第2章有线电视系统主要技术要求与测量方法.PPT

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第2章有线电视系统主要技术要求与测量方法

第2章 有线电视系统主要技术要求与测量方法 2.1 有线电视系统主要技术参数 2.2 数字有线电视网络主要测量技术指标 2.3 数字电视星座图与故障判断 2.4 MPEG-2 TS码流相关技术要求和测量方法 2.5 传输子系统相关的技术要求和测量方法 2.6 系统指标的叠加与分配 2.1 有线电视系统主要技术参数 2.1.1有线电视系统技术参数概述 2.1.2 视频信号的技术指标 2.1.3 射频信号的技术指标 2.1.4 其他射频系统的技术指标 2.1.1有线电视系统技术参数概述 有线电视系统的技术指标是进行有线电视系统规划设计、验收测试的主要依据,我国相关行业标准均有具体规定,其主要的参数指标包括:视频信号的指标、射频信号的指标、其他射频系统的指标。 2.1.2 视频信号的技术指标 (3) 微分相位 微分相位( DP)定义为,当电视信号的亮度变化时,其上所叠加的色度信号相位相对于色同步信号相位发生变化的最大值,用度(0)表示。 (2)微分增益 微分增益( DG )定义为,当电视信号的亮度变化时,其上所叠加的色度信号幅度相对于色同步信号幅度发生变化的最大比例值,用百分数( % )表示。 2.1.3 射频信号的技术指标 2.1.4 其他射频系统的技术指标 2.2 数字有线电视网络主要测量技术指标 2.2.1引言 2.2.2平均功率 2.2.3调制误差率(MER) 2.2.4 误差矢量幅度(EVM) 2.2.5比特误码率 2.2.6 MER与BER之间的关系 2.2.7 MER和EVM之间的关系 2.2.1引言 我们要准确把握数字电视传输网络质量的好坏,应该分三步。 第一步:对平均功率,MER,BER这三个指标进行测量。 第二步:当这些指标恶化的时候,应该对其它指标进行详细的测量,判断造成网络质量恶化的原因。因为MER的恶化是最主要的因素,它将直接导致BER的下降并最终影响用户接收机的接收效果。所以因主要测试调制质量参数,找出问题原因。调制质量参数主要有:调制误差率、载波抑制、幅度不平衡、正交误差、相位抖动,RS解码前误码率等。其中调制误差率反映了调制的总体质量;载波抑制、幅度不平衡等反映调制中可能引起误差的主要原因;RS解码前误码率则反映了整个信道的可靠性的性能。对数字调制的直接测量是找到信号失真源头的有用工具。调制质量的估价是放在数字解调之后,自适应均衡器附近. 第三步:利用星座图进行逐级排查。 2.2.2平均功率 平均功率在数字电视广播时用于表征频道信号功率强弱,也称信道功率,与模拟电视峰值电平概念和测量手段完全不同。数字调制信号类似噪声,信号在调制到射频载波前被进行了随机化处理。一个数字载波信号,无论是否调制了数据,在频域观察时一般是相同的。 数字电视频道平均功率和带宽有关,带宽越宽信道平均功率越高。模拟电视场强仪只对分辨率带宽300kHz内的窄带峰值信号进行采样,完全不能表征在宽带(如数字电视8MHz)内的能量,仅当该数字频道的带内平坦度相当好时可以近似换算。 2.2.3调制误差率(MER) MER(Modulation Error Ratio)定义原理如图所示。 理想符号矢量幅度的平方和除以实际符号误差矢量幅度的平方和,计算的结果取对数以dB表示,定义为MER。 2.2.4 误差矢量幅度(EVM) 2.2.5比特误码率 定义:BER(比特误码率)是发生误码的位数与传输的总位数之比 BER 被叙述为大量传送码的错误码比率10的几次方来表示,例如测量得3E-7 表示在一千万次传送码有3 次被误解,此比率是采用少数的实际传送码来实际分析并统计而推估的值,越低的BER 代表越好的效能表现。 BER(Pre-FEC):纠错前误码率:FEC纠错算法可以检测出错误比特的数量,同时还可以纠正其中的一部分错误,纠错前的误码率就是实际发生错误的比特数量和总的传送比特数量的比值。 BER(Post-FEC):纠错后误码率:FEC纠错算法在检测出有多少错误比特后,根据自身的纠错能力,纠正错误比特当中的一部分或者全部的错误,用还没有被纠正的错误比特数量与总的传送比特数量进行比较就是纠错后的误码率。 2.2.6 MER与BER之间的关系 数字电视和模拟电视图像方面很大的不同不仅仅是图像的清晰度更高,还有其他不同的特性,当模拟电视和数字电视同时受到噪声信号干扰的时候,随着噪声和干扰信号的增加,模拟电视的图像会渐渐恶化,由开始的清晰逐渐变为有雪花,最后雪花越来越多,最后无法观看,有一个渐变的过程,但是数字电视信号不同,数字电视信号有一定的抗干扰性,小的干扰可能不会引起数字信号出现差错,干扰逐渐增大,数字信号出现误码,但是由于有FEC纠错编码机制,对少量的错误可以全部进行纠正,当出差错的数据超过一定的数量,超过了纠错编码的错

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