无线广播电视监测信号接收链路技术探讨
地面无线数字广播电视设计

地面无线数字广播电视设计地面无线数字广播电视(DTTB)是指利用地面发射台向用户提供数字电视和广播信号的技术。
相比传统的模拟电视和广播,DTTB具有更高的画质、更多的节目选择和更快的信号传输速度,因此在全球范围内得到了广泛的推广和应用。
本文将从DTTB的设计原理、技术特点、系统架构等方面进行详细介绍,力求为读者提供全面的了解。
一、DTTB的设计原理DTTB的设计原理主要包括信号源、信号调制和调制信号的发射三个环节。
信号源是指将来自摄像头、录音棚等信号源采集到的模拟信号转换成数字信号的设备,信号调制是指将数字信号转换成调制信号的过程,发射是指将调制过的信号通过天线发射出去。
信号源方面,DTTB采用了数字信号处理技术,将模拟信号经过A/D转换器转换成数字信号,再经过压缩编码技术对信号进行压缩,以便降低信号传输的带宽和提高信号传输的效率。
这样一来,用户所接收的节目画质和音质将会得到极大的提高。
信号调制方面,DTTB采用了OFDM(正交频分复用)技术。
OFDM技术是一种将信号划分成若干个子信道,每个子信道独立传输一部分数据的技术,通过这种方式可以显著减小信道传输过程中的干扰,并且提高了信道的利用率。
OFDM技术还可以克服传统调制技术在多径传输环境下的性能衰减问题,从而保证了信号的稳定传输。
发射方面,DTTB采用了地面发射方式,通过设置不同的发射台和相应的天线,可以将信号准确、稳定地传输到用户终端设备上,从而实现数字电视和广播信号的覆盖。
DTTB的设计原理主要包括采集模拟信号、将其转换为数字信号并经过处理和压缩、采用OFDM调制技术和地面发射方式。
这些技术手段的组合使得DTTB具备了高画质、高音质、高可靠性等特点,从而满足用户对数字电视和广播的需求。
二、DTTB的技术特点1.高清画质DTTB的数字传输和压缩技术可以使得传输的视频画面更加清晰,能够满足用户对高清晰度节目的需求。
与传统的模拟电视相比,DTTB的画质有了很大的提升,用户可以享受更加逼真的视听体验。
广播电视业务频率需求与无线覆盖技术应用

广播电视业务频率需求与无线覆盖技术应用■周苗林近年来,随着电子技术、计算机技术、无线电通信技术的迅速发展,带来了广播电视技术的长足进步。
与此同时,广播电视业务需要不断提高节目容量、丰富节目内容,扩大信号覆盖区域、提供移动接收功能,才能满足人民群众日益增长的文化生活需求。
因此,对广播电视业务和无线覆盖技术进行分析研究,科学、合理地规划和分配无线电频率资源,是适应和满足广播电视业务发展的前提和保障。
本文以湖南怀化为例,对此做些初步探讨。
一、广播电视业务现状及其发展趋势广播电视业务经历了从信号差转到无线发射自办节目,再到有线电视为主导、卫星和地面无线覆盖为辅助的发展历程,播出节目内容也从转播国家和省级节目到地方自办节目,发展到目前的全国各地制作的电视节目,广播电视服务方式已从过去单一模拟的服务方式转变为模拟和数字、标清和高清、公益和付费等多种类型并存的服务方式。
千家万户的电视机即将发展成家庭多媒体综合信息终端,不仅可以收看传统的电视节目,还可以进行视频点播,接收文化教育、生活资讯、交通旅游、金融股市、医疗保健等各类信息服务。
CMMB移动多媒体电视广播、DTMB国标地面无线数字电视系统也已开始设立无线发射台站并提供服务。
广播电视服务机构正在逐步变革。
县、市一级无线发射自办节目的教育电视台,已经改为走与有线电视合作的道路,所设立的无线发射台已经全部撤销。
CMMB移动多媒体电视广播、DTMB国标地面无线数字电视系统的传播、经营机构也已改变过去广播电视系统一家垄断的局面,呈现出多家经营的市场竞争趋势。
随着广播电视传播技术的进步,特别是光缆传输、覆盖技术的快速发展,传统模拟无线电视转播、发射台站的数量也逐步减少,截至2011年12月底止,怀化市辖区内设立的广播电视台站情况如下表:二、广播电视无线覆盖技术的发展概况2006年以前,广播电视信号的覆盖主要是差频转播中央和省级电视台模拟信号,少量的地方自办节目发射台也是采用模拟信号发射的方式。
射频技术-射频链路

02
射频链路基础知识
射频链路的组成
发射器
将基带信号转换为射频信号,通 过天线辐射到空间中。
接收器
接收空间中的射频信号,将其转 换为基带信号。
天线
负责辐射和接收射频信号,实现 无线通信。
混频器
将射频信号与本振信号混频,得 到中频信号或基带信号。
滤波器
