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篇1:广播电视微波数字化设备的关键技术论文
广播电视微波数字化设备的关键技术论文
摘 要:广播电视节目的重要传输手段主要包括微波、卫星、网络三大通讯。在进一步应用和推广同步数字体系数字微波传递接力系统的过程中,具有不同功率的调制设备渐渐被融入到微波通讯行业,10 bit /Hz 级别的频谱效率也变成了现实。在同步可复用的基础上,映射结构灵活的模式可使高阶分路与低阶分路的支路信号实现直接插接。基于设备实现简单化的结构的目的,避免逐级分、复接过程,同步数字体系系统实现了开销字节的大量开发,提高了网络整体运行的能力,不论是涉及网络操作,还是管理或维护等。人们普遍认为微波通讯中频谱的不真实是由多种路径衰减导致的,因此,采取合适的手段降低多种路径的衰减是当前需要解决的关键问题。能实现空间分集并接收与具有自动适应均衡特性的设备就可作为基本设备运用到微波通讯系统中去。下面就从所涉及的发射机、收信机及天线反馈系统入手, 介绍其功能和作用。
关键词:广播电视 微波 数字化设备
1发射机关键技术
针对发射机的功能,其主要组成是调制设备、中频放大设备、混频设备、边带选择设备、功率放大设备、发射机输出滤波器、分路网络设备等。其中混频设备主要通过本地振荡设备来完成。下面就其中几个设备的技术要点分别阐述。
1.1调制元件
数字调制的过程是复杂的,其含义是丰富的。如何将二进制序列进行优化处理并转换为中频信号和射频信号是数字调制的目的。数字调制首先要进行的是信号处理,接下来是频谱形成,最后是信号的映射和信号的调制。纵观同步数字体系历史,通过对冗余比特实现进入多状态信号的空座中,编码调制的技术是运用范围最广的同时能实现编码和调制合成的技术,特别能降低功率与频谱的耗散比,因为它能对一些近距离符号点取得比普通技术更好的效果。
1.2中频信号放大元件
在调制器件的基础上,信号已经完成调制。在完成调制的基础上,为了后续设备的顺利处理,需要放大器件的先行工作。
1.3振荡器元件
本地振荡器产生一定射频范围内的的振荡信号在中频信号混频器进行混频,进一步产生的微波信号,这些信号用来发送。本地振荡器对低噪声的稳定频率的要求高于基本的功率电平。因此针对同步数字微波系统中,比较常用的是频率合成器或媒体稳定的锁相振荡器。针对混频发射器,为防止本地振荡泄露或者杂散的出现,通常宜考虑选用一个平衡混合器,以实现其后面进一步选用的边带滤波器可以产生协助处理作用。
1.4功率放大元件
因为混频发送器输出的信号普遍较弱,为了达到所需的电平,必须将这些信号利用功率放大元件进行进一步放大。常用的FET放大元件主要针对射频功率而其作用。同步数字体系系统高状态调制模式的特点,要求放大元件的线性度较好,为达到线性度的较高水平,预失真方式一种较常用的补偿方法。在转播过程非异常的情况下,具有自动发信特性的功率控制技术仍然能够控制好输出功率,由于微波功率得到了放大,天线可以把微波射频信号传输出去,流入下一站的处理过程。
1.5具有自动发信特性的功率控制关键技术
微波接力系统在该种关键技术的帮助下能够较好完各项成工作,但如果固定条件的情况与微波发射机相反,其输出的工作频率具有变化的特征,表现为具有最大最小值以及正常值。在绝大多数工作中,发射机发射工作的.输出频率一般是正常值,而当信号衰弱出现在远端的信号接收机时,发射机发射工作的输出频率会进入到最大值的工况。对反馈配置中的发射机,可以通过控制来自于反向通信业务信息,再分析接收机的中频部分电压以获得信号之间的差异性,比较这些差异化信号与与基准电压的区别,从而建立此基准和自动发信功率控制技术门限的直接关联。而对于场效应管放大设备的输出功率电平,可以通过自发射侧经过处理的误差信号进行控制。该技术的利用,可以充分有效降低高功率放大元件的功率耗散,缩短FET功放的失效时间均值,消除接收机上可能出现的信号减弱,改善邻近波道之间不必要的干扰。具有自动发信特性的功率控制技术通常分为两种,一种是渐变型,是指接收电平在两个门限之间,发信机的功率是逐渐发生变化的;另一种是突变型,是指在接收机设备上设置的启动门限阀值会影响发射设备的输出功率。当接收机所获取的信号电平低于阀值时,会促发发射设备的输出的功率处于较高水平,而而当接收机的信号电平再次上升至某设定的阀值时,发信机的输出功率则会重新下降至在低电平状态。
