Смещение несущей частоты что это такое
Смещение частоты
Вмешательство [ править ]
Сдвиг в РФ [ править ]
Чтобы уменьшить помехи от передатчиков периферийной зоны, передающих по одним и тем же каналам, часто используется метод, называемый смещением частоты. С помощью этого метода для передатчика назначается слегка смещенный RF, который может испытывать помехи от других передатчиков.
При передаче по телевидению смещенный RF рассчитывается по формуле;
p>12>»> 0 > p > 12 <\displaystyle 0>p>12> p> 12>» data-src=»https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8ee47aff75b17c0ae515553c592a02b11a7b83aa» gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″> f L <\displaystyle f_
— частота линии. ( 15625 Гц. Для 625 строк систем, 15750 Гц. Для System M и System J и 20475 Гц. Для системы Е )
Пример [ править ]
Смещение 8p канала 9 в системе B можно легко найти
f o s = 203250000 + 15626 ⋅ 8 12 ≈ 203260417 <\displaystyle f_
8n смещение того же канала аналогично
f o s = 203250000 − 15626 ⋅ 8 12 ≈ 203239583 <\displaystyle f_
Смещение несущей частоты часто происходит, когда сигнал гетеродина для преобразования с понижением частоты в приемнике не синхронизируется с сигналом несущей, содержащимся в принятом сигнале. Это явление можно объяснить двумя важными факторами: рассогласованием частот в генераторах передатчика и приемника ; и эффект Доплера в качестве передатчика или приемника движется.
Содержание
пример
Если генератор TX работает на частоте, которая на 20 ppm выше номинальной, и если генератор RX работает на 20 ppm ниже, тогда принятый сигнал основной полосы частот будет иметь CFO 40 ppm. При несущей частоте 5,2 ГГц в этом стандарте CFO составляет до ± 208 кГц. Кроме того, если передатчик или приемник движутся, эффект Доплера добавляет несколько сотен герц к расширению частоты.
По сравнению с CFO, возникающим из-за рассогласования осцилляторов, эффект Доплера в этом случае относительно невелик.
Последствия ошибки синхронизации
Оценка смещения несущей частоты
Дробная оценка финансового директора
Оценка максимального правдоподобия (ML)
Оценка CFO, если она находится в пределах определенного предела, может быть получена одновременно, когда грубая синхронизация символа получена с помощью алгоритмов, упомянутых ранее. Оценка ML CFO определяется как
Синий
Целочисленная оценка финансового директора
Корреляция во временной области
Оценка смещения несущей частоты в системе MIMO-OFDM
В системах MIMO-OFDM передающие антенны часто совмещены, как и приемные антенны.
Другой алгоритм оценки дробного CFO для систем MIMO-OFDM применяет разные веса к принимаемым сигналам в соответствии с соответствующими степенями замирания канала.
Преамбула разработана таким образом, что каждая передающая антенна использует неперекрывающиеся поднесущие для облегчения разделения сигналов от разных передающих антенн. На каждой приемной антенне проверяется взаимная корреляция между принятым сигналом и известной преамбулой.
Величина выходного сигнала взаимной корреляции отражает замирание канала между соответствующей парой передающей и приемной антенн.
На основе информации о замираниях в канале к принятым сигналам применяются веса, чтобы выделить те, которые имеют более высокий коэффициент усиления канала, и в то же время подавить те, которые сильно замирают.
Затем CFO оценивается на основе фазы корреляции задержки взвешенных сигналов. Для целочисленного CFO могут использоваться кросс-корреляция в частотной области и PN-корреляция в частотной области с небольшими изменениями. Во-первых, полученные сигналы должны быть скомпенсированы оцененным дробным CFO.
Затем скомпенсированные сигналы преобразуются в частотную область. Алгоритм взаимной корреляции в частотной области для одной конкретной приемной антенны аналогичен таковому в случае SISO.
Остаточный финансовый директор и оценка SCO
Хотя CFO в принятом сигнале был оценен и компенсирован в приемнике, некоторые остаточные CFO все еще могут существовать. Кроме того, CFO, содержащийся в принятом сигнале, вполне может изменяться во времени, и, следовательно, его необходимо постоянно отслеживать.
Компенсация смещения несущей частоты
Чтобы подавить ICI и тем самым уменьшить деградацию SNR, остаточный CFO должен быть достаточно малым. Например, при использовании созвездия 64QAM лучше поддерживать остаточный CFO ниже 0,01 / с, чтобы гарантировать, что DSNR Ссылки
Смещение несущей частоты что это такое
ТЕМА 10. СИСТЕМЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ
ТЕМА 10. СИСТЕМЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ
Целью изучения данной темы является ознакомление с диапазоном частот, в котором ведется ТВ вещание, со способами обеспечения совместной работы большого количества ТВ станций, знание принципов построения систем кабельного телевидения, спутниковых систем ТВ вещания, систем сотового телевидения, а также принципов организации контроля качества ТВ вещания.
10.1. Структура передающей сети телевизионного вещания
Для ТВ вещания используется метровый и дециметровый диапазоны волн электромагнитных колебаний, соответствующие очень высоким и ультравысоким частотам, которые иногда с целью удобства называются ультракороткими волнами или УКВ.
Сигналы ТВ программ передаются абонентам (телезрителям) в основном с помощью наземной ТВ передающей сети, систем кабельного телевидения (СКТВ) и системы непосредственного ТВ вещания (НТВ), использующей связные искусственные спутники Земли (ИСЗ), находящиеся на геостационарной орбите (ГСО), а также сотовыми системами телевидения.
Наземная ТВ передающая сеть состоит из телецентров, работающих совместно с радиотелевизионными передающими станциями (РТПС), ТВ ретрансляторов и технических средств передачи ТВ сигналов на большие расстояния. Телецентры представляют собой комплексы радиотехнической аппаратуры, помещений и служб, необходимых для создания ТВ программ. С телецентров сформированные ТВ сигналы непосредственно передаются на РТПС. К настоящему времени в России используются 350 РТПС с передатчиками мощностью 1кВт и более, причем 300 из них являются многопрограммными, и 10000 РТПС с передатчиками мощностью менее 1кВт, из которых около 4000 многопрограммные. Основным назначением ТВ ретрансляторов является обеспечение более равномерного покрытия густонаселенной территории ТВ вещанием. ТВ ретрансляторы требуются, как правило, в двух случаях: во-первых, вне зоны уверенного приема основной мощности РТПС и, во-вторых, внутри зоны в местах, в которых по географическим причинам сигнал основной станции ослаблен и не обеспечивает удовлетворительного качества приема. Около 1000 ретрансляторов имеют передатчики более 1кВт, а 12000 – передатчики мощностью менее 1кВт. Причем около 10000 ретрансляторов имеют спутниковые приемные антенны.
Распределение сигналов ТВ программ на большие расстояния по территории России осуществляется с помощью разветвленной сети радиорелейных линий (РРЛ) и спутниковых систем связи Орбита, Экран, Москва. Причем наземная распределительная сеть включает в себя свыше 300 тысяч каналокилометров РРЛ.
В состав современной сети ТВ вещания нашей страны входят также около 70 млн. телевизоров.
Организовано ТВ вещание по зональному принципу с поочередным повторением передачи центральных программ для каждой из пяти существующих зон со сдвигом во времени на два часа.
С целью классификации выделенная для ТВ вещания полоса частот
электромагнитных колебаний условно разбита на пять частотных диапазонов, в которых может быть размещено 73 радиоканала;
1 диапазон 48,5
2 диапазон 76

