При заданной полосе пропускания различные режимы помехоустойчивости должны обеспечивать различные доступные скорости передачи данных. Передаваемый сигнал содержит последовательность символов OFDM, каждый символ состоит из защитного интервала, за которым следует так называемая полезная часть символа. Каждый символ является суммой K отрезков синусоиды, равномерно разнесенных по частоте. Каждый отрезок синусоиды, называемый "ячейкой", передается с заданной амплитудой и фазой и соответствует позиции несущей. Каждая несущая обозначается индексом k, принадлежащим интервалу [kmin, kmax] (k = 0 соответствует опорной несущей частоте передаваемого сигнала).
Временные параметры символов OFDM выражаются в виде множителей элементарного периода времени T, который равен
.Для разных режимов помехоустойчивости временные параметры символов OFDM должны быть равны значениям, указанным в таблице 2.
Таблица 2
Варианты кодирования и декодирования сигналов в системе DRM показаны на рисунке 2.
![]() а)
![]() б)
источников аудиосигналов
Для обобщенного кодирования аудиосигналов используется набор правил Advanced Audio Coding (AAC) стандарта MPEG-4 (стандарт ИСО/МЭК 14496-3) [6] как наиболее подходящего для применения в системе DRM.
Конкретными особенностями реализации потока AAC в рамках системы DRM являются:
- AAC может использоваться на любой скорости, установленная битовая скорость AAC равна 20 бит/с для режимов устойчивости A, B, C, D (см. таблицу 1);
- допустимые частоты дискретизации составляют 12 и 24 кГц для режимов A, B, C и D;
- длина преобразования составляет 960 отсчетов, так что один аудиофрейм соответствует по времени 80 или 40 мс (при частотах дискретизации 12 и 24 кГц соответственно), что требуется для увязки длин фреймов CELP и AAC так, чтобы аудиосуперфрейм длительностью 400 мс (режимы устойчивости A, B, C и D) состоял из целого числа аудиофреймов;
- 5 или 10 аудиофреймов объединяются в один суперфрейм длительностью 400 мс. Аудиофреймы в аудиосуперфреймах закодированы вместе таким образом, что каждый аудиосуперфрейм имеет постоянную длину, т.е. обмен битами между аудиофреймами возможен только в пределах одного аудиосуперфрейма. Один аудиосуперфрейм всегда размещается в одном логическом фрейме, поэтому не требуется никакой дополнительной синхронизации для аудиокодирования. Внутри аудиосуперфрейма устанавливаются границы фрейма и установок UEP;
- применение UEP в битовом потоке AAC обеспечивает более устойчивую работу при высокой частоте битовых ошибок. Неравная защита от ошибок обеспечивает повышенную защиту от ошибок наиболее чувствительной к ошибкам части информации и нормальную защиту для оставшейся части информации.
MPEG-4 CELP (кодирование с линейным предсказанием, стандарт ИСО/МЭК 14496-3, версия 2) - речевое кодирование применяется для получения приемлемого качества передачи речи при битовых скоростях существенно ниже стандартных (например, работа на "половинной" скорости при 8 кбит/с). Использование этого речевого кодера позволяет:
- вместо одной аудиопрограммы на скорости от 20 до 24 кбит/с передавать два или три речевых сигнала со скоростью от 8 до 10 кбит/с каждый, обеспечивая параллельные речевые передачи;
- передавать речевые программы в дополнение к аудиопрограмме;
- обеспечивать более высокую защиту от ошибок в речевом канале при скорости кодирования 8 кбит/с.
Основными характеристиками MPEG-4 CELP кодирования являются:
- частоты дискретизации 8 или 16 кГц;
- битовые скорости от 4 до 20 кбит/с;
- устойчивость к ошибкам;
- объединение целого числа фреймов CELP в один аудиосуперфрейм.
