广播电视微波电路传输通道保护技术

2023-01-07 10:39刘忠福
通信电源技术 2022年2期
关键词:传输网信号源微波

刘忠福

(大连大和尚山微波站,辽宁 大连 116100)

1 数字电视与数字微波传输系统

1.1 数字电视发展过程

互联网和信息技术为广播电视行业的发展提供了便利。而物质生活水平的提高,也使得人们对广播电视节目的呈现质量提出了更高的要求。数字电视具有的高质量视听优势,逐渐代替模拟电视成为人们观看广播电视节目的主要工具。数字电视的应用优势主要体现在3个方面:首先,数字电视应用的数字信号是依据模拟信号的采样编码得来的,与模拟信号相比具有更高的稳定性和更高的抗干扰能力;其次,数字信号能够满足多路信号的叠加需求,有效提高频谱的利用效率;最后,数字信号拥有的可扩展性使得其在发展中能够不断融合其他业务,促进广播电视事业的不断发展[1]。

1.2 数字微波传输系统

微波是电磁波的一种,能够作为数字信息通信的载体进行应用。与有线数字传输系统不同的是,微波能够在传递数字信息的同时将一些附加的控制信息、同步信息以及网管信息也一并传递出去,这种数据信息的传递方式也被称为数字微波通信。然而利用微波来实现数字信息的传递也会受到无线信道稳定性的影响,使得一些外界因素和物理现象对微波传输信号产生衰减、变形的情况。基于微波电视系统的应用优势,当前数字微波通信主要在4种场合应用,包括城市内部短距离的支线连接、干线光纤传输的备份、边远地区和专用通信网的传输、宽带业务,能够满足大部分信息数据的传输要求。

2 数字微波的优势

2.1 抗破坏能力强

在人们的生活中,有很多意想不到的状况和事件,如不能预估的自然灾害等。数字微波传输技术具备较强的灾害环境下的工作能力[2]。例如,在汶川大地震时,因为自然灾害的毁坏,许多交通设施遭受破坏,信息内容没法有效传送,这时微波站充分运用其优势承担了地震后的通信工作,确保了与外部的通信,及时传播最新消息。

2.2 应急能力强

当紧急事件产生时,必须向有关部门传送第一手信息内容。运用数字微波传输技术,信息内容可以在广播电视上传输和转播,确保了新闻报道的及时性和信息传递的精确性。与此同时,与其他方式对比,该技术的运用成本费更低,维护保养简易,可以大大节约成本[3]。

2.3 限制因素较少

广播电视信号的传输可以通过铺设光缆来完成,但一些地域不适宜大规模铺设光缆,如人口数量稀缺的严寒地域或人口密度散布低的山区地带。应用光缆传输信号的修建成本相对高,在这样的情况下,运用数字微波技术开展信号传输可以减少信息内容传输的成本。

3 微波信号传输通道影响因素及意义

3.1 微波信号传输的影响因素

随着科技的发展,微波信号获得了普遍运用。另外,随着城市化的加速,城市建设工程数量越来越多,大城市建筑密度越来越大。微波信号在大城市中传输时必须越过很多的房屋建筑,而这种混凝土结构会对微波信号带来干扰,造成信号强度变弱,从而影响微波信号的传输效率和质量[4]。

3.2 广播电视微波信号传输意义

广播电视微波信号安全平稳地传播,对推动社会经济发展和防灾减灾宣传具有重要意义。

一方面,广播电视微波信号的安全平稳传输可以合理地完成政府部门与人民群众的交流,确保政府部门的现行政策获得普遍而快速的传递,进而推动和谐社会的建设。另一方面,广播电视微波信号的传播不容易受外力作用毁坏,在自然灾害和紧急事件发生时具备显著的优点。因而,广播电视微波信号传输在自然灾害情况下的信息传输中能够发挥重要的作用。

为确保广播电视微波信号的稳定传输,需要充分了解广播电视微波信号传输中的相关影响因素,并针对这些因素制定合理的解决方法[5]。

4 微波通道保护与控制原则

为了确保广播电视微波信号的传输品质,务必合理保障和控制微波通道。微波通道的维护要遵循对应的基本原则:一是广播电视微波通道必须达到国家有关要求的规定,满足通信行业制订的规范,并融合市场实际业务要求,完成广播电视微波通道的科学合理规划,以提升电视机微波信号的总体输出质量和实际效果;二是在没有防碍城镇建设规划的条件下,尽量控制新增加微波信号通道的总数,可借助原来的电视机微波通道,使其充分发挥最高的使用价值,实现广播电视微波通道资源的科学合理配备。

5 数字微波传输网在广播电视中的应用分析

5.1 数字微波传输网的构建

数字微波传输网的搭建要遵循安全性的原则。在搭建中,可以运用同步数字体系(Synchronous Digital Hierarchy,SDH)数字微波通信系统和N+1系统作为数字微波传输网的主干网,随后在中继站设定连接点作为数字微波传输网的备份数据网。如果主干线互联网出现异常,则可以开启预留网络,确保数字微波传输网络的平稳传输。其中干线网选用SDH数字微波通信系统电路配电,备用网选用中继站电路配电。设置数字微波传输网时,要兼具广播电视信号传输的稳定性需求,并确保其设定满足国家广电总局的相应要求,实现数字微波传输网分站和结点的传输,其中数字微波传输网总站承担统筹协调,各连接点承担数字微波的传输任务。针对数字微波传输网的可靠性,组网方案成功后,要特别注意运用ATPC技术对数字微波传输网的数字信号传输提供辅助,确保数字微波传输网的可靠性[6]。

