- rozhlas, televize, mobilní komunikace (1/2)
|
|
- Peter Matoušek
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Systémy - rozhlas, televize, mobilní komunikace (/2) Ing. Karel Ulovec, Ph.. ČVUT, Fakulta elektrotechnická xulovec@el.cvut.cz Tyto podklady k přednášce slouží jako pomůcka pro studenty předmětu AB37 - Komunikace a elektronika. Žádné jiné využití (zveřejňování, kopírování, apod.) není povoleno bez projednání s autorem! /35 Systémy - rozhlas, televize, mobilní komunikace (/2) Úvod do komunikačních systémů Obecné schéma komunikačních systémů Základní vlastnosti rádiových kanálů, kmitočtová pásma pro rádiovou komunikaci Zdrojové kódování Hovorový, zvukový a obrazový signál Kanálové kódování Protichybové zabezpečení Modulace s jednou nosnou vlnou Ortogonální rekvenčně dělený multiplex OFM Sdílení rádiového kanálu Simplexní / duplexní provoz Metody mnohonásobného přístupu Celulární(buňková) struktura systémů pro mobilní komunikaci Přenosové systémy s více vstupy a výstupy (MIMO, ) Témata k zápočtovému testu 2/35
2 Úvod do komunikačních systémů 3/35 Obecné schéma komunikačních systémů Obecné schéma komunikačních systémů Model zpracování signálu Přenos inormace od zdroje do místa reprodukce komunikačním kanálem Komunikační kanál Spojitý, analogový => signál je nutné upravit zdrojové a kanálové kódování Zdrojové kódování Získat a upravit signál pro přenos Kanálové kódování Úprava signálu do podoby vhodné pro přenos komunikačním kanálem Modulátor lze chápat jako součást kanálového kódování zdroj inorm. kodér zdroje kodér kanálu modulátor komunikační kanál dekodér kanálu dekodér zdroje demodulátor reprodukce 4/35
3 Základní vlastnosti rádiových r kanálů Vlastnosti Útlum Šum Vliv šumu (nejjednodušší aditivní bílý gaussovský šum AWGN) vzhledem k systému zpracovávaná šířka pásma kmitočtů B syst Výkon šumu P š = N B syst Poměr výkonůužitečného signálu a šumu SNR = P sig / P š V decibelové míře SNR (db) = log (P sig / P š ) Rušení (atmosérické, způsobené člověkem) Odrazy (od nepohyblivých a pohyblivých objektů) způsobující tzv. únik Pokud zpoždění odraženého signálu (případně délka rozptylu signálu v čase) se blíží či přesahuje dobu trvání symbolu, dochází k překrývání sousedních datových symbolů intersymbolováintererence (ISI) Příspěvek odraženého signálu se rovněž nežádoucím způsobem projeví ve spektru přijímaného signálu Pohyb vysílače/přijímače/zdrojů odrazu ochází k iktivní změně rekvence signálu (opplerův eekt) u systémů s více nosnými vlnami může dojít k vzájemnému rušení mezi nosnými vlnami intererence mezi nosnými (ICI) => Zkreslení signálu, snížení poměru výkonů signálu a šumu, nárůst bitové chybovosti BER při přenosu BER(Bit Error Ratio) = počet chybně přenesených bitů / počet celkově přenesených bitů za jednotku času 5/35 Kmitočtov tová pásma pro rádiovou r komunikaci kmitočtový rozsah rozsah vln 3 khz 3 khz ( km km) 3 khz 3 khz ( km km) 3 khz 3 MHz ( km m) 3 MHz 3 MHz ( m m) 3 MHz 3 MHz ( m m) 3 MHz 3 GHz ( m cm) 3 GHz 3 GHz ( cm cm) 3 GHz 3 GHz ( cm mm) 3 GHz 3 THz ( mm, mm) název (dle vlny), zkratka angl. zkratka (dle kmitočtu) velmi dlouhé, VV VF (Very low requency) dlouhé (kilometrové), V F (ow requency) střední (hektametrové), SV MF (Medium requency) krátké (dekametrové), KV HF (High requency) velmi krátké (metrové), VKV VHF (Very high requency) ultrakrátké (decimetrové), UKV UHF (Ultra high requency) superkrátké (centimetrové), SKV SHF (Super high requency) extrémně krátké (milimetrové), EKV EHF (Extremely high requency) decimilimetrové THF (Tremendously high requency) příklady využití navigace, kmitočtové a časové normály AM rozhlas, námořní komunikace, letecká dálková navigace, komunikace v energetice AM rozhlas, amatérské pásmo AM rozhlas, vojenská komunikace, občanské pásmo (CB) FM rozhlas, TV, letecká, lodní komunikace, amatérské pásmo TV, radar, mobilní kom. (2G, 3G), GPS, vojenská kom., průmyslové aplikace, Bluetooth, Zigbee, WiFi, WiMax pozemské směrové spoje, družicové spoje, radary, UWB, WiFi, WiMax, mobilní kom. (4G) radary, naváděcí systémy, radioastronomie, výzkum, mobilní kom. (5G?) výzkum 6/35
4 Zdrojové kódování Zdrojové kódování Rovněž zahrnuje: získání signálu pro přenos (snímání obrazu, zvuku, řeči) a digitalizaci Omezení opakovaného či zbytečného přenosu inormace (analogový systém omezení kmitočtu, digitální systém komprese datového toku) Signál Hovorový (řečový) 3 Hz až 3 khz Zvukový (rozhlasový) 2 Hz až 2 khz (5 khz) Obrazový (televizní) minimální rekvence odpovídá snímkové obnovovací rekvenci 25 snímků/s; maximální kmitočet souvisí s rozlišením dvojbod S (Standard einnition) rozlišení PA s 625 řádky a poměrem 4:3 4 Počet bodů jednoho obrazového snímku = = bodů 3 Na šířku pásma je nejnáročnější přenos elementární černobílé šachovnice Černobílých dvojbodů je / 2 = 26 47, tj. počet period Což při snímkové rekvenci 25 snímků/sec představuje max. rekvenci: 4 max = = , 5 MHz 2 3 Při uvažování H (High einnition) rozlišení 92 bodů, 8 řádků, 25 snímků/sec max = = MHz (cca 4x více než S) řádků /3 sloupců 7/35 Zdrojové kódování igitalizace: Vzorkování (Pulse Amplitude Modulation, PAM) kvantování vyjádření kódovým slovem (Pulse Code Modulation, PCM) Minimální vzorkovací kmitočet = 2 x maximální kmitočet přenášeného signálu Obraz (pouze jas) 2 x 6,5 MHz; zvuk 2 x 2 khz; řeč: 2 x 3 khz Počet kvantizačních hladin = 2 počet bitů slova (např. při 8 bitech je 256 hladin) Bitové rychlosti datového toku Obraz STV 4:2:2 (CCIR 6, ITU 6, SI sériový přenos nekomprimovaného digitalizovaného obrazového signálu) 27 Mb/s; HTV cca Gb/s Zvuk (2 kanály).5 Mb/s Řeč 4 kb/s zvuk P P A A 48 khz 6 b Zdrojové kódování.536 Mb/s řeč P obraz A 8 khz 3 b kamera R G B 4 kb/s matice Y R-Y B-Y P P P 6.75 MHz 8 nebo b 3.5 MHz 8 nebo b A A A 26 nebo 27 Mb/s 8/35
