光纤通信技术在广播电视传输中的应用研究论文_李正凯,俞谦,朱泽民

长兴广播电视台 浙江湖州 313100

摘要:光纤通信已经被广泛应用于广播电视信号传输中,具备较强的抗干扰能力与安全性。通信领域中的广播电视传播,有效提升了广播电视传输信号等级和传输质量。光纤通信技术在信息化时代中的作用显著。此次研究主要是分析光纤通信技术在广播电视传输业中的应用,希望能够对相关人员其他参考性价值。

关键词:广播电视传输;光纤通信技术;应用价值

在光纤通信技术快速发展过程中,人们对于光通信技术的认知程度也不断提升,广播电视传输开始广泛应用光纤通信技术。光纤在广播电视信号中作为传输载体,应用范围比较广。在广播电视传输中应用光纤通信技术,有助于提升信号传输质量和可靠性,从根本上推动广播电视建设的发展。通常情况下,信息传播需要以信号为依据,选择适宜的传播光缆和技术,之后通过主路设备光端机和双物理路由配合实现光纤传输。

1、光纤通信技术概述

对于光纤通信系统来说,其主要包括耦合器的无源器件、光接收器、光纤连接器、光发射器以及光中继器,传输载体和介质分别为光波和光纤。光模块在系统中处于核心地位,会直接影响系统传输质量。信号属于系统的信息源,光发射器在调制光信号时所使用的依据为电气信号,光纤传输到检测器中,可通过光收发器还原为电信号,之后通过放大器形成光,实现信号传输。中继器可以放大远程光纤传输所致衰减和失真问题,同时可对畸变光性后进行矫正,以此确保通信质量。通常情况下,中继器主要包括再生电路、光检测器和光源,可以对脉冲波形畸变进行矫正,有效补充光纤中衰弱光信号。光缆可以通过光纤调制光信号,并将其耦合到检测器的接收器当中,以此实现信息发送任务。光接收器包括光检测器和放大器,通过光缆可以将光转化为电信号之后,借助放大电路将弱信号电平放大并传输到接收机中,实现光电转换。发射器组成包括光源驱动和调制器,将信号源调制为光信号,采用耦合方式传输到光纤,实现光电转换信号。

2、广播电视传输系统和数字光纤传输系统

2.1广播电视传输系统

对于该系统来说,作为非专用电视系统,多通过无线电形式传输信号,借助光纤网络电视直播信号,确保传输信号质量,因此应用于广播传播中。广播电视传输系统传输网可通过微波、卫星和光纤实现信息同步传送,网络维护以及动态化管理,以此提升网络资源的有效利用率,满足传输网交换需求与信息传输,要求从根本上加强传输质量。光纤传输系统的传输灵敏度和质量均比较高,属于理想化数字通信通道,所以多应用于大容量和远程数字传输中。现阶段,广电传输系统已经成为传输技术的发展趋势,广播电视系统组成如图1所示:

图1 广播电视系统组成

2.2数字光纤传输系统

该系统的设备主要为光端机,设备性能会对节目播出质量和传输质量造成直接影响。信息源信号传输需要通过发射器对电信号进行调制,逐渐转化为光信号,同时将光纤传输到光端机中。光端机内部检测器可以将光信号还原电信号,之后采用整形、放大以及再生等方式实现输出。针对光端机而言,标准单元为8路,在此基础之上,可以构成不同路的畸形,具备数字声频接口和模拟器音频接口,数字光纤系统构成如图2所示。

图2 数字光纤系统构成

同步时分复用技术可以实现大容量数字传输,传输机制包括同步数字系列与准同步数字系列。同步数字系列传输网的构成主要包括终端设备分叉复用设备、数字交叉连接设备以及连接物理链路,终端设备可以提供相应的业务,实现分接效果。同步数字系列可以固定信号复用方式,并采用标准等级结构复用低速信号,通过光纤交叉连接与复用实现信号的同步传输。同步数字系列传输技术属于高速率通信技术,可实现点对点传输与多点网络传输,网络同步性能良好,且时针抖动性能显著,可以确保广电信号传输质量,从根本上推动广电网络的发展。

3、光纤通信技术在广播电视传输中的应用

3.1传输应用

对于广播电视领域而言,光缆网络属于基础网络建设,我国多数电视网络企业建立以光缆为传输介质、以SDH为传输平台的传输网络,实现地区全覆盖,信息化程度较高的广播电视传输网。光缆网络属于城市数字网络和数据传输链路,总控机房、卫星上行站、有线电视网均采用光缆,其质量安全比较高。采用光纤网络传输电视直播信号可以改变单纯微波中继传输方法,消除微波中继所致噪声,确保信号可靠与稳定。

比如在某地区直播典礼上,通过光纤传播能够提升直播质量。节目地区的现场信号通过光纤网传输到主会场与转播车中,各地分会场采用光纤接收主会场信息,转播车导播通话信号建立在第二音频通路上。通过此种方式可以确保地区之间信号互通,将某一地区信号发送到其他地区,同时可以接收其他地区的信号。在节目直播中,本地主持人可以与其他嘉宾进行互通交流,上述功能都是利用光纤实现。光纤直播属于最常用的电视传送方式,然而在传输过程中需要注意视频与音频同步问题。

光纤传输信号具有较宽的传输频带,且通信容量大,抗干扰能力强,不会由于中继所致噪音对信号质量造成影响,所以光纤传输信号具备明显的优势。

3.2注意问题

光纤系统故障多为接头不清洁、光纤断裂和变形,接收机与发射机调试不正确等所致。所以必须按照实际情况进行优化处理。对于光纤故障来说需要通过光时域反射计测试寻找故障。发射机必须处于稳定运行状态,避免灰尘和潮湿,确保工作电压稳定,定期巡视光纤断裂和变形情况。光纤尾端不能出现弯曲,同时注重检查接收机的输出电平。

光纤传输系统具备技术指标,其中所包含的各类连接器都属于光纤传输链路中的噪声来源,连接头所产生的噪声属于核心因素。光纤连接主要分为活动连接器和固定接头。光缆敷设过程中,需要合理连接每段光纤,一般应用接技术固定接头。对于光纤链路来说,光纤和设备连接、光源器件连接、内部连接等都需要应用活动连接器。

按照光纤种类与传输特点,可以将活动连接器分为单模和多模型,按照光纤芯数可以分为单芯和多芯连接器。单膜光纤活动连接器按照不同结构可以分为压接式,矩形式和平面对接式。不管用哪种连接器,插头都应当配置相应的适配器,才可以有效连接两种光纤。在有线电视系统中,主要应用单模光纤为了减少光纤反射的负面影响,应推广应用单模斜面活动连接器。为了使反射损耗增加,防止反射光影响光发射机性能,需要应用相应的连接器。在连接过程中,不仅要确保端面清洁,使用脱水酒精进行清洁处理,还需要确保插座拧紧,避免降低光纤传输系统指标。在光纤链路中,若串接多个活动连接器,将会导致插入损耗增加,还会使连接器端面接触不密合,增加光反射影响。

4、结束语

综上所述,光纤传输系统具备极宽的传输平台,且通信容量大,具备较强的抗干扰能力,便于铺设和传输。光纤属于高性能通信网络的重要组成,在广播电视节目制作中占据重要地位,可以提升是音频传输质量。所以光纤被广泛应用于通信网与数据传输系统中。光纤宽带干线传输网与接入网的技术发展速度比较快,已经成为未来研究开发的重要内容。

参考文献:

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论文作者:李正凯,俞谦,朱泽民

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/13

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