广播电视传输技术的分类与比较

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广播基本常识

广播基本常识

无线电广播常识篇一、广播基本概念广播是通过无线电波或导线传送声音、图像的具有多种功能的现代化的传播工具。

1、广播的好处:(1)广播节目丰富多彩:从地域看,有本地的、国内的、国外的节目;从内容上看,有新闻实事、气象预报、交通信息、股市行情、流行音乐、外语教学、科技知识等。

(2)听众参与性强,比如可以点播歌曲,基本上是免费的。

(3)无需付费,只要有收音机就行,购置一台一般的收音机的价格只有几十至百元左右。

(4)接收信息方便,现时的收音机体积小,虽然在家里没了它的摆设位置,但它却被做进了MP3、手机、圆珠笔里,钻进了人们的口袋里,携带容易,走到哪里都可以听。

(5)在地震等自然灾害发生时,因线路受损,没有了固定电话和移动通讯,没有电也就看不了电视,这个时候,广播就成了灾民与外界联系的唯一渠道,他们既可以通过广播了解到外界救援的信息,也可以通过广播寻找与自己失去联系的亲人。

2、广播的分类:从传播手段看,广播分两大类:①通过无线电波传送节目的,称为无线广播;②通过导线传送节目的,称为有线广播。

从传播媒介看,广播也可分为两大类:①仅仅传送声音的,称为声音广播,简称广播;②传送声音、图像的,称为电视广播。

从广播信号的调制方式分为:调频(FM)广播与调幅(AM)广播两种。

从使用的无线电波段分为:长波(LW)、中波(MW)、短波(SW)和超短波。

目前,长波、中波、短波广播使用的均为调幅模式;调频广播使用的是超短波波段。

3、广播的原理人的声音在空气中只能传播几十或上百米,怎样才能把声音传到很远的地方去呢?无线电广播就是一种有效的手段。

无线电波传播的速度近似于光速,而且传播时衰减很慢,自身能量在传播过程中消耗很小,其波形基本上不会随时间而改变,我们就是利用无线电波这两个特性来传输信号的。

具体的过程可以简单地表述为:在广播电台把信号转换成相对应的音频(低频)电信号,加到无线电波上,这一过程就是调制,让无线电波以每秒30万公里的速度向四面八方传送到世界的每一个角落;听众用收音机收到这个载有音频信号的高频电波后,经过一系列电路的处理,把声音还原出来,这一过程就是解调。

KU波段

KU波段

特点
与以往的C波段卫星模拟广播相比,由于使用了较高频率的Ku波段及先进的数字压缩技术,Ku波段卫星数字 广播具有其突出的特点。
⒈Ku波段卫星广播的主要特点: ⑵C波段卫星广播遭受地面微波等干扰源的同频干扰比较严重,而Ku波段的地面干扰很小,Ku波段频率高, 一般在12.5~18GHz之间,不易受微波辐射干扰,大大地降低了对接收环境的要求 ⑶接收Ku波段的天线口径尺寸小,便于安装也不易被发现 ⑷Ku频段宽,能传送多种业务与信息 ⑸Ku波段下行转发器发射功率大(大约在100W以上),能量集中,方便接收。 ⑹降雨对Ku波段卫星广播的影响比较严重,其上下行信号降雨衰耗远大于C波段,暴雨情况Байду номын сангаасKu波段上行或 下行链路瞬间雨衰量可超过20dB,而C波段最大雨衰量一般不超过1dB。
根据IEEE 521-2002标准,K波段是指频率在12-18GHz的无线电波波段。K即“K-under”(德语:Kurzunten)。KU波段的频率受国际有关法律保护,KU波段卫星单转发器功率一般比较大,多采用赋形波束覆盖,卫 星EIRP较大,加上Ku波段接收天线效率高于C波段接收天线,因此接收Ku波段卫星节目的天线口径远小于C波段, 从而可有效地降低接收成本,方便个体接收。在太空,K波段可用作卫星之间的通信波段,如国际空间站和航天飞 机通信用的跟踪与数据中继卫星(TDRS)也有使用K波段。在卫星广播领域里,K波段是一个常用的波段。KU波段 处于 10GHz以上频段,通常地面微波、甚高频、高频、广播电视对其无法造成干扰,我们可以利用方向性天线和 频谱仪,在相应的水平方向和垂直方向,在不同的时段进行测试,初步判断电磁环境的好坏 。
KU波段
比IEEE 521-2002标准下的K波段频率 低的波段