5 Zdrojové kódování Zdrojové kódování komprese = omezení opakovaného či zbytečného přenosu inormace Omezení opakovaného přenosu (snížení redundance) Např. sousední body v prostoru či sousední snímky v čase TV obrazového signálu jsou podobné (korelované) dierenciální (rozdílové) kódování Vratný proces Omezení zbytečného přenosu (omezení irelevance) Např. zrak má nižší rozlišení barevných složek než jasu nižší vzorkovací kmitočet pro barvonosné složky Např. maskovací jev (silný vjem zastíní slabší) maskované složky se ignorují a nebo se přenáší s hrubším kvantováním Nevratný proces; ale tak, aby nemohl být rušivě vnímán Různé verze MPEG (Moving Pictures Experts Group) Příklady datových toků po kompresi viz obr. (cca 2x snížená rychlost) obraz zvuk 26 nebo 27 Mb/s komprese cca až 5 Mb/s.536 Mb/s komprese cca 2 až 52 kb/s řeč 4 kb/s komprese cca 4 až 2 kb/s 9/35 Kanálov lové kódování Modulace Úprava signálu do podoby vhodné pro přenos komunikačním kanálem VF (vysokorekvenční) signál je možno vyslat / přijmout anténou λ / 2 c λ = 25 Hz až 6.5 MHz 2 km až 46 m MHz λ = 3 m GHz λ =.3 m Ochrana signálu před chybami Snížení bitové chybovosti BER způsobené přenosem (Bit Error Ratio; BER = počet chybně přenesených bitů / počet celkově přenesených bitů za jednotku času) Protichybové zabezpečení Prokládání rozptýlení shluku chyb, rovnoměrné rozprostření inormace do časově-kmitočtového prostoru Protichybové ochranné (korekční) kódování zavedení úmyslné redundance pro možnost opravy (či alespoň detekce) chyb (dopředné ochranné kódování FEC, Forward Error Correction) Základní dělení blokové x průběžné (viz příklady dále) Využívání diverzity (paralelní cesty přenosu) /35
6 Kanálov lové kódování Průběžné protichybové konvoluční kódování a i z - z - z - z - z - z - příklad zúžení CR = 4/7: i = 2 3 b,i matice zúžení => bit odebereme => bit neodebereme b,i i = 2 3 a a a 2 a 3 b 2,i b 3,i b, b, b, b 2, b,2 b,2 b,3 Zpracování bit po bitu v několika větvích Hloubka kódu souvisí s počtem zpožďovacích členů Více členů větší hloubka vyšší robustnost Kódový poměr (Code Rate, CR) (někdy též kódová rychlost) = počet vstupních bitů do kodéru / počet odebraných bitů z kodéru při protichybovém kódování Nižší CR větší robustnost Užitečná přenosová bitová rychlost odpovídá poměru CR Zúžení (punkturování) výstupních datových toků z více větví konvolučního kodéru Příklad viz obr.: před zúžením CR = /4 (všechny bity vysílány), po zúžení CR = 4/7 (vysílány jen některé bity) Za účelem zvýšení užitečné přenosové bitové rychlosti /35 Kanálov lové kódování Blokové protichybové cyklické kódování CRC (Cyclic Redundancy Check) o kodéru vstupuje blok dat o velikosti k bajtů, k nim přidáno m kontrolních bajtů, celkem na výstupu n = k m g x x x g 2 g m- kontrolní bajty: z - r m- z - z - z - r m-2 r r vstupní bajty: z, z,..., z k- výstupní bajty: z, z,..., z k-, r, r,..., r m- Užitečná přenosová bitová rychlost se sníží v poměru k/n RS kódování (Reed Solomonovo), opravit lze až m/2 bajtů např. RS (255, 239, 6) k = 239 bajtů, n = 255 bajtů a opravit lze 8 bajtů BCH kódování (Bose, Chaudhurih, Hocquenghem) např. BCH (32 4, 32 28, 92) k = 32 4, n = a opravit lze 2 bitů 2/35
7 Blokové protichybové kódování PC (ow ensity Parity Check) Způsob výpočtů kontrolních součtů lze vyjádřit maticově výstupní kódové slovo (vektor) c délky N PC = K PC M PC, vznikne maticovým násobením inormačních bitůu(vektor) délky K PC a generující matice G velikosti K PC,N PC c =u xg Na výstupu kodéru kódové slovo délky N PC = K PC M PC, kódový poměr CR = K PC / N PC Existuje kontrolní maticeh, pro kontrolu paritních součtu (parity check) přijatého kódového slova, platíg xh T = Kontrolní (paritní) matice obsahuje malý počet bitů rovných > ow ensity, zbylé bity nulové Počet řádků = K PC a počet sloupců = N PC Kanálov lové kódování např. v obr.: řádků K PC = 2, sloupců N PC = 6, CR = K PC / N PC = 3 / 4 Relativně náročné dekódování dekódování se provádí v několika iteracích => při stejných podmínkách lze opravit více chyb než pro konvoluční kódování Např. K PC = 486 bitů (=675 B) a N PC = 648 bitů (=8 B), CR = 3 / 4 louhé kódové slovo, velká hloubka kódu 3/35 Kanálov lové kódování Modulace digitální modulace s jedinou nosnou vlnou Signál nabývá stavů z konečné množiny (stavy modulace, počet stavů M = 2 b ) Měnit lze kmitočet (FSK Frequency Shit Keying), amplitudu (ASK Amplitude Shit Keying), ázi (PSK Phase Shit Keying), či kombinace předchozího s ( t) = n A ( t) e n [ ω t Φ ( t )] j n n QPSK (M = 4, b = 2) 6QAM (M = 6, b = 4) ASK FSK PSK Stav je platný po určitou dobu doba symbolu T s Symbolová rychlost R s = / T s Jeden symbol je dán jedním či více vstupními bity (v obr. b bitů a M stavů) Bitová rychlost R b = b R s b = log 2 M 64QAM (M = 64, b = 6) 4/35
