广播和电视发射机发展历程与展望
电视与广播的历史与进步

电视与广播的历史与进步电视和广播是现代社会中不可或缺的媒体形式,它们的发展经历了数十年的演变和进步。
本文将回顾电视和广播的历史,并探讨它们在技术和内容方面的进步。
一、电视的历史与进步电视的诞生可以追溯到20世纪初,当时仅限于黑白图像的传输。
随着技术的不断发展,电视的分辨率越来越高,色彩也越来越鲜艳。
传统的电视机配备了大背景板和较重的机身,无线电波的接收效果也有限。
然而,随着液晶显示技术和超薄设计的出现,电视机逐渐轻盈且图像效果更加清晰。
在内容方面,电视节目的种类也在不断扩展。
最初的电视节目主要以新闻和电视剧为主,而如今在电视上可以看到各种类型的节目,包括体育比赛、综艺节目和纪录片等。
此外,互动电视的兴起也为观众提供了更多的参与感受,他们可以通过电视遥控器互动投票或参与游戏。
二、广播的历史与进步广播的历史比电视更为悠久,起源可以追溯到19世纪末。
最初的广播形式是利用电磁波传输声音信号,在收音机上进行接收。
然而,早期的广播技术受限于传输距离和音质问题。
随着调频广播的出现,音质得到了极大的改善,收音机也迅速普及。
与电视类似,广播节目的类型和内容也在不断发展。
早期广播主要播放音乐和新闻,后来逐渐增加了访谈节目、广播剧和电台秀等。
还出现了一些特定主题的广播节目,如体育广播、财经广播和社交广播等,以满足不同类型观众的需求。
三、电视与广播的相互影响电视和广播在技术和内容上的进步,相互促进了彼此的发展。
广播电台开始通过电视台进行宣传,利用电视节目来吸引观众收听广播节目。
电视节目的制作也受到广播的启发,采用了一些在广播中成功的元素,例如直播、专题报道和互动环节等。
另一方面,电视的兴起也对广播产生了一定的冲击。
观众数量的减少导致广播节目的收听率下降,一些电台不得不调整节目内容和时间安排来吸引更多的听众。
然而,广播通过深度报道和独家访谈等特色内容仍然具有自己的优势。
总结电视和广播作为媒体形式的重要组成部分,经历了长期的发展和进步。
广播电视的发展历程

广播电视的发展历程广播电视是现代社会中重要的信息传播和娱乐方式,其发展历程可以追溯到19世纪末和20世纪初。
在19世纪末,人们开始对无线电技术进行研究。
1895年,意大利物理学家马可尼首次实现了无线电信号的发送与接收,标志着无线电的诞生。
随后,无线电技术逐渐发展起来,人们开始探索无线电通信的潜力。
20世纪初,广播技术开始崭露头角。
1906年,加拿大无线电工程师雷吉纳德·费塞登成功进行了第一次广播实验,他将音乐和演讲通过无线电波传送到了一个远离发射器的地方。
这次实验被认为是广播技术的开端。
随着广播技术的发展,越来越多的人开始尝试利用无线电进行广播。
1920年代,无线电广播开始普及化,并成为了一种重要的新闻和娱乐传媒。
人们可以通过收音机收听各种广播节目,包括新闻、音乐、戏剧等。
广播电台也开始出现,成为节目制作和传播的重要机构。
而电视的发展也起源于无线电技术。
1920年代,德国的保罗·尼波科开发了一种叫做“电子技术视觉”的系统,通过无线电信号传输图像。
随着电子技术的进一步发展,电视信号的传输和接收变得更加完善。
1936年,德国在柏林举办了第一次电视广播活动,成为了世界上第一个正式的电视广播。
二战后,电视技术得到了更大的发展。
1940年代至1950年代,美国、英国、法国等国纷纷推出了自己的电视广播系统,并逐渐普及到民众中。
电视节目的种类也不断丰富,包括新闻、体育、娱乐等。
电视机也成为了家庭的常见电器之一。
随着技术的进步,广播电视的传输质量不断提高,信号的传输范围也越来越广。
