一种地面数字电视与有线电视转换传输系统及方法转让专利

申请号 : CN201110261074.7

文献号 : CN102984466B

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 林定祥戴懿贺章丽君王斌

申请人 : 上海东方明珠广播电视研究发展有限公司

摘要 :

本发明公开了一种地面数字电视与有线电视转换传输系统及方法,该系统包括前端地面信号处理系统和终端转发器;前端地面信号处理系统包括分配器、同频转发处理模块、同频调制处理模块、差频调制处理模块、无线合路器、有线合路器;分配器与同频转发处理模块、同频调制处理模块、差频调制处理模块相连;无线合路器与同频转发处理模块、同频调制处理模块、差频调制处理模块相连;有线合路器与无线合路器相连;终端转发器包括输入带通滤波器、第四低噪声放大器、功率放大器、输出带通滤波器;第四低噪声放大器与输入带通滤波器、功率放大器相连,输出带通滤波器与功率放大器相连。本发明可有效解决地面数字电视室内深度覆盖问题。

权利要求 :

1.一种地面数字电视与有线电视转换传输系统,其特征在于:包括前端地面信号处理系统和终端转发器;

所述前端地面信号处理系统包括用于将射频信号分配成电平幅度相等的多路信号并输出的分配器、用以接收所述分配器的第一路输出信号的同频转发处理模块、用以接收所述分配器的第二路输出信号的同频调制处理模块、用以接收所述分配器的第三路输出信号的差频调制处理模块、无线合路器、有线合路器;所述分配器分别与同频转发处理模块、同频调制处理模块、差频调制处理模块相连,用以将从地面发射塔接收的射频信号分配成多路信号分别输入给同频转发处理模块、同频调制处理模块、差频调制处理模块;所述无线合路器分别与同频转发处理模块、同频调制处理模块、差频调制处理模块相连,用以将多路不同频点的无线射频信号混合到同一路上;所述有线合路器与无线合路器相连,用以实现无线射频信号与有线电视信号合路,使合路后的信号通过有线电视传输网络传输给用户;

所述终端转发器包括输入带通滤波器、第四低噪声放大器、功率放大器、输出带通滤波器;所述输入带通滤波器用以接收来自有线电视传输网络的有线电视信号,并对有线电视信号根据所需的频点进行带通滤波;第四低噪声放大器与输入带通滤波器相连,用以将电平低的带通滤波后的信号进行放大;功率放大器与第四低噪声放大器相连,用以将第四低噪声放大器输出的信号进行再放大,放大到规定电平;所述输出带通滤波器与功率放大器相连,用以对再次放大的信号根据所需的频点再次进行带通滤波,并将二次滤波后的信号通过发射天线发射给用户接收;

其中,所述同频转发处理模块包括下变频模块、中频滤波模块、上变频模块、第一低噪声放大器模块,晶体振荡器;所述下变频模块分别与分配器、晶体振荡器通信相连,用以通过晶体振荡器输出的本振信号相减实现射频信号的频谱搬移,使高频信号转换成中频信号;晶体振荡器用以提供稳定的本振频率信号;中频滤波模块与下变频模块相连,用以将中频信号进行滤波处理;上变频模块分别与中频滤波模块、晶体振荡器相连,用以通过晶体振荡器输出的本振信号相加实现中频信号的频谱搬移,将较低频段的中频信号搬移到较高频段的高频信号;第一低噪声放大器模块与上变频模块相连,用以将电平低的高频信号进行放大输出;

所述同频调制处理模块包括第一解调器、同频调制器、第二低噪声放大器模块;所述第一解调器与分配器相连,用以对地面数字电视信号进行解调处理,去除各级纠错码,获得TS码流输出;所述同频调制器与第一解调器相连,用以实现TS码流的调制输出,并且将TS码流搬移到与解调前相同的频点上;所述第二低噪声放大器模块与同频调制器相连,用以将电平低的调制后的信号进行放大输出;

所述差频调制处理模块包括第二解调器、差频调制器、第三低噪声放大器模块;所述第二解调器与分配器相连,用以对地面数字电视信号进行解调处理,去除各级纠错码,获得TS码流输出;所述差频调制器与第二解调器相连,用以实现TS码流的调制输出,并且将TS码流搬移到与解调前不同的频点上;所述第三低噪声放大器模块与差频调制器相连,用以将电平低的调制后的信号进行放大输出。

