广播电视数字微波传输设备及维护分析

2023-04-29 00:44张辉
中国科技投资 2023年9期
关键词:广播电视传输设备

摘要:广播电视行业的发展与进步,拓展了数字微波传输设备的使用范围,同时对广播电视设备要求也随之提高。对于广播电视行业来说,最关键的就是数字微波传输设备,该设备的主要功能在于实现信号源与节目源等信息的有效传输。要保证我国广播电视行业健康发展,必须对数字微波传输设备合理利用、有效维护,为广播电视数字微波安全传输信号提供保障。本文主要阐述广播电视数字微波传输设备,并对设备的有效维护进行重点分析。

关键词:数字微波;传输;广播电视;设备

近年来,我国广播电视行业历经翻天覆地的变化,使大众精神文化需求得到满足,且衍生出大量极具品味与趣味性的视听文化产品,对现代广播电视技术向智能化方向发展具有促进作用。现阶段,数字微波传输技术已经广泛用于广播电视领域,在很大程度上提高了图文声像传输效率和质量,同时实现了广播电视节目品质的增强。要实现广播电视行业的可持续发展,关键在于对数字微波传输设备进行合理利用,并有效维护数字微波传输设备,为广播电视数字微波安全运输信号提供保障。

一、数字微波传输技术

(一)数字微波传输技术概述

数字微波技术,指的是极具通信传输代表性的一种数字沟通模式,该信息传播以微波为载体,微波的电磁波频率通常在300Mz~300GMHz、波长1nm~1m。如图1所示,数字微波传输信号自起始端向中继站传输信号,在枢纽站进一步扩大微波信号传输范围,进而在分支端站有效传送信息。根据数字微波传输设备构成,大致可将数字微波传输划分为室外微波收发信、室内调制解调器两部分,数字微波传输系统在信号传输过程中,会通过中频电缆进行电力传输信号的有效调节。

(二)维护数字微波传输设备的价值

对于广播电视行业来说,数字微波主要选择的是视距传输,数字电视技术逐渐普及的现阶段,数字微波技术传输范围也得到不断拓展,提升广播电视数字微波传输的重点是宏观分析技术应用的灵活性和稳定性。以信号传播设备为基础,对各研究重点进行全面分析,保证运营期间信息传输,以形成具有更高灵活度的微波传输形式,这是从宏观与微观层面阐述如何维护广播电视数字微波传输设备。

二、数字微波传输设备常见故障

(一)误码现象

在广播电视行业,误码现象是数字微波传输的一种常见错误,广播电视信号接收器件会突然在电视屏幕图像中显示录音带或者钝化马赛克,对受众观看电视节目产生影响,这是一种典型性数字微波传输系统故障,信息传播期间误码现象产生的主要原因在于环境变化,环境因素不可控制,所以很难找到有效解决方案。此外,误码现象会出现代码中断与设备故障,其原因包括接收信号故障、信号传输设备故障以及传输线故障等。

(二)接收信号电平故障

接收信号电平故障是广播电视信号接收的常见错误,这一现象大多由天气等原因导致,雨雪天气产生干扰,使接收电平不清晰,接收信号间隙也会在某种程度上影响电平的接收。如果存在较大间隙,会产生多径传输状态,如果间隙较小,会导致接收电平低于正常值。除此之外,设备故障同样会对信号电平接收产生影响,数字微波信号传输设备连接电路单元盘,并产生电平,如果电平信号过低,会影响广播电视数字微波信号的传输。

(三)数字微波传输服务通道故障

服务通道故障是数字微波传输的一种多发故障,又称监视单元崩溃,以互联网管理员所访问屏幕没有连接为主要表现,通常出现在官方传输系统内部,该故障的发生率较高,严重时可将整个电路切断。在系统出现噪声或者系统传输失稳的情况下,信号传输期间出现故障,此为回访环节再生段开销故障。然而,该故障并不常见,且难以判断,具体表现为通道不通畅或网络管理失败。

(四)复接设备与天馈故障

多路复用设备在为电视信号传输中具有复接与分割的功能,且日常维护非常重要。双路复用设备中,单板损坏是较为常见的一种故障,如果电源电压比较低,会导致单板无法运行。天线馈线故障导致数字微波传输系统缺乏平滑度,在常规操作过程中,进纸器故障同样会在很大程度上影响电磁波信号传输,导致电磁波物理折射和反射情况发生,这往往由于建筑工人施工时导致。

三、广播电视数字微波传输设备故障处理对策

(一)误码故障处理

通常来说,处理误码故障的方法主要为:首先,正确判断是否由于环境变化引发误码现象,对设备所在环境认真检查,并且对温度区间范围进行测量,判断其是否处于标准温度(﹤25℃ ),若温度符合规定,就不是由于外在环境导致乱码;其次,排除环境因素后,再对传输设备进行检查。例如,电缆电线接地异常是否受到外部环境的影响,电缆传输设备质量问题会引发误码现象。此外,还要严格检查电缆漏焊情况,排除是否由于电缆设备引发误码故障,这种情况下应检查外部电磁是否会对信号传输产生干扰;最后,转移期间,必须有效保护传输系统,保证设备接地正确性。若引发干扰,则需保证发射设备所用电源的独立性,防止高压线路与计算机机房距离过近。