从黑白电视到彩色电视,从模拟信号到数字信号,广播电视技术不断创新,为观众提供更加清晰、多样的节目内容。
21世纪以来,随着互联网和移动通信技术的飞速发展,广播电视也面临了新的挑战和机遇。
人们可以通过网络和智能手机观看和收听电视节目,传统的广播电视正在与新媒体融合发展。
总的来说,广播电视的发展历程充满了技术的进步和创新,为人们提供了更加丰富多样的信息和娱乐选择。
调频广播发射机技术及其发展趋向

调频广播发射机技术及其发展趋向调频广播发射机是一种用于调制、放大和发射广播信号的设备,它是广播电台的核心组成部分之一。
调频广播发射机通过改变载波的频率,将音频信号转换为无线电信号,并将其发送到天线进行传播。
调频广播发射机的技术发展经历了几个重要的阶段。
早期的调频广播发射机主要采用管式放大器作为功率放大器,但由于其体积大、功耗高和稳定性较差,限制了发射功率的提高。
随着半导体技术的发展,晶体管逐渐成为调频广播发射机的核心元件,使得发射机的体积大大缩小,功耗降低,性能提高。
近年来,随着数字技术的快速发展,数字调频广播发射机逐渐成为主流。
数字调频广播发射机采用数字信号处理技术,将音频信号数字化,并通过数字信号处理器进行调制和解调操作,大大提高了信号的质量和稳定性。
数字调频广播发射机还具有灵活性强、占用带宽小和易于远程控制等优点。
除了技术的持续改进外,调频广播发射机的发展还面临着以下几个趋向。
首先是发射功率的提高。
随着人口增加和广播覆盖范围的扩大,对发射功率的需求也越来越大。
研究人员正致力于开发新的功率放大器和天线技术,以提高发射功率,同时保持较低的功耗和高的效率。
其次是对抗干扰能力的提高。
由于广播频段受到其他无线电设备和环境干扰的影响,广播信号的质量和可靠性经常受到影响。
改进调频广播发射机的抗干扰能力,如减小信号失真、增加信噪比等,成为了研究的重要方向。
最后是降低成本和提高效率。
随着电力能源成本的上升和环境保护意识的增强,调频广播发射机的能源效率成为了一个关键问题。
研究人员正在努力寻找新的节能技术和材料,以降低发射机的能耗,减少对环境的影响。
调频广播发射机技术正不断发展,并且呈现出功率提高、抗干扰能力增强和能源效率提高等趋向。
随着技术的进一步突破和创新,将为广播行业带来更加可靠和高质量的广播服务。
广播电视发射传输技术及其发展探讨

广播电视发射传输技术及其发展探讨摘要:本文全面讨论了广播电视发射传输技术的历史,现状以及未来发展。
首先,文章对电视广播的早期历史进行了回顾,然后探讨了广播电视发射的基础理论和技术的演变。
然后,我们着重介绍了当前的广播电视发射技术及其应用,包括数字电视广播发射技术、高清电视发射技术、无线电视和广播发射技术,以及互联网电视(IPTV)和流媒体传输技术。
最后,文章分析了未来发展趋势和挑战,探讨了新一代网络技术如5G和6G在广播电视发射中的作用,AI在广播电视发射中的应用,高频宽通信技术对广播电视的影响,以及广播电视发射标准全球化的挑战与机会。
关键词:广播电视发射;传输技术;数字电视;5G;人工智能;全球互联网;前言:广播电视作为人类信息传播的重要媒介,其发射传输技术历经了从模拟到数字,从有线到无线,从地面到空中的多次技术革新。
尤其在信息社会的背景下,广播电视的传输技术正在朝着更高效率、更高质量、更广覆盖的方向发展。
随着5G,6G等新一代网络技术的发展,互联网电视(IPTV)和流媒体传输技术的普及,以及人工智能和其他高频宽通信技术的引入,广播电视发射传输技术的未来将会如何发展,其带来的影响又将如何改变我们的生活?本文将深入探讨这些问题,首先回顾广播电视发射技术的历史,然后分析现代广播电视发射技术的主要特点和应用,最后讨论广播电视发射技术面临的挑战以及未来的发展趋势。
