劉濤鋒
(山西省廣播電視局臨汾中波轉播臺,臨汾 041000)
近年來,互聯網與電視行業的發展,電磁波對于中波發射系統造成了一定的干擾,引發了一系列問題,嚴重破壞了觀眾的收聽體驗,使中波廣播系統受到了嚴重沖擊。
中波廣播是一種頻率范圍在 千赫的無線電廣播,至今已有百余年發展歷史,具有波長較長、發射成本低等特點。中波廣播在最早期采用電子管發射機,在發射機末極處實施柵極調幅,并采用屏簾同調、自動屏調技術進行信息傳輸,鑒于當時技術條件有限,而這種發射機的體積較為龐大、發射效率低下、音質較差,所耗費的傳輸成本較高,因此未得到普遍推廣。20世紀70-80年代,主要采用晶體管與陶瓷管發射機,其發射機的體積問題得到了改善,發射電波效率、音頻質量等有所提升,其實際播出效果較之前呈明顯提高。在20世紀90年代,美國著手研發IBOC項目與高清廣播系統,由此孕育出了IBOC數字發射系統。2004年,DRM技術在短波、中波、長波發射中得到了日益廣泛的應用,其后又研發出了PSM、DAM、PDM等調制中波廣播發射機,推動了數字廣播時代的到來。
1.2.1 射頻部分
射頻部分主要由射頻振蕩器、緩沖放大器、推動模塊等要素構成,由射頻振蕩器將信號源輸送給緩沖放大器,經過緩沖放大器放大,提供一個穩定的激勵信號給推動模塊,然后再把信號發射出去,經過穩定和放大的信號再進行發射,就可以達到一個比較好的播出效果。其中推動模塊有預推動模塊,是由若干可以相互替換使用的功放板組成,把來自緩沖放大器的信號放大到技術標準的高電平然后再去推動,功率合成器將射頻功率信號進行合成處理,進而輸出發射機調幅波的射頻功率。
1.2.2 控制部分
控制部分通過對外顯示“低中高開機”“關機”“復位”等物理按鍵來實現人工外部控制發射機,是維持中波廣播發射機運行的重要基礎。
1.2.3 音頻部分
音頻部分主要涵蓋以下四要素:
其一是音頻處理器,在音頻信號處添加用于控制射頻輸出頻率的直流信號,完成相應模擬量的自動補償;其二是A/D轉換器,用于對模擬信號進行采樣,經由轉換后生成離散的數字信號,根據發射機的工作頻率采樣頻率為400—800KHz不等;其三是調制編碼器,將二進制數字音頻信號轉變為控制功放級發射的控制信號,得到射頻輸出功率電平值;其四是直流穩壓板,為調制編碼板提供電壓,或者提供一個偏電壓使功放模塊達到一個最佳的技術性能[1]。
1.2.4 自動化控制部分
自動化控制部分主要用于管控數字發射機操作行為,依據實際應用需求構建計算機系統,實時監測中波廣播發射情況,還可以實現遠程控制,推進了數字中波廣播發射系統的智能化建設進程。
1.2.5 電源部分
電源部分主要用于分析不同發射需求,為其配備相應高壓、低壓直流電源,通常電源電壓由兩個變壓器來輸入,變壓器A提供功放電源電壓;變壓器B提供低壓電源電壓。
實際操作中遇到需要關機檢修時候,在按“關機”按鈕之后,要注意關低壓電源,以防觸電事故的發生,尤其是在天調室進行調試測試工作之前,必須關閉低壓電源。在開啟發射機時的注意,為了保障播出“不間斷”要求,在每一次關閉低壓之后,要重新啟動發射機調整好相應功率數值,以備倒機效率更加快捷;如果沒有提前設置“記憶功率”的情況下開機,要找到背板上的“S4”快速升降功率開關,按住不放,然后進行升功率操作。
例如推動類故障,第一,一般首先推測功放模塊的損壞,通常功放模塊的損壞是因為發射機長期運轉,導致功放模塊內保險損壞,拔出功放模塊,更換新保險即可。第二,如果功放模塊未發現損壞,就要在集成電路板上找到“N14”“LM339N”電路塊,然后分別測量9角,10角和11角的電壓,當9角電壓為1V時,表現為欠推動;10角電壓為1.5V時,表現為欠推動;當11角電壓為2V時,表現為過推動(以上數據及表現情況均為某次實際測量的當時狀況)。然后找到“R012”滑動變阻器,用細“一”字螺絲刀去調整,使推動變現正常,調整時要注意旋轉方向和旋轉的圈數。
2.3.1 應用循環調制
該技術主要負責保障射頻內的功放單元都能夠得以正常運轉,實現射頻內部熱負荷的妥善均衡分配,延長設備的工作壽命、提高設備運行效率。
2.3.2 使用浮動載波
該技術主要適用于調幅廣播發射機,能夠提升廣播系統的覆蓋性與音質,同時降低系統能耗。
2.3.3 融合人工智能
在數字中波發射系統的研發中引入智能控制系統,由系統中的單片處理器實現對發射機顯示的智能控制,配合LCD觸摸系統進一步優化了控制系統的使用性能,不僅有助于實現人機交互、人機對話,還能夠直觀監測設備運行情況,進一步提升系統控制效果。
總而言之,為更好地滿足聽眾對于廣播業務的收聽需求,應當強化數字技術在中波廣播發射系統中的應用,配合故障檢測系統、保護程序進一步提升系統故障處理效率,使其精準定位受眾需求,從而進一步為新時期廣播事業發展提供穩固的技術支撐。