2.一种地面数字电视与有线电视转换传输方法,其特征在于:包括地面数字电视转换成有线电视传输的方法和有线电视转换成地面数字电视传输的方法;

所述地面数字电视转换成有线电视传输的方法是由前端地面信号处理系统实现的,所述前端地面信号处理系统包括分配器、同频转发处理模块、同频调制处理模块、差频调制处理模块、无线合路器、有线合路器,具体包括以下步骤:步骤A1,分配器接收来自地面发射塔的射频信号,并将射频信号分配成多路信号;

步骤A2,每路信号均根据实际情况在同频转发处理模块、同频调制处理模块、差频调制处理模块中任意一种模块进行处理,获得处理后的射频信号;

步骤A3,无线合路器将多路处理后的射频信号混合为一路信号传输给有线合路器;

步骤A4,有线合路器将混合后的信号与有线电视信号合路,形成合路信号进入有线电视传输网络,进而送入用户家庭;

所述有线电视转换成地面数字电视传输的方法是由终端转发器实现的,所述终端转发器包括输入带通滤波器、第四低噪声放大器、功率放大器、输出带通滤波器,具体包括以下步骤:步骤B1,输入带通滤波器接收来自有线电视传输网络的有线电视信号,并对输入信号所需的频点进行带通滤波,滤除带外无用信号;

步骤B2,第四低噪声放大器将电平低的带通滤波后的信号进行放大;

步骤B3,功率放大器将放大后的信号再进行放大,放大到规定电平;

步骤B4,输出带通滤波器对放大到规定电平的信号根据所需频点再次进行带通滤波,滤除带外杂散信号,并将二次滤波后的信号通过发射天线发射给用户接收;

其中,所述同频转发处理模块包括下变频模块、中频滤波模块、上变频模块、第一低噪声放大器模块,晶体振荡器,具体处理信号的过程为:下变频模块通过晶体振荡器输出的本振信号相减实现射频信号的频谱搬移,将较高频段的射频信号搬移到较低频段,使高频信号转换成中频信号;中频滤波模块对中频信号进行滤波处理,滤除带外信号;上变频模块通过所述晶体振荡器输出的本振信号相加实现中频信号的频谱搬移,将较低频段的中频信号搬移到较高频段的高频信号;第一低噪声放大器模块将电平低的高频信号进行放大输出;

所述同频调制处理模块包括第一解调器、同频调制器、第二低噪声放大器模块,具体处理信号的过程为:第一解调器对地面数字电视信号进行解调处理,去除各级纠错码,获得TS码流输出;同频调制器实现TS码流的调制输出,并且将TS码流搬移到与解调前相同的频点上;第二低噪声放大器模块将电平低的调制信号进行放大输出;

所述差频调制处理模块包括第二解调器、差频调制器、第三低噪声放大器模块,具体处理信号的过程为:第二解调器对地面数字电视信号进行解调处理,去除各级纠错码,获得TS码流输出;差频调制器实现TS码流的调制输出,并且将TS码流搬移到与解调前不同的频点上;第三低噪声放大器模块将电平低的调制后的信号进行放大输出。

说明书 :

一种地面数字电视与有线电视转换传输系统及方法

技术领域

[0001] 本发明属于数字电视传输技术领域,涉及一种地面数字电视与有线电视转换传输系统及方法。

背景技术

[0002] 目前,我国数字电视业务主要有地面数字电视、有线数字电视、卫星数字电视三类。对于地面数字电视技术,我国始终致力于研发具有自主知识产权的地面数字电视传输标准。2006年8月18日,中国数字电视地面广播传输系统标准GB20600-2006《数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制》正式批准成为强制性国家标准,2007年8月1日起实施。地面数字电视广播系统是国家广播电视技术体系的重要组成部分,它与卫星数字电视广播系统和有线数字电视广播系统以及辅助系统协同为受众提供全面的覆盖,是我国广播电视综合覆盖网中的重要部分。
[0003] 自2003年开始,国家广电总局先后在全国49个地区开展有线数字电视试点工作。根据《广播影视科技“十五”计划和2010年远景规划》明确提出:到2005年我国有线数字电视用户超过3000万户,2010年基本实现广播电视数字化,2015年停止模拟广播电视的播出。随着广播电视技术的不断发展,数字化作为科技发展的大趋势,正给广播影视带来巨大而深刻的变革。
[0004] 无线地面数字电视与有线数字电视业务是针对不同的用户需求,为了更好的解决无线地面数字电视室内深度覆盖问题,需要开发一套地面数字电视与有线电视转换传输系统来满足信号传输要求。

