国标单频网码流微波透传系统

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信息产业部关于发布有关数字微波通信系统方面的管理规定的通知-信部无[2000]705号

信息产业部关于发布有关数字微波通信系统方面的管理规定的通知-信部无[2000]705号

信息产业部关于发布有关数字微波通信系统方面的管理规定的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 信息产业部关于发布有关数字微波通信系统方面的管理规定的通知(信部无[2000]705号2000年1月1日)《关于调整1~30GHz数字微波接力通信系统容量系列及射频波道配置的通知》,其内容如下:(具体配置方案请参见:法规标准/技术规范——1~30GHz数字微波接力通信系统容量系列及射频波道配置方案) 为适应数字微波接力通信系统的发展,规范微波接力通信系统的研制、生产、进口、销售和使用,经研究,决定对现行的1~30GHz数字微波接力通信系统容量系列及射频波道配置进行调整。

现将调整后的1~30GHz数字微波接力通信系统容量系列及射频波道配置方案(见附件)予以发布,请各级无线电管理机构和各相关部门遵照执行。

对于不符合本方案的1~30GHz微波接力通信系统台站,按如下原则处理。

一、模拟微波由于频谱利用率低,已不适应通信的发展,现用的模拟微波设备原则上在2002年底前停止使用;除特殊情况外,自本方案发布之日起,各级无线电管理机构不再指配频率用于模拟微波接力通信,各使用单位不得新建模拟微波接力通信系统;二、经无线电管理机构批准的已用、已签合同的但不符合本方案的数字微波通信设备,除国家无线电管理机构另有规定外,原则上可用至设备报废为止,但自2005年1月1日起不得要求干扰保护和经济补偿,各使用单位应于2000年9月30日前将此类设备的使用情况和报废时间报原审批的无线电管理机构备案,以便与新设台站协调;三、已按原国家标准指配频率但未签合同的数字微波通信设备,应按本方案调整频率。

新一代TDM_Hybrid_Packet一体化的微波传输系统应用研究与实例

新一代TDM_Hybrid_Packet一体化的微波传输系统应用研究与实例

新一代TDM/Hybrid/Packet一体化的微波传输系统应用研究与实例发布时间:2022-08-08T08:23:35.093Z 来源:《科技新时代》2022年8期作者:高峰[导读] 微波传输系统常作为民航空管系统的雷达信号、甚高频信号、ADS-B信号、多点相关定位信号等重要保障信号的主用或备用传输保障手段,能够无损的将重要保障信号传输给空管内话、自动化系统,是民航空管系统信息传输不可或缺的工具。

(民航云南空管分局技术保障部,云南省,昆明市, 650211)摘要:微波传输系统常作为民航空管系统的雷达信号、甚高频信号、ADS-B信号、多点相关定位信号等重要保障信号的主用或备用传输保障手段,能够无损的将重要保障信号传输给空管内话、自动化系统,是民航空管系统信息传输不可或缺的工具。

新一代TDM/Hybrid/Packet一体化的微波传输系统作为当前最新、最高效的微波传输系统,具备大带宽、大载频容量、高传送效率、安装便捷的优越性,必将替代民航系统原有老旧的模拟微波、TDM数字微波传输系统。

关键词:模拟微波;TDM数字微波;IP微波;引言民航空管领域,目前使用的微波种类繁多,有爱立信微波、NEC微波、哈里斯微波、华为微波等。

近年来,由于极端天气频发、传输业务量激增、信号传输质量要求较高等因素,导致微波保障传输的可靠性受到质疑,整个民航系统使用的微波数量在锐减,但在许多条件艰苦、偏远的边远台站,由于交通不便和电信基站缺少,导致布设有线光纤传输链路的难度较大和成本较高,所以必须使用微波传输系统作为信号传输的保障。

本文从新一代TDM/Hybrid/Packet一体化的微波传输系统的技术原理、应用入手,逐步介绍新微波传输系统的优越性和高可靠性,从应用实例中证明新一代微波传输系统是可以广泛应用于民航空管传输设备领域的。