MPEG-4 HVXC (гармоническое кодирование с векторным возбуждением) - речевое кодирование используется в режимах устойчивости A, B, C и D для получения удовлетворительного качества передачи речи при очень низких битовых скоростях, например до 2 кбит/с. Рабочие битовые скорости HVXC открывают новые возможности системы DRM, такие как:
- речевые программы в дополнение к аудиопрограмме;
- многоязычное вещание;
- хранение множества программ в памяти, таких как новости, база данных приемника на карте расширения (например, на флэш-памяти объемом 4 МБ может храниться до 4,5 ч радиопрограмм);
- изменение масштаба времени для быстрого воспроизведения или просмотра хранящихся программ;
- передачи с высокой защитой от ошибок с использованием или без использования методов иерархической модуляции.
Основными характеристиками HVXC кодирования являются:
- частота дискретизации 8 кГц;
- битовые скорости 2 и 4 кбит/с для кодирования с фиксированной скоростью;
-
масштаб и степень сжатия произвольных отклонений;- поддерживается синтаксис защиты от ошибок, возможно использование механизма CRC для улучшения устойчивости битового потока HVXC в каналах, подверженных ошибкам;
- формирование постоянного целого числа фреймов HVXC (20) для аудиосуперфрейма.
SBR (копирование спектральной полосы) использует метод копирования спектральной полосы для обеспечения приемлемого субъективного качества аудио- и речевых сигналов при низких битовых скоростях.
Задачей SBR является воспроизведение высокочастотной части полосы частот аудио- и речевых сигналов, которая не может быть воспринята кодером. Чтобы достичь этого наиболее подходящим способом, в битовом потоке должна передаваться некоторая дополнительная информация, которая использует долю битовой скорости, доступной кодеру. Эта дополнительная информация извлекается из полного аудиосигнала до его кодирования и обеспечивает воспроизведение высокочастотных составляющих после декодирования аудиоречи.
Для повышения качества стереосигнала при низких битовых скоростях применяется кодер параметрического стерео (PS). Средства параметрического стерео могут использоваться в конфигурациях AAC + SBR (профиль AAC высокой эффективности MPEG). Общая идея PS кодирования состоит в передаче данных, описывающих стереокартину, параллельно с моносигналом в качестве дополнительной информации. Эта дополнительная стереоинформация очень компактная и требует лишь незначительной доли цифрового потока, обеспечивая максимальное качество моносигнала в рамках доступной общей битовой скорости.
Для каждого аудиокодера, а также для средств SBR и PS применяется маскировка ошибок, которая производится DRM декодером.
Кодер MPS используется для совместного моно/стерео многоканального кодирования. MPEG Surround стандартизован как MPEG-D, часть 1 (см. ИСО/МЭК 23003-1) [5]. Этот стандарт описывает:
- кодирование многоканальных сигналов на базе преобразованных вниз сигналов оригинального многоканального сигнала и связанных пространственных параметров. Используется самая низкая скорость для кодирования многоканальных сигналов, такая же, как для преобразованного вниз моно- или стереосигнала, включенного в поток данных. Следовательно, моно- или стереосигнал может быть дополнен к многоканальному в виде очень малых дополнительных данных;
- бинауральное декодирование потока MPEG Surround, дающее возможность прослушивать через наушники стереозвучание;
- улучшенный матричный режим, который допускает многоканальное преобразование вверх стереосигналов без любых пространственных параметров.
Приемники, не поддерживающие многоканальное декодирование, могут декодировать немодифицированный моно- или основной стереосигнал.
Суперфрейм DRM передачи (мультиплекс) состоит из трех каналов: канал основного сервиса (MSC), канал быстрого доступа (FAC) и канал описания услуг (SDC). MSC содержит данные о службах. FAC предоставляет информацию о ширине канала и другие подобные параметры, а также содержит информацию о выборе услуг для быстрого поиска программ. SDC несет информацию о способах декодирования MSC, поиска альтернативных источников тех же данных и атрибутов услуг внутри мультиплекса. Он также может включать ссылки на одновременно передаваемые аналоговые службы.
MSC (канал основного сервиса) содержит от одного до четырех потоков. Каждый поток разделяется на логические фреймы длиной 400 мс каждый. Аудиопотоки содержат сжатый аудиосигнал и опционально могут нести текстовые сообщения. Потоки данных могут быть составлены из пакетов данных, содержащих информацию до четырех частичных потоков. Аудиослужба состоит из одного аудиопотока и, опционально, из одного потока данных или одного частичного потока данных. Служба данных состоит из одного потока данных или одного частичного потока данных.