发明内容

[0005] 本发明所要解决的技术问题是:提供一种地面数字电视与有线电视转换传输系统,该系统能将地面数字电视信号与有线电视信号进行转换传输;
[0006] 此外,本发明还提供一种地面数字电视与有线电视转换传输方法。
[0007] 为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案。
[0008] 一种地面数字电视与有线电视转换传输系统,包括前端地面信号处理系统和终端转发器;所述前端地面信号处理系统包括分配器、同频转发处理模块、同频调制处理模块、差频调制处理模块、无线合路器、有线合路器;所述分配器分别与同频转发处理模块、同频调制处理模块、差频调制处理模块相连,用以将从地面发射塔接收的射频信号分配成多路信号分别输入给同频转发处理模块、同频调制处理模块、差频调制处理模块;所述无线合路器分别与同频转发处理模块、同频调制处理模块、差频调制处理模块相连,用以将多路不同频点的无线射频信号混合到同一路上;所述有线合路器与无线合路器相连,用以实现无线射频信号与有线电视信号合路,使合路后的信号通过有线电视传输网络传输给用户;所述终端转发器包括输入带通滤波器、第四低噪声放大器、功率放大器、输出带通滤波器;所述输入带通滤波器用以接收来自有线电视传输网络的有线电视信号,并对有线电视信号根据所需的频点进行带通滤波;第四低噪声放大器与输入带通滤波器相连,用以将电平低的带通滤波后的信号进行放大;功率放大器与第四低噪声放大器相连,用以将第四低噪声放大器输出的信号进行再放大,放大到规定电平;所述输出带通滤波器与功率放大器相连,用以对再次放大的信号根据所需的频点再次进行带通滤波,并将二次滤波后的信号通过发射天线发射给用户接收。
[0009] 作为本发明的一种优选方案,所述同频转发处理模块包括下变频模块、中频滤波模块、上变频模块、第一低噪声放大器模块,晶体振荡器;所述下变频模块分别与分配器、晶体振荡器通信相连,用以通过晶体振荡器输出的本振信号相减实现射频信号的频谱搬移,使高频信号转换成中频信号;晶体振荡器用以提供稳定的本振频率信号;中频滤波模块与下变频模块相连,用以将中频信号进行滤波处理;上变频模块分别与中频滤波模块、晶体振荡器相连,用以通过晶体振荡器输出的本振信号相加实现中频信号的频谱搬移,将较低频段的中频信号搬移到较高频段的高频信号;第一低噪声放大器模块与上变频模块相连,用以将电平低的高频信号进行放大输出。
[0010] 作为本发明的再一种优选方案,所述同频调制处理模块包括第一解调器、同频调制器、第二低噪声放大器模块;所述第一解调器与分配器相连,用以对地面数字电视信号进行解调处理,去除各级纠错码,获得TS码流输出;所述同频调制器与第一解调器相连,用以实现TS码流的调制输出,并且将TS码流搬移到与解调前相同的频点上;所述第二低噪声放大器模块与同频调制器相连,用以将电平低的调制后的信号进行放大输出。
[0011] 作为本发明的再一种优选方案,所述差频调制处理模块包括第二解调器、差频调制器、第三低噪声放大器模块;所述第二解调器与分配器相连,用以对地面数字电视信号进行解调处理,去除各级纠错码,获得TS码流输出;所述差频调制器与第二解调器相连,用以实现TS码流的调制输出,并且将TS码流搬移到与解调前不同的频点上;所述第三低噪声放大器模块与差频调制器相连,用以将电平低的调制后的信号进行放大输出。