1民航空管传输设备领域微波传输系统的存在意义1.1 微波传输系统的发展前景安全是民航工作永恒的主题,空中交通管理部门的中心任务是保证飞行安全,提高运行效率。

国标电视ASI流及IP传输数字微波

国标电视ASI流及IP传输数字微波

多路国标电视ASI流/IP单(双)向数字微波传输系统系统可单/双向传输N*(3路ASI流+1路IP流)。

N为数字微波室内单元IDU数量,每台IDU具备三路ASI流输入/输出电接口及一路IP流端口,每台IDU最高支持输入速率为70M。

通过分/合路器方式,将室内单元MK666射频输入/输出共用一套天馈系统,即可方便实现系统升级扩容N*70M。

系统特点:国标电视码流处理采用我司独创的透明传输机制,按照DVB-S 调制标准传输。

码流处理不插入可能会导致数据结构破坏的任何字节,相对于通过E1/DS3/IP等适配器进入到如PDH,SDH,IP通信微波而言,系统具有以下显著优点:1、码流本身不受任何规程的约束,电路接口完全是自适应型。

2、传输速率高,网络时延小。

由于是根据事先的协议,在固定通道带宽和预先约定最大速率的情况下顺序连接,这样只需按时隙通道就可以准确地将数据信息送到目的地,从而免去了目的终端对信息的重组,因此减少了时延,此点对单频网SFN尤为重要。

3、系统灵敏度高,与PDH,SDH,IP通信微波相比,本系统传输速率稳定,解调门限优其5-8dB,即同样的天线直径,功率大小配置,传输距离更远更稳定。

如通信主流IP微波采用AMR技术,其实质是根据收信电平变化自动调整传输速率,在保证传输速率的要求下,在中远距离传输上得采用非常大的抛物面天线,对工程施工带在较大麻烦。

4、利用ASI流传输时隙,系统建立一双向百兆口IP通道,从而实现中心机房对远端机房的远程监控。

同时系统可提供相应网管要求。

用户在实际工程中,根据具体情况选择组网方案,以下为典型应用两种方式(图例为广电常用8G微波)系统组成技术参数室内单元MKQR666 (可积木式叠加扩容速率)一.数据流端口:接口符合ASI标准,最大速率可达70M二.IP接口技术参数:标准:符合IEEE802.3/10 Base-T / 100Base-T(可选)以太网标准速率:单向最高速率可达10Mbps,双向20 Mbps (35/ 70 Mbps 可选)前面板示意图图1 前面板示意图①液晶显示屏②以太网状态指示灯,从上到下分别为:RUN: 运行指示COLLISION: 数据冲突指示RECEIVE: 接收指示TRANSMIT: 发射指示LINE: 网线连接指示③按键后面板示意图图2 后面板示意图接口说明序号接口名称1LNB输入口2以太网接口3网管接口4、5、6本地正传ASI输入接口7、8、9对端回传ASI输出接口10中频输出11电源开关插座12地线接口ODU技术参数◇工作频率 8GHZ-13GHZ 分段可选◇发射功率 100 mW-1W 视用户传输距离定◇调制方式 微波直接锁相调频◇频率稳定度 1×10-911G/ODU室外单元8G/ODU室外单元KU段0.6米微波天线技术参数。