2接信机关键技术
2.1数字化元件
数字化设备在广播电视转播体系中占据了绝对的主导地位。对于天线接收到的微波信号,一般由微波接收机实现处理工作,即利用滤波器进行滤波过程而后剔除无效的信号数据,让有效的信号数据进入放大元件进行前置射频放大处理。在混频器件的作用下,将本地振荡信号与从天线传输来的信号实现差频变化,其结果是中频信号,再将这些中频信号通过具有增益调整功能的放大器放大,这种情况下,即使在信号数据有衰弱的情况下,输出电平功率的有效性仍然可以得到保证。
2.2解调元件
为了实现载波恢复循环解调的效果,需要用到作为广播微波数字化设备的核心器件——解调元件。压控振荡器和鉴相器作为两大部件组成了解调设备,两者的配合工作不仅可以产生相干解调所需的载波,还可以对相差体现正交特性的载波进行循环解调。
2.3具有自适应特性的均衡性元件
在广播电视微波系统中,往往需要对多路径衰弱引起的信号不真实现象进行有效补偿,或者需要缩短信号的中断时间,这些工作由具有自适应特性的均衡性元件来完成。均衡性元件有不同的工作频率,常用的有两种。一种是带通均衡元件,该种元件一般在接收机频率中等的工况下工作,充当频域均衡器,以实现信道传递函数的控制;另一种是基带均衡元件,在时域工况下运行,直接减少因为不理想传递函数产生的符号间干扰。
3天线系统关键技术
高在线效率、低旁瓣电平、高交叉极化鉴别率、低电压驻波比和宽工作频带是微波系统对天线的基本要求。天线与微波收信机、发信机的可靠连接通过馈线来实现,在4~15 GHz 频段范围内,鉴于馈线布局和安装的便利性,现今广泛选用椭圆软波道为馈线,椭圆波导、椭矩变换、密封节、充气波道段四个方面组成整个系统。同时需要注意的是为,馈线中必须充满干燥空气,以保护馈线。
在同步数字体系微波系统中,影响系统性能最核心的因素是多径传播引起的频率选择性衰落,它直接对接收电平产生降低影响,从而使得载噪比例和载波干扰比例也出现降低。此外,频谱的不真实性直接带来脉冲波形的不真实性,由此产生的码间干扰,最终使得所恢复的载波相位之差和定时相位的抖动。
分集接收是有效降低多径衰落不利影响的关键手段之一,即有效提高微波的传输质量。为获得良好的信号数据,分集关键技术对特性不同的信号进行切换或者合成。分集关键技术根据使用天线、路由、时间等因素分为多种,如空间分集、路由分集、时间分集等。下面简要叙述空间分集和频率分集技术。
3.1空间分集
基于两个或多个垂直间隔分布的天线的辅助下进行接收,是该技术的特点。需要说明的是,只有保证天线之间拥有足够的空间距离,才能凸显因多路径衰衰减引起的信号的不同操作间的不相关性。接收天线间的电波传播路径往往不一致,因此衰弱不会给信号带来明显的影响,空间分集的这一特性,对于接受功率减弱以及信号不真实性的弊端,可以得到有效改善。
3.2频率分集
基于不同的频率出现的衰弱的不相关性,该项技术同时选用两个或者多个具有差异的频率对同一个信号进行传输,而在接收端进行甄选,处理较好的信号,这种分集技术对整个系统的改善作用是十分有效的。
在技术升级和改造的基础上,微波数字设备已被广泛运用到广播电视系统,鉴于这些设备技术性能的优异特性,完整的广播电视直播系统可在数字处理技术的辅助下实现构建,并且其播放的质量和信号传输可以得到保证。
参考文献
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[2] 周玉富. 广电模拟微波数字化改造方案浅析. 西部广播电视,( 7) : 45-46.
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[4] 张海涛. 走中国特色的广播电视数字化发展之路. 世界广播电视, ,18(10): 26-29.
