广播电视信号传输中光纤传输技术的应用

(整期优先)网络出版时间:2022-09-28
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广播电视信号传输中光纤传输技术的应用

于涛

枣庄市峄城有线电视台 山东枣庄  277300

摘要:有线传输技术是我国通信事业常用的一项通信技术,以金属导线或是光纤等有形媒体作为传输媒介,有着抗干扰性强、传输距离远、通信稳定的优点。与此同时,随着信息时代的到来,对通信服务质量、通信容量提出了更高要求,有线传输技术的实际应用效果不理想,虽然仍旧在通信网络中占据主体地位,但亟需对技术体系进行升级优化。在这一背景下,对有线传输技术的应用探讨是十分必要的,可以重新换发技术活力,满足日益提高的通信要求。

关键词:广播电视信号传输光纤传输技术应用

引言

光纤电缆是显著区别于同轴电缆传输特性的新的传输系统。在光纤传输技术中,由于所采用的光纤具有高容量性和信号稳定性,所以其传输功率较大,传输设备能够适应的环境条件较广泛。当前许多4K超高清电视信号传输过程中,进入设备终端时,都会采用入户光纤的形式进行信号接入。

一般房屋施工时,工程建设都会配套家庭光纤通信装置预埋,如建筑体内入户光纤采用固定式的线路走位,通过细化光纤直径,加密光纤芯数,从而实现大容量信号的传输。因为光纤传输过程中信号具有完全的反射能量,所以光纤信号传输过程中能量损耗较少,能量传输速度较快,是当前应用于4K超高清电视传输系统的主流传输架构之一。

1.广播电视传输系统的构成

广播电视传输系统是实现广播电视实时信号传输的载体,包括广播电视信号源的发射与信号传输、信号解码、信号编码以及信号成型系统化模块。一般广播电视传输系统的信号传输流程大致如下:声音和图像信号经过信号编码、压缩形成信源编码,信源编码再进入广播电视传输系统内部;广播电视传输系统会对图像和声音源码进行解码,解码之后形成全新的信号,这些全新的信号在有线电视传输系统的信道中进行快速传输;当新信号到达广播电视接收终端时,其会经由信道解码系统进行信号源的解调,实现音频、视频的解码还原转制,数字有线电视终端接收解码后的信号信息,从而在电视终端呈现出清晰的声音、图像信号。从整个流程可以看到,通过自动化数字传输系统会自动地将声音、图像等信号进行编码、压缩,从而使信号能够在传输系统中高速稳定地传输。

2.光纤传输技术的概念

光纤传输技术通常是利用通信系统,在光波的基础上,运用纯度较高的光导纤维作为传输介质,从而有效实现光电信号之间转换,传输高速数字信号的技术。宽带射频信号光纤传输技术的优点相对较多,其在应用过程中,可传输容量相对较大,并且具有较强的抗电磁干扰能力,能够有效屏蔽外界干扰,避免信号在传输过程中受到严重损失而降低信号传输质量。光纤传输技术的过程中还具有良好的保密性,可以防止出现信号丢失等现象,影响信号的正常传输。在光纤传输系统中,通常利用光纤将中心机房以及分前端机房进行有线连接,并运用光载波对信号进行合理调制,通过下行链路将信号传输到分前端机房,对传输信号进行解调,从而促使分前端机房能够在短时间内获取所需信号,随后将信号通过光设备进行再次放大,再通过光纤传输至用户终端。在光信号的传输过程中,能够充分实现远距离传输,光纤损耗也相对较低,抗干扰能力较强。同时,在光纤传输线系统的应用过程中,还可有效对相关资源进行管理,便于工作人员对该系统的安装以及维护,提高光纤传输系统的使用效率,确保信号传输质量。通过完善光纤传输系统,明确光纤传输技术的应用范围,能够有效展现出光纤通信技术的发展具有较大优势。

3.广播电视信号传输中光纤传输技术的应用

3.1数字有线电视发展现状

数字有线电视作为居民居家生活精神文化需求的一种重要媒介,对于满足居民日常精神文化生活是不可或缺的。数字有线电视与居民生活息息相关,只有提升数字有线电视传输工程质量,才能提升用户体验。提升数字有线电视传输工程质量首先要从根源抓起,需对数字有线电视传输工程的技术架构进行分析。提升数字有线电视传输工程质量的有效方式就是提升信号传输的抗干扰能力,以此推动数字有线电视传输工程质量的提升,进一步满足居民对于数字有线电视的需求。数字有线电视相比传统的模拟信号电视可以接收到更多的频道,并且具有更好的音频效果,画面更加清晰,信号抗干扰能力更强,而且频道利用率也得到有效提升。在同样的覆盖范围下,数字有线电视相比传统的模拟信号具有更小的发射功率,并且可以实现数据信号的双向传输,用户可以按照自己的偏好来点播节目,从而满足居民的个性化需求。