005智慧旅游—数字微波传输系统

005智慧旅游—数字微波传输系统

智慧旅游——数字微波传输系统1.1.概述数字传输是以数字信号的形式传递消息,采用时分复用方式实现多路通信。

早期的数字传输系统主要是数字微波通信系统,后来发展起来的SDH系统是现代电信网中数字信号传输的基本模式。

计算机的普及使得数据传输越来越多,利用数字信道传输数据信号成为一种新的电信业务,DDN系统的诞生满足了这种业务的要求。

微波是指频率超过1GHz的电磁波,波长范围在毫米~厘米数量级,其波长比普通无线电波更短。

无线微波传输类似光线直线传输,是一种视距范围内的接力传输。

数字微波传输就是先把视频编码压缩(HD-6301D),然后通过数字微波(HD-9500)信道调制,再通过天线发射出去,接收端则相反,天线接收信号,微波解扩,视频解压缩,最后还原模拟的视频信号,也可微波解扩后通过电脑安装相应的解码软件,用电脑软解压视频,而且电脑还支持录像,回放,管理,云镜控制,报警控制等功能;这种监控方式图像有720*576和352*288的分辨率选择,前者造价更高,视频有0.2-0.8秒左右的延时,造价根据实际情况差别很大,但也有一些模拟微波不可比的优点,如监控点比较多,环境比较复杂,需要加中继的情况多,监控点比较集中它可集中传输多路视频,抗干扰能力比模拟的要好一点,等等...优点,适合监控点比较多,需要中继也多的情况下使用。

1.2.数字微波系统组成1.3.数字微波通信的特点根据本景区的地貌特点,微波系统在景区的应用有如下几个特点1.频带宽干扰小2.中继传输组网灵活3.抗干扰性强4.保密性好5.便于组成数字通信网1.4.数字微波通信的应用无线远程视频监控系统的发展方向无线远程视频监控与高清、智能一道成为今后几年视频监控行业的主要发展趋势。

随着目前3G技术的不断发展,应用民用化及技术集成化将成为无线远程视频监控系统的发展方向。

1、应用民用化视频监控系统正在经历由工业级应用向民用的方向转变这样一个历程。

而无线应用终端的出现更推波助澜了这个过程。

深圳国标地面数字电视单频网两跳微波的升级设计

深圳国标地面数字电视单频网两跳微波的升级设计

深圳国标地面数字电视单频网两跳微波的升级设计作者:李志中来源:《卫星电视与宽带多媒体》2021年第18期【摘要】由于设备老化,在充分利用现有微波站站址、路由的基础上,对深圳市国标地面数字电视单频网的两路微波设备进行升级改造。

【关键词】微波升级;SDH中图分类号:TN929 文献标识码:A DOI:10.12246/j.issn.1673-0348.2021.18.028深圳市国标地面数字电视单频网项目(以下简称单频网项目)自2010年投入应用以来,进一步扩大了地面数字电视信号的覆盖范围。

通过无线接收方式免费收看数字电视,能更好地满足深圳市民及深圳周边地区收视群体和港澳同胞日益增长的精神文化需求;既是市委、市政府为深圳市民,也是为深圳周边地区和港澳同胞提供的公益文化服务。

运行至今已将近8年,其中东莞莲花山-梧桐山和大南山-梧桐山两跳老富士通微波传输系统由于设备老化、系统不稳定,已不能满足业务发展需求,现计划替换为NEC5000S的SDH微波傳输系统。

1. 替换方案1.1 路由概况本期工程涉及3个站点(莲花山、梧桐山、大南山)2跳微波链路:东莞莲花山-梧桐山:站距约49.85km。

莲花山站原天线口径为1.8m。

梧桐山站原天线口径为3.0m。

大南山-梧桐山:站距约30.97km。

大南山站原天线口径为1.8m。

梧桐山站原天线口径为2.4m。

1.2 频率配置东莞莲花山-梧桐山使用L8GHz ch4/6波道,V极化。

莲花山站为低站(收频率低),梧桐山站位高站(收频率高)。

大南山-梧桐山使用L8GHz ch4/6波道,H极化。

大南山站为低站(收频率低),梧桐山站位高站(收频率高)。

1.3 改造需求1.3.1 东莞莲花山-梧桐山原富士通微波设备替换为NEC5000S的SDH微波设备,新设备的配置为2+0,容量2*155Mbps,接口2*STM-1光接口。

原微波天馈线利旧,另外,莲花山站新增一面1.8m天线,梧桐山站新增一面2.4m天线,把该链路改造为空间分集结构。

中央地面数字电视单频网探究

中央地面数字电视单频网探究

中央地面数字电视单频网探究作者:甘杰黄盈鑫卢进汉来源:《卫星电视与宽带多媒体》2024年第01期【摘要】700兆赫频率迁移工作完成后,广西全区广播电视无线发射台站仍保持多频网的播出模式,部分地面数字电视信号覆盖重叠地区出现了比较明显的DTMB信号同频干扰,导致当地的DTMB信号无法正常接收,且收到多起关于地面数字电视无法收看的投诉。