8 Kanálov lové kódování Modulace kvadraturní modulace QAM (Quadrature Amplitude Modulation) Signál tvořen dvěma kvadraturními složkami Souázová složka I (Inphase), reálná část signálu komplexní obálky (cosinus) Kvadraturní složka Q (Quadrature), imaginární část signálu komplexní obálky (sinus) Konstelační diagram koncové body vektorů (komplexní obálka v IQ rovině) IQ modulátor vstupní bitový tok sério-paralelní převod I Q mapovací obvod h M [ ] x h M [ ] x Σ s(t) sin( ω ct) cos( ω c t) QPSK (Quadri Phase Shit Keying) {-,} 6-QAM (a = ) {-3,-,,3} Neuniormní 6-QAM (a = 2) {-4,-2,2,4} Neuniormní 6-QAM (a = 4) {-6,-4,4,6} 64-QAM (a = ) {-7,-5,-3,-,,3,5,7} Neuniormní 64-QAM (a = 2) {-8,-6,-4,-2,2,4,6,8} 5/35 Kanálov lové kódování igitální modulace s jedinou nosnou vlnou spektrum modulovaného signálu Modulační signál po dobu trvání symbolu tvarován tzv. modulačním impulsem Obdélníkový modulační impuls (signál není tvarován, ale nenulový v délce symbolu) h(t).5 T S Η() T S t /T S Modulační impuls se spektrem SqRRC Šířka pásma modulovaného (VF.) signálu B VF je určená symbolovou rychlostí R Tvar spektra a B VF ovlivňuje volba koeicientu α.5 h(t).5 Η() α =. T S α =.9.5 T S α =.9 α = TS /T S t BVF = ( α) R 6/35
9 OFM Ortogonální rekvenčně dělený multiplex OFM (Orthogonal Frequency ivision Multiplexing) Nnosných vln Rozdělení dat do jednotlivých nosných vln louhétrvánísymbolovédoby T s (N-krát oproti modulaci s jedinou nosnou vlnou) Zvýšení odolnosti vůči přeslechům mezi vysílanými symboly (ISI, Inter-Symbol Intererence) Nosné vlny modulovány digitální modulací QAM Princip sada paralelních modulátorů Signál získán zpětnou Fourierovou transormací sériový tok paralelní tok N ( ) = s k N n= x e n j2πkn / N k N N- modulátor modulátor modulátor N- modulovaný signál 7/35 OFM Spektrum OFM signálu Signál a tedy i jeho spektrum je dán/dáno stavem všech nosných vln OFM symbol (délka T s ) Časový průběh podobný šumu pro velká N (centrální limitní věta) Nosné vlny jsou ortogonální (maximum každé se překrývá s minimy všech ostatních) = / T s a v případě ochranného intervalu (viz. dále) = / T u, kde T u odpovídá užitečné části symbolu normovaný relativní výkon B s = (N-) (N - ),8,6,4,2 B s = (N) = 2 B s 8/35
10 OFM s(k) Ochranný interval (Guard Interval) alší snížení vlivu odrazů (signál má čas doznít ) Vložení nulových vzorků nebo Zopakování části symbolu tzv. cyklické prodloužení (využívá se při hrubé synchronizaci) s(k) s(k).4 s(k).4.2 nulových vzorků ochranný interval k ochranný interval (cyklické prodloužení) k g vzorků T je délka ochr. intervalu o g vzorcích; T u je délka užitečné části symbolu o u vzorcích Snižuje spektrální účinnost a užitečnou přenosovou bitovou rychlost v poměru u Tu Tu = = T T T T s = T u T, T / T u např. /4, /8, /6, /32 u g s u 9/35 OFM Pilotní buňky Buňka (OFM cell) dána polohou v čase (vysílaný OFM symbol) a rekvenci (konkrétní nosná vlna) Nejsou modulovány, obvykle vysílány s vyšším výkonem než datové buňky Různé možnosti rozložení v čase a rekvenci Viz obr. kontinuální (a, b) vs. rozprostřené (c) nebo kombinace (d) Synchronizace, odhad stavu kanálu (a následná ekvalizace) ůležité pro odstranění vlivu odražených signálů celkové užité rekvenční pásmo amplituda jednotlivá podpásma rekvence 2/35
11 OFM COFM (Coded OFM) Snížení chybovosti přenosu opředné ochranné kódování (Forward Error Correction) a prokládání Obvykle více úrovní (řetězový kód) Vysílací strana Vnější (např. Reed-Solomonův) kodér Vnější prokládání Vnitřní (např. konvoluční) kodér Vnitřní prokládání Přijímací strana Vnitřní zpětné poskládání Vnitřní dekodér (např. Viterbiho dekódování) Vnější zpětné poskládání Vnější dekodér (např. Reed-Solomonův) 2/35 OFM COFM (Coded OFM) příklady chybovostí BER Za vnitřním dekodérem = BEFORE RS, za vnějším dekodérem = AFTER RS QEF (quasi error ree) BER = - 22/35
12 OFM Vlastnosti OFM signálu Výhodný tvar spektra s ohledem na využití kmitočtového pásma Odolnost proti úzkopásmovému rušení Při užití COFM lze určitý počet chyb opravit Odolnost proti vícecestnému šíření (dlouhý symbolový interval, ochranný interval, odhad stavu kanálu) Odolnost se zvyšuje s rostoucí délkou trvání ochranného intervalu Jednorekvenční sítě SFN (Single Frequency Network) - synchronizace z GPS, maximální vzdálenost vysílačů přímo určena délkou trvání ochranného intervalu, pro rozlehlé sítě nutno volit velký počet nosných vln Spektrum signálu získané spektrálním analyzátorem: PK* VIEW Re-5dBm SWP 5 o Center 8 MHz *Att 2dB * RBW 3kHz VBW khz SWT 2.7s 2.4 MHz/ Marker [T] -25. dbm 8. MHz Span 24 MHz B Úzkopásmové rušení: amplituda celkové užité rekvenční pásmo jednotlivá podpásma rekvence 23/35 OFM Vlastnosti OFM signálu Při ztrátě ortogonality nosných vln dochází k přeslechům mezi nosnými vlnami ICI (Inter- Carrier Intererence) nároky na přesné časování (synchronizace) symbolů Např. vlivem nepřesného vzorkování pak rozestup nosných vln v přijímači nedopovídá stavu na vysílači Ale také vlivem vzájemného pohybu vysílače a přijímače (opplerův eekt) v prostředí s odraženými signály při mobilním příjmu je lepší volit větší rozestupy nosných vln Šumový charakter časového průběhu signálu Vysoký poměr špičkové hodnoty výkonu oproti střední hodnotě nutno uvážit při návrhu koncových stupňů vysílačů Časový průběh signálu OFM (nahoře) a okamžitá hodnota výkonu signálu OFM (dole): 24/35