篇2:微波传输数字化的广播电视的论文
微波传输数字化的广播电视的论文
1广电微波传输网的数字化改造
广电微波传输网的数字化改造由一期工程和二期工程组成。一期工程主要起示范作用,它涉及到4个微波站。
1.1整体设计
根据国际电信联盟电信委员会的建议,新PDH数字微波通信系统的射频波道配置应该与原有的射频波道兼容。考虑到对传输速率的要求,此次微波传输数字化改造工程在原模拟电路路由基础上进行,采用34Mbii;s准同步数字体系,“1+0”的传输模式进行配置,使用的频段仍为原模拟微波设备的广电专用频段6GHz/8GHz,并采用QPSK调制方式,在利用原有站址、天馈线和铁塔等设施的基础上,通过增加6GHz/8GHz、34Mbit/s的PDH数字微波传输设备,PDH复用设备,网桥和相应的附属设备来实现。电路设计完全按电信方式接口,除传输电视、广播节目外,还留有传输数据、电话等增值业务数据接口,并留有网管接口,可以提供网管。电路设计要求提供3路相互独立的以太网接口,并在各站提供4路二线普通电话。对电视编、解码器的要求是采用MPEG-2压缩编、解码方式,将每套电视节目压缩至1.5~5.5Mbit/s传输。对立体声广播编、解码器的要求是可以将2套立体声广播信号一起压缩至1~2Mbit/s传输。改造后的数字微波网具有数字勤务通道功能,便于业务联系。工程所需的设备供电电源都为-24V。微波传输链路的设备配置指标基本上按原设计。整个数字微波传输电路共有4个微波站,即首站、2个中继站、1个终端站。其中,最长站距为51km,最短站距为4km,各站均为φ2.0m天线,使用6G和8G频率。由于各站的天线均为φ2.0m,因此,各设备的发信功率将依据站距设计为:+14dBm(4km)、+23dBm(19km)、+30dBm(51km)。
1.2各站型机房设计
1.2.1收发信部分
发信端将70MHz已调中频信号与本振信号进行变频,变换成微波信号,经三腔滤波器滤除无用信号,发送给功率放大器输入端,并放大到规定功率电平,经合路器由天线发送出去。
1.2.2分支电路部分
分支电路部分主要完成几个不同波道的收发频率合成及分离,根据需要组成1+1单极化型或空间分集型、1+1同频备份型等分支电路。复分接电路将21个2Mbit/s接口的PCM基群信号复接成45Mbit/s信号,或将16个2Mbit/s接口的PCM基群信号复接成34Mbit/s信号。分接是复接的反过程。
1.3微波链路估算
自由空间损耗为:Ld=9245+20lgD+20lgf.(1)式(1)中:f——发射频率,GHz;D——传输距离,km。代入数据得Ld=92.45+20lgl9+20lg6=133.5dB。收发馈线、连接器损耗Lt=16dB,发射天线增益Gt=41dB,接收天线增益Gr=41dB,发射功率P0=23dBm。为保证数字电视传输质量要求,误码门限BER=E-6=-86dBm。正常接收电平为Ld-P0-Lt-Gt-Gr=-44.5dBm。电平储备=误码门限一正常接收电平=-41.5dBm。
1.4系统管理
为方便日常维护,设备在传输主数据的同时插入一定比特的辅助信息,公务采用PCM方式传输,并提供两路RS232串行数据通道。公务设有选呼功能,使用方便。同时,可应用户要求,配置监控设备,实现远端监控功能。
1.5电源部分
供电电源采用标准化模块DC-DC变换器,设计时充分考虑设备备份供电的独立性和保护功能。
1.6系统安装
1.6.1设备的开箱和去包装
清查包装箱的数量和包装箱上所标的站名或频率配置是否正确,认真检查包装箱是否损坏。首先撬开木箱上的包角铁皮,撬开顶盖,注意不能敲击;然后用小刀割开防水塑料袋,取出随箱包装的`装箱清单;再打开纸箱,小心取出机架或挂箱和随机包装的附件;最后按照装箱清单清点,并做好记录。
1.6.2天线和馈线的安装在选择安装天线位置时,一定要考虑原先路由电测的无阻挡位置,另外,安装收发天线馈源的极化方式也要一致。将天线口对准需要传送的方向,然后将天线安装牢固。在安装天线时,要考虑到以后对方位角、俯仰角的调整。
1.6.3设备安装的准备
按照机房设计图纸确定安装位置,检查地面水平、机房高度和馈线出口。根据机架的安装尺寸,在地面上画线定位,注意设备与墙之间的距离选用合适的钻头在墙上和地面上钻固定机架孔,钻孔深度要根据所选用的膨胀螺栓确定。用吸尘器或其他有效工具清除孔内的混凝土粉末,进一步确定孔的深度和所用的锥是否合适。