[0012] 一种地面数字电视与有线电视转换传输系统的转换传输方法,包括地面数字电视转换成有线电视传输的方法和有线电视转换成地面数字电视传输的方法;
[0013] 所述地面数字电视转换成有线电视传输的方法是由前端地面信号处理系统实现的,所述前端地面信号处理系统包括分配器、同频转发处理模块、同频调制处理模块、差频调制处理模块、无线合路器、有线合路器,具体包括以下步骤:
[0014] 步骤A1,分配器接收来自地面发射塔的射频信号,并将射频信号分配成多路信号;
[0015] 步骤A2,每路信号均根据实际情况在同频转发处理模块、同频调制处理模块、差频调制处理模块中任意一种模块进行处理,获得处理后的射频信号;
[0016] 步骤A3,无线合路器将多路处理后的射频信号混合为一路信号传输给有线合路器;
[0017] 步骤A4,有线合路器将混合后的信号与有线电视信号合路,形成合路信号进入有线电视传输网络,进而送入用户家庭;
[0018] 所述有线电视转换成地面数字电视传输的方法是由终端转发器实现的,所述终端转发器包括输入带通滤波器、第四低噪声放大器、功率放大器、输出带通滤波器,具体包括以下步骤:
[0019] 步骤B1,输入带通滤波器接收来自有线电视传输网络的有线电视信号,并对输入信号所需的频点进行带通滤波,滤除带外无用信号;
[0020] 步骤B2,第四低噪声放大器将电平低的带通滤波后的信号进行放大;
[0021] 步骤B3,功率放大器将放大后的信号再进行放大,放大到规定电平;
[0022] 步骤B4,输出带通滤波器对放大到规定电平的信号根据所需频点再次进行带通滤波,滤除带外杂散信号,并将二次滤波后的信号通过发射天线发射给用户接收。
[0023] 作为本发明的一种优选方案,所述同频转发处理模块包括下变频模块、中频滤波模块、上变频模块、第一低噪声放大器模块,晶体振荡器,具体处理信号的过程为:下变频模块通过晶体振荡器输出的本振信号相减实现射频信号的频谱搬移,将较高频段的射频信号搬移到较低频段,使高频信号转换成中频信号;中频滤波模块对中频信号进行滤波处理,滤除带外信号;上变频模块通过所述晶体振荡器输出的本振信号相加实现中频信号的频谱搬移,将较低频段的中频信号搬移到较高频段的高频信号;第一低噪声放大器模块将电平低的高频信号进行放大输出。
[0024] 作为本发明的另一种优选方案,所述同频调制处理模块所述同频调制处理模块包括第一解调器、同频调制器、第二低噪声放大器模块,具体处理信号的过程为:第一解调器对地面数字电视信号进行解调处理,去除各级纠错码,获得TS码流输出;同频调制器实现TS码流的调制输出,并且将TS码流搬移到与解调前相同的频点上;第二低噪声放大器模块将电平低的调制信号进行放大输出;
[0025] 作为本发明的再一种优选方案,所述差频调制处理模块包括第二解调器、差频调制器、第三低噪声放大器模块,具体处理信号的过程为:第二解调器对地面数字电视信号进行解调处理,去除各级纠错码,获得TS码流输出;差频调制器实现TS码流的调制输出,并且将TS码流搬移到与解调前不同的频点上;第三低噪声放大器模块将电平低的调制后的信号进行放大输出。
[0026] 本发明的有益效果在于:本发明所述的地面数字电视与有线电视转换传输系统及方法可有效解决地面数字电视室内深度覆盖问题,充分利用现有的有线电视传输网络,将地面数字电视信号传送到各个室内终端上,确保地面数字电视与有线数字电视无任何邻频干扰;而且系统建设成本低,用户可在家庭中直接使用该系统,方便操作,覆盖效果良好,地面数字电视节目播放流畅。