5.2 数字微波传输网电路系统的设置

电路系统是数字微波传输网的关键构成部分,在创建数字微波传输网的电力系统时,先要确保安全。由于数字微波传输网络运用的设备较多,如数字微波发射机、天线、接收终端等,并且设备功率不一样,因此在设置时需要根据数字微波传输网各系统的实际情况对电路系统进行独立设置,之后统一管理相关设备,确保其供电稳定性。在低电压供配电系统层面,数字微波传输网电路系统中的低压供配电系统应符合有关规定,并预留一定的负荷空间,以避免电路系统出现问题影响数字微波传输网中的传输设备。数字微波传输网络中的电路系统应由UPS配电或联接外界电源做为后备电源。当主开关电源出现异常时,可以开启后备电源,确保数字微波传输网络的持续运作。此外,数字微波传输网的每一个连接点都需要配置自身的电源和发电机,充电电池的储能能力要强,能确保数字微波传输网8 h的电力要求[7]。

5.3 数字微波传输网中信号系统的设置

数字微波传输网络中的信号系统承担发送、传输、接收、编码等作用。在配置数字微波传输网信号系统时,最先要配备两个信号源,一个为主导信号源,另一个为预留信号源。当主信号源没有信号出现故障时,预留信号源可以马上运行,确保广播电视信号的平稳传输。针对上下节目的微波站,必须依照1+1的方式开展设定,即确上下节目的每一个微波站可以与此同时运作两套信号源,便于立即转换信号源。针对数字微波传输网信号切换设备,应具备开关断电直通和信号警报作用。当切换信号源出现异常时,可以第一时间发现问题,随后采取有效的对策。

5.4 数字微波传输网监控系统的设置

数字微波传输网络的监控系统可以运用校正技术性对数字微波传输网络的运作实现监测和校准,进而清除数字微波传输网络运作中的问题,确保广播电视信号在数字微波传输网络中的安全传输。监控系统首先承担数字微波传输网的总体监控,记录数字微波传输网的运作状况,并在数字微波传输网出现异常时查看运作日志。当电控系统发现异常时,可以发出声响信号,避免数字微波传输网络因电路负载而瘫痪。当发觉数字微波设备有问题时,可以传出对应的故障码,并点亮报警灯,便于管理人员立即检修[8]。

6 提升广播电视微波传输通道效率的策略

6.1 分集接收技术的应用

分集接收技术做为微波信号效率提升的主要方式之一,其机理是利用几个信道完成对同一反复信息内容的合理接收。选择整合位置时,在检测器之前或之后有多种整合方法可选择,如选择式整合、切换式整合,进而完成分集增益,提升信号接收的效率。总体来说,分集接收技术的应用既能降低成本,又能提高信号传输效率[9]。

6.2 自适应均衡技术的应用

自适应均衡技术作为广播电视微波信道的码间干扰校准技术,依靠TDAE均衡器完成微波传输,实现在垂直、水平视角对接收信号的合理处理,进而解决广播电视信号在传输过程中的频段使用率和误码率等各类问题,补偿信道的非理想特性,使相位差失真更小,维持原来的广播电视信号质量。应用自适应均衡技术需要合理采用均衡器,包括时域均衡器、频域均衡器等。时域均衡器相比于频域均衡器更为灵便,还能够融合微波信道情况合理校准失真波形,进而更好地保证广播电视信号微波传输的整体质量[10]。

6.3 自愈环网的应用

从广播电视微波电路的方面看来,假如中间的一个站出现问题,那么会对后来的站造成不良影响,乃至对整个微波电路的稳定性造成不良影响。因而,针对微波电路中的问题,通过环网自愈网的建立能够更好地解决上述问题。自愈环网对复接、传输、交换等功能进行了集成,能够实现对信息传输网的统一管理。

7 广播电视微波通道保护

保护微波传输通道前,务必对微波传输系统开展全方位的分析,随后制订合理的保护对策,保证微波传输系统的安全性。规划部门对微波传输通道的保护起着主导作用,要纪录微波站的频率与站址。在城镇规划过程中,要尽量避免传输信号遭受影响。除此之外,务必控制同频微波间的干扰。在传输广播电视信号时,需要迅速精准定位常见故障,找到问题原因,并立即处理。因为传输通道总面积大,给检测工作中带来较大难度,所以必须选用专业的技术对微波传输通道开展严格的监管,以保证传输通道的通畅。

8 结 论

微波技术有着很多优点,包括信息传输较好、经济效益适中等,应用较为广泛。在具体应用过程中,微波电路传输通道的保护工作至关重要,需要给予高度重视,根据实际情况制定合理的措施,提升微波传输的效率。

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