随着单频网建设工作的展开,这些情况得到明显的改善,但单频网对设备以及信號源有更高的要求。

本文以中央地面数字电视单频网为例,简述了地面数字电视单频网的基本原理、中央节目信源的传输方案以及台站端信源方案,结合平时工作,总结出一些常见故障的分析和处理方法。

【关键词】地面数字电视;单频网;故障中图分类号:TN92 文献标识码:A DOI:10.12246/j.issn.1673-0348.2024.01.0061. 地面数字电视单频网简述由多台位于不同发射点、同频且同步播出的地面数字电视发射机发射的射频信号组成的网络称为地面数字电视单频网[1-2]。

网络中的各子发射机为了实现对特定区域内的有效覆盖,必须以相同的频率、在相同的时刻、发射相同的已调射频信号。

单频网技术不仅使广播电视频谱有效利用率得到很大的提升,而且网络内发射设备的功率效率都得到了充分的利用,另外单频网有更加平滑的覆盖面,各级发射站台可以根据实际情况调整和增加覆盖面,可对覆盖盲区进行补点覆盖等[3]。

同时单频网也存在一定的缺点和不足,如不能像多频网一样对覆盖区的某一部分提供相关的业务支持,组网技术所需要的设备比较多、建设成本要高出多频网,网内各子发射台站的覆盖距离有限,容易会因超出接收机多径信号处理范围而受其他网络干扰等。

2. 中央节目传输方案2.1 总局中央节目信号总体传输方案中央广播电视节目无线数字化覆盖工程总体方案采用了基于卫星传输地面数字电视单频网的技术方案。

如图1所示,该方案中,中央电视节目在进行编码复用后分别通过卫星通道与国干网光纤传输至台站,卫星信号与国干网信号采用了同一套编码复用系统,节目内容基本一致,但是两组信号在后续的传输适配方案不一致,国干网信号未进行加扰加密,并且未进行单频网适配,与卫星信号码流不完全一致,无法实现单频网信号的相互备份。