3.2平台技术架构

在建设与部署以4K超高清电视技术为核心的融媒体服务平台过程中,需要对平台技术架构和应用服务架构进行全面整合和详细规划设计,才能够达到相应的多媒体资源综合利用和管理目标。在IP城域网为基础的融媒体服务平台中,需要将内容分发、媒体资源服务以及运营功能三个主要层次进行全面规划与详细设计,才能够有效推进4K超高清电视技术的综合应用进程。根据以上平台技术架构模式,能够根据不同的业务应用场景,分别拓展和丰富三个技术层次上的具体业务功能选项,还可以将超高清电视多媒体频道以及转播情况进行全程记录和监控管理。在建设与部署服务平台的具体技术架构过程中,需要充分保障超高清音视频的分发效率稳定在可控的范围之内。其中内容分发层主要负责转接各项前端业务请求,媒体资源服务层主要负责多媒体资源的控制和全过程管理流程,运营功能层的重点则偏向于负载均衡以及信息统计分析管理等功能。

3.3推动光纤传输技术创新优化

在现代通信工程中,根据有线传输技术的实际应用情况对比分析,光纤传输技术的综合表现最为突出,在中继距离、保密性能、建造成本、通信容量等多个方面都有着显著的应用优势。例如,在中继距离方面,光纤传输系统的衰耗系数远低于其他传输媒介,可以在安装少量中继器或是不安装中继器的情况下,获得较长的通信距离,满足长途干线等骨干网络通信工程的使用要求。而在保密性能方面,把光讯号传播范围控制在光纤芯区以内,并保持光纤内分离区、传输区二者的独立状态,显著增强了有线传输系统的抗干扰能力,基本不会在通信传输期间出现信号失真、通信内容泄密问题。因此,考虑到双绞线电缆、架空明线与同轴电缆等早期问世的有线传输技术潜力开挖殆尽,为推动有线传输技术的长远发展,通信企业必须加大对光纤传输技术的研究力度与应用推广力度,构建一套以光纤传输为核心的现代有线传输网络。结合我国通信事业近年来发展情况来看,随着时间推移,光纤传输技术体系日趋完善,陆续涌现出包括超长波长光纤通信、相干光通信、波分复用、光传送网与光孤子通信在内的多项新一代光纤通信技术,使光纤传输系统在通信工程中发挥着愈发重要的作用。

3.4有线电视传输系统的维护

数字有线电视传输系统需要经常维护,只有这样才能长期有效的运转。有线数字电视运行管理部门要建立常态化的信号传输系统监测检查机制,实时获取数字有线电视传输信号运转过程中的相关情况,如信号源密度、信号传播频率、设备运行状况以及数字网络系统运行情况等。将这些信息形成日志,前置化监测风险,及时查找问题并进行修正。相关工作人员应当重点关注数字有线电视传输系统的线路搭建,建立常态化的线路搭建检查制度,每天对线路运行程序和线路过程进行故障检查,对相关问题及时解决。在广播电视传输系统日常维护过程中,基础运行环境的日常维护至关重要,一是要做好对广播电视传输系统空间的环境控制。传输机房使用了大量的计算机系统进行信号的传输和管理,机房的环境温度控制至关重要,要实施常态化日常温度控制维护,建立温度监测制度,完善温度、湿度灵敏度监测运行机制。传输机房内部设备有许多同轴电缆音视频传输设备,它们对环境中的静电较为敏感,过多的静电将会引发设备内部信号紊乱,有可能导致整个传输系统设备电路损坏,对此需要时刻做好传输机房的防静电处理。此外,在传输机房内外要做好防尘、防污染以及防破坏等防护措施,每天使用专门的清洁设备进行防尘处理。严格控制传输机房内部进出人员数量和进出频次,专业机器维护人员要定时进行自身清洁,严防食物带入,以确保实现最有效的防尘效果。

3.5光纤传输系统的维护

在光纤传输系统中,要加强对光纤传输系统的设备检查,对光纤传输系统要及时进行周检、月检和季度检查,加强年度检查过程中的问题汇总分析和保养养护。特别是针对光纤传输过程中光纤电视传输系统信号容量的分流问题,应当及时制定预案,提前完成传输扩容,以增强光纤信号应对大容量信号传播的能力。要做好广播电视传输系统的日常维护工作,就要在基础运行环境维护、传输系统基础维护、技术人员优化方面下足功夫。只有这样,才能有效提升广播电视传输系统的稳定性。

3.6技术参数的多元化发展

在应用与发展4K超高清电视技术的过程中,技术参数的多元化发展趋势非常明显,还可以根据具体的多媒体音视频转播业务等多种应用场景,合理调配4K以及8K超高清技术资源,能够为用户带来沉浸式的感官体验。在各项技术参数的多元化发展趋势中,能够对视频以及音频的具体播放质量和转帧效率进行全面评估和分析,将电视栏目与用户之间的互动交流形式进行丰富和拓展。在研究与实现多种关键技术参数的过程中,需要尽量避免选择低帧率以及单声道音频处理技术,以免影响到观众和听众的感官体验。在各项技术参数的多元化发展过程中,相关技术人员和管理人员都能够根据具体的业务应用场景,充分提升音视频信息处理和分析效率以及质量,还能够快速匹配各类网络带宽的信息传输需求。技术参数的多元化发展,也能够充分体现出我国广播电视技术产业的蓬勃发展态势。

结束语

总而言之,宽带射频信号光纤传输技术具有良好的应用效果,其在通信行业中具有重要作用,由此相关人员需对该技术进行全面分析,充分明确光纤传输系统中的主要构成要素。通过对各要素的全面研究,可有效了解光纤传输技术的具体应用情况,不断对系统架构进行合理设计,并对激光器以及调制器等进行全面运用,科学控制电压以及电流,促使宽带射频信号得到有效传输,提高信号传输准确性。

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