Каждый логический фрейм обычно состоит из двух частей, каждая со своим уровнем защиты. Длина каждой из частей устанавливается независимо. Неравномерная защита от ошибок для потока обеспечивается установкой разного уровня защиты для этих двух частей.
5.3.1 Структура канала
Каждый фрейм передачи содержит блок FAC. Блок FAC содержит параметры, которые описывают канал, и параметры, которые описывают одну или две службы, вместе с CRC (Cyclic Redundancy Check - циклический контроль с избыточностью).
Для режимов устойчивости A, B, C и D должен передаваться один набор параметров службы.
Если мультиплекс несет более одной службы, для описания всех служб требуется несколько блоков FAC.
5.3.2 Параметры канала
Канал имеет следующие параметры:
- флаг базовый/расширенный - 1 бит;
- идентификация - 2 бита;
- флаг RM - 1 бит;
- занимаемый спектр - 3 бита;
- флаг глубины перемежения - 1 бит;
- режим MSC - 2 бита;
- режим SDC - 1 бит;
- число служб - 4 бита;
- индекс реконфигурации - 3 бита;
- флаг переключения - 1 бит;
- rfu - 1 бит.
5.3.3 Параметры службы
Службы имеют следующие параметры:
- идентификатор службы - 24 бита;
- краткий идентификатор - 2 бита;
- индикатор аудио CA - 1 бит;
- язык - 4 бита;
- флаг аудиоданных - 1 бит;
- описание службы - 5 битов;
- индикатор CA данных - 1 бит;
- rfa - 6 битов.
Параметр "язык" должен содержать коды языков целевой аудитории, как показано в таблице 3.
Таблица 3
Параметр "описание службы" должен содержать коды типов передаваемых программ согласно таблице 4.
Таблица 4
5.3.4 Циклический контроль с избыточностью
8-битовый циклический контроль с избыточностью (CRC) должен вычисляться с использованием параметров канала и службы. При этом должен использоваться полиномиальный генератор G8(x) = x8 + x4 + x3 + x2 + 1.
5.3.5 Повторение FAC
Параметры канала FAC должны передаваться в каждом блоке FAC. Параметры службы FAC для одной или двух служб должны посылаться в каждом блоке FAC. Если необходимо более одного блока FAC для сообщения обо всех службах в мультиплексе, то для времени сканирования приемника существенную роль играет шаблон повторения. Если все службы одного типа (например, все аудио или все данные), параметры всех служб должны передаваться последовательно. Если присутствует комбинация служб аудио и данных, должны передаваться шаблоны, показанные в таблице 5. Если присутствует только одна служба и если блок FAC сообщает о двух наборах параметров служб, то оба набора должны иметь идентичное наполнение.
Таблица 5
служб аудио и данных
Здесь A означает аудиослужбу, а D означает службу данных.
5.4.1 Структура
SDC блок в SDC данных содержится в одном передаваемом суперфрейме.
SDC рассматривается как одиночный канал данных. Общая величина отправляемых данных может обусловливать отправку больше одного SDC блока. Поэтому AFS индекс позволяет приемнику получать информацию о передаче следующей части текущего SDC блока и таким образом дает возможность провести проверку и переключение для альтернативной частоты (AFS). Правильность функции обеспечена в FAC индикацией, верен или нет AFS индекс, индицирующий приемнику, когда AFS функция может действовать.
SDC блок составлен следующим образом:
- AFS индекс - указывает количество сверхкадров передачи, отделяющих данный SDC блок от следующего с тем же содержанием, в результате чего осуществляется поиск альтернативных источников одинаковых программ;
- поле данных - служит для передачи данных SDC;
- CRC - кодовое слово служит для проверки наличия ошибок в блоке SDC;
- заполнение.