希望通过这个全面的探讨,能对广播电视发射技术的发展方向提供一些有益的参考和启示。
一、历史回顾和基础理论广播电视发射技术作为人类信息传播的重要方式,其演变历程见证了人类信息技术的发展进步。
从电视发射的早期历史开始,透过广播电视发射的基础理论,再到常用发射和传输技术的演变,都对现今的广播电视发射技术产生了深远影响。
1.1 电视发射的早期历史电视发射技术的早期历史可以追溯到20世纪30年代。
那时,电视技术主要依靠电子管和机械扫描系统进行模拟信号的生成和传输,发射方式主要是通过地面的高塔和天线进行电磁波的辐射,这种方式的覆盖范围受地理环境影响较大。
调频广播发射机技术及其发展趋向

调频广播发射机技术及其发展趋向调频广播发射机,又称FM发射机,是一种用于发射调频广播信号的设备。
它的主要作用是将音频信号通过调频技术转换为高频信号,并通过天线传输出去,使得广播节目能够覆盖广大的地域范围。
调频广播发射机的技术基础是调频技术,也就是通过改变载波频率的方式来传输信息。
调频技术具有抗干扰能力强、传输质量高等优点,因此在广播领域得到广泛应用。
调频广播发射机在发展过程中经历了多个阶段。
最早的调频广播发射机使用的是电子管技术,这种技术具有功率高、传输距离远等优点,但同时也存在体积大、能耗高等问题。
后来,随着半导体技术的发展,调频广播发射机逐渐采用了晶体管、功率放大器等元器件,使得设备更加小巧、稳定,并且功耗更低。
目前,调频广播发射机的发展趋向主要体现在以下几个方面:高效和节能是调频广播发射机发展的重要方向。
随着对环境和能源的关注度提高,调频广播发射机需提高能效,减少功耗,以减少对环境的影响。
数字化和网络化是调频广播发射机的发展趋势。
现代调频广播发射机不仅可以通过传统的电波方式传输广播信号,还可以通过网络进行传输,这样可以实现远程控制和管理,并且具备多样化的传输方式,如数字广播、网络广播等。
多频道和多功能是调频广播发射机的发展方向。
现代调频广播发射机不仅可以同时发射多个广播频道,还可以实现多种功能,如数据传输、音频混音等。
这样可以满足不同广播需求,提高广播的灵活性和覆盖范围。
调频广播发射机的可靠性和稳定性也是发展的重要方向。
调频广播发射机在发射过程中需要保持稳定的信号质量,因此对设备的可靠性和稳定性要求较高。
目前,一些新型调频广播发射机采用了先进的技术和材料,如自动频率控制、电子稳定等,以提高设备的稳定性和可靠性。
调频广播发射机作为广播系统中的关键设备,不断在技术上进行创新和改进,以适应不断变化的广播需求。
随着技术的发展和需求的变化,调频广播发射机将会越来越小巧、高效、稳定,并且能够实现多功能和网络化,为广播行业提供更好的服务。
调频广播发射机技术及其发展趋向

调频广播发射机技术及其发展趋向调频广播发射机是一种用于发射调频广播电台的设备。
它将模拟音频信号转换成调频信号,并通过天线发射出去,实现广播节目的传输。
调频广播发射技术在过去几十年中取得了长足的进步,并在各个方面实现了不断的发展。
调频广播发射机的技术主要包括调频解调技术和天线技术。
调频解调技术是将音频信号转换为调频信号的关键技术。
它利用调频原理将音频信号的频率变化与调频信号的频率变化相对应,将音频信号转换为调频信号。
调频解调技术的发展主要体现在信号的处理和转换中,通过广泛应用数字化和网络化技术,使调频广播发射机的性能得到提高。
天线技术主要包括天线设计和天线参数选择等方面,通过优化天线结构和参数选择,使广播信号的传输效果更好。
其次是网络化技术的应用。