(二)收信电平故障处理

对大气变化是否会影响接收电平信号衰减进行检查,如果天线连接高接收电平,或存在天线故障,则需要对导线高度实时调整。如果要弥补天线更换缺陷,则调整间隙大小修复缺陷,电平信号正常接收是传输工作的重要组成部分,必须引起重视。

(三)其他常见故障排除

如果监视设备在传输期间出现崩溃现象,则需要对设备重新监视,如作用不明显,则需要及时将频道关闭,等待半小时后再重新打开,此时监视设备即可恢复正常。如果官方系统存在故障,一般需要逐一检查各网段,以检测官方服务是否存在故障。多路复用设备导致的故障解决方法为:第一,全面检查监视设备,对接线和复用器板重点检查,同时检查复用器板和微波是否接触不良,可重新连接电缆。如果是天线馈线导致的故障,必须在施工期间重点注意,如果发生坍塌,则需要切断折痕。除此之外,施工过程中还要注意防止出现人为损坏。

四、广播电视数字微波传输设备维护技术分析

(一)维护电源设备

如图2所示,广播电视数据微波传输期间,关键是以电力信号转导文件、信息为前提,因此一旦电源出现故障,就会对数字微波设备应用产生干扰。技术人员必须先对电源运行状态进行检查,特别是要检查数字微波传输电源周边情况,并拧紧设备电源周边松动的螺丝和螺帽;针对性排查连接线路位置的故障问题。例如,若线路信号接收失败,必须重启设备,保证广播电视数字微波信号重新获取;重点分析与检测数字微波设备传输状态,同时做好故障衔接试运行工作,必须及时、有效调整稳定性不足的线路,在维护处理微波传输设备工作中,相关人员有序调节微波设备电源所处的周边环境,确保设备手续得到合理应用。

(二)信号预警设备维护

微波信号传输中,信号预警设备是一种比较特殊的安全防护装置,可有效监管核心程序的安全性和稳定性,一旦数字微波信号传输存在安全隐患,就会在第一时间在系统中发出警报。故障产生后,会在很大程度上降低预警设备灵敏度,且会对设备安全隐患识别能力产生影响。

信号预警设备故障方案解决过程中,后续实践可应用以下应急方案:信号预警设备即刻终止,同时全面勘查预警程序结构;及时检测信号预警装置元件、绝缘皮脱落等故障,如果信号预警装置元件存在严重受损,则要在第一时间更换;预警设备程序闭合,在内外元件正常连接的情况下,应重启警报监控程序,同时检测内外程序的吻合度,数字微波信号传输结构中,预警设备故障管控是不可缺少的一个构成环节,预警结构的科学维护有助于将微波传输所形成的干扰性问题检测出来,及时制定处理方案。除此之外,预警设备也可阻隔相似性与相同性干扰信号,使数字微波传输信号安全指数得以提升。

(三)本地系统故障维护

本地系统故障大多属于CUP插件问题,而CUP插件的主要作用是连接本地线路,此为数字微波调节转换装置,接收数字微波信号器件,往往以单独模块存在,本程序出现故障后,就会亮起模块指示灯,针对本地系统故障,应做好以下设备维护工作:第一,如果因特网协议被检测出故障,红灯亮起,技术人员需要先调节互联网转换信号,待转换器连接信号平稳,如果闪烁灯依然是红灯,就要继续调节微波接收系统;第二,登陆本地系统微波网管模块,对模块中的细节监控及时查看,进而调节微波结构。

(四)监控程序维护

监控程序系统,即倒处理装置,其负责内容为监控与倒换调制解调器内部与外端交换环节,该程序也负责检测调控程序内各模块性能,一旦该环节发生故障,则可能是数字微波程序瘫痪。监控程序一旦发生故障,就会将写有“开销/路旁”字样的提示语呈现在指令显示窗口,此为监控程序的警告功能。在维修监控程序工作中,技术人员可采用以下方式进行:通过调制解调器警示,再次连接程序单元内部连接失败的部分,确保内部程序、外部端口之间成功衔接;程序内部倒换系统,以检测参数表为参照,对各项目异常数据逐一调节;待转换器警告解除,必须利用监控模块向服务模块进行监控指令的发送,如果调节后仍未消除故障,则说明数字微波接收终端损毁,必须更换新的装置。

五、结语

总而言之,广播电视数字微波传输设备维护是新媒体时代下灵活应用多媒体资源的一项重要内容。数字微波传输设备是我国广播电视行业的重要组成部分,该设备的功能在于承载信号源和节目源等信息的传输工作,是保证广播电视安全运行的一项设备。在广播电视数字微波传输设备维护时,必须不断强化建设微波传输设备管维制度,持续提升维护人员工作能力和责任意识,使广播电视数字微波传输设备工作及维护效率得到有效提升。

参考文献:

[1]雷璇.广播电视数字微波传输设备维护管理分析[J].电视技术,2022,46(05):200-203.

[2]李鹏程.广播电视数字微波传输设备及其维护策略的分析[J].电子世界,2021(18):71-72.

[3]常晓斌.浅析广播电视数字微波传输设备的维护[J].数码世界,2020(08):31-32.

作者简介:张辉(1977),男,辽宁省锦州市人,本科,工程师,研究方向为广播电视无线传输与覆盖。

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