Mholdas msorvev rendszer (analóg, digitális) mérése Háttéranyag a méréshez
|
|
- Rudolf Mészáros
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Mholdas msorvev rendszer (analóg, digitális) mérése Háttéranyag a méréshez Analóg TV msorkészítésnél egy kamera veszi képpontonként a vörös, kék és zöld összetev értékeket. Annak érdekében, hogy a fekete-fehér vevkészülékekkel is fogható legyen a színes adás a színösszetevkbl világosságjelet (Y) és színkülönbségi jeleket (Pr, Pb)egy állítanak el, majd a színkülönbség jeleket trükkös modulációs módszerekkel belekeverik a világosságjel spektrumába egy színsegédvivvel a PAL, SECAM vagy NTSC szabvány szerint. Így áll el az úgynevezett kompozit videojel. A képjelhez hozzájön szintén szabványos elrendezésben a kísér hang vagy esetleg még több további hangcsatorna. Az alábbiakban látható az analóg alapsávi TV jel spektrumképe. Ez megy adásba. Valamilyen modulációs rendszer segítségével kerül földi sugárzásra, kábeltv csatormába vagy mholdra. Digitális videó rendszereknél az MPEG2 szabvány a legelterjedtebb. Az MPEG kódoló egy tömörített digitális adatfolyamot ad. Az egyes képkockákon belüli szabályosságok és az egymás utáni képkockák közötti hasonlóság alapján megy végbe a tömörítés. Fontos elem az egymás utáni képek elmozdulását jellemz vektor (motion vector). Az MPEG jelfolyamok között a legels az úgynevezett elemi jelfolyam (elementary stream), amely egy közel valós idej, folyamatos bitsorozat. Egy adott TV program jelfolyamában a program stream (PS) váltakozó hosszúságú csomagokból áll szabványos szerkezet fejrésszel. A kisugárzott vagy kábelen továbbított transport stream (TS) rövid és fix hosszúságú csomagokat tartalmaz a kép és hangadatok továbbítására és egy TS magában foglalhat több msorprogramhoz tartozó csomagokat is. Az egyes csomagokat a fejrészben található PID (Packet IDentifier) azonosítja. Példaként a Duna TV msora a Hot Bird 8 mholdon 12,149 GHz frekvencián vertikális polarizációval 27,5 MS/s
2 szimbólumsebességgel veghet és a jelfolyamban az átvitt msorjelek PID-számai: video-96 decimális, sztereó adáshang: 97 decimális, sztereó Kossuth: 99 decimális, sztereó Petfi: 100 decimális, Teletext: 98 decimális. A digitális mholdas rendszerben QPSK modulációval a kb. 30MHz szélesség csatornán mintegy 38 Mbit/s-os adatátvitel lehetséges. Ez pl. 3Mbit/s-ra tömörített programok esetén 12 msor átvitelét jelentheti. Budapestrl látható msorsugárzó geostacionárius holdak neve és elhelyezkedése az égbolton.
3 A mholdak által használt frekvenciasávok Egy mhold transzponder vázlatos felépítése az alábbi ábrán látható. A vev veszi a földi feladóállomásról küldött jelet. Átteszi a lesugárzási irányhoz tartozó frekvenciasávba és a nagyteljesítmény adóval adott iránykarakterisztikával lesugározza a földre. Az a terület, amelyen megfelel szinten vehet a mholdcsatorna jele az a mhold lábnyoma (footprint). A Hot Bird mhold lábnyoma látható az alábbi ábrán. A földi vevrendszer részei a parabola antenna, a kiszajú elersít egység (LNB), az összeköt koaxiális kábel, a beltéri egység (analóg és/vagy digitális), TV vevkészülék.
4 Egyes rendszerek rendelkeznek még antennamozgató egységgel, amelynek része a parabolaantennát mozgató egység és a beltéri egységben elhelyezked antennavezérl egység. Egy LNB (fejegység) felépítése. A H-V kiválasztásra és az oszcillátor frekvencia kiválasztásához a vezérl jelet a beltéri egységtl kapja. Analóg beltéri egység felépítése A fejegységbl jöv jelet ersíti és demodulálja. A demodulált jel kompozit moduláló jelként vagy a 40. TV csatornán (vagy környékén) rádiófrekvenciás jelként jelenik meg képmagnó vagy TV készülék csatlakoztatására antennabemeneten keresztül. Az alapsávi analóg kompozit videojel és a hangjel külön kimeneteken megjelenik.
5 Digitális beltéri egység felépítése. A lényeges eltérés az analóg egységhez képest a QPSK demodulátor, a hibajavító és az MPEG2 dekóder együttese az FM demodulátor helyett.
6 A DVB-T elterjedése. Az Európában DVB-T (Digital Video Broadcast - Terrestrial), illetve az Egyesült Államokban DTV (Digital Television) néven is emlegetett digitális földfelszíni sugárzású televíziózás (DTTV) bevezetése már évek óta gyors ütemben halad világszerte. A DVB-T egy, a földfelszíni digitális televíziózásra vonatkozó nemzetközi jelátviteli szabvány. A digitális TV jeleket ugyanabban a frekvencia-tartományban továbbítják, mint analóg elődjeiket. Egy analóg TV csatorna spektrum képe látható az ábrán. 1. ábra: TV-csatorna analóg TV jellel A teljes sáv (UHF) csatorna kiosztása látható a következő ábrán. A csatornakiosztásnál technikai okok miatt a sávban 1MHz távolságot hagytak az egyes TV csatornák között. A technika fejlődésével jobb pontosabb szűrők készítése lehetővé tette, hogy a csatornák közötti hézagokat más szolgáltatásra használjunk ilyen pl. az RF mikrofonok rendszere. Analóg TV-csatorna (8 MHz széles) RF vezeték nélküli mikrofon jelátviteli frekvenciája (200 khz széles) 2. ábra: Ahogy az UHF tartományt az analóg TV csatornák és a vezeték nélküli jeladó eszközök korábban használták A digitális televíziózás teljesen elfoglalja a 8 MHz széles csatornát. A DVB-T által használt új digitális jelforma miatt az 1 MHz-es hézag" többé nem áll rendelkezésre.
7 3. ábra: TV-csatorna DVB-T jellel A vezeték nélküli mikrofonokhoz jelenleg rendelkezésre álló spektrum, főként az analóg és digitális TV adók párhuzamos működésének következtében, számos országban nagyon korlátozott. Analóg TV csatorna (8 MHz széles) RF mikrofon jelátviteli frekvenciája (200 khz széles) Digitális TV csatorna (8 MHz széles) 4. ábra: Ahogy az UHF tartományt az analóg és digitális TV csatornák, valamint a vezeték nélküli audio jeladó eszközök jelenleg használják Az UHF sáv kiosztása Megfigyelhető, hogy a TV csatornákhoz rendelkezésre álló UHF spektrumot nemzetközi szinten egyre szűkebbre szabják, hogy a DVB-H-hoz (Digital Video Broadcasting - Handheld) hasonló új szolgáltatásoknak helyet adjanak. Azok az új rendelkezések, melyek lehetővé teszik, hogy a nem rendszeresen használt frekvenciákat új elsődleges használóknak (pl. mobil kommunikációs szolgáltatóknak) adják. Új szolgáltatások RF mikrofon átviteli frekvenciája (200 khz széles) Digitális TV csatorna (8 MHz széles) 5. ábra: Ahogy az UHF tartományt a digitális TV csatornák, a vezeték nélküli audio jeladók és az új szolgáltatások használni fogják A televíziónak elsődleges státusza van a VHF és UHF tartományban. Az európai országokban a VHF és UHF sávban történő sugárzás digitális kódolására MPEG-2 vagy MPEG-4 tömörítést használnak. Ennek megoszlását mutatja a táblázat
8 Kétféle tömörítési szabvány terjedt el Európában, az MPEG-2 és a fejlettebb MPEG-4. Ország Digitális indulás Tömörítési eljárás Analóg szolgáltatás lekapcsolása [1] Ausztria 2006 MPEG-2 Lezajlott (2011) Belgium (flamand rész) 2002 MPEG-2 Lezajlott (2008) Csehország 2005 MPEG-2 Lezajlott (2011) Dánia 2006 MPEG-2 / MPEG-4 AVC Lezajlott (2009) Észtország 2006 MPEG-4 AVC Lezajlott (2010) Finnország 2001 MPEG-2 Lezajlott (2007) Franciaország 2005 MPEG-2 / MPEG-4 AVC Lezajlott (2011) Hollandia 2003 MPEG-2 Lezajlott (2006) Horvátország 2009 MPEG-2 Lezajlott Írország 2011 MPEG-4 AVC 2012 Lengyelország 2009 MPEG-4 AVC 2014 Litvánia 2009 MPEG-4 AVC Lezajlott (2012) Magyarország 2008 MPEG-4 AVC 2014 Egyesült Királyság 1998 MPEG Németország 2002 MPEG-2 Lezajlott (2008) Norvégia 2007 MPEG-4 AVC Lezajlott (2009) Olaszország 2004 MPEG Oroszország 2012 MPEG-4 AVC 2015 Portugália 2009 MPEG-4 AVC Lezajlott (2012) Spanyolország 2000/2005 MPEG-2 Lezajlott (2010) Svájc 2001 MPEG-2 Lezajlott (2008) Svédország 1999 MPEG-2 Lezajlott (2007) Szlovákia 2009 MPEG Szlovénia 2006 MPEG-4 AVC Lezajlott (2011) Ukrajna 2008 MPEG-4 AVC 2014 A magyarországi helyzet: A digitális televíziós sugárzás tesztelése 1999-ben indult az országban, akkor még MPEG2 kódolással ben indult el a közszolgálati csatornák kisteljesítményű folyamatos sugárzása Budapesten ben indult az üzemszerű, nagyobb teljesítményű kísérleti sugárzás Budapesten és a Kabhegyi adótoronyból ban írták ki a pályázatot az öt földfelszíni digitális televízió-, és egy földfelszíni digitális rádióműsor-szóró hálózat üzemeltetésére. Mindkét pályázatot az Antenna Hungária nyerte meg. Ezzel egyidőben eldőlt, hogy Magyarországon nem az MPEG-2, hanem a korszerűbb MPEG-4 kódolást használják majd a sugárzás során.