微波相关标准

微波相关标准

微波和SDH通信工程相关标准一、国家标准· 1-30GHZ数字微波接力通信系统容量系列及射频波道配置方案· GB/T 13159-2008(1991)数字微波通信系统进网技术要求· GB/T 13503-1992 数字微波接力通信设备通用技术条件(应使用GB/T13159-2008)· GB/T 2789-1981 模拟微波接力通信系统网路接口基本技术要求· GB/T 6361-1999 微波接力通信系统抛物面天线型谱系列· GB/T 7585-1987 模拟微波接力通信系统容量系列及波道配置· GB/T 9050-1988 模拟微波接力通信系统8 GHz微波通信设备总技术条件· GB/T 9409-1988 长距离地面模拟微波接力系统彩色电视解调机 (一路电视一路伴音) 技术条件· GB/T 9404-1999 微波接力通信馈线系统技术条件· GB/T 9408-1988 长距离地面模拟微波接力系统彩色电视调制机 (一路电视一路伴音) 技术条件· GB/T 12640-1990 数字微波接力通信设备测量方法· GB/T 13616-2009 数字微波接力站电磁环境保护要求· GB/T 13619-2009 数字微波接力通信系统干扰计算方法· GB/T 13620-2009 卫星通信地球站与地面微波站之间协调区的确定和干扰计算方法· GB/T 14617.3-1993 陆地移动业务和固定业务传播特性第三部分:视距微波接力通信系统传播特性· GB/T 14618-1993 视距微波接力通信系统与空间无线电通信系统共用频率的技术要求· GB/T 15841-1995 数字微波通信设备进网技术要求2~8 GHz数字微波收发信机· GB/T 2789-1981 模拟微波接力通信系统网路接口基本技术要求· GB/T 3974-1983 大容量长距离模拟微波通信干线电话传输干扰容限· GB/T 17881-1999 广播电视光缆干线同步数字体系(SDH)传输接口技术规范· GB-T 15837-1995 数字同步网接口要求· GB/T 19263-2003 MPEG-2信号在SDH网络中的传输技术规范· GB/T 14731-2008 同步数字体系(SDH)的比特率· GB/T 15941-2008 同步数字体系(SDH)光缆线路系统进网要求 (代替了老的标准)· GB/T 16712-2008 同步数字体系(SDH)设备功能块特性 (代替了老的标准)· GB/T 16814-2008 同步数字体系 (SDH) 光缆线路系统测试方法 (代替了老的标准)二、GY/T广播影视标准·GY 104-1991 广播电视微波电路维护管理规程·GYJ 28-1985 广播电视微波工程建设标准·GYJ 29-1985 广播电视微波工程线路勘察规范·GYJ 30-1985 广播电视微波工程线路设计规范·GYJ 31-1985 广播电视微波站(台)工程设计规范·GYJ 32-1985 广播电视微波工程安装及验收规范·GY 5077-2007 广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范·GY/T 4-1982 广播电视专用微波接力电路传输体制·GY 71-1989 微波、卫星传送广播节目通路运行技术指标等级·GY 72-1989 微波、卫星传送声音广播节目通路运行技术指标测量方法·GY 73-1989 微波收发信机运行技术指标(声音广播)·GY 5209-1995 广播电视微波工程建设投资估算指标·GY/T 144-2000 广播电视SDH干线网管理接口协议规范·GY/T 145-2000 广播电视SDH干线网网元管理信息模型规范·GY/T 218-2006 SDH传输网网络管理接口规范--NMS-EMSQ3接口管理信息模型·GY/T 88/89-1985 电视节目短距离微波传送技术要求(中距离、模拟微波系统)·GY/T 132-1998 多路微波分配系统技术要求·GY/T 171/172/173-2001 多路微波分配系统(MMDS)发射机技术要求和测量方法(接收天线、下变频器)三、YD/T通信行业·YD/T 5088-2005 SDH微波接力通信系统工程设计规范·YD/T 5141-2005 SDH数字微波设备安装工程验收规范·YD/T 909-1997 4~11GHz STM-1 SDH 微波通信系统总技术要求·YD/T 953-1998 4~11GHz 2×STM-1SDH微波通信系统总技术要求·YD/T 1010-1999 STM-0微波通信系统总技术要求·YD 5038-1997 点对多点微波设备安装工程验收规范·YD 2012-1994 微波接力通信设备安装工程施工及验收技术规范·YD/T 1153-2001 微波接力通信系统抛物面天线辐射图包络的技术要求·YD 343-1990 点对多点微波通信系统进网要求·YD/T 501-2000 微波无人值守电源技术要求·YD 5031-1997 点对多点微波通信工程设计规范·YD/T 508.1-1997 微波接力通信系统抛物面天线技术条件·YD/T 638.10-1993 无线、微波及卫星通信设备型号命名方法·YD/T 646-1994 长距离地面模拟微波接力系统彩色电视调制机/解调机(一路电视、一路伴音)质量分等标准·YD/T 668-1994 8GHz数字微波收发信机质量分等标准(YD/T 664~667-1994分别为2,4,6,7G的标准)·YD/T 684-1994 微波接力通信系统抛面天线质量分等标准·YD/T 685-1994 彩色电视模拟地面微波接力系统四路伴音调制解调设备质量分等标准·YD/T 744-1995 34 Mbit/s中容量数字微波接力通信系统技术要求和测量方法·YD/T 746-1995 点对多点微波通信系统技术要求和测量方法·YD/T 747-1995 经由三次群(34.368kbit/s)数字微波信道传送数字彩色电视图象和伴音信号的技术要求·YD/T 757-1995 微波铁塔技术条件·YD/T 792-1995 8Ghz小容量数字微波通信设备进网技术要求及测量方法·YD/T 828.1X-1996 数字微波传输系统中所用设备的测量方法 (11-14,21-210,31-312共26个部分)·YD/T 830-1996 2×34Mbit/s数字微波接力通信系统技术要求和测量方法·YD/T 