1.6.4机架挂箱安装
在地面安放弹性垫子,把机架摆在上面,检查机架是否损坏和螺栓是否松脱。在机架下部安装前底板,将机架竖立到预先钻好孔的安装位置,检查合格后,在孔中放入膨胀螺栓,以固定机架。
1.6.5电缆、电线的安装
在机架安装走线架或电缆管道中铺设电源线、地线和其他电缆,并将其整齐地绑紧在安装架上。电源线用接插件式安装,与设备端连接插头在工厂内装配好。安装电源线之前,首先要判断设备使用电源与基础电源是否一致,判断准确后再安装。安装时,要将挂箱后盖取下,将插头插入LINEIN插座。在与电源端连线时,要区分正负极——红线接电源正极,蓝线接电源负极。
1.6.6设备与分复接器的连接
使复接器的45Mbit/s数据输出接口与挂箱母板上的45Mbit/s数据输入接口用电缆相连接,挂箱母板上的45Mbit/s数据输出接口与分接器的45Mbit/s数据输入接口用电缆相连接。
2结束语
总的来说,通过对广播电视微波传输网进行数字化改造,建立起了比原来更为可靠的数字微波网,传输电视节目、广播节目和数据业务的质量得到了很大的提高,微波和有线光纤网互相作用成为了可联通的网络。与此同时,网管系统也变得更加强大,可以实时监控微波的传输情况。
篇3:广播电视数字微波传输设备如何维护论文
广播电视数字微波传输设备的精简化程度较高。与其他传输方式相比较,这种传输方法的优势较大,因此近年来被广泛运用于广播电视传输。在具体运行实践中,数字微波传输设备的日常维护是一项非常重要的工作。如果没有及时维护出现了故障,将会影响到广播电视信号的正常传输。因此,需要人们引起重视。
1数字微波技术的特点
维护广播电视数字微波传输设备,首先需要深入了解和掌握数字微波技术的特点和工作原理,进而针对性地开展数字微波设备维护工作。数字微波技术具有传输可靠性较强、传输容量较大和传输能力较强等特点。采用数字传播技术,将显著降低外界因素导致的干扰,大幅提升广播电视信号的传输可靠性。广播电视行业中,应用数字微波传输设备及数字化技术,需要专门的工作人员定期维护检查设备,以便信号能够安全高效的传输。调查研究发现,广播电视数字微波传输设备往往具有较高的科技含量,需要科学操作和正确对接不同项的接口,保证不同单元的设备正常工作。此外,正常运行数字微波传输设备后,为了向不同用户稳定传输广播电视的信号,还需要科学控制信号传输功率。
篇4:广播电视数字微波传输设备如何维护论文
2.1供配电系统维护
供配电稳定性会直接影响广播电视设备的运行状况,因此需要做好供配电系统的维护工作。一般情况下,从日常维护和故障维护两个方面着手。其中,电源使用时间、使用寿命等,都是日常维护的基本内容。维护过程中,如果发现电源表面出现异常变化,需要及时更换新电源,避免发生安全事故。此外,需要严格控制充电时间。一般情况下,三个月进行一次充电。否则,充电过于频繁也会出现问题。如果使用的电池为2V电压,那么需要控制电池放电后的电压在1.8V以上。电源的选择必须合理,尽量选用相同品牌和型号的电池。此外,是故障维护。如果电源出现故障,需要及时维护。具体实践中,首先需定期检查电源运行状态,避免螺丝松动或者出现异物。其次,结合故障现象,科学分析,有针对性地解决问题。多种因素都可能导致配电故障灯亮起来。第一,防雷器开关没有闭合。第二,防雷器的压敏电阻无法正常发挥作用。第三,有故障出现于防雷器的检测路线。第四,防雷片与底座之间没有接触,这种情况需要及时更换压敏电阻元件。
2.2传输播出系统维护
与维护管理规范相结合,科学维护数字微波传输设备。具体实践中,首先重点检查指示灯,科学判断线缆设备。结合线缆导出状态,观察导出数据的正常数值,合理判定设备故障。其次,使用广播电视数字微波传输设备时,需要结合信号,科学判断设备状态。需详细掌握设备接口、设备连接方式等细节,及时找出设备存在的故障,并采取针对性措施予以解决。此外,需要结合实际情况,合理制定设备维护方案、应急预案等,避免数据的正常传输受到设备故障的影响,从而保证广播电视的高效传播。
篇5:广播电视数字微波传输设备如何维护论文
3.1精确掌握设备运行原理,科学开展设备维护工作
