小さなお子様向けのケーブル TV ネットワーク。 パート 2: 信号の構成と形状

小さなお子様向けのケーブル TV ネットワーク。 パート 2: 信号の構成と形状

ケーブル テレビ ネットワークを介して送信される信号は、広帯域の周波数分割されたスペクトルです。 ロシアにおける周波数やチャンネル番号を含む信号パラメータは GOST 7845-92 および GOST R 52023-2003 によって規制されていますが、オペレーターは各チャンネルの内容を独自の裁量で自由に選択できます。

一連の記事の内容

  • パート 1: 一般的な CATV ネットワーク アーキテクチャ
  • パート 2: 信号の構成と形状
  • パート 3: アナログ信号コンポーネント
  • パート 4: デジタル信号コンポーネント
  • パート 5: 同軸配電ネットワーク
  • パート 6: RF 信号増幅器
  • パート 7: 光受信機
  • パート 8: 光バックボーン ネットワーク
  • パート 9: ヘッドエンド
  • パート 10: CATV ネットワークのトラブルシューティング

言っておきますが、私は教科書を書いているのではなく、視野を広げてケーブル TV の世界に参入するための教育プログラムを書いているのです。 したがって、私なしで何百回も完璧に説明されているテクノロジーの説明には深く立ち入らず、興味のある人のためにキーワードを残し、平易な言葉で書くように努めています。

何を測定するのでしょうか?

当社の技術者は主に Deviser DS2400T を使用して、同軸ケーブル上の信号情報を取得します。
小さなお子様向けのケーブル TV ネットワーク。 パート 2: 信号の構成と形状

本質的にこれはテレビ受信機ですが、画像と音声の代わりに、スペクトル全体と個々のチャネルの両方の定量的および定性的な特性が表示されます。 次の図は、このデバイスのスクリーンショットです。

この Deviser には多少冗長な機能もありますが、さらに優れたデバイスもあります。テレビの画像を直接表示する画面を備え、光信号を受信し、Deviser にはないものとして DVB-S 衛星信号を受信します (ただし、それはまったく別の話です)。 。

信号スペクトル

スペクトル表示モードにより、信号の状態を「目で」すぐに評価できます。

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このモードでは、デバイスは指定された周波数プランに従ってチャネルをスキャンします。 便宜上、ネットワークで使用されていない周波数はスペクトル全体から削除されているため、結果として得られる画像はチャネルの柵です。

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デジタルチャンネルは青、アナログチャンネルは黄色で表示されます。 アナログ チャネルの緑色の部分はオーディオ コンポーネントです。

さまざまなチャネルのレベルの違いがはっきりとわかります。個々の不均一性はヘッドエンドのトランスポンダーの設定に依存し、上部周波数と下部周波数の一般的な違いには一定の意味があります。これについては後で説明します。

このモードでは、標準からの大きな逸脱が明確に表示され、ネットワークに重大な問題がある場合、これがすぐに明らかになります。 たとえば、上の画像では、高周波数ゾーンで 10 つのデジタル チャネルのスキップが見られます。これらは短いストライプの形でのみ存在し、かろうじて 80 dBµV のレベルに達していません (XNUMX dBµV の基準レベルが示されています)。一番上 - これはグラフの上限です)。これは実際には、ケーブルがアンテナとして受信するノイズ、またはアクティブな機器によって寄与されるノイズです。 これら XNUMX つのチャネルはテスト チャネルであり、執筆時点ではオフになっていました。

デジタル チャネルとアナログ チャネルが不均等に分散されていると、混乱が生じる可能性があります。 もちろん、これは正しくなく、ネットワークの進化の発展によって起こったものです。追加のチャネルは、スペクトルの空き部分の周波数計画に単に追加されただけです。 周波数計画を最初から作成する場合、すべてのアナログをスペクトルの下端に配置するのが正しいでしょう。 さらに、ヨーロッパ諸国向けに信号を生成するように設計された放送局機器には、デジタル信号を放送するための周波数の使用に制限があり、我が国にはそのような制限はありませんが、そのような機器を使用する場合は、スペクトル内にデジタル チャネルを配置する必要があります。 、論理に反して。

波形

基礎物理学から知られているように、波の周波数が高くなるほど、伝播する際の減衰も大きくなります。 CATV ネットワークで利用できるような広帯域信号を送信する場合、配信ネットワークでの減衰はアームごとに数十デシベルに達する可能性がありますが、スペクトルの低い部分では減衰が数分の 25 に抑えられます。 したがって、地下からライザーに安定した信号を送信すると、XNUMX 階では次のようなものが表示されます。

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高い周波数のレベルは低い周波数よりも著しく低くなります。 実際の状況では、テレビはそれを理解せずに、弱いチャンネルを単なるノイズとみなし、フィルターで除外する可能性があります。 また、アパートにアンプが設置されている場合、範囲の上部からチャンネルを高品質に受信できるように構成しようとすると、下部で過増幅が発生します。 規格では、全範囲にわたって差が 15 dBµV 以下であると規定されています。

これを回避するために、アクティブ機器を構成するときに、最初は高周波ゾーンに高いレベルが設定されます。 これを「直傾」、または単に「傾き」と呼びます。 そして、そこに写っているのは「逆アオリ」であり、そのような写真はすでに事故です。 または、少なくとも、測定ポイントへのケーブルに問題があることを示します。

逆の状況も発生します。つまり、低周波が実質的に存在せず、高周波がノイズ レベルをほとんど超えない場合です。

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これは、ケーブル、つまりケーブルの中心コアへの損傷についても示しています。周波数が高くなるほど、周波数は導波管の端に近くなります (同軸ケーブルの表皮効果)。 したがって、より高い周波数で配信されているチャンネルのみが表示されますが、原則として、テレビはこのレベルでそれらを受信できなくなります。

出所: habr.com

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