3 диапазон 174

4 диапазон 470

5 диапазон 582

Следует заметить, что между вторым и третьим радиоканалами расположена полоса частот, отведенная для ОВЧ ЧМ, т.е. для УКВ ЧМ вещания, равная 7 МГц (66
Частоты f



f


f


f


Выбор нижней границы 1 диапазона определяется тем, что для упрощения конструкции ТВ приемников и снижения частотных искажений при выделении полного ТВ сигнала из радиосигнала необходимо, чтобы несущая частота
изображения в несколько раз превышала максимальную частоту спектра
10.2. Планирование передающей телевизионной сети
Планирование передающей ТВ сети заключается в определении места расположения РТПС и выборе их параметров (мощность передатчиков, высота подвеса антенн, частота излучения), чтобы обеспечивались удовлетворительные условия приема в заданной полосе без взаимных помех между ТВ станциями. При этом следует иметь ввиду, что ТВ передающие станции и радиоретрансляторы большой мощности имеют радиус действия обычно 50

Из рисунка 10.1 следует, что каждый элементарный треугольник площадью 


n
Выделим в пределах общей территории большой треугольник площадью 







N

Из вышеприведенного выражения следует, что для уменьшения числа радиоканалов необходимых для охвата ТВ вещанием заданной территории, надо уменьшить расстояние между передатчиками, работающими в одном радиоканале и увеличить радиус вещания каждой ТВ станции.
При планировании сети ТВ вещания, а именно при конкретном распределении номеров радиоканалов для соседних передающих станций с целью исключения заметности взаимных помех должны соблюдаться нормы на значения защитного отношения А, которое определяется выражением
A = U

1-СНЧ=0, 2-СНЧ= ± 1/3f
Определенным смещением несущих частот (СНЧ) передающих ТВ радиостанций можно уменьшить заметность помех и тем самым снизить требуемые значения защитного отношения, что позволит сократить расстояние между радиопередатчиками, работающими в совмещенных каналах. В свою очередь, это дает возможность снизить число радиоканалов, необходимых для организации однопрограммного ТВ вещания в пределах заданной территории.
При обычном режиме СНЧ учитывается смещение в пределах периода строчной развертки. При этом не требуется большая абсолютная стабильность величины сдвига спектров (несущих частот радиопередатчиков). Например, при СНЧ на 1/2 строчной частоты f