通过将调频广播发射机与互联网相连接,可以实现远程控制和监测,提高设备的管理效率。
网络化技术还可以将不同地区的广播节目进行联播,扩大广播的覆盖范围。
第三是智能化技术的应用。
通过引入智能化技术,调频广播发射机可以实现自动化的运行和维护,减少人工干预,提高设备的可靠性和稳定性。
智能化技术还可以实现节能减排,降低广播电台的运行成本。
第四是高效节能技术的应用。
通过优化设备结构和参数选择,减少无效功率的损耗,提高广播发射机的效率,降低能源消耗。
高效节能技术的应用可以减少对环境的污染,对可持续发展具有积极的意义。
调频广播发射机技术在过去几十年中取得了长足的发展,并呈现出数字化、网络化、智能化和高效节能的趋向。
这些趋势为调频广播发射机的进一步发展提供了新的机遇和挑战。
我们有理由相信,在不久的将来,调频广播发射技术会继续迎来新的突破和创新。
调频广播发射机技术及其发展趋向

调频广播发射机技术及其发展趋向随着无线通信技术的迅速发展,调频广播发射机技术已经成为了现代广播领域中的重要组成部分。
调频广播发射机技术以其低成本、高效率、易维护等优势,逐渐替代了传统的调幅广播发射机,并且在广播领域中得到了广泛的应用。
本文将对调频广播发射机技术及其发展趋向进行探讨。
一、调频广播发射机技术概述1.1 调频广播发射机的工作原理调频广播发射机是一种利用调频技术进行信号传输的广播设备。
它的工作原理是通过将音频信号转化为无线电频率的载波信号,然后再将信号通过天线发送出去。
接收端的收音机通过调谐到相同的频率,就可以接收到广播信号,并将其转换成人们熟悉的声音。
调频广播发射机的技术特点主要包括以下几点:(1)频率调制:调频广播发射机采用频率调制的方式传输音频信号,能够有效地避免信号受到干扰而产生失真的情况。
(2)功率调节:调频广播发射机能够根据不同的需求进行功率调节,以适应不同范围的传输距离。
(3)数字化技术:现代调频广播发射机普遍采用数字化技术,能够提高音频信号的传输质量和稳定性。
调频广播发射机广泛应用于广播电台、电视台、移动通信基站等领域。
在广播领域中,调频广播发射机已经成为了主流的广播传输方式,其传输质量和覆盖范围都得到了显著的提升。
在移动通信领域,调频广播发射机则能够满足不同区域的通信覆盖需求,为用户提供稳定、高质量的通信服务。
随着无线通信技术的不断进步,广播领域对于调频广播发射机的性能要求也越来越高,未来的调频广播发射机将朝着更高效能的方向发展。
采用功率放大器级联技术和全数字调频技术,可以实现发射机的高效能输出和低损耗传输,大大提升了发射机的性能和可靠性。
2.2 多功率级调频广播发射机未来的调频广播发射机将可能采用多功率级的设计,通过智能控制系统实现发射功率的动态调节,以满足不同传输距离和覆盖范围的需求。
这种设计不仅可以节约能源,降低成本,还能提高发射机的适应性和灵活性。
随着数字化技术的广泛应用,未来的调频广播发射机还将朝着宽带化的方向发展,采用更宽的频段进行信号传输,以提高信号传输的带宽和稳定性。
调频广播发射机技术及其发展趋向

调频广播发射机技术及其发展趋向
调频广播是一种常见的广播方式,其主要特点就是通过调制频率信号,将电子声音信号变成适合广播的信号形式,并通过天线传输到接收设备上。
调频广播发射机则是负责将这些调制后的信号发送出去的设备,是整个调频广播系统中不可或缺的一环。
调频广播发射机的技术不断发展,主要得益于信息技术的不断进步,也是广播行业不断追求更高质量和更广覆盖面的结果。
下面就让我们来看一看调频广播发射机技术及其发展趋向。
1. 模拟调频发射机的技术
模拟调频发射机是最早的广播发射机种类之一,它采用的是频率调制的技术。
