数字电视技术实践分析6篇
时间:2022-05-26 11:21:13
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摘要:数字化信息技术的迅速发展,为有线电视网络的更新换代创造了良好条件,在提高有线电视网络服务水平、扩宽其业务范围方面发挥着重要作用。数字电视技术能够有效保证信号完整传输,达到较为理想的信号接收效果,满足人们在信息传播方面的需求,已经被广泛应用于有线电视网络中。文章结合有线电视网络中数字化电视技术的具体应用优势,对其实践应用进行了分析。
关键词:有线电视网络;数字电视技术;应用优势
近些年网络媒体以互联网为支撑取得了飞速发展,对有线电视媒体造成了强烈冲击,加快有线电视信号传播方式的转变,已经成为有线电视必然发展趋势。所以,就需要采用科学、合理的方式,实现有线电视网络与数字电视技术的有效融合,推动有线电视技术革新,为其良好发展提供基础保障。
1有线电视网络中数字电视技术的应用优势
1.1提高信号传输稳定性。与模拟电视技术相比,数字电视技术字进行信号传输时更加稳定。首先,数字电视的信号传输是通过数字化信息技术完成的,能在最大程度上保证信号的完整性和真实性,有效的避免了信号失真现象的发生。其次,数字电视信号在经过多次传输后,其中的杂波基本不会发生变化,能够最大化的保持原本形态,信号更加稳定。同时,数字电视信号传输的过程,是将原来信号进行复制转换,不会出现非线性失真现象,稳定的传输信号可以保证电视画面的清晰性。1.2实现与网络有效对接。数字电视技术中融合了计算机网络技术,能够实现与互联网的有效对接。用户既可以观看有线电视规定节目,还可以根据自己的实际需求,通过访问网页在互联网搜索自己想要观看的视频,在电视节目选择方面用户有了更大的选择空间,使得有线电视业务范围更加宽泛。同时,用户还可以将数字化的有线电视作为平台,通过视频、直播等方式进行交流、互动,使有线电视功能更加丰富化、多样化[1]。1.3具有较强的可操作性。可操作性较强也是数字电视技术应用优势的具体表现。将数字电视技术应用于有线电视网络中,可以有效提升其拓展能力,采用异步信号处理方式,根据用户的实际需求选择不同信号传输和转移方式,具有较强的通用性。同时,数字信号技术还可以满足不同用户分路需求,在不同时段传输多种类型信号,并结合多种业务模式,为用户提供个性化服务。
2有线电视网络中数字电视技术的实践分析
2.1有线电视网络中数字电视组成。数字电视的组成主要包括信源编码、复用技术、信道编码与调制、传输信道、接受装置等。信源编码是通过数字处理方式,实现信号形式从模拟信号到数字信号的转变,声音、图像等都是常见的需要转换的信号。信号转换完毕后,需要借助复用技术以数据包的形式,将不同类型的信号进行处理、整合,通过传输数据包形成相应的节目流。在信号传输过程中,可能会出现失真现象造成数据流误差,通过信道编码与调制可以对编码进行核对和修正,还可以以基带数据为基础,自高频波段生成频带信号。确保编码准确无误后,便可以通过传输信号完成信号传输,常用的信号通道主要包括HFC、卫星、数字干线、无线等几种。最后,使用数字机顶盒将信号进行再次转换后,便可以将从接受到的信号中获取相关信息,将其以文字、声音、影像等方式呈现在显示屏上[2]。2.2有线电视网络中数字电视关键技术。多媒体开发库技术(SDL)和数字点数传输技术是数字电视的关键技术。SDL技术具有较强的抗干扰能力,可以保证信号的完整性,并将数据包信息内容以矩形高速流的形式展现出来。SDL技术应用于数字电视中,既可以有效提高信号传输速率,又可以排除多种因素的干扰,增强信号传输的稳定性、安全性及准确性,在协议数据单元、网络协议、数据包交换协议方面应用效果比较明显。并且,SDL还可以针对突发性错误做出迅速反应,保证信号传输前后的一致性。在数字点数传输方面,实现方式主要有HFC网络传输和AM-VSB频分复用两种,可以以频率作为依据,根据信号形成相应类型的节目。为了实现数字信号传输的顺利完成,使其符合HFC网络传输要求,在传输之前要对其进行编码和调制处理,这样还可以实现信号分路传输,避免信号之间出现相互干扰现象。在高频载波中应用HFC网络传输技术,可以用光纤线路和电缆线路两种方式完成信号传输,有效的保证了信号的完整性和真实性。
3结语
将数字电视技术应用于有线电视网络中,既是有线电视的必然发展方向,也是满足人们对有线电视功能需求及服务质量日渐提高的必要措施。经过近些年的实践应用,数字电视已经受到了越来越多人的认可和欢迎,有线电视重新焕发了活力,在信息传播方面所发挥了作用越来越重要。但是,数字电视部分技术尚不成熟,在实践应用过程中还存在一些问题有待解决,所以仍需要加大对数字电视技术的研究力度。
作者:于香波 单位:威海广电宽带网络有限公司
参考文献
[1]董德萍.有线电视网络中数字电视技术的应用与发展[J].产业与科技论坛,2015(8):55-56
.[2]李宝军.当前有线电视网络中数字电视技术应用及发展前景[J].西部广播电视,2013(22):6-7.
