Лабораторный стенд по исследованию помехозащищенности телевизионных приемников от стробирующих непреднамеренных радиопомех

 

Полезная модель относится к радиотехнике, в частности, к лабораторному оборудованию, предназначенному для исследования помехозащищенности телевизионных приемников от непреднамеренных стробирующих радиопомех и может быть использована для исследования влияния на работу телевизионного вещания непреднамеренных, являющихся следствием научно-технического прогресса, радиопомех от источников излучения радиоволн, преимущественно в районе управления воздушным движением, в частности в районе аэродромов.

Лабораторный стенд по исследованию помехозащищенности телевизионных приемников от непреднамеренных радиопомех состоит из тестового цифрового телевизионного передатчика 3, симметричного сумматора 4, симметричного делителя 5, цифрового телевизионного приемника-приставки 6, аналогового телевизионного приемника 7, тестового цифрового телевизионного приемника 8, компьютера 9, принтера 10 и имитатора сигналов радиопомех, выполненного в виде формирователя 2 радиоимпульсов и формирователя 1 стробирующих импульсов.

Он позволяет разработать рекомендации по проведению необходимых регулировок для идентичности изображений при вещании в условиях наличия непреднамеренных стробирующих радиопомех и по результатам исследований осуществить выбор номенклатуры телевизионных приемников.

Полезная модель относится к радиотехнике, в частности, к лабораторному оборудованию, предназначенному для исследования помехозащищенности телевизионных приемников от стробированных непреднамеренных радиопомех. Полезная модель может быть использована для исследования влияния на работу телевизионного вещания непреднамеренных, являющихся следствием научно-технического прогресса, радиопомех от источников излучения радиоволн, преимущественно в районе управления воздушным движением, в частности в районе аэродромов. Полезная модель также может обеспечивать проведение необходимых регулировок и по результатам исследований осуществить выбор номенклатуры телевизионных приемников (приемников - приставок), адаптированных для системы телевизионного вещания стандарта DVB-Т к радиопомехам, в том числе к стробированным непреднамеренным радиопомехам при работе их в районе аэродромов. При этом лабораторный стенд может быть использован для обеспечения проведения исследований влияния различных радиопомех на работу телевизионных приемников.

Из уровня техники известна система передачи сигналов в системах телевизионного наблюдения и в телевидении, определяющая основные номинальные параметры систем вещательного телевидения. Полезная модель направлена на решение проблемы обеспечения возможности регулирования компенсации потерь сигнала в приемнике и генерирования тестового сигнала в передатчике для соблюдения требований стандарта качества изображений вещательного телевидения по основным параметрам. Система содержит источник видеосигнала, линии связи, передатчик, приемник, систему наблюдения, блок автоматической регулировки видеосигнала и блок регулировки компенсации потерь (RU 72054, F41A 23/24, 2007).

Также, из уровня техники известна система передачи сигналов в сетях эфирного и кабельного вещания. Сохранение качества передачи сигналов в системе обеспечивается за счет динамического распределения емкости цифрового потока. Система включает в себя приемник сигнала, усилитель высокой частоты, фазовый демодулятор для получения защищенного от помех потока, канальный декодер для коррекции цифровых ошибок, источник видеосигнала (RU 2163420, Н04Н 1/00, 2001).

Недостатками данных аналогов является отсутствие возможности исследования помехозащищенности в сетях эфирного и кабельного вещания в лабораторных условиях для исключения возможных искажений принимаемого сигнала непреднамеренными радиопомехами, от эксплуатации иных систем научно-технического прогресса, излучающих радиоволны в том числе стробированные импульсы. В описанных технических решениях отсутствует возможность проводить в лабораторных условиях исследования и анализ принимаемых сигналов с описанными искажениями непреднамеренными радиопомехами и в том числе стробированными непреднамеренными радиопомехами.

