数字微波传输IP化改造技术分析

(整期优先)网络出版时间:2023-07-29
/ 2

数字微波传输IP化改造技术分析

靳超

山东省广播电视传输保障中心济南转播台250014

摘要:随着科学技术的飞速发展,微波传输以其独特的优势,已经成为当今社会必不可少的通信手段。本文将深入探讨数字微波传输IP化改造技术,以期给相关领域的从业者提供参考和启示。

关键词:数字微波;IP化改造;改造效果

前言:目前虽然以光纤通信为主的有线传输网络在市场上占据主导地位,但在通信市场和特定应用场景中微波传输仍然是一种不可或缺的技术,它具有抗自然灾害能力强、灵活性高、使用成本低、建设周期短等优势,因此微波传输仍然是不可或缺的。随着数字微波传输技术的不断发展和改进,传统的微波传输IP化改造的逐步实施和应用,IP微波将成为广播电视节目传输质量、效率和可靠性的重要保障,并将持续发挥其作用。

1传统数字微波传输方式介绍

传统微波传输技术主要有频分复用FDM(FrequencypisionMultiplexing)与时分复用(Time-pisionMultiplexing)两种传输方式,二者均属于数据通信中的多路复用技术。

1.1FDM

FDM技术能够有效地将多个基带信号调制到不同的频率载波,多路带信号传输后,再叠加成一个信号。FDM优点是能够在相同通道内同时实现多个信号的同步传输,缺点是模拟信号的传输需要采用滤波器进行信号分离,这就导致了微波传输的成本大幅增加,也降低了传输效率。TDM技术的出现已经逐步替代了时分多路复用技术。

1.2TDM

TDM技术以时间为划分对象,它通过时间的切分和分配实现了一个通道,多个信号的高效传输。同时其操作对象是时间域,不需要为不同频率的信号设置滤波器,减少了大量的硬件电路设计,有效避免了因电路系统复杂带来的信号干扰及问题多发等问题。从原始信号到数字信号一般经过抽样、量化和编码三个环节,而抽样则选取一小段时间。基于这样的信号处理手段及通信原理,TDM在数字信号传输的应用中有着独特的优势。TDM适用于数字信号传输,FDM适用于模拟信号传输。目前的通信技术中绝大多数情况下都使用数字通信,因此TDM传输方式就体现出了相对优势。当然,传统的TDM技术也有其局限性,存在诸多不足,而这些不足也是推进数字微波传输方式IP化改造的主要推动力。

2传统数字微波传输技术存在的不足之处

2.1带宽资源利用度不足

由于其具备的容量大、带宽大等特点,数字微波传输技术可以提供更加可靠的信息传输,并且可以采用信息压缩技术来提升传输的质量。然而,为了确保数据的安全可靠,一般都会采用固定的传输信道,从而形成一个牢固的、可靠的网络结构。虽然固定的数字微波传输信道可以确保其有效性,但是,随着数据的传播,会消耗大量的数字微波带宽,而这些带宽往往会长期处于闲置状态,从而使得数字微波传输的带宽资源受到严重的浪费,从而影响其使用效率。鉴于前期建设的数字微波传输基站缺乏有效的利用,导致其长期处于闲置状态,进一步造成资源的浪费,影响到其运行效率;另一方面,由于带宽资源的过度消耗,以及缺乏及时的补偿,使得其与实际需求的差距越来越大,因此,要想改善这一现象,就必须加大对数字微波传输通道的投入,以拓展其带宽资源,但是,这也会增加建设的成本,以达到节约的目的。随着技术的进步,数字微波传输通道的可持续性受到越来越大的挑战。因此,为了有效地利用带宽资源,降低建设成本,我们必须采取措施,将它们转换为IP格式,以提升传输效率。

2.2衰减问题的存在

随着科技的发展,衰减已经成为数字微波传输的一个重要挑战,尤其是在城市地区。由于高楼大厦和电磁波信号的干扰,数字微波信号的衰减特性变得更为突出,而且由于天线的角度,也会出现一些难以接收的信息,从而导致数据的传播效果变差。随着数字微波信号衰减的不断加剧,使得数字微波传输技术面临着越来越严峻的挑战。因此,采用新型的技术手段,如增强发射功率、安装新型天线以及改变天线的角度,是一种有效的解决办法。随着科技的飞速发展,传统的调整方式已经无法满足当今数字微波传输的需求。为此,采用IP化技术来改善数字微波传输的质量,以及减少信号衰减带来的影响,已成为一种可行的解决方案。

2.3业务资源较少

随着新媒体的普及,网络资源的多样性和丰富性得到了显著提升。受众可以主动地获取和利用各种信息,并且可以根据自身的需求进行选择性地阅读和查询。因此,数字微波传输机构必须随着受众的变化而进行调整,扩大其服务范围,增加服务内容,以满足消费者对于高品质的图像、音频和视频内容的需求。然而,当前的数字微波传输技术拥有的业务接口和资源极其有限,以至于无法满足消费者对海量数据的需求。因此,在数据传输和数据创建方面,这种技术存在着明显的不足。随着新一代信息技术的迅速发展,数字微波传输技术必须进行IP化改造,利用互联网的优势,实现更高效的传输,从而有效地解决现有传输通道的缺陷,如业务接口少、务资源不足等。