通常情况下,技术维护人员能够准确判定设备故障位置。但是,随着时代的进步和科学技术的成熟,广播电视数字微波传输设备中应用了十分复杂的集成电路,增加了设备故障判断的难度。对于这种情况,技术维护人员需要积极学习,熟悉微波传输播出设备运行原理、设备电路特点和信号流程等。在高技术检测仪器的基础上,需要准确高效地判断设备故障的发生位置。
3.2熟悉设备故障类型与现象,总结实践经验
如果技术维护人员对传输播出设备的故障类型、现象充分熟悉和了解,那么遇到故障时,可以结合学习的知识和积累的经验,及时开展维护工作,提升工作质量。技术维护工作实践中,需要分析与保存设备的出厂报告,结合维护内容,构建技术档案,以便对设备故障做出科学判断。技术维护工作人员要及时记录设备运行过程中出现的各种故障,将故障现象、原因、处理措施等作为记录的重点内容,以期为后续维护工作提供参考[1]。技术维护人员之间也要定期交流和沟通,完善实践知识体系,提升维护水平。
3.3科学构建技术维护体系
若要有效开展广播电视微波传输播出设备维护工作,需科学构建技术维护体系。在技术维护体系的构建实践中,需要从以下几方面努力。首先,及时更新、完善技术维护理念,合理开展微波传输播出设备工作。其次,结合实际情况制定针对性、有效性的运行管理措施,同时制定人才培养方案,不断提升维护人员的专业水平。最后,完善岗位责任制,增强每一个维护工作人员的责任意识,使其积极主动地执行各项工作。维护体系制定过程中,需要将数字微波传输设备运行状况纳入考虑范围,合理确定设备维护周期。技术维护体系需要制定完善的周检、月检制度,以约束和指导设备维护人员的实际工作,并在工作准则、规章制度的引导下,提升维护工作的有效性。同时,要规范维护人员的.行为,保障维护人员的人身安全,最大程度降低安全事故的出现几率。
3.4科学记录开关警示数据,维护、保养设备整流模块
开关设备在广播电视数字微波传输中占据重要地位,且其维护工作需要高深的专业化知识。因此,维护人员需要对开关设备充分熟悉和了解。实践研究表明,开关设备会出现一般警示和紧急警示两种情况。如果出现紧急警示,设备指示灯会亮起且会有声音出现,表明此时数字微波传输设备出现故障,影响微波传输设备的正常运行。一旦出现这种情况,需要结合故障现象及时采取故障维护措施。如果出现一般警示,虽然设备指示灯会不停闪烁,但是没有声音出现,不会产生严重影响。因此,可以结合其他设备的运行情况,合理安排维修时间,最大程度地降低不利影响。如果没有亮起设备指示灯且没有声音发出,则表明没有故障出现,设备能够稳定运行。但是,维修人员仍然需要加强预防意识。整流模块是开关电源的核心。在数字微波传输设备维护工作中,需要重点维护整流模块。一般情况下,根据整流模块上的指示灯显示情况,判断数字微波传输设备的运行状况。在具体维护实践中,维护人员需要结合实际情况和相关要求,定时测量整流模块内部散热器温度。如果温度在40℃以上,需要仔细检查防尘网,避免灰尘堆积。研究发现,外界温度变化会直接影响整流模块的温度。因此,高温天气时需要采取措施,控制散热器的温度,一般不能超过25℃[2]。同时,同步开展检测和维修工作,及时检测设备中出现的各种问题,并制定维修解决方案。
3.5提升紧急故障处理能力,有效应对特殊环境
广播电视系统运行过程中,容易遇到一些特殊环境。因此,需要提高数字设备的传输设备要求,保证广播电视信号质量。比如,遇到大型公益性节目直播,维护工作人员需要结合实际情况,合理完善维护工作内容,详细制定维护计划。直播活动开始前,依据相关规定严格执行设备保养工作,使各项传输设备安全可靠运行,避免出现故障。
4结论
综上所述,在未来发展中,广播电视行业的数字化趋势会不断上升,微波传输设备也会得到更加广泛的运用。微波传输设备的运行状态,会直接影响广播电视的播出质量,因此需要做好微波传输设备维护工作。维护工作人员需要依据维护要求,结合数字微波传输设备的特点和原理,制定完善的维护周期计划,规范地开展维护工作。此外,要健全和完善制度体系,落实责任制度,增强维护工作人员的责任感。同时,积极构建技术档案,总结故障类型和解决方案,避免同类故障的发生。只有不断完善广播电视数字微波传输设备维护工作,才能促进我国广播电视行业的整体进步与发展。
参考文献:
[1]鲍泽.浅析广播电视数字微波传输设备的维护[J].数字传媒研究,,4(10):123-125.
