5. MĚŘENÍ NA VYSÍLAČI DIGITÁLNÍ TELEVIZE

Podobné dokumenty
cca 3dB DVB-T přijímač Testovací vysílač cca 3dB Obr. 1: Blokové schéma

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Rozprostřené spektrum. Multiplex a mnohonásobný přístup

Modulace 2. Obrázek 1: Model klíčování amplitudovým posuvem v programu MATLAB

Modulační parametry. Obr.1

Měření parametrů signálu při příjmu DVB-T/T2, generace transportního toku 3D televize

PSK1-5. Frekvenční modulace. Úvod. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. Název školy: Vzdělávací oblast:

íta ové sít baseband narrowband broadband

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Úloha D - Signál a šum v RFID

Měření vlastností datového kanálu

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

PB169 Operační systémy a sítě

VY_32_INOVACE_E 15 03

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

Modulační metody, datové měniče telefonní modemy

HTT-102 DVB-T HD modulátor

RG-101. DVB-T regenerátor SÉRIE 905/912 RG BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722

oblasti je znázorněn na obr Komplexní obálku můžeme rozepsat na její reálnou a


4. MĚŘENÍ NA SMĚŠOVAČI A MEZIFREKVENČNÍM FILTRU


Register your product and get support at SDV5118P/12. CS Příručka pro uživatele

Amplitudová a frekvenční modulace

Jednofrekvenční sítě digitálních vysílačů

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol


Evropský projekt digitální televize DVB a základní principy jeho standardu


Základní komunikační řetězec

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

MĚŘENÍ VYSÍLACÍHO VÝKONU A ŠÍŘKY KANÁLU

Počítačové sítě. Lekce 5: Základy datových komunikací

BMS 0x1 Základy bezdrátové komunikace

5. A/Č převodník s postupnou aproximací


Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda

Standard IEEE

Register your product and get support at SDV6224/12. CS Příručka pro uživatele

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda

Návod k použití Návod k použití COFDM-PAL STEREO

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Mobilní digitální televize (DVB-H/SH) a standardy DVB druhé generace (DVB-S2/C2/T2)

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

1. Základy teorie přenosu informací

DIGIAIR PRO T2. Uživatelský manuál

NÁVOD TV modulátor TERRA MT41, MT47, MT57 ( používejte s originálním návodem)

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU. TV, kabelové modemy

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

Návod k instalaci VIDEOMULTIPLEX

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad

TRT ST CI. Uživatelský manuál. IF Výstup A. Napájení Vstup/Výstup. Napájení LNB (zelená zapnuto) 2 x CI Slot

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Přenosová technika 1

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z MST KATEDRA TELEK. TECHNIKY. Signál a šum v RFID. ŠTĚPÁN Lukáš 2006/2007. Datum měření

4.2. Modulátory a směšovače

Základy rádiové digitální komunikace. Doc. Dr. Ing. Pavel Kovář Katedra radioelektroniky K13137

NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2008

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G

Set Top Box Motorola VIP 1003

Pulzní (diskrétní) modulace

DVB-H Digital Video Broadcasting Transmission System for Handheld Terminals

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Připojení k rozlehlých sítím

Hlavní parametry rádiových přijímačů

DVB-H: Vstupní datový tok kodéru MPEG-2

BPC2E_C09 Model komunikačního systému v Matlabu

Teorie elektronických

Rádiové rozhraní GSM fáze 1

Úloha A - Měření vlastností digitální modulace

Standard mobilní televize DVB-H

Osnova. Idea ASK/FSK/PSK ASK Amplitudové... Strana 1 z 16. Celá obrazovka. Konec Základy radiotechniky

Počítačové sítě Datový spoj

Nežse data zobrazí, musí být vysílača přijímačspolu spárovány(strana 3).