附图说明

[0027] 图1为本发明所述的地面数字电视与有线电视转换传输系统中前端地面信号处理系统的结构框图;
[0028] 图2为本发明所述的地面数字电视与有线电视转换传输系统中终端转发器的结构框图;
[0029] 主要组件符号说明:
[0030] 1、分配器; 2、同频转发处理模块;
[0031] 3、同频调制处理模块; 4、差频调制处理模块;
[0032] 5、无线合路器; 6、有线合路器;
[0033] 7、输入带通滤波器; 8、第四低噪声放大器;
[0034] 9、功率放大器; 10、输出带通滤波器;
[0035] 21、下变频模块; 22、中频滤波模块;
[0036] 23、上变频模块; 24、第一低噪声放大器模块;
[0037] 25、晶体振荡器; 31、第一解调器;
[0038] 32、同频调制器; 33、第二低噪声放大器模块;
[0039] 41、第二解调器; 42、差频调制器;
[0040] 43、第三低噪声放大器模块。

具体实施方式

[0041] 地面数字电视具有投资费用低,覆盖面广的特点,通常一个发射点能够达到半径50km的覆盖范围,但是以上覆盖半径只是建立在室外天线接收的条件下。无线电波在传输途径中,经过建筑物外墙穿透,信号衰减很大,到达室内的场强很小,可能达不到正常接收的要求。从用户角度来说,一方面在室外接收安装天线排线麻烦,另一方面,家庭具有可以搬动的电视机的需求,不希望有线缆束缚,因此解决室内的深度覆盖是实现室内接收的主要问题。本发明提供了一整套系统解决方案,充分利用有线数字电视的传输网络,具有地面数字电视信号与有线数字电视信号的实时转换功能,实现无线电视与有线电视的系统融合,实现了低成本的多套地面数字电视信号室内有效覆盖。
[0042] 下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细说明。
[0043] 实施例一
[0044] 本实施例提供一种地面数字电视与有线电视转换传输系统,简称TCT(Terrestrial-CableTransition),包括前端地面信号处理系统(Terrestrial Signal Processor,TSP)和终端转发器(TV Access Point,TVAP)。
[0045] 【前端地面信号处理系统】
[0046] 如图1所示,前端地面信号处理系统(TSP)实现了地面数字电视信号转换到适合有线电视网络传输的信号,包括分配器1、同频转发处理模块2、同频调制处理模块3、差频调制处理模块4、无线合路器5、有线合路器6;所述分配器1分别与同频转发处理模块2、同频调制处理模块3、差频调制处理模块4相连,用以将从地面发射塔接收的射频信号分配成多路信号分别输入给同频转发处理模块2、同频调制处理模块3、差频调制处理模块4;所述无线合路器5分别与同频转发处理模块2、同频调制处理模块3、差频调制处理模块4相连,用以将多路不同频点的无线射频信号混合到同一路上;所述有线合路器6与无线合路器5相连,用以实现无线射频信号与有线电视信号合路,使合路后的信号能通过有线电视传输网络传输给用户。通常在前端信号处理部分TSP中,将各个频点处理到连续频率,相互为临频,便于后期统一放大处理。
[0047] 【分配器1】
[0048] 分配器1接收来自地面发射塔的射频信号,并将射频信号分配成多路信号,每路信号电平幅度相等。
[0049] 【同频转发处理模块2】
[0050] 所述同频转发处理模块2与分配器1相连,用以接收分配器1的一路输出信号。同频转发处理模块2包括下变频模块21、中频滤波模块22、上变频模块23、第一低噪声放大器模块24,晶体振荡器25;所述下变频模块21分别与分配器1、晶体振荡器25通信相连,用以通过晶体振荡器25输出的本振信号相减实现射频信号的频谱搬移,将较高频段的射频频率搬移到较低频段,使高频信号转换成中频信号。晶体振荡器25提供稳定的本振频率信号,作为频谱搬移的基准频率。中频滤波模块22与下变频模块21相连,用以将中频信号进行滤波处理,滤除带外信号;中频滤波通常能够获得良好的边带截止特性。上变频模块23分别与中频滤波模块22、晶体振荡器25相连,用以通过晶体振荡器25输出的本振信号相加,实现中频信号的频谱搬移,将较低频段的中频信号搬移到较高频段的高频信号。第一低噪声放大器模块24与上变频模块23相连,用以将电平低的高频信号进行放大输出。低噪声放大器模块24的特点是噪声系数较低,失真小,但是放大增益有限。
[0051] 同频转发处理模块的工作过程为:
