7.1.4 В системе DVB-T2 в зависимости от размера блока БПФ и числа полезных несущих могут использоваться либо обычные режимы вещания (1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K), либо расширенные режимы вещания (8K ext, 16K ext, 32K ext). Параметры системы DVB-T2 в варианте для каналов с шириной полосы частот 8 МГц должны соответствовать данным, приведенным в таблице 2.
Таблица 2
в канале с полосой частот 8 МГц
7.1.5 Параметры системы DVB-T2 в варианте для каналов с шириной полосы пропускания, отличающейся от 8 МГц, в зависимости от размера блока быстрого преобразования Фурье могут быть рассчитаны с учетом значений элементарного периода времени T, приведенных в таблице 1.
7.1.6 Скорость передачи полезной информации в системе DVB-T2 зависит от размера БПФ, вида модуляции, защитного интервала, шаблона пилот-сигналов, а также от использования режимов MISO, FEF и PAPR. Граничные значения скорости передачи полезной информации в зависимости от ширины полосы частот канала вещания приведены в таблице 3 (см. также [6]) (полосы частот 5, 6 и 7 МГц в настоящее время в Российской Федерации не используются).
Таблица 3
в зависимости от ширины полосы частот канала
Значения скоростей передачи для всех вариантов выбираемых параметров - по ГОСТ Р 55696.
7.2.1.1 В подсистеме кодозащиты со структурой прямого исправления ошибок FEC следует применять внешнее кодирование кодом БЧХ, внутреннее кодирование кодом LDPC и перемежение по битам. Входной поток подсистемы кодозащиты должен состоять из потоковых кадров BBFRAME, а выходной поток - из кадров кодозащиты FECFRAME.
7.2.1.2 Каждый кадр BBFRAME (битовая длина Kbch) должен обрабатываться подсистемой кодозащиты FEC для генерации кодированного кадра FECFRAME (битовая длина Nldpc). Проверочные биты BCHFEC систематического внешнего кода БЧХ должны добавляться после кадра BBFRAME, а проверочные биты кода LDPCFEC внутреннего кода LDPC должны добавляться после поля BCHFEC, как показано на рисунке 7.
![]() 7.2.1.3 В таблице 4 приведены параметры кодирования FEC для обычного FECFRAME (Nldpc = 64 800 бит), а в таблице 5 - для короткого FECFRAME (Nldpc = 16 200 бит).
Таблица 4
(Nldpc = 64 800 бит)
Таблица 5
(Nldpc = 16 200 бит)
Для Nldpc = 64 800, а также для Nldpc = 16 200 кодовая скорость кода LDPC задается как Kldpc/Nldpc. В таблице 4 для Nldpc = 64 800 кодовые скорости кода LDPC указаны их значениями в столбце "Кодовая скорость кода LDPC". В таблице 5 для Nldpc = 16 200 кодовые скорости кода LDPC указаны их значениями в столбце "Эффективная кодовая скорость кода LDPC". Таким образом, для Nldpc = 16 200 значения идентификатора кодовой скорости кода LDPC не эквивалентны значениям кодовой скорости кода LDPC.
7.2.2.1 Код БЧХ, исправляющий t ошибок (длины блоков Nbch, Kbch), должен применяться для кодирования каждого потокового кадра BBFRAME с целью получения защищенного от ошибок пакета. Параметры кода БЧХ при внутреннем кодировании кодом LDPC с обычной длиной блока Nldpc = 64 800 приведены в таблице 4, а для короткой длины блока Nldpc = 16 200 - в таблице 5.
7.2.2.2 Порождающие многочлены gi(x) кодера БЧХ, корректирующего t ошибок, приведены в таблице 6 для Nldpc = 64 800 и в таблице 7 для Nldpc = 16 200.
Таблица 6
(Nldpc = 64 800 бит)
Таблица 7
(Nldpc = 16 200 бит)
7.2.3 Внутреннее кодирование (LDPC)
7.2.3.1 Кодер LDPC должен обрабатывать данные
, поступающие с выхода внешнего кодера БЧХ, как информационный блок размером Kldpc = Nbch и систематически кодировать его в кодовое слово . (1)7.2.3.2 Параметры кода LDPC (Nldpc, Kldpc) приведены в таблицах 4 и 5.
Задача кодера LDPC состоит в определении проверочных битов
для каждого блока информационных битов согласно алгоритму кодирования, приведенному в стандарте на систему DVB-T2 (см. [1]).7.2.4 Перемежитель по битам для модуляции 16-QAM, 64-QAM и 256-QAM
7.2.4.1 Выходной сигнал кодера LDPC (кодовое слово
Выходной сигнал перемежителя проверочных битов обозначают буквой U, а выходной сигнал перемежителя с модификацией столбцов - буквой V. Перемежение проверочных битов должно происходить согласно формулам:
(информационные биты не перемежаются), (2)
для 0 <= s < 360, 0 <= t < Qldpc, (3)где Qldpc - константа кода LDPC, значения которой приведены в таблице 8 для Nldpc = 64 800 и в таблице 9 для Nldpc = 16 200.
Таблица 8
Таблица 9
7.2.4.2 Конфигурация перемежителя с модификацией столбцов для каждого формата модуляции должна соответствовать параметрам, указанным в таблице 10.
Таблица 10
Биты данных ui, поступающие с выхода перемежителя проверочных битов, последовательно по столбцам записываются в перемежитель с модификацией столбцов и последовательно по рядам считываются на выход (сначала считывается наибольший значащий бит потокового заголовка BBHEADER), как показано на рисунке 8, где начальная позиция записи в каждый столбец сдвинута на величину tc бит согласно таблице 11 (см. также [1]).
![]() для обычного FECFRAME и модуляции 16-QAM
Таблица 11
7.2.4.3 Перемежитель с модификацией столбцов должен работать следующим образом:
Входной бит ui с индексом i при 0 <= i < Nldpc записывается в столбец ci, ряд ri перемежителя, где:
ci = i div Nr, (4)
, (5)где div - оператор целочисленного деления, вычисляемый по формуле
.Выходной бит vj с индексом j при 0 <= j < Nldpc считывается из ряда rj, столбца cj, где:
rj = j div Nc, (6)
cj = j mod Nc. (7)
Для модуляции 64-QAM и Nldpc = 64 800 на выходе перемежителя с модификацией столбцов будет следующий порядок битов:
(v0, v1, v2, ..., v64 799) =
= (u0, u5400, u16 198, ..., u53 992, u59 231, u64 790). (8)
7.3.1 Общие требования
7.3.1.1 В системе DVB-T2 для передачи сигналов необходимо использовать многочастотную схему модуляции с частотным распределением ортогональных несущих (OFDM).
7.3.1.2 Каждая из первичных несущих схемы модуляции OFDM должна модулироваться низкоскоростным цифровым потоком, являющимся частью общего передаваемого цифрового потока системы. В качестве видов первичной модуляции для различных условий передачи полезных данных допускается использовать QPSK, 16-QAM, 64-QAM и 256-QAM.
7.3.1.3 При передаче данных L1-сигнализации должна использоваться модуляция BPSK.
7.3.1.4 Каждый кадр FECFRAME (последовательность длиной 64 800 бит для обычного FECFRAME или 16 200 бит для короткого FECFRAME) должен быть отображен на кодированный и модулированный FEC-блок следующим образом. Сначала производится демультиплексирование последовательности входных битов в слова-ячейки в параллельном коде, а затем отображение этих слов-ячеек в значения точек сигнального созвездия. Число выходных ячеек с данными и эффективное число битов
Таблица 12
7.3.2.1 Поток битов vdi с выхода перемежителя по битам должен быть демультиплексирован в Nsubstreams подпотоков, число которых определено в таблице 13.
Таблица 13
7.3.2.2 Демультиплексирование определяется как преобразование битов vdi с выхода перемежителя по битам в биты подпотоков на выходе демультиплексора be,do, где:
vdi - последовательность битов на входе демультиплексора;
do = di div Nsubstreams - номер бита заданного потока на выходе демультиплексора;
di - номер бита в последовательности на входе демультиплексора;
e - номер демультиплексированного подпотока битов (0 <= e < Nsubstreams), который зависит от di.
При всех вариантах модуляции, за исключением QPSK (Nldpc = 64 800 или 16 200) и 256-QAM (только Nldpc = 16 200), на выходе демультиплексора слова ширины Nsubstreams разбиваются на два слова-ячейки шириной
. Первые выходных битов образуют первые из парных выходных слов-ячеек , а оставшиеся выходные биты формируют вторые из парных выходных слов-ячеек подаваемых в формирователь сигнального созвездия.В случае модуляции QPSK (Nldpc = 64 800 или 16 200) и 256-QAM (только Nldpc = 16 200) слова ширины Nsubstreams с выхода демультиплексора образуют слова-ячейки, которые передаются непосредственно в устройство формирования сигнального созвездия, при этом:
.7.3.3.1 При отображения битовых комбинаций модулирующих кортежей на точки сигнального созвездия должно использоваться преобразование натурального кода в код Грея. Соответствие кодовых комбинаций кода Грея точкам сигнальных созвездий для допустимых видов модуляции показано на рисунках 9 - 13.
7.3.3.2 Положения точек на сигнальных созвездиях для используемых видов первичной модуляции определяются значениями битов модулирующих кортежей, поступающих в модулятор в отсчетные моменты времени для каждой ячейки q. В кортеже биты с четными индексами логической переменной yu,q (y0,q, y2,q, y4,q, ...) должны поступать в синфазный канал модулятора и задавать положение комплексного модулированного символа (сигнальной точки) zq относительно действительной оси Re{z} сигнального созвездия. Биты с нечетными индексами (y1,q, y3,q, y5,q, ...) должны поступать в квадратурный канал модулятора и задавать положение сигнальной точки zq относительно мнимой оси Im{z} сигнального созвездия.
Точные значения действительного Re(zq) и мнимого Im(zq) компонентов сигнального созвездия, относящихся к ячейке q, приведены ниже для различных комбинаций входных битов yi,q при различных видах первичной модуляции.
а) Модуляция BPSK
Длина кортежа равна одному биту (y0,q). Модулирующие биты поступают только в синфазный канал, квадратурный канал постоянно находится в нулевом значении. Сигнальные точки располагаются на действительной оси в соответствии с данными таблицы 14. Вид сигнального созвездия показан на рисунке 9.
Таблица 14
Re(zq) и Im(zq) для модуляции BPSK
![]() б) Модуляция QPSK
Длина кортежа равна двум битам (y0,q, y1,q). Значения компонентов сигнального созвездия Re(zq) и Im(zq) в зависимости от значений битов кортежа приведены в таблицах 15 и 16 соответственно. Вид сигнального созвездия показан на рисунке 10.
Таблица 15
для модуляции QPSK
Таблица 16
для модуляции QPSK
![]() в) Модуляция 16-QAM
Длина кортежа равна четырем битам (y0,q, y1,q, y2,q, y3,q). Значения компонентов сигнального созвездия Re(zq) и Im(zq) в зависимости от значений битов кортежа приведены в таблицах 17 и 18 соответственно. Вид сигнального созвездия показан на рисунке 11.
Таблица 17
для модуляции 16-QAM
Таблица 18
для модуляции 16-QAM
![]() г) Модуляция 64-QAM
Длина кортежа равна шести битам (y0,q, y1,q, y2,q, y3,q, y4,q, y5,q). Значения компонентов сигнального созвездия Re(zq) и Im(zq) в зависимости от значений битов кортежа приведены в таблицах 19 и 20 соответственно. Вид сигнального созвездия показан на рисунке 12.
Таблица 19
для модуляции 64-QAM
Таблица 20
для модуляции 64-QAM
![]() д) Модуляция 256-QAM
Длина кортежа равна восьми битам (y0,q, y1,q, y2,q, y3,q, y4,q, y5,q, y6,q, y7,q). Значения компонентов сигнального созвездия Re(zq) и Im(zq) в зависимости от значений битов кортежа приведены в таблицах 21 и 22 соответственно. Вид сигнального созвездия показан на рисунке 13.
Таблица 21
для модуляции 256-QAM
Таблица 22
для модуляции 256-QAM
![]() 7.3.3.3 Точки сигнального созвездия zq для каждого вида модуляции должны быть нормализованы согласно коэффициентам, приведенным в таблице 23, для получения корректного значения комплексной ячейки fq.