3数字微波传输IP

化改造技术

3.1硬件设备的配置

为了提高数字微波传输的效率,我们需要对其进行IP化改造。这种改造可以通过对硬件设备进行重新配置来实现。这些设备包括微波发射器、复用器和编码器。微波发射器负责发送、调试和调整数据,而复用器则负责接收和处理数据。为了满足这些需求,我们可以在不更换设备的情况下,添加155M接口盘来实现数字微波信号的网络化传输。虽然原有的数字微波设备未经过任何改动,但仍然无法满足数字微波传输IP化的实际需求,因此仍需要进行相应的调整。为了保证广播TV发射机构的安全和可靠,必须定期检查和更换使用的数字微波设备,以确保它们的性能符合国家规定。例如,NEC5000S型微波设备可以被认为是最先进的,但它们的可靠性和可靠性仍然有待提高。此外,为了实现数据传输,还必须为复用设备添加IP化的设备,例如网卡、路由器、网络适配器和STM-1,并且这些设备必须经过IP化处理,才能够被正确地传输到目的地。为了满足数字微波信号IP化的要求,我们构建了一个完整的框架,其中包括一个有效的编码器,它可以将数字微波信号压缩,从而提升信号的质量。此外,我们还将H.264编码技术引入,以便更好地支持数字微波信号在互联网上的传输。通过精心设计,我们的编码器能够实现双路IP输出,这大大提高了数据传输的效率。我们还可以为此增加额外的编码器设备。

3.2系统的拓扑结构

(1)通过数字微波技术,将STM-1光信号转换成可供MSTP使用的信号,这一过程需要将微波设备与MSTP设备相连,并通过分插复用技术实现信号的转换。此外,还需要对数字微波传输进行IP化,以实现更高效的传输。(2)STM-1信号可以通过IPTV解码器将数字信号转换成视频和音频信号,从而实现多种应用场景的传输,并且可以通过MSTP设备将其转换成IP信号,再经过微波设备的处理,最终通过其天线系统传送至目标地点,从而实现更加高效、稳定的数字微波传输。MSTP设备的网络设施可以有效地处理IP信号,并且可以检测到音频和视频信号的异常情况,以确保数字微波传输的IP化。为了满足不同的需求,MSTP设备和IPTV解码器的数量也可以有所不同,但都必须保证有足够的空间,以便有效地推动数字微波传输的IP化。

3.3网络管理系统

随着互联网技术的进步,网络管理系统也在不断演进,旨在满足数字微波传输的自动化和智能化需求。这些系统可以实现实时监测、远程调制和网络优化,从而提升数字微波传输的效率和可靠性。通过输入账号密码,工作人员可以登录网络管理系统,该系统可以对数字微波设备、传输通道、信号强度等进行全面监控,并且可以及时发现可能出现的故障,采取有效措施进行处理,从而大大提高数字微波传输系统的稳定性和可靠性。采用先进的网络管理技术,可以大大提升数字微波传输系统的IP化自动化水平,从而实现更高效的管理。

3.4提高数字微波带宽资源的利用效率

IP化的实施将大大提升数字微波传输的效率,从而极大地减少对带宽的消耗,从而保证数字微波信号的高效传输。为此,我们应该加大对带宽资源的投入,充分发挥它们的潜力,从而更好地满足不同的应用场景,从而更好地满足不同的业务需求。采用数字微波传输技术,可以有效地提高网络的性能,并且可以有效地利用网络的带宽,从而有效地防止网络的过度消耗和浪费。采用IP化技术对原有的数字微波传输通道进行改造,使得它的理论带宽能够提升至4*512Mbps,因此,我们将它划分成4路IP电口,并将IP业务宽带的使用权放在首位,以确保它能够有效地利用4*512Mbps的带宽,确保它能够正常运行。

结语:为了让数字微波传输技术更加普及,我们应该从多个角度出发,包括硬件配置、拓扑结构、网络管理系统、带宽资源等,进行IP化改造,扩展其功能,以期在互联网和新媒体时代取得更大的成就。

参考文献:

[1]裴郁杉,胡云,陈丹.IP微波在网络建设中的应用分析[J].移动通信,2015,39(24):57-61.

[2]孙三战.浅析分组微波方案在移动回传网中的应用及发展[J].中国新通信,2015(12):81-82.

[3]高海滨.浅析数字微波技术在广播电视节目传输中的运用[J].新闻研究导刊,2018,9(13):250.
作者简介:
靳超     1985.8   男    籍贯:     山东德州 汉 族   最高学历:本科 职称:工程师      

研究方向:   微波传输与信号源监测    邮编: 250014