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模拟发射机与数字发射机的异同与优缺点

发布时间: 2022-10-24 19:50:04

摘 要 随着科学技术水平的不断上升,模拟发射机技术得到了普遍的应用和推广,当前又兴起了数字发射机技术的应用,甚至有可能在未来一段时间内取代模拟发射机技术,成为主要的电视发射机技术。本文认为,模拟发射机技术仍然有可以被利用之处,例如对其进行适当的改造和完善则有可能应用于数字地面传输。本文首先分别对模拟发射机和数字发射机进行了相关内容的介绍,然后针对两者的不同点以及优缺点进行了详细比较。

关键词 模拟发射机;数字发射机;异同点;优缺点

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2016)160-0100-01

传统的电视发射机技术就是模拟发射机技术,随着信息技术和计算机技术的不断进步和发展,广播电视的发射机技术已经进入到数字化阶段,数字发射机技术应运而生。首先表现在,人们对影视产品的需求越来越旺盛,对影视作品的画面质量以及播放清晰度的追求越来越高。另外,数字技术、计算机技术以及网络技术也进入到了广播电视行业领域当中,并得到了有效的应用,推动了广播电视行业的发展和进步。在这样的发展趋势下,对模拟电视发射机和数字电视发射机的异同和优缺点进行分析和比较,就具有十分重要的研究价值。

1 模拟发射机简介

从我国广播电视发射机技术的发展历史情况来看,主要运用到了两种发射机技术,即模拟发射机技术与数字发射机技术。模拟发射机主要是将影像资料信号和相关音频信号进行调整和配置,从而使其符合当前发射要求,然后将其进行放大,直到所要求的发射功率大小,最后通过无线电进行发射。模拟发射机根据发送影像和音频的不同可以划分为单通道发射机与双通道发射机两种形式。

1.1 单通道发射机与双通道发射机

最早进行图像、音频的放大发射机就是双通道发射机。双通道发射机主要是将已经经过调整的图像载波和伴音音频分别进行发送,发送的载体是两个放大器,然后经过合成再通过无线电进行发送。随着科技水平的不断提高,放大器性能的提高,相关图像和音频的校正技术不断发展,将调整后的图像和音频信号进行合成再通过同一个放大器来实现信号的输送,已经有了现实的例子,也就是当前所用到的单通道发射机。不管是单通道发射机还是双通道发射机,都是秉承的模块化设计理念,二者的主要区别在于发射机机体的构成不同。单通道发射机的激励器中包括了合成器和校正器,而双通道发射机不仅拥有激励器,还包括双工器。完成图像信号和伴音信号的合成工作的就是互调校正器,通过校正器,图像和伴音的信号就可以合为一体,然后输送到放大器中。在双通道发射机中,激励器分别输出的是图像信号和伴音信号,分别进入图像放大器和伴音放大器,两者的合成最终在双工器中得以实现。

1.2 单双通道发射机的比较

根据笔者多年的工作经验以及相关调查结果来看,合放方式的功率容量通常要比分放方式的容量大。例如在一个容量为10kW的分放方式的图像功放器件中,如果在进行合放时,至多只能当作5kW的功放。这就意味着,在同样等级的发射机当中,合放的图像功放器件的成本更高。除此之外,在分放方式当中,只需要对DG、DP进行调整。在合放方式中,有了伴音之后,在三方的相互联系和相互作用之下,会产生很多互调分量,必须要通过滤波的方式进行处理。与分放方式不同的是,合放方式多了一个伴音通道,则不需要进行专门的伴音通道的设置,也就不需要配置大功率的双工器。所以,在综合考虑两者的体积、总造价的前提下,合放方式还是要相对更划算一些。