Таблица 23
7.4.1 В системе DVB-T2 для повышения помехоустойчивости допускается применять новую технологию, связанную с поворотом сигнального созвездия и задержкой компонентов ячейки с координатами, относящимися к мнимой квадратурной оси "Q". После формирования созвездия оно поворачивается в комплексной плоскости "I-Q" на некоторый угол, исключающий совпадение координат точек созвездия отдельно по осям "I" и "Q" (см. рисунок 14). Это обеспечивает достаточность информации для принятия решения об отправленных точках при стирании на приеме их координат по одной из осей. В одночастотных сетях и каналах со стираниями выигрыш в помехоустойчивости при повороте созвездия может достигать 7,6 дБ (см. [5]).
![]() 7.4.2 Когда используется поворот сигнального созвездия, нормализованные значения ячеек каждого FEC-блока
, поступающие от формирователя созвездия, поворачиваются в комплексной плоскости, а их мнимая часть "Q-координаты" циклически задерживается на одну ячейку в пределах FEC-блока.Выходные ячейки
определяются как: , (9)gq = Re(RRQD·fq) + jIm(RRQD·fq-1),
q = 1, 2, ..., Ncells - 1, (10)
где Ncells - это число ячеек на FEC-блок, которое приведено в таблице 25,
- фазовый вектор, характеризующий поворот созвездия,где Ф - угол поворота сигнального созвездия, зависящий от вида модуляции, значения которого приведены в таблице 24.
Таблица 24
для разных видов модуляции
7.4.3 Поворот созвездия должен использоваться только для общих PLP и PLP с данными и никогда - для ячеек L1-сигнализации. Если поворот созвездия не используется (значение синтаксической конструкции PLP_ROTATION = '0', см. 8.2.4.2), то ячейки передаются на перемежитель ячеек без изменений, т.е. gq = fq.
7.4.4 Поворот созвездия не должен использоваться в профиле T2-Lite при модуляции 256-QAM.
7.5.1 Псевдослучайный перемежитель ячеек (CI) должен равномерно распределять ячейки в пределах кодового слова, чтобы обеспечить в приемнике некоррелированное распределение по длине кодовых слов ячеек с ошибками из-за искажений и помех в канале. С этой целью перемежающая последовательность для каждого из FEC-блоков, относящихся к одному блоку перемежителя по времени, также должна видоизменяться (см. 7.6).
7.5.2 Входным сигналом перемежителя ячеек
должны быть ячейки данных блока FEC с индексом r, произведенные схемой поворота созвездия и циклической Q-задержки (см. 7.4), где r представляет собой возрастающий индекс FEC-блока в составе TI-блока, и он должен сбрасываться в нуль в начале каждого TI-блока. Когда перемежение по времени не используется, значение r должно быть равно 0 для каждого FEC-блока. Выходным сигналом перемежителя ячеек должен быть вектор , определяемый как: для каждого q = 0, 1, ..., Ncells - 1, (11)где Ncells - число ячеек выходных данных на FEC-блок, как определено в таблице 25, а Lr(q) - функция перестановки, применяемая к FEC-блоку r TI-блока.
7.6.1 Общие требования
7.6.1.1 Перемежитель по времени (TI) должен работать на уровне PLP. Параметры временного перемежения могут быть разными для разных PLP.
Для каждого PLP FEC-блоки с выхода перемежителя ячеек должны быть сгруппированы в кадры перемежения, которые отображаются на один или несколько T2-кадров. Каждый кадр перемежения должен содержать динамически переменное целое число FEC-блоков. Число FEC-блоков в кадре перемежения с индексом n обозначается как NBLOCKS_IF(n) и сигнализируется с помощью синтаксической конструкции PLP_NUM_BLOCKS в динамической L1-сигнализации.
7.6.1.2 Число NBLOCKS может варьироваться от минимального значения 0 до максимального значения NBLOCKS_IF_MAX. Значение NBLOCKS_IF_MAX сигнализируется с помощью синтаксической конструкции PLP_NUM_BLOCKS_MAX в конфигурируемой L1-сигнализации. Наибольшее значение, которое может принять PLP_NUM_BLOCKS_MAX, составляет 1023.
7.6.1.3 Каждый кадр перемежения либо отображается непосредственно на один T2-кадр, либо распределяется по нескольким T2-кадрам (см. 7.6.2). Каждый кадр перемежения делится также на один или более (NTI) TI-блоков, где TI-блок соответствует одному использованию памяти временного перемежителя (см. 7.6.3). В кадре перемежения TI-блоки могут содержать немного другое число FEC-блоков. Если кадр перемежения делится на несколько TI-блоков, он должен отображаться только на один T2-кадр.
Для каждого PLP могут иметь место три варианта перемежения по времени:
- каждый кадр перемежения содержит один TI-блок и отображается непосредственно на один T2-кадр, как показано на рисунке 15. Эта опция должна сигнализироваться в L1-сигнализации с помощью синтаксических конструкций TIME_IL_TYPE = '0' и TIME_IL_LENGTH = '1';
- каждый кадр перемежения содержит один TI-блок и отображается на более чем один T2-кадр. На рисунке 16 показан пример отображения одного кадра перемежения на два T2-кадра при значении синтаксической конструкции FRAME_INTERVAL(IJUMP) = '2' (см. 9.2.1.5). Это дает большее разнесение по времени для услуг с низкой скоростью передачи данных. Эта опция сигнализируется в L1-сигнализации посредством синтаксической конструкции TIME_IL_TYPE = '1';
- каждый кадр перемежения отображается непосредственно на один T2-кадр, а кадр перемежения включает в себя несколько TI-блоков, как показано на рисунке 17. Каждый из TI-блоков может использовать память перемежителя TI до ее полной емкости, тем самым увеличивая максимальную скорость передачи битов PLP. Эта опция сигнализируется в L1-сигнализации посредством синтаксической конструкции TIME_IL_TYPE = '0'.
![]() NTI = 1
![]() NTI = 1
![]() NTI = 3
7.6.2.1 Кадр перемежения может быть сопоставлен точно одному T2-кадру или может быть распределен по нескольким T2-кадрам. Он может содержать один или несколько TI-блоков. Число T2-кадров в одном кадре перемежения PI сигнализируется с помощью конфигурируемой L1-сигнализации посредством синтаксической конструкции TIME_IL_LENGTH в сочетании с TIME_IL_TYPE (см. [1]).
7.6.2.2 Продолжительность периода перемежения по времени TP не должна превышать длительности одного суперкадра. Период перемежения по времени рассчитывается как
TP = TF·PI(i)·IJUMP(i), (12)
где TF - длина T2-кадра во времени (см. 9.2.2.2);
IJUMP(i) - интервал T2-кадров для PLP i, например, если PLP встречается в каждом третьем T2-кадре, то IJUMP(i) = 3 (см. 9.2.1.5);
PI(i) является значением кадра перемежения PI, для PLP i.
Примечание - В кадре перемежения должно быть целое число блоков FEC, но число блоков FEC, приходящихся на T2-кадр, не обязательно должно быть целым числом, если кадр перемежения распространяется на несколько T2-кадров.
7.6.2.3 В суперкадре должно быть целое число кадров перемежения, чтобы выполнялось следующее условие (см. [1]):
NT2/(PI·IJUMP) =
= целое число кадров перемежения в суперкадре,
где NT2 - число T2-кадров в суперкадре.
Пример - Длина суперкадра системы DVB-T2 составляет NT2 = 20. В системе переносятся, помимо прочего, следующие каналы PLP: PLP1 с длиной перемежения PI(1) = 1 кадр, размещенный в каждом T2-кадре, для которого IJUMP(1) = 1; PLP2 с длиной перемежения PI(2) = 2 кадра в каждом втором T2-кадре, для которого IJUMP(2) = 2; PLP3 с длиной перемежения PI(3) = 4 кадра в каждом пятом T2-кадре, для которого IJUMP(3) = 5. Число кадров перемежения на суперкадр равно 20/(1·1) = 20 кадров перемежения для PLP1, 20/(2·2) = 5 кадров перемежения для PLP2 и 20/(4 - 5) = 1 кадр перемежения для PLP3.
7.6.3.1 Перемежитель по времени должен перемежать ячейки в пределах одного TI-блока, который содержит динамически переменное целое число FEC-блоков.
Число TI-блоков в кадре перемежения NTI должно быть целым числом, которое должно сигнализироваться с помощью конфигурируемой L1-сигнализации посредством синтаксической конструкции TIME_IL_LENGTH в сочетании с TIME_IL_TYPE.
Примечание - Если кадр перемежения распространяется на несколько T2-кадров, то NTI должно быть равным 1, т.е. один кадр перемежения должен содержать ровно один TI-блок.
7.6.3.2 Число FEC-блоков в TI-блоке с индексом s в кадре перемежения n обозначается как NFEC_TI(n, s), где 0 <= s < NTI.
Если NTI = 1, то в каждом кадре перемежения будет только один TI-блок с индексом s = 0, а число NFEC_TI(n, s) должно быть равно числу FEC-блоков в кадре перемежения NBLOCKS_IF(n).
Если NTI > 1, то значение NFEC_TI(n, s) для каждого TI-блока с индексом s в кадре перемежения с индексом n вычисляют следующим образом:
(13)Это гарантирует, что значения NFEC_TI(n, s) для TI-блоков в кадре перемежения отличаются не более чем на один FEC-блок и что меньшие TI-блоки будут следовать первыми.
Число NFEC_TI(n, s) может изменяться во времени от минимального значения 0 до максимального значения NFEC_TI_MAX. Значение NFEC_TI_MAX может быть определено из значения NBLOCKS_IF_MAX (см. 7.6) по формуле
. (14)7.6.3.3 Максимальное количество ячеек TI-памяти на один PLP должно составлять MTI = 219 + 215, но TI-память должна быть разделена между PLP с данными и связанным с ним общим PLP (если таковой имеется). Следовательно, для PLP без связанного с ним общего PLP числа NBLOCKS_IF_MAX и NTI должны выбираться так, чтобы
NFEC_TI_MAX·Ncells <= MTI, (15)
где Ncells - число ячеек на FEC-блок, приведенное в таблице 25 для различных созвездий и длин FEC.
Примечание - В системе T2-Lite значение MTI снижено до 218.
Для PLP, имеющих связанный с ними общий PLP, TI-ячейки MTI должны быть статически разделены между PLP с данными и общим PLP таким образом, чтобы для любого одного PLP с данными из группы со связанным общим PLP выполнялось условие:
NFEC_TI_MAX(data PLP)·Ncells(data PLP) +
+ NFEC_TI_MAX(common PLP)·Ncells(common PLP) <= MTI. (16)
FEC-блоки на входе должны быть сопоставлены TI-блокам в порядке возрастания индекса s. Каждый TI-блок должен быть перемежен (см. 7.6.4), а затем ячейки каждого перемеженного TI-блока должны связываться вместе для формирования выходного перемеженного TI-кадра.
7.6.4.1 Перемежитель по времени TI должен хранить в своей памяти (по одной TI-памяти на PLP) ячейки FEC-блоков, поступающие с выхода перемежителя ячеек CI.
Как правило, перемежитель по времени выполняет также функции буфера для данных PLP, предваряя процесс формирования кадра (см. раздел 9). Это обеспечивается с помощью двух банков памяти для каждого PLP. Первый TI-блок записывается в первый банк. Второй TI-блок записывается во второй банк, пока читается первый банк, и т.д. (см. рисунок 18).
![]() 7.6.4.2 Перемежитель по времени должен иметь структуру блокового перемежителя типа строка-столбец: число строк Nr в перемежителе равно числу ячеек в блоке FEC Ncells, деленному на 5, а число столбцов Nc = 5·NFEC(n, s), где NFEC(n, s) - число блоков FEC в TI-блоке с индексом s для кадра перемежения n. Следовательно, количество заполненных столбцов будет варьироваться от TI-блока к TI-блоку в зависимости от скорости его передачи. Параметры перемежителя определены в таблице 25.
Таблица 25
Во время работы перемежителя по времени первый блок FEC записывается по столбцам в первые пять столбцов банка памяти, второй блок FEC записывается по столбцам в следующие пять столбцов и т.д. Ячейки считываются построчно.
Сигнализация уровня L1 предоставляет приемнику средства для доступа к каналам физического уровня, переносимым в T2-кадрах. На рисунке 19 показана структура L1-сигнализации, которая разделена на три основные части: P1-сигнализация, предварительная L1-сигнализация и завершающая L1-сигнализация. Назначение P1-сигнализации, которая переносится символом P1, состоит в указании типа передачи и основных параметров передачи. Остальные фрагменты сигнализации переносятся символом(ами) P2, который(ые) также может (могут) переносить данные. Предварительная L1-сигнализация обеспечивает прием и декодирование завершающей L1-сигнализация, которая, в свою очередь, передает параметры, необходимые приемнику для доступа к каналам физического уровня. Завершающая L1-сигнализация далее разделена на две основные части: конфигурируемую и динамическую, и за ними может следовать необязательное поле расширения. Завершающая L1-сигнализация заканчивается полем проверки CRC и при необходимости байтами заполнения.