[0052] 首先将经过分配器的空收信号送入下变频模块,下变频模块处理的信号通过与本振频率的叠加转换成中频信号,然后由中频滤波模块进行滤波,滤除带外其他信号;由于中频滤波模块特性较好,能够获得良好的边带截止特性,带外获得满意的滤波效果。中频滤波后送入上变频模块,在上变频模块通过与本振信号的叠加,将信号恢复为原先频点。由于变频使用的本振信号是同一信号源,因此两次变频后,未出现频率偏移。上变频后,送入低噪声放大器模块,电平调整到合路有线电视网络所需电平。
[0053] 该同频转发处理方式的优点是对空收信号的时延非常小,因此处理后信号与外网信号能够同存,获得相互补充的作用;此外接收机无需切换频率,可以同时在室内室外移动接收而不出现中断现象。缺点是处理后信号质量依赖于空收信号的质量,信号经过多次放大处理后,会导致信号质量轻微劣化,因此该方式适用于中低码率的地面数字电视信号。
[0054] 【同频调制处理模块3】
[0055] 所述同频调制处理模块3与分配器1相连,用以接收分配器1的一路输出信号。所述同频调制处理模块3包括第一解调器31、同频调制器32、第二低噪声放大器模块33;所述第一解调器31与分配器1相连,用以对地面数字电视信号进行解调处理,去除各级纠错码,获得TS码流输出;所述同频调制器32与第一解调器31相连,用以实现TS码流的调制输出,并且将TS码流搬移到与解调前相同的频点上;所述第二低噪声放大器模块33与同频调制器32相连,用以将电平低的小射频信号(即调制后的信号)进行放大输出。
[0056] 同频调制处理模块的工作过程为:
[0057] 首先将经过分配器的空收信号送入解调器,解调出TS信号后送入同频调制器,同频调制器输出为原空收信号相同频点、相同调制参数;信号调制处理后送入低噪声放大器模块,信号的电平调整到合路有线电视网络所需电平。
[0058] 该同频调制处理方式的优点是使用了中继技术,有效的提升了信号质量。缺点是处理后时延较大,处理后信号无法与外网信号共存。因此该方式适用于封闭区间的中高码率的地面数字电视信号,例如地铁隧道信号覆盖。
[0059] 【差频调制处理模块4】
[0060] 所述差频调制处理模块4与分配器1相连,用以接收分配器1的一路输出信号。所述差频调制处理模块4包括第二解调器41、差频调制器42、第三低噪声放大器模块43;所述第二解调器41与分配器1相连,用以对地面数字电视信号进行解调处理,去除各级纠错码,获得TS码流输出;所述差频调制器42与第二解调器41相连,用以实现TS码流的调制输出,并且将TS码流搬移到与解调前不同的频点上;所述第三低噪声放大器模块43与差频调制器42相连,用以将电平低的小射频信号(即调制后的信号)进行放大输出。
[0061] 差频调制处理模块的工作过程为:
[0062] 首先将经过分配器的空收信号送入解调器,解调出TS信号后送入差频调制器,差频调制器输出为原空收信号相同频点,相同调制参数;信号处理后送入低噪声放大器模块,信号的电平调整到合路有线电视网络所需电平。
[0063] 该处理方式的优点是使用了中继技术,有效的提升了信号质量,并且使用了差频技术,使得处理后的信号处于理想频段,可以与外网信号共存。缺点是处理后频率发生变化,接收机在室外过渡到室内接收或者室内过渡到室外接收时,需要进行频率切换;因此该方式适用于开放区间的中高码率的地面数字电视信号。
[0064] 【无线合路器5】
[0065] 所述无线合路器5分别与第一低噪声放大器模块24、第二低噪声放大器模块33、第三低噪声放大器模块43相连,用以将多路不同频点的无线射频信号混合到同一路上。
[0066] 【有线合路器6】
[0067] 所述有线合路器6与无线合路器5相连,用以实现无线射频信号与有线电视信号合路,然后在有线电视传输网络上传输。
[0068] 本发明所述的地面数字电视与有线电视转换传输系统通过架设接收天线接收地面发射塔的地面数字电视信号,根据需要处理的频率数量,由分配器完成多路分配,每路信号都可以根据实际情况,在同频转发处理、同频调制处理、差频调制处理三种处理方式中任意选择一种后并行工作。
[0069] 在完成信号处理后,多路信号经过无线合路器,将多路信号混合到同一路上,然后再经过有线合路器,将处理后的信号与有线电视信号合路,进入有线电视传输网络,信号送入用户家庭。
[0070] 【终端转发器】
[0071] 如图2所示,所述终端转发器也叫无线电视接入点(TVAP),是安装在用户室内的转发设备,用以实现多频点转发放大功能,将有线电视传输网络中的信号重新转换到地面数字电视信号并发射出去。所述终端转发器包括输入带通滤波器7、第四低噪声放大器8、功率放大器9、输出带通滤波器10。
[0072] 【输入带通滤波器7】