早期的调频广播发射机不仅体积庞大,而且发射功率也相对较低,同时也存在很大的抗干扰性问题。
不过,由于模拟广播技术运作简单直观,因此在各个社会发展阶段都有其重要的应用。
数字调频发射机通过数字处理来传送音频信号,相比模拟调频发射机,它的音质更为清晰,但需要更多复杂的电路和系统支持。
另外,数字调频发射机还具有调制方式灵活、设备稳定可靠等特点,因此在数字时代广播技术发展的过程中得到了广泛应用。
软件定义调频发射机是近年来广播技术发展的一个新趋势,它运行在控制器上,通过软件程序实现调频功能。
软件定义调频发射机相比传统模拟发射机、数字发射机,它具有数据处理速度更快、灵活性更高、集成度更高等特点。
因此,软件定义调频发射机的出现进一步加快了广播技术的发展速度。
总而言之,调频广播发射机技术不断发展,已经从模拟时代发展到了数字时代,并逐渐向着软件定义调频发射机发展的趋势。
随着信息时代的不断深入,广播发射机的应用也将在越来越多的领域展露头角,可能会给人们的生活带来不同的创新重塑。
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广播和电视发射机发展历程与展望20 世纪声音广播和电视的浮现,使传播媒体有了深刻变化,改变了平面媒体—统天下的局面 ,在跨越距离和及时传播方面 ,使世界变小了。
收音机成为受众了解世界、获取信息不可或者缺的重要工具。
1.1 广播发射机的初创时期电子管是发射机的基础,英国J.A.Fleming 博士于 1904 年发明了真空二极管。
1906 年美国的 Lee de Forest f 博士发明了真空三极管,直至 1913~1914 年进入实用阶段。
1920 年英国Marconi 公司的 H.J.Roun d 研制出较大功率的真空三极管,在英国的发明世界上第一部较大功率叫做 2MT 的广播发射机,并于 6 月 15 日播出了 30 分钟的音乐会节目。
同年 11 月 12 日,美国的第一家商业电台匹兹堡KDKA 电台正式开播,发射机功率为 100 瓦。
1922 年 5 月 18 日英国广播公司宣告成立。
1924 年国际广播开始采用短波广播技术, 20 世纪30 年代短波发射机的功率已达 100 千瓦。
1.2 广播发射机的后续发展(1)乙类屏调广播发射机的发展史是增大功率、提高效率和改善电声质量的历史。
改善电声质量的难点在发射机的调制器,既要效率高又要电声质量好;增大功率主要在元器件;提高效率减少耗电的关键在调制制式。
20 世纪 20 年代就已浮现屏极调制,发射机的效率水平主要决定于调制末级的效率,调制末级采用乙类推挽放大电路的发射机叫做乙类屏调发射机。
(2)元器件的发展发射机的发展与元器件的改进密不可分 ,下面是几种元器件的发展情况:①电子管大功率发射机的功率水平和稳定的工作决定于射频末级电子管特性,早期大功率电子管的灯丝采用纯钨丝。
四极管的浮现进一步改善了射频和音频功率放大器的性能,提高了效率,同时也简化了射频和音频放大器系统。
在 20 世纪 70 年代又浮现了网状灯丝,使短波机有了大功率、高跨导、高耐压和长寿命的特超蒸冷金属陶瓷四极管,大大提高了短波发射机性能和可靠性。
②电容器大功率发射机,特殊是短波发射机的功率水平和稳定工作也决定于射频末级的槽路元件和结构,电容器是个关健器件。
早期的可变电容采用金属板式可变空气电容,尺寸较大,耐压低,容易放电,导致大功率放大器很难稳定工作。
1944 年开辟出第一个玻璃真空电容器,体现了较大的优越性,采用陶瓷的真空电容器性能更加优越。
在 30MHz 时的工作电压为 50kV,电容量达数千微微法,可承受的射频电流达 1000A。
