广播电视卫星传输连载三( 二 )


(4)对于其它数字传输方式一般每年做一次眼图测试即可 。
1.3几种传输方式的简单比较
(1)模拟信号传输、SDI信号传输方式适用于电视播控中心与地球站分离、编码复用设备设置在地球站、电视播控中心与地球站距离小于60km的应用 。编码平台设置在地球站给了地球站最大的系统灵活配置权限,同时也增加了地球站的系统维护任务量 。单就节目源传输链路而言,模拟传输链路的维护工作量最大,由于传输线路中任何一个环节的损耗或噪声干扰都直接影响到模拟信号质量,因此需定期测试各项电视模拟指标 。SDI信号传输链路的抗干扰性最强,但270Mbit/s的传输速率使得其只适用于节目数量不多或传输资源充裕,点对点短距离传输应用 。由于电缆传输的距离限制,微波传输的质量限制和信道限制,目前在国内,这两种方式基本都是通过光纤传输 。SDI微波较多应用于现场直播信号的回传,但由于价格昂贵且生产未本地化所以国内极少应用;
(2)ASI信号传输方式适用于电视播控中心与地球站分离、编码复用设备设置在播控中心、电视播控中心与地球站距离小于60km的光缆传输应用或距离小于50km的微波传输应用 。在光纤传输资源充裕的情况下,点对点ASI信号的光纤传输是一种较好的选择 。相对于中频传输光链路,ASI的传输具有3个显著优点:一是传输距离远,ASI信号1310nm的光传输答应距离相当于中频信号1550nm光传输答应距离;二是传输光端机的价格低;三是调制器设在地球站有利于卫星上行系统的完整配置、地球站系统测试的方便进行及某些卫星抗恶意干扰预案的顺利实施 。由于ASI信号的速率随业务的不同而不同,因此ASI信号的微波传输设备一般需根据传输速率的不同而非凡定制 。决定滤波带宽和频响特性的器件选择多有不同,也决定了该方式传输的微波设备的价格动态范围较大 。国内目前有不少点对点ASI数字微波传输的应用,但长距离中继传输中极少应用;

;(3)SDH传输方式适用于广播电视编码信号长距离或大容量传输的应用模式,即ASI信号经SDH适配后通过SDH实现长距离传输 。无论是SDH光传输还是SDH微波传输,对于多个数字广播电视信号,复用后经SDH适配或适配后经SDH复用,通过高速SDH传输线路传输的方式无疑也是最节省传输信道资源的一种方式 。同时SDH的技术优势也赋予了这种传输方式高可靠性、便于业务的灵活调度、易于实现长距离传输等特点 。但对于小容量、点对点短距离传输的应用模式,协议及接口适配的引入无疑又增添了不是非凡必需的播出故障点;
(4)中频调制信号传输适用于编码调制设备均设置在播控中心、播控中心距地球站不超过60km的应用或距离小于50km的微波传输应用 。相对于ASI信号的传输线路,中频信号的传输方式具有上行站系统简单、维护工作相对稍少的优点,但由于调制器是决定卫星传输特性的一个重要器件,所以这种调制器与地球站分离的方式带来的问题是给地球站的维护引入了单位间协调的麻烦,同时光传输链路的中断或链路衰耗的变化都将直接导致卫星上行信号的中断或变化 。卫星上行系统中频信号微波传输链路不适合于调制带宽超过40MHz的MCPC广播电视信号的传输应用,微波宽带传输需要解决的包括频率选择性衰落、色散等在内的技术问题很多,国内可实现的厂家不多,同时解决产品的价格也相对较高;但对窄带应用,通过模拟或数字微波的射频传输部分直接传输中频信号的成本很低,技术也很成熟 。
综上,对于小容量的地球站,信号源传输方式的选择较为灵活;对于大容量的地球站,信号源的传输方式应是综合考虑播出安全性、传输成本、传输信道资源(光纤数量、可申请到的微波信道数量)等因素确定的 。

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