2 数字发射机简介

随着科学技术的进一步发展,数字时代已经悄然来临,数字技术在短时间内迅速得到推广和广泛的应用,促进广播电视相关技术也得到了一定的发展。我国的中央电视台是国内最早开始开通高清频道的电视台,实现了电视清晰度的提高。2008年时中央电视台开始了高清频道的正式问世。几个月后,中央电视台也开启了中国首个标清数字频道。数字电视发射机的问世给我国广播影视业的发展带来了巨大的变化,同时也带来了更多的发展机遇和挑战。模拟发射机的数字化发展趋势已经势不可挡,我国的广播影视业将全面进入数字时代。

3 模拟发射机与数字发射机的比较

当前虽然数字发射机技术已经进入了正式应用阶段,但是仍然还有地区在使用模拟发射机技术,很多电视频道都还是通过模拟发射机技术进行的播放。怎样更加充分地利用数字科技,对模拟发射机技术进行数字化改造,在当前经济条件允许的情况下,通过合理的成本来实现模拟发射机技术的数字化改造,是十分紧要和必要的课题。但是想要实现发射机技术的进步,首先需要对数字发射机技术和模拟发射机技术进行充分的认识和比较。

3.1 发射信号不同

模拟发射机拥有两个完全独立的信号源,分别是图像信号和伴音信号。这两种信号将会分别进入激励器的输入端口。与模拟发射机不同的是,数字发射机的信号源是数字信号,即图像的像素以及伴音量化调整后的数码,通过调整后的数字信号就会和其它数据共同合成一种传输码。从信号的输出角度来看,模拟发射机与数字发射机也有明显的不同之处。通过模拟发射机输出的电磁波在终端接收时可能会产生噪音、重影等等现象。数字发射机在这一点上就比模拟发射机更有优势,在终端接收时不会发生类似的情况,而且不管电磁波的远近磁场,都不会受到影响,画面的清晰度和伴音的效果同样不会发生变化。从两者信号接收的角度来看,通常模拟发射机的信号接收要求至少是40dB,而数字发射机只需要达到15dB,远远低于模拟发射机的要求。因此,数字发射机的信号覆盖范围比模拟发射机的覆盖范围要大得多了。

3.2 二者的激励器不同

从电视发射机的构成部分来看,最主要的部件就是激励器,而激励器主要是由伴音音频、视频的调制与处理、放大器等等组成。因此,激励器在整个发射机部件当中占据着核心位置。激励器的性能和质量将直接关系到发射机的技术指标。想要实现模拟发射机的数字化,就需要对激励器进行一定的处理和调整,将模拟发射机的激励器转换为数字发射机的激励器。当然,这样的工作当前也是可以实现的,只需要通过相应的软件处理对基激励器的基带进行调制就能够完成,从而让激励器实现两种发射机的通用,但是无法实现完全的通用。

3.3 二者输出能力不同

发射机功率的输出能力主要受制于发射机的功率放大器。从部件的成本费用来,功率放大器的成本是整个发射机部件当中最贵的。根据放大器类型的不同,模拟发射机的发射方式可以分为合放方式和分放方式。但是在数字发射机中,只能采用合放方式,因为数字信号通常是共同进行调制的。因此,如果想要实现模拟发射机的数字转化,而不转换本来的功率放大器,就只能选择合放方式。

4 结论

通过以上对模拟发射机和数字发射机的比较分析,我们可以看出,数字电视相对于以往的电视格式,拥有更稳定的信号源,信号所覆盖的范围和信号质量也有了更大的提升。从模拟发射机到数字发射机的转变与过渡,我们必须要对发射机中的激励器进行更换,但是其他的部件不需要必须更换,通过一定的改善和调整同样具备利用价值。例如,对模拟监控软件进行改进和优化,则可以通用于两种发射机;在模拟发射机中配置双激励器,就能够在模拟发射机的数字化过程中,将备用的发射机的激励器直接转换为数字形式,然后在数字发射与模拟发射之间进行时间分配,一部分用作数字发射,另一部分用作模拟发射。当模拟发射机数字化过程完全实现后,就可以将主发射机转换成数字发射机,从而轻松实现发射机的转型。

参考文献

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