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第四章 广播电视信号的发射2.ppt

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第四章 广播电视信号的发射2

2.1 概述 一、电视信号传输方式:卫星广播、微波中继、同轴电缆、射频发射 二、电视系统的分类: 1 广播电视系统与应用电视系统; 2 有线电视系统与无线电视系统; 3 模拟电视系统与数字电视系统; 4 普通电视系统与高清晰度电视系统; 5 单业务电视系统与多业务电视系统 2.2广播电视信号的射频发射 我国电视规定的载频范围甚高频VHF(米波)为47~230MHz,特高频UHF (分米波)为470 ~958MHz; 图像发射机采用调幅制,伴音发射机采用调频制。 一、图像信号的残留边带传送方式 图像信号的残留边带调幅就是发送一个完整的上边带和一小部分下边带,抑制大部分下边带。(0.75~1.25MHz保留)我国标准规定,伴音载频fS比图像载频fP高6.5MHz,距fP为-1.25MHz处的最小衰减量为20 dB。 ★如果视频信号分量在0.75MHz以下,用双边带传输; ★如果视频信号分量在0.75MHz以上,用残留边带传输。 指当亮度增加时载波幅度减小,同步 脉冲对应发射功率最大值。 ★负极性调幅时,同步脉冲顶对应于图像发射机输出功率最大值,工作效率高。 ★抗干扰能力增强,且负极性调制易为自动干扰抑制电路消除或减弱。 ★负极性调制便于将同步脉冲用作基准电电平进行自动增益控制(AGC)。 三、电视发射机的幅频特性 伴音采用的调频制,伴音己调信号的最大频偏为50kHz(调频广播为75kHz),所以已调伴音信号的带宽Δf为 Δf=2(Δfm+fm)=2(50+15)=130kHz。 三、电视发射机的幅频特性 调频是载波信号的瞬时频率随调制信号的大小而线性地变化,载波的幅度不变。 设调制信号为:uΩ=UΩcosΩt ,  载波信号为:usc=Usccosωsct , 则调频信号为: uf=Ufcos(ωsct+ mfsinΩt) 电视伴音采用调频方式的优点: ①相同的信噪比下,所需发射功率小;?? ②信噪比高,音质好; ③抗干扰能力强;?? ④发射机利用率高。 缺点:已调波频带宽,但对电视广播总带宽较宽而言是可行的。 四、电视发射机的组成 发射机的分类: 1、按工作频率范围分类:VHF、UHF发射机; 2、按发射功率分类:小型发射机(1KW)、中型发射机(10KW)、大型发射机(10KW) 3、按信号调制分类:直接调制式、中频调制式; 4、按放大方式分类:双通道发射机、单通道发射 机。 四、电视发射机的组成 电视发射机有以下主要指标: (标称值:用以标志或识别元件、 器件或设备的适当的近似量值) ????·标称射频频道宽度:8MHz。 ??? ·伴音载频与图像载频的频距;±6.5MHz。 ??? ·频道下限与图像载频的频距:-1.25MHz。 ??? ·图像信号主边带标称带宽:6MHz。 ???? ·图像信号VSB标称带宽;0.75MHz。 ???? ·图像信号调制方式及调制极性:振幅调制负极性。 ??????·伴音调制方式:调频,Δfm=50 kHz,预加重时常数为50μs。 ????? ·图像发射机与伴音发射机的功率比:10:l ~15:1,这是为图像发射机与伴音发射机有相同的覆盖范围设置的。 四、电视发射机的组成 四、电视发射机的组成 2.3 电视的微波中继传输 微波: ?微波是一种电磁波,它同高频电磁波一样是经 电磁振荡电路中的电场与磁场能量的周期性变化 而产生的,微波辐射通常是指频率在 300~300000MHz波长在1m以下的电磁波。按其 波长微波可划分为分米波、厘米波和毫米波。 一、微波中继 ?微波中继又称微波接力,它是在电视广播传送途中,建立许多微波中继(接力)站,用微波把电视信号一站一站地传送。每个接力站把前一站送来的微波信号接收下来,经过放大并变换载波频率再传向下一站。在平原地区,通常每隔50km设置一个接力站。 中继站的主要作用是放大所传输的电视信号,补偿信号在传输过程中的衰减,同时还要向两个方向转发信号,将受到的信号经过变频、放大等处理再送至下一个接力站。 中继站的形式,主站、分路站、中间站 主站是需要分出或加入话路(电视信号)的站,其中可进行多方向线路转接的站称为枢纽站,主站一般都设在中心城市; 分路站需要解调出所传输的电视信号,用功率分配器等把所接收的电视信号分成几路,其中一路是传向下一个微波接力站的,分路站一般设在中等城市; 中间站将收到的微波信号加以变频、放大,以另外一个频率转向下一站。 优点: ·微波频段带宽很宽,具有丰富的频率资源,容纳频道多,且允许每个频道占用较宽的带宽; ·微波频段频率高、波长短,可使星上和地面的天线尺寸大大减小

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