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篇6:论广播电视的微波传输数字化改造论文
论广播电视的微波传输数字化改造论文
摘要:介绍了广播电视微波传输数字化改造工作中的原则,对广播电视微波传输系统的建设情况进行了分析,提出了在未来发展过程中的广播电视微波传输数字化改造措施。
关键词:广播电视;微波传输;数字化
1微波传输数字化改造原则
在当前广播电视行业的建设过程中,对信号传输过程进行数字化改造是一项综合性和技术性较强的工程项目,其改造的质量和传输效果直接影响广播电视节目的收听质量和用户的体验。因此,在实际改造过程中为了保证改造质量,工程的技术人员会对改造过程设立部分技术准则,以便于实现对改造工程的管理。在微波设备的数字化改造中,设备的改造过程必须满足国际规定的微波发射范围才能合法的进行微波信号的传输。在国际规定中,对于微波发射的技术指标,微波通道的误码率和传输接口等发射设备的技术参数都有全面的规定。在国际上的数字化微波的改造规范中,一般的设备会在改造之后使用双向的微波传输方式,在将要发射的微波信号进行数字化的编码之后,经过传输将微波数字信号传输至接收端,经过在接收端的数字解码之后,将原本的微波电视信号进行解码还原,完整得到传输的数据。当前在数字化改造过程中使用的改造原则主要包括如下的几项:第一,安全性,在改造过程中传输设备运行的安全性和可靠性是改造工作中首先应当注意的,因此,在改造工作中技术人员应当优先选择成熟度高、可操作性强以及运行过程稳定的数字化改造项目以便于提升数字化改造和使用过程中的安全性。第二,经济性,对广播电视微波传输设备的数字化改造的根部目的就是降低在信号传输过程中的支出,提升信号传输过程的经济性,因此在改造过程中,技术人员要尽量利用已经拥有的资源和设备进行改造,充分考虑改造过程中的支出。第三,可扩展性,在数字化系统的设计满足项目对于传输速率和传输质量要求的同时,技术人员还需要对系统的扩展性进行加强。在当前广播电视行业的发展过程中越来越多的电子设备开始加入到信号传输过程中,因此,在传输系统的设计上需要增加可扩展空间,以便于在未来的改造过程中使用。第四,兼容性,部分设备在进行数字化传输改造之后就无法再链接原本的信号设备。因此,在改造过程中,设备除了要满足技术需求之外还需要满足多种格式数据的传输,扩展可传输数据的兼容性。
2微波传输系统分析
在我国当前所使用的广播电视信号微波传输系统中的结构属于双系统结构,广播电视中心属于信号源,电视信号、广播信号在电视中心进行合理的编码和处理之后就会被送至信号发送单元中,发信单元将信号发送至信号中转站,经过压缩等处理之后进行长途的发送,之后由信号接受地点的天馈系统将其进行接收并将信号下放至受信单元中,受信单元将电视广播信号进行解码,之后就可以向用户机械宁传输。这就是广播电视信号的发射和结构系统。在整体结构中,除了这个系统之外还存在对用户的数据进行检测之后上传的系统,共同构成我国的微波传输系统结构。
3数字化改造措施
3.1系统整体设计
在对我国当前的广播电视信号微波传输系统的数字化改造过程中,技术人员首先要完成的是对数字化系统的整体设计。首先,技术人员需要完成射频波道的设计诶,在设计中需要你对传输速率等问题进行充分的考虑,并结合我国当前微波信号传输过程的实际指标,对速度进行合理的选择。其次,技术人员需要对传输电路进行设计,在电路设计中,技术人员需要遵照我国电信额标准信号接口进行设计,以满足广播信号和电视信号的传输。除此之外,在电路设计过程中要预留扩展接口以便于实现在使用过程中的改造。为了保证安全性,在电路设计过程中需要保证其具有三路独立的以太网信号接口,确保信号传输正常。
3.2机房设计
完成系统的整体结构设计之后,接下来要进行的就是对传输系统机房的设计。在机房设计中主要包括两个部分:第一,收发信部分的设计,这一部分的主要功能是在信号传输过程中将中频信号经过处理改编为微频信号,在系统中设置三腔滤波器将信号中的杂波和无用部分进行过滤,避免影响信号的接受效果,完成处理之后就可以进行信号的发送。第二,分支电路部分的设计。这一部分的改造目的主要是完成不同发送频率的频道之间的信号合成和分离,对于信号传输过程有很高的价值。