第二篇:地面数字电视单频网接收要点
摘要:单频网组网技术在当代数字电视传输覆盖中得到了广泛应用。在单频网节约频率资源、降低发射功率等优点凸显的同时,设站的局限性也给组网的运行带来了不便。为此,就单频网出现不同步时的接收给出了解决方案。
关键词:地面数字电视;单频网;组网技术;同频干扰
简单来说,每一个发射台所采用的单频网TS码流是经过信号源处理端单频网适配器适配后的同一信号。也就是说,已经完成了码率适配和秒帧初始化包(SiP)插入,各发射台端经激励器(调制器)进行时钟同步处理,再完成信道编码、上变成射频信号进行发射,在一定的区域内实现各发射台的同频、同节目内容、同步发射覆盖。地面数字电视单频网最大建站距离是单频网的重要参数,它决定了单频网发射站点的选取、建设成本以及建网的复杂性。地面数字电视单频网的最大设台距离主要取决于地面数字电视系统抗回波干扰的能力,按照GB20600—2006的规定,基带符号率为7.56Msps,帧头长度不同,射频信号在此时间内的传输距离也不同。PN420帧头:t=55.56μs,L=16.67km;PN595帧头:t=78.7μs,L=23.61km;PN945帧头:t=125μs,L=37.5km。中央广播电视节目无线数字化覆盖工程单频网频点采用了PN945帧头模式,则组网中的站点距离要求小于37.5km。我省的中部、东部和南部以平原地形为主,以石家庄市为例,石家庄市单频网由所辖的13分县市组网组成,每个站点均为1kW数字电视发射机,但由于部分相邻站点超过了37.5km,单频网同步的调整难度较大,如图2所示。在接收地点,单频网SFN内各路信号同时满足2条件,即延时小于125μs(对应站间距37.5km以内),且场强差大于15dB时,接收系统方可正常收视。但从石家庄市的站点分布图来看,赵县、辛集和晋州之间存在单频网不同步现象,出现同频干扰。这个推论得到了该区域收视群众的信息反馈。单频网的接收模型是按照全向天线来设计的,要改善该重叠覆盖区域的收视效果,就要从常规多频网同频干扰的规避来考虑。我们着重探索了如下方法,来最大限度地解决收视问题。
1使用高增益的室外天线接收
一般采用7单元以上的八木天线。通常,UHF频段7单元天线的增益为11dBi,调整天线指向,使天线的主瓣对准预接收的主站方向,而天线的旁瓣和副瓣尽量躲开干扰信号的方向,也就是细调,使干扰信号的方向落在天线方向图的零点,如图3所示。
2更改接收天线的极化方式
在距离主站较近的地区,如果接收系统受到远端同频干扰,可以将接收天线作反极化安装处理,由于水平极化和垂直极化不匹配时鉴别率为16dB,即使牺牲一些主站的有效场强,但也最大限度屏蔽了远端的干扰信号,对正常接收有一定的作用。
3利用周边建筑物做干扰源的遮挡
优选室外接收天线的安装地点,巧妙利用周边高大的建筑物来阻挡干扰信号。在其措施难以奏效时,多点试验天线的架设地点和降低天线高度,会收到较好的效果。
作者:苏月军 单位:河北省广播电视307发射台
第三篇:地面数字电视单频网调试技术研究
1CMMB单频网同步原理及调试技术
1.1CMMB单频网同步原理
单频网应用要求同一网内各个发射机发射的信号在频率和时间上都保持同步,即要求每个单频网发射机的工作频率都相同。对于多载波调制而言,还要求每个子载波的频率相等。频率同步可以通过与同一个参考频率(一般使用来自GPS卫星的10MHz参考频率)锁相同步来实现,要求发射机在相同的时间发射完全相同的OFDM符号,以实现时间同步。
1.2CMMB单频网的组网原则和同步调试技术
理论上,组建单频网时要遵守组网原则,在基站建设完成后,还需要对单频网进行调试。云南省在对CMMB单频网的组建和调试中都有所突破。在实际组网中,同一网内两台站间的直线距离远远大于要求的距离。在同步调试中,目前主要采用激励器延时调整或发射天线场型调整两种方式,或者两种方式相结合等方法,特别是选取零时延参考点时要根据实际情况合理灵活选用。在下面的实例中可以看出,使用这套方法既节省大量时间,又节省大量的人力和财力。
2昆明市CMMB单频网项目基本情况