При прецизионном СНЧ учитывается сдвиг в пределах периода частоты кадров, т.е. сдвиг должен быть кратным частоте кадров, равной 25 Гц. Для выполнения данного условия относительная нестабильность fz, должна находиться в пределах 
Мешающее действие помех может быть также уменьшено применением различной поляризации радиоволн, излучаемых РТПС, работающими в совмещенном радиоканале. Практически в этом случае защитное отношение может быть снижено на 10 дБ.
В результате планирования передающей ТВ сети, выполненного как с соблюдением норм на защитные отношения, так и с недопущением взаимных помех установлено, что имеющихся частотных радиоканалов едва хватает для обеспечения большинства районов страны двумя-тремя ТВ программами (четыре-пять ТВ радиоканалов могут быть выделены лишь для отдельных городов). В то же время система ТВ вещания должна обеспечить повсеместный и одновременный прием не менее 5
В мировой практике наметилось два основных пути построения сети многопрограммного ТВ вещания.
Ближайшее будущее большинства систем ТВ вещания заключается в переходе на цифровые технологии. Первыми примерами цифровых систем передачи ТВ сигналов явились спутниковые линии связи, в которых стал использоваться стандарт сжатия спектра ТВ сигналов MPEG-2, позволяющий по одному стандартному спутниковому каналу передавать несколько ТВ программ при условии их приема, в первую очередь, головными станциями систем кабельного телевидения.
Наконец, наметилась тенденция к внедрению наземного цифрового ТВ вещания. Пионерами в данной области ТВ вещания являются США, где Конгрессом принято решение о переходе на полностью цифровую систему вещательного телевидения высокой четкости с прогрессивной разверткой (на 1000 строк) с уплотненным радиоканалом в срок до 2008 года. Создатели новой системы считают, что она должна стать единой мировой системой телевидения. Предполагается, что Канада, Япония, а также ряд европейских стран присоединятся к этой системе в ближайшее время.
Введение в эксплуатацию новой ТВ системы обеспечит значительное улучшение качества изображения и звукового сопровождения, позволит телевидению эффективно взаимодействовать с различными цифровыми системами связи, а также с компьютерными сетями. Цифровое телевидение во многом будет определять качество жизни людей в XXI веке.
10.3 Системы кабельного телевидения
Принципы построения систем кабельного телевидения. СКТВ называются системы приема и распределения значительного числа сигналов высококачественных ТВ программ большому числу абонентов по кабельным линиям связи. В районах с низкой напряженностью электромагнитного поля, в условиях многолучевого распространения радиоволн (в больших городах с разноэтажными зданиями, горных, холмистых районах) использование СКТВ оказывается единственно возможным техническим решением, позволяющим обеспечить высококачественный прием цветных ТВ программ.
Известны три основных структуры построения СКТВ: древовидная, радиальная, кольцевая. Древовидная схема распределительной сети СКТВ, обеспечивающая экономное расходование кабеля, по своей структуре напоминает крону дерева. При радиальном построении распределительной сети СКТВ от головной станции (ГС) к каждому абоненту прокладывается специальный кабель, по которому организуется передача ТВ сигналов нескольких программ (схема подключения основная звезда). По конфигурации распределительная сеть СКТВ радиального типа аналогична телефонной сети, поэтому появляется возможность их объединения. Это упростит построение и удешевит эксплуатацию таких СКТВ, а в будущем позволит организовать единую универсальную сеть двусторонней широкополосной связи с абонентами. Для организации двустороннего обмена между абонентами может применяться система с кольцевой схемой распределения ТВ сигналов. В этом случае магистральный кабель прокладывается по кольцевой трассе, т.е. вход и выход кабеля заводится на ГС. При этом один и тот же магистральный кабель может использоваться для организации двусторонней связи. Основной недостаток СКТВ кольцевого типа заключается в невозможности одновременной передачи по магистральному кабелю достаточно большого количества различных ТВ сигналов.
Конкретное техническое решение СКТВ во многом определяется типом используемых кабельных линий связи. В распределительных сетях современных СКТВ в основном применяются коаксиальные кабели. Однако, в разрабатываемых СКТВ планируется широкое использование оптических кабелей, т.е. волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Предполагается создание как комбинированных, так и полностью волоконно-оптических СКТВ. В комбинированных СКТВ в качестве магистральных кабелей используются ВОЛС, а домовая распределительная сеть выполняется на коаксиальном кабеле.
В современных СКТВ в основном применяется аналоговый способ передачи ТВ сигналов, так как при длине распределительной сети в пределах нескольких десятков километров обеспечивается достаточная помехоустойчивость систем благодаря достаточно высокой помехозащищенности как коаксиального кабеля, так и ВОЛС.
Рисунок 10.3 – Структурная схема СКТВ на коаксиальном кабеле
Способы построения систем кабельного телевидения на коаксиальном кабеле. Большинство современных СКТВ имеет в основном древовидную схему распределительной сети. Обобщенная функциональная схема подобных СКТВ приведена на рисунке 10.3. На ГС 1, представляющей собой центральное оборудование системы, осуществляется преобразование по частоте ТВ сигналов разных программ. С помощью разветвителя на несколько направлений 2 от ГС отходят несколько магистральных линий 3, состоящих из однотипных кабельных участков, магистральных усилителей (УМ), магистральных ответвителей 5. От магистральных линий отходят субмагистральные линии 6, содержащие однотипные кабельные участки, субмагистральные усилители 7, направленные ответвители 8. Наконец, от субмагистральных линий ответвляются кабели домовой распределительной сети (ДРС) 9, содержащей домовые усилители 10 и пассивные направленные ответвители 11, с помощью которых осуществляется подключение абонентских розеток 12.
