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将广播升级转变为下一代电视优势

Date:2018/10/23 16:56:48 Hits:

广播的性质正在发生变化。 从美国的频谱重新打包到向下一代空中传输迈出的巨大步伐,全球各地的广播公司都不得不对新的基础设施进行大量投资,以支持广播运营环境目前在流动状态。

对于因频谱重新分配而迁移到不同信道的人来说尤其如此,从发射机到天线的几乎所有RF设备都需要更换才能继续提供服务。

当然,每次网络升级都需要附加费用,但RF链中的每一件设备都有可能增加价值,以帮助广播公司提供未来保障。 因此,由于需要推出新的基础设施,现在的问题是广播公司如何利用这些所需的投资支出,以及最新硬件如何帮助提高未来的运营效率。



设置广播公司基础 - 发射机
由于广播拼图有很多部分,为了回答这个问题,自下而上的工作是有帮助的。 天线网站及其相关成本是广播公司的一个重大难题。 随着越来越大的压力,用更少的资源做更多事情,降低资本支出成本和现场足迹是一个新的优先事项 实现这一目标的第一条途径是通过他们选择部署的发射器。
近年来,高功率发射机发生了重大变化,固态系统现已成为常态。 这是广播公司在升级时受益的合理途径,因为新设备可以提供更小的尺寸,更高的可靠性,更低的维护以及对输出硬件的频率灵活性。



然而,尽管固态架构变得司空见惯,但它所提供的优势并不总是被广播公司所利用。 通常,这些新型发射器与RF系统中其他地方的旧技术配对,这意味着无法实现全部优势。 这不仅仅是一个性能问题 - 它具有连锁效应,这意味着广播公司可能无法利用新设备提供的全部空间和未来的成本节省。



相关利益 - 发射机组合器

这种考虑以及新出售的状态发射器的固有可靠性允许RF链中其他地方进一步节省空间。 对于发射机功率合成器,广播公司现在可以摆脱以前对管式发射机必不可少的庞大的开关单元。


对于固态发射器,如果单个放大器模块发生故障,则会在“软故障”模式下这样做,这意味着输出功率的降低几乎无法辨别。 通过“热插拔”备用放大器模块可以恢复全功率,这使得变送器可以快速修复,无需停机,无需高功率切换。




引入效率 - 掩模过滤器
接下来,当我们朝向塔楼工作时,我们来到面罩过滤器。 这是广播公司必须确保连接到发射机的RF系统具有非常低的损耗,从而保持系统的功率效率。 同样,最近的技术发展可以帮助实现这一目标。 例如,最新的掩码过滤器采用一体式方法。 这消除了将焊接或螺栓连接在一起的需要,这两者都增加了损耗并导致系统效率降低。

这些新的好处还延伸到掩模过滤器的冷却。 最新设计可在过滤器主体内的关键位置实现最佳导热性,从而实现更均匀,一致的传导和热量去除。 现代固态发射器中看到的更有效的液体冷却方法通常也扩展到掩模滤波器。 总之,这导致功率处理增加,由于消除了不可靠的强制鼓风机而提高了可靠性,并且还减小了占地面积,并且可能将掩模过滤器所需的场地空间减少了11倍。 90kW过滤器。

现代UHF掩模滤波器可为广播公司带来另一个关键优势 - 灵活性。 例如,现代8极UHF掩模滤波器设计用于ATSC和ATSC3.0,无需任何重新调谐,使其真正具有前瞻性。 现代设备是可调的,这意味着这些过滤器不需要为特定安装而制造。 因此可以将货物放在货架上,加快采购和安装。 在计算机辅助调谐软件的帮助下,这样的单元也可以在不到一个小时的时间内完成调整,为广播公司提供前所未有的灵活性,使其设备能够适应未来的变化而无需拆卸和更换。


建立更大的图景 - 天线
天线是广播公司在投资新硬件和为下一代广播需求做准备时面临最多选择的地方。 这是一个艰难的决定,因为没有一个通用的方法 - 不同的系统对于不同的操作环境会更好,每个系统都有自己的优点和缺点。


宽带天线
对于主天线,一些站将使用共享宽带天线系统,该系统利用诸如可变极化能力的新技术优势。 最初的好处是共享基础设施带来的低拥有成本。 每个广播公司也可以在这样的系统中选择自己的极化比率,并在以后更改它,提供额外的灵活性和进一步优化其资源的途径。

基于可变极化技术(VPT)的系统为广播公司提供了额外的优势,特别是在某些地区。 例如,在美国,ATSC3.0传输非常需要椭圆极化,因为它支持增强的便携式设备传输。 此外,VPT天线还提供增强ATSC3.0传输模式(如MIMO和MISO)的升级途径,提供传输其他节目内容的机会,无论是更高分辨率的视频还是其他内容流。

对于准备下一代电视和新传输应用的广播公司而言,选择采用VPT技术的天线系统将提供他们所需的灵活性和性能 - 无论是现在还是将来。


塔天线
尽管宽带天线具有优势,但由于其简单性和低风荷载,单通道天线仍然是许多广播公司的首选。 虽然传统上这类天线有其局限性,但现在已经取得了巨大进步。

采用先进云计算的新设计技术和先进的RF仿真方法使得能够在RF仿真环境中设计和调整完整的天线系统。 这意味着制造的产品几乎不需要生产调整,在满足安装项目里程碑方面具有缩短交付周期和额外保证的优势。

过去,选择两种不同的馈电网络架构中的一种用于塔架天线。 结果是在通道上的稳定高程辐射图案或具有良好零填充特性的平滑高程辐射图案之间进行权衡。 然而,自那时以来已经开发出新技术以提供两全其美的优点,这意味着在使用新的塔式天线时不再需要折衷。

当与椭圆偏振结合使用时,这些高度稳定和平滑的高程模式可提供卓越的覆盖范围,非常适合ATSC3.0等先进系统


二合一的好处 - 临时天线
对于正在进行频谱重新打包的广播公司,在天线技术方面还有一个额外的考虑因素。 大多数电台在更换主天线时需要一个临时天线。 然而,相当于挑战,广播公司可以将其用作获得成功的机会 - 选择一个可以用作辅助天线的系统。

要寻找的特征是低风荷载,易于安装以便快速重新包装,以及足够的增益来复制主天线有效辐射功率(ERP),以减少天线工作期间的接收损失。 椭圆偏振也是在这里寻找的合适特征,特别是如果临时天线将在以后重新用于处理ATSC3.0传输。

因此,具有椭圆偏振的宽带缝隙天线是理想的选择,在整个UHF频段内提供低风荷载和一致的辐射模式。 这种类型的天线可以在各种频道上使用,为广播公司提供了非常需要的灵活性,特别是对于后重新包装传输,如果主天线没有及时准备好切换截止时间。


结论
最终,广播公司在充分利用即将到来的硬件投资方面有很多选择。 新技术可以实现这一目标,并有助于适应即将发生的事情,当广播操作环境处于不断变化的状态时,这在2018中更为重要。 考虑到这一点,现在变得必不可少的是在做出升级决策时考虑未来的防护和灵活性,这既是为了应对当前的挑战,也是为了准备下一代广播。



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