3.3系统管理
在数字改造的过程中除了对信号传输部分进行改造和再设计之外,技术人员还要针对当前数字传输系统的设计情况来完成管理系统的设计,提高广播电视微波传输站管理质量和管理效率,为了实现管理过程的便捷化和高效化,在实际的信号传输系统改造过程中将部分辅助信息插入传输数据中,将这部分信息通过PVM方式进行传输。为了满足管理人员的需求,在数字传输机房中需要安装监控设备,以便于实现对发送过程的监控管理,提升管理效率。
3.4电源部分
完成管理系统、信号机房以及传输系统的整体结构设计之后,接下来要进行的就是对电源部分的改造工作,在数字传输系统的改造过程中,其电源一般使用标准模块化的变换器,在设计过程中要注意设备在备份供电部分的'保护功能和运行上的独立性。
3.5系统的安装
完成整体设计之后接下来要进行的就是对传输设备的安装过程。首先,技术人员需要对系统中的不同设备进行检查,针对设备包装箱上的型号记录和数量数否符合改造过程的要求,假如设备存在运输过程中的损坏或是数量和型号上的不匹配,那么技术人员应当及时联系采买部门等有关人员进行信号设备的更换或是维修。在设备拆箱的过程中仔细使用小刀等工具,避免在开箱过程中敲打设备。其次,完成对设备数量和设备质量的检验之后要进行的是信号设备馈线和天线设备的安装,在这个过程中技术人员首先需要对天线的种类有所了解,当前在信号传输过程中使用的天线包括座式和挂式两种。因此,在实际安装的过程中要对安装方式进行合理的选择,并且安装过程不能对路由器的运行造成影响。在完成天线的安装之后就要安装馈线,安装过程中要将馈管放出,严格按照技术标准进行安装。
4结论
对广播电视微波传输系统进行改造是为了提升广播电视信号微波传输的质量,在对其进行改造时必须严格地遵守改造的安全性、经济性、扩展性以及兼容性,并且对广播电视微波传输系统进行充分的了解。在安装系统时需要注意设备的去包装与开箱、馈线以及天线的安装、设备安装的准备、机架挂箱的安装、电线和电缆的安装以及分复接器与设备的连接环节的操作的规范性和科学性,保障改造作业的质量。
参考文献
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[2]李程飞.如何提高广播电视微波传输通道效率[J].西部广播电视,2015(8):91.
篇7:微波传输广播电视论文
微波传输广播电视论文
1数字化传输优势
1.1便于信号存储
大规模集成电路是目前电子技术以及数字化网络基础发展的基础,而半导体存储基础是使得电视信号可以多帧存储,这种效果若使用模拟技术是无法达到的。例如在制式转换以及帧同步问题上通过帧存储器可以全面的实现,从而丰富了电视图特技效果。
2数字改造在干线微波中的应用
2.1调频模拟微波设备
、数字微波收发信设备具有相同的工作原理。在中频信号调制中都使用的70MHz中频调制器,通过对信号进行上调,达到微波频率后进行传输,但是在微波传输中模拟微波设备还具有限幅中放,但是数字微波信号就免去了这一环节,对原理的进行分析后可以发现,二者原理基本一致。在模拟微波期间中,现在使用的都是固态化的,例如原有的行波管被现在的线性放大器以及FET效应器所取代,因而推动了现代化的数字微波传输技术发展。
2.2实际应用问题
频率稳定度方面遇到的问题。中频调频调制是模拟微波进行信号传输的主要方法,微波介质稳频设备是主要的变频本振设备,最大的稳频度数量级可以达到10-4,而在数字信号的传输中,电视信号主要通过数字微波传输,即采用中频数字调制,通过数字压缩技术对电视信号进行压缩,继而通过信号的QPSK调制进行信号的调制,通过将信号变至微博频率,从而进行信号的和传输。