5.4.2 Объекты данных
В канале SDC передаются 15 типов данных:
- 0 - описание мультиплекса;
- 1 - маркировка программ;
- 2 - параметры условного доступа;
- 3 - информация о частотах радиосигналов DRM, AM, УКВ, ЧМ, DAB;
- 4 - список частот радиосигналов для быстрого поиска;
- 5 - информация о применении, содержит описание всех передаваемых программ;
- 6 - поддержка объявлений и переключений;
- 7 - определение географических районов, для которых набор альтернативных частот обеспечен;
- 8 - текущее время и дата;
- 9 - описание параметров аудиоканалов, необходимое для их декодирования;
- 10 - параметры каналов FAC;
- 11 - данные установления связи, позволяющие находить альтернативные источники одинаковых программ;
- 12 - язык вещания и страна;
- 13 - сигнализация альтернативной частоты, детальное определение района;
- 14 - параметры FEC (Forward Error Correction) - прямое исправление ошибок.
Система DRM состоит из трех различных каналов, MSC (канал основного сервиса), SDC (канал описания услуг) и FAC (канал быстрого доступа). Из-за различия свойств этих каналов в них используются различные схемы кодирования и отображения. Общая схема процесса кодирования приведена на рисунке 3.
и перемежения
Более подробно метод кодирования приводится в стандарте ГОСТ Р 54718-2011 [1].
При канальном кодировании сообщения, передаваемые в каналах MSC, FAC и SDC, обрабатываются независимо. Кодированию подвергаются кадры (фреймы) MSC, блоки FAC и SDC
Процесс кодирования канала основан на многоуровневой схеме кодирования. Принцип многоуровневого кодирования - оптимизированное сочетание кодирования и модуляции для достижения лучших характеристик передачи. Различные уровни защиты достигаются при различных компонентах кода, которые реализуются перфорированными сверхточными кодами, полученными от того же самого материнского кода. Скорость кода может меняться в зависимости от требований к уровням защиты информации от ошибок. Затем производится временное перемежение битов. Это повышает устойчивость системы против групповых ошибок.
После канального кодирования и перемежения битов производится преобразование информации в так называемые "QAM-ячейки".
Стратегия отображения для каждой ячейки зависит от назначения канала (FAC, SDC, MSC) и режима устойчивости. Все ячейки данных имеют вид 4-QAM, 16-QAM или 64-QAM.
Заданный по умолчанию метод должен обеспечивать отображение в соответствии с рисунками 4 - 6. Здесь
![]() Порядок бит:
![]() битовой комбинацией
![]() Порядок бит:
![]() битовой комбинацией
![]() Порядок бит:
![]() битовой комбинацией
Примечание - Бит с левой стороны является первым по времени.
Для 64-QAM коэффициент нормализации:
.Для 16-QAM коэффициент нормализации:
.Для 4-QAM коэффициент нормализации:
.Поток данных на выходе перемежителя состоит из нескольких битовых слов, которые отображены как сигнальные точки на диаграмме сигнала, соответствующего комплексному числу z. Для SM диаграмма 64-QAM должна использоваться в соответствии с рисунком 4. Биты должны преобразовываться в соответствии с:
.Диаграмма 16-QAM должна применяться в соответствии с рисунком 5. Биты должны преобразовываться в соответствии с:
.Диаграмма 4-QAM должна применяться в соответствии с рисунком 6. Биты должны преобразовываться в соответствии с:
.6.4.1 Кодирование MSC
В канале MSC может использоваться 64-QAM или 16-QAM преобразование в режимах устойчивости A, B, C и D. Для всех режимов устойчивости более сложное сигнальное созвездие обеспечивает более высокую спектральную эффективность, тогда как более простое сигнальное созвездие обеспечивает большую устойчивость к ошибкам.
6.4.2 Кодирование SDC
В канале SDC может использоваться 16-QAM или 4-QAM преобразование с кодовой скоростью 0,5 для режимов устойчивости A, B, C, D. В каждом режиме устойчивости доступен выбор между большей пропускной способностью канала или более высокой устойчивостью к ошибкам. В каждом случае используется фиксированная кодовая скорость.
