数字电视光纤传输系统设计.doc
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1、数字电视光纤传输系统设计摘要:电视是20世纪发展起来的一门学科技术,电视接收机是广播电视系统的终端设备。而数字电视是指电视信号的处理、传输、发射和接收过程中使用数字信号的电视系统或电视设备。利用光纤传输数字电视节目具有频带宽、容量大、损耗低、重量轻、抗干扰能力强、保真度高等优势。本文以数字电视为基础对数字电视光纤传输系统进行了分析与设计。关键词:数字电视 光纤传输 光端机 无源器件课程设计的教学目的1)培养学生正确的设计思想,理论联系实际的工作作风,严肃认真、实事求是的科学态度和勇于探索的创新精神。2)巩固所学的光纤通信及SDH技术知识,培养学生综合运用所学知识与生产实践经验,分析和解决工程技
2、术问题的能力,培养初步的独立设计能力。3)掌握文献资料的检索与运用,并学会撰写严谨流畅的设计文档。1 数字电视1.1 数字电视的含义数字电视是电视数字化和网络化后的产物。其实,“数字电视”的含义并不是指我们一般人家中的电视机,而是指电视信号的处理、传输、发射和接收过程中使用数字信号的电视系统或电视设备。也可以说数字电视是在信源、信道、信宿三个方面全面实现数字化和数字处理的电视系统。该系统所有的信号传播都是通过由0、1数字串所构成的数字流来传播的,数字信号的传播速率是每秒19.39兆字节,如此大的数据流的传递保证了数字电视的高清晰度,克服了模拟电视的先天不足。1.2数字电视的工作原理数字电视就是
3、包括节目摄制、编辑、发送、传输、存储、接收和显示等环节全部采用数字处理的全新电视系统。其具体传输过程是:由电视台送出的图像及声音信号,经数字压缩和数字调制后,形成数字电视信号,经过卫星、地面无线广播、光缆或有线电缆等方式传送,由数字电视接收后,通过数字解调和数字视音频解码处理还原出原来的图像及伴音。因为全过程均采用数字技术处理,因此,信号损失小,接收效果好。 图1-1数字电视系统框图Fig.1-1 System block diagram of digital TV1.3数字电视的优势1)图像传输质量高,距离远模拟电视图像信号在传输过程中,要受到传输信道特性和噪声干扰等影响,质量不高,而且经过
4、多次转换传输,图像质量会进一步下降,而这些影响对于数字电视信号来说有些是不存在的。在数字信号传输过程中,不会降低信噪比,收端图像质量基本保持与发端一致,且传输距离不受限制。2)频谱资源利用率高频谱资源是重要的国家资源,模拟电视的频谱资源有限,一套模拟电视节目要占用36MHz宽带的卫星转发器,占用8MHz的地面电视广播和有线电视频带。而数字电视采用压缩编码技术,在36MHz的卫星转发器中传5套SDTV节目,在一个8MHz频道内传输4套以上的SDTV节目。3)节省发送功率,覆盖范围广数字电视发射设备在相同覆盖服务区所需的平均功率,比模拟电视发射设备的峰值功率要低一个数量级。4)信号稳定可靠,设备维
5、护简单模拟电视信号数字化后,信号以二进制的形式出现,它只有“0”和“1”两种状态,二进制数字信号不受电源波动、器件非线性的影响,所以信号能保持稳定、可靠。5)灵活友好的人机界面灵活和易用的人机交互界面。便于普通群众操作,除显示设备外,容易系统集成而大规模生产,价格低廉,便于推广普及。6)易于实现条件接收数字电视信号容易进行加密加扰,有利于信息安全,便于付费电视、视频点播及交互式电视。2 光纤传输系统2.1 光纤光纤是光导纤维的简写,它是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。它主要是由中心的纤芯和外围的包层同轴组成的圆柱形细丝。纤芯的折射率比包层稍高,损耗比包层更低,
6、光能量主要在纤芯内传输提供反射面和光隔阂,并在起一定的机械的保护作用。经过了几十年的发展,人们已经可以生产出各种各样的光纤。不同种类的光纤,由于其传输特性不同,会有不同的适用范围。按光在光纤中的传输模式划分,可分为多模和单模光纤两种。常用多模光纤的直径为125m,其中芯径一般在 50100m之间。在多模光纤中,可以有数百个光波模在传播。多模光纤一般工作于短波长(0.8m)区,损耗与色散都比较大,带宽较小,适用于低速短距离光通信系统中。多模光纤的优点在于其具有较大的纤芯直径,可以用较高的耦合效率将光功率注入到多模光纤中。常用单模光纤的直径也为125m,芯径为812m。在单模光纤中,因只有一个模式
