广播电视传输中光纤通信技术的运用

广播电视传输中光纤通信技术的运用

摘要:我国科学技术的不断进步,全面提高了光纤通信产业的发展水平,同时充分保证了广播电视网络通信的质量和传输效率。众所周知,光纤通信技术是现代广播网络电视传输过程中最重要的环节,其是否被合理应用直接关系到广播电视信息的传播效果。因此,广电传媒部门应充分发挥光纤通信技术的作用,更好地服务广播机构,从而满足不同层次的用户需求。

关键词:广播电视;光纤通信技术;传输效率

0引言

随着光纤通信技术的发展,人们对光纤通信有了更深入的了解。光纤作为广播网络电视信号的重要组成部分,受到了人们的广泛关注,并应用于信息传播。光纤通信技术的诞生,不仅有效提高了网络电视信号传输质量,而且促进了广播网络电视的快速发展。因此,信息传输应该分类进行,根据不同的信号选择不同的传输方法和传输技术,需要通过路由器和传输主机的光接收发器两者的配合实验光纤的传输功能。

1光纤通信技术的概念与构成

光纤通信技术作为现代通信的重要支柱之一,是未来信息社会的重要通信工具,是新技术革命的重要标志之一。

1.1光纤通信技术的概念

通常将光纤称为传输介质光纤,将通信方法称为光纤通信。光电探测器、光纤和光源是光纤通信的基本组件。除了光学特性、材料成分和制造工艺外,光纤可以根据其应用分为传感和通信两类。光纤传输介质一般分为特殊介质和普通介质两种。光纤用于整形、信号划分、频分、调制、光振荡和光放大,以称为功能设备光纤的功能设备形式出现。

1.2基本构成

光纤通信系统由一个光中继器、一个光接收器、一个耦合器、一个光纤连接器和一个光发射器组成[1]。光收发器是光纤通信系统的核心设备。通信系统的性能直接影响整个通信系统的传输质量。光学收发器负责将信号从信息源传输到传输器,放大和再生后恢复的输出取决于接收端光收发器中的光电检测器。当通信系统之间的距离较长时,需要对失真脉冲波形进行整形,并放大弱的光信号以生成标准强度的光信号,以确保前面良好的通信质量。

2数字光纤传输系统和广播电视传输系统

2.1数字光纤传输系统

光端机作为数字光纤传输系统最重要的设备,其性能直接影响电视节目的显示质量。一般而言,光收发器的标准单元为8。根据该标准,它最初由几个模型、数字接口和音频接口组成。在大量数字传输过程中,光纤使用同步分用技术,而终端设备在提供自适应业务中起着至关重要的作用。该数字信号可以用于固定信号的传输,同时通过光的标准功率交叉连接以实现多路复用方法。同步数字串行传输技术被广泛应用于多点网络传输和点对点网络传输,因此可以说它是未来光纤通信的重要发展方向。它不仅能够为广播电视的传输质量问题提供充足的保障,而且能极大地促进广播电视行业的发展。

2.2广播电视传输系统

当前的广播电视传输通过传输系统由无线电来实现,因此它是一个特殊存在的系统,广泛用于光网络中广播信号的传输,以确保信号的传输质量。此外,同步数字串行传输过程由光纤和卫星实现,不仅能够有效提高网络资源的占有率,而且能有效控制网络动态。众所周知,光纤传输系统的优点是灵敏度高、传输质量强大、效果优等,因此在长远距离的传输中有着不容小觑的作用。当前更适合电视信号传输的同步数字传输已成为主要的传输技术,而光纤通信技术却在通信系统中存在着故障。该故障主要是光纤线路连接不正确、光纤变形、光纤断裂、接头不洁净、光纤接收器调试错误等引起的,因此需要适当解决和处理,同时需要通过光时域反射仪和光功率计来检测由光纤引起的故障,以确定故障的位置和点。

3光纤通信技术在广播电视传输中的实践应用

3.1非压缩传输应用

在现代电视传输中,未压缩传输是光纤通信技术应用中最常见的应用之一。未压缩传输的原理是,在将广播电视信号传输到终端期间,相关信号没有得到优化。这种信号传输方法的应用对物理距离有严格要求。例如,技术人员应在体育赛事的现场直播中充分发挥非压缩光纤通信技术的作用,确保有效提高体育节目信号传输的质量和效率。因此,有必要根据实际情况和科学优化和改进双纤维的应用方法。技术人员需要预先准备两组不同的设备,一套是主要设备,一套是冷设备,以达到稳定传输单边信号的目的。

3.2压缩传输应用

相比未压缩传输,压缩传输主要是一个信号发送到终端设备的处理。通过该操作可以有效减小光波信号所占据的实际空间。在压缩传输作用下,可以充分扩展光纤通信技术的存储空间,为将来广播电视大容量光波信号的传输提供有力支持。压缩光纤通信技术产生的光信号比未压缩光纤传输的光信号弱,但在实际应用中的影响可以忽略不计。压缩后的广播电视信号不仅占用空间较小,而且有效减少了信号占用空间,满足了更多信息和数据传输的要求,使光波信号传输更加高效和稳定。在我国的广播电视行业,电视信号的辐射范围广泛。相关技术人员通常采用方法缩短宽带的长度,提高传输效率。为了确保传输数据的完整性,技术人员需要使用解码设备来压缩和解码广播电视传输信号,以获得ASI信号。最后,基于网络适配器,将信号发送到IBC室进行稳定传输,由解码器执行解码。

3.3光纤通信技术优化应用

在光纤通信技术的应用中,广电部门应重视光纤通信技术的优化和应用,以确保技术的最大应用质量。因此,广播电视部门应安排专业技术人员,加强网络模型的合理设计和应用,并根据部门的实际发展情况和现场节目的需要采用网络模型。目前,在光纤通信市场中广泛使用两种组网方式,一种是光纤双波网络,另一种是光纤双波三波网络,前者意味着两个传输带位于同一根光纤中[2]。在基于IP网络数据流的DVB和OTT传输中,它们被打包为IP数据包和其他数据,而到接收器的数据流则通过DVB和OTT网络进行管理,可以节省更多成本,且不需要重复光纤通道。后两种光三波网络模式是指DVB服务和宽带数据传输服务的合理划分,即到用户家庭DVB服务的双光纤传输通过基于光纤网络的设备收集信号机顶盒接收器,并通过网络管理从宽带服务接收数字信号,通过以太网端口给用户提供设备和机顶盒。

4结论

光纤通信技术具有安全性好、距离远、通信容量大的特点。在无线和电视信号传输中,它不干扰信号的接收,不受中继噪声的影响,可以在一定程度上保证信号的质量。光纤通信技术在广播电视系统信号传输中的应用,既可以满足系统传输的快速性和正确性,又可以保证信号传输的效率和质量,是一种有效的视频和音频媒体交付服务。当前,随着现代广播电视产业的不断发展,光纤通信系统在信号传输中的优势越来越突出,是广播电视信号或现场表演的重要方式,已成为最可靠的数据或数字电视传输链路,有助于提高光纤通信技术的应用水平。

参考文献:

[1]赵卓.光纤通信技术在广播电视传输中的应用核心探索[J].数字通信世界,2018,(12):214.

[2]谢泽富.新媒体时代光纤网络传输技术在广播电视网络中的应用研究[J].科技传播,2017,(19):74-75.

作者:王舒 郭卫红 单位:陕西省广电网络公司黄陵县支公司