9 Az analóg sugárzás teljes leállítását - az európai ajánlásoknak megfelelően - először 2012 év végére tervezték, de később december 31-re módosították. Jelenleg még nem ismeretes a lekapcsolás ütemezése.
10 Digitális TV szabványok Bevezetés Az új kommunikációs technológiák bevezetése előtt mindig van lehetőség és remény egy egységes világszabvány kialakítására, de ez a törekvés mindeddig nem hozott eredményt. Nem történt ez másként a digitális TV sugárzás szabványainak kidolgozásakor sem, emiatt ma a világon három szabvány létezik: ISDB-T (Japán) ATSC-DTV (Egyesült Államok) DVB-T (Európa) DMB-T/H (Kína) A szabványok közül az ISDB-T a DVB-T, illetve a DMB-T/H műszaki alapjai nagyon hasonlóak, illetve azonosak, az ATSC műszaki tartalma alapjaiban különbözik tőlük. A digitális TV műsorszórás kidolgozásának szükségességét a HDTV szabvány megjelenése okozta. A nagy felbontású televízió (HDTV) sávszélesség igénye analóg sugárzás esetén kb. 26 MHz, ez pedig a rendelkezésre álló, szabványban rögzített 6 MHz (USA) 8 MHz (Európa) sávszélesség többszöröse, vagyis analóg sugárzású adásokat kellene megszüntetni a HDTV sugárzás elindításához. A videojel digitalizálása lehetővé teszi a feleslegesen közvetített információk kiszűrését (MPEG-2 kódolás), így az adatfolyam 19 Mbit/s sebességűre csökkenthető. A digitális modulációs módszerek lehetővé teszik, hogy ez az adatsebesség a szabványos 6 (8) MHzes sávszélességben közvetíthető legyen, vagyis egy HDTV műsort egy korábbi analóg TV adó frekvenciasávjában lehessen sugározni. 1. Az ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) szabvány 1.1. Előzmények: A HDTV-vel kapcsolatos kutatások az 1960-as években kezdődtek Japánban, noha a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITV) csak 1973-ban alkotta meg a HDTV sugárzást is lehetővé tevő szabványt. (ITV-R) A 80-as években tervezték meg a HDTV felbontásnak megfelelő TV kamerát, képcsövet, mágnesszalagos rögzítőt és az editáló berendezéseket ben fejlesztette ki a Nihon Hoso Kyokai (NHK) a MUSE szabványt (MUltiple sub Nyquist Sampling and Encoding), amely a digitális videojelet tömörítette, majd digital-analóg konverzió után frekvenciamodulációval sugározta műholdról ben Washingtonban és a NAB konferencián mutatta be az NHK az új rendszert, ennek hatására indult meg az amerikai (ATSC) majd az európai (DVB) szabványok kidolgozása december 1.-én kezdődött Japánban az ISDB-T szabvány szerinti digitális földfelszíni TV sugárzás. 1
11 1.2 Az ISDB szabvány műsortovábbítási módjai A szabvány alapjában digitális formában történő kép és hangjelek közvetítését jelenti. A szabvány részei: a.) ISDB-S (műholdas televízió) b.) ISDB-T (földfelszíni televízió) c.) ISDB-C (kábeltelevízió) d.) MobaHo (műholdas sugárzású rádióadás mobil vételre, 2,6 GHz frekvencián) e.) ISDB-Tsb (földfelszíni sugárzású rádióadás 2004.október 20.-tól) f.) Visszairányú csatorna telefonvonalon, mobiltelefon hálózaton Az ISDB szabvány műszaki tartalma A digitális video- és hangjel tömörítése és hibavédelme A szabvány mindkét jelre az MPEG-2 szabványú tömörítést alkalmazza. Az MPEG-2 adatfolyam 188 bájt-os részekből áll, amelyet az átvitel hibáinak felismerésére és javítására kiegészítenek 16 bájt-tal. (Reed-Solomon 188/204 külső kódolás) A külső kódolás előtt egy ún. belső kódolás történik a hibavédelem robosztusságának fokozására, ez általában konvolúciós kódolás, amely az adatfolyamot blokkokra osztja, és a blokkokon belüli hibák felismerésére és javítására hozzájuk újabb bitet (biteket) rendel. Mind a belső, mind a külső kódolás természetesen többlet információt ad az adatfolyamhoz, ezáltal az adatsebesség növekszik Modulációs módszerek Az ISDB szabvány (és a DVB-T) a QAM (Quadrature Amplitudo Modulation) módszert alkalmazza. Ennek lényege, hogy a bitfolyamot bitcsoportokra (szimbólumokra) osztva a szinuszos vivőhullám amplitúdóját és fázisát változtatják a szimbólumoknak megfelelő pozíciókba. (1. ábra) 1. ábra BPSK, 4QAM és 16QAM moduláció Ezáltal nem csak egy bitet (1-0, két állapot) lehet egy vivőhullám állapottal közvetíteni (mint BPSK-Binary Phase Shift Keying esetében), hanem a szimbólumok elem számának (x) megfelelően 2, 3, 4 bitet, minek következtében N=2 x számú állapot jön létre. Ezért beszéltünk 4QAM, 8QAM, 16QAM. 256QAM, NQAM modulációról. Ha egy szimbólumba sok bitet kódolunk, akkor a vektor állapotainak száma növekszik, az egyes állapotokat meghatározó I, (in phase) Q (quadrature) koordináták közelebb kerülnek 2
12 egymáshoz, ez az egyes vektorok meghatározó értékei is közelebb kerülnek egymáshoz amplitúdóban és fázisszögben is. Ez azt jelentheti, hogy az átvitel során a vivőfrekvenciás jel zavar hatására könnyen kerülhet át egyik állapotból a másikba, ezáltal az eredetitől eltérő, hibás információt kapunk. E meggondolásból alakult ki a különböző terjesztési módokhoz rendelt QAM mód, a DVB-T esetén 16 vagy 64 QAM (4, 6 bit/szimbólum), a DVB-C esetén QAM( 6,7, vagy 8 bit/szimbólum), míg a legkritikusabb ( km-ről érkező) DVB-S jel esetén a 4 QAM (2 bit/szimbólum), más néven QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) Meg kell jegyezni, hogy a DVB-S2 szabvány már 8QAM modulációt alkalmaz, MPEG-4 adatredukciós módszerrel! OFDM (Sugárzás több vivőfrekvencián) A digitális információt időben több ezer részre osztják, ezzel a lecsökkentett információ tartalommal modulálnak egy vivőt QAM módon. Természetesen a teljes információ átvitelére ezért több ezer vivőt kell alkalmazni, a vivők egymásra hatása nélkül. Ezt a feladatot oldja meg a OFDM moduláció, melynél a szomszédos vivőhullámoknak éppen nulla energiájú helye van az adott vivőfrekvencián. A vivők száma 2k (1705 db) vagy 8k (6817 db), ezek összegzése adja az eredő átviteli karakterisztikát. (1. ábra) A csökkentett információtartalom nem tölti ki a teljes cellaidőt, beiktatnak egy moduláció nélküli időszakaszt, amelyet védelmi időnek (GI-Guard Interval) nevezünk. A vivőhullám házakon, járműveken, stb történő reflexiója miatt több, különböző fázisú jel éri a vevőkészülék antennáját, amelyek összeadódva egészen más, hibás információtartalmú jelet eredményezhetnek. Ha a visszaverődött jel a védelmi időn belül érkezik, a készülék ezt nem veszi ezt figyelembe, a vétel hibátlan lesz. A szabvány többféle védelmi intervallum nagyságot enged meg, ezek változtathatóak az átviendő információtartalom és a vételi lehetőségek minőségének függvényében. 1. ábra Az OFDM moduláció eredő spektruma Egyfrekvenciás hálózat (Single Frequency Network, SFN) A többvivős moduláció, és a GI beinzertálása lehetőséget nyújt arra is, hogy a nagy országrészeket lefedő, több adóállomással sugárzott műsorok adói azonos frekvencián üzemeljenek. Ebben az esetben az interferenciát a két adóállomás vételi határán álló 3
