- •1.1 Источники тв сигналов
- •1.2 Головная станция
- •2. Система кабельного распределения
- •2.1 Структура системы кабельного распределения
- •2.3 Классификация систем кабельного распределения.
- •3 Энергетические параметры крс
- •4 Линейные искажения тв сигнала
- •5.2 Устройство волоконно-оптических линий связи
- •6.1 Принципы построения спутникового телевизионного вещания
- •7. Цифровое тв
- •7.1 Принципы Цифрового тв
- •7.2 Стандарты цифрового тв
- •8 Оборудование кабельных распределительных сетей
- •9.2 Основные электрические характеристики коаксиального кабеля
- •11.1 Магистральные и домовые линейные усилители
- •12 Конверторы и Модуляторы
- •13 Распределение частотных каналов
- •14 Практические расчеты сети как доп. Вопросы
- •Разветвители tv сигналов
- •Коаксиальные кабели
- •Технические характеристики
2.3 Классификация систем кабельного распределения.
- системы кабельного распределения СКП и СКТ
Ответ: В зависимости от сложности, протяженности и числа обслуживаемых абонентов системы кабельного распределения делятся на 2 группы : -- система коллективного приема (СКП), обслуживающие небольшое число абонентов. - система кабельного телевидения (СКТ) или крупные системы коллективного приема (КСКП), обслуживающие большие группы абонентов и обеспечивающие возможность передачи дополнительных внутрисистемных сигналов.
- Класс СКП 1-1 Ответ: Класс СКП 1-1. Как правило, это обычная пассивная распределительная сеть, обслуживающая небольшое количество абонентов. Источником сигнала может служить обычная антенна.
- Класс СКП 1-2 Ответ: Класс СКП 1-2. Данная система представляет собой объединение нескольких систем класса СКП 1-1. Обработкой принятых антенной системой радиосигналов занимаются входное усилительно-преобразовательное устройство (ВУПУ). В простейшем случае это широкополосный усилитель, но могут использоваться конвертеры и канальные усилители для поканальной обработки сигнала. Такие системы могут обслуживать компактно расположенные жилые дома и общественные здания, а общее количество абонентов может достигать нескольких сот.
- Класс КСКП 2 Ответ: Класс КСКП 2. Характерной особенностью таких систем является применение головных станций, основное отличие которой от ВУПУ заключается в обязательной поканальной обработке сигналов, стабилизации выходных уровней ТВ сигналов, сигналов услуг и информации для абонентов и пр. Число абонентов такой системе может достигать нескольких тысяч.
- Класс КСКП 3 Ответ: Класс КСКП 3. Это крупная система коллективного приема телевидения, предназначенная для обслуживания района города или всего города. Отличительной ее особенностью в сравнении с системой класса СКПТ 2 является более развитая магистральная сеть.
2.4 Диапазоны частот каналов распределения. Для осуществления передачи сигналов по КСКП используется диапазон частот от 47 – 862 Мгц.
- Диапазоны МВ. Ответ: Диапазон МВ разбит на три поддиапазона 1) 48,5 – 66 МГц. 2) 76 – 100 МГц. 3) 174 – 230 МГц.
- Диапазоны ДМВ. Ответ: Диапазон ДМВ разбит на два поддиапазона 1) 470 – 606 МГц. 2) 606 – 862 МГц.
-Диапазоны СК Ответ: Диапазон Ск разбит на три участка. 1) 110 – 174 МГц. 2) 230 – 294 МГц. 3) 294 – 446 МГц.
3 Энергетические параметры крс
3.1 Уровень ТВ сигнала Ответ: Уровень сигнала, поступающего на ТВ приемник, является основным энергетическим параметром, определяющим качество изображения. Уровень сигнала должен быть достаточным для нормальной работы телевизора, то есть превышать его чувствительность, но и слишком большой сигнал может перегрузить телевизионный приемник и ввести его каскады усиления в нелинейный режим, что также приведет к ухудшению качества изображения. Поэтому в нормативных документах регламентируют допустимые min и max уровни сигналов на выходе абонентской розетки. Согласно отечественному ГОСТ 28324-89 "Сети распределительные приемных систем телевидения и радиовещания. Классификация приемных систем, основные параметры и технические требования", уровни полезных сигналов на выходах абонентских розеток должны находиться в пределах 57-83 dBmV для диапазона (30-300 МГц) и 60-83 dBmV для диапазона (300-1000 МГц). Перекос уровней сигналов для различных телевизионных каналов на выходах розетки: в диапазоне 47—862 МГц — не более 12 дБ, в любой полосе шириной 60 МГц — не более 6 дБ, на соседних телевизионных каналах — не более 3 дБ.