MSTP、SDH+ATM、OTN、RPR四种技术的比较

MSTP、SDH+ATM、OTN、RPR四种技术的比较

MSTP、SDH+ATM、OTN、RPR四种技术的比较以下是我对四种常用于轨道交通传输组网技术的比较分析,不正之处欢迎指出,大家一起讨论:a)MSTPMSTP技术自问世以来已经发展到了第三代,它继承了SDH的一切优点,并与接入技术配合,能够很好地满足上述承载业务的特性要求。

MSTP技术具有下列特点:可以兼容PDH的网络体系,支持多种物理接口。

简化网络结构,支持多协议处理。

如:PPP、ML-PPP、LAPS、GFP等。

支持以太网业务透传、二层汇聚、二层交换,可实现对以太网业务的带宽共享以及统计复用、带宽管理和环路保护功能。

支持VP-Ring保护,可以和SDH的通道保护和复用段保护协同处理。

传输的高可靠性和自愈保护恢复功能。

MSTP继承了SDH的各种保护特性,实现99.99%的工作时间、硬件冗余、小于50ms的通道保护恢复时间,这些对提高服务质量至关重要。

具有622M、2.5G和10G平滑升级、扩容能力,并可与波分复用技术相结合,满足用户更大的带宽需求。

高度多网元功能集成,有效的带宽按需分配、管理。

支持弹性分组环(RPR)和多协议标志交换(MPLS)等新技术的应用。

技术的发展是永恒的,随着弹性分组环(RPR)、多协议标志交换(MPLS)等新技术在MSTP平台上的应用日趋成熟,MSTP技术在网络保护、带宽按需分配、流量控制等方面更具有优势。

第三代MSTP技术最明显的特点是引入了RPR over SDH,以及引入MPLS保证QoS并解决接入带宽公平性的问题,支持虚级联和链路容量自动调整(LCAS)机制,支持多点到多点的连接。

综上所述,MSTP技术可实现城市轨道交通系统通信网络和业务的综合化和一体化。

既简化了网络层次,提高了带宽的使用效率,又降低了通信系统的运营维护成本,可供选择的厂家较多,主要有阿尔卡特、马可尼、ECI、朗迅、北电网络、泰乐、中兴、华为等。

MSTP 技术已经成为轨道交通通信网传输系统制式的选择之一。

光传输技术的发展与应用研究

光传输技术的发展与应用研究

光传输技术的发展与应用研究作者:唐建平来源:《中国新通信》 2017年第14期一、前言近年来,在国家互联网相关战略政策、经济增长带动下,互联网、4K、云计算、家庭宽带以及物联网等技术都有了高速发展,网民数量也有了激增,人们对网络服务质量、速度等的要求都越来越高。

在这样的背景下,光传输因光波的高载频、大的传送信息量以及快的传输速度和强的抗干扰能力等优势而引起了各界的关注,并在现代信息通讯中发挥着举足轻重的作用。

在以远程视频、医疗、教育、可视电话等代表业务的现在,光传输应以超长距离、超高速度和超大容量为发展方向,在多种技术的辅助下解决光传输难题,推动通信技术领域发展[2]。

二、光传输关键技术与应用发展概况2.1 光传输关键技术发展(1)光传输技术扁平化、网状化和智能化的发展方向:基于对带宽的按需分配、对OVPN的支持和出租波长等特色业务的满足,在实现网络利用率的提高、智能化控制水平的提升和网络可靠性的保障的目的推动下,光传输系统从基于OADM 的环形网向智能化和网状化逐渐发展[1]。

(2)光交换技术发展:光交换技术是一种直接进行光信号输入输出而避免光电交换的技术,它主要包含分组光交换(电信号控制)和成光路光交换(通过OADM、OXC 等设备实现)两种类型。