![]() 8.2.1 Общие требования
Все данные L1-сигнализации, за исключением динамической завершающей L1-сигнализации, должны оставаться неизменными на протяжении всей продолжительности одного суперкадра. Следовательно, любые изменения, внесенные в текущую конфигурацию (т.е. содержимое предварительной L1-сигнализации или конфигурируемой части завершающей L1-сигнализации), всегда должны выполняться только в пределах границы двух суперкадров. Если не указано иное, все требования к сигнализации относятся как к профилю T2-Base, так и к профилю T2-Lite.
8.2.2 Данные P1-сигнализации
8.2.2.1 Символ P1 обеспечивает передачу семи битов для сигнализации. Поскольку преамбула (оба символа P1 и P2) может иметь разные форматы, основное назначение P1-сигнализации состоит в идентификации самой преамбулы. Переносимая в ней информация делится на две группы: первая группа (биты поля S1 в символе P1) необходима для идентификации формата символа P2 преамбулы и, следовательно, типа кадра; вторая группа сообщает приемнику основные параметры текущего режима вещания.
8.2.2.2 Параметры сигнализации с использованием поля S1 в символе P1 приведены в таблице 26.
Таблица 26
8.2.2.3 Поле S2.1: дополнительная информация
Первые три бита поля S2 называются полем S2.1. Когда формат преамбулы имеет тип T2_SISO, T2_MISO, T2-LITE_SISO или T2-LITE_MISO, поле S2.1 указывает размер БПФ и дает частичную информацию о защитном интервале для оставшихся символов в T2-кадре, как описано в таблице 27. Когда формат преамбулы имеет тип Non-T2, поле S2.1 переносит сведения, указанные в таблице 28. Когда поле S1 равно одному из значений, зарезервированных для использования в будущем, значение поля S2.1 также должно быть зарезервировано для использования в будущем.
Таблица 27
в зависимости от кодов поля S1 для преамбул
профилей T2-Base и T2-Lite
Таблица 28
для преамбул типа Non-T2
Примечание к таблицам 27, 28 - Символом "X" обозначено любое значение "смешанного" бита в поле S2.2. Этот бит указывает, относятся ли все преамбулы к одному типу или нет. Бит действителен для всех значений полей S1 и S2.1. Смысловое значение этого бита приведено в таблице 29.
Таблица 29
Поля данных сигнализации, входящие в состав предварительной L1-сигнализации, с указанием длительности каждого поля показаны на рисунке 20.
![]() Семантические определения полей данных предварительной L1-сигнализации должны соответствовать требованиям стандарта на систему DVB-T2 (см. [1]).
8.2.4 Данные завершающей L1-сигнализации
8.2.4.1 Общие требования
Завершающая L1-сигнализация содержит параметры, которые предоставляют для приемника достаточную информацию, чтобы декодировать заданные каналы физического уровня.
Данные завершающей L1-сигнализации должны переноситься в двух полях, первое из которых содержит конфигурируемые параметры, а второе - динамические. В состав завершающей L1-сигнализации входят также необязательное поле расширения, поле циклического контроля по избыточности CRC-32 и поле данных заполнения фиктивными битами. Конфигурируемые параметры должны всегда оставаться одинаковыми в течение одного суперкадра, в то время как динамические параметры предоставляют информацию, специфичную для текущего T2-кадра. Значения динамических параметров могут изменяться в течение одного суперкадра, тогда как размер каждого поля должен оставаться неизменным.
Поля данных сигнализации, входящие в состав конфигурируемой завершающей L1-сигнализации, с указанием длительности каждого поля показаны на рисунке 21.
![]() L1-сигнализации
Семантические определения полей данных конфигурируемой завершающей L1-сигнализации должны соответствовать требованиям стандарта на систему DVB-T2 (см. [1]).
8.2.4.3 Поля данных динамической завершающей L1-сигнализации
Поля данных сигнализации, входящие в состав динамической завершающей L1-сигнализации, с указанием длительности каждого поля показаны на рисунке 22.
![]() L1-сигнализации
Семантические определения полей данных динамической завершающей L1-сигнализации должны соответствовать требованиям стандарта на систему DVB-T2 (см. [1]).
8.2.4.4 Повторение данных динамической завершающей L1-сигнализации
Чтобы получить повышенную надежность данных динамической части завершающей L1-сигнализации, информация может повторяться в преамбулах двух последовательных T2-кадров. Использование такого повторения должно сигнализироваться синтаксическим элементом L1_REPETITION_FLAG в предварительной L1-сигнализации.
Если флаг L1_REPETITION_FLAG установлен в '1', то в символе (символах) P2 присутствуют данные динамической завершающей L1-сигнализации для текущего и последующего T2-кадров. Таким образом, если используется повторение динамических данных, то динамическая завершающая L1-сигнализация состоит из одной конфигурируемой и двух динамических частей, как показано на рисунке 23.
![]() динамической завершающей L1-сигнализации
Когда используется частотно-временное деление на слоты TFS, эти две части должны содержать данные динамической завершающей L1-сигнализации для следующего T2-кадра и следующего через один T2-кадра соответственно.
Завершающая L1-сигнализация не должна изменять интервал между кадрами одного суперкадра. Если должно произойти изменение конфигурации в начале суперкадра j, то циклы обеих частей динамической информации последнего T2-кадра в суперкадре j - 1 должны содержать только PLP и синтаксические конструкции AUXILIARY_STREAM, присутствующие в суперкадре j - 1. Если PLP или синтаксическая конструкция AUXILIARY_STREAM не присутствуют в суперкадре j, то поля соответствующего цикла в суперкадре j - 1 должны быть установлены в '0'.
8.2.4.5 Поле расширения завершающей L1-сигнализации
Поле расширения завершающей L1-сигнализации обеспечивает возможность будущего расширения L1-сигнализации. Его наличие указывается в поле L1_POST_EXTENSION предварительной L1-сигнализации.
Поле расширения завершающей L1-сигнализации (если оно присутствует) должно содержать один или несколько блоков расширения завершающей L1-сигнализации. Синтаксис каждого блока расширения должен быть таким, как показано в таблице 30.
Таблица 30
Если присутствует более одного блока расширения, каждый блок должен идти последовательно после предыдущего блока. Блок(и) должен (должны) точно заполнять поле расширения завершающей L1-сигнализации.
Значения синтаксической конструкции L1_EXT_BLOCK_TYPE определены в таблице 31.
Таблица 31
Приемники, не обладающие возможностью определить значение конкретного блока расширения завершающей L1-сигнализации, должны игнорировать его содержимое, но должны использовать поле L1_EXT_DATA_LEN, чтобы найти следующий блок расширения завершающей L1-сигнализации, если таковой имеется.
8.2.4.6 Циклический контроль по избыточности завершающей L1-сигнализации
Циклический контроль по избыточности с помощью 32-битного кода CRC-32, обнаруживающего ошибки, должен применяться ко всей завершающей L1-сигнализации, включая ее конфигурируемую часть, динамическую часть для текущего T2-кадра, динамическую часть для следующего T2-кадра, если таковая имеется, и поле расширения, если таковое имеется. Расположение поля циклического контроля по избыточности CRC может быть найдено, исходя из длины завершающей L1-сигнализации, которая сигнализируется с помощью синтаксической конструкции L1_POST_INFO_SIZE.
Поле заполнения фиктивными битами может иметь переменную длину и должно вставляться после поля циклического контроля по избыточности CRC завершающей L1-сигнализации, чтобы гарантировать, что несколько блоков LDPC завершающей L1-сигнализации имеют одинаковый информационный размер, когда байты завершающей L1-сигнализации сегментируются в несколько блоков, и эти блоки кодируются отдельно. Детали того, как определить длину этого поля, описаны в 8.3.1.2. Значения битов заполнения L1-сигнализации, если таковые имеются, должны быть установлены в '0'.
8.2.4.8 Биты компенсации смещения L1-сигнализации
Биты компенсации смещения L1-сигнализации используются для уменьшения разбаланса нулей и единиц в данных L1-сигнализации. Некоторые зарезервированные поля и часть поля расширения L1-сигнализации, если таковое имеется, могут использоваться для компенсации смещения и могут быть установлены в соответствии с алгоритмом, описанным в данном подпункте. Другие алгоритмы также могут использоваться для установки этих битов.
Смещение измеряется для каждого T2-кадра (до установки значений битов компенсации смещения) путем вычисления значения Nbias (Nbias = Nb0 - Nb1) для текущего T2-кадра, где Nb0 - это число нулей, а Nb1 - это число единиц в тех частях L1-сигнализации, которые подвергаются проверке. Части L1-сигнализации, подлежащие проверке, должны включать в себя все биты предварительной и завершающей L1-сигнализации, кроме следующих полей:
- поля CRC;
- поля заполнения фиктивными битами L1-сигнализации;
- зарезервированных полей предварительной и завершающей L1-сигнализации, используемых для компенсации смещения;
- поля L1_EXT_BLOCK_DATA для любого блока расширения завершающей L1-сигнализации, для которого значение L1_EXT_BLOCK_TYPE = '11111111'.
Алгоритм компенсации смещения состоит в следующем.
Nres - число битов, используемых для компенсации смещения (т.е. общее число битов в зарезервированных полях и соответствующей части поля расширения L1-сигнализации, если таковое имеется). Первые N1 из общего числа битов Nres в порядке их появления должны быть установлены в значение '1', а остальные, если они присутствуют, должны быть установлены в значение '0', где
(17)Примечание - Если требуется, чтобы несколько модуляторов выдавали идентичный выходной сигнал при одинаковом входном сигнале, например при работе в одночастотной сети, то необходимо, чтобы биты компенсации смещения вместе с другими составляющими сигнала были установлены в одном центральном месте системы, таком как T2-шлюз.
8.3.1 Общие требования
Данные предварительной L1-сигнализации защищены с помощью каскадного кода, состоящего из внешнего кода БЧХ и внутреннего кода LDPC. Последовательности битов предварительной L1-сигнализации имеют фиксированную длину, и они должны сначала кодироваться кодом БЧХ, в результате чего биты проверки четности кода БЧХ должны добавляться к битам предварительной L1-сигнализации. Получаемые объединенные последовательности битов предварительной L1-сигнализации и контроля четности БЧХ затем кодируются укороченным выколотым кодом 16K LDPC с кодовой скоростью 1/4 (Nldpc = 16 200). Следует отметить, что эффективная кодовая скорость кода 16K LDPC с кодовой скоростью 1/4 равна 1/5 (эффективная кодовая скорость определяется как длина информационной последовательности, отнесенная к полной длине последовательности на выходе кодера).
При проведении операции укорочения используется входной параметр Ksig, который должен быть равен 200, что эквивалентно длине битовой группы информации предварительной L1-сигнализации Kpre.
Входной параметр Npunc, используемый при проведении операции выкалывания, соответствует числу проверочных битов кода LDPC, которые должны быть выколоты, вычисляют по формуле
, (18)где Kbch - количество информационных битов кода БЧХ, равное 3072;
Reff - эффективная кодовая скорость LDPC, равная 1/5 для предварительной L1-сигнализации.
После операций укорочения и выкалывания кодированные биты предварительной L1-сигнализации должны отображаться в (Ksig + Nbch_parity)/Reff = 1840 символов модуляции BPSK, где Nbch_parity - число проверочных битов кода БЧХ, равное 168 для кодов 16K LDPC.
Число битов завершающей L1-сигнализации является переменным, и эти биты должны передаваться как один или нескольким блоков кода 16K LDPC в зависимости от числа битов завершающей L1-сигнализации. Число блоков LDPC для завершающей L1-сигнализации Npost_FEC_Block должно быть определено следующим образом:
. (19)Для кода 16K LDPC с кодовой скоростью 1/2 (эффективная кодовая скорость 4/9) число информационных битов кода БЧХ Kbch = 7032, а число информационных битов завершающей L1-сигнализации, исключая поле заполнения L1_PADDING (см. 8.2.4.7), Kpost_ex_pad может быть найдено путем добавления числа 32 к значению параметра L1_POST_INFO_SIZE.
Длину KL1_PADDING поля заполнения L1_PADDING вычисляют по формуле
. (20)Конечную длину последовательности битов Kpost всей завершающей L1-сигнализации, включая поле заполнения, вычисляют по формуле
Kpost = Kpost_ex_pad + KL1_PADDING. (21)
8.3.2 Скремблирование и кодирование с исправлением ошибок
В том случае, когда бит L1_POST_SCRAMBLED установлен в значение '1', все биты каждого блока завершающей L1-сигнализации с информационной длиной Ksig должны скремблироваться.