Наиболее близким аналогом, по мнению заявителя, является известный лабораторный стенд по исследованию помехозащищенности радиотехнического оборудования от непреднамеренных радиопомех. Он позволяет в лабораторных условиях исследовать помехозащищенность приемников от непреднамеренных радиопомех, позволяет имитировать помехи для определения их восприятия радиотехническим оборудованием. Стенд включает в себя имитатор сигналов радиопомех, симметричный сумматор, симметричный делитель, блок обработки, радиоприемное устройство, компьютер, принтер, блок измерений и блок обработки радиосигналов (RU 90216 U1, G01R 29/00, 2009).

Недостатками прототипа является то, что лабораторный стенд по исследованию помехозащищенности телевизионных приемников от непреднамеренных радиопомех не может быть использован для исследования помехозащищенности от непреднамеренных радиопомех телевизионных приемников стандарта DVB-Т в условиях эффекта стробирования радиолокационных импульсов, характеризующего вращение диаграммы направленности антенны радиолокатора. Данным стендом не представляется возможным имитировать выделенный при стробировании сигнал на фоне постоянных искусственных и естественных помех, не представляется возможным имитировать определенный временной интервал сигнала, в пределе которого поступает сигнал на телевизионный приемник. Такие избирательные импульсы, поступающие в некотором интервале времени на временной оси, влияют на качество вещания. В частности на качество фокусировки, чересстрочной развертки, на линейное изображение в области высоких частот тракта передачи яркости. При этом на качество изображения влияют искажения мелких деталей при воспроизведении черных и белых линий визуально различимых при нормализованном изображении штриховой миры, нанесенной на телевизионной таблице. Также невозможна имитация помех в виде пачек радиоимпульсов (а длительность пачек может составлять 20200 мс), искажающих параметры радиосигналов и телевизионного изображения (которое оценивается визуально, по изображению универсальных телевизионных испытательных таблиц и динамических сюжетов), влияющих на работу телевизионных приемников (приемников - приставок) системы цифрового телевизионного вещания (ЦТВ) стандарта DVB-Т. При этом, влияющие на качество изображения искажения, которые могут быть вызваны непреднамеренными радиопомехами возникают вместе или каждое самостоятельно: степень различимости мелких деталей при искажении воспроизведения выражающаяся в максимальном числе черных и белых линий, визуально различимых при воспроизведении нормализованного изображения штриховой миры, нанесенной на телевизионной таблице. Таким образом, известный стенд не обеспечивает формирование близкого к реальному радиосигнала радиолокационной станции при вращении диаграммы направленности ее антенны и облучении антенн приемников (приемников-приставок) ЦТВ стандарта DVB-Т главным лепестком диаграммы направленности радиолокационной станции.

Задачей, на решение которой направлена данная полезная модель, является создание стенда для лабораторных исследований помехозащищенности телевизионных приемников (приемников-приставок) стандарта DVB-Т от стробированных непреднамеренных радиопомех, имитирующих облучение антенны приемника (приемника-приставки), которые могут быть вызваны радиолокационными станциями системы УВД и РСП. То есть вблизи от аэродромов и других пунктов размещения станций аналогичных систем. Для предложенного технического решения задача состоит, в частности, в имитации радиоимпульсов радиопомех в виде пачек радиоимпульсов длительностью 20200 мс. Имитация повторения радиоимпульсов в пачке соответствует, в действительности, периоду повторения, который, осуществляется с такой частотой, которая соответствует частоте следуемых друг за другом импульсов запроса радиолокационной станции. Также задача состоит в том, чтобы обеспечить имитацию интервала повторения пачек радиоимпульсов, которые создаются радиолокационными станциями в зависимости от скорости вращения антенны и ширины главного лепестка диаграммы направленности, то есть обеспечивается имитация периодов повторения пачек радиоимпульсов. Задачей, также, является создание лабораторного стенда с возможностью наложения имитации стробирующих импульсов на имитацию радиопомех от различных источников научно-технического прогресса, которые работают в зоне приема сигнала системы цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-T в совмещенной и примыкающей полосах частот. Кроме того, задачей является обеспечение возможности тестирования приемников-приставок, разработка рекомендаций по настраиванию системы вещания (на основе полученных данных), а также оценка функционирования ее в условиях, как отсутствия, так и наличия радиопомех. Также задачей является создание условий для получения качества изображения в соответствии с требованиями ГОСТ 7845-92. Следует отметить также то, что задачей является обеспечение улучшения тестирования радиопомех, повышение надежности функционирования при наличии и при отсутствии радиопомех, повышение надежности отображения радиосигналов и увеличение точности критериев идентичности изображения, а при улучшении оценки помехозащищенности, в случае воздействия реальных помех, необходимо улучшить процесс корректировки характеристик телевизионных приемников (приемников-приставок) системы цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-Т для обеспечения работы в соответствии со стандартом в условиях воздействия радиопомех. Также к задачам следует отнести обеспечение повышения достоверности результатов исследований влияния различных непреднамеренных радиопомех на работу телевизионных приемников, расширение функциональных возможностей, создание условий для повышения надежности отображения радиосигналов системы цифрового телевизионного вещания, повышения точности идентичности изображения, кроме прочего к задачам следует отнести также расширение номенклатуры лабораторного оборудования.