实际应用中,应根据目标覆盖区域的要求,调整天线场型以实现覆盖区域最佳效果。先进行测试,对测试结果进行分析,根据分析结果对干扰区域进行延时调试,消除单频网干扰。如果延时调整不能消除干扰,须再调整场型,尽量把干扰区调整到目标覆盖区域以外。根据昆明市广播电视基础设施情况以及现场CMMB信号覆盖情况,按照CMMB单频网的技术要求,云南中广已建设完成4个发射点,从而在昆明市的东、西、东南、西南形成4个发射点的单频网络,覆盖整个昆明市。各发射点信息及技术参数见表1。其中,1号与2号发射台直线距离10.61km,1号与3号发射台直线距离10.19km,1号与4号发射台直线距离32.30km,2号与3号发射台直线距离15.59km,2号与4号发射台直线距离25.21km,3号与4号发射台直线距离28.12km。本次项目搭建的CMMB系统,复用器采用的复用协议是CMMB定义的全新协议,并且复用器需要连接GPS同步时钟发生器,参考GPS同步时钟发生器输出的1PPS秒脉冲、10MHz、TOD时间信号,产生并输出包含TOD等信号PMS,以传输单频网所需要的各种同步信号。发射系统的主要任务是组成单频网,以便实现各种地形条件下的CMMB信号覆盖。各发射点中有激励器和发射机,还需要一个同步时钟源(GPS同步时钟发生器)。激励器接收GPS同步时钟发生器输出的参考信号,处理PMS中的相关信息,并根据PMS包中的同步信息进行调制,以保证各发射点发射的信号满足单频网的同步要求。
3昆明市CMMB单频网同步调试方案
单频网站点开通后,需要进行场型和时延的调整,才能达到预期的覆盖要求。常规时延调整是以两站点之间的直射波等场强位置为零时延参考点就能够完成组网调试。但是在实际工作中,由于地理环境的不同或多站点的组网原因,用常规方法调试不能达到满意的组网效果。因此在组网和组网调试中,应根据实际情况采用灵活多变的组网方式进行调试。
3.1单频网内有两个站点时的调试方案
2008年单频网初期建设只有1号和2号两个发射站点,如图1所示。测试中发现,目标覆盖区域的干扰区主要集中在由南至北的北京路沿线一带、青年路沿线圆通山至德胜桥。经分析,产生上述现象的原因是市中心建筑物高大、密集,造成多径干扰严重。特别是昙华寺发射台发射点与周边建筑相对高度差距不大,又反射产生多径信号相对较多,所以采用改变多径信号的时延差来减弱或消除干扰。具体实施时,对1号发射台和2号发射台的激励器重新进行时延调整,把零时延参考点往2号发射台靠近,调整后测试整个信号交叠区场强有所提高,测试终端节目播出流畅,干扰消除,车载终端路测整个城区无干扰,节目播出流畅。
3.2单频网内有三个站点时的调试方案
为解决昆明市南市区的覆盖问题,在1号发射台与2号发射台之后,又增加了3号发射台,如图2所示。图3为相关区域的路测信噪比指标,可以看出,昆明市部分人民中路、北京路、青年路、白塔路、春城路等信噪比低,干扰大。根据测试情况,对3号发射台进行场型微调,对1号、2号、3号三部激励器进行时延调整,重新选取零时延参考点。调整后,用仪器测试,干扰消除,整个信号交叠区场强提高,测试终端节目播出流畅。车载终端路测整个城区无干扰,节目播出流畅。
3.3单频网内有4个站点时的调试方案
为了覆盖呈贡新区和大学城,在1号发射台、2号发射台、3号发射台之后,又增加了4号发射台,如图4所示。4号发射台开通后其发射信号和其他三个发射台信号在呈贡新区造成大面积干扰。根据干扰情况,对4号发射台场型进行调整时,利用矣六乡至大水田由东至西的横向天然山包的阻隔作用,阻挡了4号发射台至老城区的部分反射信号,使4号发射台只覆盖呈贡新区,对昆明市老城区不造成干扰;对4号发射台激励器进行超长时延调整,很好地解决呈贡新区的干扰问题,同时不影响老城区的覆盖。经测试,目标覆盖区内无干扰,节目播出流畅。需要特别说明的是,按照CMMB单频网组网要求两部发射机之间的距离不能超过15.36km,但在昆明组网过程中两部发射机之间的距离实际值超过理论值组网也可行,1号发射机和4号发射机之间的距离达到31.65km。这一点,在云南省以后组建单频网时,起到了决策性的作用。3.4单频网内新增覆盖目标调试方案长水新机场位于昆明市东部,距离1号发射台29.83km,图44个发射台的部署位置示意距离3号发射台34.77km。昆明市启用长水机场后,经测试机场区域场强为-80dBm左右,终端不能正常接收。为覆盖该机场区域,在不增加发射机和发射站点,不改变原场型的情况下,为使主城区和新机场区域都在目标覆盖区内,对47频道单频网发射机激励器的时延重新调试,把零时延参考点调整到东三环附近,再对新机场区域进行测试场强在-65dBm左右,终端流畅接收,既保证了原城区覆盖目标,又保证了新增覆盖目标。