Каждый из блоков Npost_FEC_Block завершающей L1-сигнализации должен быть скремблирован. Последовательность скремблирования должна быть синхронной с блоком завершающей L1-сигнализации, начиная с наибольшего значащего бита и заканчивая прохождением всех битов Ksig.
Скремблирующая псевдослучайная последовательность должна быть одинаковой для блоков завершающей L1-сигнализации и для потоковых кадров BBFRAMES. Она должна быть произведена регистром сдвига с логической обратной связью. Полином генератора псевдослучайной двоичной последовательности (PRBS) должен быть следующего вида:
gscr(x) = 1 + x14 + x15. (22)
Процесс скремблирования должен предваряться загрузкой последовательности инициализации (100101010000000) в регистр генератора в начале каждого блока завершающей L1-сигнализации.
8.3.2.2 Заполнение нулями информационных битов кода БЧХ
Биты Ksig, определенные в 8.3.1.1 и 8.3.1.2 и при необходимости скремблированные в соответствии с 8.3.2.1, после кодирования кодом БЧХ должны быть закодированы в кодовое слово 16K LDPC (Nldpc = 16 200).
Если Ksig менее, чем число информационных битов кода БЧХ Kbch для данной кодовой скорости, то код БЧХ будет укорочен. Часть укороченных позиций кода БЧХ, являющихся информационными битами кода 16K LDPC, должна быть дополнена нулями, чтобы заполнить недостающие информационные биты Kbch. Биты заполнения не должны передаваться.
Параметры информационных групп битов Kbch и Kldpc для кодов БЧХ и LDPC приведены в таблице 32 для предварительной и завершающей L1-сигнализации.
Таблица 32
и завершающей L1-сигнализации
Из таблицы 32 следует, что Kldpc - Kbch = 168 бит. Каждая группа битов Xj с индексом 0 <= j <= Ngroup - 2 имеет длину 360 битов. Длина последней группы битов равна
.Соотношения между входными информационными и выходными кодированными группами битов для кодов БЧХ и LDPC показаны на рисунке 24.
![]() данных L1-сигнализации
8.3.2.3 Кодирование кодом БЧХ
Информационные биты Kbch (включая Kbch - Ksig битов заполнения нулями) должны сначала кодироваться кодом БЧХ (см. 7.2.2), чтобы произвести Nbch = Kldpc выходных (кодированных) битов БЧХ, т.е. входных (информационных) битов LDPC
.8.3.2.4 Кодирование кодом LDPC
Выходные биты
от кодера БЧХ, включая биты заполнения нулями (Kbch - Ksig) и биты четности БЧХ (Kldpc - Kbch), формируют информационные биты Kldpc для кодера LDPC . Кодер LDPC должен систематически кодировать информационные биты Kldpc в кодовое слово . (23)8.3.2.5 Выкалывание проверочных битов кода LDPC
В ходе операции укорочения при кодировании битов сигнализации некоторые проверочные биты кода LDPC должны быть выколоты после кодирования LDPC. Эти выколотые биты не должны передаваться.
Все проверочные биты Nldpc - Kldpc кода LDPC, обозначенные
, делятся на группы проверочных битов длиной Qldpc, где каждая группа проверочных битов формируется из подмножества проверочных битов кода LDPC Nldpc - Kldpc следующим образом:Pj = {pk | k mod Qldpc = j, 0 <= k < Nldpc - Kldpc}
для 0 <= j < Qldpc, (24)
где Pj представляет j-ю проверочную группу, а Qldpc приведен в таблице 9. Каждая группа состоит из (Nldpc - Kldpc)/Qldpc = 360 битов, как показано на рисунке 25.
![]() Для заданного числа проверочных битов, подлежащих выкалыванию, Npunc, приведенного в 8.3.1.1 и 8.3.1.2, на первом шаге следует вычислить число групп, в которых должны быть выколоты все биты четности Npunc_groups:
для 0 <= Npunc < Nldpc - Kldpc. (25)Затем в соответствии с алгоритмом работы блока выкалывания (см. [1]) следует вычислить операторы перестановки и определить последовательность перестановки групп проверочных битов, которые подлежат выкалыванию для предварительной и завершающей L1-сигнализации.
8.3.2.6 Удаление битов заполнения нулями
Биты заполнения нулями Kbch - Ksig должны быть удалены и не должны передаваться. При этом остающееся слово состоит из Ksig информационных битов, за которыми следуют 168 проверочных битов кода БЧХ и Nldpc - Kldpc - Npunc проверочных битов кода LDPC.
8.3.2.7 Перемежение битов завершающей L1-сигнализации
Когда для завершающей L1-сигнализации используется модуляция 16-QAM или 64-QAM, кодовое слово кода LDPC длиной Npost, состоящее из информационных битов Ksig, 168 проверочных битов кода БЧХ и 9000 - Npunc проверочных битов кода LDPC, должно быть подвергнуто перемежению по битам с использованием блокового перемежителя. Основные параметры перемежителя по битам для каждого вида модуляции приведены в таблице 33.
Таблица 33
Кодовое слово LDPC последовательно записывается в перемежитель по столбцам и последовательно считывается построчно (наибольший значащий бит сигнала завершающей L1-сигнализации считывается первым), как показано на рисунке 26.
![]() завершающей L1-сигнализации при модуляции 16-QAM
Когда используется модуляция BPSK или QPSK, перемежение по битам не должно применяться.
8.3.3 Отображение битов на сигнальные созвездия
8.3.3.1 Общие требования
Каждое перемеженное по битам кодовое слово LDPC должно отображаться на сигнальные созвездия. Каждый бит предварительной L1-сигнализации отображается непосредственно в сигнальное созвездие модуляции BPSK в соответствии с 8.3.3.3, тогда как завершающая L1-сигнализация сначала демультиплексируется в слова-ячейки в соответствии с 8.3.3.2, а затем слова-ячейки отображаются в созвездия согласно 8.3.3.3. Созвездия предварительной и завершающей L1-сигнализации затем преобразуются в соответствии с алгоритмом L1-ACE, определенным в 8.3.3.4.
Каждое перемеженное по битам выколотое и укороченное кодовое слово кода LDPC, т.е. последовательность битов Npost вида
, где Npost = Ksig + 168 + 9000 - Npunc, должно отображаться на сигнальные созвездия посредством демультиплексирования входных битов в параллельные слова-ячейки, с последующим отображением этих слов из ячеек в значения точек сигнальных созвездий. Число выходных ячеек с данными и эффективное число бит на ячейку Таблица 34
Входной поток битов vdi должен быть демультиплексирован в несколько подпотоков общим числом Nsubstreams. Значение Nsubstreams определено в таблице 34. Для модуляции QPSK, 16-QAM и 64-QAM параметры демультиплексирования должны соответствовать указанным в 7.3.2. Для модуляции BPSK входной и выходной номера битов равны 0, и в этом случае демультиплексирование не осуществляется.
Для модуляции 16-QAM и 64-QAM выходные слова демультиплексора шириной Nsubstreams
разделяются на два слова шириной и (см. 7.3.2). Для модуляции BPSK и QPSK выходные слова передаются непосредственно в устройство формирования созвездия, поэтому .Согласно 7.3.3 биты предварительной L1-сигнализации y0,q и слова-ячейки завершающей L1-сигнализации
отображаются на созвездия f_preq и f_postq соответственно, где q является индексом ячеек в каждом кодовом слове LDPC с перемежением битов. Для предварительной L1-сигнализации 0 <= q < 1840, а для завершающей L1-сигнализации 0 <= q < NMOD_per_Block. Кодированные и модулированные ячейки завершающей L1-сигнализации, соответствующие каждому кодовому слову T2-кадра с номером m, затем объединяются для формирования единого блока ячеек f_postm,i, где i - индекс ячеек в одном блоке 0 <= i < NMOD_Total. Кодированные и модулированные ячейки предварительной L1-сигнализации для T2-кадра с номером m формируют единый блок ячеек f_prem,i, где i - индекс ячеек в пределах одного блока 0 <= i < 1840.Если в поле T2_VERSION (см. 8.2.3) установлено значение более чем '0000', то для дальнейшего уменьшения смещения в L1-сигнализации должна применяться небольшая модификация модулированных ячеек L1-сигнализации. Модифицирующий алгоритм L1-ACE, который должен применяться ко всем ячейкам с модуляцией BPSK предварительной L1-сигнализации и ко всем ячейкам завершающей L1-сигнализации, независимо от того, какой тип сигнального созвездия используется для ячеек завершающей L1-сигнализации (см. [1, подпункт 8.3.3.4]).
9.1.1 С точки зрения формирования кадровых структур сигнала есть основное разделение на структуру физического кадра (суперкадры, T2-кадры и символы OFDM) и на структуру логического кадра (потоковые кадры BBFRAMEs, перемеженные кадры и TI-блоки). Структура физического кадра распространяется на всю систему, в то время как структура логического кадра является концепцией, специфичной для PLP, и может иметь различные параметры для каждого PLP.
9.1.2 Общим элементом для физической и логической кадровых структур является ячейка OFDM. Ячейка OFDM - это часть сигнала OFDM, соответствующая одной несущей в одном символе OFDM, которая может быть модулирована данными, порождающими одну точку сигнального созвездия, пилот-сигналом или зарезервированной несущей подсистемы компенсации пиков сигнала OFDM. Термин "ячейка OFDM" также используется для обозначения значения модуляции для ячейки, так как многие операции выполняются с этими объектами, прежде чем они окончательно будут сопоставлены конкретному символу и несущей.
9.2.1 Структура суперкадра
9.2.1.1 Информация, передаваемая в системе DVB-T2 на физическом уровне, должна иметь регулярную структуру и быть организована в суперкадры, T2-кадры и символы OFDM. Каждый символ OFDM структурно разделен на ячейки, соответствующие отдельно взятой модулированной несущей в пределах одного символа. Ячейка является общим элементом для физической и логической кадровых структур. Кадровая структура системы DVB-T2 на физическом уровне показана на рисунке 27.
![]() на физическом уровне
9.2.1.2 Наибольшим структурным элементом системы DVB-T2 является суперкадр. Каждый суперкадр имеет длительность TSF, и он может включать в себя T2-кадры и фрагменты FEF, как показано на рисунке 28.
![]() 9.2.1.3 Число NT2 T2-кадров в одном суперкадре является настраиваемым параметром, сигнализируемым с помощью синтаксического элемента NUM_T2_FRAMES в предварительной L1-сигнализации: число NT2 = NUM_T2_FRAMES. Кадры T2 должны иметь нумерацию от 0 до NT2-1. Текущий T2-кадр сигнализируется с помощью синтаксического элемента FRAME_IDX в динамической завершающей L1-сигнализации.
9.2.1.4 Фрагмент FEF может быть вставлен между T2-кадрами. В суперкадре может быть несколько фрагментов FEF, но фрагмент FEF не должен быть смежным с другим фрагментом FEF. Расположение во времени частей FEF сигнализируется с использованием структуры суперкадра. Длительность суперкадра TSF вычисляют по формуле
TSF = NT2·TF + NFEF·TFEF, (26)
где NFEF - число фрагментов FEF в суперкадре;
TFEF - продолжительность фрагмента FEF, которая сигнализируется с помощью синтаксической конструкции FEF_LENGTH. Число NFEF может быть рассчитано по формуле
NFEF = NT2/FEF_interval. (27)
Максимальное число T2-кадров в суперкадре равно 255. Максимальная длина T2-кадра составляет 250 мс, а максимальная длина фрагмента FEF составляет 250 мс. Кадры T2 могут иметь длину, отличную от фрагментов FEF. Однако все T2-кадры в суперкадре должны иметь одинаковую длину.
Фрагмент FEF может быть введен после каждого T2-кадра, поэтому число фрагментов FEF в суперкадре может составлять от 0 до 255. Если используются FEF-кадры, то число T2-кадров между двумя фрагментами FEF должно быть сообщено по каналу сигнализации. Если используются фрагменты FEF, суперкадр должен заканчиваться фрагментом FEF.
Максимальная длина суперкадра без использования фрагментов FEF составляет 255·250 мс = 63,75 с, при использовании фрагментов FEF максимальная длина суперкадра равна 255·2·250 мс = 127,5 с.
Предварительная L1-сигнализация и конфигурируемая часть завершающей L1-сигнализации могут быть изменены только на границе двух суперкадров.