Техническим результатом при реализации предлагаемой полезной модели является повышение точности оценки характеристик помехозащищенности телевизионных приемников (приемников-приставок) системы цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-Т при возникновении стробированных непреднамеренных радиопомех, улучшение разработки условий, при которых воспроизведение изображения будет тождественно передаваемому. Кроме того, техническим результатом является также повышение надежности функционирования в условиях, как отсутствия, так и наличия стробированных непреднамеренных радиопомех, повышение в этих условиях надежности отображения радиосигналов и идентичности изображения, что в конечном итоге связано с повышением качества эксперимента и улучшением работоспособности эксплуатируемого оборудования. Результаты исследований при этом влияют на улучшение оценки помехозащищенности в условиях воздействия массы реальных помех. Также, техническим результатом является улучшение корректировки характеристик телевизионных приемников (приемников-приставок) системы цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-Т для обеспечения их работы в соответствии со стандартом в условиях воздействия радиопомех. К техническому результату можно отнести то, что лабораторный стенд может обеспечить проведение необходимых корректирующих регулировок для идентичности изображений, а по результатам исследований осуществить выбор номенклатуры телевизионных приемников (приемников-приставок) для системы телевизионного вещания стандарта DVB-Т адаптированных к радиопомехам, которые могут иметь место вблизи аэродромов и т.п. К техническому результату следует также отнести то, что повышается достоверность результатов влияния различных радиопомех в лабораторных исследованиях на работу телевизионных приемников. В результате использования стенда заводом-изготовителем при предоставлении уточненных параметров лабораторных исследований может быть обеспечено повышение качества выпускаемой продукции, либо может быть уточнен выбор продукции из выпускаемых моделей.

На достижение указанного технического результата оказывают влияние следующие существенные признаки. Лабораторный стенд по исследованию помехозащищенности телевизионных приемников от стробированных непреднамеренных радиопомех включает в себя имитатор сигналов радиопомех, симметричный сумматор, симметричный делитель, компьютер и принтер и снабжен тестовым цифровым телевизионным передатчиком для передачи радиосигналов при вещании, цифровым телевизионным приемником-приставкой для приема и преобразования цифрового телевизионного радиосигнала в аналоговый телевизионный сигнал, аналоговым телевизионным приемником для приема и отображения аналогового телевизионного сигнала, содержащего тестовые динамические таблицы и сюжеты, тестовым цифровым телевизионным приемником для измерения и контроля параметров исследуемых радиосигналов. Имитатор сигналов радиопомех выполнен в виде формирователя радиоимпульсов и формирователя стробирующих импульсов, выход которого соединен с входом формирователя радиоимпульсов, а выход формирователя радиоимпульсов соединен со вторым входом симметричного сумматора для создания суммарной мощности стробированных радиосигналов имитатора сигналов формирователя радиоимпульсов и тестового цифрового телевизионного передатчика, выход симметричного сумматора соединен с входом симметричного делителя, первый выход симметричного делителя соединен с входом цифрового телевизионного приемника-приставки, второй выход симметричного делителя соединен с входом тестового цифрового телевизионного приемника, выход цифрового телевизионного приемника-приставки соединен с входом аналогового телевизионного приемника, выход тестового цифрового телевизионного приемника соединен с входом компьютера, первый выход компьютера соединен с входом тестового цифрового телевизионного передатчика, второй выход компьютера соединен с входом принтера, а выход тестового цифрового телевизионного передатчика соединен с первым входом симметричного сумматора.

