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摘 要:在科学技术发展迅猛的今天,电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网和下一代互联网演进的过程中,通过相关科技改造,三网的业务范围趋于相同,技术功能趋于一致,为用户提供各种资源的服务功能也趋于相近。在三网融合的大背景下,广电网络本着为用户服务的精神,节目信号越来越朝着专业化、多样化、互动化、高清化方向发展,信号传输系统也在不断完善,宽带的容量、信号调度的灵活性和便捷性、信号传输的稳定性和安全性等方面都取得了突破性的进步。
关键词:IP化 传输系统 广电网络 应用分析
随着三网融合的进程不断加快,广电网络的IP化越来越受到社会的广泛重视,广电原有的数据广播传送方式已经不能满足用户对于信息传播快捷便利的需求,广电网络的全IP化以明显的优势冲击着传统的传播方式。科学技术和社会需求的变化推动着广电网络朝着更完善的方向发展广电网络信号的数字化,尤其是IP化数据传输技术的发展,解决了网络信号来源和传送的大问题,广电网络信号传输系统IP化成为继数字化之后的重大技术趋势。
一、广电网络信号传输系统的现状
1.信号传输系统的复杂性。我国目前使用的信号传输方式主要是采用传统的数字同步系列信号流进行编码解码的传输,传输环节较多,传输系统较为复杂。对于模拟信号的接收和传输,多采用将模数转换信号变成数字异步串行信号的方式。首先将各种数字异步串行信号按照要求在复用器上进行组合,组合成需要的数字异步串行信号流,接着讲数字异步串行信号通过适配器转化成数字同步系列可传输的信号流,最后将可传输的信号流复用成更高级别的数字信号,以便于进行远程传输。这些传输转换过程本身就比较复杂,而在接收端,同样需要相关的逆转换过程,所以,整个信号传输和接受过程都需要较多的设配和电缆线进行连接串通,使得广电网络的信号传输系统显得非常复杂。
2.信号传输系统的可扩展性。在使用传统的数字同步系列信号流方式进行信号传播时,由于带宽的有限性,节目传播的多样性受到限制,按照标清节目所需要的传播内存来计算,一个信号流最多只能传送十套节目,而如果想要高清節目的标准,传播数量更是捉襟见肘。在现有的数字同步系列信号流中,传播一个较大的付费节目包需要百兆以上的流量,传送带宽的有限性阻碍了广电网络业务的扩展性发展,亟待寻求新的优势传播方式来弥补传统信号传输的缺陷。
3.信号传输系统存在的不可用性。很多广电网络信号传播都是在专有的传输机房中完成的,由于现实中种种条件的限制,传输机房经常在进行搬迁工作,为了节约成本,通常将原有的前端播出机房和核心传输机房设在同一楼层;但是,在业务规模不断扩大的背景下,传输机房可能会设在不同的楼层,甚至是不同楼层的不同地方,这就造成了由电缆线互联的传输系统因为距离的不断改变无法继续使用原有的光纤信号源。此外,电缆线会随着使用时间的拉长而劣化,更是加大的传输系统的维护和更新成本。
二、IP化信号传输系统的特点和优势
1.IP化信号传输系统的承载网特征。多业务传输平台以数字同步系列信号流面向连接的复用技术为核心,利用帧协议结合太网技术、异步传输模式技术等技术,发展越来越成熟。就目前情况来看,多业务传输平台各个传输接口使用最多的就是IP接口,包括百兆以太接口和前兆以太接口。因为多业务传输平台是由传统的数字同步系列技术演进而来的,因此,它既保留了数字同步系列原有的复用功能,又改善了传统的复用通道保护方式,这使得信号传输的稳定性和安全性得到了极大的提升。IP化信号传输系统除了依靠多业务传输平台这个承载网,还依靠光传送网承载网。光传送网技术是在密集波分复用技术的基础上发展起来的一项新型大容量干线传输技术,它既保留了密集波分复用技术里的单波大容量特征,又引入了数字同步系列技术里的电交叉技术,极大的提高了传输系统对业务的整合功能和监控功能。
2.IP化信号复用系统性能特征和优势。与传统的信号传输系统相比,IP化信号传输系统拥有很多优势。首先,IP化信号传输系统的安全可靠性高。IP化信号传输系统配备了双路电源,并且支持信号的备份,这对广电网络业务的扩展提供了强有力的支持,IP化信号传输系统采用了模块化的设计方式,使得系统的使用更为安全可靠;其次,IP化信号传输系统的智能化程度高。IP化信号传输系统的复用系统,通过强大的图形化用户接口,可以对接收到的业务信号按照需求进行调度,也可以对信号流进行分析,还可以同时对多个信号进行加工处理,这种智能化的管控能力可以最大程度的确保信号的安全优质播出。
