数字广播电视中软件无线电技术的合理运用初探

2018-11-23 11:30王安武
卷宗 2018年32期

王安武

摘 要:现代科学技术快速发展下,通信技术和数字技术不断推陈出新,致使数字广播电视体系逐步完善,逐渐朝着集成化和网络化方向发展。尤其是无线电技术的广泛应用,数字化特点愈加鲜明,在实际应用中可以优化系统配置,提升通信效率和通信质量,对于数字广播电视快速发展具有重要促进作用。本文就软件无线电技术在数字广播电视中应用进行分析,把握技术要点,以求为后续工作提供参考。

关键词:软件无线电技术;数字广播电视;DRM

软件无线电技术作为一种前沿技术,主要是在数字通信技术基础上,通过相配套的软件实现对宽带和频率的控制,相较于传统技术可以有效提升信号传输质量和效益。在数字广播电视中软件无线电技术的应用,呈现出网络化、集成化特点,成为推动数字广播电视长远发展的关键所在。加强软件无线电技术在广播电视中应用研究,有助于推动相关技术创新和完善,带来更大的经济效益和社会效益。

1 数字广播电视发展需求

数字广播电视是在数字处理技术支持下,对数字化信号编码、调制、传递和解码一系列过程,为用户呈现更加清晰、高品质的视听享受,实现数据的高保真传输,用户所获取的信息愈加多元化,逐渐成为人们获取信息的主要途径。尤其是数字技术的快速发展,为了可以满足人们不断增长的时间和空间需求,需要推动技术创新,实现资源深层次关联,改善传统广播电视传输技术的缺陷和不足,提升数据传输效益和精准度,有助于推动数字广播电视朝着更高层次发展[1]。新时期数字广播电视需要充分把握经济效益指标,通过大量前沿技术为用户提供优质服务,降低外界干扰的同时提升资源利用效率,逐渐形成更具扩展性的广播电视体系。

2 无线电技术内容和作用

就数字广播电视中的软件无线电技术来看,主要包括以下几个方面:

其一,空时无线电技术。同频率的信号从空域中分开,可以实现无线信号的高质量传输,有效提升频谱资源利用效率,尽可能降低外界干扰信号带来的不良影响。

其二,感知无线电技术。主要是借助软件无线电技术传输无线信号,数字广播电视频谱资源利用效率较高,实现多种无线电技术纵向贯通。

其三,IPCN技术。借助软件无线电技术实现IP核心网技术,兼容性较强,满足业务系统全面贯通需要[2]。

其四,无线电资源管理技术。公共信息纵向和管理总线协调管理,较之传统技术可以有效提升数字广播电视资源利用效率,带来更大的效益。

无线电技术在实际应用中,主要通过无线电波来传输无线信号,强弱电路口转化和信号调制,在无线电波中附加信息进而传输到信息接收端,接收端对接收的无线信号解码提取,完成整个信息传输过程。在数字广播电视中应用软件无线电技术,可以有效提升信号传输效益和信号质量,有效降低外界不良干扰导致数字广播电视画面失真可能性,赋予数字广播电视集约化和网络化特点。

3 软件无线电技术在数字广播电视中应用

在数字广播电视中应用软件无线电技术,首先需要建立相对应的平台架构,掌握核心技术,以此来提升无线信号传输质量和效益,提升频谱资源利用效率,赋予数字广播电视更强的贯通性和兼容性,推动数字广播电视朝着更高层次发展、

3.1 软件无线电系统平台架构

数字广播电视中软件无线电技术的应用,主要表现在硬件和软件两部分,硬件部门包括传输介质、模拟前端和处理器等多个部分,软件部分包括数据库、DSP技术和编码库等。

1)硬件关键平台。数字广播电视发展中,为了可以提升信号传输质量和效益,应该建立相对应的硬件平台,提升系统模块性和开放性特点,进而构建集成化体系。数据传输元较为多样化,应该做好信息源编码和信息道编码,在多路访问技术支持下来高效获取信息,实现模拟前端数据的高效采集和存储。将采集得到的数据使用模数变换器和变频器处理,将处理后的信号传输到RF前端,借助数字信号处理器提取信息,实现信息的系统化处理[3]。