13 OFM, SC-FMA SC-FMA (Single-Carrier Frequency ivision Multiple Access) Omezuje nevýhodu OFM modulace vysoký poměr špičkové hodnoty výkonu oproti střední hodnotě FFT transormace pro předzpracování modulačních symbolů (v obr. blok šedivě, po vynechání systém odpovídá zcela OFM) výstižnější název FT-SOFM (FT Spread OFM) vstup dat Mapování konstelace Sériověparalelní převod N u FFT N u N u Mapování N v IFFT symbolů na dílčí nosné N v N v Přidávání CP N v N CP Paralelněsériový převod AC RF SC-FMA signál N u < N v (mapováním N u symbolů do N v dílčích nosných vln se provede FMA) Snížení poměru PAPR je výhodné pro mobilní stanice, možno užívat účinnějších koncových zesilovačů 25/35 Sdílen lení rádiového kanálu V daném místě, v jistém čase, v omezeném kmitočtovém rozsahu omezené přenosové možnosti (maximální přenášený kmitočet v případě analogových systémů, maximální užitečná přenosová rychlost při dané chybovosti v případě digitálních systémů, maximální počet jednotlivých kmitočtových přídělů) Omezené prostorové-časové-kmitočtové prostředky je třeba sdílet pro obousměrné spojení Metody duplexního provozu Omezené prostorové-časové-kmitočtové prostředky je třeba sdílet pro více uživatelů Metody mnohonásobného přístupu k přenosovému médiu Poznámka: Multiplex vs. metoda mnohonásobného přístupu k přenosovému médiu Multiplexování sdružování signálů v základním pásmu, před modulací Příklady Analogová TV rekvenční multiplex (obsahuje signály jasu, barvy a zvuku) a zároveň časový multiplex (2 µs signálu TV řádku pro synchronizaci, 52 µs pro jas) igitální TV programový mutliplex obrazových, zvukových dat a nebo transportní multiplex více programů 26/35
14 Sdílen lení rádiového kanálu Simplexní / duplexní režim Simplexní jeden směr spojení (např. systémy pro přenos TV) uplexní oba směry spojení (např. mobilní komunikační systémy) Přímý nebo k účastníkovi (orward, downlink, ) a zpětný nebo od účastníka (return, uplink, U) Metody duplexního provozu (ivision uplex) T (Time ivision uplex) přístup na jedné rekvenci (v jediném společném kanálu) pro uplink a downlink v různých časových intervalech, v tzv. časových štěrbinách (timeslot), střídají se timesloty pro uplink a downlink ve zvoleném poměru U U U F (Frequency ivision uplex) současný přístup pomocí odlišných rekvenčních kanálů pro uplink a downlink uplexní odstup kmitočtový odstup mezi rekvencemi pro U a (obvykle konstantní pro určitý systém) duplexní odstup U... t U U /35 Sdílen lení rádiového kanálu Metody mnohonásobného přístupu (ivision Multiple Access, MA) ělení pomocí kmitočtu (Frequency MA, FMA) K oddělení uživatelů slouží dělení určitého dostupného kmitočtového prostoru na jednotlivé dílčí kanály Kanál je blokován, i když není právě využíván Mezi kanály jsou (ochranné) mezery Malá spektrální účinnost ělení pomocí času (Time MA, TMA) K oddělení jednotlivých uživatelů dochází v časové doméně (časové intervaly, timesloty), celá (dostupná) šířka pásma kanálu využívána všemi uživateli Původně kontinuální inormaci je pro tento přístup nutno na vysílací straně v čase komprimovat a na přijímací straně expandovat (resp. v rámci přiděleného intervalu přenést dostatečné množství dat pokrývající rovněž intervaly, které využívají jiní účastníci) Nutná synchronizace sítě Vysílač pracuje v impulsním režimu Vyšší spektrální účinnost než FMA FMA TMA t t kanál n- kanál n kanál n interval 3 interval 2 interval 28/35
15 Sdílen lení rádiového kanálu Metody mnohonásobného přístupu ělení kódem (Code MA, CMA) Signál je rozprostřen pomocí kódu (chipová doba < symbolová doba) do celé (dostupné) rekvenční šířky, více uživatelů využívá společný rádiový kanál v čase současně v celé dostupné rekvenční šířce současně K rozlišení slouží různé vzájemně ortogonální rozprostírací kódy (pseudonáhodné posloupnosti) přidělené uživatelům V přijímači se provádí opětovné násobení přijímaného signálu s daným rozprostíracím kódem vzhledem k vzájemné ortogonalitě pouze násobek s kódem daného uživatele představuje energeticky významný výsledek a vysílání ostatních uživatelů nepůsobí rušivě (ruší zanedbatelně) Vysoká spektrální účinnost, robustnost k rušení CMA vstupní data rozprostřený signál t symbolová doba - spektrum po modulaci vst. daty rozprostírací kód - spektrum po modulaci rozpr. signálem chipová doba 29/35 Sdílen lení rádiového kanálu Metody mnohonásobného přístupu Pomocí OFM (OFM MA, OFMA) dílčí nosná vlna x symbol = zdrojový element Blok dílčích nosných vln po dobu několika symbolů přidělen konkrétnímu uživateli = yzický zdrojový blok Různí uživatelé mohou užívat jiné modulace dílčích nosných vln a zabezpečení proti chybám Vysoká spektrální účinnost, robustnost k rušení a únikům dílčí nosné vlny OFM symboly 3/35
16 Sdílen lení rádiového kanálu Celulární (buňková) struktura Struktura radiokomunikačních systémů pro mobilní komunikace další rozšíření sdílení Aby nedocházelo k nežádoucímu ovlivňování jednoho přenosu jinými přenosy, které by mohly používat stejná nebo blízká rekvenční pásma, je pro rádiové pokrytí velkého území používán celulární (buňkový) systém kanálu Uvnitř každé buňky je jedna základnová stanice (BTS, Base Transciever Station) s určitou přidělenou skupinou kanálů a komunikující s mobilními stanicemi (MS) uživatelů, kteří se nacházejí v této buňce Okolní buňky používají odlišná r. pásma Použité r. pásmo se opakovaněvyužije v buňce s dostatečnou vzdáleností d, tak aby nemohlo docházet k rušení (rušení je zanedbatelné) zdroj: Turletti, T.: A brie Overview o the GSM Radio Interace, Massachussets Institute o Technology, /35 Sdílen lení rádiového kanálu Celulární (buňková) struktura systémů pro mobilní komunikaci Handover Změna BTS při přechodu mezi buňkami Řízený z BTS za spoluúčasti MS MS neustále měří kvalitu spojení (chybovost BER nebo poměr signál/šum) k okolním BTS a výsledky předává na svou používanou BTS; všechny základnové stanice v dosahu mobilní stanice také sledují kvalitu spojení, výsledky se vyhodnocují v systému GSM (řídící prvek BSC, Base Station Controler) a je-li třeba provést handover, zašle BSC přes příslušnou základnovou stanici příkaz k přeladění Netrvá déle než několik desetin sekundy a v hovoru je nepostřehnutelný Řízení výkonu (power control) Výkon při vysílání se nastavuje podle potřeby; při dobrém stavu kanálu (menší vzdálenosti od BTS, malé rušení) postačuje menší výkon než při špatném stavu kanálu (delší vzdálenosti, více rušení) Intenzity přijímaných signálů se vyhodnocují na MS i na BTS, MS zasílá výsledky do BTS; o řízení výkonu rozhoduje BTS, která předá příkaz ke změně vysílaného výkonu MS Zmenšení intererencí a šetření baterie MS Časová synchronizace při T či TMA Je-li mobilní stanice daleko od základnové stanice, nelze již zanedbat dobu šíření elmag. vln; MS vysílá s předstihem o dobu kompenzující šíření vln; synchronizaci kontroluje a řídí BTS 32/35
