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数字电视又被叫做数位电视或者是数码电视,它指的是从直播室出发,经过发射,传输,接收,这些过程都是采用数字信号或者整个系统所使用的传播信号皆是由0,1这类数字串,来构成二进制的数字流,来进行传播的电视种类,和模拟电视是对立的。数字电视是一个从节目采集、节目制作节目传输直到用户端都以数字方式处理信号的端到端的系统。按照不同的数字信号传输,可以对其进行分类,主要有地面的无线传输,即地面数字电视,简称DVB-T,卫星的传输,即卫星数字电视,简称DVB-S,和有线的传输,即有线数字电视,简称DVB-C。
1数字电视信号的干扰故障分析
我们所观看的数字电视,主要是使用数字信号来传输,同模拟电视比较,它的优点很多,比如说它的图像质量更高些,节目的容量更大些,大约是模拟电视的10倍以上,以及伴音的效果更清晰。不过一旦信号受到了干扰,就会产生一系列的故障,对观众的收看造成影响。
1.1数字电视信号故障现象的表现
如果数字电视在传输中受到了干扰,会出现以下几种现象,其一是图像模糊,有的时候只可以看见人影,并且雪花量多,偶尔会有网纹的干扰,严重的时候图像会定格。其二是伴音的质量严重下降,会有杂音和交流声出现,而且会突然中断,造成观众无法收看到电视节目。
1.2数字电视信号故障的原因
数字电视信号出现故障的原因主要有以下几方面:
1)伴音中的交流声,大都是因为地线的噪声而引起的,是由于系统内各个部分的地线之间有了电位差或者是存在着接地阻抗;
2)机顶盒的输入电平比门限电平低;
3)信号出现的误码率过高,传输通道内发生非线性的失真,而且传输线路中各个部分的特性阻抗互不相同或者是与负载的阻抗不相匹配,同时信号在终端发生反射,造成了信号损耗,使得误码增加。
1.3干扰数字电视信号的因素
1)SDH主干光纤环网系统故障经过实际测量之后发现,主要是因为SDH系统自身的抖动,漂移与误码,促使DS3数据流产生损伤,具体表现为电视的信噪比有所下降,相位失真,而且图像会发生短暂停顿。
2)HFC光电混合网故障对光发输入的RF信号进行测试,其MER值正常,而当对光发射机的输入射频电平减小时,其所带的工作站的数字信号的MER值在逐步升高,不过升到73dB的时候,又会逐步降低。经过试验发现,发光机输出信号的非线性失真直接受到RF输入信号电平大小的影响,还会使信号的MER值劣化,进而造成机顶盒内部的解调器无法同步工作。使用HP8591对模拟信号与数字信号进行分别测试,发现当二者混合传输的时候,模拟信号的失真产物,即CTB与CSO会出现在数字频道上,会使其MER值发生下降导致误码产生。同样,数字信号的失真产物也会出现在模拟频道上,促使其噪声增加,对图像产生干扰。对其原因进行进一步分析,发现主要问题出在电信号的放大器上,因为二者混合传输,会增加放大器的工作频道,进而使输入放大器的射频功率增大,如果输入电平增加1dB,那么放大器的CSO就会劣化15dB,CTB会劣化2dB。同时放大器的级数如果增加,反而会使其载噪比下降。
3)网络相位特性影响数字信号一般是使用QAM的调制方法,因此信息除了会加载到载波的幅度上,还会用载波的相位来传输信息。所以,传输网络中相位的特性也会影响信号的BER。对其产生影响主要有两种原因,第一是网络失配所产生的反射,造成了多径效应;第二是设备自身的振荡源不稳定,会发出相位噪声。
2数字电视信号干扰障碍的技术解决途径
1)对光发射端进行光功率的加大处理,因为大的光功率可以对系统的误码,抖动与漂移进行改进。在日常进行维护的时候,要对相应的路线与设备进行检查,若发现光发射端的功率严重不足,那么就要进行及时更换;
2)对发光机的RF电平进行调整,以此来保证工作频带之中的RF总功率不对激光器的削波作用产生影响,保证削波不会失真。在数字与模拟信号混合式传输的时候,要保证数字信号与模拟信号的电平差值在12db,并对放大器的射频输入电平进行调整,如果实际需要,可以使用高低通的滤波器,还要在设计的时候对放大器级联的数量进行适当减少,控制在3级以内;
3)建设分配网的时候,要按照行业需求进行建设。因为有源与无源部件不完善,十分容易在分配网内部发生电磁干扰。除此之外,CATV系统中有源部件是由公共电网进行供电,电网中会有许多高次谐波,会对有源器件的工作产生影响,发生发达器的非线性失真或者寄生发射等事故;
4)在光发模块中,使用数字信号的编码和纠错码技术进行纠错。其中,数字视频与音频能在很大范围内进行动态传输,其信号很稳定,信噪比很高。在对音频与视频信号进行数字化处理之后,方便对信号进行存储,而且存储的时间不会受到信号特性的影响,和计算机进行配合,还能自动控制和操作,扩展性强,方便计算机进行联网,还能构建全球性的视频网络。
3结论
数字电视的时代已经来临,我国大陆近年来已大力推行由电视模拟信号向数字信号的转换,计划于2015年前在全国范围关闭模拟信号,因此研究数字电视信号的干扰因素和探讨技术解决途径具有十分重要的现实意义。