Для распределения радиосигналов вещательных ТВ программ в кабельных распределительных сетях современных СКТВ допускается, наряду с радиоканалами в 1-3 диапазонах частот, дополнительное использование частотных диапазонов 110-174 и 230-300 МГц. В данных полосах частот, не применяемых для эфирного ТВ вещания, предусмотрена организация 16 специальных радиоканалов для распределения ТВ сигналов со следующим частотным распределением. СК-1 110-118 МГц; СК-2 118-126 МГц; СК-3 126-134 МГц; СК-4 134-142 МГц; СК-5 142-150МГц; СК-6 150-158 МГц; СК-7 158-166 МГц; СК-8 166-174 МГц; СК-11 230-246 МГц; СК-13 246-254 МГц; СК-14 254-262 МГц; СК-15 262-270 МГц; СК-16 270-278 МГц; СК-17 278-286 МГц; СК-18 286-294 МГц. Для приема ТВ сигналов, передаваемых в специальных радиоканалах, перед входами стандартных телевизоров необходима установка частотных преобразователей, т.е. конверторов.
Характерной особенностью подобных современных СКТВ является передача ТВ сигналов преимущественно только в одном направлении от ГС к абонентам. Однако, в древовидных СКТВ в принципе можно организовать узкополосные обратные каналы в частотном диапазоне, свободном от передачи ТВ сигналов в прямом направлении. Обычно для организации обратных каналов используется диапазон частот 5
Комплекс оборудования серии 200 предназначен для создания СКТВ с числом абонентов порядка 10000 и дает возможность распределять до пяти ТВ радиосигналов различных программ в 1 и 3 частотных диапазонах и радиосигналов ОВЧ ЧМ радиовещания в диапазоне 66
Например, за счет использования данного канала абоненты СКТВ смогут дополнительно получить доступ к различным базам данных для обмена цифровой информацией. Возможно подключение абонентов и к различным разветвленным системам сигнализации: пожарной, охранной, экстренного вызова медицинской помощи и т.д. Наличие дополнительного обратного канала открывает большие возможности по организации в будущем информационной службы коммунального хозяйства, обеспечивающей автоматическое снятие, передачу и обработку на ЭВМ показаний счетчиков расхода электроэнергии, воды, газа тепла в жилых домах, сигнализацию о состоянии лифтов, кодовых замков в подъездах и т.д.
В действующих СКТВ максимально возможное число организуемых ТВ радиоканалов соответствует 20 при полосе пропускания распределительной сети от 40 до 230 МГц, 28 при полосе частот 40
В последние годы в ряде стран интенсивно разрабатываются и уже эксплуатируются СКТВ нового поколения, позволяющие распределять ТВ сигналы не только в диапазоне метровых волн, но и в диапазоне ДЦВ. Новейшее поколение аппаратуры СКТВ использует в распределительной сети рабочие частоты в интервале 5
Конструктивные особенности систем кабельного телевидения на основе волоконно-оптического кабеля. По распределительной сети СКТВ, выполненной с использованием ВОЛС, ТВ сигналы могут передаваться способами частотного уплотнения. Частотное уплотнение ВОЛС возможно либо с помощью набора несущих частот с модуляцией каждой несущей частоты своим ТВ сигналом, либо посредством формирования полного многоканального сигнала с частотно-уплотненными каналами на относительно низких частотах с последующим переносом уже сформированного сигнала на оптическую несущую. Однако первый из названных способов в настоящее время в оптическом диапазоне практически не может быть реализован из-за отсутствия необходимого набора оптических генераторов и фильтров разделения каналов; для реализации второго способа требуются широкополосные ВОЛС на одномодовых ОВ.
Чрезвычайно малые размеры поперечного сечения и масса ОВ делают выгодным использование пространственного уплотнения ТВ сигналов (ТВ сигналу каждой программы отводится свое ОВ в ВОЛС). Целесообразность применения этого метода объясняется еще и тем, что требуемая ширина полосы частот каждого из каналов, организованных на одиночном ОВ, относительно невелика (порядка 6
Возможная функциональная схема СКТВ, использующей ВОЛС с пространственным разделением ТВ сигналов, реализующей принцип обратной связи от абонентов (режим интерактивности), приведена на рисунке 10.4. В состав данной СКТВ входят: ГС 1, содержащая устройства приема, преобразования и усиления ТВ сигналов вещательных программ 2, видеомагнитофон 3, телекинодатчик 4, ТВ синтезатор знаков 5, блок приема, обработки ТВ сигналов, принимаемых непосредственно от абонентов, с целью их передачи другим абонентам 6, мини-ЭВМ 7, которая управляет работой всех СКТВ; передающие оптические устройства 8 на базе лазерных диодов, приемное оптическое
с пространственным разнесением ТВ сигналов
устройство 9, содержащее фотодиод; распределительная сеть, состоящая из магистральных ВОЛС 10 с магистральными разветвителями 11, субмагистральных ВОЛС 12 с направленными ответвителями 13 абонентских линий; видеокоммутаторы 14, имеющие на входах и выходах приемные 15 и передающие 16 оптические устройства, включающие в себя электронный коммутатор ТВ сигналов 17, управляющую микро-ЭВМ 18; абонентское оборудование 19, которое состоит из блока оптических соединений 20, приемного 21 и передающего 22 оптических устройств, оконечного управляющего устройства 23, ТВ приемника 24, передающей камеры 25 и клавиатурного устройства 26.
1 – для СИД, 2 – для ЛД
Недостатками такой схемы построения СКТВ на ВОЛС являются необходимость использования электронных коммутаторов для подключения абонентских отводов к тому ОВ, по которому передается ТВ сигнал выбранной программы, а также техническая сложность осуществления большого количества разветвлений и отводов ТВ сигналов от ОВ.
Основные сведения о компонентах волоконно-оптических систем передачи. Важнейшимикомпонентами волоконно-оптических систем передачи являются источники и приемники оптического излучения.
В системах связи по ВОЛС широко применяются источники излучения двух видов: светоизлучающие (СИД) и лазерные (ЛД) диоды. Как в СИД, так и в ЛД генерация света обусловлена рекомбинацией электронов и дырок в полупроводниках, результатом которой является образование фотонов. Для СИД и ЛД характерна прямая модуляция интенсивности излучения путем изменения тока накачки
I