滤除不需要的信号和噪声,提高 信号质量。
馈线
连接发射器和天线,传输射频信 号。
射频技术-射频链路
• 射频技术概述 • 射频链路基础知识 • 射频链路的关键技术 • 射频链路的实现方式 • 射频链路的优化与改进 • 射频链路的应用案例
01
射频技术概述
定义与特点
定义
射频技术是指利用无线电波进行信息 传输的技术。
特点
射频技术具有传输速度快、传输距离 远、抗干扰能力强等优点,广泛应用 于通信、雷达、导航、无线电监测等 领域。
的影响。
自适应调整技术
采用自适应调整算法,根据系统状态 和环境变化,动态调整参数和配置, 确保系统稳定运行。
严格的质量控制与测试
加强产品质量控制与测试,确保射频 链路设备性能稳定可靠。
06
射频链路的应用案例
无线通信系统中的应用
无线通信系统是射频链路应用最广泛 的领域之一。在移动通信网络中,射 频链路负责传输信号,使得手机能够 与基站进行通信。
将时间分割成多个时隙,每个时隙传输一路信号,实现多路信号 同时传输。
码分复用(CDM)
利用不同的码型进行信号调制,实现多路信号同时传输。
功率放大技术
1 2
线性放大器
提供线性放大,适用于需要保持信号线性度的场 合。
非线性放大器
卫星广播电视传输链路的实用计算

卫星广播电视传输链路的实用计算广州电子技术网――思维对卫星广播电视传输链路进行计算的方法是:收集星载转发器和地面接收站的参数(包括地理的和设备的),必要时还要了解上行站的有关参数,利用公式进行计算。
本文中介绍的是有关卫星广播电视传输链路的一种实用而简捷的计算方法,涉及到单载波应用、多载波应用、模拟信号转发、数字信号转发几种情况,综合了传输链路中多方面的因素。
与一般的计算方法相比,本文介绍的计算较为精确,且计算过程简捷。
文中的例子是按已知卫星转发器的参数和接收站的状态参数来推断信号的质量。
至于从给定的信号质量来推算有关接收站的参数,只需进行相反的计算。
1、接收功率的计算根据电波传播理论,通信链路中电波的自由空间衰减为:L=(4πd/λ)2 (1)其中λ为工作波长,在卫星通信中,d为卫星到接收站的距离:d=35786×103×{1+0.42×[1-cos(φs-φe)cosθ]}1/2 或d=42146×103×[1.023-0.302cos(φs-φe)cosθ]1/2式中φs为卫星星下点的经度,φe为地球站经度,θ为地球站纬度。
如果源点的发射功率为Pt,接收方向上发射天线的增益为Gt,接收天线的增益为Gr,下行链路的自由空间衰减为Ld,则接收到的功率为:Pr=Pt×Gt×Gr/Ld 用对数表示,则[Pr]=[Pt]+[Gt]+[Gr]-[Ld](2)在卫星通信中,Pt×Gt定义为等效全向辐射功率EIRP,该值由卫星公司提供,通常以等高线图或表格的形式提供给用户。
并将大气闪烁损耗、天线指向误差和馈源极化调整误差对接收的影响归结为ΔLd(Ku波段上行或下行链路瞬间雨衰量可超过10dB,而C波段最大雨衰量一般不超过1dB),则公式(2)变为:[P r]=[EIRP]+[Gr]-[Ld]-[ΔLd] (3)Gr=10lg[(πD/λ)2 η]确定,其中D为接收天线的直径(米),η为接收天线的效率,通常在50%~70%之间(偏馈天线为65%,前馈天线为55%)。
基于信道码流监测技术的卫星广播电视信号监测系统构建

地 判断信 号 干扰 类 型及其 表 现 出的对 广 播 电视影 响 的特点 ( 自然现 象干 扰 ,还是人为非 法攻击 ,宽带还 是 窄带 ,是 否是单载 等 ) ,从接收 端信 道码流 变化快 速 捕捉信 道 异 常 ,有 针 对性 的 采取相 应 的技 术 手 段 , 及 应对措 施 , 确保 卫星 广 播 电视安 全 播 出具 有重 对
( 2)卫星漂移 。
2. . 电 离层 闪烁 15
当电波穿越 电离 层时 ,由于 电离层结构 的不均匀
性 和随机 时 变性 ,卫 星信 号 会受 法拉 第极 化旋 转效
从地 面上看 ,卫星成 “ ”字形的漂移 , 8 这是 由两 类 不可 抗 因素造 成 的 。一是 在太 阳 系 中的同 步地球
较强烈的地磁暴 ,对 卫星运 行和通信等造成干扰 ,严
重时 会使卫 星信 号 中断 。
以上提 及的几种 自然干扰 是天文 自然现象 ,无法
避免 ,可以采 取一定 的措施减 少对卫星 通信的影 响 ,
一
。
/
如改 进卫 星供 电系统等 减 少 因 自然 环境 造成 的卫 星
通 讯干 扰 。 2 2 人为 干 扰 .