831-1996 微波接力通信系统椭园软波导技术条件·YD/T 843-1996 Ku波段中小容量数字微波接力通信系统技术要求和测量方法·YD/T 904-1997 SDH微波通信系统测量方法·YD/T 5024-2005 SDH本地网光缆传输工程设计规范(附条文说明)·YD/T 5044-2005 SDH长途光缆传输系统工程验收规范(附条文说明)·YD/T 5080-2005 SDH光缆通信工程网管系统设计规范(附条文说明)·YD/T 5095-2005 SDH长途光缆传输系统工程设计规范·YD/T 877-1996 同步数字体系(SDH)复用设备和系统的电接口技术要求·YD/T 1061-2003 同步数字体系(SDH)上传送IP的LAPS技术要求·YD 5051-97 本地网通信线路工程验收规范.pdf·YD/T 1238-2002 基于SDH的多业务传送节点技术要求·YD/T 1768.1-2008 基于同步数字体系(SDH)的多业务传送节点(MSTP)网络管理技术要求第1部分:基本原则·YD/T 5149-2007 SDH本地网光缆传输工程验收规范·YD/T 1017-1999 同步数字体系(SDH)网络节点接口·YD/T 1022-1999 同步数字体系(SDH)设备功能要求·YD/T 1078-2000 SDH传输网技术要求——网络保护结构间的互通·YD/T 1100-2001 SDH上传送IP的LAPS测试规范·YD/T 1111.1/2-2001 SDH光发送/光接收模块技术要求-2.488320Gb/S光接收模块(.2第二部分)·YD/T 1199.1/2-2002 SDH光发送/光接收模块技术要求——SDH 10Gb/s光接收模块(.2第二部分)·YD/T 1179-2002 在同步数字体系(SDH)上传送以太网帧的技术规范·YD/T 1266-2003 SDH环网保护倒换测试方法·YD/T 1267-2003 基于SDH传送网的同步网技术要求·YD/T 1276-2003 基于SDH的多业务传送节点测试方法·YD/T 1289.X-2003 同步数字体系(SDH)传输网网络管理技术要求·YD/T 1299-2004 同步数字体系(SDH)网络性能技术要求——抖动和漂移·YD/T 1300-2004 同步数字体系(SDH)网络性能技术要求——通道、复用段和再生段误码·YD/T 1345(1346)-2005 基于SDH的多业务传送节点(MSTP)技术要求—内嵌弹性分组环(RPR)功能部分·YD/T 1474-2006 基于SDH的多业务传送节点(MSTP)技术要求——内嵌多协议标记交换(MPLS)功能部分·YD/T 1620.X(1-4)-2007 基于同步数字体系(SDH)的多业务传送节点(MSTP)网络管理技术要求·YD/T 1631-2007 同步数字体系(SDH)虚级联及链路容量调整方案)技术要求·YD/T 5119-2005 基于SDH的多业务传送节点(MSTP)本地网光缆传输工程设计规范(附条文说明)·YD/T 5149-2007 SDH本地网光缆传输工程验收规范·YD/T 5150-2007 基于SDH的多业务传输节点(MSTP)本地光缆传输工程验收规范·YD/T 900-1997 SDH设备技术要求——时钟·YD/T 904-1997 SDH微波通信系统测量方法·YD/T 966-1998 SDH性能分析仪技术条件·YD/T 967-1998 同步数字体系(SDH)网络和设备术语·YD/T 973-1998 SDH 155Mb/s和622Mb/s光发送模块和光接收模块技术条件·YD/T 974-1998 SDH数字交叉连接设备(SDXC)技术要求和测试方法四、其他相关标准·DL/T5025-2005 电力系统数字微波通信工程设计技术规程·DL/T545-1994(2005) 电力系统微波通信运行管理规程·DL/T5062-1996(2005) 微波电路传输继电保护信息设计技术规定·SJ/T 10702-1996 数字微波接力线路测量方法·SJ/T 11118-1997 8GHz数字微波通信设备通用技术条件·GB 50462-2008 电子信息系统机房施工及验收规范·YD 5079-2005 通信电源设备安装工程验收规范·YD 5050-2005 国内卫星通信地球站工程设计规范·YD/T 5017-2005 国内卫星通信地球站设备安装工程验收规范·YD-T 944-2007 通信电源设备的防雷技术要求和测试方法·YD-T 993-2006 电信终端设备防雷技术要求及试验方法·YD-T 5098-2005 通信局(站)防雷与接地工程设计规范.pdf·YD 5019-1996 SDH微波通信工程设计暂行规定·TB 10060-1999 铁路数字微波通信工程设计规范·TB 10220-2000 铁路数字微波通信工程施工规范(附条文说明)·GB 17502-1998 海底电缆管道路由勘察规范·GB 50487-2008 水利水电工程地质勘察规范·YD 5038-1997 点对多点微波设备安装工程验收规范·YD 5121-2005 长途通信光缆线路工程验收规范·YD/T 5150-2007 基于SDH的多业务传输节点(MSTP)本地光缆传输工程验收规范·GY 5073-2005 有线电视网络工程施工及验收规范·GY 5077-2007 广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范·GB 50134-2004 人民防空工程施工及验收规范·ITU-T G.821(1996)PDH数字通道的差错参数和指标·ITU-T G.826(1996)基群和基群以上速率国际恒定比特率数字通道的差错参数和指标·ITU-T G.827(1996)基群和基群以上速率国际恒定比特率数字通道的可用性性能参数和指标·ITU-R F.750(1997)——基于SDH网的无线中继系统的体系和功能概述·ITU-R F.751(1997)——用于SDH网的无线中继系统的传输特性和性能指标·ITU-R F.1092-1(1997)——可能形成27500Km假设参考通道的国内部分或全部通道的数字无线中继系统基群和基群以上速率通道的误码性能指标·ITU-R建议F.1189(1997)——可能形成27500Km假设参考通道的国际部分或全部通道的数字无线中继系统基群和基群以上速率通道的误码性能指标。