Прогресс в развитии СИД связан с появлением конструкций, в которых осуществляется усиление спонтанного излучения без обратной связи. Подобные СИД называются люминесцентными. Они занимают по параметрам промежуточное значение между ЛД и поверхностными СИД. Спектр излучения суперлюминесцентных СИД сплошной, так же как и у поверхностных, однако, значительно уже (3


Значительные перспективы использования в системах связи по ВОЛС имеют волоконные лазеры.
Рисунок 10.6 – Принципиальная схема простейшего оптического передающего модуля со светоизлучающим диодом
В качестве оптических передатчиков в СКТВ целесообразно использовать серийные передающие оптоэлектронные модули (ПОМ), которые предназначены для передачи по ВОЛС цифровых сигналов.
ПОМ состоит из оптической головки и электронной схемы, основным назначением которой является модуляция излучаемого света. В оптической головке с СИД должны находиться полупроводниковый лазер, модулятор, фотодиод и специальная электрическая схема, с помощью которой стабилизируется режим работы ЛД. Необходимые для стабилизации данные поступают на вход схемы от фотодиода, регистрирующего интенсивность излучения ЛД.
Преобразование оптической мощности (при модуляции по интенсивности) в электрический сигнал осуществляется с помощью полупроводниковых фотодиодов. На практике, в основном, используются лавинные фотодиоды (ЛФД) и фотодиоды p-i-n типа. ЛФД получили в СКТВ на ВОЛС наиболее широкое распространение, несмотря на то, что они требуют источник высокого напряжения (порядка 220 В) (для получения необходимого напряжения смещения), а также устройств автоматической регулировки для стабилизации величины лавинного усиления и устранения влияния температуры. При передаче по ВОЛС цифровой информации, которая допускает малое отношение сигнал-шум, применяются только ЛФД. P-i-n фотодиоды имеют худшие значения основных параметров по сравнению с ЛФД, но они относительно дешевы.
Серийный приемный оптоэлектронный модуль (ПРОМ) представляет собой собранное в общем корпусе устройство, состоящее из фотодетектора (р-i-n фотодиода или ЛФД) и малошумящего предварительного усилителя. На рисунке 10.7 приведены принципиальные схемы ПРОМ двух типов-модуля с подключением фотодетектора к усилителю (схема прямой линии) и модуля с трансимпедансным усилителем, в котором осуществляется обратная связь через резистор R
При использовании ЛФД в качестве фотодетектора можно изменять подаваемое на него напряжение обратного смещения и таким путем регулировать коэффициент лавинного умножения (усиления) фотодиода.
а) схема с интегрирующим усилителем,
б) с трансимпендансным усилителем
Особенности модуляции и демодуляции телевизионных сигналов, передаваемых по волоконно-оптическим линиям связи. В современных ВОСП ТВ сигналы могут передаваться как в цифровой, так и в аналоговой форме. Цифровой способ передачи требует аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразований и значительно более широкой полосы пропускания (более 100 МГц на один ТВ сигнал). В настоящее время цифровой способ практически может быть применен только на магистральных линиях распределительной сети.
Непосредственная модуляция мощности оптического излучения или модуляции интенсивности представляет собой наиболее простой в реализации способ передачи при использовании полупроводниковых оптических излучателей. Однако при передаче ТВ сигналов по ВОЛС методом непосредственной модуляции оптической несущей по интенсивности трудно обеспечить низкий уровень нелинейных искажений (менее 2%) ТВ сигнала при большом (более 50 дБ) отношении сигнал-шум, которое, в первую очередь, зависит от глубины модуляции. С ростом глубины модуляции возрастают и нелинейные искажения.
Способом модуляции, обеспечивающим эффективное использование частотного спектра, является амплитудная модуляция с частично подавленной боковой полосой (АМ-ЧПБ). При таком способе модуляции сигналы представлены в виде, в котором они обрабатываются абонентскими телевизорами без каких-либо дополнительных устройств.
ЧМ несущей с последующей модуляцией мощности оптического излучения обеспечивает повышение отношения сигнал-шум по сравнению с АМ, но требует более сложной аппаратуры (ЧМ модуляторов и демодуляторов). При этом снижаются требования к линейности модуляционной характеристики, благодаря чему может допускаться большая глубина модуляции, чем при АМ, а, следовательно, увеличиваться предельная дальность передачи. Системы с ЧМ ТВ сигналов в основном применяются на магистральных линиях. В распределительных сетях СКТВ системы передачи с ЧМ ТВ сигналов использовать нецелесообразно из-за их сложности. В этом случае абонентские телевизоры дополнительно оборудуются специальными селекторами ЧМ сигналов, осуществляющими демодуляцию, т.е. преобразование ЧМ ТВ сигналов в АМ сигналы. Частотный разнос между передаваемыми ТВ сигналами составляет 40 МГц. Многоканальные системы передачи ТВ сигналов с ЧМ также не являются перспективными для СКТВ на ВОЛС, так как им присущи практически те же недостатки, что и системам с АМ-ОПБ.
Более перспективно в СКТВ применять сложные виды модуляции с использованием импульсного режима работы оптических излучателей, при котором допускается большая глубина модуляции. Поэтому представляет интерес использование в СКТВ помехоустойчивых аналого-импульсных методов модуляции, к числу которых, в первую очередь, относятся широтно-импульсная модуляция (ШИМ), частотно-импульсная модуляция (ЧИМ).
Среди аналого-импульсных модуляторов и демодуляторов ТВ сигналов к наиболее освоенным в настоящее время относятся частотные. Известно, что ЧМ при больших индексах модуляции обеспечивает высокое качество передачи ТВ сигналов в условиях нелинейных характеристик тракта связи. Поэтому очень перспективным является применение ЧИМ, приближающейся по своим параметрам к ЧМ. Переход от ЧМ к ЧИМ достаточно просто осуществляется с помощью амплитудного ограничителя и формирователя импульсов постоянной длительности, сформированных частотно-модулированным генератором, частота повторения которых меняется по закону модулирующего сигнала. В спектре ЧИМ сигнала его низкочастотные компоненты несут информацию о модулирующем сигнале.
Непосредственное выделение низкочастотных компонент (линейного спектра частот) из ЧИМ сигнала осуществляется фильтром низких частот. Предварительно с помощью усилителя-ограничителя (порогового устройства) производится регенерация переданных импульсов постоянной длительности.
В данном случае выделенный линейный сигнал U(t) можно представить в виде суммы следующих сигналов:
Амплитуды данных несущих частот имеют следующие уровни при отсутствии АМ: U


