Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Поворот сигнального созвездия. ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4
В стандарте DVB-Т2 используется новаторская техника поворота сигнального созвездия на определенный круговой угол, позволяющая улучшить помехоустойчивость системы. В таблице 1 приведены значения угла поворота созвездия в зависимости от типа модуляции.
Таблица 3.4.1. Значения угла поворота созвездия для различных типов модуляции.
Такой поворот может существенно повысить устойчивость сигнала при типичных проблемах эфира. Каждый вектор такого созвездия приобретает свои индивидуальные координаты I и Q. Соответственно в случае потери информации об одной из координат ее можно будет восстановить. В результате перемежения компоненты I и Q передаются раздельно, что уменьшает вероятность их одновременной потери. В системе DVB-T каждая координата встречается несколько раз, поэтому в случае потери информации об одной из них определить, к какому квадранту относится точка, затруднительно. Принцип показан на рис. 3.4.34. Каждая координата точки обрабатывается в модуляторе отдельно, и они передаются в OFDM-сигнале отдельно друг от друга, замешиваясь с u2 и u1 другого символа (то есть u2 и u1 могут передаваться на разных OFDM-несущих и в разных OFDM-символах). В приемнике u2 и u1 опять объединяются, формируя исходное сигнальное созвездие, сдвинутое по кругу. Таким образом, если одна несущая или символ будут потеряны в результате интерференции, сохранится информация о другой координате, это позволит восстановить символ, хотя и с более низким уровнем сигнал/шум. При использовании симметричного (не повернутого) сигнального созвездия разнесение u2 и u1 смысла не имеет потому, что символ может быть распознан только по сочетанию двух координат. Каждая из них в отдельности имеет двойников, и уникально только их сочетание. Новый метод обеспечивает существенный прирост устойчивости в сложных эфирных условиях. Тестовая имитация показала, что выигрыш в отношении сигнал/шум (С/N) за счет применением этой техники может доходить до 5 и более дБ (рис. 3.4.25, 3.4.35). Рис. 3.4.34. Поворот сигнального созвездия.
Литература.
1. Мардер Н.С. Современные телекоммуникации. – М.: ИРИАС, 2006. – 384 с. 2. Локшин Б.А. Цифровое вещание: от студии к телезрителю – М.: Компания САЙРУС СИСТЕМС, 2001. - 285 с. 3. Зубарев Ю.Б., Кривошеев И.Н., Красносельский И.Н. Цифровое телевизионное вещание. Основы, методы системы. – М.: Научно-исследовательский институт радио (НИИР), 2001.- 568 с. 4. Кривошеев М.И. Международная стандартизация цифрового телевизионного вещания.- М.: Научно-исследовательский институт радио (НИИР). 2006.-928с. 5. Красносельский И.Н. Анализ зарубежного опыта и тенденций перехода на цифровое наземное ТВ вещание // Электросвязь.- 2007.- №3.- С. 18-22. 6. Вилкова Н.Н., Зубарев Ю.Б. Состояние и перспективы развития цифрового телевизионного вещания в России// Электросвязь.- 2008.- №1. 7. Тюхтин М.Ф. Системы интернет-телевидения. ‑ М.: Горячая линия-Телеком, 2008.-320 с. 8. М.С. Немировский, О.А.Шорин, А.И.Бабин, А.Л.Сартаков Беспроводные технологии от последней мили до последнего дюйма: Учебное пособие. - М.: Эко-Трендз, 2010.- 400 с. 9. Материалы учебного центра СибГУТИ и ООО «НПО Триада- ТВ» г. Новосибирск. 10. Г.В. Мамчев Теория и практика наземного цифрового телевизионного вещания: Учебное пособие / СибГУТИ – Новосибирск, 2010. 340 с. 11. Электроакустика и звуковое вещание: Учебное пособие для вузов / И.А.Алдошина, Э.И. Вологдин, А.П. Ефимов и др. Под ред. Ю.А. Ковалгина.- М.: Горячая линия – Телеком. Радио и связь. 2007. – 872 с. 12. Гельгор А.Л., Попов Е.А.Системацифрового телевизионного вещания стандарта DVB-T: Учебное пособие. — СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2010. — 207 с.
|