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论数字广播系统中的光纤技术分析

2015-05-30何翠霞

科技与企业 2015年7期
关键词:光纤传输

何翠霞

【摘要】目前在中国的网络传输技术实现跨越式发展,不仅有效地促进网络信息之间的连接区域,并实现省级骨干网络的有效配置。光纤作为一种新型的网络传输技术的类型,并且逐渐被推广与应用。把这种技术在广播电视信号传输应用并且可以在不同的信号加以有效的管理、备份和支持信号区域。不同于以往的网络传输技术,信号光纤传输技术是一个更加多样化的组合,可以实现各种处理和传输资源管理,以及光纤传输的过程中,有效利用光学技术的优势,实施对不同的信号加以不同的管理。

【关键词】数字广播;光纤;传输

1、光纤数字广播阐述

通过扬声器光纤数字广播系统,光纤数字广播机,集中控制器,双芯光纤,管理软件等。通过麦克风的音频信号输入,AM/FM调谐器和其他音频通过前置放大器在光纤数字广播系统集中控制器,控制数据信号通过计算机串口输出到中央控制器,数字音频信号集中控制器处理,低速数据信号在一芯光纤复用上传到远程光纤广播设备,光纤无线电机器的声音频率信号和低速数据信号分离,放大输出到扬声器的音频信号后,控制命令主要用于控制扬声器该装置的工作。

2、光纤数字广播机的工作原理

光学数字广播是利用光纤作为传输介质,更有效地利用先进的光纤通信技术。在下图中,主要由光纤传输线路和扬声器切换电路和功率放大电路的所示光学数字广播的机械结构。通过A/D和PCM控制中心编码根据布置成一个纤维与纤维的寻呼机不同时隙上载的光模块的数字音频信号和低速数据信号,所述光模块接收所述转换后的现场可编程逻辑阵列(FPGA)后,可被接收标准TTL逻辑电平的信号时,FPGA出这些信号的帧同步码中,音频信号和低速数据信号流正确地整理出来,它被称为TDM技术,时间被划分为若干个均匀的时间间隔,传送时间和分配在不同的时隙最亮的信号,相互以实现分离的,互不干扰的目的。由定时高保真音频编码解码器电路,其执行数字音频流的接收处理被发送的音频信号,并在A/D转换成模拟双声道高保真输出到功率放大电路的音频信号,然后通过继电器或类似物开关组切换到广播的音频信号,以各扬声器输出,低速数据信号发送到微控制器,其中,每个扬声器被切换广播,为了管理区域无线电微控制器。

3、光纤数字广播系统具有许多明显的优点

(1)本系统可广泛应用于收费站亭,公路隧道,广场,地铁,校园等地方。这些明显的优点在光纤数字广播系统中使它得到更多使用者的一致青睐,应用广泛。

(2)此应用程序有助于控制流量,提高网络的安全性,简化网络管理,减少设备投资。

(3)和高稳定性。网络系统自愈环可自动恢复故障。

(4)每个光纤数字广播机根据需要多个扬声器,可分为寄存器可以被编程,固定广播系统点。

(5)先进性。利用现有的最先进的光纤和数字技术。

(6)模块。根据需求灵活组合和扩充系统的功能。

4、光纤通信技术在广播电视网络中的应用

(一)广播电视网络传输

目前,在广播电视领域的迅速发展中光纤通信是有线网络的基础。光纤传输技术系统的宽频带传输,通信的抗干扰能力强,串扰少,容量大和耐腐蚀性能,优势是显而易见的。尤其是城市最可靠的数字电视和数据传输链路。电视台控制室的卫星电视、有线电视发射信号或基本上选择使用光纤技术、光网络传输技术通过电视和广播信号,只有通过微波中继传输方法的变化,在过去也消除由于微波中继,同时确保信号的可靠性。

(二)广播电视传输网络的双向转换

广播和电视网络,基于HFC有线电视网络的发展,传统的HFC网络主要是电缆传输的业务,所以它是单边下行广播传输方式。在人力资源方面广播的最大特点是同轴电缆已进入千家万户。同轴电缆的工作频率可以达到1GHz,随着国家数字电视整体转换了,会有更多的频率资源空出来用于数据通信,并与Hzp频带承载比特数的增加带来技术发展的调制。广播和电视网络提供宽带接入,数字电视增值服务,所以我们必须对传统的HFC网络双向转换。广播和电视广播业务是传统的单向交通之一,传统的HFC网络是一个树状的点对点网络结构。5光纤通信的发展趋势。

(一)超大容量的WDM系统

电的时分复用这一系统所具备的扩展容量的潜力已不大,但是光纤200nm的可用宽带资源却只利用了不足l%,而另外99%的资源还没有得到很好的挖掘。如果把多个发送的波长适当的错开光源信号并在一极的光纤上进行传送就可以使光纤所传输的信息容量大大增加,这就使利用波分复用的主要思路,利用该思路的好处主要是:第一,能够使光纤具备的巨大的宽带资源得到充分的利用,这样就可以使容量迅速地扩大到几倍甚至上百倍;第二,在大容量信息的长途传输过程中能够节约大量的光纤以及再生器,进而使传输的成本大大降低;第三,和信号速率以及电调制的方式无关,这也是引进宽带新业务的一种比较便捷的手段;第四。通过WDM网络可以实现网络交换以及恢复有望实现的具备高度生存性的、透明的光联网。

(二)朝着超高速系统方向发展

从电信事业二十多年的发展历史来看,传输速率的提升与网络容量需求一直存在着矛盾,传统的光纤通信发展均是依据电的时分复用来进行的,传输速率没增加四倍,每比特的传输成本就会下降30%至40%,所以高比特率系统经济效益大体上是按照指数规律来增长的,同时这也是在过去的二十多年里光纤通信系统具备的传输速率持续在增加的关键所在。就目前情况来看,商用系统的传输速率已经由原来的45Mbps快速增加至了现在的l0Gbps,在二十年的时间里,其传输速率增加2000倍,相对同期的微电子技术集成度的增加速度还要快很多。

5、结束语

数字广播系统是一个复杂的系统工程,它的形成是以石英玻璃纤维拉丝,原料来源丰富,节约大量有色金屬特色。这是一个高性能的通信网络的重要组成部分,光纤数字广播系统主要应用的学校,地铁,隧道,高速公路收费站广场等,高质量和高效率的传输模式,是今天的广播系统的发展趋势。

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