13 vevőkészülékben nem visszavert hullám, hanem a két adó közvetlen jele okozza, de a GI ugyanúgy megvédi a jelet, mint visszaverődés esetében. Ez a módszer újabb, az analóg sugárzáskor foglalt frekvenciákat szabadít fel ISDB vételi sávok és adatsebességek a) ISDB-S Frekvenciasáv 11,7-12,26 GHz 12,2-12,75 GHz Moduláció QPSK(4QAM) TC 8PSK Adatsebesség 40 Mbit/s 51 Mbit/s Sávszélesség 34,5 MHz 34,5MHz b) ISDB-T Frekvenciasáv Moduláció Adatsebesség Sávszélesség VHF, UHF, SHB (super high band) QPSK-OFDM, 16QAM-OFDM, 64QAM-OFDM 19 Mbit/s, 5,6 MHz, kompatibilis az analóg 6MHz sávszélességgel Az ISDB-T szabványt használó országok Brazíliában a Televízió Mérnökök Egyesülete (SET) valamint a Rádió és TV műsorszolgáltatók Egyesülete összehasonlító méréssorozatot szervezett, amely keretében a három rendszert (ATSC, ISDB-T, DVB-T) rendszert tesztelték. Az összehasonlító mérések után az ISDB-T rendszert választották, a stabil hordozható, és mobil vételnek köszönhetően Az ISDB-T szabvány szolgáltatásai a) Egy HDTV vagy három SDTV műsor sugárzása egy 6 MHz-es csatornán b) Adatátviteli lehetőség a felhasználó felé c) Elektronikus műsorfüzet (EPG) sugárzása d) Az ISDB-T szabvány egyéb szolgáltatásai: - Egyfrekvenciás hálózat (SFN) létrehozása - A műsor lakáson belül egyszerű botantennával fogható - Ellenálló a rendszer az interferenciás és impulzuszavarokkal szemben - Zavarmentesen képes TV műsort venni 100 km/ó sebességgel haladó járművön - Zavarmentes mobiltelefon vétel 400 km/ó sebességű járművön - Az ISDB-T adás frekvenciasávját 13 részre osztották, ebből egy a mobiltelefon csatorna, a maradék 12 osztható fel három SDTV vagy egy HDTV adás között 4
14 2. Az ATSC-DTV szabvány 2.1. Előzmények A HDTV fejlesztése érdekében 1977-ben létrehozták az SMPTE-n (Society of Motion Pictures and Television Engineers) belül a HDTV munkacsoportot, amely 1980-ban megjelent összefoglaló jelentésében meghatározta a HDTV fejlesztéssel kapcsolatos alapelveket ben az USA televíziós iparága létrehozta az Advanced Television System Committee -t (ATSC), hogy koordinálja a fejlesztést és szabványosítást ban az FCC (Federal Communication Committee) meghatározta az alapelveket: - Az Advanced Television (ATV) rendszer mielőbbi bevezetése - A sugárzás az UHF-VHF frekvenciasávban történjen - Az átállás az ATV rendszerre csak symulcast módban történhet, az átmeneti időszakban sugározni kell az analóg NTSC TV jelet is - Az ATV adás sávszélessége nem lehet nagyobb, mint az analóg NTSC sávszélesség, 6 MHz A bizottság 1990-ben értékelte a beérkezett 21 javaslatot, amelyek közül több nem teljesítette a követelményeket, illetve néhány analóg megoldást a digitális technika térhódítása miatt visszavontak a benyújtók. A versenyben maradt négy társaság ( AT&T-Zenith, GI, Philips-Thomson, MIT) létrehozta a nagy szövetség -et (Grand Alliance, GA) azzal a céllal, hogy a négy javaslatból egyetlen rendszert alakítsanak ki a földi digitális TV műsorszórás számára végén elfogadták az A/53 digitális televízió szabványt, majd az A/52-t, amely a kísérőhang szabványát határozta meg (Dolby 5.1 rendszer, AC-3 tömörítéssel) 2.2 Az ATSC szabvány műsortovábbítási és modulációs módjai Az elfogadott szabványt később sok bírálat érte (és éri ma is), ugyanis nem sikerült egységes módszert kidolgozni a különböző műsortovábbítási rendszerekhez. Az ATSC nem követte a japán, kínai és európai kutatók által preferált OFDM (COFDM) technológiát, ezáltal eleve kizárta a mozgó járművön történő vétel lehetőségét. A földi és kábelen történő műsortovábbításra a 8VSB és 16VSB modulációt szabványosították, mivel ezek a módok nem alkalmasak mozgás közbeni vételre, nem alkalmazhatók rádió műsorszórásra sem. A kábeles műsorszolgáltatók kéréssel fordultak az FCC-hez, hogy a 16VSB moduláció mellett a 256QAM módot is alkalmazhassák annak frekvenciatakarékossága miatt. Az Egyesült Államokban a műholdas műsorszórásra, valamint a rádió műsorsugárzásra az Európában is alkalmazott modulációs módszereket alkalmazzák. 5
15 2.3 Az ATSC szabványú földi digitális TV műsor sugárzás műszaki tartalma A digitális video és hangjel tömörítése és hibavédelme A szabványt megalkotó bizottság elfogadta az Európában és Japánban alkalmazott MPEG- 2 videojel tömörítési módot, de a kisérőhang tömörítését a Dolby 5.1 eljárás alkalmazása miatt AC-3 (Audio Coding-3) módban határozták meg. A jelfolyam külső hibavédelmét hasonlóan a másik két szabványhoz a Reed-Solomon 187/207 kód biztosítja. A különbség az, hogy az MPEG-2 jelfolyam szinkron bájtját eltávolítják, ide a rendszer saját szinkronjelét ültetik be, ezért 187 a kiinduló bájtok száma. Szemben az európai rendszerrel, nem 16, hanem 20 bájtos a R-S kód, ezáltal 10 bájtnyi hibát képes javítani a 8 bájt helyett Az ATSC rendszer modulációs módszere A szabvány a földfelszíni TV adáshoz a 8VSB, kábelen történő műsortovábbításhoz a 16VSB modulációt írja elő. Az eljárásoknál a VSB a csonka oldalsávot (Vestigial Side Band) jelöli, vagyis ugyanolyan adómodulációt alkalmaznak, mint korábban az NTSC analóg TV jel sugárzásakor. A 8 illetve 16 jelentése pedig az, hogy ennyi diszkrét analóg jelszintet visznek át a modulációval, tehát egy digitális szimbólum 3 illetve 4 bitet tartalmaz, melyet a 8 (16) analóg feszültségszint egyike határoz meg. A jelfolyam minden bájtját négy, egyenként két bites digitális szó -ra (szimbólumra) osztják fel. A két bites szimbólumokat megelőző szimbólumok változásait figyelembe véve, matematikailag állítanak elő egy három bites szimbólumot, amely így tartalmazza már a 2/3 arányú, belső, ún. Trellis hibavédelmet. Ezeket a három bites szimbólumokat kódolják analóg feszültség értékekkel, a három bitnek megfelelő nyolc feszültség szinten. (3. ábra) 3. ábra A három bites szimbólumok ábrázolása analóg feszültségként 6