3.2 Источники шумов ТВ систем. Ответ: Источниками шумов ТВ систем являются внешние шумы, принимаемые антенной, тепловые шумы из-за потерь в антенне и фидере, шумы усилительных и преобразовательных устройств. Возрастание уровня шумов происходит как за счет шумов усилителей и других элементов, так и за счет потерь в соединительных линиях.
3.3 Отношение сигнала к шуму. Ответ: Абсолютные значения уровня сигнала и уровня шума каждый по отдельности не могут дать представления о степени искажения ТВ сигнала. Качественное изображение может быть получено при определенном отношении сигнала к шуму. Государственный стандарт требует, чтобы отношение сигнал шум в любой точке РС был не менее 43дб.
3.4 Нелинейные искажения ТВ сигнала -Источники нелинейных искажений Ответ: Нелинейные искажения возникают вследствие нелинейных характеристик активных приборов распределительной сети, и их влияние зависит от уровня обрабатываемого сигнала. В коаксиальных системах передачи это различные усилители – антенные, магистральные, домовые. В оптических системах передачи это оптические передатчики и оптические приемники.
Причины появления нелинейных искажений Ответ: Нелинейные искажения ТВ сигналов связаны с нелинейностью передаточных характеристик активных элементов распределительной сети , в частности, усилителей. В процессе усиления ТВ сигнала в выходном сигнале появляются квадратичные, кубичные и более высокого порядка составляющие, которые вносят искажения в ТВ сигнал, то есть на выходе усилителя кроме полезных сигналов будут формироваться побочные продукты – колебания с комбинационными частотами. Продукты преобразования, частот которых кратны основным частотам сигналов называют – гармониками, а продукты с комбинационными частотами, сформированными из двух и более частот, называют интермодуляционными составляющими. При линейном росте входного сигнала продукты преобразования второго порядка растут пропорционально квадрату, а третьего – кубу. При увеличении входных сигналов на 1дб уровень комбинационных составляющих второго порядка увеличивается на 2дб, а третьего на 3дб. Гармоники и интермодуляционные составляющие являются помехами для основного сигнала. Их негативное влияние зависти не от абсолютного уровня, а от соотношения с основным сигналом. Поскольку уровни полезных выходных сигналов прямо пропорциональны уровням входных, то отношение сигнала к помехе уменьшается на 1дб и 2дб для продуктов преобразования второго и третьего порядков соответственно при увеличении входного сигнала на 1дб. Из предыдущего выражения следует, что нельзя беспредельно увеличивать уровень входного сигнала. На практике ограничивают уровень не входного, а выходного сигнала, что при постоянном линейном коэффициенте усиления является эквивалентным условием. За максимальный допустимый выходной уровень принимают такое значение произведение при котором отношение сигнала к комбинационной помехе не превышает заданного значения для искажений любого порядка.
-Перекрестная модуляция Ответ: Перекрестная модуляция возникает тогда, когда вследствие нелинейности передаточной характеристики усилителя возникает паразитная модуляция несущей полезного сигнала огибающей мешающего сигнала. Перекрестная модуляция может возникать как в широкополосных усилителях, так и канальных. На экране телевизора она проявляется как наложение изображения стороннего, нежелательного канала на изображение основного канала. Перекрестная модуляция может возникать и при усилении одного ТВ канала, как результат взаимодействия несущей изображения и поднесущей звука в том случае, когда последняя имеет слишком большой уровень. Результатом являются характерные искажения звука и звуковые линии на изображении.
Интермодуляционные помехи (2-го и 3-го порядка) Ответ: Интермодуляционные помехи второго порядка (Inter Modulation Amplitude(IMA2))возникают при возбуждении усилителя, по крайней мере, двумя сигналами c частотами F1 и F2. Комбинационные составляющие, колеблющиеся с суммарной F1+F2 и разностной F1 - F2 частотами, образуют помехи второго порядка. Например, несущие изображения 1-го (49,75Мгц) и 6-го (175,25) каналов вызывают помеху на частоте 225Мгц, которая попадает в полосу 12-го канала, образуя на изображении диагональные линии. Интермодуляционные искажения третьего порядка (Inter Modulation Amplitude(IMA3)) имеют место при взаимодействии двух, трех и более сигналов.