大功率可变真空电容器采用波纹管保持真空密封,同时,采用水冷来冷却波纹管产生的热量,调动全程的时间不大于 10 秒钟。
在长波和中波,采用大型固定和可变高压充氮电容,这种电容可拆卸维修。
③晶体管 1947 年晶体管的浮现,打开了固态电路的大门,此后晶体管技术发展神速,至 20 世纪 70 年代后期至 80 年代初己出现百瓦级的双极晶体管和金属氧化物场效应管,为全固态的中波发射机、短波机的固态前级放大器以及全固态调频和电视发射机奠定了基础。
(3)脉宽调制(PDM)发射机20 世纪 7O 年代研制了脉宽调制的 GATES 电路发射机(调制管与被调管串联,调制管阴极接地)。
接着开辟了脉宽调制的 Pante1 电路发射机(调制管与被调管串联,被调管阴极接地),英国开辟了脉宽调制的 Pulsem 电路发射机(调制管与被调管并联工作)。
PDM 发射机的优点是:调制级工作于开关状态(D 类放大),本级效率可达 90%,整机效率比乙类屏调机高 3%摆布。
可以方便地实现动态载波控制,降低电耗。
PDM 机的缺点是:增加了不稳定因素。
增加了开关频率残波。
(4)脉冲阶梯调制(PSM)发射机20 世纪 80 年代初,瑞士推出脉冲阶梯调制(PSM)发射机,这种发射机采用由一定数量串联的低压整流电源组成,用数字化直流和音频信号控制整流器组输出电压的大小,向被调级输入载波直流和音频调制功率,把主整和调制级合二为一,第一次浮现了没有高压主整的全固体化调制器的发射机。
这种发射机具备 PDM 机的优点,又克服了PDM 机的主要弱点,为实现单管大功率短波发射机提供了基础。
500kW 短波机的标称整机效率为 75%,低频段的实测效率甚至达到 84%。
(5)固态中波发射机的发展20 世纪 70 年代中期开始浮现固态中波发射机,早期的固态机的调制方式为 PDM 式。
1987 年美国推出世界上第一部 DX 系列 10kW 全固态数字调幅发射机。
20 世纪 90 年代法国推出模块式中波(M3W) 发射机和精密相位脉冲多参数调制中波发射机。
(6)固态中波发射机的展望数字调幅 DAM 是目前固态中波发射机最好的制式,固态中波发射机将来的发展应在器件的进步以及改进电路、提高效率、简化设备和适应数字 AM 制式的需求。
1.3 对中、短波发射机的展望中、短波调幅广播具有不少优点:①传播距离远,覆盖面大,特殊是短波的传送距离可达数千公里。
②收音机简单价廉,容易普及,目前全球约有 20 亿部调幅收音机,6 亿部短波收音机。
但调幅广播有两个致命的弱点:①接收质量不高由于发射机的声音信号最高只能达到 5kHz,收音机的带宽与选择性的矛盾很难解决,收音机的实际带宽也惟独 2.5kHz——4kHz,再加之信噪比不高,因此,接收质量不高。
同时,由于频率数量与需求差距过大,频谱占用过度,同频及邻频干扰严重,接收效果更趋恶化。
②传输过程中的电波衰落衰落给调幅广播特殊是短波传播带来很大危害,衰落的主要原因是多径传播,是电波经电离层反射到接收点的几条射线相互干涉引起的。
新的调制技术和新器件的发展,大大促进了中、短波发射技术的发展。
(1)数字 AM 制式数字 AM 就是在 AM 频段进行数字广播。
数字AM 制式是在调幅波段实施数字调制,其接收质量可达到调频广播的水平,它可克服多径传播的衰落现象。
(2)短波发射机的发展短波发射机的发展在于器件、电路和调制制式。
目前 200W 级的场效应管己应用到 Ku 波段的高频功放,用到 1000kW 的中波发射机已经很成熟。
(3)中波发射机的发展数字调幅 DAM 制式己占绝对优势,其电声指标已达很高水平,整机效率还有提高的余地。
