吐爾迪麥麥提
(新疆廣電局節目傳輸中心8105臺,若羌 841800)
上面我們提到過,中波廣播數字調幅發射機音頻前端設備由很多繁雜的部件組成,具體來看,這些部件分別是由光纖接收機、切換器、分配器、音頻檢測機箱、調頻接收機、非平衡/平衡轉換器、音頻分配機箱、音頻增益調節器、音頻處理器、衰減放大器、音頻矩陣箱、UPS電源以及衛星接收機等,這些部件各司其職,共同維持著整個設備的運行,其中有幾個核心的組成部分,下面我們分別對他們進行研究:
接收設備位于通信鏈路的目的地端口,對信號進行接受并且進一步轉換為可以供當地進行使用的信息。市面上一般有三種類型:第一種,多路光纖接收機,主要用于接受光纖信號,播控中心利用光纖傳播的方式將各種節目源傳送至發射臺出,接著使用光纖接收機分離出音頻信號,以此將節目源歸為己用。光纖接收機的面板上安裝有一個指示燈,用以提醒音頻信號的到來,指示等的閃爍亮度會根據音頻信號幅度的大小進行調整,方便工作人員進行分辨。第二種,衛星接收機。衛星接收機是專門用于接受通過衛星信號發射過來的信息的,然后分離出本臺所需要用到的音頻信號,與光纖接收機相比,衛星接收機更適用于接受舉例較遠的節目源。第三種,調頻接收機。專門用于接受來自播控中心的信號,并進行分離音頻供自己適用。從適用率上來看,一般的電臺都會準備兩路信號,其中光纖接收機作為主要適用,另外兩者則作為備用。
該設備主要是用來調整音頻信號的幅度的,可以進行放大或者縮小的操作,使調整后的幅度滿足電臺要求。這里所說的調節增益主要是針對的是經過前置放大后的音頻信號的大小,即我們常說的輸入設備的靈敏度。通常來看,如果增益調節的幅度太小的話,會造成信噪比的降低,而如果調節的過大的話,又會造成嘯叫的產生。而且在實際應用的過程中,線路的輸入以及麥克風的輸入遇到的阻抗是完全不同的,所以為了確保信噪比的平衡,調節增益的步驟是必不可少的。
音頻切換器的工作原理是將多路不同的音頻信號進行統籌,然后從中選出一個信號進行輸出,也就是用來對輸入和輸出的信號進行控制的。一般來說,市面上使用的都是4進1的切換器,在正常的工作中,以1路信號進行主要使用,其中這1路的信號是經過音頻矩陣進行篩選過得;3路信號和4路信號作為備用信號路,其中3號為調頻信號,而4號是與備用的光纖接收機進行直通的信號,主要是為了防備信號出現故障;而2路一般為無信號的狀態,主要是為了抵御不法信號的入侵,到時候可以緊急使用。
在日常的工作中我們常把音頻處理器成為數字處理器。顧名思義,其主要職責就是對數字信號進行進一步的處理,細分的話,又可以分為數字信號的輸入和數字信號的輸出兩個部分,其中的輸入部分主要包括:輸入增益控制、參數均衡調節、延時調節以及相位轉換等小的功能。而輸出的部分則主要包括高通濾波器、低通濾波器、增益、均衡器以及延時等功能部分。
音頻處理器存在的意義主要是在發射前對音頻進行調整,如果節目信號的動態變化范圍過大,則將其縮小至適用的范圍內,如果信號過小,則需要進行放大處理,當調整音頻信號到合適的幅度后,然后將其進行輸出,這個時候的音頻信號的峰與峰之間會保持一個固定的數值,不再隨著輸入信號的變化而變化。
通常來看,音頻處理器所規定的限制幅度最小為1.3伏特,而為了進一步保證發射機可以穩定的進行工作,需要盡量對平均調幅度進行增大,我們通常會將其設置為1.5伏特。當發射機的千周信號調整為這個數值時,其調幅度可以達到90%左右,這樣就能夠保證發射機工作狀態的穩定了。而我們輸入電平調節,則是為了對信號的起限點進行進一步設置,這樣輸出信號的幅度就不會隨輸入信號的變化而變化,如果我們將峰-峰設置為3.5伏特的話,哪啊么光纖音頻的信號最大值就相當于5伏特,這樣做的目的是為了對音頻信號進行合理的壓縮,以此來提高發射機的平均調幅度。
音頻分配器的作用是將某一路音頻信號分化成多路信號的設備,然后再進一步將分化好的多路信號分別分配給臺里的主用設備發射機以及備用設備發射機,其功能就是將一路輸入信號平均的分化為多路信號。市面上目前使用較多的主要是1進4模式的分配器。分配器的輸入端連接的是音頻處理器,而其輸出段則分別相連這主發射機和備用發射機,其中主發射機連通的是監視器,而備用發射機則留下預防突發事件。縱觀整個中波廣播數字調幅發射機音頻前端設備的工作流程,每一部分的存在都起著重要的作用。我們首先將不同途徑的信號用接收設備進行接收,然后經過解調轉化為音頻信號,這些音頻信號然后再經過音頻增益調節器進行調節,分別輸入到多進1的切換器中,經過切換器擇優后選出一種一共使用,輸出到音頻處理器,音頻處理器再次對音頻信號進行進一步處理,然后傳輸到分配器的位置,分配器再將接收到的音頻信號發射到臺歷的主機和備機中。可以說該部分是中波機房非常重要的組成,極大程度的減少了停播事故的發生頻率。
通過文章的撰寫,希望可以加深相關工作人員對該部分設備的認識,有效的推動日常工作的進行。