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav radioelektroniky. prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc v Brně

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Fyzická vrstva. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Transkript:

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 televize. 3) Zobrazte konstelační diagramy jednotlivých nosných vln signálu vysílače systému zemské digitální televize. 4) Určete minimální úrovně signálu potřebné pro příjem v závislosti na použité modulaci jednotlivých datových nosných vln. 5) Zobrazte spektra a konstelační diagramy pro reálné vysílání zemské digitální televize. Přístrojové vybavení pracoviště Měřící generátor MPEG 2 Rohde&Schwarz DVG Testovací vysílač Rohde&Schwarz SF 20 Testovací přijímač Rohde&Schwarz EFA 40 DVB-T přijímač LG M2762D Prutová anténa Blokové schéma Generátor MPEG2 Testovací vysílač -3dB DVB-T přijímač -3dB Testovací přijímač Obr. 1: Blokové schéma Stručná teorie Pro přenos signálu zemské digitální televize (DVB-T = Digital Video Broadcasting- Terrestrial) je využíván modulační princip ortogonální frekvenčně dělený multiplex (OFDM = Orthogonal Frequency-division Multiplexing). Od běžných typů digitálních modulací se odlišuje tím, že využívá pro přenos dat mnoha nosných frekvencí (Multi-carrier System). (V dalším textu bude občas pojem nosná frekvence nahrazen pouze slovem nosná.) Modulační rychlost na každé z nosných je zlomkem přenosové rychlosti původní, symbolový interval na každé nosné je proto prodloužen násobně podle počtu nosných. Navíc je možné vytvořit časovou rezervu, kdy se symbolový interval rozšíří o tzv. ochranný interval (Guard nterval), při němž se detekce zastaví a ignorují se tím zpožděné signály (až do jisté hodnoty zpoždění) vzniklé vícecestným šířením. Pro účely synchronizace je v době symbol M 1 symbol M symbol M+1 amplituda CP užit. část čas Obr. 2: Cyklický prefix (CP) v ochranném intervalu 1/8 LS 2010-11 (14.2.2011)

KTR - LABORATORNÍ CVČENÍ vysílání ochranného intervalu délky T zopakována závěrečná část symbolu (prefix nebo také cyklický prefix), viz obr. 2. Poměr délky ochranného intervalu a užitečné délky symbolu T u se volí 1/2 n, T/T u = 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. Nosné frekvence jsou vhodně zvoleny tak, aby byly vzájemně ortogonální, což usnadňuje jejich rozlišení (výhodné pro demodulaci). Každá tato nosná frekvence je modulována číslicovou modulací. Pro DVB-T se užívá N = 2048 nebo 8192 nosných, odtud mód 2K nebo 8K. Ve skutečnosti je aktivních nosných méně: 1705 resp. 6817 a navíc z toho počet užitečných datových činí: 1512 resp. 6048. Průběh výsledného signálu, který vznikl součtem mnoha náhodných příspěvků (data pro jednotlivé dílčí nosné jsou znáhodněna), se tak blíží průběhu šumu. Jednotlivé příspěvky N dílčích pásem, z nichž se skládá výsledné spektrum znázorňuje obr. 3. Rozestup nosných f je dán délkou užitečné části symbolu f = 1/T u a jeho hodnota přibližně činí 1116,1 Hz v módu 8K resp. 4464,3 Hz pro mód 2K.. B s = (N-1) f = 7,61 MHz 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0 2 f 4 f 6 f 8 f 10 f f 3 f 5 f 7 f 9 f (N - 1) f 0,4 0,3 0,2 0,1 f f 0 B s = (N+1) f = 2 f + B s f Poznámky k měření Obr. 3: Dílčí pásma spektra signálu OFDM Testovací vysílač kmitočet střední nosné 810 MHz: RF FREUENCY FREUENCY 810 po celou dobu měření vypnuto vícecestné šíření: MODULATON DVB-T COFDM FADNG OFF, totéž platí o šumu: MODULATON DVB-T COFDM NOSE OFF modulace např. 16-AM: MODULATON DVB-T COFDM CONSTELLATON 16-AM nulové amplitudové nevyvážení / modulátoru: MODULATON DVB-T COFDM / AMPL. MBALANCE 0 % nulové fázové nevyvážení / modulátoru: MODULATON DVB-T COFDM / PHASE ERROR 0 kódový poměr 3/4: / CODER CODE RATE 3/4 mód 8K: / CODER FFT MODE 8K ochranný interval 1/8: / CODER GUARD NTERVAL 1/8 všechny nosné zapnuté: / CODER SPECAL EDT CARRERS DSABLE CARER CLEAR (vše se smaže) ENTER výstupní úroveň signálu 10 dbm: RF LEVEL RF LEVEL 10 2/8 LS 2010-11 (14.2.2011)