После детектирования ЧИМ сигнала осуществляется его частотное преобразование на несущую частоту выбранного ТВ радиоканала.
ЧИМ позволяет использовать наиболее дешевые элементы волоконно-оптической техники, устройства цифровой техники и обеспечивает качество передачи, мало уступающее цифровым методам, но превосходит их по простоте и стоимости. В будущем системы передачи с ЧИМ полностью перейдут на применение цифровой техники.
В настоящее время цифровой способ начинает применяться на супермагистральных волоконно-оптических линиях, связывающих, например, две ГС различных СКТВ или ГС с местным телецентром. Примером цифровой волоконно-оптической системы передачи для СКТВ является аппаратура Телебит-4, предназначенная для передачи со скоростью 486 Мбит/с по ОВ на длине волн 1,3 мкм четырех ТВ сигналов с использованием восьмиразрядного композитного кодирования сигналов системы SECAM-III, с частотой дискретизации 13,5 МГц, и девяти стереосигналов звукового сопровождения с использованием четырнадцатиразрядного кодирования с частотой дискретизации 48 кГц. Для улучшения качественных характеристик СКТВ предусмотрено использование десятиразрядного композитного кодирования видеосигнала с частотой дискретизации до 20 МГц и шестнадцатиразрядного кодирования звуковых сигналов с частотой дискретизации 96 кГц.
Перспективы развития СКТВ. Современные СКТВ рассматриваются как этап на пути их трансформации в высокоскоростные интегрированные сети общего пользования, способные передавать сигналы речевой и видеоинформации, электронной почты, факсимильных сообщений, данных в цифровом виде.
К таким можно отнести:
— передачу информации и справок по запросу (содержание газет и журналов, результаты игр, Телетекст, реклама, информация местного значения, сводки погоды и т.п.);
-альтернативный выбор источника программ при многоканальной передаче, например, положений передающей ТВ камеры при наблюдении спортивных состязаний;
-управление дополнительной информацией или данными, относящимися к передаваемой программе;
— подачу объявлений по обратным каналам.
К СКТВ нового поколения каждый абонент сможет подключить компьютеризированный комплекс устройств интерактивной обработки и воспроизведения аудио и визуальной информации, получившей общее название Мультимедиа. Центральным элементом этого комплекса является персональный компьютер, заменяющий совокупность таких отдельных устройств обработки информации, как телевизор, видеомагнитофон, проигрыватель компакт-дисков, акустическая система, факсимильный аппарат, телефонный и видеотелефонный аппараты. Таким образом, под термином Мультимедиа понимается компьютеризированная система со многими средами, т.е. обрабатывающая самые различные виды информации. Мультимедиа основывается на совокупности технологий, причем ни одна из них не доминирует над другими.
На первом этапе абонентов СКТВ, владеющих только обычными телевизорами, можно будет снабжать индивидуальными приставками, которые обеспечат им доступ к различным информационным банкам в интерактивном режиме. Данные абонентские устройства позволят большинству пользователей СКТВ воспользоваться всеми видами информационных услуг.
10.4. Спутниковые системы телевизионного вещания
Спутниковое ТВ вещание (СТВ) является сегодня одним из самых экономичных и надежных способов передачи ТВ сигналов высокого качества в любую точку обширной территории нашей страны. К преимуществам СТВ относятся; возможность приема сигнала практически неограниченным числом приемных установок, высокая надежность ИСЗ связного типа, независимость затрат на приемную установку от расстояния между источником ТВ сигнала и абонентом (в пределах зоны обслуживания), незначительное влияние атмосферы и географических особенностей местности на устойчивость приема.
Эти преимущества обусловили развитие во многих странах мира работ по созданию СТВ. Некоторые системы рассчитаны на прием ТВ сигналов непосредственно на простые индивидуальные или коллективные приемные установки с малой антенной и согласно классификации Регламента радиосвязи относятся к радиовещательной спутниковой службе (РСС). Это так называемые спутники непосредственного ТВ вещания (НТВ).
В то же время многими странами широко используются системы подачи и распределения ТВ программ через ИСЗ малой и средней мощности в диапазонах частот 4 или 11 ГГц (соответственно диапазоны С и Ки), относящиеся к фиксированной спутниковой службе (ФСС или FSS). Первоначально эти системы обеспечивали прием ТВ сигналов на головные станции кабельных сетей или эфирные ретрансляторы для последующего распределения абонентам. В последние годы благодаря техническому прогрессу стал возможен прием сигналов со спутников ФСС на сравнительно недорогую приемную антенну типа VSAT (Very Small Aperture Terminal), вполне доступную корпоративным пользователям. Аббревиатура VSAT переводится как терминал с антенной очень малого размера. Корпоративные сети VSAT объединяют географически удаленных пользователей в единую цифровую двустороннюю сеть связи. При современных энергетических показателях бортовых комплексов геостационарных ИСЗ терминалы VSAT могут быть оснащены параболическими антеннами диаметром 0,5

