
Il segnale trasmesso sulla rete via cavo è un ampio spettro suddiviso in frequenze. I parametri del segnale, comprese le frequenze e i numeri dei canali in Russia, sono regolati da GOST 7845-92 e GOST R 52023-2003, ma il contenuto di ciascun canale può essere scelto a discrezione dell'operatore.
Contenuto della serie di articoli
- Parte 2: Composizione e forma del segnale
- Parte 3: Componente analogica del segnale
- Parte 4: Componente digitale del segnale
- Parte 5: Rete di distribuzione coassiale
- Parte 6: Amplificatori di segnale RF
- Parte 7: Ricevitori ottici
- Parte 8: Rete ottica principale
- Parte 9: Stazione principale
- Parte 10: Ricerca e risoluzione dei problemi nelle reti CTV
Ricordo che non sto scrivendo un libro di testo, ma un'infarinatura per ampliare le conoscenze e per entrare nel mondo della TV via cavo. Pertanto, cerco di scrivere in modo semplice, lasciando parole chiave per chi è interessato e evitando di approfondire la descrizione delle tecnologie, che sono già state descritte centinaia di volte.
Come misuriamo
Per ottenere informazioni sul segnale nel cavo coassiale, il nostro personale tecnico utilizza principalmente l'apparecchio Deviser DS2400T

In sostanza, si tratta di un ricevitore TV, ma anziché immagini e suoni, vediamo caratteristiche quantitative e qualitative sia dell'intero spettro che dei singoli canali. Le illustrazioni fornite in seguito sono screenshot di questo dispositivo.
Un Deviser di questo tipo ha anche diverse funzioni eccessive, ma ci sono strumenti anche più avanzati: con uno schermo che mostra direttamente le immagini TV, ricezione di segnali ottici e, cosa che manca al Deviser, ricezione di segnali satellitari DVB-S (ma questa è un'altra storia).
Spettro del segnale
È possibile valutare rapidamente lo stato del segnale «a occhio» grazie alla modalità di visualizzazione dello spettro.

In questa modalità, l'apparecchio esegue la scansione dei canali secondo il piano di frequenza impostato. Per comodità, sono state rimosse dal completo spettro le frequenze non utilizzate nella nostra rete, quindi l'immagine risultante è un insieme di canali.

I canali digitali sono contrassegnati in blu, quelli analogici in giallo. La parte verde del canale analogico rappresenta la sua componente audio.
La differenza nei livelli dei vari canali è ben visibile: l'irregolarità separata dipende dalle impostazioni dei trasponder sulla stazione principale, mentre la differenza generale tra le frequenze alte e basse ha un significato specifico, di cui parlerò più avanti.
In questa modalità saranno ben visibili forti deviazioni dalla norma e se ci sono seri problemi nella rete, sarà subito evidente. Ad esempio, nell'immagine fornita si notano l'assenza di due canali digitali in zona ad alta frequenza: sono presenti solo come brevi strisce, che difficilmente raggiungono il livello di 10 dBµV (in alto è indicato il livello di riferimento di 80 dBµV — questo è il limite superiore del grafico), che è di fatto rumore, che il cavo riceve come un'antenna o generato da attrezzature attive. Questi due canali sono di test e sono stati spenti al momento della scrittura dell'articolo.
Può suscitare confusione la disomogeneità della disposizione dei canali digitali e analogici. Questo ovviamente non è corretto ed è avvenuto a causa dello sviluppo evolutivo della rete: nel piano di frequenze si aggiungevano semplicemente canali supplementari nella parte libera dello spettro. Nella creazione di un piano di frequenze da zero sarebbe stato corretto posizionare tutti gli analogici nella parte inferiore dello spettro. Inoltre, l'apparecchiatura stazionaria, destinata a formare il segnale per i paesi europei, ha delle limitazioni sull'utilizzo delle frequenze per la trasmissione del segnale digitale e, sebbene nel nostro paese tali limitazioni non esistano, utilizzando tale attrezzatura si è costretti a collocare i canali digitali nello spettro contro logica.
Forma del segnale
Come noto dalla fisica fondamentale, maggiore è la frequenza dell'onda, maggiore è il suo attenuazione durante la propagazione. Nella trasmissione di un segnale così a banda larga, come quello presente nella rete KTV, l'attenuazione nella rete distributiva può raggiungere decine di decibel per tratta, mentre nella parte inferiore dello spettro sarà di diversi ordini di grandezza inferiore. Pertanto, inviando un segnale uniforme dal seminterrato al tubo, al 25° piano vedremo circa il seguente risultato:

Il livello delle alte frequenze è significativamente inferiore a quello delle basse. In una situazione reale, il televisore, senza analizzare, potrebbe considerare i canali più deboli semplicemente come rumore e filtrarli. E se nell'appartamento è installato un amplificatore, nel tentativo di sintonizzarlo per ricevere canali di alta qualità dalla parte superiore della gamma, si verificherà un'eccessiva amplificazione nelle basse. Gli standard regolamentano una differenza non superiore a 15 dBµV su tutta la gamma.
Per evitare questo, durante la configurazione dell'hardware attivo viene inizialmente impostato un livello più alto nella zona delle alte frequenze. Questo è chiamato "inclinazione diretta" o semplicemente "inclinazione". Ciò che è mostrato nell'immagine è "inclinazione inversa", e questa situazione indica già un malfunzionamento. O, per lo meno, è un segnale che c'è un problema con il cavo fino al punto di misurazione.
C'è anche una situazione opposta, in cui le basse frequenze sono praticamente assenti e le alte si fanno appena strada sopra il livello del rumore:

Questo ci parla anche di un danno al cavo, in particolare al suo conduttore centrale: più alta è la frequenza, più vicino al bordo del guidafrequenza si propaga (effetto pelle nel cavo coassiale). Pertanto, vediamo solo quei canali che si propagano ad alte frequenze, ma, in genere, la televisione non riuscirà a riceverli con un tale livello.
Fonte: habr.com