16 A 8VSB jel kialakítása a következő blokkséma szerint történik (4. ábra) 4. ábra A 8VSB adásjel előállítása az MPEG-2 jelfolyamból A FRAME SYNCHRONIZER a beérkező jelfolyamot a saját, belső időzítése szerint ütemezi, eltávolítja a jelfolyam első (szinkron) bájtját, amelyet majd a SYNC. INSERTION fokozatban az ATSC szegmens szinkron jellel helyettesít. A DATA RANDOMIZER fokozat egy álvéletlen jelsorozatot képez a bejövő jelből azért, hogy az esetleg jelenlévő nagy energiájú spektrumokat szétszórja a frekvencia tartományban. Ez annak érdekében történik, hogy az így egyenletes energiájúvá tett jel teljesen kihasználhassa az adóberendezés rendelkezésre álló energiáját, ne legyenek alulilletve túlvezérelt részei a spektrumnak. A REED-SOLOMON ENCODING fokozat állítja elő a 20 bájtos külső hibajavító kódot, amelyet a 187 bájtos keret után illeszt. A DATA INTERLEAVER szerepe az adatok időben való szétszórása, biztosítva ezzel a műsor folyamatos vételét. Ugyanis ha sok hiba (ún. hibacsomó) keletkezik egy időintevallumban, ezért az R-S kód nem tudná ezeket javítani, akkor az időben máshol elhelyezkedő, de egymáshoz tartozó adatokból interpolációval vagy helyettesítéssel a közel eredeti jel helyreállítható. A TRELLIS ENCODER a már leírt módon a két bites szimbólumokat három bitessé alakítja, ezzel teremti meg a belső hibavédelem lehetőségét. A SYNC&PILOT INSERTION áramkör feladata, hogy az ATSC szabványos jelfolyamba olyan diszkrét frekvenciájú jeleket inzertáljon, melyek segítségével a vevőkészülék áramkörei pontosan az adóból kisugárzott ütemezés szerint működhetnek. A 8VSB modulátorban a nyolc diszkrét feszültségszintű digitális moduláló jel kétoldalsávosan modulál egy-a végleges adófrekvenciánál kisebb frenvenciájú közbenső vivőt (IF). A moduláció utáni jel képe látható az 5. ábrán Az ábra felső felében a moduláló jel látható, az alsó részen a kétoldalsávos moduláció (analóg modulálójel esetén :Amplitude Modulation Double Side Band, AM-DSB, 8 szintű digitális moduláló jelnél 8DSB elnevezésű) utáni jel. 7
17 5. ábra A moduláló jel, és a 8DSB moduláció után kialakuló jel az időtartományban A keletkezett modulált jel még kétszer akkora frekvenciasávot foglal el, mint ahogy a szabvány ezt előírja, ezért egy szűrővel eltávolítják az alsó oldalsávot (Nyquist filter). Így alakul ki a csonka oldalsávos 8VSB modulációjú jel. ( 6. ábra) Az ábra felső részén a szűrés előtti 8DSB, alatta az alsó oldalsáv eltávolítása után kialakuló 8VSB jel látható. 6. ábra A 8DSB és a 8VSB moduláció utáni jel képe az időtartományban Az így kialakított jelet az ANALOG UPCONVERSION fokozat helyezi a végleges, kisugárzandó frekvenciára. A jel demodulálása a vevőkészülékben a 7. ábra szerint történik: meg kell vizsgálni a mintavételi időpontokban, hogy a jel a nyolc szint közül melyik értéket veszi fel, ez a feszültség érték határozza meg a három bites szimbólumot. A jel dekódolása pontosan fordított sorrendben történik, mint a kódolás során. 8
18 7. ábra 8VSB jel demodulálása A 8VSB jel adatsebessége, sávszélessége A HDTV digitális videojel kb 1Gbit/s adatsebességét az MPEG-2 kóder 19,39 Mbit/s sebességre redukálja. A Reed-Solomon hibavédő kódolás az adatsebességet növeli, a hozzáadott információnak megfelelően: V RS = 207/187 *19,39=21,46 Mbit/s, ezt a Trellis kóder tovább növeli V TR = 3/2*21,46=32,19 Mbit/s-ra. Ebből a sebességű jelfolyamból képezik a három bites szimbólumokat, (SYMB) ezáltal az adatsebesség harmadára, 10,73 Mbit/s-ra csökken. Ennek az adatsebességnek megfelelő sávszélesség: f B =V SYMB /2=5,36 MHz, amely elfér az előírt 6 MHz-es sávban. Földfelszíni sugárzásra az Egyesült Államokban az UHF/VHF frekvenciasáv használatos Az ATSC földfelszíni műsorsugárzás szabványt használó országok Az Egyesült Államokon kívül ezt a szabványt használja: Kanada, Mexiko, Taiwan, és Dél- Korea Az ATSC-DTV szabvány szolgáltatásai a) Egy HDTV vagy 3-4 SDTV műsor sugárzása egy 6 MHz-es sávban b) Adatátviteli lehetőség a felhasználó felé c) EPG (elektronikus műsorfüzet) sugárzási lehetőség d) A szabvány támogatja a következő képformátumokat: 4:3; 16:9 e) Dolby 5.1 térhatású hang f) Kiegészítő szolgáltatások a hangra: a műsoron belül négyféle hanginformáció érhető el: - dialóg (a film eredeti hangja) - kommentár (írásos vagy beszélt formában) - vészhelyzet jelzése (időjárás, forgalom ) - voice over funkció (pl. szimultán fordítás) g) Kiegészítő szolgáltatások: - interaktív reklámok ( a reklámozott termékkel kapcsolatos információk lehívhatók, visszairányú kapcsolat szükséges) - interaktív alkalmazások (játékok, tanulóprogramok, ) - a vevőkészülék szoftver frissítése (adás közben, az éteren keresztül) 9
19 Az ATSC rendszer összehasonlítása az OFDM rendszerekkel a) Objektív összehasonlítás: - a 8VSB rendszer nem alkalmas mozgás közbeni vételre, az OFDM igen - a 8VSB rendszer érzékeny a reflexiókra a városi környezetben - reflexió mentes környezetben a 8VSB rendszer hatótávolsága valamivel nagyobb, mint az OFDM rendszeré - a 8VSB rendszer beltérben kielégítő vételt csak 9m magasra helyezett antennával ér el, míg az OFDM 1.8 m-es antennával - az OFDM adó és vevőberendezése drágább (egyenlőre) b) Szubjektív összehasonlítás: Az Egyesült Államokban ben két kísérletsorozatot végeztek a két rendszer (ATSC-DTV, DVB-T) vételi lehetőségeinek összehasonlítására. Az elsőt a Sinclair Broadcast Group, a másodikat ben az MSTV-NAB szervezte. A két csoport érdekei homlokegyenest ellenkezőek, ennek eredménye az, hogy az es (Sinclair) teszt egyértelműen az OFDM módszer sikerét hozta, míg a ben folytatott teszt a 8VSB-t sok tekintetben jobbnak ítélte az OFDM technológiánál. 3. A DVB (Digital Video Broadcasting) szabvány 3.1. Előzmények Európában a 80-as évek végén, 90-es évek elején indult a digitális televíziózás műszaki paramétereinek kidolgozása, egyrészt annak érdekében, hogy egy hosszútávon jó minőségű TV vételt és különböző szolgáltatásokat tudjanak nyújtani a háztartásoknak, továbbá műszakilag lehetővé tegyék a nagy sávszélesség igényű HDTV földfelszíni sugárzását. A másik, nem titkolt cél az volt, hogy egy lehetséges egységes világszabvány feloldja a jelenleg analóg formában létező NTSC, SECAM és PAL rendszerekből adódó műszaki tagoltságot. Ennek érdekében létrehozták DIGITAG (Digital Television Action Group) csoportot, amelynek feladata a szabvány kidolgozása, és az európai bevezetés koordinálása volt ben megalkották az MPEG-2/DVB-T szabványt (ETSI, European Telecommunication Standardisation Institute), így minden akadály elhárult a technológia bevezetése elől. Külön szabványban rögzítették a kábelen történő és műholdas műsorterjesztés kötelező műszaki paramétereit ban Angliában kezdték el a digitális televízió hálózatok kiépítését, a DIGITAG ajánlásait 27 európai és 15 Európán kívüli ország fogadta akkor el A DVB szabvány műsortovábbítási módjai DVB-T (Digital Video Broadcast- Terrestrial) földfelszíni digitális TV adás DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable) digitális kábeles műsorelosztás DVB-S (Digital Video Broadcasting-Satellit) digitális műholdas TV adás DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handheld) TV műsor szolgáltatás mobil telefonon 10
