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数字微波技术在广播电视信号传输中的应用分析

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  摘  要:在三网融合的大背景下,在广播电视信号传输中一些先进技术被广泛应用。数字微波技术被引入到广播电视信号传输中来,其有效的提升了广播电视信号传输的速率,进一步推动了广播电视领域的现代化发展进程。文章从数字微波技术的特点入手,分析了广播电视信号传输中数字微波技术的应用优势,并进一步对数字微波技术在广播电视信号传输中的应用进行了具体的阐述。
  关键词:数字微波技术;广播电视信号传输;特点;优势;应用
  中图分类号:TN943        文献标志码:A         文章编号:2095-2945(2020)19-0168-02
  Abstract: In the context of triple play, some advanced technologies are widely used in radio and television signal transmission. Digital microwave technology has been introduced into radio and television signal transmission, which effectively improves the rate of radio and television signal transmission and further promotes the modernization process of radio and television field. Starting with the characteristics of digital microwave technology, this paper analyzes the application advantages of digital microwave technology in radio and television signal transmission, and further expounds its application.
  Keywords: digital microwave technology; radio and television signal transmission; characteristics; advantages; application
  前言
  在科学技术快速发展的新形势下,近年来数字技术开始在各行各业中进行广泛应用,而且各领域对数字技术的要求也不断提高。目前,数字微波技术在广播电视信号传输中发挥着重要的作用。由于数字微波技术具有较宽的频段,依靠天线能够实现波长的调节,更好的满足信号传输需要。在广播电视信号传输过程中,应用数字微波技术设置中间站,利用其对两个信号传输点进行连接,这对于信号传输距离和信号传输的稳定性具有极为重要的意义。
  1 数字微波技术的特点
   传输容量大是数字微波技术的最大特点,由于数字微波技术具有较宽的频段,因此能够容量更多的信号。同时还能够设置多个波频点,通过联结远距离的信号源,为信号传输提供更多的便利。而且在信号传输过程中,数字微波技术能够改变微波频率,可以快速完成广播电视信号的传输。在实际数字微波技术应用过程中,离不开抛物线天线的支持,通过进行抛物线天线的设置,可以针对微波波长进行调节,实现对更多信号的传输和接收。这其中通过对抛物线天线的面积进行改变,还能够进一步增强天线信号传输能力,全面提升数字微波技术的工作效率。而且为了使数字微波技术应用中信号具有较好的稳定性,一般会在适当的距离内设置中间衔接点,这样信号则能够从一端运输至另一端,这种方式也被称中断通信方式,在数字微波技术广播电视信号源中被广泛应用。
  2 广播电视信号传输中数字微波技术的应用优势
  2.1 提高信息传播的安全性
   数字微波技术在保密性和抗干扰性方面具有较强的优势,这也使其在广播电视信号传输中进行应用时可以有效的防入侵和防泄漏,可以有效的保证信息传输的安全。人们通过广播电视来获取信息,一旦信息传输过程中被入侵,通过广播电视来传播一些不良信息,则会引发人民恐慌,因此信息传播的安全性对于广播电视信号传输具有至关重要的作用。
  2.2 保证广播电视信号的传输
   广播电视向人们传递信息,而随着人们对信息获取质量要求的不断提升,这也对广播电视信号传输的稳定性提出了更高的要求。数字微波技术能够提高信号传输效率和增强信号稳定性,将数字微波技术在广播电视信号传输中进行应用,人们打开广播电视设备即能够获取到信息,能够满足人们对信号的获取需求。而且数字微波技术对环境要求较低,在任何环境下都能够有效的保证信号的传输,建设成本不高,与我国广播电视的发展更具适宜性。
  2.3 拓展广播电视受众,加快业务自主化