9.2.1.5 Канал PLP с данными не обязательно должен вводиться в каждый T2-кадр в суперкадре. Он может пропускать несколько T2-кадров. Этот интервал пропуска кадров IJUMP должен задаваться с помощью значения 8-битового поля синтаксической конструкции FRAME_INTERVAL в конфигурируемой завершающей L1-сигнализации. Для PLP, которые не размещаются в каждом кадре суперкадра, значение поля FRAME_INTERVAL должно равняться интервалу между последовательными кадрами. Например, если PLP присутствует в кадрах 1, 4, 7 и т.д., то значение этого поля должно быть установлено в '3'. Для PLP, которые появляются в каждом T2-кадре, значение этого поля должно быть установлено в '1'.
Первый кадр, в котором появляется PLP с данными, должен сигнализироваться с помощью синтаксической конструкции FIRST_FRAME_IDX. Синтаксические конструкции FRAME_INTERVAL и FIRST_FRAME_IDX должны размещаться в конфигурируемой завершающей L1-сигнализации (см. 8.2.4.2).
Чтобы иметь уникальное отображение PLP с данными между суперкадрами, число T2-кадров в одном суперкадре NT2 должно делиться на значение FRAME_INTERVAL для каждого PLP с данными. Число NT2 должно быть выбрано так, чтобы для каждого PLP с данными имело место целое число кадров перемежения на суперкадр.
9.2.2 Структура T2-кадра
9.2.2.1 Назначение T2-кадров состоит в переносе каналов PLPs и информации L1-сигнализации. Таким образом, T2-кадр переносит службы DVB-T2 и соответствующую сигнализацию. Фрагменты FEF предназначены для обеспечения возможности гибкого смешивания служб, определенных в текущей версии стандарта на систему DVB-T2, и служб, которые предположительно будут определены в версиях стандарта [2]. Фрагменты FEF могут быть пустыми, т.е. не содержать никаких данных. Приемник, разработанный для приема сигналов DVB-T2, должен быть в состоянии обнаруживать и правильно обрабатывать фрагменты FEF, чтобы исключить нарушение приема T2-кадров.
9.2.2.2 Каждый T2-кадр имеет длительность TF и состоит из LF символов OFDM. Символы в кадре OFDM (за исключением символа P1) должны иметь номера от 0 до LF-1. Все символы содержат данные и опорную информацию.
Кадр DVB-T2 должен состоять:
- из символа P1, который используется для идентификации преамбулы и для синхронизации;
- одного и более символов P2, которые передают параметры L1-сигнализации о конфигурации физического уровня;
- символов регулярных данных, которые содержат все данные, передаваемые в PLP;
- символа закрытия кадра (для некоторых параметров).
Символы P1 отличаются от обычных символов OFDM и вставляются позже.
9.2.2.3 Каждый T2-кадр состоит из символов OFDM и начинается с символа P1. Аналогично, каждая часть FEF-кадра начинается с символа P1. Наибольший интервал времени между двумя последовательными символами P1 не должен превосходить 250 мс.
Число символов P2 NP2 зависит от размера БПФ и определено в таблице 35 (см. также [5]).
Таблица 35
9.2.2.4 Продолжительность T2-кадра определяется размером БПФ, защитным интервалом и числом используемых символов OFDM. Максимально допустимая длина T2-кадра составляет 250 мс, что накладывает ограничение на максимальное число символов OFDM LF для разных размеров БПФ и защитных интервалов, как показано в таблице 36 (см. также [5]).
Таблица 36
OFDM, включая символы P2 и данных, для различных размеров
БПФ и относительных защитных интервалов в каналах
с шириной полосы 8 МГц
Длину T2-кадра TF вычисляют по формуле
TF = LF·TS + TP1, (28)
где TS - общая продолжительность символа OFDM, вычисляемая по формуле
TS = TU + TG = TU·(1 + GIF), (29)
где GIF - относительный защитный интервал, а продолжительность символа P1 составляет 0,224 мс.
Число символов OFDM LF включает в себя все символы P2 и символы данных Ldata, в результате чего LF = NP2 + Ldata.
9.2.2.5 Символы P2 и символы данных переносят L1-сигнализацию, каналы PLP и вспомогательные потоки. L1-сигнализация всегда должна передаваться в символах P2, но не в символах данных. Каналы PLP и вспомогательные потоки могут переноситься в символах P2 или в символах данных. Структура T2-кадра изображена на рисунке 29 (см. также [5]). Пример подробной структуры T2-кадра с отображением L1-сигнализации, каналов PLP и вспомогательных потоков на символы OFDM показан на рисунке 30.
![]() ![]() L1-сигнализации, каналов PLP и вспомогательных потоков
на символы OFDM T2-кадра
9.2.3 Структура и защитные интервалы символа OFDM
9.2.3.1 Каждый символ OFDM состоит из набора Ktotal несущих OFDM, передаваемых в течение времени символа OFDM TS. Каждая ячейка помечается своим номером cm,l,k, где m - номер кадра в суперкадре, l - номер символа в кадре, k - номер несущей в символе. Номер несущей в символе должен выбираться из интервала
.9.2.3.2 Каждый символ OFDM должен иметь длительность TS и состоять из двух частей: полезной части с длительностью TU и защитного интервала с длительностью TG. Защитный интервал предшествует полезной части символа и является повторением последней части символа, частью которого он является. В каждом из возможных режимов вещания (размеров БПФ) системы DVB-T2 могут быть использованы семь значений относительного защитного интервала TG/TU.
9.2.3.3 Абсолютные значения длительности защитного интервала TG при различных значениях размера БПФ и соответствующих им полезной части символа с длительностью TU для канала с шириной полосы частот 8 МГц представлены в таблице 37 (см. также [5]).
Таблица 37
9.3.1 Пакеты
Каналы PLP могут переносить пакеты, включая пакеты транспортного потока MPEG-2 или пакеты других типов, используемые общими потоками GS. Они также могут переносить непрерывные непакетированные потоки. Заголовок BBFRAME предоставляет механизм для восстановления пакетов в приемнике, но кадрирование самого сигнала DVB-T2 обычно не зависит от какой-либо структуры пакета, которую могут иметь входные потоки.
9.3.2 Логические объекты BBFRAMEs, FECFrames и FEC-блоки
9.3.2.1 Потоковые кадры BBFRAMEs
Потоковые кадры BBFRAME являются основной единицей в структуре логического кадрирования DVB-T2: распределение и планирование передачи кадров выполняются для целых чисел BBFRAME. Когда переносятся пакетированные потоки, пакеты могут сопоставляться кадрам BBFRAME либо синхронно, либо асинхронно, при этом каждый BBFRAME может содержать целое число пакетов, или пакеты могут быть фрагментированы по двум BBFRAME. Потоковые кадры BBFRAME содержат заголовок, включающий длину пакета и положение первого пакета, что позволяет восстановить исходные пакеты в приемнике. Потоковые кадры BBFRAME могут содержать байты заполнения, если данных недостаточно для всего BBFRAME или желательно не фрагментировать пакеты. Поле заполнения также может использоваться для внутриполосной L1-сигнализации. Общий размер каждого кадра BBFRAME, включая любые заполнения и/или внутриполосную сигнализацию, является постоянным для данного канала PLP и зависит от кодовой скорости LDPC и от того, используются короткие или длинные блоки кодозащиты FEC (см. 7.2.1).
9.3.2.2 Кадры кодозащиты FECFRAMES
Потоковый кадр, дополненный заголовком, обрабатывается как информационное слово, подлежащее кодированию кодами БЧХ и LDPC. Результирующее кодовое слово, называемое FECFRAME, всегда должно содержать 64 800 или 16 200 битов. Две разные длины FECFRAME соответствуют выбору длинных или коротких блоков кодозащиты FEC соответственно. Короткие блоки FEC обеспечивают более высокую степень детализации битовой скорости, но требуют большей служебной нагрузки, что немного ухудшает производительность по сравнению с длинными блоками. В профиле T2-lite системы используются только короткие FEC-блоки, что снижает сложность декодера (см. [5]).
9.3.2.3 Блоки кодозащиты FEC Blocks
Биты блоков FECFRAME подвергаются перемежению с объединением в слова, которые затем отображаются на точки сигнального созвездия или ячейки OFDM. Набор точек созвездия, соответствующих одному блоку FECFRAME, называется FEC-блок. Поэтому количество ячеек в FEC-блоке зависит как от вида модуляции QAM, так и от выбора длинных или коротких FEC-блоков для конкретного канала PLP.
9.3.2.4 Кадры перемежения Interleaving Frames
Кадры перемежения находят применение при планировании передачи пакетов и кадров, определении полей L1-сигнализации, вставке внутриполосной L1-сигнализации и построении кадра системы; они также участвуют в определении интерфейса T2-MI (см. [5]).
Кадр перемежения является структурой кадрирования, в рамках которой выполняется выделение пропускной способности для конкретного PLP (см. [5]).
9.3.2.5 Блоки с перемежением по времени TI-blocks
Блоки с перемежением по времени - это набор ячеек OFDM, для которых выполняется перемежение по времени; перемежение между TI-блоками не проводится. Перемежитель по времени перемежает ячейки в одном TI-блоке, который содержит динамически переменное целое число блоков FEC. Кадр перемежения, в свою очередь, содержит целое число TI-блоков, причем это число статически настраивается. Общее число потоковых кадров BBFRAME и, следовательно, блоков FEC, выделенных кадру перемежения, не должно быть кратным числу TI-блоков. Как результат, TI-блоки в кадре перемежения могут содержать несколько иное число блоков FEC. Число блоков FEC в каждом TI-блоке кадра перемежения будет отличаться только на единицу, при этом меньшее число блоков FEC встречается в первых TI-блоках кадра перемежения (см. [5]).
Функцией модуля формирования сигнала по схеме модуляции OFDM является преобразование ячеек, созданных модулем формирования кадров в виде коэффициентов в частотной области, в сигнал во временной области для передачи его по каналу. В ходе этого процесса осуществляется также ввод соответствующей эталонной информации, известной как пилот-сигналы, которые позволяют приемнику компенсировать искажения, вносимые каналом передачи. На завершающем этапе получения T2-сигнала проводится вставка защитных интервалов и, если необходимо, понижение отношения пиковой мощности к средней мощности (PAPR).
На необязательном начальном этапе может проводится обработка MISO, в ходе которой исходные коэффициенты в частотной области обрабатываются по алгоритму модифицированного кодирования Аламути, которое позволяет разделять T2-сигнал между двумя группами передатчиков, работающих на одной частоте, таким образом, чтобы обе группы не мешали друг другу.
10.2.1 Все символы сигнала DVB-T2, за исключением случаев, связанных с передачей вспомогательных потоков в одночастотных сетях, на уровне ячеек могут быть обработаны для вещания в режиме MISO. При этом предполагается, что все приемники DVB-T2 должны обладать возможностью принимать сигналы с применением обработки MISO. Обработка MISO состоит в преобразовании входных ячеек с данными в два похожих набора выходных ячеек с данными, каждый из которых будет направлен к своей группе из двух групп передатчиков. Модифицированное кодирование Аламути используется для создания двух наборов ячеек с данными, за исключением того, что кодирование никогда не должно применяться к символу P1 преамбулы, и пилот-сигналы должны быть модифицированы при обработке (см. [1]).
10.2.2 Процесс кодирования выполняется для пар ячеек полезной нагрузки OFDM со смежными индексами (am,l,p; am,l,p+1), поступающих с выхода перемежителя по частоте. Число ячеек с данными в символе OFDM (включая любые немодулированные ячейки с данными в символе закрытия кадра) Ndata всегда должно быть четным числом, даже в символе закрытия кадра (даже если число активных ячеек в одном символе закрытия кадра CFC не является четным). Допускается, что после ввода пилот-сигналов ячейки из одной пары могут не оказаться на соседних несущих.
При обработке MISO выходные ячейки для группы 1 передатчиков MISO em,l,p(Tx1) являются копией входных ячеек am,l,p, т.е. они должны оставаться неизменными:
em,l,p(Tx1) = am,l,p; em,l,p+1(Tx1) = am,l,p+1;
. (30)Выходные ячейки для группы 2 передатчиков MISO em,l,p (Tx2) должны генерироваться из входных ячеек следующим образом:
, (31)где "*" - операция комплексного сопряжения;
Ndata - количество ячеек на выходе частотного перемежителя для текущего символа l.
10.3.1 Общие требования
10.3.1.1 Различные служебные ячейки в составе кадра OFDM должны модулироваться эталонной информацией, передаваемое значение которой известно приемнику. Ячейки, содержащие эталонную информацию, должны передаваться с повышенным уровнем мощности. Информация, передаваемая в этих ячейках, выполняет функции различных пилот-сигналов: рассредоточенных, непрерывных, краевых, для символов P2 или символов закрытия кадра.