组建CMMB单频网的原则,理论上,要考虑网内两台站的直线距离不能大于15.36km。在调试中利用当地自然条件,合理地调整场型和时延,使台站的距离大于15.36km时,也可以得到满意的效果。这为今后组建单频网的决策提供了新的可能性,可以弱化台站间距离大小的束缚,提高台站选址的灵活性。
作者:尤子荣 胡文皓 单位:云南中广传播有限公司
参考文献
[1]裴建杰.DVB-T单频网同步原理分析[J].中国有线电视,2005(11)
[2]阳辉,马杰,潘长勇.地面数字电视单频网组网技术[J].电视技术,2006(2)
第四篇:地面数字电视监测技术探讨
摘要:近年来,随着人们生活水平不断提高,对地面数字电视广播系统提出了更高的要求。为了规范我国地面数字电视广播系统的管理,使地面数字电视广播能够高效运行,广播部门必须不断完善地面数字广播电视系统的监测制度。
关键词:地面数字电视广播;系统监测;技术分析
1地面数字电视广播监测技术的内涵
不同于传统的有线数字电视广播,地面数字电视广播采用无线方式。近年来,我国某些沿海城市都采用了地面数字电视广播形式,在一定程度上提高了音频质量。当用户的设备信号源显示出地面波选项或者地面数字电视选项时,表示用户的设备中含有数字电视接收模块,能够免费接收到相应的讯息,其接收到的电视节目广播与付费后的有线数字广播内容大致相同,不足之处是地面数字电视广播的节目数量少于收费的有线数字广播节目,但是免费的节目内容不需要开户环节,能够有效节省用户的成本。在地面数字电视广播中,涉及到一系列业务,例如:节目发射、节目输送、信源编码等,因此,广播部门在工作中,应该充分结合我国地面数字电视广播系统的技术特征与技术优势,充分分析当地的网络结构,选取合理科学的监测点。通常情况下,地面数字广播电视系统监测包括以下几个工作:接收数字信号、测试设备工作状态、在线监测解调内容等。同时,技术人员应充分检查设备的各项参数,例如:音频参数、码流参数、射频参数等。技术人员在对设备进行监测过程中,还应及时记录数据信息表,一旦发现设备出现异常,必须立即解决,从最大程度上降低对广播部门造成的损失,保障地面数字电视广播的正常运行。
1.1设置合理的监测点
在地面数字电视广播系统运行中,监测点的设置直接决定了设备运行的质量。因此,为了提高地面数字电视广播系统的运行效率,技术人员必须充分考虑当地的网络覆盖情况。由于地面数字电视广播系统涉及了很多网络,使其具有不同的集中类型,例如:多重覆盖监测点、单独覆盖监测点。这两种分别负责不同的监测工作。前者属于较为稳定的接收区域,但是覆盖范围小,智能监测单频网,优势是能够覆盖多个发射广播信号的区域。后者能够稳定接收当地单独发射的接收点,属于多频网的在线监测。技术人员在监测环节中,必须提前落实好测试工作,重点检查多重覆盖区域、单独覆盖区域等,对于这些区域制定多项监测方案,不断完善其接收点位置,从而提高地面数字广播电视系统地运行效率。
1.2监测内容工作
地面数字电视广播系统具有一系列优势,包括:接收便利、数据信息传输快捷等,因此,受到了越来越多人的青睐。从广播网络类型的角度出发,地面数字广播电视系统监测包含了多个环节的工作,例如:流层面环节工作、信道环节工作等。多频网监测的重要性:由于地面数字广播电视系统的观测方式对其信号的接收指令具有重要影响,主要表现在其运行状态中。因此,技术人员在工作过程中,必须在线监测地面数字广播电视系统的各个环节运行情况,通过查看码流环节作业、信道环节作业等,保障地面数字广播电视系统能够正常运行。信道层面的监测重要性:技术人员在信道作业中,通过监管地面数字电视广播信号的各个参数,保障其系统的正常运行,通过相应的先进技术,不断提高系统的运行效率,满足人们对地面数字电视广播的需求。