751台微波传输系统数字化介绍

751台微波传输系统数字化介绍
接 口:R 22 S 3 ,码率最高为 340 i s 80 b/。复用器能接 t 收 A I P 接 口输入的 鸭 码流及 D 3E 输入的 S/ I S S/ 3
流 ,按照 M E 2 P G一 标准复用形成一路 流。提供 S I S、D 3 3 P 、A I S 、E 等多种输 出接 口。输出复用码 流速率可调 ,支持设备级联和远程升级及维护。以 太网接口 ( J5 R4 )均符合 S M N P协议 。 22 4M D . 5 BP H数字 微波设 备 ,我 台使用 的是桂 林南方通信设 备公 司 ( 6 1 原 1 厂)利用 引进 N C E 公司 的先 进 技术 推 出 的 S A T一20A型 4 M MR 00 5B P H数字微波传输 系统。是专为 广播 电视干线 网 D 数字化改造而研制的新型电视 、广播 、话音、数据 等综合业务数字微波传输设备 。主要 由 4M 5 B复分 接器 、Q S PK调制解调器 、微波收发信 机 、天馈系 统等组成。综合了电信数字传输的灵活性及广播 电 视传输的高效 率。正传 为 2+1 ,反 传为 1 +1 配
译码 、双单变换输 出4M / 数据信号 。采用 Q S 5 Bs PK
相位调制方式 ,系统抗 噪性能好 ,频谱利 用率较 高, 设备构成 简单。调 制解调 器原理方框 图如 图
3 ,图 2所示 。 1 ・
端有 S I 口和 A I 口输入 流 。在输 出端有 P接 S接
复合视频 、S I D 视频制式 :A 、N S 、B G M N L TC // // D ,音频输出 1 路模拟立体声平衡输 出,数据输 出
Байду номын сангаас
1 场效应管 与散热体之 间 的绝缘体有 损伤。 ) 对于修复后的功放模块任何一焊点的碎片或者散热 体上的毛利 ,都可能导致绝缘体绝缘失效,从而损
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国标DTMB系统主要是由信道编/解码和调制/解调两部分技术所构成。