10.3.1.2 Пилот-сигналы могут быть использованы для синхронизации кадров, синхронизации по частоте, синхронизации по времени, оценки канала, идентификации режима передачи, а также могут быть использованы для отслеживания фазового шума (см. [5]):
- для оценки канала и выравнивания (рассредоточенные пилот-сигналы, пилот-сигналы для символов P2 и пилот-сигналы для символов закрытия кадра);
- коррекции синфазных ошибок (непрерывные пилот-сигналы, пилот-сигналы для символов P2 и пилот-сигналы для символов закрытия кадра);
- синхронизации (потенциально - все виды пилот-сигналов);
- "заполнения" незначащей информацией (непрерывные пилот-сигналы, пилот-сигналы для символов P2 и пилот-сигналы для символов закрытия кадра).
В таблице 38 приведен перечень различных типов пилот-сигналов и символов, в которых они могут появляться.
Таблица 38
10.3.2 Требования к эталонной последовательности
10.3.2.1 Пилот-сигналы должны быть модулированы в соответствии с эталонной последовательностью rl,k, где l и k - индексы символа и несущей соответственно. Эта эталонная последовательность является модулирующим сигналом для всех пилот-сигналов (рассредоточенных, непрерывных, краевых, P2 и закрытия кадра) каждого символа T2-кадра, включая символы P2 и закрытия кадра.
Эталонная последовательность должна быть сформирована как сумма по модулю 2 псевдослучайной двоичной последовательности PRBS уровня символов wk и псевдошумовой последовательности PN уровня кадра pnl:
(32)где K ext - число дополнительных несущих, приведенное в таблице 2.
В соответствии с алгоритмом формирования эталонной последовательности выходные биты последовательности уровня символов wk инвертируются или не инвертируются согласно значениям последовательности уровня кадра pnl.
10.3.2.2 Формирование псевдослучайной двоичной последовательности PRBS должно соответствовать порождающему многочлену:
gPRBS(x) = x11 + x2 + 1. (33)
Эта последовательность должна использоваться независимо от размера БПФ, обеспечивая уникальную отличительную характеристику во временной области для каждого размера БПФ, а также для каждого шаблона пилот-сигналов.
Начало генерирования последовательности PRBS должно предваряться инициализацией регистра сдвига генератора в состояние "все 1", так что начальные биты последовательности w0, w1, w2... будут иметь следующие значения wk = 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0...
10.3.2.3 Каждое значение псевдошумовой последовательности PN уровня кадра должно применяться к одному символу OFDM T2-кадра. Следовательно, длина PN-последовательности NPN должна быть равна длине T2-кадра LF (см. 9.2.2.2), т.е. числу символов в T2-кадре, исключая символ P1. В таблице 39 показана максимальная длина PN-последовательности для разных режимов БПФ в каналах с шириной полосы 8 МГц.
Таблица 39
для разных режимов БПФ (канал 8 МГц)
Последовательность
длиной NPN = LF должна формироваться путем взятия первых NPN бит из полной PN-последовательности. Полная PN-последовательность должна иметь следующую структуру (в шестнадцатеричном коде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где каждая шестнадцатеричная цифра определяет каждые четыре двоичных разряда всей PN-последовательности, в которой старший значащий бит следует первым. Соответственно, начало двоичной PN-последовательности имеет структуру:
PNl = 010011011100..... (4DC2... в шестнадцатеричном коде).
10.3.3 Ввод рассредоточенных пилот-сигналов
10.3.3.1 Эталонная информация, содержащаяся в эталонной последовательности, должна передаваться в ячейках рассредоточенных пилот-сигналов в каждом символе T2-кадра, кроме символов P1, P2 и символа закрытия кадра (если он применяется). Пространственное положение рассредоточенных пилот-сигналов в T2-кадре определено в таблице 40 (где DX - наибольшее расстояние между ячейками с пилот-сигналами по частоте; DY - число символов, образующих одну последовательность рассредоточенных пилот-сигналов, т.е. наибольшее расстояние между ячейками с пилот-сигналами по времени).
Таблица 40
10.3.3.2 Амплитуды рассредоточенных пилот-сигналов должны устанавливаться в зависимости от их шаблонов, как показано в таблице 41.
Таблица 41
10.3.4 Ввод непрерывных пилот-сигналов
10.3.4.1 В дополнение к рассредоточенным пилот-сигналам в каждый символ кадра, за исключением символов P1 и P2 и символа закрытия кадра (если он применяется), должен вводиться ряд непрерывных пилот-сигналов.
Местоположения непрерывных пилот-сигналов (CP) должны выбираться из одной или нескольких "CP-групп" в зависимости от режима БПФ. В таблице 42 показано, какие CP-группы используются в каждом режиме БПФ. Местоположения пилот-сигналов, принадлежащих каждой CP-группе, зависят от используемого шаблона рассредоточенного пилот-сигнала. В таблице 42 приведены также значения параметра Kmod, определяющего значение модуля, используемого для расчета местоположения непрерывного пилот-сигнала (см. [1]).
Таблица 42
с каждым размером БПФ
10.3.4.2 Непрерывные пилот-сигналы должны передаваться с повышенными уровнями мощности, значения которых зависят от размера БПФ. В таблице 43 приведены значения амплитуды модуляции ACP для каждого размера БПФ.
Таблица 43
Когда местоположение несущих одинаково как для непрерывного, так и для рассредоточенного пилот-сигнала, то должно использоваться значение повышенной амплитуды модуляции, принятое для шаблона рассредоточенного пилот-сигнала ASP.
11.1.1 Символы OFDM являются совокупностью равномерно-распределенных ортогональных несущих, амплитуды и фазы которых для каждой ячейки изменяются от символа к символу, в зависимости от передаваемой с их помощью информации.
Спектральную плотность мощности каждой из модулированных первичных несущих Pk'(f) вычисляют по формуле
, (34)где fk' - номинальное значение частоты каждой несущей, вычисляемое по формуле
, (35)где fc - центральная частота спектра OFDM.
11.1.2 Полная спектральная плотность мощности всех модулированных несущих OFDM является суммой спектральных плотностей мощности каждой из несущих символа OFDM. Теоретический спектр сигнала OFDM с относительным защитным интервалом, равным 1/8, для канала с полосой 8 МГц показан на рисунке 31. Более детальный фрагмент теоретического спектра сигнала OFDM вблизи его верхней границы показан на рисунке 32.
![]() 1 - 1K; 2 - 2K; 3 - 4K; 4 - 8K; 5 - 16K; 6 - 32K
![]() 1 - 2K; 2 - 32K; 3 - 32K ext (расширенный режим)
вблизи его верхней границы
Поскольку длительность символа OFDM превышает значение величины, обратной разносу соседних несущих, то основной лепесток спектральной плотности мощности каждой несущей является более узким, чем удвоенное значение разноса несущих. Это приводит к тому, что спектральная плотность не остается постоянной в пределах своей номинальной полосы частот.
11.2.1 В диапазонах ОВЧ/УВЧ уровень спектральных составляющих сигнала OFDM, выходящих за пределы номинальной ширины полосы частот рабочего канала, может быть ослаблен за счет дополнительной фильтрации. Для этого следует использовать фильтры, удовлетворяющие спектральным маскам для критичного и некритичного случаев (см. [10]). Для каналов вещания с шириной полосы частот 8 МГц спектральные составляющие не должны выходить за пределы границ, определяемых спектральными масками, показанными на рисунке 33.
![]() с шириной полосы частот 8 МГц
11.2.2 Точки перегиба спектральных масок для критичного и некритичного случаев для каналов с шириной полосы частот 8 МГц должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 44.
Таблица 44
с шириной полосы частот 8 МГц
11.2.3 Номинальное значение центральной частоты спектра радиочастотного сигнала OFDM для каналов с шириной полосы частот 8 МГц в диапазоне УВЧ вычисляют по ГОСТ Р 55694 по формуле
fc = 470 МГц + 4 МГц + (i1·8 МГц), где i1 = 1, 2, 3... (36)
Реальное значение центральной частоты спектра fc допускается смещать относительно номинального значения для улучшения электромагнитной совместимости.
12.1.1 Структурная схема цифрового наземного телевизионного вещания
Сети наземного эфирного цифрового телевизионного вещания (СНЦТВ) создаются, развертываются и эксплуатируются операторами связи. Оператор СНЦТВ имеет структуру, технические средства и оборудование для доставки и распространения сигналов телеканалов, позволяющие эффективно осуществлять техническую эксплуатацию средств цифрового телевизионного вещания. Типовая структурная схема телевизионного вещания представлена на рисунке 34.
![]() телевизионного вещания
Центр формирования федеральных мультиплексов (ФЦМ) предназначен для формирования транспортных потоков для каждой из существующих зон вещания. В состав ФЦМ входят следующие системы:
- система коммутации;
- система кодирования;
- система мультиплексирования;
- система скремблирования каналов;
- подсистема адаптации для одночастотной сети (шлюз T2-MI);
- система управления и мониторинга.
Центр формирования региональных мультиплексов (РЦМ) предназначен для работы в составе регионального комплекса цифрового вещания. В его состав входят системы, подобные системам федерального центра, а также система программного замещения федеральных каналов. В отдельных случаях формирование регионального мультиплекса может осуществляться непосредственно на радиотелевизионных передающих станциях (РТПС).
Телевизионный сигнал, передаваемый от технических средств формирования сигнала оператора эфирного вещания до точки приема сигнала на объектах цифрового вещания, передается по магистральным линиям связи, включая спутниковые линии связи, проводные наземные линии связи по технологии STM, "публичные" общедоступные сети по технологии IP (Интернет). Наземные магистральные линии связи и транспортные сети включают в себя цифровые радиорелейные линии (ЦРРЛ) и волоконно-оптические линии связи (ВОЛС).
В сетях передачи цифрового ТВ-вещания телевизионный сигнал из АСК ТВ-компаний в формате SDI передается в центр формирования мультиплексов, где подвергается сжатию и формированию транспортного потока, а затем передается по транспортным сетям ЦРРЛ, ВОЛС.
12.1.2 Метрологическое обеспечение технической эксплуатации СНЦТВ
Важнейшее значение для надежной и эффективной работы оператора СНЦТВ имеет метрологическое обеспечение технической эксплуатации средств цифрового телевизионного вещания по стандарту DVB-T2.
В центрах формирования мультиплексов контролируются параметры интерфейсов. Параметры интерфейсов проверяются на входе и выходе оборудования ЦТВ-вещания. В оборудовании центров формирования мультиплексов может использоваться один из следующих интерфейсов или их комбинация: последовательный интерфейс (SDI), асинхронный последовательный интерфейс (ASI), Ethernet.
К параметрам, контролируемым непрерывно в процессе эксплуатации, относятся параметры транспортного потока MPEG-2 TS, которые можно разделить на две части:
- параметры, относящиеся к структуре и синтаксису транспортного потока;
- параметры, относящиеся к физическим характеристикам транспортного потока.
Контроль работоспособности ЦРРЛ в процессе передачи информации обеспечивается посредством постоянного контроля: уровней выходных мощностей передатчиков; уровней сигналов на входе приемников; параметров работоспособности линии связи (ES, SES, BER или IPER); напряжения источников электропитания (первичных и вторичных).
При передаче транспортных потоков на входах и выходах каналов передачи телевизионных сигналов используется цифровой интерфейс ASI (асинхронный последовательный интерфейс). Параметры и методы измерения интерфейса ASI см. в [11]. Требования к параметрам интерфейсов SDH и PDH, основанные на ряде стандартов, см. в [11].
Спутниковый тракт передачи федеральных и региональных мультиплексов включает в себя приемо-передающие станции, бортовой ретранслятор искусственного спутника Земли, земные приемо-передающие, осуществляющие прием федеральных мультиплексов и передачу на спутниковый ретранслятор модифицированных федеральных мультиплексов с региональными вставками, а также сеть региональных земных приемо-передающих станций для приема как федеральных, так и модифицированных мультиплексов с целью их дальнейшей ретрансляции через сеть эфирных ТВ-передатчиков и сети кабельного телевидения. Все земные станции работают в стандарте DVB-S/DVB-S2.
Контроль параметров сквозного тракта (вход передающей станции - выход приемной) при использовании цифровых систем связи сводится к отслеживанию пороговых значений сигнала и коэффициента ошибок в принимаемом сигнале. Нормы на параметры отдельных составных частей приемных и приемо-передающих станций, ссылки на методики измерений и периодичность измерений см. в [11].