17 Přenosové systémy s více v vstupy a výstupy Systémy s více anténami SIMO, MISO, MIMO, SISO Podle počtu vstupů a výstupů z hlediska přenosového kanálu Jen na přijímací straně Single-Input Multiple-Output (SIMO) Jen na vysílací straně Multiple-Input Single-Output (MISO) Na vysílací i přijímací straně Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) Jediná vysílací a přijímací anténa Single-Input Single-Output (SISO) MIMO, MISO, SIMO Vzniká více nezávislých přenosových cest (nekorelované úniky) Teoreticky až násobný nárůst přenosové kapacity (MIMO) iverzitní příjem Vysílají / přijímají se kopie signálu (při přijímací diverzitě výběr nejkvalitnějšího nebo kombinace signálů) Snižuje se tím BER Vhodné pro malé odstupy SNR Použití vícestavových modulací a méně robustního kódování Prostorový mnohonásobný přístup Analogie se soustavami antén kombinace ázově posunutých replik signálu ovlivní vyzařovací charakteristiku antény (řízení anténních svazků) při vysílání či příjmu schopnost vybrat signály ve stejném čase a ve stejném kmitočtovém pásmu na základě směru, ze kterého signál přichází a obdobně je možno při vysílání zvolit směr, kam se signál vysílá SIMO MISO MIMO SISO 33/35 Témata k zápočtovému testu Hovorový, zvukový a obrazový signál Maximální kmitočet hovorového, zvukového a obrazového signálu; příklady vzorkovacích kmitočtů pro hovorový, zvukový a obrazový signál; příklady datových toků nekomprimovaného a komprimovaného digitalizovaného hovorového, zvukového a obrazového signálu. Protichybové zabezpečení Bitová chybovost BER; rozdíl mezi blokovým a průběžným kódováním; kódový poměr (vliv na robustnost zabezpečení a na užitečnou rychlost datového toku). OFM Princip modulačního ormátu OFM; spektrum OFM signálu; vlastnosti OFM signálu; ochranný interval. Sdílení rádiového kanálu Metody mnohanásobného sdílení rádiového kanálu (MA); celulární struktura systémů pro mobilní komunikaci (stručný popis, také vysvětlit: handover a řízení výkonu). 34/35
18 ěkuji za pozornost, prosím vaše dotazy 35/35
DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
DSY-4 Analogové a číslicové modulace Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 analogové modulace základní číslicové modulace vícestavové modulace modulace s rozprostřeným
9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST
9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST Modulace tvoří základ bezdrátového přenosu informací na velkou vzdálenost. V minulosti se ji využívalo v telekomunikacích při vícenásobném využití přenosových
Rozprostřené spektrum. Multiplex a mnohonásobný přístup
Rozprostřené spektrum Multiplex a mnohonásobný přístup Multiplex Přenos více nezávislých informačních signálů jedním přenosovým prostředím (mezi dvěma body) Multiplexování MPX Vratný proces sdružování
Základy rádiové digitální komunikace. Doc. Dr. Ing. Pavel Kovář Katedra radioelektroniky K13137
Základy rádiové digitální komunikace Doc. Dr. Ing. Pavel Kovář Katedra radioelektroniky K13137 (Shannonovo) Schéma digitálního komunikačního řetězce Modeluje zpracování informace v digitálních komunikačních
íta ové sít baseband narrowband broadband
Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo
cca 3dB DVB-T přijímač Testovací vysílač cca 3dB Obr. 1: Blokové schéma
3. MĚŘENÍ NA SYSTÉMU ZEMSKÉ DIGITÁLNÍ TELEVIZE DVB-T PARAMETRY, PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI SYSTÉMU Cíl měření 1) Seznamte se s možnostmi měření testovacím přijímačem EFA. 2) Zobrazte výsledné spektrum signálu
VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory
Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická
Osnova přednášky. Pozemské vysílání digitálního rozhlasu a televize, interaktivita, konvergence. Digitální modulace. Digitální modulace
Osnova přednášky Pozemské vysílání digitálního rozhlasu a televize, interaktivita, konvergence Ing. Karel Ulovec ČVUT, Fakulta elektrotechnická xulovec@eld.cvut.cz Tato prezentace slouží jako pomůcka pro
Rádiové rozhraní GSM fáze 1
Mobilní komunikace Semestrální práce Rádiové rozhraní GSM fáze 1 Martin Klinger 22.5.2007 V průběhu 80.let Evropa zaznamenává prudký nárůst analogových celuárních systémů, bohužel každá země provozuje
Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722
Základy a aplikace digitálních modulací Josef Dobeš Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722 dobes@fel.cvut.cz 6. října 2014 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace analogových modulací modulační i
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy
25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE
25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE Digitalizace obrazu a komprese dat. Uveďte bitovou rychlost nekomprimovaného číslicového TV signálu a jakou šířku vysílacího pásma by s dolním částečně
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy
Evropský projekt digitální televize DVB a základní principy jeho standardu
Evropský projekt digitální televize DVB a základní principy jeho standardu Ústav radioelektroniky VUT FEI Program semináře Co je DVB a jaké přináší výhody? Základní principy a dělení systémů DVB. Digitalizace
Vývoj digitální televizní techniky
Vývoj digitální televizní techniky Obsah přednášky 1. Důvody a principy digitalizace 2. Evropské standardy digitální televize 3. Digitalizace zemského TV vysílání v ČR 1. Důvody a principy digitalizace
Základní principy přeměny analogového signálu na digitální
Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V
Osnova. Idea ASK/FSK/PSK ASK Amplitudové... Strana 1 z 16. Celá obrazovka. Konec Základy radiotechniky
Pulsní kódová modulace, amplitudové, frekvenční a fázové kĺıčování Josef Dobeš 24. října 2006 Strana 1 z 16 Základy radiotechniky 1. Pulsní modulace Strana 2 z 16 Pulsní šířková modulace (PWM) PAM, PPM,
21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM
21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn
Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné
7. Přenos informací Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark MODULACE proces, při kterém se, v závislosti
Radiové rozhraní GSM prakticky. Karel Mikuláštík
Radiové rozhraní GSM prakticky Karel Mikuláštík Kmitočty pro GSM a DCS Uplink Pásmo 900 MHz: 890.2 MHz po 200 khz až 914.8 MHz (kanály 1 až 124) Pásmo 1800 MHz: 1710.2 MHz po 200 khz až 1784.8 MHz (k 512
PB169 Operační systémy a sítě
PB169 Operační systémy a sítě Řízení přístupu k médiu, MAC Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Řízení přístupu k médiu Více zařízení sdílí jednu komunikační linku Zařízení chtějí nezávisle komunikovat a posílat
ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda
11.předn ednáška Telefonní přístroje, modulační metody a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda Telefonní přístroj princip funkce - klasická analogová telefonní přípojka (POTS Plain Old Telephone Service)
Modulační parametry. Obr.1
Modulační parametry Specifickou skupinou měřicích problémů je měření modulačních parametrů digitálních komunikačních systémů. Většinu modulačních metod používaných v digitálních komunikacích lze realizovat
BMS 0x1 Základy bezdrátové komunikace
BMS 0x1 Základy bezdrátové komunikace Petr Hanáček Faculty of Information Technology Technical University of Brno Božetěchova 2 612 66 Brno tel. (05) 4114 1216 e-mail: hanacek@fit.vutbr.cz BMS0x Slide
Komprese dat Obsah. Komprese videa. Radim Farana. Podklady pro výuku. Komprese videa a zvuku. Komprese MPEG. Komprese MP3.
Komprese dat Radim Farana Podklady pro výuku Obsah Komprese videa a zvuku. Komprese MPEG. Komprese MP3. Komprese videa Velký objem přenášených dat Typický televizní signál - běžná evropská norma pracuje
4.2. Modulátory a směšovače
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2. Modulátory a směšovače 4.2.1 Modulace V přenosové technice potřebujeme přenést signály na velké vzdálenosti
Elektromagnetické vlny
Elektromagnetické vlny 151 Dlouhé půlvlné vedení v harmonickém ustáleném stavu se sinusovým buzením a otevřeným koncem l = λ/2 Ẑ vst = Ẑ z, Ẑ z stojatá vlna napětí dipól λ/2. vedení s otevřeným koncem
BPC2E_C09 Model komunikačního systému v Matlabu
BPCE_C9 Model komunikačního systému v Matlabu Cílem cvičení je vyzkoušet si sestavit skripty v Matlabu pro model jednoduchého komunikačního systému pro přenos obrázků. Úloha A. Sestavte model komunikačního
Modulační metody, datové měniče telefonní modemy
Modulační metody, datové měniče a telefonní modemy Úvodem: objem signálu V s vs. objem kanálu V k 1. Dynamický rozsah signálu D s změna amplitudy signálu vyjadřující rozsah hlasitosti (prakticky: odstup
Základní komunikační řetězec
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL
1. Základy teorie přenosu informací
1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.
transmitter Tx - vysílač receiver Rx přijímač (superheterodyn) duplexer umožní použití jedné antény pro Tx i Rx
Lekce 2 Transceiver I transmitter Tx - vysílač receiver Rx přijímač (superheterodyn) duplexer umožní použití jedné antény pro Tx i Rx u mobilního telefonu pouze anténní přepínač řídící část dnes nejčastěji
Systémy - rozhlas, televize, mobilní komunikace (2/2);
Systémy - rozhlas, televize, mobilní komunikace (2/2); Ing. Karel Ulovec, Ph.D. ČVUT, Fakulta elektrotechnická xulovec@fel.cvut.cz Tyto podklady k přednášce slouží jako pomůcka pro studenty předmětu A1B37
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_23_měření DVB-T s
TESTY K ODBORNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE MN - KIS
TESTY K ODBORNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 217 - MN - KIS 1. Linková signalizace přenáší: a) číslo volaného účastníka b) kategorii volajícího c) informace o sestaveném spojení 2. Co nepatří mezi funkce ukazatele
Jednofrekvenční sítě digitálních vysílačů
Jednofrekvenční sítě digitálních vysílačů Prof. Ing.Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky FEKT VUT Brno Purkyňova 118, 612 00 Brno Email: ricny@feec.vutbr.cz V článku jsou vysvětleny principy a vlastnosti
Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Analogové modulace PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace Co je to modulace?
