
- •Зоны приёма и тени, и анализ услуг. Климат исследуемой территории умеренно-континентальный, с жарким сухим летом и изменчивой прохладной зимой. Осадков 480-550 мм в год, в основном летом.
- •2.Анализ стандартов тв вещания.
- •2.1.Система цифрового наземного тв вещания dvb-t.
- •2.2. Система цифрового спутникового тв вещания dvb-s2.
- •2.4. Система мобильного тв вещания dvb-h.
- •3.Выбор способа доставки и распределения транслируемого контента.
- •Система mvds
- •Система lmds.
- •4.Расчёт радиолиний доставки телевизионного сигнала в Тавровский с.О.
- •4.1. Расчёт радиолинии Белгород – Таврово.
- •Технические характеристики:
- •Другие характеристики:
- •4.2. Расчёт спутниковой радиолинии.
- •5. Проектирование распределительной сети телевещания для микрорайона Таврово-2.
- •Частотный ресурс
- •Пропускная способность
- •8303.210405.012.Пзкр
2.2. Система цифрового спутникового тв вещания dvb-s2.
Стандарт системы второго поколения (DVB-S2) для видеовещания, интерактивных услуг, сбора новостей и других широкополосных спутниковых (SAT) приложений является дополнением к широко используемому стандарту SAT-вещания DVB-S. Новый стандарт был разработан консорциумом DVB Project (Digital video Broadcasting Project – Проект цифрового видеовещания – организация, занимающаяся разработкой стандартов в области цифрового телевидения для Европы) и детально технически исследован Совместным Техническим комитетом (JТС – Joint Technical Committee) радиовещания Европейского Союза радиовещания (RBU – European Broadcasting Union), Европейским комитетом по электротехнической стандартизации CENELEC и Европейским Институтом Телекоммуникационных Стандартов (ETSI – European Telecommunications Standards).
Основные характеристики DVB-S2
DVB-S2 – это DVB спецификация для широкополосных SAT применений второго поколения, разработанная на базе отработанных технологий DVB-S [2] и DVB-DSNG (Digital Satellite News Gathering – цифровая спутниковая видео журналистика). Под DSNG обычно понимают передвижные системы передачи TV информации с мест событий, именуемые системами сбора новостей. Система DVB-S2 разрабатывалась в основном для:
услуг TV вещания стандартной четкости (SDTV) и TV высокой четкости (ТВЧ или HDTV);
интерактивных услуг, включая доступ в Internet;
профессиональных приложений.
Для всех этих приложений DVB-S2 использует последние достижения как в модуляции, так и в кодировании канала, что позволяет увеличить пропускную способность порядка 30% и более в сравнении с DVB-S. В пределах передаваемого потока данных может использоваться широкий набор адаптивного кодирования, модуляции и уровней защиты от ошибок (т.е. скорости кодирования). Посредством реверсного канала (а это может быть любой физический канал, включая и телефонные линии), информирующего передатчик о фактических условиях приема, могут быть оптимизированы параметры передачи для каждого индивидуального пользователя в режиме вещания “точка-точка”.
Рисунок 2.1. схема DVB-S2
Важно акцентировать внимание на "изюминке" DVB-S2 - это адаптивное кодирование и модуляция АСМ. Такой режим работы применим для приложений класса "точка-точка" (двухточечные приложения, например, IP вещание в один адрес или DSNG. Суть режима АСМ сводится к тому, что в зависимости от приема сигнала (например, наличия дождя), меняется режим работы модулятора DVB-S2, т.е. изменяются скорость кодирования (СR) и формат модуляции, вследствие чего меняется и требуемое C/Nтреб у абонента. Проще говоря, режим АСМ позволяет достигать максимальной скорости цифрового потока для любых погодных условий. Очевидно, что порог C/N устанавливается на приемной стороне потребителем данной услуги (рис. 3) за счет непрерывного измерения C/N + I (отношение несущая/шум + помеха) и посылки измеренного значения на вещательную наземную передающую станцию посредством реверсного канала. При этом параметры кодирования и модуляции могут изменяться от кадра к кадру 2.3. Система цифрового кабельного ТВ вещания DVB-C.
Структура системы DVB-C максимально гармонизирована со структурой спутниковой системы DVB-S, но в качестве типа модуляции в ней используется M-QAM с числом позиций М от 16 до 256. На рис. 2.2 показана структура оборудования головной станции кабельной линии и абонентского приемника-декодера для такой линии.
Рисунок 2.2. Структурная схема системы DVB-C
Входными сигналами на головной станции являются транспортные пакеты MPEG-2 и такты, получаемые через интерфейс в основной полосе от:
спутниковой линии,
технологических линий,
локальных программных источников и т.п.
Характерной особенностью рассмотренного тракта адаптации является отсутствие внутреннего сверточного кодека и наличие формирования спектра в основной полосе. Защита от пакетированных ошибок производится исключительно за счет перемежения на выходе кодера Рида-Соломона.
После сверточного перемежения непрерывную последовательность байтов необходимо разделить на короткие последовательности битов, каждая из которых соответствует символу QAM, т.е. определенной точке на квадратурной диаграмме модулированного сигнала. Такие последовательности двоичных символов называются кортежами. Длина кортежа т = log2(M), где М — число позиций сигнала M-QAM.
Циклическая задача отображения байтов в кортежи для одного цикла может быть выражена формулой 8k = пт, где: k — число преобразуемых байтов по 8 бит; п — число кортежей длиной т бит.