Отличительными признаками заявленного технического решения от прототипа является то, что он снабжен тестовым цифровым телевизионным передатчиком для передачи радиосигналов при вещании, цифровым телевизионным приемником-приставкой для приема и преобразования цифрового телевизионного радиосигнала в аналоговый телевизионный сигнал, аналоговым телевизионным приемником для приема и отображения аналогового телевизионного сигнала содержащего тестовые динамические таблицы и сюжеты, тестовым цифровым телевизионным приемником для измерения и контроля параметров исследуемых радиосигналов при этом имитатор сигналов радиопомех выполнен в виде формирователя радиоимпульсов и формирователя стробирующих импульсов, выход которого соединен с входом формирователя радиоимпульсов, а выход формирователя радиоимпульсов соединен со вторым входом симметричного сумматора для создания суммарной мощности стробированных радиосигналов имитатора сигналов формирователя радиоимпульсов и тестового цифрового телевизионного передатчика, выход симметричного сумматора соединен с входом симметричного делителя, первый выход симметричного делителя соединен с входом цифрового телевизионного приемника-приставки, второй выход симметричного делителя соединен с входом тестового цифрового телевизионного приемника, выход цифрового телевизионного приемника-приставки соединен с входом аналогового телевизионного приемника, выход тестового цифрового телевизионного приемника соединен с входом компьютера, первый выход компьютера соединен с входом тестового цифрового телевизионного передатчика, второй выход компьютера соединен с входом принтера, а выход тестового цифрового телевизионного передатчика соединен с первым входом симметричного сумматора.

За счет формирователя стробирующих импульсов обеспечивается имитация радиоимпульсов радиопомех в виде пачек радиоимпульсов длительностью 20200 мс, а повторения радиоимпульсов в пачке соответствуют периоду повторения следуемых друг за другом импульсов запроса радиолокационной станции. За счет формирователя стробирующих импульсов также обеспечивается имитация повторения пачек радиоимпульсов, которые создаются радиолокационными станциями в зависимости от скорости вращения антенны и ширины главного лепестка диаграммы направленности антенны, то есть обеспечивается имитация периодов повторения пачек радиоимпульсов. За счет формирователя радиоимпульсов генерируются радиосигналы, которые могут излучаться при эксплуатации различных систем, излучающих радиоволны. При этом имитатор сигналов радиопомех выполнен в виде формирователя радиоимпульсов и формирователя стробирующих импульсов, выход которого соединен с входом формирователя радиоимпульсов, а для дальнейшей передачи сигнала с имитатора сигналов радиопомех формирователь радиоимпульсов имеет выход. Тестовым цифровым телевизионным передатчиком сигналов обеспечивается передача сигналов, идентичным сигналам, которые возникают при вещании в соответствии с требованиями к параметрам по ГОСТ 7845-92 на телевизионный приемник. Для создания суммарной мощности стробированных радиосигналов имитатора сигналов формирователя радиоимпульсов и тестового цифрового телевизионного передатчика сигналы поступают на симметричный сумматор мощности. Для распределения мощности по двум каналам суммарный сигнал из симметричного сумматора мощности поступает в симметричный делитель и результате один поток, выделенный из суммарной мощности радиосигналов, направляется на цифровой телевизионный приемник-приставку, а другой поток направляется на тестовый цифровой телевизионный приемник. Аналоговый телевизионный приемник отображает сигнал по тестовым динамическим таблицам и сюжетам для экспресс-анализа. Для отображения аналогового телевизионного сигнала для экспресс-анализа по тестовым динамическим таблицам и сюжетам в цифровом телевизионном приемнике-приставке принятые сигналы преобразовываются в аналоговый телевизионный сигнал и уже затем поступают в аналоговый телевизионный приемник. Измерение и контроль параметров исследуемых радиосигналов обеспечивается при поступлении потока, направленного из симметричного делителя в тестовый цифровой телевизионный приемник. Для фиксации и отображения результатов этих измерений используют компьютер. Он же обеспечивает хранение полученной информации результатов измерений, кроме того, он же управляет тестовым цифровым телевизионным передатчиком. Для печати результатов измерений предназначен принтер.