光交换技术发展目标是通过实现光控光交换来简化过程、提高效率和降低成本。

(3)色散管理技术发展:为了更好的实现色散补偿,解决色散问题,我们在高速长距离的通信传输方案设计时要重视色散管理技术的充分利用,以达到抑制非线性效应的目的。

(4)城域光传输系统多元化发展。

为满足城域光传输带宽和业务需求种类的增多,城域传输系统以广泛采用SDH/ RPR 的MSTP 技术的城域汇聚传输层为基础,以大量应用DWDM 和CWDM 系统的城域骨干传输层为支撑,以逐渐利用PON 和FTTH 技术的最优传输接入技术为保障,形成多元化发展。

2.2 光传输技术及SDH 的应用(1)在接收机和发射机上的应用发展:光传输技术通过发挥自身在偏振复用功能上的优势,有效解决了传统技术中在光接受机上工作的开展存在的技术难题。

卫星传输在电视直播节目中的应用分析

卫星传输在电视直播节目中的应用分析

462022年5月上 第09期 总第381期信息技术与应用China Science & Technology Overview0. 引言当前阶段我国的科学技术变得越来越成熟,并且广泛地应用到具体生活当中。

在这样的背景下,电视直播也得到了更进一步的发展,逐渐成为电视媒体行业发展的重要手段,电视直播与时代的发展相迎合,可以有效满足现代人们在电视节目方面的需求。

对于电视直播应用来说,通过对卫星传输技术的应用可以有效保证电视直播的稳定性,实现电视直播节目质量的更进一步提高,是电视直播的主流技术,针对此种技术实际当中在电视直播节目中的应用进行深入探索具有非常重要的意义[1]。

1. 卫星传输技术的作用伴随着卫星通信技术的长期发展,人们在卫星传输技术方面给予的重视程度越来越高。

对于电视直播节目来说,其能够带给观众较强的现场感以及对观众的视觉产生冲击,在直播过程中对于卫星传输的应用受到了广大广电工作者的认可。

近年来我国的广播电视事业得到了快速的发展,电视节目也可以实现跨地域制作,通过对卫星传输技术的应用开展异地电视直播的频率不断升高。

在卫星传输技术的支持下,当前阶段的电视节目直播便摆脱了传统微波传输距离以及地形等因素的限制,同时也能够有效避免光缆网络等因素造成的不良影响,基本上能够在全部地区实现直播,针对现场所发生的动态给予随时关注。

卫星传输技术得到广泛的应用使广播电视事业发展的重要方向,卫星传输技术也成为促进广播电视事业持续稳定发展的不可缺少的内容。

对于与电视台距离较远,无法进行有效微波传输的地区,或者是实现不同城市以及不同地点的共同直播,就一定离不开对同步轨道通讯卫星传输信号的应用。

对于卫星传输技术在实际当中的应用来说,其主要能够在以下2个方面发挥非常重要的作用[2]。

1.1 前期制作方面在卫星的支持下,能够实现信号从直播现场传送到电视台,不会受到传统直播模型受到的地域因素的限制,在直播现场通过应用转播车以及编辑器所编辑的信号,能够在卫星传播车的支持下,从收录几方转移到相应的台内演播室,以此来对其开展相应的包装工作,也可以直接将其传到总控机房进行播出[3]。

中国最新的数字电视传输标准[详]

中国最新的数字电视传输标准[详]

数字电视标准概述一、什么是数字电视来自.szfuwa./bbs/数字电视(Digital TV)是从电视信号的采集、编辑、传播、接收整个广播链路数字化的数字电视广播系统。

数字电视利用MPEG标准中的各种图像格式,把现行模拟电视制式下的图像、伴音信号的平均码率压缩到大约4.69―21Mbps,其图像质量可以达到电视演播室的质量水平,胶片质量水平,图像水平清晰度达到500―1200线以上,并采用AC―3声音信号压缩技术,传输5.1声道的环绕声信号。

二、数字电视的分类按清图像晰度分类,数字电视包括数字高清晰度电视(HDTV)、数字标准清晰度电视(SDTV)和数字普通清晰度电视(LDTV)三种。

HDTV的图像水平清晰度大于800线,图象质量可达到或接近35mm宽银幕电影的水平;SDTV的图像水平清晰度大于500线,主要是对应现有电视的分辨率量级,其图象质量为演播室水平;LDTV的图像水平清晰度为200-300线,主要是对应现有VCD的分辨率量级。