20 3.3. A DVB-T szabvány műszaki tartalma A digitális jel adatsebesség redukciója (tömörítése) és hibavédelme Az analóg TV műsor sugárzás során egy 8 MHz-es sáv állt egy TV adó rendelkezésére, ez nem változhat meg a digitális sugárzásra történő áttéréskor sem. A hatékony QAM modulációnak köszönhetően, a rendelkezésre álló 8 MHz frekvencia sávban 4-6 db digitális TV adó fér el a moduláció fok számától (16-64) függően, így újabb frekvencia sávok szabadulnak fel az újonnan belépő adóállomások számára. A moduláló jel az MPEG-2 tömörítésű kép-hang, amelynek hibavédelmét belső-külső hibajavító kódolással biztosítják. A belső kódolás az ún. Viterbi eljárás szerinti, az adatfolyamhoz adott kiegészítő kódok hossza szerint megkülönböztetünk 1/2, 2/3, 3/4.. m/n kódarányt, ami azt jelenti, hogy az eredeti m elemű szimbólum n eleműre növekszik a kód hozzáadása után. A külső kódolás Reed-Solomon 188/204 kód, amely a 188 bájtból hiba esetén nyolc bájtot képes javítani. A moduláló (alapsávi) jel kialakítása a COFDM eljárás szerint történik. Természetesen a DVB-T is alkalmazza a védelmi intervallumot (GI), amelynek időtartamát a szimbólumidőhöz viszonyítják COFDM és SFN A DVB-T szabvány az COFDM módszert alkalmazza, emiatt létrehozható az egyfrekvenciás hálózat is DVB-T vételi sávok, adatsebességek A DVB-T adások az analóg rendszerek által használt UHF-VHF sávban történnek. A moduláció 16QAM vagy 64QAM, különböző kódaránnyal és védelmi intervallummal. A szimbólum sebesség 64QAM és 3/4 kódarány esetén 4 Mbit/s, ami 2 MHz sávszélességnek felel meg, tehát egy 8 MHz-es sávban négy adó sugározhat egyidejűleg. (multiplex) A DVB-T szabványt használó országok Ezt a szabványt használja Európa, ezen kívül 156 Európán kívüli ország vezette be, vagy tervezi bevezetni a DVB-T szabványú digitális TV műsorsugárzást. (2006. augusztus) 3.4. A DVB-T szabvány szolgáltatásai - Egy 8 MHz sávban egy HDTV vagy 4-8 SDTV műsor sugározható - Vétel mozgó járművön - Lakáson belüli vétel botantennával - Zavarokra érzéketlen (interferencia és impulzuszavar) - Szuper teletext szolgáltatás, képekkel interaktív mezőkkel, mozgó feliratokkal, zenével - EPG (Electronic Programming Guide) : részletes műsorkalauz, sok kiegészítő információval, általában 1 hétre előre tervezve. Ennek alapján a néző maga állíthatja össze a saját, testreszabott TV műsorát. - Interaktivitás lehetősége. A néző telefonvonalon, ISDN, XDSL hálózaton, vagy mobil készüléken keresztül kapcsolatba léphet az adást lebonyolító szerverrel, ezáltal különböző szolgáltatásokat vehet igénybe. - Egy 8 MHz-es sávba (multiplex) kódolható DVB-H adás is 11
OFDM technológia és néhány megvalósítás Alvarion berendezésekben
SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk. OFDM technológia és néhány megvalósítás
INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK
BME Műszaki menedzser mesterszak Információmenedzsment szakirány INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK Műsorszolgáltatás, kábeltelevízió egyetemi docens BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK MENEDZSMENTJE
BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki menedzser alapszak (BSc) INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK MENEDZSMENTJE Digitális televíziózás egyetemi docens BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék Budapest,
HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János
7. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 Műholdas kommunikáció 3 VSAT A VSAT hálózat előnyei 4 Rugalmas, gyors telepíthetőség Ország régió teljes lefedése Azonnali kommunikáció lehetősége Földi infrastruktúrától
A digitális földfelszíni mûsorszórás forráskódolási és csatornakódolási eljárásai
MÛSORSZÓRÁS A digitális földfelszíni mûsorszórás forráskódolási és csatornakódolási eljárásai LOIS LÁSZLÓ, SEBESTYÉN ÁKOS Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék {lois,
Televíziós gyorsjelentés. 2012. május
Televíziós gyorsjelentés 2012. május ezer Televízió gyorsjelentés, 2012. május Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,
Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt.
Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt. MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális jel esetében?
MERRE TART A HFC. Koós Attila Gábor, Veres Zoltán , Balatonalmádi
MERRE TART A HFC Koós Attila Gábor, Veres Zoltán - 2018.11.07, Balatonalmádi TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Frekvenciasávok bővítése 3. HFC hálózatok fejlődése 4. Docsis technológiák, szabványok 5. Legújabb
A nagyfelbontású televízió múltja, jelene, jövôje
A nagyfelbontású televízió múltja, jelene, jövôje KOVÁCS IMRE Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék kovacsi@hit.bme.hu Kulcsszavak: digitális televízió, HDTV, videó kódolás
Tovább javul a digitális földfelszíni televízió vételi lehetősége Változások a közszolgálati televíziós programok digitális földfelszíni sugárzásában
SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. szeptember 27. Tovább javul a digitális földfelszíni televízió vételi lehetősége Változások a közszolgálati televíziós programok digitális földfelszíni sugárzásában 2011.
Mérési jegyzőkönyv Digitális TV Bartha András, Bacsu Attila
Mérési jegyzőkönyv Digitális TV 2016.11.14. Bartha András, Bacsu Attila Mérési eszközök és használt programok: AMIKO STHD8820 beltéri egység (DVB-S és DVB-T tunerrel), Philips TV készülék, GSP 827 spektrumanalizátor)
Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József
Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban Előadó: Putz József A fejlődés motorja HD műsorok száma nő 3DTV megjelenése- nagy sávszélesség igény Új kódolás- sávszélesség igény csökken Interaktivitás
Televíziós gyorsjelentés. 2014. november
Televíziós gyorsjelentés 2014. november ezer Televízió gyorsjelentés, 2014. november Adatszolgáltatók: Magyar Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,
DOCSIS és MOBIL békés egymás mellett élése Putz József Kábel Konvergencia Konferencia 2018.