Выполнение заявленного лабораторного стенда по исследованию помехозащищенности телевизионных приемников стандарта DVB-Т от непреднамеренных стробированных радиопомех позволяет, при его использовании, повысить надежность функционирования телевизионных приемников стандарта DVB-Т в условиях как отсутствия, так и наличия стробированных непреднамеренных радиопомех, повысить в этих условиях качество отображения радиосигналов для идентичности изображения, повысить точность оценки характеристик помехозащищенности телевизионных приемников (приемников-приставок) системы цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-Т при возникновении стробированных непреднамеренных радиопомех, улучшить разработку условий, при которых воспроизведение изображения будет тождественно передаваемому. Результаты исследований при этом влияют на улучшение оценки помехозащищенности в условиях воздействия массы реальных помех. Выполнение заявленного лабораторного стенда позволяет улучшить процесс корректировки характеристик телевизионных приемников (приемников-приставок) системы цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-Т для обеспечения их работы в соответствии со стандартом в условиях воздействия радиопомех. По результатам исследований возможно осуществить выбор номенклатуры телевизионных приемников (приемников-приставок) для системы телевизионного вещания стандарта DVB-Т адаптированных к радиопомехам, которые могут иметь место вблизи аэродромов и т.п. Выполнение технического решения в представленном виде позволит проводить анализ данных лабораторных исследований для рекомендации заводам - изготовителям выбора путей достижения требуемых параметров корректировкой характеристик. Также, выполнение заявленного лабораторного стенда по исследованию помехозащищенности телевизионных приемников стандарта DVB-Т от непреднамеренных стробированных радиопомех позволяет, при его использовании, экспериментальным путем исследовать влияние непреднамеренных радиопомех на телевизионные приемники системы цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-Т, позволяет проводить исследования по влиянию различных источников излучения за счет имитации радиопомех от средств научно-технического прогресса, которые в реальных условиях могут являться следствием эксплуатации используемых на аэродромах в настоящее время наукоемких современных средств воздушной радионавигации.

Сущность полезной модели поясняется графическим материалом.

На фиг.1 представлена структурная схема лабораторного стенда по исследованию помехозащищенности телевизионных приемников от стробированных непреднамеренных радиопомех.