PSK1-5. Frekvenční modulace. Úvod. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. Název školy: Vzdělávací oblast:
PSK1-5 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: Výsledky vzdělávání: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova
5. MĚŘENÍ NA VYSÍLAČI DIGITÁLNÍ TELEVIZE
KTR - LABORATORNÍ CVČENÍ Cíl měření 5. MĚŘENÍ NA VYSÍLAČ DGTÁLNÍ TELEVZE 1) Seznamte se s možnostmi měření testovacím přijímačem EFA. 2) Zobrazte výsledné spektrum signálu vysílače systému zemské digitální
Modulace analogových a číslicových signálů
Modulace analogových a číslicových signálů - rozdělení, vlastnosti, způsob použití. Kódování na fyzické vrstvě komunikačního kanálu. Metody zabezpečení přenosu. Modulace analogových a číslicových signálů
VY_32_INOVACE_E 15 03
Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory
Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje
Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.
PCM30U-ROK 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled
2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 5, 100 43 Praha 10 tel: (+420) 23405 2429, 2386 e-mail: pcm30u@ttc.cz web: http://www.ttc.cz, http://sweb.cz/rok-ttc
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_50_měření DVB-S2 s
PB169 Operační systémy a sítě
PB169 Operační systémy a sítě Přenos dat v počítačových sítích Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Způsob propojení sítí opak. Drátové sítě TP (twisted pair) kroucená dvoulinka 100Mbit, 1Gbit Koaxiální kabel vyšší
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_37_měření DVB-C s
Systémy pozemní pohyblivé služby
Lekce 1 Systémy pozemní pohyblivé služby umožňují komunikaci pohyblivých objektů během pohybu (mobilní) nebo při zastávkách (přenosné) veřejné neveřejné veřejné radiotelefonní sítě (GSM) dispečerské sítě
Hlavní parametry rádiových přijímačů
Hlavní parametry rádiových přijímačů Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal Pro posouzení základních vlastností rádiových přijímačů jsou zavedena normalizovaná kritéria parametry, podle kterých se rádiové přijímače
Modulace 2. Obrázek 1: Model klíčování amplitudovým posuvem v programu MATLAB
Modulace 2 Modulace je nelineární proces, který mění parametry nosného signálu pomocí modulačního signálu. Cílem úlohy je probrat takové typy modulací, jako jsou fázová modulace (Phase Modulation PM),
Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
Moderní multimediální elektronika (U3V)
Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 1 Moderní multimediální elektronika - úvod Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Moderní multimediáln lní elektronika
oblasti je znázorněn na obr Komplexní obálku můžeme rozepsat na její reálnou a
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 5 2 Komplexníobálka Zadání 1. Mějme dán pásmový signál s(t) =[1 0.5cos (2π5t)] cos (2π100t) (a) Zobrazte tento signál a odhad jeho modulového
Pulzní (diskrétní) modulace
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Pulzní (diskrétní) modulace PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Pulzní modulace
Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA
Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav radioelektroniky. prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc v Brně
Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav radioelektroniky Autor práce: Vedoucí práce: prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. 3. 6. 22 v Brně Obsah Úvod Motivace
Standard mobilní televize DVB-H
Č e s k é v y s o k é u č e n í t e c h n i c k é v P r a z e F a k u l t a e l e k t r o t e c h n i c k á K a t e d r a r a d i o e l e k t r o n i k y Standard mobilní televize DVB-H Referát - předmět
DVB-H Digital Video Broadcasting Transmission System for Handheld Terminals
DVB-H Digital Video Broadcasting Transmission System for Handheld Terminals Úvod Systém DVB-H byl navržen jako doplněk standardu DVB-T (pozemní digitální vysílání) s ohledem na přenosné kapesní terminály
Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005
Václav Pecháček Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Provozní parametry celulárních sítí Celulární systém -struktura založená na určitém obrazci, ve kterém je definované rozložení dostupného
Fyzická vrstva. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.
Fyzická vrstva RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sítě BI-PSI LS
NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2008
NÁVRH III. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2008 o stanovení Technického plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání Vláda nařizuje podle čl. II bodu 1 zákona
PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání
PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2008 o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání Český telekomunikační úřad stanoví podle 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
Připojení k rozlehlých sítím
Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové
Digitální televize DVB
Digitální televize DVB Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální videosignál co je to a jak vzniká? Digitální televize výhody
Počítačové sítě. Lekce 5: Základy datových komunikací
Počítačové sítě Lekce 5: Základy datových komunikací Přenos dat V základním pásmu Nemodulovaný Baseband V přeloženém pásmu Modulovaný Broadband Lekce 5: Základy datových komunikací 2 Přenos v základním
Kódování signálu. Problémy při návrhu linkové úrovně. Úvod do počítačových sítí. Linková úroveň
Kódování signálu Obecné schema Kódování NRZ (bez návratu k nule) NRZ L NRZ S, NRZ - M Kódování RZ (s návratem k nule) Kódování dvojí fází Manchester (přímý, nepřímý) Diferenciální Manchester 25.10.2006
Datové přenosy CDMA 450 MHz
37MK - seminární práce Datové přenosy CDMA 450 MHz Vypracoval: Jan Pospíšil, letní semestr 2007/08 43. Datové přenosy CDMA 450 MHz CDMA Co je CDMA CDMA je zkratka anglického výrazu Code Division Multiple
Techniky kódování signálu KIV/PD
Techniky kódování signálu KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 děje na fyzické vrstvě spoje kódování digitálních dat do digitálního signálu kódování digitálních dat do analogového signálu
Změna č. 82
HLAVA 12 PŘEDPIS L 10/III HLAVA 12 RADIOSTANICE S UNIVERZÁLNÍM PŘÍSTUPEM (UAT) 12.1 DEFINICE A CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU 12.1.1 Definice Bod měření výkonu (PMP) (Power measurement point) Anténa je
Příloha č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005
Příloha č. 3 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY PRO VNITROSTÁTNÍ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY ROZHLASOVÝCH A TELEVIZNÍCH VYSÍLAČŮ A PŘEVADĚČŮ PRO PROVOZOVATELE ROZHLASOVÉHO A
Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad
Konference RDIOKOMUNIKCE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Koexistence systémů LTE 800 MHz a DVB-T Poznámky k experimentu pro
Jak porozumět pojmům a číslům v radioreléových spojích
Jak porozumět pojmům a číslům v radioreléových spojích Ing. Vojtěch Klusáček Ph.D. Microwave development dept. Mo@o:..jak to vlastně funguje v těch rádiových spojích?.. Obsah přednášky 1. Rozdělení signálů,
ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda
2.předn ednáška Telefonní kanál a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda Telekomunikační signály a kanály - Při přenosu všech druhů telekomunikačních signálů je nutné řešit vztah
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Přístup WCDMA v systémech UMTS
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Přístup WCDMA v systémech UMTS Vypracoval: Pavel Mach Úvod Sítě třetí generace budou implementovány do existujících sítí druhé generace. Koncept využití mobilních sítí třetí generace
Výkon komunik. systémů
Výkon komunik. systémů Tyto slajdy vznikly jako podklady k přednáškám v průběhu mého aktivního působení na Katedře radioelektroniky Českého vysokého učení technického v Praze. Souvisí s problematikou radiotechniky
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 TOMÁŠ VAŇKÁT
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 TOMÁŠ VAŇKÁT UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY ANALÝZA SIGNÁLU DIGITÁLNÍHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ
Standard IEEE
Standard IEEE 802.11 Semestrální práce z předmětu Mobilní komunikace Jméno: Alena Křivská Datum: 15.5.2005 Standard IEEE 802.11 a jeho revize V roce 1997 publikoval mezinárodní standardizační institut
Měřicí technika pro automobilový průmysl
Měřicí technika pro automobilový průmysl Ing. Otto Vodvářka Měřicí a testovací technika R&S otto.vodvarka@rohde-schwarz.com l Elektronika v moderním automobilu l Procesory l Komunikace po sběrnici l Rozhlasový
4. Co je to modulace, základní typy modulací, co je to vícestavová fázová modulace, použití. Znázorněte modulaci, která využívá 4 amplitud a 4 fází.