DOCSIS és MOBIL békés egymás mellett élése Putz József Kábel Konvergencia Konferencia 2018. Tartalomjegyzék Digitális átállás a földi műsorszórásban LTE 800 rendszer tapasztalatai Mérés LTE800 rendszeren
Kábeltelevíziós és mobil hálózatok békés egymás mellett élése. Előadó: Putz József
Kábeltelevíziós és mobil hálózatok békés egymás mellett élése Előadó: Putz József Tartalomjegyzék Analóg lekapcsolás a földi műsorszóró hálózatban LTE 800 rendszer tapasztalatai Mérés LTE800 rendszeren
Tóth András. Ferencz Zsolt. A digitális rádiózás frekvenciagazdálkodási kérdései. műsorszóró szakértő ferencz.zsolt@nmhh.hu
A digitális rádiózás frekvenciagazdálkodási kérdései Ferencz Zsolt műsorszóró szakértő ferencz.zsolt@nmhh.hu Tóth András műsorszóró szakértő toth.andras@nmhh.hu A digitális rádiózás frekvenciagazdálkodási
Választható önálló LabView feladatok 2013 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat
Választható önálló LabView feladatok 2013 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat 1) Hálózat teszt. Folyamatosan működő számítógép hálózat sebességet mérő programot
Az LTE. és a HSPA lehetőségei. Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat
Az LTE és a HSPA lehetőségei Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat Author / Presentation title 08/29/2007 1 Áttekintés Út az LTE felé Antennarendszerek (MIMO) Modulációk HSPA+ LTE
DVB-H. Digital Video Broadcasting for Handheld devices. Arccal a mobil videó felé. 1997 évvége: DVB-T szabványszintre emelkedik
Arccal a mobil videó felé 1997 évvége: DVB-T szabványszintre emelkedik DVB-H Digital Video Broadcasting for Handheld devices 1999: mobil vételi pilotok: az eredmények jók, de nem megfelelő robosztusság
Elektronika Előadás. Modulátorok, demodulátorok, lock-in erősítők
Elektronika 2 10. Előadás Modulátorok, demodulátorok, lock-in erősítők Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - U. Tiecze, Ch. Schenk: Analóg és digitális áramkörök, Műszaki
π π A vivőhullám jelalakja (2. ábra) A vivőhullám periódusideje T amplitudója A az impulzus szélessége szögfokban 2p. 2p [ ]
Pulzus Amplitúdó Moduláció (PAM) A Pulzus Amplitúdó Modulációról abban az esetben beszélünk, amikor egy impulzus sorozatot használunk vivőhullámnak és ezen a vivőhullámon valósítjuk meg az amplitúdómodulációt
4. témakör. Amplitúdó moduláció AM modulátorok, demodulátorok
4. témakör Amplitúdó moduláció AM modulátorok, demodulátorok A moduláció Célja: Spektrumformálás 1.) Az átviteli csatornához igazítani a jelspektrumot (átviteli rendszer áteresztő sávja, elektromágneses
Digitális mérőműszerek
KTE Szakmai nap, Tihany Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt KT-Electronic MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális TV jel esetében? Milyen paraméterekkel
Kitöltési útmutató A NEM ELŐFIZETÉSES MŰSORTERJESZTÉS KÉRDŐÍVHEZ (2011-2012) 2013. július
Kitöltési útmutató A NEM ELŐFIZETÉSES MŰSORTERJESZTÉS KÉRDŐÍVHEZ (2011-2012) 2013. július Fogalmak CU: Capacity Unit Kapacitás egység. Dtv.: 2007. évi 74. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás
Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5121/10 HU Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1 Fontos! 4 Biztonság 4 Újrahasznosítás 4 2 A SDV5121 5 Áttekintés 5 3 üzembe helyezés
Híradástechnika I. 2.ea
} Híradástechnika I. 2.ea Dr.Varga Péter János Spektrum ábra példa Híradástechnika Intézet 2 A kommunikációban használt fontosabb fogalmak A sávszélesség A sávszélesség az a frekvenciatartomány, amelyben
Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5120/10 HU Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1 Fontos! 4 Biztonság 4 Újrahasznosítás 4 2 A SDV5120 5 Áttekintés 5 3 üzembe helyezés
Digitális televíziózás
Digitális televíziózás A televíziózás világában egyre nagyobb teret nyer a digitális műsorszórás, amely képes gyökeresen megváltoztatni a televíziózás szokását. E rendszer kiépítésére jött létre 1993-ban
Register your product and get support at SDV6224/12. HU Felhasználói kézikönyv
Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6224/12 Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1 Fontos! 4 Biztonság 4 Újrafelhasználás 4 2 A SDV6224/12 5 Áttekintés 5 3 üzembe helyezés
Register your product and get support at SDV5118P/12. HU Felhasználói kézikönyv
Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118P/12 Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1 Fontos! 4 Biztonság 4 Újrahasznosítás 4 2 A SDV5118P 5 Áttekintés 5 3 üzembe helyezés
2008.07.25. NHH sajtótájékoztató A földfelszíni digitális televíziós és rádiós pályázatokról
Pataki Dániel, NHH elnök Rozgonyi Krisztina, NHH Tanács alelnök Ludányi Egdár, főigazgató-helyettes Misák Piroska, igazgató Pados László, osztályvezető 2008.07.25. NHH sajtótájékoztató A földfelszíni digitális
Register your product and get support at SDV6123/12. HU Felhasználói kézikönyv
Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6123/12 Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1 Fontos! 4 Biztonság 4 Újrahasznosítás 4 2 A SDV6123 5 Áttekintés 5 3 üzembe helyezés
Mi folyik a DVB-T-ben
Mi folyik a DVB-T-ben 11-11-17 Ügyvezető: Dr. Darabos Zoltán +36 30 9448-255 drdarabos@compu-consult.hu A téma fontossága 2012 Analóg lekapcsolás Digitális átállás MPEG jelfolyamok Ez lesz a MUX, multiplex
Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 HU Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1 Fontos! 4 Biztonság 4 Újrahasznosítás 4 2 A SDV6222 5 Áttekintés 5 3 üzembe helyezés
Kissné dr. Akli Mária
A PMSE eszközök frekvencia használati lehetőségei a DVB-T-vel közös 470-790 MHz sávban Kissné dr. Akli Mária Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kissne@nmhh.hu 2013.április 16. NMHH A vezeték nélküli
Új alkalmazások bevezetési lehetôségének vizsgálata a mûsorszóró frekvenciasávokban
Új alkalmazások bevezetési lehetôségének vizsgálata a mûsorszóró frekvenciasávokban BÁLINT IRÉN Nemzeti Hírközlési Hatóság balint.iren@nhh.hu Kulcsszavak: digitális mûsorszórás, DVB-T, T-DAB, frekvenciasávok
Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV7120/10 HU Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1 Fontos! 4 Biztonság 4 Újrahasznosítás 4 2 A SDV7120 5 Áttekintés 5 3 üzembe helyezés
Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN)
Kommunikációs rendszerek programozása Wireless LAN hálózatok (WLAN) Jellemzők '70-es évek elejétől fejlesztik Több szabvány is foglalkozik a WLAN-okkal Home RF, BlueTooth, HiperLAN/2, IEEE 802.11a/b/g
HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János
HÍRADÁSTECHNIKA I. 2. Dr.Varga Péter János 2 Modulációk Miért van szükség modulációra? 3 hullámokat megfelelő hatásfokkal sugározhassuk ha minden adó ugyanazon a frekvencián sugározna, az eredmény az lenne,
Az RRC06 hazai vonatkozásai
dr. Kissné Akli Mária Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Az RRC06 hazai vonatkozásai Thermal Hotel Margitsziget, Budapest 2 2006 június 17 előtt: Lesz-e digitális műsorszóró frekvencia és mennyi Magyarország
Register your product and get support at SDV5225/12. HU Felhasználói kézikönyv
Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5225/12 HU Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1 Fontos! 4 Biztonság 4 Újrahasznosítás 4 2 A SDV5225/12 5 Áttekintés 5 3 üzembe helyezés
A közszolgálati műsorok vételi lehetőségei
A közszolgálati műsorok vételi lehetőségei Vigh Zoltán Digitális átállás koordinátor Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Az MTV, Duna TV, MR és MTI média-szolgáltatója és vagyonkezelője Közös
Műsorterjesztés. Definíciók. Televíziós és rádiós műsorszolgáltatás. Kulcskérdések
Definíciók Műsorterjesztés Műsorterjesztés: műsorszolgáltató által előállított műsorszolgáltatási jelek elektronikus úton egyidejűleg, változatlanul történő eljuttatása a felhasználó vevőkészülékéhez.
Választható önálló LabView feladatok 2015. A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat
Választható önálló LabView feladatok 2015 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat 1) Hálózat teszt. Folyamatosan működő számítógép hálózat sebességet mérő programot
Digitális képműsorszórás Digital Video Broadcasting (DVB) Történelem és általában
D V B (Digital Video Broadcasting) Digitális képműsorszórás Digital Video Broadcasting (DVB) Történelem és általában Európai kezdeményezés, jelenleg 250-nál több szervezet, és 30-nál több ország tagja.
KULCSFONTOSSÁGÚ ÉV A DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK SIKERE SZEMPONTJÁBÓL JEAN-FRANCOIS FENECH, VEZÉRIGAZGATÓ
KULCSFONTOSSÁGÚ ÉV A DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK SIKERE SZEMPONTJÁBÓL JEAN-FRANCOIS FENECH, VEZÉRIGAZGATÓ ANALÓG LEKAPCSOLÁS: EURÓPAI KITEKINTÉS ASO befejezıdött Luxemburg 2006 Hollandia 2006
Csökkenő sáv növekvő adatátviteli lehetőség a földfelszíni televíziózásban, avagy az európai regionális DVB-T2 tervezői platformok eredményei
Csökkenő sáv növekvő adatátviteli lehetőség a földfelszíni televíziózásban, avagy az európai regionális DVB-T2 tervezői platformok eredményei Kissné dr. Akli Mária, Ferencz Zsolt Médiafrekvencia-tervezési
Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV7120/12 HU Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1 Fontos! 4 Biztonság 4 Újrahasznosítás 4 2 A SDV7120 5 Áttekintés 5 3 üzembe helyezés
Helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni digitális televíziós műsorszórók pályáztatása. Előzetes meghallgatás november 10.