  利用数字微波技术能够为人们提供更为便捷的信息获取体验,将其在广播电视信号传输中进行应用,不仅能够满足受众需求,同时还能够更好的满足部分广播电视服务群体,进一步增强广播电视在市场上的竞争力。特别是随着数字微波技术的自动化发展,部分设备的执行和维修能够在后台自动修复,这对于业务自主化的发展具有积极的推进作用。
  2.4 较强的应变能力和传送能力
  数字微波技术在应用过程中不断完善,其在面对突发情况时具有较强的应变能力,对于不可抗力也具有相对应的应对措施,因此在许多情况下都能够将信号和图像安全的呈现给用户。
  3 数字微波技术在广播电视信号传输中的应用
  3.1 传输网络系统
  在广播电视信号传输过程中应用数字微波技术过程中,信号传输一般以SDH电路为主,并根据波道相符性和规范性原则在干线上采用环路形式进行波道设置,以星型或是树型形式进行支线微波的传输,以此来保证信息传輸的稳定性和可靠性。微波传输网络系统通过应用ATPC技术和无损伤切换开关的配置来提升传输网性能。这就需要网管中心需要做好干线微波传输电路和配置和网管系统备份等基础性工作,应急指挥系统在微波总站进行设置,并通过监控系统来对应急指挥系统的工况和线路等情况进行监控,及时将危险信号进行反馈,第一时间对故障进行排查。     3.2 微波站配置信号
  在数字微波技术在广播电视信号传输过程中应用过程中,需要根据实际情况来做好信号配置,具体要结合微波站设计情况,并考虑到具体的用途,实现信号的合理配置。通过对信号实施规范配置,能够在信号切换时保证主线路自选和报警功用的发挥。同时在各微波站合进行人工跳线设施的布置,并利用数字管理接口来管理信息处理设备,从而提高微波信号传输的可靠性。
    3.3 电源系统的设计
   在数字微波传输网络系统中,电源系统的设计是其中较为关键的一项内容。对于数字微波传输网络系统而言,其正常运行离不开电力的保证,因此微波站电源要具有较强的稳定性和电流量。因此在微波站电源系统设计时,至少要设计两路电源,并通过路由器加入其他外界电源,即使有突发情况,微波站电源也能够保证及时供给数字微波传输网络系统正常运行需要的电力。
    3.4 合理配置监控系统
   在数字微波站中,利用监控系统来监控信号传输状态和信号源的准备。因此需要在数字微波站设置号码流检测设备,并实时检测微波站里的信号,避免信号与节目不符的情况发生。具体还需要安装自动警报系统,一旦信号异常,或是有各种突发情况發生,则能够自动报警,有效的缩短抢救处理的反应时间。另外,还需要在微波站附近设备各种保护设施,有效的预防各种突发事件的发生。
  3.5 数字微波的纠错技术
  在信号传输过程中应用数字微波技术过程中,通过利用微波冗余设备来搭建数字微波链路,其能够为用户提供安全的信息传输通道,同时也是自身的环网保护,并通过应用数字微波纠错技术,可以大幅度提高传输链路的技术指标,更好的满足用户数据的传输要求,提高系统的稳定性和安全性。由于系统信号传输一般以单向为主,传输过程中存在较多的不确定因素,易对数字信号传输的质量和效率带来直接的影响,造成信号损失与传输信息丢失。因此还要做好传输信号信息的备份工作,保证信号信息传输的完事性。另外,还要建立完善的报警监控机制,加快监控系统的自动化和智能化发展,从而实现对信号传输全天候的智能监控,进一步提高广播电视信号传输的有效性和可靠性。
  3.6 数字调音台
   利用调音台来对声音混合和修改以产生声效。在数字微波技术应用过程中,在广播电视与无线电等领域中数字调制取代了传统模拟电台,有效的简化了工作流程,降低了工作复杂程度。特别是通过应用数字调音台,能够更好的满足人们对节目的需求,降低节目制作难度。
  3.7 微波传输维护
   在广播电视信号传输过程应用数字微波技术具有明显的优势,即使不借助固体介质,也可以实现支线通信和频率规划,保证信号传输的稳定性。但在具体应用过程中仍存在一定的弊端,再加之微波电路建设过于复杂和繁琐,在同一微波电路不禁止使用相同的频率。而数字微波通信作为广播电视的核心技术,其应用效果会对信号传输质量带来直接影响。因此需要做好微波传输系统的维护工作。由于微波传输系统中包含着较多的精密设备,系统较为繁琐,这就要求信号传输检测人员要掌握信号质量检测和信号干扰检测等具体的检测方法,保证信号传输通道中信号与正常信号频率的一致性,及时排除信号干扰因素,实现对节目信号和噪声现象的合理检测,确保信号传输的质量和安全。
  4 结束语
  在当前广播电视信号传输过程中数字微波技术的应用相对成熟,即使在实际应用中还存在的一些难点问题,也能够根据实际情况来制定合理化的优化方案,降低不良因素对数字微波传输网带来的不利影响。可以说数字微波技术的应用,有效的推进了我国广播电视事业的发展,提升了广播电视业务发展能力,使广播电视能够更好的满足人们的生活需求,进一步提高电视节目的信号质量和节目质量。
  参考文献:
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