【摘 要】
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我国有线电视在大中型城市主要通过光纤和同轴电缆方式传播电视信号,而在广大农村地区特别是地形复杂的边远山区,大规模采用线缆铺设是不现实的,而MMDS技术解决了上述问题。M
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我国有线电视在大中型城市主要通过光纤和同轴电缆方式传播电视信号,而在广大农村地区特别是地形复杂的边远山区,大规模采用线缆铺设是不现实的,而MMDS技术解决了上述问题。MMDS多路微波分配系统能够通过无线发送方式将数字电视信号直接传达至用户家中,解决了线路铺设问题,并且能够为用户提供了节目多、质量高、价格实惠的数字电视节目,有效的解决了该类地区用户的需求。本文首先对美国、日本、英国等国家的有线电视技术做了阐述,对比了各国有线传输标准。对DVB-S、DVB-C、DVB-T的信道编码与传输系统进行了说明,重点对DVB-C与DVB-S方案进行了分析与研究,同时对MPEG-2标准和MPEG-2视频编码关键技术进行了阐述。其次对不同传输方式的传输距离、敷设干线、施工情况、网络维护、运营成本等方面进行了比较。对MMDS传输系统整体构架,包括前端系统、发射端系统、接收端系统的组成情况和工作原理进行了研究。通过比较锁相电路法、精密同步法和倍频电路法,采用倍频电路法对发射机中的关键设备本振源进行设计。并对MMDS信号在传播过程中发生的反射、折射、绕射、衰落现象以及MMDS信号的视距传输衰减、S/N信噪比、衰落储备进行了研究。本文在分析和研究了MMDS系统的基础上,重点针对太原市广大农村地区用户的收视问题进行了系统的工程设计,建成了总发射前端、228台发射站和东山中继站,根据太原市实际情况分别采用微波点对点传输方式和光缆传输方式将总发射站信号传至228台发射站与东山中继站,并采用了垂直极化和水平极化两种不同的极化方式。本次系统工程设计包括发射站选址、信号源选择、系统设备选型、前端设备布放、发射站设备参数选择。另外,对接收机噪波功率、最小接收功率、自由空间损耗、发射机的功率进行了计算。对同频干扰问题进行了研究,提出采用两幅同样的天线以反向馈电方式消除同频干扰对用户接收端的影响。为检测系统实际运行效果,选择20多个村进行了信号测试。通过对实际采集到的数据进行分析得出本系统的设计能够有效的避免了同频干扰,在此基础上不仅使系统覆盖的区域达到预计目标,而且使接收端的信号质量达到了无差错的四级图像质量。
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