Helyi és körzeti vételkörzetű földfelszíni digitális televíziós Előzetes meghallgatás 2009. november 10. 2 Az átállás menete Az előzetes meghallgatást követően: az előzetes meghallgatáson elhangzott vélemények
Vezeték nélküli helyi hálózatok
Vezeték nélküli helyi hálózatok Számítógép-hálózatok Dr. Lencse Gábor egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, Távközlési Tanszék lencse@sze.hu ELMÉLETI ALAPOK Vezeték nélküli helyi hálózatok Dr. Lencse
Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5120/12 HU Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1 Fontos! 4 Biztonság 4 Újrahasznosítás 4 2 A SDV5120 5 Áttekintés 5 3 üzembe helyezés
A TV műsorszolgáltatás jelene, jövője. Putz József
A TV műsorszolgáltatás jelene, jövője Tartalomjegyzék TV szolgáltatások TV szabványok fejlődése TV felbontás fejlődése Hol tartunk most? Átviteli közegek kapacitása KábelTV hálózatok Földi digitális műsorszórás-
HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János
3. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János Digitális modulációk 2 A digitális moduláció célja a lehető legtöbb információ átvitele a legkisebb sávszélesség felhasználásával, a legkisebb hibavalószínűséggel.
DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Oktató áramkörök
DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Oktató áramkörök Az elektronikus kommunikáció gyors fejlődése, és minden területen történő megjelenése, szükségessé teszi, hogy az oktatás is lépést tartson ezzel a fejlődéssel.
HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János
6. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 3 Műholdas kommunikáció 4 VSAT 5 6 DVB Digitális Televíziózás az EU-ban 7 1961, Stockholm: nemzetközi, analóg frekvenciakiosztás 1998, UK: az első digitális,
A műsorszórás aktuális kérdései az ITU-R WP 6A munkacsoportjában. Ferencz Zsolt Tóth András május 5.
A műsorszórás aktuális kérdései az ITU-R WP 6A munkacsoportjában Ferencz Zsolt Tóth András 2016. május 5. Az ITU-R WP 6A munkacsoport 2 Az ITU-R WP 6A munkacsoport A Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU)
A FÖLDFELSZÍNI PLATFORM SIKERE ÉS KIHÍVÁSAI. Dóbé Sándor
A FÖLDFELSZÍNI PLATFORM SIKERE ÉS KIHÍVÁSAI Dóbé Sándor TARTALOM A fölfelszíni TV műsorszórás alapjai MÚLT A fölfelszíni TV műsorszórás sikerei és haszna JELEN Kihívások: frekvencia Kihívások: fogyasztói
MŰSORSZÓRÓ SZOLGÁLAT MŰSZAKI IRÁNYELVEI
MŰSORSZÓRÓ SZOLGÁLAT MŰSZAKI IRÁNYELVEI ANALÓG TELEVÍZIÓ 2008. február BEVEZETÉS...3 I. ANALÓG TELEVÍZIÓ (TV) ADÓHÁLÓZATOK, ADÓÁLLOMÁSOK VÁLTOZATAI...3 II. III. IV. I.1. ORSZÁGOS TV ADÓHÁLÓZAT...3 I.2.
Választható önálló LabView feladatok 2017
1) Alapsávi vezetékes átvitelben használt modulációs eljárások I. Egy elméleti összefoglalót kérek annak bemutatására, hogy alapsávi telefonmodemek milyen modulációs eljárással kommunikálnak, és hogyan
Adatátviteli eszközök
Adatátviteli eszközök Az adatátvitel közegei 1) Vezetékes adatátviteli közegek Csavart érpár Koaxiális kábelek Üvegszálas kábelek 2) Vezeték nélküli adatátviteli közegek Infravörös, lézer átvitel Rádióhullám
Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0
Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0 Dr. Berke József berke@georgikon.hu 2006-2008 A MOBIL HÁLÓZAT - Tartalom RENDSZERTECHNIKAI FELÉPÍTÉS CELLULÁRIS FELÉPÍTÉS KAPCSOLATFELVÉTEL
CÉLKOORDINÁTOROK alkalmazástechnikája CÉLKOORDINÁTOROK FELÉPÍTÉSI ELVE
Géczi József Dr. Szabó László CÉLKOORDINÁTOROK alkalmazástechnikája A rádiótechnikai célkoordinátorok (RCK) feladata azon szögkoordináták mérése, amelyek a távolságvektor koordinátor hossztengelyéhez viszonyított
Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla
Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla Kódolás Moduláció Morzekód Mágneses tárolás merevlemezeken Modulációs eljárások típusai Kódolás A kód megállapodás szerinti jelek vagy szimbólumok rendszere,
Wireless technológiák. 2011. 05. 02 Meretei Balázs
Wireless technológiák 2011. 05. 02 Meretei Balázs Tartalom Alapfogalmak (Rövidítések, Moduláció, Csatorna hozzáférés) Szabványok Csatorna hozzáférés PTP - PTmP Mire figyeljünk Az építés új szabályai SNR,
MWS-3.5_E1 pont-pont adatátviteli mikrohullámú berendezés
MWS-3.5_E1 pont-pont adatátviteli mikrohullámú berendezés A berendezés felépítése A rádiórelé berendezés osztott kivitelű: egy beltéri KF Modem egységből és egy kültéri RF konténerből áll, melyeket egy
Digitális modulációk vizsgálata WinIQSIM programmal
Digitális modulációk vizsgálata WinIQSIM programmal Lódi Péter(D1WBA1) Bartha András(UKZTWZ) 2016. október 24. 1. Mérés célja Mérés helye: PPKE-ITK 3. emeleti 321-es Mérőlabor Mérés ideje: 2016.10.24.
Számítógépes hálózatok
Számítógépes hálózatok 3.gyakorlat Fizikai réteg Kódolások, moduláció, CDMA Laki Sándor lakis@inf.elte.hu http://lakis.web.elte.hu 1 Második házi feladat 2 AM és FM analóg jel modulációja esetén Forrás:
OFDM-jelek előállítása, tulajdonságai és méréstechnikája
OFDM-jelek előállítása, tulajdonságai és méréstechnikája Mérési útmutató Kidolgozta: Szombathy Csaba tudományos segédmunkatárs Budapest, 2016. A mérés célja, eszközei A jelen laborgyakorlat célja sokvivős
Mérési útmutató az Újgenerációs hálózatok szakirány Labor 1 méréseihez
Mérési útmutató az Újgenerációs hálózatok szakirány Labor 1 méréseihez OFDM mérés Mérés helye: Hálózati rendszerek és Szolgáltatások Tanszék Mobil Kommunikáció és Kvantumtechnológiák Laboratórium I.B.113.
