有线电视网一般可分为小型﹑中型和大型几种,其传送的用户数分别可以是几百户﹑几千户﹑甚至是几十万户以上。
中小型网通常采用电缆传输方式。
过去有线电视系统一般只能传输12个频道,由于技术上的进步,现在大部分的有线电视可以提供40个以上的频道,目前规范为:频带为300MHz的系统有28个频道﹑频带为450MHz的系统有47个频道和频带为550MHz的系统有60个频道等等。
在美国一般都能传送50套以上电视节目,最大的为纽约长岛系统已将100套节目送进每个用户,而利用数字压缩技术来传输500套电视节目的系统也将开通。
先进的有线电视系统汇集了当代电子技术许多领域的新成就,包括电视﹑广播﹑微波传输﹑数字通信﹑自动控制﹑遥控遥测和电子计算计技术等,而且还将与“信息高速公路”紧密的联系在一起。
“天上卫星传送,地面有线电视覆盖”的星网相结合的结构模式不仅成为21世纪广播电视覆盖的主要技术手段,也将构成“信息高速公路”的基础框架。
1.概述共用天线电视系统是建筑弱电系统中应用最普遍的系统。
共用天线电视系统国际上称“Community Antenna Television”,缩写为CATV系统。
CATV系统是四十年代出现的一种电视接收系统,它是多台电视接收机共用一套天线的设备。
公共天线将接收来的电视信号先经过适当处理(如:放大、混合、频道变换等),然后由专用部件将信号合理地分配给各电视接收机。
由于系统各部件之间采用了大量的同轴电缆作为信号传输线,因而CATV系统又叫电缆电视系统,也就是目前城市正在发展的有线电视。
由于通信技术的迅速发展,CATV系统不但能接收电视塔发射的电视节目,还可能通过卫星地面站接收卫星传播的电视节目。
有了CATV系统,电视图像就不会因高山或高层建筑的遮挡或反射,出现重影或雪花干扰。
人们不但可以看好电视节目,还可以利用这套设备来自己播放节目(如电视教学)以及从事传真通讯和各种信息的传递工作。
由于电视接收机的普及和高层建筑的增多,CATV系统已成为人们生活中不可缺少的服务设施。
2.有关设计标准规划和设计应该依照国家现行有关标准规范,技术参数应优于标准规定值。
GB6510-86:《30MHz-1GHz 声音和电视信号的电缆分配系统》;GBJ :《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》;GY106-92 :《有线电视广播糸统技术规范》;广播电影电视部文件:《关于有线电视现阶段网络技术体制的意见》(修订稿);3.卫星电视设计规划及技术要求1)网络技术水准卫星电视设计应以国家标准规定的指标为依据,目前宜采用750MHz或860MHz邻频传输技术,前端、放大器和信号分配设备选用国内外先进技术水准的产品,使整个系统工程在今后五年至十年内,根据社会发展的需要,有充分发展的余地。
2)节目容量电视节目容量按照860MHz邻频传输规划,系统可容纳90多个正向电视频道,其中包括四十多个增补频道。
数据通讯容量考虑未耒交互式数字业务的发展,应为其预留了足够的上行通道,以满足将来数据业务的发展。
中国有线电视发展历程1964年,原中央广播事业局专门立项,对共用天线系统进行研究,拉开了中国发展有线电视的序幕。
从那时算起,中国有线电视的发展大致可分为四个阶段。
1964年至1974年,在这十年中,主要进行技术研究和系统建设的准备。
1974年在原中央广播事业局设计院等单位在北京饭店安装中国第一个共用天线电视系统,标志着中国有线电视的诞生。
1974年至1983年,随着开路电视节目的增多,共用天线出现在各个居民楼上或平房的屋顶上。
这一阶段可视为有线电视发展的初级阶段――共用天线阶段。
这一阶段的技术特点是全频道隔频传输,一个共用天线系统可以传输五六套电视节目。
1983年至1990年,原广播电影电视部地方宣传局于1983年批准北京燕山石化1万多户的有线电视网络建设,同时以1985年沙市有线电视网络为标志,有线电视跨出共用天线阶段。
这一阶段发展的技术特点是以电缆方式为主的企业或城域网络,邻频传输,传输的节目的套数一般在十套左右。
有的地方开始应用光缆作远程传输。
以1990年11月2日颁布的“有线电视管理暂行办法”为标志,中国有线电视进行了高速、规范、法制的管理轨道。
在满足了人民收看电视的基本需求的同时,朝着大容量、数字化、双向功能和区域联网等方向发展。
目前中国有线电视正处于这一关键的发展时期。
经过几十年的努力,中国有线电视已具备相当大的规模。
到1997年底,经国家广播电影电视总局批准的有线电视台将近1300座;全国有线电视网络线路长充超大型过200多万公里,其中光缆干线超过26万公里,近2000个县建设了有线电视网络;其中有400多个县已实现了光缆到乡镇或到村;有线电视用户数有7000多万,并以每年500万户的速度在增长;有线电视用户数已居世界第一位;有线电视成为我国家庭入户率最高的信息工具。
在网络建设方面,从1980年初开始全国绝大多数省市建成了省内广播电视微波干线网,达7.2万公里,成为国内最大的系统微波网。