Сигнальное созвездие и кодовую скорость следует выбирать с учетом параметров MSC таким образом, чтобы обеспечить
устойчивость для SDC, чем для MSC. При использовании иерархической модуляции SDC должно кодироваться с использованием 4-QAM.6.4.3 Кодирование FAC
В канале FAC должно использоваться 4-QAM преобразование с кодовой скоростью 0,6 для режимов устойчивости A, B, C, D. Должна использоваться фиксированная кодовая скорость.
Перемежение QAM ячеек должно применяться в канале MSC после многоуровневого кодирования. Для режимов устойчивости A, B, C, D возможен выбор низкой или высокой глубины перемежения (обозначенное здесь как короткое или длинное перемежение) согласно прогнозируемым условиям распространения. Основные параметры перемежителя адаптированы к размеру мультиплексного фрейма.
Для каналов распространения частот ниже 30 МГц с умеренными замираниями (типично для распространения сигнала земной волны в диапазонах длинных и средних волн) короткое перемежение обеспечивает достаточное временное и частотное многообразие для правильного процесса дешифровывания в приемнике.
Для каналов распространения частот ниже 30 МГц, подверженных значительным временным и частотно-селективным замираниям, что типично для сигналов в КВ диапазоне, глубина перемежения может быть увеличена. Общая задержка процесса перемежения/деперемежения занимает приблизительно 2 x 400 мс, т.е. 800 мс для короткого перемежения в режимах устойчивости A, B, C, D. В случае длинного перемежения она соответствует примерно 2,4 с для режимов устойчивости A, B, C, D.
Передаваемый сигнал организован в суперфреймы передачи. В режимах устойчивости A, B, C, D каждый суперфрейм передачи состоит из трех фреймов передачи. Каждый фрейм передачи имеет продолжительность Tf и состоит из Ns OFDM символов. Каждый OFDM символ образован совокупностью K несущих, передаваемых с продолжительностью Ts. Разнос между смежными несущими составляет 1/Tu.
Продолжительность символа представляет собой сумму двух частей:
- полезная часть с продолжительностью Tu;
- защитный интервал с продолжительностью Tg.
Защитный интервал состоит в циклическом продолжении полезной части Tu и введен перед ней.
OFDM символы во фрейме передачи пронумерованы от 0 до Ns - 1. Все символы содержат данные и справочную информацию.
Ввиду того, что сигнал OFDM состоит из многих отдельно модулированных несущих, каждый символ можно в свою очередь рассматривать как разделенный на ячейки, каждая ячейка соответствует модуляции одной несущей в продолжении одного символа.
OFDM фрейм состоит из:
- пилотных ячеек;
- ячеек управления;
- ячеек данных.
Пилотные ячейки могут быть использованы для кадровой, частотной и временной синхронизации, оценки канала и идентификации режима устойчивости.
Передаваемый сигнал описывается следующим выражением:
,где
;Ns - число OFDM символов во фрейме передачи;
k - обозначает номер несущей (= Kmin, ..., Kmax);
s - обозначает номер символа OFDM (= 0...Ns - 1);
r - обозначает номер фрейма передачи (= 0 ... бесконечность);
K - число передаваемых несущих (<= Kmax - Kmin);
Ts - продолжительность символа;
Tu - продолжительность полезной части символа;
Tg - продолжительность защитного интервала;
fR - опорная частота радиочастотного сигнала;
cr, s, k - комплексная величина ячейки для несущей k в символе s фрейма номер r.
Значения cr, s, k зависят от типа ячейки.
Для ячеек данных и ячеек управления (MSC, SDC, FAC) cr, s, k = z, где z - точка созвездия для каждой ячейки.
Параметры OFDM должны быть выбраны исходя из условий распространения и необходимой оператору зоны покрытия. Различные установки OFDM параметров определяются для различных условий распространения. Их значения приведены в таблице 6.
Таблица 6
7.3.1 Определение параметра
Параметры OFDM зависят от доступной полосы частот, числа несущих K и их местоположения относительно опорной частоты (названной DC по аналогии с несущей, используемой при аналоговых AM передачах).