在地面数字电视广播信道作业中,技术人员应通过检测各项因素,检查载波运行状态是否正常,从而提高地面数字电视信号质量,保障相关节目能够正常播出,不影响人们对节目的正常接收。在某些情况下,人为因素会影响调制信号降低,使载波未能正常显示,对于这样的情况,技术人员通过查阅地面数字电视广播技术解决指南,根据其要求进行解决,及时处理好系统中存在的问题。广播部门通过不断完善监测系统,能够建立有效性、合理性、科学性的监测系统,有效保障设备的正常运行。同时,技术人员通过运用专业的检测设备,能够对设备进行全面分析与检查,检查内容为:信号模式选择、信号频率、信号强弱等。对于地面数字电视广播频率而言,技术人员通过检测信道带宽参数,能够获取相应的频谱数据信息,从而更好地检查设备运行的状态。地面数字电视广播电视信号对于信号质量的变化具有重要影响,技术人员通过分析其信号电平变化,能够有效分析出地面数字电视广播系统的工作状态是否正常。当电平指数大于系统设置的值数时,说明系统状态出现问题,系统通过报警程序,提醒工作人员系统出现异常,技术人员必须立即检查各项参数,根据设备出现的具体问题进行解决。当设备信号的调制误差率数值超过设备的固定值时,表示地面数字系统出现故障,技术人员必须立即对其采取应急措施。码流环节监测的重要性:技术人员在监测地面数字电视广播系统的过程中,应重点监测两个内容,包括:码流环节、射频信号环节。
2单频网监测环节
单频网作为地面数字电视广播系统的主要使用方式,技术人员在对其进行运用的过程中,应充分发挥单频网的效果,保障地面数字电视广播能够正常运行。在某些情况下,地面数字电视广播单频网未能正常运行,导致某些覆盖区域信号丢失。因此,技术人员为了监测到单频网的所有覆盖区域,必须落实好对重叠覆盖区域地管理工作。另外,由于我国对广播系统行业的参数设置了不同的标准数值,技术人员在监测环节中,应充分参考我国广播行业系统规范,保障其能够符合国家规定,一旦以上某项数值未符合国家标准时,监测系统将出现自动报警,技术人员必须及时查看并且解决问题。为了提高信源编码的运行质量,技术人员在对其进行监测过程中,必须提前审核地面数字电视广播信号中的音频质量,对其进行相应的评估,并且做好评估登记表。值得注意的是,技术人员在对音频质量进行评估的过程中,必须充分参考我国广播系统行业规范中制定的相关参数。
3结束语
综上所述,近年来,随着地面数字电视广播的不断推进,对人们生活质量的提高具有重要意义。本文通过介绍地面数字电视广播系统的监测工作,分析了其改进环节,从而保障地面数字电视广播系统的正常运行。
作者:帕提古力•依米提 单位:新疆新闻出版广电局节传中心9169台
参考文献
[1]姜文波.中国地面数字电视展望[J].广播与电视技术,2008(1)
第五篇:地面数字电视建设论文
1单频网组网的优点
单频网组网与传统的多频网组网相比,优点主要体现以下几个方面:①有效的减少了对频率资源的使用,在具体应用过程中,频率的利用率得到了大幅度提高,一个标准的PAL频道(8M)能够传输10套左右的标准数字电视节目。②对发射点遭受到的电磁干扰和污染得到了合理控制。③使功率效率得到了进一步提升,降低了发射过程中的能源消耗。④多个发射台能够在同一时间进行工作,实现了工作的分集效果,使信号的抗干扰性和稳健性都得到了进一步提升,这使得原有覆盖边缘存在的峭壁效应得到了有效改善,增强了接收的可靠性,覆盖效率得到了进步提升,能够达到人们期望的效果。⑤在具体应用过程中,可以依据具体需求情况,灵活的对覆盖区域的具体分布情况进行改变。⑥在覆盖范围内,对同一信号进行接收,并不需要进行频道切换,操作十分方便。
2单频网组网结构原理分析
