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數字電視又被叫做數位電視或者是數碼電視,它指的是從直播室出發,經過發射,傳輸,接收,這些過程都是采用數字信號或者整個系統所使用的傳播信號皆是由0,1這類數字串,來構成二進制的數字流,來進行傳播的電視種類,和模擬電視是對立的。數字電視是一個從節目采集、節目制作節目傳輸直到用戶端都以數字方式處理信號的端到端的系統。按照不同的數字信號傳輸,可以對其進行分類,主要有地面的無線傳輸,即地面數字電視,簡稱DVB-T,衛星的傳輸,即衛星數字電視,簡稱DVB-S,和有線的傳輸,即有線數字電視,簡稱DVB-C。
1數字電視信號的干擾故障分析
我們所觀看的數字電視,主要是使用數字信號來傳輸,同模擬電視比較,它的優點很多,比如說它的圖像質量更高些,節目的容量更大些,大約是模擬電視的10倍以上,以及伴音的效果更清晰。不過一旦信號受到了干擾,就會產生一系列的故障,對觀眾的收看造成影響。
1.1數字電視信號故障現象的表現
如果數字電視在傳輸中受到了干擾,會出現以下幾種現象,其一是圖像模糊,有的時候只可以看見人影,并且雪花量多,偶爾會有網紋的干擾,嚴重的時候圖像會定格。其二是伴音的質量嚴重下降,會有雜音和交流聲出現,而且會突然中斷,造成觀眾無法收看到電視節目。
1.2數字電視信號故障的原因
數字電視信號出現故障的原因主要有以下幾方面:
1)伴音中的交流聲,大都是因為地線的噪聲而引起的,是由于系統內各個部分的地線之間有了電位差或者是存在著接地阻抗;
2)機頂盒的輸入電平比門限電平低;
3)信號出現的誤碼率過高,傳輸通道內發生非線性的失真,而且傳輸線路中各個部分的特性阻抗互不相同或者是與負載的阻抗不相匹配,同時信號在終端發生反射,造成了信號損耗,使得誤碼增加。
1.3干擾數字電視信號的因素
1)SDH主干光纖環網系統故障經過實際測量之后發現,主要是因為SDH系統自身的抖動,漂移與誤碼,促使DS3數據流產生損傷,具體表現為電視的信噪比有所下降,相位失真,而且圖像會發生短暫停頓。
2)HFC光電混合網故障對光發輸入的RF信號進行測試,其MER值正常,而當對光發射機的輸入射頻電平減小時,其所帶的工作站的數字信號的MER值在逐步升高,不過升到73dB的時候,又會逐步降低。經過試驗發現,發光機輸出信號的非線性失真直接受到RF輸入信號電平大小的影響,還會使信號的MER值劣化,進而造成機頂盒內部的解調器無法同步工作。使用HP8591對模擬信號與數字信號進行分別測試,發現當二者混合傳輸的時候,模擬信號的失真產物,即CTB與CSO會出現在數字頻道上,會使其MER值發生下降導致誤碼產生。同樣,數字信號的失真產物也會出現在模擬頻道上,促使其噪聲增加,對圖像產生干擾。對其原因進行進一步分析,發現主要問題出在電信號的放大器上,因為二者混合傳輸,會增加放大器的工作頻道,進而使輸入放大器的射頻功率增大,如果輸入電平增加1dB,那么放大器的CSO就會劣化15dB,CTB會劣化2dB。同時放大器的級數如果增加,反而會使其載噪比下降。
3)網絡相位特性影響數字信號一般是使用QAM的調制方法,因此信息除了會加載到載波的幅度上,還會用載波的相位來傳輸信息。所以,傳輸網絡中相位的特性也會影響信號的BER。對其產生影響主要有兩種原因,第一是網絡失配所產生的反射,造成了多徑效應;第二是設備自身的振蕩源不穩定,會發出相位噪聲。
2數字電視信號干擾障礙的技術解決途徑
1)對光發射端進行光功率的加大處理,因為大的光功率可以對系統的誤碼,抖動與漂移進行改進。在日常進行維護的時候,要對相應的路線與設備進行檢查,若發現光發射端的功率嚴重不足,那么就要進行及時更換;
2)對發光機的RF電平進行調整,以此來保證工作頻帶之中的RF總功率不對激光器的削波作用產生影響,保證削波不會失真。在數字與模擬信號混合式傳輸的時候,要保證數字信號與模擬信號的電平差值在12db,并對放大器的射頻輸入電平進行調整,如果實際需要,可以使用高低通的濾波器,還要在設計的時候對放大器級聯的數量進行適當減少,控制在3級以內;
3)建設分配網的時候,要按照行業需求進行建設。因為有源與無源部件不完善,十分容易在分配網內部發生電磁干擾。除此之外,CATV系統中有源部件是由公共電網進行供電,電網中會有許多高次諧波,會對有源器件的工作產生影響,發生發達器的非線性失真或者寄生發射等事故;
4)在光發模塊中,使用數字信號的編碼和糾錯碼技術進行糾錯。其中,數字視頻與音頻能在很大范圍內進行動態傳輸,其信號很穩定,信噪比很高。在對音頻與視頻信號進行數字化處理之后,方便對信號進行存儲,而且存儲的時間不會受到信號特性的影響,和計算機進行配合,還能自動控制和操作,擴展性強,方便計算機進行聯網,還能構建全球性的視頻網絡。
3結論
數字電視的時代已經來臨,我國大陸近年來已大力推行由電視模擬信號向數字信號的轉換,計劃于2015年前在全國范圍關閉模擬信號,因此研究數字電視信號的干擾因素和探討技術解決途徑具有十分重要的現實意義。