12.1.3 Метрологическое обеспечение технической эксплуатации радиопередающих телевизионных станций и ретрансляторов
Метрологическое обеспечение технической эксплуатации радиопередающих телевизионных станций и ретрансляторов проводится путем контроля ряда параметров: выходная мощность, отклонение центральной частоты в спектре выходного сигнала от средней частоты используемого канала, соответствие спектра выходного сигнала передатчика требованиям ограничительной маски спектра, коэффициент битовых ошибок BER на выходе декодера, максимальная скорость транспортного потока при заданном режиме модулятора передатчика и другие, с учетом требований, приведенных в [11]. В качестве интегральной оценки используется видео- и аудиоконтроль передаваемой информации.
Необходимым элементом является контроль и мониторинг параметров телевизионного сигнала на входе и выходе оборудования сети цифрового телевизионного вещания (СЦТВ) и на границах подсистем системы цифрового телевизионного вещания, а также и в других интерфейсных точках, характеризующих качественные показатели всего тракта.
В соответствии с временными правилами технической эксплуатации средств цифрового телевизионного вещания в стандарте DVB-T2 (см. [11]) нарушение нормальной работы СЦТВ - это отклонение контролируемых параметров СЦТВ от нормируемых значений, появление искажений, вызывающих уменьшение субъективной оценки качества изображения или звукового сопровождения ниже 4,5 балла, или пропадание сигналов изображения и/или сигналов звукового сопровождения в одном или нескольких каналах в составе мультиплекса при отсутствии соответствующих нарушений нормальной работы на входе СЦТВ:
- технический брак - нарушение нормальной работы продолжительностью от 10 до 15 с;
- техническая остановка - нарушение нормальной работы СЦТВ продолжительностью от 15 с до 10 мин;
- авария - нарушение нормальной работы СЦТВ продолжительностью свыше 10 мин.
12.1.4 Качество обслуживания и качество впечатления/восприятия в телевизионных системах
Оценку качественных показателей телевизионных систем целесообразно рассматривать в контексте структуры информационной экосистемы. Существующие сетевые медиатехнологии, предлагающие огромное количество разнообразных услуг, наглядно демонстрируют, что восприятие и оценка пользователя более значимы, чем любые технические механизмы, используемые внутри сети, и технические характеристики.
Понятие качества обслуживания традиционно применялось исключительно в техническом контексте при оценке сетей передачи данных. Ограничение в использовании понятия качества обслуживания технической сферой привело к появлению другого понятия, которое описывает и управляет взаимодействием между пользователями и приложениями и описывает степень удовлетворенности пользователя. Понятие степени удовлетворенности пользователя в технических средствах можно трактовать как воспринимаемое качество обслуживания. Оценка воспринимаемого качества обслуживания для аудиовизуального контента будет предоставлять пользователю целый ряд потенциальных вариантов, охватывающих возможность низкого, среднего или высокого уровней качества.
Качество впечатления или качество восприятия QoE (Quality of Experience) - это субъективная оценка, характеризующая степень удовлетворенности пользователя аудиовизуальными услугами. Оценка QoE зависит от ряда факторов: целей, преследуемых пользователем при просмотре; ожиданий пользователя, основанных на предыдущем опыте, полученном от аналогичных услуг; сетевых параметров, таких как полоса пропускания канала связи, задержка, джиттер и потеря пакетов; типа используемого для просмотра устройства и, наконец, типа контента (новости, клипы, спорт и др.) и разворачивающегося сценария.
При эксплуатационной оценке качества аудиовизуальных услуг, производимой в обычных условиях эксплуатации или во время специальных работ, целесообразно использовать шкалу ухудшений с одиннадцатью категориями, для которых установлено соответствие с баллами пятибалльной шкалы с промежуточными значениями оценки качества (см. [12]). Соответствие между категориями шкалы ухудшений и баллами шкалы качества QoE показано в таблице 45.
Таблица 45
12.1.5 Многоуровневый и распределенный мониторинг
Реализация функций управления и мониторинга цифровой системы телевизионного вещания требует наличия измерительных устройств для каждого уровня каждого элемента системы. Применение уровневой модели приводит к выводу, что мониторинг должен быть многоуровневым и распределенным.
Многоуровневый мониторинг подразумевает оценку и контроль качества на разных уровнях - от физического уровня, т.е. уровня сигналов, до уровня восприятия качества, эмоций и впечатлений. На уровне видеосигналов определяются, например, такие параметры, как яркость, контраст, частота кадров, разрешение, соотношение сторон, структура дискретизации компонентов цветного изображения, появление замороженных или черных кадров, интервалы исчезновения данных видео и др. На уровне аудиосигналов мониторингу могут подвергаться уровень громкости, наличие тестовых сигналов, интервалы выключения звука и др. Видеосигналы и аудиосигналы могут подвергаться компрессии и упаковываться в разнообразные контейнеры - пакеты данных и файлы. На уровне контейнеров может проверяться, например, число потоков изображения и звука в аудиовизуальном ряде, метаданные и параметры других дополнительных данных, например телетекста или субтитров, размеры файлов и пакетов и другие показатели.
Распределенный мониторинг означает оценку, измерение и контроль в разных точках тракта создания и доставки аудиовизуального ряда (в процессе студийного производства телевизионных программ, в каналах трактов коммутации и распределения цифровых потоков).
Эксплуатационный мониторинг - это контроль рабочего состояния системы и объективное наблюдение за работой без участия оператора. Эксплуатационный мониторинг подразделяется на две категории:
- мониторинг качества аудиовизуального контента;
- мониторинг состояния физических уровней сигналов.
Мониторинг качества - это контроль за соответствием качества контента определенным стандартам. Мониторинг состояния - это контроль за соответствием сигналов определенным стандартам, что подразумевает наблюдение за физическим состоянием оборудования и каналов передач.
Существует три вида сигналов, подвергаемых мониторингу:
- немодулированный сигнал (SDI, ASI и др.);
- кодированный сигнал (программные, транспортные потоки MPEG-2 TS и другие сигналы);
- модулированный сигнал.
Применение того или иного вида мониторинга к данным сигналам и оборудованию зависит от поставленных задач и необходимых результатов. Область применения мониторинга состояния включает в себя контроль на стадии передачи данных по информационным сетям, сбора новостей, прямого эфира, производства и постпроизводства на телестудии, первичного или вторично распространения, выпуска.
С помощью мониторинга качества допускается осуществлять контроль соответствия представляемого аудиовизуального контента тому уровню качества, который изначально подразумевал производитель.
12.2.1 Уровни качества передачи телевизионного сигнала
Исходные параметры цифрового телевизионного сигнала используются при оценке качества сквозной передачи телевизионного сигнала через тракт формирования эфирного цифрового вещания. Параметры характеризуют качество сквозной передачи телевизионного сигнала на двух уровнях:
- на уровне качества восприятия изображения и звука QoE;
- на уровне качества обслуживания QoS.
Оценка качества сквозной передачи телевизионного сигнала на уровне качества восприятия изображения и звука (QoE) требует проведения измерений следующих параметров:
- параметры, характеризующие основные искажения и артефакты изображения, которые негативно воздействуют на восприятие телевизионной программы телезрителем:
- пропадание видеосигнала;
- черный кадр;
- "заморозка" изображения;
- блочность;
- параметры, характеризующие основные искажения и артефакты звука, которые негативно воздействуют на восприятие телевизионной программы телезрителем:
- пропадание аудиосигнала;
- недопустимо низкая громкость;
- недопустимо высокая громкость.
12.2.3 Методика измерения исходных параметров цифрового телевизионного сигнала
Измерение параметров проводят с помощью анализатора телевизионных сигналов.
12.2.3.1 Общие технические требования к анализатору телевизионных сигналов
Анализатор телевизионных сигналов должен обеспечивать:
- анализ параметров телевизионного сигнала и качества цифровых ТВ-программ с обнаружением в них искажений изображения и звукового сопровождения, влияющих на восприятие ТВ-программы телезрителем (QoE), в реальном масштабе времени;
- визуализацию текущей информации о телевизионном сигнале и об измеряемых параметрах.
Основным интерфейсом анализатора телевизионных сигналов должен быть интерфейс SDI (см. [13]).
Меню анализатора телевизионных сигналов должно быть на русском языке.
Анализатор должен быть отечественного производства и соответствовать требованиям [14].
Рекомендуемое средство измерений для использования при измерениях по 12.2.3 - анализатор телевизионных сигналов АТС-3.
Примечание - Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений РФ N 61543-15.
12.2.3.2 Схема проведения измерений исходных параметров цифрового телевизионного сигнала представлена на рисунке 35.
![]() цифрового телевизионного сигнала
При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы.
Включают анализатор телевизионных сигналов в сеть 220 В. Прогревают прибор в течение 10 мин.
В соответствии с руководством по эксплуатации на анализатор телевизионных сигналов осуществляют настройку анализатора.
На входной интерфейс SDI анализатора телевизионных сигналов подают цифровой несжатый сигнал от технических средств вещателя.
С помощью анализатора телевизионных сигналов проводят измерения искажений, характеризующих качество восприятия изображения и звука в телевизионном сигнале. Измерения проводят в соответствии с руководством по эксплуатации анализатора телевизионных сигналов.
Искажения, характеризующие качество восприятия изображения и звука в телевизионном сигнале, и значения параметров приведены в таблице 46.
Таблица 46
Для исходного цифрового телевизионного сигнала искажения изображения и звукового сопровождения, влияющие на восприятие ТВ-программы телезрителем и представленные в таблице 46, должны отсутствовать. В этом случае качество восприятия будет соответствовать категории шкалы ухудшений "Искажения незаметны" и уровню качества QoE, равному 5,0 балла.
В случае присутствия искажений изображения и звукового сопровождения уровень качества восприятия QoE при известных значениях параметров, описывающих искажения, указывается в таблице 47.
Таблица 47
при разных длительностях искажений
Каждая строка таблицы 47 определяет частный уровень качества, т.е. уровень качества восприятия QoE при наличии одного искажения разной длительности. В случае одновременного присутствия нескольких искажений взаимосвязь между значениями параметров искажений и уровнем качества восприятия носит более сложный характер, связанный с возможностью проявления обменных соотношений между уровнями восприятия различных искажений. Однако для практически важного в телевизионном вещании диапазона высокого качества, соответствующего категориям шкалы ухудшений "Искажения незаметны", "Искажения практически незаметны" и "Искажения немного заметны, но не мешают", интегральная оценка качества восприятия определяется минимальным частным уровнем качества, т.е. уровнем качества восприятия для наиболее сильного искажения. Именно таким образом находится оценка качества восприятия в анализаторе телевизионных сигналов АТС-3 для диапазона высокого качества восприятия.
12.3 Параметры сквозной передачи цифрового телевизионного сигнала по наземной сети эфирного цифрового телевизионного вещания
12.3.1 Уровни качества передачи телевизионного сигнала
Параметры сквозной передачи цифрового телевизионного сигнала по наземной сети эфирного цифрового телевизионного вещания используются для оценки искажений телевизионного сигнала, передаваемого от технических средств вещателей до точки передачи сигнала на технические средства магистрального оператора связи для доставки до передатчиков или до точки присоединения операторов обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов. Параметры характеризуют качество сквозной передачи телевизионного сигнала на двух уровнях:
- на уровне качества восприятия изображения и звука QoE;
- на уровне качества обслуживания QoS.
12.3.2 Измеряемые параметры:
- оценка качества сквозной передачи телевизионного сигнала на уровне качества восприятия изображения и звука (QoE), требующая проведения измерений параметров, которые приведены в 12.2.2;
- параметры транспортных потоков (ТП) MPEG-2, принятых по интерфейсам ASI или TSoIP, в соответствии с ГОСТ Р 52592 и с учетом требований [16], приведенные в таблице 48;
- параметры эталонных программных меток телевизионных транспортных потоков, приведенные в таблице 49;
- параметры транспортных потоков, содержащих пакеты T2-MI, принятых по интерфейсам ASI или TSoIP, в соответствии с ГОСТ Р 52592 и с учетом требований [16], приведенные в таблице 50;
- параметры пакетов T2-MI, приведенные в таблице 51.
Таблица 48
по интерфейсам ASI или TSoIP
Таблица 49
телевизионных транспортных потоков
Таблица 50
принятых по интерфейсам ASI или TSoIP
Таблица 51
12.3.3 Методика измерения параметров сквозной передачи цифрового телевизионного сигнала по наземной сети эфирного цифрового телевизионного вещания
Измерение параметров проводят с помощью анализатора телевизионных сигналов.