单频网在数字电视中的应用十分广泛,节目的信号在具体传送过程中,首先要通过编码复用形成原始的TS流,然后将TS流送入到单频网适配器中,通过合理的方式进行适配操作[1]。将GPS信号引入到适配器中,完成秒帧初始化和码率适配,最终形成具有秒帧的SIP(初始化包)的TS码流,利用不同的传送方式,完成对已经打包好的TS码流信号进行传送,最终传送到不同的发射机房中的适配器中,然后通过发射机中的适配器、调制器等各项设备,通过时钟同步处理、信道编码,通信设计与应用77再进行调制放大,在完成以上操作内容后,将新号发射出去。在地面数字电视中,构建单频网过程中,需要做好TS码流与发射频率的同步操作,该过程中主要依靠GPS完成,同时从实际情况来看,利用GPS也取得了不错的效果[2]。GPS信号中包含的内容较多,其中较为关键的内容有时钟10MHz和秒脉冲1PPS信号,在具体操作过程中,单频网适配器需要合理应用10MHz时钟,对TS码流速率进行适当调整,同时要对1PPS时间基准信号进行合理应用,然后能够将秒帧初始(SIP)包插入到TS流码中,并且操作要以周期性的方式呈现,从而确保最终操作的合理性。依据传送流码中存在的SIP,接收设备中的同步处理单元,完成对TS码流时延构成中涉及到的各项信息内容进行合理解析,调制发射工作则应当在结合发射站地点的本地1PPS信号同步TS流码的基础下进行,通过该操作,实现了不同站点对信号进行同步发射的目的。
3单频网在地面数字电视建设中合理应用
单频网建设在地面数字建设中应用内容十分广泛,一方面包括基站点的科学分布,基站发生功率的大小情况,建站距离的远近情况,频率的发射与接收方式的选择等;另一方面还包含对相邻站点存在的重叠区域(重叠区)的合理调整与优化。3.1“重叠区”分析地面数字电视单频网覆盖“重叠区”,如果在具体操作过程中,信号来自不不同的发射机,并且不同的信号之间存在的差距较大时,在问题分析过程中,可以选择忽略本身强度较弱的信号,因为这一部分信号对最终的分析结果并不会造成本质上的影响。此时,接收机在运行过程中,只会识别强度较大的信号,并且对其进行接收,因此强弱不同的信号,并不会发生相互干扰的情况[3]。如果来自不同发射机所发射的信号的强度的差异性较小时,此时由于强弱信号的差异较小,因此在问题分析过程中,不能忽略弱信号。因此,在该情况下,接收机需要同时对处理强弱信号(接收机此时要处理两个或更多信号),我们将这一覆盖区域称为“重叠区”。3.2优化“重叠区”通过分析可以发现,在“重叠区”有可能会出现较强的信号干扰,这种干扰情况的存在,将会对用户对信号的正常接收造成不良影响。因此,在具体运行过程中,通过何种方式,确保来自不同的发射站的电波,能够在同一时间抵达到“重叠区”中的中点0dB接收场强差是整个优化过程中的关键内容。通过分析,可以发现在具体操作过程中要做好以下内容:①设计本身必须要合理,并在合理设计的基础上对天线进行合理调整,控制好覆盖场形。科学合理的设计包括的内容有对覆盖区域内容进行全面了解,选择合理的站点,确定发射功率,配置天线,场形的控制等多项内容。②激励器在实现网络系统时间同步基础上,同时还具有独立时延调整能力[4]。在具体操作过程中,针对时延调整,应当依据具体实测结果在激励器上进行人工设置。独立时延调整就是针对时延参数内容进行独立调整,使之与空间参数在重叠区内相互匹配。在问题具体分析过程中,假设在中心站的南北两侧分别有一个基站,在北侧的基站为A站,南侧的基站为B站,A站与中心站之间的距离长度为26km,两站之间的0dB场强点距离A站的点为10km,中线站与B站的距离点为37km,两站之间的0dB场强的点距离中心站的距离为20km。已知电波的传播速度大小为0.3km/μs,因此要想使A站和中心站的电波能够在同一时间抵达到0dB场强点,A站点的激励器需要额外时延,(26-10-10)/0.3=20μs;要想使B站和中心站的电波在同一时间抵达0dB场强点,B站激励器需要的额外延时为(20-(37-20)/0.3=10μs。3.3单频网建设中其它问题的解决单频网建设过程中,防雷和接地施工是工程施工过程中容易疏忽的一项问题。室内环境下调整好的系统,在实际工程环境中应用容易出现问题,导致该情况发生的主要原因如下:实际运行区域的电磁环境通常要比室内更加恶劣,并且设备需要长时间连续播出,如果存在不良接地现象,将会导致设备在运行过程中,产生大量静电,将会引起系统噪音和干扰。从而将会对设备的正常运行造成不良影响,导致激励器、卫星接收机、发射机在应用过程中出现死机或自我保护动作,情况严重时有可能会损坏设备,或者引起人员伤亡。因此,在工程具体施工和设备安装过程中,要依据设计的具体规范情况,对设备进行接地处理,尤其是针对地质环境较差的城市中的楼宇机房中,需要在设备之间进行等电位连接,避免发生安全事故。