传输系统的前向纠错编码部分可分为两种模式:电视模式和多媒体模式;而信道调制部分也可分为两种模式:多载波调制模式和单载波调制模式。

地面数字电视单频网(SFN:Single Frequency Network)是由多个位于不同地点、处于同步状态的发射机组成的数字电视覆盖网络,以相同频率、在相同时刻发射相同节目,以实现对特定区域的可靠覆盖。

因可节约宝贵的频率资源,国内大,中城市正在推广使用该方案组网。

单频网各基站往往建在高山站上,要么光纤无法到达,要么已无纤可用,故需采用微波传输设备。

在传统的数字微波通信传输系统中,有两种数字传输系列,一种叫"准同步数字系列"(Plesiochronous Digital Hierarchy),简称PDH;另一种叫"同步数字系列"(Synchronous Digital Hierarchy),简称SDH,它们有一共同点,是为经典的电话业务设计的,它的E1接口底层是基于电路交换,是为对称、平衡、固定码率的电话设计的时分复用系统,这些时分复用系统以话路群方式出现,然后经过4层经典的协议变换,进入光或微波传输,为了实现对话路交换的高质量、严管理,SDH有一个金字塔式的系统结构,这一大堆和广电并没有直接关系,唯一有关系的,如果数字电视变换成电话的话路群格式,SDH可以作附带业务传送,但无论对数字电视或数据业务,PDH/SDH没有考虑附带业务的效率,结果对于非对称的数字电视和数据业务,效率低至难以容忍。

另外,SDH设计用于面向连接话路交换节点的连接,其网络拓朴结构与广电的广播式分配及数据的无连接是不一致的,采用SDH的数字电视传送必须经过重重协议转换。

简单点说,广播电视的TS流须通过适配器接入PDH/SDH通信微波。

不可避免的对码流造成了恶化。

在国内,由于对基于国标DTMB标准的地面数字电视单频网的码流微波应用并不多,绝大是应用于上述的PDH/SDH传输系统。

桂林明科通信设备有限公司凭借技术优势,对单频网组网微波传输关键技术取得了重大突破。

其基于DVB标准,采用透明传输机制,单频点最高可传输70M国标码流。

在经过深圳广电集团大运会期间实际应用于国标发射机单频组网。

从反馈信息看均运行稳定,性能优良,性价比极高,为国内同类产品首创。

我公司微波传输设备对国标码流采用透明传输机制,不插入可能会导致数据结构破坏的任何字节,相对于通过适配器进入到PDH,SDH传输系统而言,透明传输机制具有以下优点:
1、由于透明传输网数字通信的规则和协议放在用户终端来完成,本身不受任何规程的约束,国标单频组网时,其调制方式,数据流量用户根据需要随时调整,而传输设备则完全是自适应型
2、传输速率高,网络时延小。

由于是根据事先的协议,在固定通道带宽和预先约定最大速率的情况下顺序连接,这样只需按时隙通道就可以准确地将数据信息送到目的地,从而免去了目的终端对信息的重组,因此减少了时延,此点对单频组网时尤为重要。

3、保密性高。

由于点到点的通信,信道固定分配,保证通信的可靠性。

4. 系统灵敏度高,与PDH,SDH微波相比,相同速率及误码率情况下,解调门限优其5-8DB,系统因此有更好的稳定运行性
设备框图如下:
透明传输数据调制器技术参数
输入接口符合ASI标准,最大速率可达60M(视配置)
输出功率:-30~5dBm 可调,1 dBm步进
滚降系数:0.15
IF频率输出范围:930MHz~2350MHz、
附调制器前后面板图
四.微波天馈技术参数。

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