按信号传输方式分类,数字电视可分为地面无线传输数字电视(地面数字电视)、卫星传输数字电视(卫星数字电视)、有线传输数字电视(有线数字电视)三类。

按照产品类型分类,数字电视可分为数字电视显示器、数字电视机顶盒和一体化数字电视接收机。

按显示屏幕幅型比分类,数字电视可分为4∶3幅型比和16∶9幅型比两种类型。

三、数字电视系统的关键技术及标准1、数字电视的信源编解码技术视频编解码技术数字电视尤其数字高清晰度电视与模拟电视相比,在实现过程中,最为困难的部分就是对视频信号的压缩。

在1920×1080显示格式下,数字化后的码率在传输中高达995Mbit/s,这比现行模拟电视的传输信息量大得多。

因而数字电视的图像不能象模拟电视的图像那样直接传输,而是要多一道压缩编码工序。

视频编码技术主要功能是完成图像的压缩,使数字电视的信号传输量由995Mbit/s减少为20?30Mbit/s。

谢希仁《计算机网络》复习提纲--【计算机网络】名词解释

谢希仁《计算机网络》复习提纲--【计算机网络】名词解释

谢希仁《计算机网络》复习提纲一、基本概念资源子网通信子网网络拓扑结构:指组成网络的通信节点和主机被通信线路链接的具体形状。

网络拓扑有总线、星型、树型、环型和不规则的网状型等。

电路交换:属于预分配电路资源系统,即在一次接续中,电路资源预先分配给一对用户固定使用,不管在这条电路上实际有无数据传输,电路一直被占用,直到双方通信完毕拆除连接为止。

优点:信息传输时延小。

电路是“透明”的。

信息传送的吞吐量大。

缺点:所占用的带宽是固定的,所以网络资源的利用率较低。

用户在租用数字专线传递数据信息时,要承受较高经济代价。

分组交换:是分组转发的一种类型,分组就是将要发送的报文分成长度固定的格式进行存储转发的数据单元,长度固定有利于通信节点的处理。

协议、接口、服务:在iso/osi分层模型中,上层称为服务的使用者,下层称为服务的提供者,上下层(即相邻层)之间通信约定的规则称为接口,不同系统同层通信实体通信约定的规则称为协议。

服务类型:传输服务有两大服务类型,即面向连接的服务和无连接的服务。

面向连接的服务提供传输服务用户之间逻辑连接的建立、维持和拆除,是可靠的服务,它可提供流量控制、差错控制和序列控制。

而无连接服务提供的服务不可靠。

OSI模型:指国际标准化组织iso定义的开放系统互连参考模型(osi/rm),osi模型将网络的体系结构划分成7层,俗称7层协议标准。

实体:OSI参考模型中的几个术语,实体(entity)指执行某个特定功能的进程。

服务访问点sap:(n)层实体向(n+1)层实体提供服务,(n+1)层实体向(n)层实体请求服务,从概念上讲,这是通过位于(n)层和(n+1)层的界面上的服务访问点(n)-sap(n-service access point )来实现的。

(n)-sap是一个访问工具,由一组服务元素和抽象操作组成,并由(n+1)实体在该点调用。

协议数据单元pdu:已建立起连接的同层对等(n)实体间交换信息的单元称为(n)协议数据单元(n)-pdu ((n)protocol data unit)。

大众传播媒体的种类及其特点分析

大众传播媒体的种类及其特点分析

大众传播媒体的种类及其特点分析大众传播媒体的种类及其特点分析摘要: 大众传播,就是专业化的媒介组织运用先进的传播技术和产业化手段,以社会上一般大众为对象而进行的大规模的信息生产和传播活动。