Лабораторный стенд по исследованию помехозащищенности телевизионных приемников от непреднамеренных стробированных радиопомех состоит из формирователя 1 стробирующих импульсов, формирователя 2 радиоимпульсов, тестового цифрового телевизионного передатчика 3, симметричного сумматора 4, симметричного делителя 5, цифрового телевизионного приемника-приставки 6, аналогового телевизионного приемника 7, тестового цифрового телевизионного приемника 8, компьютера 9, принтера 10. Имитатор сигналов радиопомех выполнен в виде формирователя 2 радиоимпульсов и формирователя 1 стробирующих импульсов, выход которого соединен с входом формирователя 2 радиоимпульсов. Формирователь 1 стробирующих импульсов и формирователь 2 радиоимпульсов являются элементами имитатора сигналов радиопомех. Для дальнейшей передачи сигнала с имитатора сигналов радиопомех формирователь 2 радиоимпульсов имеет выход. Формирователь 1 стробирующих импульсов обеспечивает имитацию радиоимпульсов радиопомех в виде пачек радиоимпульсов длительностью 20200 мс. Повторения радиоимпульсов в пачке соответствуют периоду повторения следуемых друг за другом импульсов запроса радиолокационной станции. Формирователь 1 стробирующих импульсов также обеспечивает имитацию повторения пачек радиоимпульсов, которые создаются радиолокационными станциями в зависимости от скорости вращения антенны и ширины главного лепестка диаграммы направленности антенны, то есть обеспечивается имитация периодов повторения пачек радиоимпульсов. Формирователь 2 радиоимпульсов генерирует радиосигналы, которые могут излучаться при эксплуатации различных систем, излучающих радиоволны. Тестовый цифровой телевизионный передатчик 3 является источником полезных сигналов, которые должны передаваться при вещании на телевизионный приемник в соответствии с требованиями к параметрам по ГОСТ 7845-92. Тестовый цифровой телевизионный передатчик 3 передает радиосигналы при вещании. Симметричный сумматор 4 является двухканальным симметричным сумматором мощности для создания суммарной мощности стробированных радиосигналов имитатора сигналов формирователя 2 радиоимпульсов и тестового цифрового телевизионного передатчика 3. Симметричный делитель 5 является двухканальным симметричным делителем для распределения мощности исследуемых радиосигналов. Цифровой телевизионный приемник-приставка 6 обеспечивает прием и преобразование цифрового телевизионного радиосигнала стандарта DVB-Т в аналоговый телевизионный сигнал. Аналоговый телевизионный приемник 7 обеспечивает прием и отображение аналогового телевизионного сигнала, содержащего, в том числе, тестовые динамические таблицы и сюжеты для экспресс - анализа. Тестовый цифровой телевизионный приемник 8 является также анализатором спектра и обеспечивает измерение и контроль параметров исследуемых радиосигналов. Компьютер 9 предназначен для обеспечения управления тестовым цифровым телевизионным передатчиком, для отображения и для хранения результатов лабораторных измерений.

Принтер 10 обеспечивает печать результатов измерений. Все используемые блоки являются известными либо могут быть получены из известных устройств путем их объединения известными методами.

Оборудование и его связи в предложенном техническом решении выполнены следующим образом.

В лабораторном стенде по исследованию помехозащищенности телевизионных приемников от непреднамеренных стробированных радиопомех выход формирователя 1 стробирующих импульсов соединен с входом формирователя 2 радиоимпульсов. Выход формирователя 2 радиоимпульсов соединен со вторым входом симметричного сумматора 4. Выход симметричного сумматора 4 соединен с входом симметричного делителя 5. Первый выход симметричного делителя 5 соединен с входом цифрового телевизионного приемника-приставки 6. В нем принимаемый цифровой телевизионный радиосигнал преобразовывается в аналоговый телевизионный сигнал. Выход телевизионного приемника-приставки 6 соединен с входом аналогового телевизионного приемника 7. Второй выход симметричного делителя 5 соединен с входом тестового цифрового телевизионного приемника 8, выход которого соединен с входом компьютера 9. Первый выход компьютера 9 соединен с входом тестового цифрового телевизионного передатчика 3, выход которого соединен с первым входом симметричного сумматора 4. Второй выход компьютера 9 соединен с входом принтера 10. Выход тестового цифрового телевизионного передатчика 3 соединен с первым входом симметричного сумматора 4. Выход формирователя 2 радиоимпульсов соединен со вторым входом симметричного сумматора 4. Соединение выхода тестового цифрового телевизионного передатчика 3 с первым входом симметричного сумматора 4 и соединение выхода формирователя 2 радиоимпульсов со вторым входом симметричного сумматора 4 выполнено для создания суммарной мощности стробированных радиосигналов имитатора сигналов формирователя 2 радиоимпульсов и тестового цифрового телевизионного передатчика 3.