KTR - LABORATORNÍ CVČENÍ zkušební MPEG sekvence: DVER.GTS (nastavuje se na generátoru MPEG 2; pokud je třeba změnit, užijte ESCape, šipkami nalistujte a potvrďte stiskem ENTER; pro případ, že opustíte aktuální adresář, sekvence je uložena v adresáři GTS_LVE) Testovací přijímač Kmitočet přijímaného signálu 810 MHz: RF 810 ENT ADD. NOSE OFF (nabídka se zobrazí až po aktivování měření, viz MEASURE níže) K bodu 1) V krátkosti se seznamte s možnostmi měření testovacím přijímačem EFA. Měření se vyvolají stiskem tlačítka MEASURE. V jiném menu (např. SETUP nebo SPEC. FUNCTON) neměňte žádná nastavení! K bodu 2) Signál DVB-T byl navržen tak, aby jeho frekvenční šířka B s odpovídala již zavedené šířce pásma TV kanálu (obvykle 8 MHz v pásmu UHF), pro oba módy činí po zaokrouhlení 7,61 MHz (je možno volit i jiná nastavení systému vyhovující odlišným šířkám pásma kanálu jako např. 6 MHz nebo 7 MHz). V různých literaturách je šířka definována jinými způsoby, dva možné ukazuje obr. 3. Měřením ověřte, zda výsledný signál lze přenést kanálem o šířce pásma 8 MHz. Do obr. 4 doplňte hodnotu a jednotku přijatého výkonu LVL, porovnejte ji s hodnotou nastavenou na vysílači, popište obě osy v obrázku (udejte hodnoty i jednotky). Testovací přijímač Zobrazení spektra: MEASURE SPECTRUM/TME DOMAN SPECTRUM Nastavení zobrazení: AVERAGE CNT: 50; DETECTOR: RMS; START FRE: 4.48 MHz; STOP FRE: 4.48 MHz Obr. 4: Změřené spektrum celkového signálu systému zemské televize 3/8 LS 2010-11 (14.2.2011)

KTR - LABORATORNÍ CVČENÍ K bodu 3) Spektrum signálu systému DVB-T se skládá z datových nosných vln, z TPS nosných vln a z pilotních nosných vln. Pro modulace datových nosných vln se používají digitální modulace PSK (4-PSK), 16-AM a 64-AM. Čím více stavů má modulace tím je větší přenosová rychlost systému. Avšak při stejné úrovni vysílaného signálu se s rostoucím počtem stavů modulace zmenšuje vzdálenost mezi jednotlivými body konstelačního diagramu. Proto klesá odolnost modulace proti šumu a vícecestnému šíření. Datových nosných vln je v módu 2K 1512 a v módu 8K 6048. Na 17 pozicích v módu 2K a na 68 v 8K se nacházejí TPS (Transmission Parameter Signalling) nosné vlny. Nesou informaci o typu modulace datových nosných vln, o hodnotě ochranného intervalu, o zvolené hodnotě kódového poměru konvolučního kodéru, o vysílacím módu a o číslu rámce (rámec = frame je tvořen 68 OFDM symboly, 4 rámce vytvářejí tzv. superrámec = superframe). Během jednoho OFDM symbolu (ten je dán stavem všech užitých nosných vln po dobu trvání OFDM symbolu) nesou všechny TPS vlny stejnou informaci 1 bit TPS sekvence. Celá sekvence TPS informace je tvořena 68 bity (tj. jedna sekvence za jeden rámec), z toho informačních je 37 bitů. Jsou modulovány diferenciální modulací. Pilotní nosné vlny jsou nemodulované a používají se k odhadu stavu kanálu. Jde jednak o pilotní nosné vlny se stálou pozicí (kontinuální) a jednak o pilotní nosné vlny, které slouží alternativně i jako datové nosné vlny (rozprostřené). Rozložení nosných vln v čase i ve frekvenci je patrný z obr. 5. V obr. 5 nahoře jsou konstelační diagramy, které tvoří koncové body vektorů signálu vyjádřeného v signálovém prostoru ( a představují osy pro soufázovou a kvadraturní t f Kontinuální pilotní nosná Rozprostřená pilotní nosná Data TPS Obr. 5: Naměřený konstelační diagram pro 64-AM pro všechny nosné vlny a teoretický diagram s vyznačeným typem nosných vln (nahoře); rozložení nosných vln ve spektru (dole) 4/8 LS 2010-11 (14.2.2011)