由于其生产规模的巨大性和受传者的广,泛性,把它们称为大众传媒。

大众传播具有社会地位赋予功能;社会规范强制功能;作为负面效应的“麻醉作用”.并对典型大众传播媒体报纸、电视、广播、杂志,网络优缺点进行了分析.关键词: 媒体, 大众传媒, 功能, 优缺点一媒体概念及演化媒体也称媒介,是传播学的核心概念之一.媒体有两种含义:第一,它指信息传递的载体,渠道,中介物,工具或技术手段;第二, 它指从事信息的采集,加工制作和传播的社会组织,即传播机构.人类历史的媒体演化经历了五个阶段:第一阶段是原始媒体阶段,指人们仅依靠自身具有的基本感官和通过调动这些感官产生信息的能力,;第二阶段是语言媒体阶段,语言产生于人类在劳动中与人交往的需要,这种需要使得人们开始将声音与体态姿势结合,产生了语言和语言所表达的含义,后来虽人类实践活动,语言逐渐与体态分离,成为人们运用自如的传播与沟通工具;第三是文字媒体阶段,文字是人类有了语言后经过许多万年才形成的,它比语言传播更精确持久,他的出现使得信息传播有超越空间的可能,使得信息传播超越时间,具有持久保存的可能性;第四十印刷媒体阶段,造纸术和印刷术发明之后,印刷媒体称为人类传播的主要工具,对人类的发展产生了深远的影响,它具有以下特点:1. 生产速度快种类多数量大,2. 价格低廉,3. 便于长久保存,4. 可重复阅读 ;第五是电子媒体阶段,电子媒体的发展经历了从电话电报广播电影电视电脑的问世为标志的发展历程。

二大众传媒概念及分类大众传媒是一种复杂的社会现象,关于它的定义也有种种,但是任何一个简短的定义都不可能概括他的全部特征,只能做出一个阶段性的总结,从这个意义上来说,我比较赞同郭庆光教授的界定:所谓大众传播,就是专业化的媒介组织运用先进的传播技术和产业化手段,以社会上一般大众为对象而进行的大规模的信息生产和传播活动。

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广播电视传输技术的分类与比较在现代社会中,广播电视作为传播媒体的重要形式,扮演着不可替
代的角色。

随着科技的进步,广播电视传输技术也在不断发展和演变,为人们提供更加丰富、清晰的播放体验。

本文将对广播电视传输技术
进行分类与比较,以便更好地了解不同技术的特点和应用。

一、数字广播电视传输技术
数字广播电视传输技术是指将音频、视频等信号以数字形式进行传
输和处理的技术。

与传统的模拟信号传输技术相比,数字传输技术具
有更高的信息传输质量和更广的传输范围。

广播电视数字传输技术主要有以下几种分类:
1. 地面数字电视传输技术
地面数字电视传输技术是指通过地面无线电波传输数字信号,实现
广播电视节目的传送。

其中,数字视频广播(DVB)是目前应用最为
广泛的地面数字电视传输技术之一,其采用的编码方式能够实现多路
节目在一个频道中的传输,提高频谱利用率。

2. 卫星数字电视传输技术
卫星数字电视传输技术利用通信卫星进行信号传输,具有覆盖范围广、传输质量高的特点。

通过卫星信号的传输,可以实现不同地域的
广播电视节目的接收和播放。

此外,直播卫星电视也是卫星数字电视
传输技术的一个应用,它可以实时传输高清的电视节目。

3. 有线数字电视传输技术
有线数字电视传输技术通过有线电缆网络进行信号传输,具有传输
速度快、传播质量稳定的特点。

在许多地区,有线数字电视已成为主
要的广播电视传输方式,用户可以通过有线电视接收盒或数字电视机
顶盒观看高清的电视节目。

二、广播电视传输技术的比较
1. 传输质量比较
从传输质量的角度来看,卫星数字电视传输技术具有最广的覆盖范围,是信号传输质量最佳的一种技术。

而地面数字电视传输技术的传
输质量次之,受到地理环境和无线电干扰的影响较大。

有线数字电视
传输技术在传输质量方面相对稳定,但受有线电缆网络的限制,覆盖
范围较窄。

2. 传输方式比较
卫星数字电视传输技术通过卫星信号传输,信号覆盖范围广,并且
不受地理环境的限制。

地面数字电视传输技术通过地面无线电波传输,受到地形、建筑和天气等因素的限制,覆盖范围相对较窄。

而有线数
字电视传输技术通过有线电缆进行传输,有一定的覆盖限制。

3. 应用范围比较
卫星数字电视传输技术适用于较大范围的广播电视信号传输,尤其
适用于偏远地区和山区。

地面数字电视传输技术适用于城市和近郊地
区的广播电视信号传输。

而有线数字电视传输技术适用于城市和小范围的电视信号传输。

综上所述,广播电视传输技术的分类与比较有助于我们更好地理解各种技术的特点和应用。

随着科技的不断发展,广播电视传输技术也将继续演进,为人们提供更加清晰、丰富的电视节目播放体验。

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