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广播电视信号传输及检测技术探析

2021-09-10李子飞

科学与生活 2021年6期
关键词:传输检测

李子飞

摘要:对于广播电视而言,准确、高效的信息传输与检测技术是其基础条件,这样能够提升观众黏性,因此,能够注重信号传输技术的优选,针对传输多类信号干扰问题进行解决至关重要。因此,本文就广播电视信号传输与检测技术进行具体分析,希望可以实现广播电视信号的优化。

关键词:广播电视信号;传输;检测

在互联网时代下,人们利用网络来获取信息,这样就是的广播电视受到网络发展的冲击,久而久之,人们就忽视了广播电视的重要性。针对网络而言,需要依靠信息的传输,广播电视也需要信号传输,并且广播电视信息实用性较强,只有采取正确的技术和检测方法,才能够让人们意识到广播电视的重要性。

一、广播电视信号传输技术分析

(一)卫星通信

卫星通信技术主要是将人造地球微信作为中继站,从而实现对于无线电波的转发,这样就可以满足地球站之间的相互通信要求。卫星移动通信的不断发展,也促进天线技术的持续进步。卫星通信本身具有通信容量大、覆盖范围大、传输质量好等优势,从而满足全球无缝链接,从而成为全球通信之中不可或缺的一种重要手段[1]。

(二)微波通信

微波通信主要是基于微波作为介质,以此来开展通信,其本身是不需要固体介质的,当两点之间的直线距离没有障碍,就可以实现微波的传送。通过微波来进行通信,其本身质量好、容量大,可以满足长远距离的传输,所以也成为目前通信网之中比较重要的一种手段。微波通信本身的抗灾性能良好,微波通信一般都不会受到风灾、火灾等自然灾害的影响。但是在空中传播时,微波容易受到干扰,并且因为其直线传播的特性,所以在电波波束方向上,不能够有高楼的存在。所以,还需要结合城市空间来做好微波通道的合理规划,确保其不会受到高楼的影响。

(三)光纤通信

通信技术的发展,让光纤传输范围得到持续的扩大,这主要是因为光纤通信传输信息量在单位时间内相对较大。针对单模光纤,其可以满足35000个电话的实际要求,并且还在继续的发展。而因为数量的增加,光纤通信建设费用正在大幅度降低,再加上体积偏小、重量较轻、拥有良好的保密性等对应的优点,从而就可以在信号传输之中将光纤技术作为网络建设的基础,并且在应用传输信号方面也发挥了重要的作用。针对光纤通信来说,人们一直在追求超大容量、超高速度、超长距离传输的目标,最终也希望能够实现全光网络。

二、广播电视信号的检测技术分析

分析广播电视信号的检测技术,首先就需要了解其干扰因素的组成,然后通过基于滤波器的干扰信号检测技术的具体分析,希望利用河阳的方式,能够实现对于广播电视信号的实际研究与分析,为广播电视的发展奠定良好的基础条件。

(一)干扰因素

考虑到在广播电视信号的实际传输过程中可能会受到自然条件的干扰,毗邻的上下行卫星干扰,雷达、微波中继信号等出现的电磁干扰亦或是人为的恶意干扰等,因为这一部分干扰因素的存在,最终就会对广播电视信号的正确传输带来影响,并且还会挤占信号,导致传输网络拥堵的情况出现。基于自然干扰来加以分析,再与渐变性相互结合起来,这样就可以有效的补偿上行链路的衰耗,同时,针对下行链路而言,也能够满足其余量的保持。但是对于电磁和人为因素带来的干扰,其本身呈现出海量性和多样性的特点,所以就需要采取实时观测与预防的有效措施,而目前的检测技术主要是选择频谱、载噪比等集中在微信传输上的有效检测手段。但是在检测数字微波技术和光纤传输技术方面的内容却很少。所以,就可以考虑到载噪比与图像技术的迁移应用。也可以基于不同传输技术的具体使用,针对具有差异性的干扰信号源,就可以考虑到利用对比分析的方式,从而实现对于检测技术的分析处理,并且利用滤波器检测的方法,按照正常和干扰信号频谱之间存在的差异,以此来实现对于不同干扰信号的检测与处理,这样就可以满足传输网络杂波的有效滤除,以此来保障传输信号的可靠性与准确性[2]。

(二)基于滤波器的干扰信号检测技术

直接利用信号滤波器,实现对于不同干扰信号合理的检测处理,然后直接将其滤除,这樣就可以满足稳定性的要求,同时也可以保持信号传输的精准性。在实践汇总环节,可以利用数字信号传输处理器、模拟数字转换器模拟信号转化、输入信号滤波、信号传输等,从而落实硬件的选型与设计,针对其框架,见图1所示。

针对滤波器形式的检测,其本身的基本依据在于变动的时域信号频谱,同时,基于电视节目的质量要求,就可以实现对于干扰信号的检测,同时也可以进行针对性的滤除处理。与上图1之中的具体内容分析结合起来,这样就可以针对性的加以划分。

第一,干扰信号的输入模块。针对这一模块,主要是考虑到实际传输过程中可能会受到人为、自然条件、电磁、设备等多种干扰信号的影响,进而进行其数据信号的采集,然后直接将模拟数据信号就会直接传输到ADC模块,然后开展信号的转变处理。

第二,ADC模块。ADC模块的存在,可以让数字信号逐渐转化成为核心环节,从而针对性的加以模拟分析,考虑到数字信号是数字信号处理器的基础。所以,针对广播电视信号的采集,就可以选择使用数据转换来实现,并且之后再交给路由器进行滤波处理。

第三,数字信号处理器。滤波器中,其核心在于数字信号处理模块,其本身可以有效的支持干扰信号的合理检测,同时也能够满足传输之中的滤波要求。首先,转换ADC模块之中,需要针对多路串行的数字信号进行相对应的检测处理。之后,基于干扰信号的具体类型,就可以实现一定频率阈值的有效设定,让部分广播电视信号通过,这样就可以让其余频率的干扰信号出现衰减,直至滤除。通过这样的方式,就可以实现检测、滤波处理,并且直接将滤波之后的信号转化成为模拟值,在这一项操作完成之后,然后将所得的广播电视信号传输到数字模拟转换器的信号转换器对,特别是需要做好信号模拟值的平滑处理,然后分量的取出高频,进而满足高精准的滤波要求,通过信号传输模块,最终就可以完成高清信号的传输要求,这样就可以为观众提供高品质、高效的音质与图像服务[3]。

三、结束语

总而言之,现阶段多种形式的广播电视信号传输技术进一步推动广播电视行业的持续发展,针对广播电视信号传输而言,其检测方法也是至关重要的。所以,为了保障广播电视信号传输质量的稳定性,就需要利用信号检测技术来实现对传输的保驾护航。而科学技术的不断发展,在未来的社会经济发展中,广播电视必定会扮演重要的角色,因此就需要格外的重视其作用。

参考文献

[1]孟航晟.浅谈广播电视信号传输与发射中的安全播出问题[J].信息记录材料,2019(05):191-192.

[2]和安元.试析广播电视传输信号的影响因素和解决对策[J].中国有线电视,2019(02):143-145.

[3]姬志.广播电视信号传输系统的维护及其管理[J].科技创新与应用,2017(25):114-115.

海南省琼南广播电视发射中心台 572200

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