KTR - LABORATORNÍ CVČENÍ složku signálu) za určitý časový úsek (např. 5000 symbolů), vlevo je změřený diagram a vpravo jsou naznačeny ideální pozice jednotlivých stavů modulace a zároveň zde je vyznačeno, jakých stavů mohou nabývat výše uvedené typy nosných vln (odtud je patrné jaké modulace jsou pro nosné použity). Ve spodní části obr. 5 je rozložení nosných vln v čase i ve frekvenci, svislá osa vyjadřuje čas (symbol 0, symbol 1, symbol 2, ) a vodorovná frekvenci. Frekvence je zde nepřímo vyjádřena indexem k, který je počítán od nuly (první nosná vlna) do 1704 v módu 2K či do 6816 v módu 8K (poslední nosná vlna), na obrázku je několik počátečních a koncových nosných vln, další informace o rozložení jednotlivých nosných vln jsou v tabulkách v příloze. Při určování typů nosných vln sledujeme větší počet symbolů (v obr. 5 je jich zachyceno deset). Datovou nosnou vlnu určíme z obrázku 5, např. k = 1. Nosná vlna TPS je v obr. 5 vidět pouze jediná: 1687 pro mód 2K, respektive 6799 pro mód 8K. Jiné určíme z tabulky v příloze. Pilotní nosné vlny kontinuální jsou v obr. 5 zachyceny tři, jako příklad poslouží poslední nosná vlna 1704 pro mód 2K, respektive 6816 pro mód 8K, další jsou uvedeny v tabulce v příloze. Rozprostřené pilotní nosné vlny určíme pomocí obr. 5. Vidíme, že v každém symbolu se pozice rozprostřené pilotní nosné vlny opakuje s periodou 12 nosných vln a pro různé symboly se navíc pozice rozprostřených pilotních nosných vln o tři posouvají. Výsledkem je, že téměř každá třetí nosná vlna je rozprostřená pilotní, např. k = 3. V obr. 5 jsou popsány některé pozice (např. první a poslední nosná vlna) zároveň jako rozprostřené pilotní nosné vlny a jako kontinuální pilotní nosné vlny, aby bylo vidět pravidelnost v rozložení; nicméně tyto nosné vlny chápejme stále pouze jako kontinuální pilotní nosné vlny. Rozprostřená pilotní nosná vlna je taková pozice, na které se přenášejí také datové symboly. Příklady nosných vln odpovídající domácí přípravě jsou vyznačeny v obr. 6. k = 1 k = 3 k = 1687 (2K mód) = 6799 (8K mód) k = 1704 (2K mód) = 6816 (8K mód) t Obr. 6: Rozložení nosných vln ve spektru příklady (odpovídá domácí přípravě) Testovací vysílač zvolte požadovanou konstelaci: MODULATON DVB-T COFDM CONSTELLATON postupně PSK, 16-AM Testovací přijímač přepněte přijímač do režimu zobrazení konstelačního diagramu: MEASURE CONSTELL DAGRAM nastavení rozsahu zobrazených nosných vln: START/STOP CARR zadávají se hodnoty a potvrzují se stiskem ENT; pro sledování pouze jediné nosné vlny zadáte její pořadí do hodnoty počáteční i konečné nosné vlny (do STOP CARR nelze zadat nižší číslo než do START CARR a obráceně) 5/8 LS 2010-11 (14.2.2011)