卫 星除 了受到 大 能量 的 太 阳辐射 之 外 , 要受 到太 还
应的影 响 , 法拉第极化 旋转量是 与信号频率 的平方 而 根成反比的 ,将造成信 号的振 幅强度和相位 ,到达 角
阳能 电池 不能 提供 电能 ,卫 星 只能 依靠 自身携 带 电 池供 电 ,这 一阶 段称 “ 蚀期” 星 。以前星 蚀现象对 卫 星 通信 的影 响是 很 严重 的 ,但现 在 卫星 供 电系统 已
广播电视节目信号源的安全传输(全文)

广播电视节目信号源的安全传输(全文) [关键词]节目;信号源;传输对于无线电视发射台来说,安全播出不仅是每个广电人的职责和义务,也是广播电视的生命和根本要求,更是广电部门的重要政治使命。
保证广播电视节目信号源不间断是电视发射台安全播出的前提条件。
我台为了提高广播电视传输质量,确保广播电视节目安全优质播出,广播电视节目信号源做了充分的备份,分别有光纤传输信号,卫星传输信号,微波传输信号。
一、光纤节目信号源传输光纤传输具有容量大、安全性好、信号稳定、跨度大、覆盖广泛的特点。
它作为广播电视节目信号专用传输通道已被广电部门广泛使用,因此光纤信号源也成为我台的主信号源,节目信号源通过光纤从市内传输到我台。
通过光接收机解调出CATV信号,CATV信号再通过解调器PBI-4000D解调出视频信号VIDEO和音频信号AUDIO,视频、音频信号通过VAS-401切换器送到电视发射机激励器调制,再通过功率放大器放大,由发射天线辐射出去。
本台光纤传送的电视信号可作为电视节目主要信号源的,另外,我台已开播地面无线数字电视节目,可通过电视机顶盒接收数字电视节目作为电视节目信号的备用信号源。
﹙一﹚光纤传输干线在广电系统安全播出中的作用广播电视技术系统是一个庞大的系统工程,包括节目制作、节目播出、节目信号传输、节目信号覆盖、节目信号接收、节目监测六大环节。
每一个技术环节都是广播电视播出不可分割的一部分,无论缺少哪个环节,广播电视播出都会受到影响。
节目传输是广播电视节目播出到各种覆盖方式的一个过度环节,其任务是把每天播出的节目信号从广播电视中心传输到发射台、卫星地面站、有线广播电视分配的前端。
确保广播电视节目传输畅通,在广播电视安全播出中占据重要位置。
﹙二﹚安全播出应急预案管理安全播出是运行维护的根本目的,在发生影响播出的问题时,首先要考虑的是如何能尽快恢复信号,恢复播出。
因此启动应急预案是保证安全播出的一个关键环节。
光纤线路发生中断后,应当检查是否有备用光纤,应由调度部门组织按照预案跳纤。
电视精密同步广播技术探讨

或数 字电视解码器 “ 再 生” 的行频/ 场频. 有可能使 节 目的时基产生很 大 的偏差( 5 X 1 0 — 5 量级) , 这将使“ 鬼影 ” 飘动起来 。 从 而增加 了人眼对 “ 鬼影” 干扰的敏感 度。 尤其是行 、 场逆程 的“ 消隐十字” 。 在移 动中会相 当程度地影响图像 质量。 解决这个 问题 的措施是对节 目 信 号进行精确 的时统 同步控制 , 锁定 同步发射机间 图像信号的时序相关性 。 经过电视节 目 信 号时统均衡 的电视精密同步广播系统 .在 D / U = 0 d B的完全等场强区接 收电视 图像 . 其 干扰“ 鬼影 ’ 与欲收图像是重合 1 . 电视精密 同步广播技术原理 这种“ 鬼影” 的干扰几乎不可见 。 随着接收点偏 离等场强 区, “ 鬼影” 电视 同频 干扰 的研究 实践证 明: 电视 同频 干扰对接收图像 的损 伤 的, 与图像逐渐错 位 , 但 由于这种“ 鬼影” 是静止的 , 其 敏感性极低 。 随着偏 来 自两 个 方 面 : D / U亦随之提高 。 “ 鬼影 ’亦在随之变淡。干扰 ① 同频 台之间 图像载 波频差形成 的拍频干扰 。即接收 图像上 的 离等场强区距 离愈远 , “ 鬼影” 与欲收图像锁定 了时序相关性后 . 在单纯图像载波锁定的基础 “ 百叶窗” 滚动条纹干扰 可以再 改善射频保护率 1 2 d B 。 