[0073] 所述输入带通滤波器7用以接收来自有线电视传输网络的有线电视信号,并对输入信号所需的频点进行带通滤波,滤除带外无用信号。
[0074] 【第四低噪声放大器8】
[0075] 第四低噪声放大器8与输入带通滤波器7相连,用以将电平低的小射频信号(即带通滤波后的信号)进行放大。
[0076] 【功率放大器9】
[0077] 功率放大器9与第四低噪声放大器8相连,用以将放大后的射频信号再进行放大,放大到规定电平;该功率放大器9的特点是放大增益较高。
[0078] 【输出带通滤波器10】
[0079] 所述输出带通滤波器10与功率放大器9相连,用以对放大到规定电平的信号根据所需的频点再次进行带通滤波,滤除带外杂散信号,并将二次滤波后的信号通过发射天线发射给用户接收。
[0080] 信号从有线电视传输网络送到用户家庭,经过输入带通滤波器滤除无需放大的有线电视信号;然后经过低噪声放大器将信号进行不失真的放大,再经过功率放大器将信号放大到合理的电平,而后再经过输出带通滤波器滤除带外杂散信号,最后经过发射天线发射出去,实现了用户家庭内多个地面数字电视信号频点的室内覆盖。
[0081] 所述地面数字电视与有线电视转换传输系统的转换传输方法包括两部分,一部分为地面数字电视转换成有线电视传输的方法,另一部分为有线电视转换成地面数字电视传输的方法。
[0082] 所述地面数字电视转换成有线电视传输的方法是由前端地面信号处理系统实现的,包括以下步骤:
[0083] 步骤A1,分配器接收来自地面发射塔的射频信号,并将射频信号分配成多路信号;
[0084] 步骤A2,每路信号均根据实际情况在同频转发处理模块、同频调制处理模块、差频调制处理模块中任意一种模块进行处理,获得处理后的射频信号;其中,[0085] 同频转发处理模块处理信号的过程为:
[0086] 下变频模块通过晶体振荡器输出的本振信号相减实现射频信号的频谱搬移,将较高频段的射频信号搬移到较低频段,使高频信号转换成中频信号;中频滤波模块对中频信号进行滤波处理,滤除带外信号;上变频模块通过所述晶体振荡器输出的本振信号相加实现中频信号的频谱搬移,将较低频段的中频信号搬移到较高频段的高频信号;第一低噪声放大器模块将电平低的高频信号进行放大输出;
[0087] 同频调制处理模块处理信号的过程为:
[0088] 第一解调器对地面数字电视信号进行解调处理,去除各级纠错码,获得TS码流输出;同频调制器实现TS码流的调制输出,并且将TS码流搬移到与解调前相同的频点上;第二低噪声放大器模块将电平低的调制信号进行放大输出;
[0089] 差频调制处理模块处理信号的过程为:
[0090] 第二解调器对地面数字电视信号进行解调处理,去除各级纠错码,获得TS码流输出;差频调制器实现TS码流的调制输出,并且将TS码流搬移到与解调前不同的频点上;第三低噪声放大器模块将电平低的调制后的信号进行放大输出;
[0091] 步骤A3,无线合路器将多路处理后的射频信号混合为一路信号传输给有线合路器;
[0092] 步骤A4,有线合路器将混合后的信号与有线电视信号合路,形成合路信号进入有线电视传输网络,进而送入用户家庭。
[0093] 所述有线电视转换成地面数字电视传输的方法是由终端转发器实现的,包括以下步骤:
[0094] 步骤B1,输入带通滤波器接收来自有线电视传输网络的有线电视信号,并对输入信号所需的频点进行带通滤波,滤除带外无用信号;
[0095] 步骤B2,第四低噪声放大器将电平低的带通滤波后的信号进行放大;
[0096] 步骤B3,功率放大器将放大后的信号再进行放大,放大到规定电平;
[0097] 步骤B4,输出带通滤波器对放大到规定电平的信号根据所需频点再次进行带通滤波,滤除带外杂散信号,并将二次滤波后的信号通过发射天线发射给用户接收。
[0098] 本发明所述的地面数字电视与有线电视转换传输系统的优点和特点为:
[0099] 1)可有效解决地面数字电视室内深度覆盖问题,充分利用现有的有线电视传输网络,将地面数字电视信号传送到各个室内终端上,确保地面数字电视与有线数字电视无任何邻频干扰;
[0100] 2)系统建设成本低,一般用户可在家庭中直接使用该系统,方便操作,覆盖效果良好,地面数字电视节目播放流畅。
[0101] 本发明的描述和应用是说明性的,并非想将本发明的范围限制在上述实施例中。这里所披露的实施例的变形和改变是可能的,对于那些本领域的普通技术人员来说实施例的替换和等效的各种部件是公知的。本领域技术人员应该清楚的是,在不脱离本发明的精神或本质特征的情况下,本发明可以以其他形式、结构、布置、比例,以及用其他元件、材料和部件来实现。