这种信号传输需要发射器具有较高的线性指标,并且在微波本振源的要求上,频率稳定度相对较高,其稳频数量级应当大于10-6,并且稳频技术大多为双重稳频技术,即介质稳频+锁相稳频,从而达到规定的要求。相位噪声方面遇到的`问题。在传输中,模拟微波传输主要使用的为调频方式,因而在系统相位噪声上没有太高的要求,但是数字微波传输过程中,主要采用的为相干解调的方式以及QPSK调制的方式,继而进行电视信号的传输,所以在相位噪声的要求上需要小于-70dBc/Hz。线性功放实际应用中遇到的问题。在应用要求信号的调频模拟功放区域在非线性区域,因而在一开始的变频器上还会增加一个限幅放大设备,从而保证发射机的工作质量。通过上述分析可以看出,将模拟微波设备予以改造,转变为数字微波设备的方式是可行的,通过实践分析证实了这一理论结果。在我国的某些城市的广电局等单位已经率先进行了模拟微波改数字微波的尝试,开了一个好头。20世纪90年代以后生产的1.4GHz、2GHz、7GHz、8GHz广播电视微波设备,改造起来是不难的,基本上和进口NEC的设备差不多。
20世纪90年代以前生产的1.4GHz微波设备由于不是线性放大器,改造难度要大一些。某省广播电视模拟微波改数字微波的一个具体方案先对一个模拟微波信道进行改造。原来传输1路电视信号、2路伴音信号,扩容到4路电视信号、8路伴音信号、1路数据信号。信号源前端采用压缩编码设备。目前国际上都采用MPEG-2国际标准来传输PAL-D数字电视信号,电视信号压缩到6Mbids,图像质量就能达到广播级的水平。因此确定信源按MPEG-2标准对PAL-D电视信号进行数字压缩编码,压缩的比特率为8.448Mbit/s,伴音信号按IEC268-15标准进行压缩编码处理。利用数字化传输进行信道传输。在经过中继站的转播后,为了保证信号中不累积噪声,提高节目信号的传输质量,消除传输距离的影响,其中频调制主要采用QPSK调制的方式,解调则采用同步相干的方式。虽然该种方式可能会产生一定得噪声累计,但是这种噪声低累计不会影响信号的传输质量。在扩容升级中,改造方案能够快速辩解的进行升级,压缩编码码率的变化节目传输容量便可以根据其改变而改变,具有较大的灵活性。
3结束语
广播电视技术中,微波传输技术开始广泛的应用于数字信号的传输中,通过数字化的信号传输,提高了广播电视信号的传播质量。文章主要针对当前广播电视信号传输中的微波传输技术进行了分析,针对其中的技术应用以及应用中的相关问题展开了探讨,这极大的推动了数字电视技术的推广和研究。
篇8:数字化广播电视技术探讨论文
在当前信息技术以及计算机技术不断发展的今天,数字化也在推动整个社会的发展进步,当前我国也正在走向数字化时代。当前广播电视技术的发展不但能够满足节目的多样性,而且能够带给人们更多视觉上的享受,同时也使得节目的利用率以及画面感有了较大的改善。以互联网技术为基础,可以让大众通过各种终端来接受广播电视带来的享受,极大地提高了人们的物质、文化生活。
1数字化广播电视的优势分析
数字化广播电视技术的广泛应用使得资源共享更加方便快捷,也使得信息的交换效率得到进一的提升,大众可以通过网络资源进行信息的共享,有利于提升资源的整合效率,不断降低制作时间。数字化广播技术还可以加强电视节目的远程编辑功能,通过网络可以迅速提升信号传输的快捷性以及稳定性。数字化网络电视传播技术的应用还可以对数据进行及时的处理,对于传播中出现的问题进行及时的维修。
篇9:数字化广播电视技术探讨论文
2.1具有较高的音频和视频质量
在当前数字化技术在广播电视中得到广泛的应用,极大地提高了广播电视的质量,能够极大地满足人民对于电视使用过程当中的要求,同时也极大的丰富了人们的`物质文化生活,提升了广播电视的收视率。数字化广播使得音频、视频的质量在没有受到干扰的情况下,达到了较高的信号,促进了电视的收看效果。
2.2具有较高的抗干扰能力
在人们的日常的信号维护过程当中,在传输过程中出现的错误,容易为技术人员发现。另外,还可以极大的改进传输能力,增强数字信号的抗干扰能力,以更好地保障其正常工作。
2.3频谱的利用率相对较高
在当前数字化电视广播技术当中,大多数用户都是通过机顶盒来接收信号的,因此,用户可以根据自身的喜爱,选择自己喜欢的节目。另外,还可以进行一对多的信号传输,不但满足当前用户的个性化需求。
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