三、IP化信号传输系统的应用构架
1.与电视台播出信号系统的互联应用构架。市级或省级电视台本地制作的信号通过数字化的改造,利用光纤传输通道传输至核心传输机房,核心传输机房通过IP化复用系统的处理,使原始的信号成为可以播出的优质信号。IP化信号传输系统在与电视台播出信号系统的互联过程中,信号的接收和转换优势得到了完美的呈现。
2.与远端信号收发系统的互联应用构架。在与远端信号收发系统的互联过程中,由于有些通道承载的节目信号数量较多,需要采用双设备双端口进行传送和接收。IP化复用系统可以将相同的信号源重新组合和编排,然后再传输到具体的端口,使传输的信号更加清晰明了。利用双路光通道保护可以对传输过程进行保护,保证信号节目流在技术层面上万无一失。
3.与前端播出信号系统的互联应用构架。前端播出系统是广电网络最为重要的系统,它承担着所有节目信号的播出工作。一方面要从空中接收卫星信号,另一方面要从干线传输系统接收光缆信号,大量的电缆线在传输机房和前端机房之间承担着信号流的双向传输工作,使得传输效率低下。引入IP化信号传输系统后,只需要利用主备两根光纤就可以实现传送千兆节目的目的,与此同时还可以对传送过程进行实时保护,保证传送数据的完整。此外,IP化信号传输系统在工作过程中,允许新的节目流信号的加入,并且可以通过相关业务板卡将新的节目组播流信号加入到原有的组播流信号之中,这极大的简化了信号传输过程,将传输过程可能造成的故障降到最低程度。
四、结语
在新的科技革命的冲击下,广电网络的信号传输系统根据时代的变化和需要在不断地发展完善。IP化信号传输系统在广电网络中的应用,使广电网络的信号传输过程更加便捷,传输质量更加可靠,对信号的使用和管控更加智能化,保障了广电网络为用户提供更丰富、更多样、更优质的服务,推动了广电网络不断进步。在三网融合的趋势下,广电网络也会信号传输和处理各项工作中持续提升优化,为用户提供更加满意更受欢迎的服务,获得更广泛的市场认可。
参考文献:
[1]李安平.电视信号传输系统及其优劣选择[J]. 山西电子技术. 2011(02).
[2]孟宪国.广播电视信号传输系统的设计与建设[J]. 视听界(广播电视技术). 2011(05).
[3]杜世清.信号传输系统的设计与改造[J]. 视听界(广播电视技术). 2009(06).
[4]王静.广播电视信号传输系统的维护及其管理[J]. 中国新技术新产品. 2015(06).
[5]刘全强,刘敬浩,刘菲.基于电力线的信号传输系统的设计[J]. 计算机与现代化. 2012(01).
关键词:IP化 传输系统 广电网络 应用分析
随着三网融合的进程不断加快,广电网络的IP化越来越受到社会的广泛重视,广电原有的数据广播传送方式已经不能满足用户对于信息传播快捷便利的需求,广电网络的全IP化以明显的优势冲击着传统的传播方式。科学技术和社会需求的变化推动着广电网络朝着更完善的方向发展广电网络信号的数字化,尤其是IP化数据传输技术的发展,解决了网络信号来源和传送的大问题,广电网络信号传输系统IP化成为继数字化之后的重大技术趋势。
一、广电网络信号传输系统的现状
1.信号传输系统的复杂性。我国目前使用的信号传输方式主要是采用传统的数字同步系列信号流进行编码解码的传输,传输环节较多,传输系统较为复杂。对于模拟信号的接收和传输,多采用将模数转换信号变成数字异步串行信号的方式。首先将各种数字异步串行信号按照要求在复用器上进行组合,组合成需要的数字异步串行信号流,接着讲数字异步串行信号通过适配器转化成数字同步系列可传输的信号流,最后将可传输的信号流复用成更高级别的数字信号,以便于进行远程传输。这些传输转换过程本身就比较复杂,而在接收端,同样需要相关的逆转换过程,所以,整个信号传输和接受过程都需要较多的设配和电缆线进行连接串通,使得广电网络的信号传输系统显得非常复杂。
2.信号传输系统的可扩展性。在使用传统的数字同步系列信号流方式进行信号传播时,由于带宽的有限性,节目传播的多样性受到限制,按照标清节目所需要的传播内存来计算,一个信号流最多只能传送十套节目,而如果想要高清節目的标准,传播数量更是捉襟见肘。在现有的数字同步系列信号流中,传播一个较大的付费节目包需要百兆以上的流量,传送带宽的有限性阻碍了广电网络业务的扩展性发展,亟待寻求新的优势传播方式来弥补传统信号传输的缺陷。
