中波发射台智能化监测技术研究

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1、中波发射台智能化监测技术研究【摘要】我国广播电视事业在二十一世纪得到了进一步的发展,中波发射台监测系统更新换代也成为大势所趋。为实现中波发射台的智能化监测管理,本文以中波发射台的运维管理为切入点,依据《广播电视安全播出管理规定》无线发射台实施细则,利用全硬件嵌入式监测模式,对中波发射台监测系统智能化运行路径进行了简单的分析。【关键词】中波发射台;智能化;计算机智能控制1引言在固态发射技术不断成熟完善的背景下,计算机智能化控制技术在中波发射台监测系统中得到了广泛的应用,中波发射台自动智能控制系统建设门槛逐步降低,为集中化、远程化

2、智能监控提供了依据。在中波发射台智能化监测技术应用过程中,可以将Web技术、计算机融入系统内,实现准确、实时、快速决策,有效提高中波发射台管理效率。基于此,对中波发射台智能化监测技术进行分析研究非常必要。2中波发射台智能化监测概述现阶段我国为公众提供服务的广播节目传输方式主要为无线传送,其中广播节目主要以收音机为接收机,车载收听率比较高。其包括中波广播、短波广播、调频广播三种发射频率。中波广播频道间隔为9.0KHz,频率范围为526.5KHz~1606.5KHz,共有一百二十个频道。负责在上述频率范围内向公众传送节目的发射台称

3、之为中波发射台[1]。而中波发射机智能化监测系统主要是利用先进科学技术,对中波发射台的信源系统、发射系统、供配电系统进行自动化监测监听。同时构建多级报警系统,实现全面自动化管理。3中波发射台智能化监测技术应用3.1硬件基础设备建设中波发射台智能化监测硬件设备建设侧重于控制、自台监视、值班报表等功能。其主要是在新建计算机自台监控系统内,利用模块化、积木式设计方式,与区域内电子科技有限公司合作,进行专门的信源设备、模拟信号编码器、广播调谐器、多功能信号源切换器、环境电力采集器、发射机数据采集模块的设置。同时在硬件网络设备底层,设置

4、动态链接库接口,以实现监测信息的长时间、大容量储存。3.2管理软件设置在中波发射台硬件设备更新完善的基础上,依据广电总局提出的安全播出指标,可以利用信源切换器监控系统,配合发射机自动化监控系统、短信报警系统及音频监测慢录系统,保证中波发射台智能化监控系统可持续稳定运行。首先,信源切换器监控系统主要是依据信号源音频质量与调幅/欠调幅间关系,对音频有无、音频质量进行全方位观测判断。其具有应急手动切换、音频处理、信号源智能切换、断电直通等多种功能,可以分配环出多路输入输出信号,为通信线路驱动能力提升提供依据。同时通过RS-422与A

5、RM管理器直接连接,可以对原通道运行状态进行实时监测。其次,发射机自动化监控系统主要以分布式控制方式,脱离计算机系统,对发射机相关工作参数进行远程遥控管理。同时其内部含有的时钟控制器,可以在预设时间段对发射器进行自动开关操控。并根据模拟状态量,实现监测报警信息全方位记录。随后依据监测系统内相关信息,将多部发射机闭环射频信号进行检波处理,保证有效时间内发射机正常运行。最后,短信报警系统及音频监测慢录系统主要是在全部节目多途径来源音频信号监测的基础上,对音频切换后发送至发射机信号、发射机发射后射频解调信号进行全方位监听。其可以利用

6、两台多路音频解码器,将十六路音频信号编码压缩。随后经局域网,将其传送至音频处理服务器。3.3系统功能实现为保证中波发射台智能化监测系统稳定运行,首先,可进行音视频监控布点。即依据综合信息监测目的,在机房、控制室、变配电室等重要部位和解码器、适配器等前端关键信号设备端设置监控点,以便通过串口监测获得前直观运行信息。同时考虑到发射机、天线系统状态需现场感知。因此,在上述模块监控布点时,可以利用一台监测主机,利用WindowsGDI+技术,对多路音频输入信号进行同步监测。随后直接输出运行温度、状态柱状图,以便后期监测维护。同时在音频

7、出现故障后,同时显示浮标闪烁、声音报警信息。并以时间日志信息的方式,记录二十四小时的故障信息。在这个基础上,利用系统自带的录音回放功能,了解相应时间段监测信息,以便全方位了解节目输送效果。在具体操作过程中,除了需要在主控机房入口位置布置带有音频信号智能化监测功能的设备以外,根据发射机提供的接口具体情况,监测每部发射机的发射频率、发射功率、反射功率、不平衡功率、输出驻波比、工作温度、风机、电源情况。监测每个放大器的发射功率、不平衡功率、反射功率、工作温度和每个放大器模块的工作电压、工作电流以及过激励、过载、过热情况。监测激励器的

8、发射频率、频偏、输出功率、反射功率、工作温度、输入信号、输出信号,实现整个播出流程的全方位覆盖。在整个中波发射无盲点监测监听的基础上,考虑到主控机房信号的复杂性,可在主控机房内设置温湿度探头以及烟感、水感等监测设备,通过对环境温湿度优劣程度监测,为设备维护、安全播出提供保障。

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