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广电工程知识五十题汇编(四)

2008-12-16 郑 督 北京电视台 依马狮广电资讯网


(接上期)
28.DVB数字电视信道中的“R-S”与“FEC”的概念
    提示:R-S(里德—所罗门)编码与FEC(前向纠错)两者本是不同概念,但都是信道编码中的纠错方式,只因R-S(用作外层纠错)与“卷积码”(“前向纠错”FEC用作内层纠错)两者级联使用,故将其写在一起。在设置估算信道参数时有用处。
    ●在描述DVB系统的时,常看到“204,188T=8”,就是在每包TS(188B),加入16字节的校正数据(变为204B)时,最多可纠正8个字节(64bit)的错误。(美国ATSC的8VSB地面数字电视使用的是“207,187,T=10”)。
    ●在DVB-S卫星数字广播中,前向纠错FEC的格式通常有1/2、2/3、3/4、5/6、7/8五种。以FEC=7/8为例:在一个TS流中,7/8是节目码流,1/8则是纠错码。显然FEC值越小(如1/2),信号越容易接收,但传输的有用码率越少;当FEC=7/8时虽然传输效率高,但要求传输环境很好,否则不易接收。
    例如BTV原来在Ku波段(亚-2、亚-3S)使用的FEC为1/2,现在C波段(亚-3S)使用的FEC为3/4,而Ku波段个体接收直播卫星节目通常使用的FEC为7/8。
 
29.数字卫星广播的Eb/No是什么

    提示:
    ●比特能量与噪声功率密度的比值,单位为dB,可理解为1比特信号的信噪比,是衡量数字信道质量的重要参数。一般定义为接收端的Eb/No门限下降到某一值时,其R-S解码前的误码率(BER)为2×10E-4,此时为Eb/No门限值。
    ●当接收信号的Eb/No值高于门限值时,接收机端载噪比C/N的变化对图像信噪比S/N的影响不是太大,当在门限附近时C/N的下降会引起S/N急剧劣化、误码猛增、以至画面静止接收不到,这就是接收数字信号特有的“峭壁效应”。
    ●Eb/No是用所测得的C/N(载噪比)间接得到的,它们之间的关系为Eb/No=C/N-10lgm。
其中m是每个符号的比特数,对QPSK,m=2;对64QAM,m=6。
    较好的数字卫星接收机Eb/No门限值通常可达2—3dB。如用有线数字电视64QAM调制,误码率≤10E-4时,Eb/No理论上16.5dB,相应载噪比为24.28dB。也就是说有线数字电视(64QAM调制)的载噪比不应低于此数。

30.无线传输中(地面传输、卫星、微波)所说的EIRP是什么
    提示:
    ●EIRP为等效全向辐射功率,它是发射机(以及地球站或卫星转发器)天线发送出的功率(P)和该天线增益(G)的乘积,即:EIRP=P×G。EIRP表示了发送功率和天线增益的共同效果(以上未考虑馈线损耗)。如果用dB计算,则EIRP(dBW)=P(dBW)+G(dB)。
    ●设置卫星接收站时,EIRP是确定天线口径大小的重要依据。接收Ku段数字卫星广播接收时要充分留有C/N门限储备裕量,例如遇到严重的“雨衰”和沙尘时,会使EIRP降低达40%的分贝数。

31.Ku卫星接收波段与高频头本振频率的选择
    提示:由于Ku波段频带很宽(10.7-12.75MHz),单一本振高频头无法适应,故接收不同的Ku频率需选用相应本振的高频头LNB,LNB上标志有本振频率。
接收频率范围(GHz)  使用高频头本振(GHz)
 10.7〜11.9      9.75
 10.95〜12.15     10.0
 11.55〜12.75     10.6
 11.70〜12.75     10.75
 12.20〜12.75      11.25
 12.25〜12.75      11.3

32.什么是SNMP
    提示:SNMP是“简单网络管理协议”,既可用作系统、设备的监控管理,也可作为网管控制。它具有可开发、反应迅速、安全等特点,已成为新一代播出传输设备应具备的监控网络协议。
    ●SNMP是一个基于TCP/IT协议的、成熟的IT行业标准,几乎可被所有操作系统网络设备支持;由但该网络协议不一定基于计算机。
    ●可对应不同厂商开发平台的网络环境SNMP,许多新型设备已具备这种监控协议,它的接口可由GPI,RS-232、422、485,RJ-45(通用网口)等,由转换器转为统一的协议。
    ●SNMP可用通常网络设备—路由器、网关、服务器、交换机与用户连接。
    ●SNMP软件主要是MIB(管理信息库),由公用部分与私有(自定义)部分构成。
    ●当设计和构造建网络管理的基础结构时,需要记住下列两条网络管理的原则。
    (1)由于管理信息而带来的通信量,不应明显的增加网络的通信量。
    (2)被管理设备上的协议代理不应明显增加系统处理的额外开销,以致于该设备的主要功能都被削弱。

33.模拟音频设备“高阻入”、“低阻出”(连接时似乎阻抗不匹配)的问题
    提示:
    ●传统的模拟广播电视音频设备,输入输出多为600Ω阻抗,电平计量使用dBm。现用模拟式音频放大分配设备(非功率放大型)多为“高阻入”、“低阻出”,电平计量使用dBu。连接时可不考虑“阻抗匹配”。
    ●音频设备输出采用低阻抗(如50欧或150欧)是为了使其接近‘恒压源’,增加带负载的驱动能力;音频设备采取高输入阻抗(如600欧甚至10千欧以上),减轻它作为负载时对信号源的牵制影响。
    ●射频和大功率设备(扩音机和发射机)及高速数字脉冲设备、一定要阻抗匹配,失配时(极端的阻抗失配状况是负载开路或短路)会形成反射波,反射波与入射波迭加后形成“驻波”,造成误码、形成叠加高峰危及设备。

34.对“阻抗匹配”不要发生误解
    提示:电源内阻趋于0时,电源接近“恒压源”,即稳压电源,可向负载供出最大功率,拖带负载能力最强。
    在电工学中,我们记得图1中“负载获得最大功率的条件,是RL=r”(即负载等于电源内阻),前提是电源内阻r是固定的、不可选择。
    但图12b中,如果电源内阻r可选,还会是上述结果吗?正确答案是应该选择电源内阻r=0,负载可获得最大功率。这与阻抗匹配是否矛盾?

广电工程知识五十题汇编(四)

35.广播电视工程技术中“阻抗匹配”参数
    提示:阻抗匹配很重要性,常用参数有:
    ●电压驻波比VSWR:无线传输(无线广播通信、卫星、微波发送接收、有线电视)中多用VSWR表示阻抗匹配,其值≥1,越接近1说明匹配越好。例如质量较高的有线电视放大器和混合器VSWR为1.3-1.5,用户分配器的VSWR为2左右;电视发射台的天馈线系统(图像载频)的VSWR应达到1.05。
    当信号源—传输线

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