数字电视技术维护指标及典型故障资料.pptx
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1、1数字电视技术维护指标及典型故障一、数字电视系统框图二、星座图详解三、主要技术指标四、指标解析五、典型星座图特征现象与故障关联六、数字电视与模拟电视兼容传输的特点差异第1页/共36页2一、数字电视系统框图1、基带接口与同步:将信号源格式与数字结构进行匹配。帧结构应与包含同步字节的MPEG-2传送层一致。2、同步1翻转和随机化:将MPEG-2帧结构的同步1字节反相。为了频谱成形,并对数据流进行随机化处理,一般使用伪随机序列对统计特性不好的码列进行扰码(随机化),可使输出序列中的0与1的个数大致相同,没有长串的连续0或1,从而使码列的特性与传输通道的特性相符。3、RS编码器:对每一个已随机化的传送
2、包进行截短的块RS编码,以产生误码保护包。这种编码也应用于同步字节本身。根据误码保护的要求,有线传送与卫星传送系统不同,没有使用卷积编码,而只是使用基于RS编码的前向纠错(FEC)。注解:(204,188)(K+2t),可以纠正t即8个误码。4、卷积交织器:将数据码按一定规则打乱,抵御突发噪声引起的连片数据误码。当码流在传输中突发误码持续多个码元时,经过去交织器后,连续误码变为离散的单个误码即可被RS解码器纠正)第2页/共36页3一、数字电视系统框图(续)5、字节映射到m比特符号:该单元将交织器产生的字节映射为QAM符号,以便进行调制。对64QAM的调制,是将8比特数据转换成6比特为一组的符号
3、。6、差分编码:为获得旋转不变星座图,该单元应对每个符号的两个最高有效位(MSB)进行差分编码以便获得固定90度旋转的QAM星座图。7、基带成形:将经过差分编码的m比特符号映射为I和Q信号,在QAM调制前对I、Q信号进行升余弦滚降平方根滤波。8、QAM调制和中频物理接口:完成QAM调制,并将QAM已调信号连接到CATV射频信道。CATV用的QAM调制是使用两个独立的基带波形对两个相互正交的同频载波进行抑制载波的双边带调制,利用这种已调信号在同一带宽内频谱正交的性质实现两路并行数字信息传输,因此它兼顾了频带及功率利用率。9、传输网络:指HFC;10、CATV有线电视综合解码接收机(数字机顶盒):
4、完成与前端相反的物理过程。第3页/共36页4二、星座图详解 星座图(Constellation):图形化地显示相应调制格式的信号(符号)幅度、相位。例如,当比特流进入16QAM调制器时,4个比特形成一个符号,然后这些符号就会被载波调制到正交的I、Q平面上。当比特流进入64QAM调制器时,则是6个比特形成一个符号,然后这些符号就会被载波调制到正交的I、Q平面上。符号点在I/Q平面上的位置与其调制相位、幅度对应。2*n:n个比特代表一个符号,16、64代表符号点的个数;第4页/共36页5二、星座图详解(续)1、16QAM:16个符号点;4个比特代表一个符号,如:0000、0001、0011、011
5、1、1000、1100、1110、1111等;2、64QAM:64个符号点;6个比特代表一个符号,如:000000、000001、000011、000111、1000000、110000、111000、111100、111110、111111等;3、比特转化为符号的框图解析。第5页/共36页6三、主要技术指标1、系统输出口数字调制信号的输出功率电平 2、调制误差率MER 3、误差矢量幅度EVM 4、比特误码率BER 5、载噪比C/N;噪声功率带宽内的每比特能量Eb/No 6、噪声裕量(Noise margin)7、等效噪声劣化(Equivalent Noise Degradation,END)
6、8、射频载波的相位噪声(Phase noise)、相位抖动(Phase jitter)第6页/共36页7系统输出口数字调制信号的输出功率电平1、数字频道功率电平指的是平均功率电平,而不是峰值电平。因为射频载波被随机化的数字信号调制,使射频信号呈现为类似噪声充满整个频谱。2、一般而言,64QAM调制数字频道的峰值功率要比平均功率高6-10 dB、QPSK调制数字频道的峰值功率要比平均功率高3-5dB。3、一方面要为了防止数字信号的峰值电平过高导致放大器压缩、互调干扰及光发射机的限幅削波产生CSO、CTB等非线形产物对模拟信号的干扰而要降低数字信号的功率,另一方面又要尽量提高数字频道的电平以增加信
7、噪比,提高抗非线性及噪声的能力。数字频道的功率电平应比模拟电视载波电平低6-10dB为好。4、测量方法:1)用频谱仪Noise Marker的每Hz功率法:用每Hz带宽显示每Hz功率的方法。数据信道功率=显示的每Hz功率+10lg(信道带宽)2)用专用测量宽带频谱功率的仪器,可直接读出数字频道功率。第7页/共36页8模拟电视频道的测量第8页/共36页9下行数字电视信号的测量第9页/共36页10数字电视不正确的测量方式第10页/共36页11数字电视正确的测量方式第11页/共36页12调制误差率MER1、指平均矢量幅度与误差矢量幅度的有效值的比值,结果用dB表示2、图解说明:当接收机接收信号时,在
8、某一段时间里捕获到N个符号(应远大于星座点数M),得到N个矢量,记录他们的实际位置,而该符号的理想位置是,从而可得到误差矢量,即实际位置到理想位置的偏移。MER反映的是实际信号对理想信号位置的总体偏移程度。第12页/共36页13调制误差率MER(续)3、调制误差率MER反映了在整个测量系统中对信号的所有相位、幅度类型的损伤和劣化。例如:各种非中断性的损伤(系统噪声、CSO、CTB、侵入噪声)、相位误差、相位噪声等造成的相位误差及调制器IQ幅度不平衡、放大器压缩造成的幅度误差等。4、在只考虑频道中的高斯噪声时,MER近视于基带数字调制信号的SNR。MER的测试结果客观而准确的反映了数字接收机正确
9、还原数字信号的能力,也可以看作为数字信号被正确还原的概率。在考察数字电视传输系统的性能、调制信号的质量及SNR的分配时,MER比S/N更能说明整个系统的性能。第13页/共36页14调制误差率MER(续)5、关于MER的门限:基于8MHz的64QAM的MER门限值为24 dB,一旦低于此值,由于数字信号的“峭壁”效应,图象就会从满意的效果转到马赛克现象、静帧或黑屏。(这一点完全不同于模拟电视的图象质量逐渐下降)。一般应给系统输出4-6 dB的安全裕量。建议系统输出口的MER在28 dB。前端MER值达到35 dB时将是理想情况(一般仪器的测量范围在18-35 dB)。峭壁点6、用专用仪器即可通过
10、高速计算软件测得MER值 第14页/共36页15误差矢量幅度EVM1、用百分比表示误差矢量幅度归一化到峰值矢量幅度的MER。EVM计算公式为 2、EVM与MER可以相互转化,公式为:其中V为峰值与平均电压的比,MERv为转化dB单位后的值,64QAM的V值取1.527。3、折算后EVM取值范围:2.62%(MER取28dB)-1.2%(MER取35dB)第15页/共36页16比特误码率BER1、错误比特数和发送比特总数的比,简称为误码率。2、数字信号不同于模拟信号,一切损伤与干扰最后都反映在BER上。系统可靠性最终都归结到BER这一指标上。BER与测试点的C/N有关。3、测量BER一般有两种显
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