即R F P R = 1 0 d B 。 ② 同频 台之 间的图像 内容相互叠加 .因图像信号行/ 场频率与相 上 , 2 . 电视精密同步广播 实验窒保护率测试 位的不 同步 。 形成运动的“ 鬼影。 通 过射频混合器对三路发射机的射频输 出信 号叠加 . 实现空间 电 人的视觉 , 对“ 百叶窗 ’ 滚动条纹干扰最为敏感。通过控制 同频 台 其 中。 模拟两路干扰信号的发射机 。 输 出端接有精密可 间的图像载频 . 并使其 精密 同步 . 可以完全消 除“ 百叶窗 ” 滚动条纹 的 波混叠 的模拟 。 模 拟空间电波的传输 干扰 , 但仍然存在傀影 , 且是运 动的。此时 , 可 以使同频道射频保护率 调射频 衰减器 和精密可设定空间传输延迟 网络 . 精确地再现等场强交叠覆盖 区的合 成驻波场强分布 降低至 2 2 d B 。进一步控制 同频 台之间 图像信 号的行频与场 频《 行, 场 衰耗 和传输延迟 . 三路发射 相位随机) . “ 鬼影 ” 静 止下来 , 干扰可见度得 到进一步 的改善 , 同频道 及偏离等场强 区一定距离 内的电视精密同步广播合成信号 射频保 护率进 一步降低 至 1 5 d B 。如果再让 图像信号 的行, 场相位完全 机 的输 出电平 . 在混合器输出端经过标定后 。 衰减器 的读值 , 实际就是 图像 中频与 致. 即收看的 图像与 “ 鬼影’ 完全 重 回. 同频道 射频保护率 最终降至 射频保 护率数 值。电视精密同步广播试验发射机 的载频( 上变频本振1 . 锁定于北斗/ G P S 双路径溯源 同步 的枷原子基准源 . 实现 1 0 d B 。电视精密 同步广播技术 的核心就是 : 信号 . 则 经过图像 ①精 密锁定各 同步发射机 的图像载频 . 消 除图像 载频差拍干扰 的 了三路模拟发射机射频载频的精密同步。图像节 目 信号 时统同步机重构 时基 同步序列 . 将 行/ 场 相位精确 同步于北斗 。 “ 百 叶窗” 。 P S 溯源的 U T C标准时间的 1 P P S 实现 了三路模拟发射机节 目 信 号 ②精 确时统控制各发射 台图像 节 目的行/ 场频率与 相位 。消除运 G 的精确时统 同步 不同发射机 的节 目图像信号取 自于完全独立的卫星 动的“ 鬼影 ” 。 各路卫星接 收机输 出的节 目 信号之间 。 存在严重的行, 场相 电视精密 同步广播技术 的实现 , 就是基于上述理论 分析 结果。电 接收链路 。 卫 星接 收机解 码器初始状态 的随机性造成) 以及行频/ 场频偏 视精密 同步广播发射 台之间 同频 干涉区的合成 电波近似为稳定 的驻 位摄动《 卫星接收机 P A L编码 器的时机误差造成 ) 。 其节 目信号特征 , 已非 波形态 . 微小 的载频偏差将导致驻波相位 的缓慢漂移 。当驻 波的场强 差 (
下一代无线电技术与广播电视发展的探讨

设 计 的 , 如 数 字 广 播 电视 、 窝移 动 系 统 ( 二代 移 动 例 蜂 第 通 信 系 统 G M、C MA、P S MB T 、C S D N 、D — H MMB R 、D M等 。
第 三 代 移 动 通 信 系 统 T -S D D C MA、W C MA、C MA2 0 D D 00
快 衰 落 、共 信 道干 扰 等 产 生 的影 响 。 ( )利 用 感知 无线 电 ( o nt e R do 2 C g iv a i)技 术 实 现频 i 谱 资 源 更 为 有效 的配 置 以及 使 用 软 件 无 线 电技 术 , 实现
不 同无 线 电技 术 系 统 的 纵 向贯 通 。
■
数 据率 的信 息服 务 ,这 些 系 统 是 为个
人信 息 系 统服 务 的。 ( )热 点 小 区 :对 于 高 速 信 号 传 3 输 的应 用环境 和个人 连接 服务 ( 例
2 下 一 代 无 线 电 的 特 点
2 1下 一 代 无 线 电 的发 展 需 求 .