Анализатор телевизионных сигналов должен обеспечивать:
- анализ параметров телевизионного сигнала и качества цифровых ТВ-программ с обнаружением в них искажений изображения и звукового сопровождения, влияющих на восприятие ТВ-программы телезрителем (QoE), в реальном масштабе времени;
- анализ параметров цифровых транспортных потоков (ЦТП) в реальном масштабе времени;
- анализ пакетов ЦТП разной длины (188/204) байта;
- измерение фактической скорости мультиплексированного ЦТП;
- определение эффективной скорости каждой программы мультиплексированного ЦТП и каждого типа пакета (PID) в отдельности;
- определение ошибок ЦТП в соответствии с группами приоритета (см. [16]), настройку параметров анализа;
- анализ структуры ЦТП MPEG-2 TS, таблиц сервисной информации SI/PSI ЦТП (см. [3]); интерфейса T2-MI;
- просмотр состава программ внутри транспортного потока;
- измерение фазового дрожания программных тактов PCR по любому выбранному типу пакетов (PID), содержащему данные PCR;
- визуализацию текущей информации о телевизионном сигнале и об измеряемых параметрах.
Пределы допускаемой погрешности измерения скорости ЦТП должны быть +/- 100 бит/с.
Диапазон измерения фазового дрожания программных тактов должен быть +/- 1000 нс.
Разрешающая способность измерения фазового дрожания программных тактов должна быть равна одному периоду тактовой частоты PCR.
Основными интерфейсами анализатора телевизионных сигналов должны быть интерфейсы DVB ASI, TSoIP.
Меню прибора должно быть на русском языке.
Анализатор телевизионных сигналов должен быть отечественного производства, соответствовать требованиям [14].
Рекомендуемое средство измерений для использования при измерениях по 12.3.3 - анализатор телевизионных сигналов АТС-3.
Примечание - Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений РФ N 61543-15.
12.3.3.2 Схема проведения измерений параметров сквозной передачи цифрового телевизионного сигнала по наземной сети эфирного цифрового телевизионного вещания представлена на рисунке 36.
![]() передачи цифрового телевизионного сигнала по наземной сети
эфирного цифрового телевизионного вещания
При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы.
Включают анализатор телевизионных сигналов в сеть 220 В. Прогревают прибор в течение 10 мин.
В соответствии с руководством по эксплуатации на анализатор телевизионных сигналов осуществляют настройку анализатора.
Измерения параметров сквозной передачи цифрового телевизионного сигнала по наземной сети эфирного цифрового телевизионного вещания проводят на входе и выходе T2-шлюза.
На интерфейс DVB ASI или TSoIP анализатора телевизионных сигналов от технических средств формирования сигнала оператора эфирного вещания (с выхода мультиплексора) подают цифровой транспортный поток MPEG-2 TS.
С помощью анализатора телевизионных сигналов проводят измерения скорости передачи цифрового транспортного потока, параметров структуры и синтаксиса цифрового транспортного потока, джиттера. Измерения проводят в соответствии с руководством по эксплуатации анализатора телевизионных сигналов.
С помощью анализатора телевизионных сигналов проводят измерения искажений, характеризующих качество восприятия изображения и звука в телевизионном сигнале. Искажения, характеризующие качество восприятия изображения и звука в телевизионном сигнале, приведены в таблицах 46 и 47.
Результаты измерений искажений, характеризующих качество восприятия изображения и звука, считаются удовлетворительными, если в телевизионном сигнале отсутствуют искажения изображения и звукового сопровождения, влияющие на восприятие ТВ-программы телезрителем. Уровень качества восприятия QoE должен иметь значение не ниже 5,0 (категория шкалы ухудшений "Искажения незаметны") (см. [12]).
На интерфейс DVB ASI или TSoIP анализатора телевизионных сигналов от технических средств формирования сигнала оператора эфирного вещания (с выхода T2-шлюза) подают транспортный поток, переносящий пакеты T2-MI.
Проводят измерение параметров потоков T2-MI в соответствии с руководством по эксплуатации используемого анализатора телевизионных сигналов.
Проводят измерение скорости передачи цифрового транспортного потока, параметров структуры и синтаксиса цифрового транспортного потока, джиттера. Измерения проводят в соответствии с руководством по эксплуатации используемого анализатора телевизионных сигналов.
С помощью анализатора телевизионных сигналов проводят измерения искажений, характеризующих качество восприятия изображения и звука в телевизионном сигнале. Искажения, характеризующие качество восприятия изображения и звука в телевизионном сигнале, приведены в таблицах 46 и 47.
Результаты измерений искажений, характеризующих качество восприятия изображения и звука, считаются удовлетворительными, если уровень качества восприятия QoE имеет значение не ниже 5,0 (категория шкалы ухудшений "Искажения незаметны") (см. [12]).
12.4.1 Уровни качества передачи телевизионного сигнала
Параметры сквозной доставки цифрового телевизионного сигнала по магистральным линиям связи используются для оценки искажений телевизионного сигнала, передаваемого от технических средств формирования сигнала оператора эфирного вещания до точки приема сигнала на объектах цифрового вещания по магистральным линиям связи, включая спутниковые линии связи, проводные наземные линии связи по технологии STM, "публичные" общедоступные сети по технологии IP (Интернет). Параметры характеризуют качество сквозной передачи телевизионного сигнала на двух уровнях:
- на уровне качества восприятия изображения и звука QoE;
- на уровне качества обслуживания QoS.
12.4.2 Измеряемые параметры:
- оценка качества сквозной передачи телевизионного сигнала на уровне качества восприятия изображения и звука (QoE), требующая проведения измерений параметров, которые приведены в 12.2.2;
- оценка качества сквозной передачи телевизионного сигнала на уровне качества обслуживания (QoS), требующая проведения измерений следующих параметров:
- параметры транспортных потоков MPEG-2 TS, принятых по интерфейсам
ASI или TSoIP, в соответствии с ГОСТ Р 52592 и с учетом требований [16],
приведенные в таблице 48;
- параметры эталонных программных меток телевизионных транспортных
потоков, приведенные в таблице 49;
- параметры транспортных потоков, содержащих пакеты T2-MI (интерфейс
модулятора системы наземного цифрового телевизионного вещания второго
поколения DVB-T2), принятых по интерфейсам ASI или TSoIP, в соответствии
с ГОСТ Р 52592 и с учетом требований [15], приведенные в таблице 50;
- параметры пакетов T2-MI (интерфейс модулятора системы наземного
цифрового телевизионного вещания второго поколения DVB-T2), приведенные в
12.4.3 Методика измерения параметров сквозной доставки цифрового телевизионного сигнала по магистральным линиям связи
Измерение параметров проводят с помощью анализатора телевизионных сигналов.
12.4.3.1 Общие технические требования к анализатору телевизионных сигналов приведены в 12.3.3.1.
Рекомендуемое средство измерений для использования при измерениях - анализатор телевизионных сигналов АТС-3.
Примечание - Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений РФ N 61543-15.
12.4.3.2 Схема проведения измерений параметров сквозной доставки цифрового телевизионного сигнала по магистральным линиям связи представлена на рисунке 37.
![]() доставки цифрового телевизионного сигнала по магистральным
линиям связи
При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы.
Включают анализатор телевизионных сигналов в сеть 220 В. Прогревают прибор в течение 10 мин.
В соответствии с руководством по эксплуатации на анализатор телевизионных сигналов осуществляют настройку анализатора.
На интерфейс DVB ASI или TSoIP анализатора телевизионных сигналов в точке приема сигнала на объекте цифрового вещания по магистральным линиям связи [включая спутниковые линии связи, проводные наземные линии связи по технологии STM, "публичные" общедоступные сети по технологии IP (Интернет)] подают транспортный поток, переносящий пакеты T2-MI.
Проводят измерение параметров потоков T2-MI в соответствии с руководством по эксплуатации используемого анализатора телевизионных сигналов.
Проводят измерение скорости передачи цифрового транспортного потока, параметров структуры и синтаксиса цифрового транспортного потока, джиттера. Измерения проводят в соответствии с руководством по эксплуатации используемого анализатора телевизионных сигналов.
С помощью анализатора телевизионных сигналов проводят измерения искажений, характеризующих качество восприятия изображения и звука в телевизионном сигнале. Искажения, характеризующие качество восприятия изображения и звука в телевизионном сигнале, приведены в таблицах 46 и 47.
Результаты измерений искажений, характеризующих качество восприятия изображения и звука, считаются удовлетворительными, если уровень качества восприятия QoE имеет значение не ниже 4,5 (категория шкалы ухудшений "Искажения практически незаметны") (см. [12]).
12.5.1 Уровни качества передачи телевизионного сигнала
Параметры сквозной передачи цифрового телевизионного сигнала на объекте вещания используются для оценки искажений телевизионного сигнала, передаваемого от точки приема сигнала на объектах цифрового вещания до выхода на передатчики наземного эфирного цифрового телевизионного вещания. Параметры характеризуют качество сквозной передачи телевизионного сигнала на двух уровнях:
- на уровне качества восприятия изображения и звука QoE;
- на уровне качества обслуживания QoS.
12.5.2 Измеряемые параметры:
- оценка качества сквозной передачи телевизионного сигнала на уровне качества восприятия изображения и звука (QoE), требующая проведения измерений параметров, которые приведены в 12.2.2;
- параметры транспортных потоков MPEG-2 TS, принятых по интерфейсам ASI, TSoIP или полученных после демодуляции радиочастотного сигнала DVB-T2, в соответствии с ГОСТ Р 52592 и с учетом требований [16], приведенные в таблице 48;
- параметры эталонных программных меток телевизионных транспортных потоков, приведенные в таблице 49;
- параметры транспортных потоков, содержащих пакеты T2-MI, принятых по интерфейсам ASI, TSoIP или полученных после демодуляции радиочастотного сигнала DVB-T2, в соответствии с ГОСТ Р 52592 и с учетом требований [15], приведенные в таблице 50;
- параметры пакетов T2-MI, приведенные в таблице 51.
12.5.3 Методика измерения параметров сквозной передачи цифрового телевизионного сигнала на объекте вещания
Измерение параметров проводят с помощью анализатора телевизионных сигналов.
12.5.3.1 Общие технические требования к анализатору телевизионных сигналов приведены в 12.3.3.1.
Рекомендуемое средство измерений для использования при измерениях - анализатор телевизионных сигналов АТС-3.
Примечание - Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений РФ N 61543-15.
12.5.3.2 Схема проведения измерений параметров сквозной передачи цифрового телевизионного сигнала на объекте вещания представлена на рисунке 38.
![]() передачи цифрового телевизионного сигнала на объекте вещания
При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы.
Включают анализатор телевизионных сигналов в сеть 220 В. Прогревают прибор в течение 10 мин.
В соответствии с руководством по эксплуатации на анализатор телевизионных сигналов осуществляют настройку анализатора.
На интерфейс DVB ASI или TSoIP анализатора телевизионных сигналов подают транспортный поток, переносящий пакеты T2-MI, поступающий от точки приема сигнала на объекте цифрового вещания.
Проводят измерение параметров потоков T2-MI в соответствии с руководством по эксплуатации используемого анализатора телевизионных сигналов.
Проводят измерение скорости передачи цифрового транспортного потока, параметров структуры и синтаксиса цифрового транспортного потока, джиттера. Измерения проводят в соответствии с руководством по эксплуатации используемого анализатора телевизионных сигналов.
С помощью анализатора телевизионных сигналов проводят измерения искажений, характеризующих качество восприятия изображения и звука в телевизионном сигнале. Искажения, характеризующие качество восприятия изображения и звука в телевизионном сигнале, приведены в таблицах 46 и 47.
Результаты измерений искажений, характеризующих качество восприятия изображения и звука, считаются удовлетворительными, если в телевизионном сигнале отсутствуют искажения изображения и звукового сопровождения, влияющие на восприятие ТВ-программы телезрителем.
На интерфейс RF анализатора телевизионных сигналов подают демодулированный радиочастотный сигнал DVB-T2.
Проводят измерение скорости передачи цифрового транспортного потока, параметров структуры и синтаксиса цифрового транспортного потока, джиттера. Измерения проводят в соответствии с руководством по эксплуатации используемого анализатора телевизионных сигналов.
С помощью анализатора телевизионных сигналов проводят измерения искажений, характеризующих качество восприятия изображения и звука в телевизионном сигнале. Искажения, характеризующие качество восприятия изображения и звука в телевизионном сигнале, приведены в таблицах 46 и 47.
Результаты измерений искажений, характеризующих качество восприятия изображения и звука, считаются удовлетворительными, если уровень качества восприятия QoE имеет значение не ниже 4,0 (категория шкалы ухудшений "Искажения немного заметны, но не мешают") (см. [12]).
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/26/gost_78194.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||