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发表于 2005-7-3 03:34:40
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Re:Re:欧阳正伟与eie1992探讨干扰和抗干扰问题专帖
回复wen网友:14楼的问题,我只能给你探到6楼贴子的程度,从应用角度看,EC4010A是前端有源后端无源产品,抗干扰传输距离为800-1000米(75-5),还有末端有源型,抗干扰传输距离为2.5-3km(75-5),属于特殊场合的应用产品。抗干扰带宽为0-10M;15楼问题:——关于“加权”的解释 请注意琢磨8楼Heml先生的贴子:“调频广播对传输处理的一种通常做法是:在发射时进行预加重(把高端频谱有意提高),解调时进行去加重处理(压缩高端频谱)。这样原来有用的频谱得到恢复,而混入的干扰信号得到抑制(压缩)。频率越高抗干扰效果越好。视频与音频最大的区别是带宽,如果在视频传输中作类似的处理,在技术上是完全可行的。这只是给大家一个启发而已。”——思路来源基本是这样。 关于“加权”的解释:在微波、卫星视频传输技术中,基带信号(在这里是视频信号+伴音付载波)带宽为8M.,这和电视广播一样,不同的是基带信号对载波采用调频制,接收后再调频解调,在调频传输过程中,一是“视频——视频”的调频变换传输过程,视频恢复到允许的失真度,二是传输过程中噪声的积累问题,最后发现,在恢复的视频信号0-6M带宽内,高频噪声分量明显高于低频分量,可以定性把噪声频谱理解成直角三角形斜边的形状——频率越高噪声电平越高,所以又称三角噪声。它使视频信号高频信噪比明显下降。为此采用了频率加权技术:在发射端线对视频信号进行加权,压低低频,提升高频——人为地改变视频原信号的高低频分量比例。这样经过传输后,高低频分量的信噪比就比较一致了。然后再用与加权特性线反互补的去加权特性(去加重),恢复视频信号的原有特性。这类加权特点是:1)对付热噪声,不考虑通常意义上的外界干扰;2)加权和去加权特性固定,范围大约10db多;3)由于微波(卫星传输也是微波)的频率很高,一个视频频道的相对带宽很小(千分之几量级),所以传输对一个频道高频和低频的衰减差异完全可以忽略,不用考虑;视频原信号传输的情况完全不同,由于视频带宽只有6M,热噪声已不是主要矛盾。严重的问题是“高、低频分量衰减差异”。以低频60Hz,高频6M计算,高频是低频的十万倍,这与传统通信系统的相对 “窄带传输”相比,性质已经完全不同。视频信号经过电缆传输后,不仅总体幅度下降,严重的是高低频衰减量不同,改变了视频原信号的高低频比例——这就是频率失真,显然,用一个0-6M等增益的视频放大器,可以解决低频亮度信号恢复到1Vp-p;但不能解决频率失真问题。显然,要解决频率失真,放大器的“增益频率特性”,必须是:1)频率越高,增益越高——这就是频率加权的放大特性;2)这种加权放大特性,必须与电缆的衰减频率失真特性刚好相反互补——又称“符形特性”;3)电缆的衰减频率失真特性是与实际工程应用电缆型号和长度密切相关的,所以这种频率加权特性,是随机可变的,“符形特性”也必须能适应实际工程随机可变的情况——连续可变可调并能始终保持相反互补的“符形特性”;4)必需解决工程现场施工人员,简洁、方便、准确的调试问题;5)必须作为一个视频传输通道并按照视频传输通道标准来设计产品,工程现场用一台示波器,就可以基本达到通道传输技术指标要求,这一性能第一次实现了“通道传输特性的控制与补偿”——实现图像质量的改善、提高、恢复与控制。包括补偿传输链路里其他传输环节的失真(如各段视频电缆,光端级、分配器、矩阵等) 既要补偿幅度衰减,又要补偿频率失真,还要适应2公里内的任意长度,不同类型电缆特性变化——这就是EIE频率加权视频放大专利技术的要点;wen在15楼提到:EC4010应该是不错的东西,是不是采用了高电平传输方式(提高信号信噪比+频率补偿(抑制高频衰减)?这个理解基本正确。草草,不妥之处难免,交流共商。 |
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