补偿方法的不同,是各有优点但都无绝对优势可言,可以同时发展。
2.1 调频发射机(1)调频发射机的发展用调频方式传送广播节目发明于 20 世纪 30 年代末, 40 年代初解决了调频发送和接收的实际问题,1941 年美国浮现了调频广播电台。
70 年代立体声调频广播进入实用阶段,调频广播成为音乐节目的主要传播媒介,调频广播电台的数量猛增。
早期调频发射机采用直接调频法的电抗管调频控制的振荡器方式,之后又有调相式晶体振荡器方式,脉冲调相调频方式,现在已使用由频率合成器锁相的变频二极管直接调频方式。
20 世纪 90 年代初国际上浮现了数字 FM 激励器,其技术指标大大提高。
早期的发射机都是电子管式,随着晶体管的发展,实现发射机前级的晶体管化,浮现了单管发射机。
20 世纪 70 年代末,日本和西德的发射机创造公司开辟了千瓦功率等级的固态调频发射机, 10kW 级的设备相继浮现,更多的厂家陆续推出固态 FM 发射机,固态机的价格逐步下降,从性能、技术指标、可靠性和价格来比较,现已占绝对优势。
固态机的整机效率没有优势,与单管机在同一水平上。
目前电子管式 FM 机已经停产。
(2) 调频发射机的未来由于新技术的发展,高质量数字激励器的浮现,目前的调频发射机的电声质量已可满足普通听众的要求,因此摹拟调频发射机可以在相当一段时间作为过渡的方式。
在将来DAB 与 DVB 融合后,再将现用的调频波段溶入 DMB 网。
2.2 电视发射机的发展1926 年贝尔特发明了电视系统, 1936 年 1 月英国广播公司建成世界第一座电视台, 11 月 2 日第一次正式播送电视节目。
1946 年美国第一次播出全电子扫描电视,从此,电视由机械扫描时代进入电子扫描时代。
1954 年美国彩色电视试验成功并正式播出,美国成为第一个播出彩色电视的国家。
1962 年美国卫星发射成功,它是世界上最早用来传送电视节目的通信卫星,开创了全球电视的新纪元。
2.2.1 米波(VHF)电视发射机早期电视发射机为电子管式,工作在米波段,采用高电平调制,在末前级进行栅极调制,末级为直线放大,这种调制方式的残留边带特性很难做得精确。
20 世纪 70 年代初浮现了中频调制技术,其优点是中频载波的频率较低且固定,便于实现优质调制和用声表面波滤波器(SAWF)来精确形成残留边带特性,并发展到今天的数字预校正技术。
2.2.2 分米波(UHF)电视发射机(1)速调管电视发射机速调管是浮现于 20 世纪 30 年代的微波器件, 40 年代后,由于雷达技术的发展,速调管技术得到很大发展。
50 年代末 6O 年代初,开辟出分米波发射机,采用合用于分米波的速调管。
速调管的优点是: 功率增益大,激励功率需求小,使用寿命长。
速调管的缺点是:耗电大,效率低,运行费用高;线性差。
(2)感应输出管(IOT)电视发射机20 世纪 80 年代后期开辟出了感应输出管,这种管子兼具了速调管和四极管的特点,所以又叫做速调四极管。
比 AB 类电子管放大器的效率还要高。
线性优于速调管。
价格居中。
(3)固态电视发射机20 世纪 70 年代末浮现了固态电视发射机,大功率晶体管技术的发展,使固态电视发射机的功率随之提高。
固态机以其可靠性高、维护简单,得到用户的欢迎。
全固态电视发射机的整机效率与四极管机相当。
2.2.3 电视发射机的展望数字高清电视已经到了实现阶段,这些产品基本都使用横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)、数字激励器和数字预校正,以及液体冷却技术等。
保证有较低的误码率和信噪比,满足地面数字电视的要求。