此外,防雷系统的运行也同样重要,为了避免雷电电磁冲或直接雷击对建筑物或设备造成破坏,在工程具体具体实施前,要依据相关的防雷规范做好相应的防雷准备,尤其是在多雷区域的发射台,把关工作要更为严格。从以往的工程施工经验来看,如果没有采取合理的防雷措施,当遇到雷雨天气时,系统中的GPS接收机、卫星接收机、光端机等设备经常会遭遇雷击,而对这些遭受雷击的工程,安设避雷针,或采取相应的防雷措施进行预防后,工程遭受雷击的情况没有发生,系统运行的安全性和稳定性都得到了保证,确保了电视节目的安全播出,使人们能够收看到稳定的电机节目。此外,单频网建设过程中还需要注意GPS接收机的选择与安装问题,在GPS接收机及天线的选择与安装上要注意的内容如下:①GPS接收机具需要具有自动切换功能,确保接收机在无法同天上的GPS卫星信号同步时,可以自动切换到内部振动器。②GPS信号安装的周围要有良好的空气,并且因尽量远离高压线、各种发射天线,避免其运行受到磁场等干扰源的影响。
4结束语
单频组网技术在数字电视建设中得到了广泛应用,该技术合理推广与普及,使地面数字电视得到了快速发展,很好的覆盖了数字电子信号的覆盖面积,使更多的人们能够收看到更多的电视节目,丰富了人们的文化生活。但是,在对单频网的应用过程中还存在一些问题有待解决,因此为了提高数字电视的服务质量,相关人员要不断对相关内容进行学习,加强研究,更好的应用单频网组网技术。
作者:戴仕英 杨 春 单位:重庆广播电视技术中心
参考文献
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第六篇:地面数字电视单频网覆盖研究
1地面数字电视单频网信道的主要特点
近些年来,随着数字电视的应用越来越广泛,数字电视技术也在不断发生着改革和创新。目前应用最广的数字电视播方式主要有卫星传播、地面传播和有线传播,其中地面传播是数字电视最主要的传播方式,基于AVS+、DRA标准的DTMB乃是国家政策大力扶持自主知识产权标准,其推广应用将对电视产业产生深远影响。大尺度效益和小尺度效应是描述地面数字电视单频网信道的主要表征,其中大尺度效益主要表示无线覆盖的区域和面积大小,小尺度效应则主要用来描述信号在短时间、短距离的强度适应。分析地面数字电视单频网信道的特点,主要可以从电磁波传播特点、信道传播所处地理环境的复杂性和多样性、接受范围的灵活性和适应性。下面从这几个方面对地面数字电视单频网信道的主要特点进行分析[1]。
1.1地面数字电视单频网信道电磁波的传播特点
(1)电磁波在传播过程中若无障碍物阻挡,那么其传播形式为直射波,此时数字电视接收到的信号强度最高;(2)电磁波在传播过程中遇到障碍物或传播反射点时,直射波将会变为多径反射波,由于有部分电磁波的传播方向发生变化,导致多径反射波的信号强度较直射波有所降低;(3)当电磁波在传播过程中遇到比较大的障碍物如高山或大型建筑时,可能需要多次折射才能到达信号接收点,在此过程中电磁波将形成绕射波,绕射波信号强度与反射波相近;(4)当电磁波在传播过程中经过的空气分子受到了离子的刺激时,电磁波信号会产生二次发射,并在漫反射的原理下到达信号接收点,经过漫折射的电磁波会形成散射波,散射波信号强度最弱。
1.2地理环境的复杂性和多样性
地理环境的复杂性和多样性一般体现在地面数字电视单频网信道传输过程中所经过的典型区域。一般分为[2]:(1)城区建筑物较密集的居民小区等,居民小区具有用户密集、建筑物相对规则的特点;(2)在地势平坦的郊区及农村的应用,此类地形对数字电视信号传播的阻碍较少,但用户也相对较为分散;(3)在偏远地区,地势较为复杂的区域。
1.3信号接收点在接收范围上的灵活性
信号接收用户按照接收方式可以分为两大类:固定接收用户和移动接收用户。其中固定接收用户主要是靠天线来实现信号的固定接收,移动接收用户则通过天线确保在0.5米的移动范围内实现最佳的信号接收效果。一般来说,为了确保接收信号的稳定性,信号接收天线一般要放置于高出地面1.5米-2米左右的位置。
2地面数字电视单频网覆盖方法
2.1地面数字电视单频网覆盖区域分析