Písemná práce z Úvodu do počítačových sítí 1. Je dán kanál bez šumu s šířkou pásma 10kHz. Pro přenos číslicového signálu lze použít 8 napěťových úrovní. a. Jaká je maximální baudová rychlost? b. Jaká je
Datové přenosy GPRS, EDGE
37MK Datové přenosy GPRS, EDGE Semestrální práce Martin Štorek 17. 5. 2007 Obsah 1 Jak přenášet data v sítích GSM... 2 2 Základní rozdělení datových přenosů v GSM... 2 2.1 CSD (Circuit Switched Data)...
Počítačové sítě I. 3. Přenos informace. Miroslav Spousta, 2004
Počítačové sítě I 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2004 1 Bit a byte bit (kousek) nabývá hodnoty 0 nebo 1 jedna binární číslice oktet je 8 bitů 1 0 1 1 0 0 1 1 byte (bajt) je základní adresovatelná
Úvod do zpracování signálů
1 / 25 Úvod do zpracování signálů Karel Horák Rozvrh přednášky: 1. Spojitý a diskrétní signál. 2. Spektrum signálu. 3. Vzorkovací věta. 4. Konvoluce signálů. 5. Korelace signálů. 2 / 25 Úvod do zpracování
UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY
UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY SIMULACE A ANALÝZA DIGITÁLNÍHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Marek Jonáš VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Zdeněk Němec 2007 UNIVERSITY OF
MĚŘENÍ VYSÍLACÍHO VÝKONU A ŠÍŘKY KANÁLU
MĚŘENÍ VYSÍLACÍHO VÝKONU A ŠÍŘKY KANÁLU Úkol měření: Zobrazte na spektrálním analyzátoru hodnoty vysílacího výkonu a šířky kanálu jednotlivých WIFI zařízení. Určete u každého zařízení vysílací výkon jednotlivých
Koexistence služeb digitálních televizních vysílacích sítí se systémy mobilních komunikací ve sdílených frekvenčních pásmech
Konference RADIOKOMUNIKACE 2014 Koexistence služeb digitálních televizních vysílacích sítí se systémy mobilních komunikací ve sdílených frekvenčních pásmech Ondřej Kaller, Ladislav Polák, Lukáš Klozar,
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_36_měření DVB-C s
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU. TV, kabelové modemy
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND TV, kabelové modemy PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Distribuce TV vysílání
Měření parametrů signálu při příjmu DVB-T/T2, generace transportního toku 3D televize
Digital Television and Radio Systems (NDTV) Laboratory Exercise no. 4 Měření parametrů signálu při příjmu DVB-T/T2, generace transportního toku 3D televize Účelem úlohy je seznámit se s obsluhou měřicího
Přenosová technika 1
Přenosová technika 1 Přenosová technika Základní pojmy a jednotky Přenosová technika je oblast sdělovací techniky, která se zabývá konstrukčním provedením, stavbou i provozem zařízení sloužících k přenášení,
ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ
VY_32_INOVACE_FY.16 ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Elektromagnetické záření Jakýkoli
Počítačové sítě I. 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/
Počítačové sítě I 3. Přenos informace Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Základy: bit a byte bit (kousek) nabývá hodnoty 0 nebo 1 jedna binární číslice, jedno paměťové
Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos
Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh (ISDN) Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos
Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra
Příloha č. 5/5.2002 pro kmitočtové pásmo 66 87,5 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) vydává podle 95 bodu 5. písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích
Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH
Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Vzorkování lidského hlasu Multiplexace kanálů PDH SDH Digitalizace lidského hlasu 3 Při telefonním
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_47_měření DVB-S s
DVB-H: Vstupní datový tok kodéru MPEG-2
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická DVB-H: Vstupní datový tok kodéru MPEG-2 Referát do předmětu 37MK Jan Bulava Praha 2007 OBSAH 2 Obsah 1 Úvod 3 1.1 Co je to DVB-H?.............................
Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ
Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření slaboproud Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: čtvrtý Počet týdenních vyučovacích
KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln
KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá
RADIOKOMUNIKACE 2015 PARDUBICE 14. - 16. 10. 2015 NOVINKY V TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ, VÝVOJ A PERSPEKTIVY
RADIOKOMUNIKACE 2015 PARDUBICE 14. - 16. 10. 2015 NOVINKY V TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ, VÝVOJ A PERSPEKTIVY d.liska@volny.cz mobil: 604 247 931 Hlavní témata Shrnutí základních principů digitální terestrické
PŘÍLOHA 10/III L 10/III HLAVA HLAVA 11 - KV DATOVÝ SPOJ
HLAVA 11 PŘÍLOHA 10/III L 10/III HLAVA 11 - KV DATOVÝ SPOJ 11.1 DEFINICE A VLASTNOSTI SYSTÉMU Poznámka: Následující standardy a doporučení jsou specifické pro KV datový spoj (HFDL) a jsou dodatkem požadavků