高娟
摘 要:隨著目前相關科學技術手段的快速發展,廣播電視工作已進入到了三網融合的時代。光纖技術已被廣泛地應用到了多個領域當中。通過在廣播電視信號傳輸過程中采用光纖技術,將能夠極大提升信號傳輸的質量與效果。該文基于對光纖傳輸的概述分析及其系統構成的介紹,進一步就提出了壓縮傳輸、非壓縮傳輸、壓縮與非壓縮結合傳輸等光纖傳輸技術在廣播電視信號傳輸當中的具體應用。
關鍵詞:廣播電視 光纖技術 信號傳輸 系統構成 應用
中圖分類號:TN943.5 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)11(c)-0080-02
在廣播電視信號傳輸的過程當中應用光纖技術大多是針對多項廣播電視節目的信號進行傳輸,從而促進廣播電視節目質量水平的提升。廣播電視節目的光纖網絡比較分散,不同的環節間會存在較為明顯的干擾,信號傳輸的質量水平與理想程度仍有較大的差距,要想促進廣播電視節目信號傳輸質量的提升,就必然要加強對光纖傳輸技術的應用力度。
1 概述
光纖即為光導纖維,其主要的構成材料為玻璃,是經二氧化硅以及其他無機物質經由特定的化學反應所制作而成,在傳播信息時所采取的媒介為光波,信號傳播之時效率較高、質量較好,是一種品質極佳的信號傳輸方式。光纖主要就包括了纖芯與包層兩部分,其傳輸的主要原理是光波通過在玻璃介質中折射,鑒于其本身所具備的較高折射率,因而可在界面上實現完全反射,而包層的反射率則相對偏低由此也就確保了光波僅會在纖芯當中傳播,并達成對信號的傳輸。石英纖維是光纖最為重要的構成部分,光纖可根據折射的實際情況劃定為多模光纖與單模光纖兩類,其中前一類光纖所能夠傳輸容量要小于后一類光纖。
2 光纖傳輸系統的構成
隨著當前在各個通信系統當中都普遍采用了光纖技術,人們對光纖技術的了解也越來越全面,將之應用于廣播電視信號當中也日漸成熟。光纖技術的傳輸系統是將光波作為主要的載體,采用光纜為傳輸媒介來予以通信傳輸。
2.1 光發射機
光發射機是光纖傳輸系統之中最為核心的構成要素,光發射機是確保電信號轉換為光信號的轉換光端機。光發射機的構成主要就包括了光源、調制器以及驅動器等。其能夠實現將自光源光波信號同來自于電視音頻的信號予以轉換,從而起到對光信號的接收與調制目的。
2.2 光接收機
此部分設備內容是光纖傳輸系統接收一段為了保障能夠將光信號轉變為電信號的光端機設備。光接收機主要是通過光信號檢測器、放大器等部件所共同構成,光接收機的核心作用價值是為了將通過光纖傳輸的光信號轉變成為電信號。并再利用放大器以及均衡器的同步調節來實現對電信號的二次放大處理,進而再發送至用戶接收一端。
2.3 中繼器
中繼器的主要作用是為了能夠使在光纖傳輸過程當中所遭遇的扭曲畸變光信號再次放大,中繼器就包括了光源、光檢測器以及再生電路等部分。若脈沖中波遭受干擾而出現失真情況,光纖傳輸系統之中的中繼器便能夠對其采取連續、不間斷的修正處理,直至最終達到完全滿足于標準要求的光信號,從而保障在廣播電視信號傳播過程中的傳輸質量。
2.4 耦合器與連接器
在應用光纖技術之時,極易造成光纖光纜長度難以符合標準要求亦或是光纜質量不過關等,并且,光纜的長度也是有明確規定要求的,單條光纖線路極易同其他線路發生纏繞,從而造成光纖信號在傳輸之時受到不利干擾,為了保障光纖以及耦合器可以互相連接,光纖連接器與耦合器的存在對于促進光纖連接效果至關重要。
3 光纖傳輸在廣播電視信號傳輸中的具體應用
3.1 壓縮傳輸
壓縮信號傳輸在信號傳輸之時有著明顯的獨立性特點。其主要是通過應用壓紋設備來針對廣播信號實現壓縮處理,以促使其所占據的空間能夠盡量減小,進而達到對大數據信息內容的高清化傳輸。在壓縮傳輸之時,鑒于長距離的傳輸必須要保障數據完整,因而需將解碼器的作用價值充分地發揮出來,通過應用解碼器來針對傳輸信號予以壓縮解碼,進而獲取到ASI信號,同時再使之經由網絡適配器來促使信號傳輸至IBC機房當中,同時應用解碼器實行解碼處理。
3.2 非壓縮傳輸
在廣播電視信號傳輸過程中應用光纖傳輸技術,其中最為主要的應用方式便是非壓縮的傳輸方式,這一信號傳輸方式是借助于終端設備信號傳輸來實現對光纖的連接,其進行信號傳輸的基礎即為視頻光端機設備。利用直接連接的形式來促使光纖信號連通高清信號進行統一傳輸,非壓縮性信號的傳輸大多是應用在針對一些實時性的體育賽事直播方面,轉播裝置與比賽場地間的距離正好能夠滿足于信號傳輸的要求。在針對體育賽事進行轉播之時,可將攝像設備所捕獲的賽場實時信號與電視臺的主播車輛設置為一個臨時性的電視轉播機房,進而再利用光端機設備來實現對電信號與光信號的轉換,并最終借助于光纜來使經過轉換以后的信號能夠被傳輸至IBC機房之中,為了確保信號在傳輸過程之中能夠保持較高的質量水平,可將光纜在最初進行設計時便采取單通道設置,從而確保對賽場信號的有效覆蓋,提升信號傳輸的穩定性。另外采用非壓縮傳輸技術,為了提升對信號的管理質量,需在公共信號傳輸時應用1+1主備用信號傳輸形式,以此來實現對信號傳輸率的有效保障,并基于終端設備端口實現直接對接,以此達到光纖傳輸的目的。
3.3 壓縮與非壓縮結合傳輸
不論是壓縮還是非壓縮傳輸均具有其自身的優勢與缺陷,因而在具體的應用過程之中,經常會將壓縮與非壓縮傳輸互相結合起來,將各自的優勢特點充分地發揮出來,從而保障信號傳輸質量能夠完全符合相關的標準要求。尤其是隨著廣播電視覆蓋率的持續提升,所影響的區域與范圍越來越大,將壓縮和非壓縮傳輸互相結合起來,能夠確保各區域視頻光端機以及基帶光纖的有機結合,促使寬帶可自主靈活地進行增加或刪減,從而使之可以和完全不同的信號達成適合,對部分亟需廣播通信的地區來說,壓縮傳輸與非壓縮傳輸的結合可體現出更加良好的適用性,在具體的工作過程之中,可以高效地促使完全不同的信號優勢良好地結合起來,從而達成對信號的科學化管理,并將兩種傳輸方式的優勢融合起來,可更加有效地滿足于目前我國廣播電視事業的發展需求。
4 結語
總而言之,在諸多的廣播電視信號傳輸方式中,光纖技術是當前應用最為廣泛、同時也是性能最為優異的一類信號傳輸技術,相較于先前的微波技術與衛星傳輸技術,光纖技術能夠對信息資源實施分類管理,這也是其他技術手段所難以企及的,廣播電視信號的傳輸工作不但要能夠滿足于信號的高質量傳輸,同時還需對信息資源進行高效切換,當前只有光纖技術可滿足于以上要求,因此光纖技術是當前廣播電視信號傳播的最佳選擇。
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