Занимаемый спектр определяет номинальную ширину полосы частот канала. Для режимов устойчивости A, B, C, D группа несущих FAC всегда правее (выше по частоте) по отношению к опорной частоте fR, которая равна целому числу, кратному 1 кГц.
В таблице 7 приведены параметры занимаемого спектра, передаваемые в FAC, определяющие номинальную ширину полосы частот канала, на рисунках 7 и 8 показано положение несущих для fR < 30 МГц.
Таблица 7
пропускания канала
![]() ![]() Несущие индексированы как
, k = 0 для опорной несущей DC и определены значениями, зависящими от выбора занимаемой полосы частот.Несущие с k < 0 будут слева от DC, а с k > 0 - справа от DC.
В таблице 8 представлено минимальное и максимальное количество несущих для каждого режима устойчивости и номинальной полосы частот.
Таблица 8
7.3.2 Совместная передача
В режимах устойчивости A, B, C, D сигнал DRM предназначен для использования в тех же радиовещательных диапазонах, что и AM сигналы. Совместная передача радиостанций, использующих DRM и AM, может быть выполнена путем размещения рядом аналогового сигнала AM (однополосная или двухполосная AM) и цифрового DRM сигнала.
Ширина занимаемого спектра относится к характеристикам сигнала DRM. Вещатель может сообщить об одновременной передаче AM сигнала при помощи альтернативного частотного сигнала.
7.4.1 Функции и происхождение
Некоторые ячейки внутри фрейма передачи OFDM промодулированы с известными фиксированными значениями фазы и амплитуды. Эти ячейки являются пилотными и служат для оценки и синхронизации канала. Позиции, амплитуды и фазы этих ячеек тщательно выбраны для оптимизации параметров, особенно начальной длительности синхронизации и надежности.
7.4.2 Опорная частота
Эти ячейки используются приемником для обнаружения принимаемого сигнала и оценки его смещения (сдвига) частоты. Они также могут быть изменены для оценки канала и отслеживания различных процессов.
7.4.3 Опорное время
Эти ячейки расположены в первом символе OFDM каждого фрейма передачи.
Ячейки опорного времени используются в основном для обеспечения быстрого разрешения неопределенности с защитой временного отношения и частоты, не чувствительной к оценке времени поступления с периодичностью одного символа, а также для определения первого символа фрейма передачи. Они могут быть изменены для оценки сдвига частоты.
7.4.4 Опорное усиление
Ячейки опорного усиления применяются в основном для когерентной демодуляции. Эти ячейки разбросаны по общей частотно-временной шкале и используются приемником для оценки реакции канала.
7.5.1 Общие положения
Имеется два типа ячеек управления:
- ячейки канала быстрого доступа (FAC), интегрированные в каждый фрейм передачи, которые используются для быстрого получения необходимой информации приемником с целью демодулирования сигналов DRM;
- ячейки служебного канала (SDC), повторяющиеся в каждом суперфрейме передачи, которые содержат всю дополнительную информацию о текущем состоянии сервисных служб в данный момент, они используются также для альтернативного переключения частоты (AFS).
На рисунке 9 приведено частотно-временное расположение этих сигналов.
![]() FAC и SDC сигналов
7.5.2 Ячейки FAC
Ячейки, используемые для FAC, - это ячейки, в которых нет информации ни об опорной частоте, ни об опорном времени и усилении, они не являются ячейками данных в символах, которые не содержат SDC. Ячейки FAC переносят высоко защищенные QAM символы, позволяющие приемнику быстро обнаружить получаемый в данное время тип сигнала.
7.5.3 Ячейки SDC
Ячейками, используемыми для SDC, являются все ячейки в символах SDC, которые не несут информации ни об опорной частоте, ни об опорном времени и усилении, для которых kmin <= k <= kmax и k не принадлежит к совокупности неиспользованных несущих.
Для режимов устойчивости A и B SDC символами являются 0 и 1 в каждом суперфрейме передачи. Для режимов устойчивости C и D SDC символы - 0, 1 и 2 в каждом суперфрейме передачи.