下 一 代 无 线 电 需 要 一 个 公 共 、 灵 活 、可 扩 展 的 平 台 。 目 前 的 无 线 接 入 系 统 都 是 针 对 某 一 类 型 的 业 务 而 专 门
1前 言
下 一 代 无 线 电 技 术 是 广 播 电 视 发 展 的 重 要 机 遇 。 未 在
26 广播与电noo y o te e h l g
区 较 大 特 别 适 合 于 广 播 业 务 。 以较
低 成 本 构建 数 据容 量 巨大 的公 共 数据
总 线 。此 外 , 它 可 以 与 G M 、U S S MT 、
( 3)使 用 IC ( oe N t r P核心 网 ) 实现 P N I C r ewok,I P 业 务 系 统 的贯 通 。 ( 4)无 线 电资 源 与业 务 资 源 管理 , 现 技 术体 系和 业 实
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
无线广播电视监测信号接收链路技术探讨
随着科技的不断发展,无线广播电视监测信号接收链路技术在数字化、高清化的趋势下也在不断完善和更新。
无线广播电视监测信号接收链路技术对于广播电视行业来说至关重要,它直接影响着信号的稳定传输和节目的正常播出。
本文将探讨无线广播电视监测信号接收链路技术的发展现状、存在的问题以及未来的发展趋势。
随着广播电视行业的数字化、高清化进程不断加快,传统的模拟信号已经逐渐被数字信号所取代。
数字信号不仅能够提供更高品质的音视频体验,而且在传输过程中对信号的稳定性要求也更高。
无线广播电视监测信号接收链路技术在数字化进程中显得至关重要。
目前,针对数字信号的接收链路技术已经有了较为成熟的解决方案,如卫星接收、地面数字电视接收等。
这些技术不仅能够实现对数字信号的高效接收,而且还可以保证信号的稳定传输,从而确保用户能够获得优质的广播电视节目。
虽然目前的无线广播电视监测信号接收链路技术已经相对成熟,但仍然存在一些问题需要解决。
是信号传输的稳定性。
在一些特殊环境下,如山区、森林等地形复杂的地方,信号的传输受到很大影响,容易出现信号不稳定或者中断的情况。
是信号接收设备的更新换代。
随着技术的不断发展,一些老旧的信号接收设备已经不能满足当前的需求,需要被更新换代。
是信号传输的成本问题。
目前一些传输设备的成本较高,对于一些小型的广播电视机构来说可能承受不起,这就限制了它们的发展。
针对目前存在的问题,无线广播电视监测信号接收链路技术在未来的发展中将会朝着以下方向进行发展。
是技术的创新。
随着科技的不断进步,相信会有更多创新技术用于提升信号传输的稳定性和效率。
基于5G技术的无线信号传输技术、智能化的信号监测和管理系统等,将会成为未来的发展趋势。
是设备的更新换代。
随着技术的不断发展,相信未来会有更多性能更强、成本更低的信号接收设备面世,这将有助于解决设备老化的问题。
是信号传输的成本问题。
随着技术的不断进步和市场的竞争,相信未来的传输设备会朝着成本更低、性能更高的方向发展,这将有利于降低广播电视机构的运营成本,提升竞争力。