3.信号传输系统存在的不可用性。很多广电网络信号传播都是在专有的传输机房中完成的,由于现实中种种条件的限制,传输机房经常在进行搬迁工作,为了节约成本,通常将原有的前端播出机房和核心传输机房设在同一楼层;但是,在业务规模不断扩大的背景下,传输机房可能会设在不同的楼层,甚至是不同楼层的不同地方,这就造成了由电缆线互联的传输系统因为距离的不断改变无法继续使用原有的光纤信号源。此外,电缆线会随着使用时间的拉长而劣化,更是加大的传输系统的维护和更新成本。
二、IP化信号传输系统的特点和优势
1.IP化信号传输系统的承载网特征。多业务传输平台以数字同步系列信号流面向连接的复用技术为核心,利用帧协议结合太网技术、异步传输模式技术等技术,发展越来越成熟。就目前情况来看,多业务传输平台各个传输接口使用最多的就是IP接口,包括百兆以太接口和前兆以太接口。因为多业务传输平台是由传统的数字同步系列技术演进而来的,因此,它既保留了数字同步系列原有的复用功能,又改善了传统的复用通道保护方式,这使得信号传输的稳定性和安全性得到了极大的提升。IP化信号传输系统除了依靠多业务传输平台这个承载网,还依靠光传送网承载网。光传送网技术是在密集波分复用技术的基础上发展起来的一项新型大容量干线传输技术,它既保留了密集波分复用技术里的单波大容量特征,又引入了数字同步系列技术里的电交叉技术,极大的提高了传输系统对业务的整合功能和监控功能。
2.IP化信号复用系统性能特征和优势。与传统的信号传输系统相比,IP化信号传输系统拥有很多优势。首先,IP化信号传输系统的安全可靠性高。IP化信号传输系统配备了双路电源,并且支持信号的备份,这对广电网络业务的扩展提供了强有力的支持,IP化信号传输系统采用了模块化的设计方式,使得系统的使用更为安全可靠;其次,IP化信号传输系统的智能化程度高。IP化信号传输系统的复用系统,通过强大的图形化用户接口,可以对接收到的业务信号按照需求进行调度,也可以对信号流进行分析,还可以同时对多个信号进行加工处理,这种智能化的管控能力可以最大程度的确保信号的安全优质播出。
三、IP化信号传输系统的应用构架
1.与电视台播出信号系统的互联应用构架。市级或省级电视台本地制作的信号通过数字化的改造,利用光纤传输通道传输至核心传输机房,核心传输机房通过IP化复用系统的处理,使原始的信号成为可以播出的优质信号。IP化信号传输系统在与电视台播出信号系统的互联过程中,信号的接收和转换优势得到了完美的呈现。
2.与远端信号收发系统的互联应用构架。在与远端信号收发系统的互联过程中,由于有些通道承载的节目信号数量较多,需要采用双设备双端口进行传送和接收。IP化复用系统可以将相同的信号源重新组合和编排,然后再传输到具体的端口,使传输的信号更加清晰明了。利用双路光通道保护可以对传输过程进行保护,保证信号节目流在技术层面上万无一失。
3.与前端播出信号系统的互联应用构架。前端播出系统是广电网络最为重要的系统,它承担着所有节目信号的播出工作。一方面要从空中接收卫星信号,另一方面要从干线传输系统接收光缆信号,大量的电缆线在传输机房和前端机房之间承担着信号流的双向传输工作,使得传输效率低下。引入IP化信号传输系统后,只需要利用主备两根光纤就可以实现传送千兆节目的目的,与此同时还可以对传送过程进行实时保护,保证传送数据的完整。此外,IP化信号传输系统在工作过程中,允许新的节目流信号的加入,并且可以通过相关业务板卡将新的节目组播流信号加入到原有的组播流信号之中,这极大的简化了信号传输过程,将传输过程可能造成的故障降到最低程度。
四、结语
在新的科技革命的冲击下,广电网络的信号传输系统根据时代的变化和需要在不断地发展完善。IP化信号传输系统在广电网络中的应用,使广电网络的信号传输过程更加便捷,传输质量更加可靠,对信号的使用和管控更加智能化,保障了广电网络为用户提供更丰富、更多样、更优质的服务,推动了广电网络不断进步。在三网融合的趋势下,广电网络也会信号传输和处理各项工作中持续提升优化,为用户提供更加满意更受欢迎的服务,获得更广泛的市场认可。
参考文献:
[1]李安平.电视信号传输系统及其优劣选择[J]. 山西电子技术. 2011(02).
[2]孟宪国.广播电视信号传输系统的设计与建设[J]. 视听界(广播电视技术). 2011(05).
[3]杜世清.信号传输系统的设计与改造[J]. 视听界(广播电视技术). 2009(06).
[4]王静.广播电视信号传输系统的维护及其管理[J]. 中国新技术新产品. 2015(06).
[5]刘全强,刘敬浩,刘菲.基于电力线的信号传输系统的设计[J]. 计算机与现代化. 2012(01).