В настоящее время программы ТВ вещания составляют более 70% трафика спутниковых систем в мире, а в отдельных системах достигают 100%. К наиболее крупным коммерческим международным системам спутниковой связи относятся Intelsat, Eutelsat, Intersputnik, Arabsat, Asiasat. Среди них бесспорным лидером является международная система Intelsat, орбитальная группировка которой насчитывает более 25 спутников.
На территории России распределение двух общенациональных программ (ОРТ и ВГТРК) ведется по зоновому принципу с использованием массовых распределительных систем “Экран” и “Москва”, базирующихся на геостационарных спутниках.
В диапазоне частот 11,7
частичного частотного перекрытия соседних каналов (рисунок 10.9). Для обеспечения электромагнитной совместимости при использовании радиоканалов с частично перекрывающимися полосами частот в системе многопрограммного НТВ предусмотрено применение прямой (правосторонняя) и обратной (левосторонняя) круговой поляризации в соседних радиоканалах, снижающей уровень взаимных помех на 10

Зона обслуживания сети “НТВ Плюс” будет расширяться на восток. Для этого один из спутников будет выведен в точку 56° восточной долготы, что обеспечит покрытие обширных пространств Сибири до Байкала ТВ вещанием с возможностью непосредственного приема сигналов с ИСЗ на параболические антенны малых размеров.
10.5 Сотовые системы телевидения
Основные достоинства сотовых систем телевидения заключаются в следующем:
высокое качество сигналов и практически полное отсутствие “мертвых” зон за счет выбора размеров соты (ячейки) в пределах от 1 до 6 км;
возможность для абонентов выбора большого числа ТВ программ при наличии в сети множества сот;
высокая надежность сети при рассредоточенных ретрансляторах;
сравнительная дешевизна абонентской установки за счет использования комнатной малогабаритной антенны с линейными размерами 15
высокое качество сигналов из-за сравнительно низкого уровня помех в выделенных для этих систем диапазонах частот (25
независимость условий приема от ТВ стандартов NTSC, PAL, SECAM за счет оцифровки сигналов;
относительно низкая стоимость развертывания сети сотового телевидения в условиях больших городов по сравнению с монтажом и эксплуатацией гибридных оптико-коаксиальных СКТВ.
Частным случаем сотовых систем телевидения является система MMDS, которая представляет собой широкополосный передающий комплекс, осуществляющий трансляцию передаваемой на его вход информации в полосе частот шириной 200 МГц. Она аналогична радиорелейной линии, но отличается тем, что предназначена для охвата ТВ вещанием больших территорий и площадей. В России для систем MMDS выделена полоса частот 2500
Непосредственно к сотовым системам телевидения относится очень перспективная система LMDS, работающая в полосе частот более 23 ГГц, т.е. на почти миллиметровых волнах, и использующая помехоустойчивый вид модуляции QPSK, применяемый в спутниковом вещании.
Сотовые системы телевещания MVDS работают в полосе частот 40,5 

С помощью системы MVDS в полосе частот 2 ГГц можно организовать от 96 до 128 аналоговых ТВ каналов с предоставлением интерактивных услуг (или в несколько раз больше цифровых), причем каждый из них будет занимать полосу частот от 29,5 до 39 МГц. Однако следует иметь в виду, что максимального значения число частотных каналов достигает лишь при работе одиночной БС. При наличии в сети множества сот обычно применяются БС с четырехсекторными антеннами. Частотное планирование сети осуществляется благодаря использованию различных радиочастот и/или поляризации излучаемого сигнала в каждом секторе. Фиксирование абонентской антенны в такой системе позволяет использовать сигналы с различной поляризацией. В результате выполнения указанных условий, исключающих влияние соседних БС друг на друга, возможное число транслируемых программ уменьшается в четыре раза.
Абонентское оборудование сотовых систем телевидения представляют собой традиционный спутниковый тюнер, работающий в диапазоне частот 950
10.6 Контроль и измерения в телевизионных системах передачи
Принцип организации контроля качества телевизионного вещания. Большой объем технических средств, используемых в процессе ТВ вещания, требует непрерывного контроля за его качеством.
Широко распространенным средством постоянного контроля является наблюдение ТВ изображения на экранах мониторов. Мониторы включаются во всех узловых точках тракта телецентра, начиная от ТВ камеры и кончая выходом на радиопередатчик или на междугороднюю линию связи.
В эксплуатационных условиях быструю оценку качества изображения и тракта передачи производят с помощью испытательных таблиц. Если изображение таблицы соответствует установленным нормам, то гарантируется номинальное качество при наблюдении реальных сюжетов. Таблицы содержат элементы, с помощью которых можно судить об искажения сигналов и иметьпредставление о соответствующих изменениях параметров отдельных звеньев тракта.
Однако наиболее широко используется не контроль самих параметров изображения, а измерение характеристик технических средств, обеспечивающих передачу и прием ТВ сигналов и определяющих в конечном счете качественные параметры ТВ изображения. При этом очень важно определить, какой участок тракта вносит искажения. Для этого в интервалах КГИ передаются измерительные (испытательные) сигналы для контроля основных параметров элементов тракта в процессе передачи. Такой контроль производится в течение всего времени работы ТВ линии связи.
Измерительные сигналы системы непрерывного контроля работы телевизионного тракта. В соответствии с ГОСТ 18471-83 установлена стандартная форма измерительных сигналов, передаваемых в интервалах испытательных строк (сигналы 1, 2, 3, 4, 5) (рисунки 10.11-10.15).
Измерительный сигнал 1 передается в интервалах строк 17 и 20. Он состоит из прямоугольного импульса B




Измерительный сигнал 2 (строки 18 и 21) состоит из двух последовательно передаваемых прямоугольных импульсов положительной и отрицательной полярности С1 с размахом 210 мВ и 6 пакетов синусоидальных колебаний с частотами 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 4,8; 5,8 МГц, расположенных на пьедестале (см. рисунок 10.12). Пакеты синусоидальных колебаний предназначены для контроля АЧХ тракта в 6 точках.
Измерительный сигнал 3 (строки 330 и 333) состоит из прямоугольного импульса B