2)软件平台。数字广播电视中应用软件无线电技术,在提升系统兼容性和贯通性的同时,还要尽可能建立分层软件体系,结合硬件配置来选择对应的软件,包括算法库、DSP软件和编码库等。建立层次化的无线电传输软件体系,可以为软件无线电技术作用发挥提供坚实保障。

3.2 软件无线电系统核心技术

软件无线电技术的一个应用要点是合理把握带宽多频段技术,工作宽带1Mhz~3Mhz范围内优化带宽多频段设置,诸如采用组合式多频段天线传输无线信号。同时,还要合理把控A/D和D/A技术,与转换器配合使用,可以实现无线电模数和数模信号自由转换。在这一操作过程中,频率要求较高,需要通过变频技术来调整信号频率,扩大无线电信号传输动态范围的同时,保证信号可以排除干扰顺利传输到RF前段[4]。借助DSP技术,实现对数字广播电视的无线信号处理,实现中频和基带数字转化处理。DSP技术在实际应用中,由于数据量大,计算复杂,所以需要联合数据库和数字处理器模块进行处理,也可以设置专用集成电路来提升数据的处理效率。

当前数字媒体之间的额竞争十分激烈,模拟信号和数字信号同时存在,在无线电技术支持下满足数字调频广播发展需要。由于广播宽带较窄,信号动态范围大,应该综合考量影响因素,增加一个宽带变频模块,有助于全频信号转变为中频带,实现对中频带信号的有效处理,满足预期需要。相较于接收机而言,发射机研制工作更为复杂,主要是由三个独立子系统构成,调制与编码子系统负责数字信号和降维处理功能;调相与幅相符合转换在于模拟处理子系统支持下完成,借助发射子系统促使功率放大[5]。

需要注意的是,应该把握接口技术要点,是数字广播电视的核心技术,确保数字广播电视安全有序进行。总线接口技术和I/O接口技术的应用,直接关乎到数字广播电视信号传输质量。纵向接口技术标准选择方面,必要情况下采用VME表混,I/O接口技术标准选择方面,合理运用USB接口标准和PCI的I/O接口标准,制定更加灵活的接口指标,可以有效提升数字广播电视无线电系统灵活性。

3.3 无线电技术实际应用

软件无线电技术在实际应用中,在硬件支持下,通过编程方式来丰富数字广播电视系统的技术功能,可以有效改善传统技术依靠硬件的问题。在技术实现方面,光电通信底层网络已经具备相应基础,在数据传输速率和宽带方面处于较高水平,硬件价格和软件更新周期随之减小,有助于硬件模块和软件模块协同优化配置,促使技术收益最大化。

软件无线技术优势较为突出,实际应用范围较为广阔,最为典型的是多频段移动电话。在均是领域上应用,主要表现在电台信号互通。当前无线电通信业务多数是依靠對应软件实现,通过软件升级和拓展,赋予系统性的功能和业务。在MMDS系统中,业务开展难度较高,实际应用可以有效解决其中的问题,促使通信技术朝着更高层次发展。尤其是在4G和5G技术的大范围普及应用,有助于推动数字广播行业快速发展,实现业务资源的优化配置,构建开放性平台,赋予业务独特的灵活性。

4 结论

综上所述,在数字广播电视领域中应用软件无线电技术,可以有效改善传统技术的缺陷和不足,构建开放式平台的同时,提升信号传输质量和效益,以便于实现系统功能多样化拓展,推动数字广播电视系统朝着更高层次发展,带来更大的经济效益。

参考文献

[1]青格勒.浅析数字广播电视系统中的软件无线电技术的应用[J].数字传媒研究,2018,35(02):58-60.

[2]王晓楠.数字广播电视中软件无线电技术的应用分析[J].电子世界,2017,12(08):127.

[3]严振.浅析数字广播电视系统中的软件无线电技术[J].中国新通信,2016,18(05):90-91.

[4]席鹤鹏.关于数字广播电视系统中的软件无线电技术探究[J].电子制作,2015,20(17):93.

[5]张龙.数字广播电视系统中的软件无线电技术研究[J].黑龙江科技信息,2015,12(15):64-65.