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广播电视微波数字化设备的技术要点分析

时间:2022-10-25 13:48:01 来源:网友投稿


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摘要:21世纪以来,伴随着广播电视通信技术的快速发展,当前我国已步入了数字化信息改革创新时代,这给我国广播电视信号传播技术带来了极大的进步与发展的空间。大容量、大功率、高质量的数字传输发射系统逐步替代了传统的模拟信号系统。基于此,本文将针对我国广播电视微波数字化设备的技术要点进行粗略分析,以供同行参考和借鉴。

关键词:广播电视 微波通信 数字化设备 技术

中图分类号:TN934.3 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2016)02-0000-00

当前,我国广播电视节目的传输手段主要有卫星、微波以及光纤。近年来,随着SDH数字微波接力系统的推广与应用,相继出现了64QAM、128QAM、512QAM等高状态调制方式,从而使得频谱效率达到了10bit/Hz。SDH系统主要是选用了同步复用以及灵活映射结构,实现了高阶支路直接分插低阶支路信号,减少了逐级分复接过程。广播电视微波数字化设备的核心技术主要包含了调制发射、接收处理以及天线分集等,这一系列核心技术都给我国广播电视数字化提供了有力的技术支撑。

1 发射机技术要点

1.1 调制设备

调制器的作用在于将比特率为二进制的数字序列通过诸如数字信号处理(信号编码、微波帧开销插入等)、映射信号以及信号调制等程序进行转换,从而使得较为原始的数字信号能够被处理成射频或者中频信号。就当前的情况来说,SDH微波系统中应用最多的便是编码调制技术,该技术简单来说就是将数字编码技术与调制技术相结合。编码调制技术在调制器中的应用除了能够有效提升比特的多状态传输效率外,还能够对某些近距离的符号点起到很好地增强功率/频谱利用率的作用。

1.2 中频放大器

该设备主要作用是能将调制好的中频信号放大。其不但方便信号处理,还便于信号检查。

1.3 本地振荡器

本地振荡器可以产生适宜的射频频段,并能将出现的本地振荡信号与经中频放大器处理过的中频信号进行混合,在较短的时间内产生出所需要发射的微波信号。本地振荡器不但要满足特定的功率水平,还需具备较高的稳定度与较低的噪声。所以,通常情况下微波系统都会选用频率综合器以及介质稳定性较高的锁相振荡器。

2 微波收信机技术要点

2.1 自动增益控制电路

通常情况下,由中主放来承担接收机的增益,用以补偿传输过程中所造成的射频信号衰弱。在中频放大器中装置自动增益控制电路是为了保持传输到解调器的信号电平稳定。

2.2 微波接收机

微波接收机主要是处理与筛选天线接收到的信号,并对信号进行分波道滤波从而筛选出所需的信号。由于天线接收的信号不强,因此需要采用混频设备将本地振荡器信号和天线传输的射频信号转换为中频信号,通过变化的增益放大器来放大中频信号,以确保在信号衰弱的条件下电平输出功率的稳定。

2.3 解调器

在众多广播电视微波数字化设备中,解调器的作用在于将微波收信机所接收的信号进行恢复。解调器的核心器件是载波恢复环,其主要是由鉴相器以及压控振荡器构成,这两个设备便是调解器产生相位差90°的两正交调解载波的关键。微波收信机便是主要利用这些载波将其接收到的信号恢复出原来的数据流。

2.4自适应均衡设备

自适应均衡设备的作用在于能够通过对多路径衰落进行补偿,从而有效地降低信号传输过程中中断的时间或者失真的现象产生。目前,自适应均衡设备依据工作频率不同主要有基带均衡与带通均衡这两种设备。这两种设备的不同点在于,基带均衡设备在时域工作,主要作用是降低信号因传递函数不理想而造成的符合间干扰;而带通均衡则在频域工作,其作用主要用于控制信道的传递函数。通常来说,基带均衡设备的均衡能力较带通均衡设备强,因而这就需要工作人员根据实际情况选择适宜的自适应均衡设备。

3 天线系统技术要点

在广播电视微波数字化设备中,要求天线达到旁瓣电平低、在线效率高、电压驻波比低、交叉极化鉴别率高以及工作频带宽等要求。微波收信机与天线间往往采用馈线进行连接。由于SDH数字微波系统是多途径传播的系统,所以往往会由于频率选择性衰落而导致系统性能下降,从而导致传播质量降低。而分集接收则是避免多途径传播而造成的频率衰落、提升传播质量的有效途径之一。而根据天线频率极化、使用情况、到达时间、地点、路由等内容可分为极化分集、空间分集、时间分集、站址分集以及路由分集等。

参考文献

[1]舒刚,舒毅.广播电视微波数字化设备的技术探讨与研究[J].甘肃科技,2010(05).

[2]刘示.广播电视微波数字化设备的技术探讨与研究[J].民营科技,2013(08).

[3]白学猛.电台设备数字网络化的应用及维护[J].视听界(广播电视技术),2011(03).

收稿日期:2016-01-05

作者简介:冀林敖(1963—),男,内蒙古丰镇人,大专,工程师,研究方向:广播电视设备管理与维护。

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