KTR - LABORATORNÍ CVČENÍ Zadávejte jednotlivé nosné dle domácí přípravy. Sledujte počty stavů a zakreslete konstelační diagramy všech typů nosných vln při modulaci datových nosných PSK a 16-AM: PSK 16-AM Datová nosná Datová nosná TPS nosná TPS nosná Pilotní nosná - kontinuální Pilotní nosná - kontinuální Pilotní nosná - rozprostřená Pilotní nosná - rozprostřená 6/8 LS 2010-11 (14.2.2011)

KTR - LABORATORNÍ CVČENÍ K bodu 4) Pro správnou funkci přijímače je nutné přivést na jeho vstup signál s odstupem C/N vyšším nebo rovným minimální hodnotě závislé na zvolené konfiguraci systému. Tu zajistíme jistou hodnotou vysílaného výkonu. Pro zběžné měření, kdy není nutné přímo sledovat chybovost přenosu dat měrným přijímačem, je možné minimální hodnotu vysílaného výkonu určit podle výpadku obrazu, čímž získáme alespoň přibližné výsledky. Na testovací přijímači zároveň zobrazujte konstelační diagram všech nosných vln. Testovací vysílač modulace: MODULATON DVB-T COFDM CONSTELLATON 64-AM resp. 16-AM resp. PSK výstupní úroveň 55 dbm: RF LEVEL RF LEVEL 55 a dále snižujte až na výpadek obrazu Měření je dobré začít s modulací 64-AM, poté změřit 16AM a na závěr PSK. Sledujte obraz na DVB-T přijímači. Na testovací přijímači zároveň zobrazujte konstelační diagram všech nosných vln. Na testovacím vysílači snižujte výstupní výkon (nejprve v krocích po 1 db) a zaznamenejte jeho hodnotu (a jednotku) v okamžiku, kdy dojde k rozpadu obrazu (případně upřesněte na desetinu dbm): K bodu 5) Modulace 64-AM 16-AM PSK Min. výkon [ ] K testovacímu přijímači připojte namísto testovacího vysílače prutovou anténu, kterou umístěte blízko okna. Podle postupů v bodech 2) a 3) zjistěte, jak vypadají spektra a konstelační diagramy signálů pro reálné vysílání DVB-T. Můžete otestovat následující frekvence: 634 MHz (41. kanál), 730 MHz (53. kanál), 778 MHz (59. kanál) a 818 MHz (64. kanál). Domácí příprava bez vypracované domácí přípravy nebude povoleno zahájení měření Jaká je šířka pásma kanálu určeného pro přenos TV signálu v UHF pásmu? Pro účely měření v bodě 3) vyhledejte podle přílohy a podle obr. 5 a 6 další tři příklady hodnot indexu k pro každý typ nosných vln a doplňte je do tabulky: typ nosné vlny index k datová 1 TPS 1687 pilotní nosná kontinuální 1704 pilotní nosná rozprostřená 3 Která ze tří modulací datových nosných je nejvíce náchylná na šum (resp. na rušení)? Zdůvodněte proč: 7/8 LS 2010-11 (14.2.2011)

KTR - LABORATORNÍ CVČENÍ Závěrečné úkoly a otázky vypracují se při, případně na konci měření Je možné přenášet signál zemské digitální televize kanálem určeným původně pro analogovou televizi? (Posuďte frekvenční šířku kanálu a šířku pásma přenášeného signálu). Pro jakou modulaci datových nosných vln jste změřili nejnižší hodnotu vstupního výkonu požadovanou pro příjem systému DVB-T? Popište, jak se odlišují spektra a konstelační diagramy změřené na reálných signálech od spektra a konstelačního diagramu změřených na signálu z testovacího vysílače? Přílohy Rozmístění TPS v tabulce jsou uvedeny hodnoty (v tabulce je uváděn index k) Rozmístění kontinuálních pilotů (v tabulce je uváděn index k) 8/8 LS 2010-11 (14.2.2011)