Измерительный сигнал 4 (строки 331 и 334) состоит из трехуровневого сигнала G2 (синусоидальные колебания частоты цветовой поднесущей 4,43 МГц, модулированные трехступенчатым сигналом) и опорного сигнала цветовой поднесущей Е, расположенного на пьедестале с размахом 350 мВ, представляющего собой синусоидальные колебания, модулированные прямоугольным импульсом (см. рисунок 10.14). С помощью сигнала G2 определяется различие в усилении яркостного и цветоразностных сигналов, а также оценивается нелинейность сигнала цветности. Сигнал Е позволяет определить нелинейность яркостного сигнала.
Сигнал 5 (строки 16, 19, 329, 332) состоит из четырех прямоугольных импульсов переменной длительности от 1 до 10 мкс через 1 мкс (рисунок 10.15). С помощью данного сигнала обеспечивается возможность опознавания до 10000 пунктов введения совокупности измерительных сигналов.
Во время передачи измерительных сигналов электронные лучи кинескопов в ТВ приемниках погашены с помощью КГИ, поэтому помех приему изображения не создается. Передаваемые измерительные сигналы не оказывают влияния и на качество синхронизации в ТВ системе, поскольку они размещаются между уровнями белого и черного во временном интервале между ССИ.
Требования, предъявляемые к основным параметрам ТВ трактов передачи, непосредственно нормируются для гипотетической эталонной цепи, которая представляет собой кабельную или радиорелейную линию связи протяженностью 2500 км с двумя переприемами по видеочастоте.
Контроль диаграммы уровней и переходной характеристики. Контроль диаграммы уровней и переходной характеристики в области малых и средних времен (область средних и высоких частот) осуществляется с помощью прямоугольного импульса В
Рисунок 10.17 – Форма синусквадратичного импульса
Для оценки линейных искажений ТВ сигнала, обусловленных его прохождением через тракт передачи, дополнительно к переходной характеристике измеряется неравномерность АЧХ тракта. На практике неравномерность АЧХ оценивают с помощью опорных прямоугольных импульсов С 1 и пакетов синусоидальных колебаний С 2 (см. рисунок 10.11), наблюдаемых на экране осциллографа в пункте выделения измерительных сигналов. Размах синусоидальных колебаний измеряют на каждой из указанных частот и сравнивают с импульсами С
Влияние яркостного сигнала Е Y на сигнал цветности проверяется с помощью ступенчатого сигнала D 2 с наложенными на него синусоидальными колебаниями условной поднесущей 4,43 МГц с равными амплитудами (см. рисунок 10.13). Нелинейность амплитудной характеристики тракта передачи сигнала Е 
Оценка дифференциального усиления производится по формуле
m



Дифференциальную фазу поднесущей 








Измерительный сигнал G 2 используется также для проверки влияния сигнала цветности на сигнал яркости. Искажения яркостного сигнала m


Оценку этих искажений производят по формуле
m
Оценка передачи сигналов цветности. Измерение расхождения во времени сигналов яркости и цветности. Данный вид измерений производится с помощью составного синусквадратичного импульса F (см. рисунок 10.11). При наличии расхождения искажаются границы отличающихся по цвету и яркости участков изображения. Расхождение во времени иллюстрирует рисунок 10.20. Временной сдвиг t

Различие усиления сигналов яркости и цветности. Различие усиления сигналов яркости и цветности проверяется путем сравнения размахов импульсов В 2 и F (см. рисунок 10.11). В этом случае импульс B 2 является опорным, его размах соответствует уровню белого. Одной из основных причин различия является неравномерность АЧХ в области частоты 4,43 МГц, где размещен спектр сигналов цветности. Допустимое различие усиления находится в пределах ± 3 дБ.
Вопросы для самоконтроля
10.1 Какими способами ТВ программы доводятся до телезрителей?
10.2 В каких диапазонах радиоволн ведется ТВ вещание?
10.3 Как обеспечивается совместная работа большого количества ТВ станций?
10.4 С какой целью осуществляется смещение несущих частот передающих ТВ радиостанций?
10.5 Назовите принципы построения систем кабельного телевидения.
10.6 Поясните особенности древовидной структуры построения СКТВ.
10.7 Перечислите основные преимущества использования ВОЛС по сравнению с коаксиальным кабелем.
10.8 Какие способы построения СКТВ на коаксиальном кабеле используются на практике?
10.9 Дайте общую характеристику типовому оборудованию СКТВ.
10.10 В чем заключаются конструктивные особенности СКТВ на основе ВОЛС?
10.11 Расскажите об основных принципах работы источников и приемников оптического излучения.
10.12 Какие способы модуляции находят применение в распределительных сетях СКТВ, использующих ВОЛС?
10.13 Поясните особенности передачи ТВ сигналов по спутниковым каналам связи.
10.14 Дайте общую характеристику сотовым системам телевидения.
10.15 Охарактеризуйте основные принципы организации контроля качества ТВ вещания.
10.16 Перечислите основные типы измерительных сигналов систем непрерывного контроля работы ТВ тракта и дайте их общую характеристику.
10.17 Каким способом осуществляется контроль диаграммы уровней и переходной характеристики ТВ тракта?
10.18 В чем заключаются преимущества измерения переходной характеристики ТВ тракта с помощью синусквадратичного импульса?
10.19 Расскажите об особенностях измерения нелинейных характеристик ТВ тракта.
10.20 Как осуществляется контроль передачи сигналов цветности?
Список рекомендуемой литературы