确定地面数字电视单频网的覆盖区域需要具体分析信号接收点的实际地理环境,根据现场具体情况选择最合适的信道传输模型,其中时间概率和地点概率是在选择信道传输模型时需要重点考虑的。时间概率主要是需要考虑不同时间点该区域信号接收点的集中情况并以此为依据确定该区域的场强分布;地点概率及数字电视信号到达信号接收点的概率,为了保证用户的使用效果,应当确保信号接收率达到95%-100%。
2.2设置单频网的数字平台
鉴于单频网与多频网的本质性区别,在使用单频网播出时,必须增加中间设备。为了确保单频网通信的稳定性,通常有主用路和备用路,用于特殊情况下的信号切换,为了实现这一功能,需要在单频网系统中增加适配切换器,其功能是在主单频网适配器发生故障时自动切换至备用单频网适配器,当主单频网适配器恢复正常后,再重新跳转至主单频网适配器。在单频网技术出现之前,对于功率变化幅度较大的信号接收点,通常需要采用提高发射功率的方式增大信号接收点的功率富裕量,以确保接收点的正常接收,但盲目增大发射功率会导致严重的功率浪费。单频网数字平台的出现则很好的解决了这一问题,由于其可以使得信号接收点同时接收多个发射机的直射波信号,还能检测并接收多路反射波和折射波信号,这些信号强度的叠加能有效满足信号接收点功率变化幅度的要求,对信号发射机的功率要求大大降低。因此单频网数字平台的出现不仅提高了网络覆盖效率,还提高了功率覆盖效率[3]。
2.3单频网试验项目的实际效果
基于总局批准的广东省高清节目频率规划,在河源地区选择3个发射点(河源市广播电视微波站、紫金笔架山广播电视微波站、东源县电视台),采用我国自主创新的AVS+、DRA音视频编码技术,以及国标DTMB信道编码技术,构建基于“AVS+、DRA、DTMB”三大技术标准的地面数字电视单频网应用示范系统,通过3个点的1kw发射功率组成单频网,播出1套高清、4套标清、一套DRA广播,开展省台高清电视节目示范应用。河源微波站、东源电视台在城区内,天线高度海拔80m,紫金微波站在山区,天线高度海拔800m,组成单频网发射播出,从接收效果看,在单点覆盖半径7km范围内,道路和室内靠窗口都能良好接收,3个发射点或两个发射点信号可及范围内都能正叠加,没有阻挡单点信号可及30km。信号指标经广科院测试验收,指标都能达到或超过设计标准。
2.4单频网的参数、频率的选择
关于单频网的参数及频率选择,需要考虑到实际使用环境中需要传输节目的数量以及信号接收点对接收效果的要求,同时需要考虑到各信号发射点的距离和所处环境,从而确定所采用的编码方式。单频网的参数选择不同,其组合模式就多种多样,不同的组合模式都具有特定且各异的传输效率和抗干扰能力。选择合适的组合模式是业务顺利开展的重要保证,由于目前模数同播的情况在我国尚普遍存在,因此在寻找合适的频道时,应当以负担较小、电磁环境良好为基本原则,客观分析无线电视频谱使用情况,并在此基础上合理选择发射机的发射位置,一般利用基础条件较好的原广播电视发射台进行频率规划,根据单频网的覆盖特点进行布点。如我市48频道单频网布点可以从试验项目中的河源微波站、紫金微波站、东源电视台3个点进行扩展,可以增加桂山,东源县的灯塔、蝉子顶,龙川县的县发射台、佗城、鹤市、丰稔、霍山、赤光等,以及连平县、和平县的央视覆盖选点进行布点,基本可以覆盖全市大多数人口,满足城区和农村的广播电视收看需求,特别是在农村广播电视覆盖中发挥重要作用,为应急广播的广泛应用奠定基础。
3结语
社会的不断发展对地面数字电视的通信质量提出了更高要求,单频网技术的出现,在很大程度上满足了人们对高清数字电视的观看要求,因此相关工作人员应当不断完善单频网技术,提高通信稳定性及信号质量。
作者:诸景强 单位:河源市广播电视微波站
参考文献
[1]孙宁.地面数字电视单频网组网模式及节目分配网络研究与分析[D].北京邮电大学,2010.
[2]杨延冬,呼和,黄艳萍,吕倩.地面数字电视广播单频网(SFN)组网关键技术与测试方法[J].中国有线电视,2014(S1):374-377.
[3]蔡凡,王丹丹,何大治.应用于地面数字电视单频网的时钟锁频技术[J].电视技术,2014(18):92-95.
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