7.6.1 Позиции ячеек
К ячейкам данных относятся все ячейки, не являющиеся ни пилотными, ни ячейками управления, для которых kmin <= k <= kmax и k не принадлежит к совокупности неиспользованных несущих. С помощью ячеек данных передается основная информация, содержащаяся в сигнале DRM.
7.6.2 Ячейки усиления и фазы
Величины cr, s, k являются нормированными величинами модуляции точки созвездия z согласно алфавиту модуляции, используемому для MSC (64-QAM или 16-QAM для режимов устойчивости A, B, C, D, см. рисунки 4, 5).
(информационное)
РАДИОЧАСТОТНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Защитные отношения требуются для:
- AM сигналов, интерферирующих с цифровыми сигналами DRM;
- DRM цифровых сигналов, интерферирующих с AM сигналами;
- DRM цифровых сигналов, интерферирующих с DRM цифровыми сигналами.
Приведенные в данном приложении величины защитных отношений определяют также требования к параметрам радиочастотного тракта радиоприемников как бытовых, так и контрольных (измерительных) согласно стандарту ГОСТ Р 54716-2011 [2].
Комбинации типов спектрального размещения и режимов устойчивости DRM сигналов приводят к различным РЧ спектрам передатчика, которые вызывают взаимовлияния и поэтому требуют определенных РЧ защитных отношений. Применяемый метод вычислений описан в деталях в Рекомендации МСЭ-Р BS.1615, в которой показано, что различие в защитных отношениях для разных режимов устойчивости DRM довольно мало. Поэтому РЧ защитные отношения, представленные в следующих таблицах, ограничены режимом устойчивости B. Более подробные результаты вычислений можно найти в Рекомендации МСЭ-Р BS.1615.
В таблице А.1 представлены результаты вычисления для AM сигналов, интерферирующих с DRM сигналами, в таблице А.2 - для DRM сигналов, интерферирующих с AM сигналами. Эти величины вычислены для AM сигналов с высокой компрессией. РЧ защитные отношения для DRM сигналов, интерферирующих с DRM сигналами, даны в таблице А.3. Корректирующие величины для DRM приема при использовании различных схем модуляции и уровней защиты представлены в таблице А.4.
Значения в таблицах А.1 - А.4 представляют собой относительные РЧ защитные отношения (ARF_relative). Для случая чистой AM относительное защитное отношение есть разность в децибелах между защитным отношением, когда сигналы несущих желательного и нежелательного передатчиков имеют разность частот
Вследствие отличия спектра сигнала интерференции от AF спектра аналоговой AM значения для относительных РЧ защитных отношений в случае соканальной интерференции не равны нулю.
Для использования таблицы А.1 в заданном сценарии планирования AM релевантное AF защитное отношение добавляется к значению в таблице, чтобы получить требуемое РЧ защитное отношение. Релевантные значения могут быть определены с учетом:
- для КВ защитное отношение AF равно 17 дБ, которое одобрено для HFBC планирования WARC HFBC-87 для сигналов AM, интерферирующих с AM сигналами;
- для ДВ/СВ защитное отношение AF равно 30 дБ, которое одобрено Региональной административной конференцией по радиовещанию в диапазонах ДВ/СВ для регионов 1 и 3 (Женева, 1975 г.) для AM сигналов, интерферирующих с AM сигналами.
Для DRM как полезного сигнала AF защитное отношение, рассматриваемое как параметр качества обслуживания, заменяется на отношение сигнал/интерференция, требуемое для достижения определенной BER. Порог BER, равный 10-4, принят для расчетов. Значения защитного отношения в таблицах А.2 и А.3 основаны на 64-QAM модуляции и защитном уровне N 1. Для других комбинаций корректирующие значения в таблице А.4 добавляются к значениям сигнал/интерференция, приведенным в таблице.
Таблица А.1
для AM сигналов, интерферирующих с DRM сигналами
Таблица А.2
(64-QAM, уровень защиты N 1), интерферирующих с AM сигналами
Таблица А.3
(64-QAM, уровень защиты N 1), интерферирующих
с DRM сигналами
Таблица А.4
будут использоваться для других комбинаций
схем модуляции и уровней защиты
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/41/gost_88591.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||