Az AH DVB-T platformja
Az AH DVB-T platformja Digitális műsorszórás, fejlesztések, tervek, frekvenciák Gnandt András Az Antenna Hungária Zrt. DVB-T platformja A DVB-T, mint digitális átviteli mód, az analóg TV adások egy csatorna
Mé diakommunika cio MintaZh 2011
Mé diakommunika cio MintaZh 2011 Mekkorára kell választani R és B értékét, ha G=0,2 és azt akarjuk, hogy a szín telítettségtv=50% és színezettv=45 fok legyen! (gammával ne számoljon) 1. Mi a különbség
Műszertechnikai és Automatizálási Intézet MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK ÚTMUTATÓ
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Műszertechnikai és Automatizálási Intézet MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK ÚTMUTATÓ 20/7. sz. mérés HAMEG HM-5005 típusú spektrumanalizátor vizsgálata
2011. május 19., Budapest UWB ÁTTEKINTÉS
2011. május 19., Budapest UWB ÁTTEKINTÉS Mi az UWB? Hot new topic. Más elnevezések: impulzus rádió, alapsávi rádió, vivő- mentes rádió. Az USA védelmi minisztériuma használta először az UWB elnevezést
SIGNAL HD 527 DVB T vevő, rögzítő, és médialejátszó készülék
SIGNAL HD 527 DVB T vevő, rögzítő, és médialejátszó készülék A magyarországi földfelszíni digitális adások vételére alkalmas. Szemközti nézet IR érzékelő, LED kijelző, USB 2.0 port Nézet hátulról antennabemenet,
Typotex Kiadó. A digitális televíziótechnika tipikus mérőműszerei és egyéb berendezései
A digitális televíziótechnika tipikus mérőműszerei és egyéb berendezései R&S DVRG típusú DTV-jelrögzítő és -generátor Az MPEG-2 adatfolyamok kódolt kép- és hanginformációkat, valamint járulékos adatokat
Térmérések a budapesti kísérleti DVB-H rendszerben
Térmérések a budapesti kísérleti DVB-H rendszerben BOZÓKI SÁNDOR, GNANDT ANDRÁS, KRÉMER SZABOLCS, SOGRIK GYÖRGY Antenna Hungária ZRt. {bozokis, gnandta, kremersz, sogrikgy}@ahrt.hu Kulcsszavak: DVB-H,
A digitális hozadék és a white space hasznosítása
1 Dr. Pados László főosztályvezető-helyettes 2013. október 3. A digitális hozadék és a white space hasznosítása Mi a digitális hozadék (DD) sáv? 2 A már meglevő analóg műsorszórási szolgáltatások digitális
Történeti bevezető Térlátás 3-D műsorszórás Megjelenítési technikák Tömörítés és átvitel Összefoglalás
Történeti bevezető Térlátás 3-D műsorszórás Megjelenítési technikák Tömörítés és átvitel Összefoglalás ie. 300 Euklidész 1838-39 Wheatstone stereoscope -ja 1922 The Power of Love 1935 Első színes 3D mozifilm
InterNet-X Magyarország Kft.
InterNet-X Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI MŰSORJEL ELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA Változások jegyzéke Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. január 6.-án hatályba lépő ÁSZF-ben az alábbi
Az Invitel Távközlési Zrt.
Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú melléklete Szolgáltatások leírása Hatályba lépés
A Duna TV és a Duna II Autonómia Tuesday, 02 December 2008
A Duna TV és a Duna II Autonómia Tuesday, 02 December 2008 SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2008. november 27. A Duna TV és a Duna II Autonómia csatornája a MinDig TV digitális földi televíziós szolgáltatás kínálatában
HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János
HÍRKÖZLÉSTECHNIKA 2.ea Dr.Varga Péter János 2 Digitális jelek előállítása Digitális jelek előállítása 3 Híradástechnika I. (prezentáció) jegyzet 48.dia Digitális jelek előállítása 4 Híradástechnika I.
Időeltolásos tévénézés Magyarországon
www.agbnielsen.hu Időeltolásos tévénézés Magyarországon A 2011. októberi TSV teszt eredményei A digitális műsorszórás beindításával, illetve az ehhez kapcsolódó időeltolásos tévénézést lehetővé tevő eszközök
HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János
HÍRKÖZLÉSTECHNIKA 7.ea Dr.Varga Péter János 2 Jelátalakítók Vizuális jelátalakítók 3 Kamerák CCD CMOS CCD 4 Charge coupled device Magyarul: töltéscsatlakozású képalkotó eszköz Félvezető lapkán képpontoknak
A WRC-15 Rádiótávközlési Világértekezletre történő felkészülés jelenlegi helyzete. CPG PTD munkacsoport. Bálint Irén Spektrumgazdálkodási osztály
Bálint Irén Spektrumgazdálkodási osztály 2013. november 8. A WRC-15 Rádiótávközlési Világértekezletre történő felkészülés jelenlegi helyzete CPG PTD munkacsoport CPG PTD munkacsoport 2 Feladatok : a WRC-15
VÁLTOZÓ VIDEÓ VILÁG: MILYEN KÉPERNYŐN NÉZNEK? ELŐADÓ: VÖRÖS CSILLA. Digitalia szeptember 10.
VÁLTOZÓ VIDEÓ VILÁG: MILYEN KÉPERNYŐN NÉZNEK? ELŐADÓ: VÖRÖS CSILLA Digitalia 2013. szeptember 10. TARTALOM TV tények (eszközök, nézési idő, nézést növelő faktorok) Multiplatform (eszközök, külföldi adatok,
Digitális Karácsony A digitális földfelszíni televíziós és rádiós szolgáltatások bevezetése Jean-Francois Fenech, vezérigazgató
Digitális Karácsony A digitális földfelszíni televíziós és rádiós szolgáltatások bevezetése Jean-Francois Fenech, vezérigazgató Az Antenna Hungária terve A digitális földfelszíni televíziós és rádiós szolgáltatások
Analóg digitális átalakítók ELEKTRONIKA_2
Analóg digitális átalakítók ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA Analóg vs. Digital Analóg/Digital átalakítás Mintavételezés Kvantálás Kódolás A/D átalakítók csoportosítása A közvetlen átalakítás A szukcesszív approximációs
DVB-T mérési tapasztalatok Gyôrben és Budapesten
Gyôrben és Budapesten HONFY JÓZSEF Széchenyi István Egyetem, Gyôr honfy@sze.hu Kulcsszavak: digitális televízió, DVB-T, OFDM, mérési eredmények A televíziómûsorok földfelszíni digitális sugárzása Magyarországon
Hírközléstechnika 2.ea
} Hírközléstechnika 2.ea Dr.Varga Péter János Modulációk 2 Miért van szükség modulációra? hullámokat megfelelő hatásfokkal sugározhassuk ha minden adó ugyanazon a frekvencián sugározna, az eredmény az
Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban
Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500
"A"-multiplex (Közszolgálati multiplex)
"A"-multiplex (Közszolgálati multiplex) 1 M1 HD M2 HD Magyar Televízió Magyar Televízió Advanced codec HD digital tv Advanced codec HD digital tv 100 1001 1001 1002 1004 1008 1003 1005 (*) 101 1011 1011
DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI VEVŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
HD-8000 DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI VEVŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ HD8000 TISZTELT VÁSÁRLÓNK! KÖSZÖNJÜK, HOGY TERMÉKÜNKET MEGVÁSÁROLTA. A LEGJOBB TELJESÍTMÉNY ILL. A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK, HOGY FIGYELMESEN
Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki
Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael
MinDig TV, az előfizetési díj nélküli digitális földfelszíni televíziós szolgáltatás. Horváth Zita Műsorterjesztés és média üzletág
MinDig TV, az előfizetési díj nélküli digitális földfelszíni televíziós szolgáltatás Horváth Zita Műsorterjesztés és média üzletág Televízióadás vételi módok Kábel Műhold (parabola-antennás vétel) Földfelszíni
RFID rendszer felépítése
RFID és RTLS RFID rendszer felépítése 1. Tag-ek (transzponder) 2. Olvasók (interrogátor) 3. Számítógépes infrastruktúra 4. Szoftverek Tárgyak, élőlények, helyszínek azonosítása, követése és menedzsmentje
Kiegészítések a segédlethez
Híradástechnika I. Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ (AREK) Székesfehérvár 2012. november 15. Vázlat Hang és fény érzékelése Hang és érzékelése Fény és szín érzékelése, látás 1 Hang és fény érzékelése
Szolgáltatási paraméterek a DVB-T multiplexekben 2018 január 1.-jétől
Szolgáltatási paraméterek a DVB-T multiplexekben 2018 január 1.-jétől Original Network ID "A"-multiplex (Közszolgálati multiplex) 1 Szabadon fogható csatornák M1 HD M4 Sport HD Magyar Televízió Magyar
Alapsáv és szélessáv. Számítógépes Hálózatok 2007. Amplitúdó-moduláció. Szélessáv
Alapsáv és szélessáv Számítógépes Hálózatok 2007 4. Fizikai réteg Alapsáv, szélessáv, moduláció, vezetékes és vezeték nélküli átvitel Alapsáv (baseband) A digitális szignál direkt árammá vagy feszültségváltozássá
2. Elméleti összefoglaló
2. Elméleti összefoglaló 2.1 A D/A konverterek [1] A D/A konverter feladata, hogy a bemenetére érkező egész számmal arányos analóg feszültséget vagy áramot állítson elő a kimenetén. A működéséhez szükséges