7、传播,不存在模间色散, 具有较大的传输带宽,并且在1 550 nm波长区的损耗非常低(约为0.20.25 db/km),因而被广泛应用于高速长距离的光纤通信系统中。使用单模光纤时,色度色散是影响信号传输的主要因素,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性都有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。单模光纤一般必须使用半导体激光器激励。按折射率分布的情况化分,可分为突变折射率光纤和渐变折射率光纤。突变折射率光纤从芯层到包层的折射率是突变的。多模阶跃折射率光纤的成本低,模间色散高,适用于短距离低速通信。多模渐变折射率光纤从芯层到包层的折射率是逐渐变小,可使高阶模按正弦形式传播,这样能减少模间色散,提高光纤带宽
8、,增加传输距离,但成本较高。现在所使用的多模光纤多为渐变折射率光纤。2.2 光纤传输2.2.1 光纤传输原理光纤传输,即以光线为介质进行传输。光纤,不仅可用来传输模拟信号和数字信号,而且可以满足视频传输的需求。其数据传输率能达几千Mbps。如果在不使用中继器的情况下,传输范围能达到6-8km。图1-2 光纤传输系统Fig.1-2 Optical fiber transmission system2.2.2 光纤传输的特点光纤传输之所以受到人们的极大重视,这是因为和其他手段相比,具有无以伦比的优越性。1)通信容量大从理论上讲,一根仅有头发丝粗细的光纤可以同时传输1000亿个话路,虽然目前远远未达
9、到如此高的传输容量,但用一根光纤同时传输50万个话路(40Gb/s)的试验已经取得成功,它比传统的同轴电缆、微波等高出几千乃至几十万倍以上。2)中继距离长由于光纤具有极低的衰减系数,若配以适当的光发送与光接收设备,可使其中继距离达数百公里以上,这是传统的电缆、微波无法为与之相比的。3)保密性能好光波在光纤中传输时只在其芯区进行,基本上没有光“泄露”出去,即没有任何纤间串扰,不易被窃听,因此其保密性能极好。4)抗电磁干扰能力强光纤是不用金属的光导纤维,即使工作在电磁场附近的环境中,光纤也不会产生感应电压和感应电流,这有利于传送动态图像。5)体积小、重量轻光线直径一般只有几微米到几十微米,相同容量
10、的话路光缆,要比电缆轻90%95%,直径不到电缆的1/5。 2.3光缆2.3.1光缆的结构光缆一般由缆芯和护套组成,有时在护套外面加有铠装。缆芯通常包括被覆光纤和加强件两部分。被覆光纤是光缆的核心,决定着光缆的传输特性。加强件起着承受光缆拉力的作用,通常在缆芯中心,有时配置在护套中。护套起着对缆芯的机械保护和环境保护作用,要求具有良好的抗侧压力性能及密封防潮和耐腐蚀的能力。2.3.2光缆的类型光线的类型多种多样,根据缆芯结构的特点,光缆可分为四种基本形式。1)层绞式,把松套光纤绕在中心加强件周围绞合而构成。这种结构的缆芯制造设备简单,工艺相当成熟,得到广泛应用。采用松套光纤的缆芯可以增强抗拉强
11、度,改善温度特性。2)骨架式,把紧套光纤或一次被覆光纤放入中心加强件周围的螺旋形塑料骨架凹槽内而构成。这种结构的缆芯抗侧压力性能好,有利于对光纤的保护。3)中心束管式,把一次被覆光纤或光纤束放入大套管中,加强件配置在套管周围而构成。这种结构的加强件同时起着护套的部分作用,有利于以减轻光缆的重量。4)带状式,把带状光纤单元放入大套管中,形成中心束管式的结构,也可以把带状光纤单元放入骨架凹槽或松套管中,形成骨架式或层绞式结构。带状式缆芯有利于制造容纳几百根光纤的高密度光缆,这种光缆已广泛应用于接入网。3 光端机光端机,就是光信号传输的终端设备。在远程光纤传输中,光缆对信号的传输影响很小,光纤传输系
12、统的传输质量主要取决于光端机的质量,因为光端机负责光电转换以及光发射和光接收,它的优劣直接影响整个系统,所以就需要众多新用户或对此有意向的用户对光端机的性能和应用有所了解,才能更好地配置和进行采购。3.1 光端机的功能光端机是用来将光信号和电信号互相转换的一种设备,它对所传信号不会进行任何压缩,因此光端机也是一个延长数据传输的光纤通信设备,它主要是通过信号调制、光电转化等技术,利用光传输特性来达到远程传输的目的。光端机一般成对使用,分为光发射机和光接收机,光发射机完成电/光转换,并把光信号发射出去用于光纤传输;光接收机主要是把从光纤接收的光信号再还原为电信号,完成光/电转换。光端机作用就是用于
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