Выход телевизионного приемника-приставки 6 соединен с входом аналогового телевизионного приемника 7 для визуальной оценки принимаемых сигналов. Соединение второго выхода симметричного делителя 5 с входом тестового цифрового телевизионного приемника 8 выполнено для обеспечения измерения и контроля параметров исследуемых радиосигналов. Соединение первого выхода компьютера 9 с входом тестового цифрового телевизионного передатчика 3 выполнено для обеспечения регулировок радиосигналов.

Работа лабораторного стенда по исследованию помехозащищенности телевизионных приемников от непреднамеренных стробированных радиопомех осуществляется следующим образом.

Формирователь 1 стробирующих импульсов генерирует радиосигналы, формируя одинарные импульсы периодической последовательности положительной или отрицательной полярности. Формирователь 2 радиоимпульсов может имитировать сигналы радиопомех, которые могут возникать при эксплуатации различных систем, излучающих радиоволны. Тестовый цифровой телевизионный передатчик 3 является источником полезных сигналов и передает сигналы, которые идентичны сигналам, возникающим при вещании на телевизионный приемник в соответствии с требованиями к параметрам по ГОСТ 7845-92. Сигналы с формирователя 1 стробирующих импульсов, затем сигналы с формирователя 2 радиоимпульсов и с тестового цифрового телевизионного передатчика 3 поступают на симметричный сумматор 4 мощности. В результате формируется суммарная мощность стробированных радиосигналов имитатора сигналов формирователя 2 радиоимпульсов и тестового цифрового телевизионного передатчика 3. Суммарный сигнал из симметричного сумматора 4 мощности поступает в симметричный делитель 5 для распределения мощности по двум каналам. В результате один поток, выделенный из суммарной мощности радиосигналов, направляется на цифровой телевизионный приемник-приставку 6. Другой поток направляется на тестовый цифровой телевизионный приемник 8. В цифровом телевизионном приемнике-приставке 6 принятые сигналы преобразовываются в аналоговый телевизионный сигнал стандарта DVB-Т и поступают в аналоговый телевизионный приемник 7, который принимает и отображает аналоговый телевизионный сигнал для экспресс-анализа по тестовым динамическим таблицам и сюжетам. Поток, направленный из симметричного делителя 5 в тестовый цифровой телевизионный приемник 8, подвергается измерению и контролю параметров исследуемых радиосигналов. Результаты этих измерений фиксируются и отображаются на компьютере 9, который может обеспечить хранение полученной информации результатов измерений, кроме того, он управляет тестовым цифровым телевизионным передатчиком 3 для регулирования подавляемых с него радиосигналов на симметричный сумматор 4. При необходимости принтер 10 обеспечивает печать результатов измерений.

В примере исполнения лабораторного стенда по исследованию помехозащищенности телевизионных приемников стандарта DVB-T от непреднамеренных стробированных радиопомех могут использоваться изготавливаемые приборы и оборудование, обеспечивающие необходимые функции. В качестве формирователя 1 стробирующих импульсов в схему встроен генератор импульсов точной амплитуды Г5-75, производство Россия, г.Курск, 305000 п/я В-2703, который обеспечивает амплитуду основных импульсов 10 мВ-9,999 В. Период повторения основных импульсов 0,1 мкс-9,99 с. Длительность основных импульсов 50 нс-1 с. Длительность фронта и среза основных импульсов не более 10 нс. Основная погрешность от +0,0007U до -0,0007U, где U - установленное значение амплитуды импульсов. В качестве формирователя 2 радиоимпульсов в схему встроен генератор сигналов SMB 100A, имитирующий сигналы радиопомех. Он соответствует стандарту EN 300 744 с диапазоном частот 51100 МГц, диапазоном выходного сигнала минус 1400 дБм. Погрешность установки уровня выходного сигнала меньше или равна 0,8 дБ. КСВ меньше или равно 1,6.

Производство Германия, фирма ROHDE&SCHWARZ. В качестве тестового цифрового телевизионного передатчика 3 в схему встроен генератор цифровых телевизионных испытательных сигналов стандарта DVB-T модели SFE 100. Производство Германия, фирма ROHDE&SCHWARZ. Он является источником полезных сигналов, может быть использован для имитации полезного потока системы цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-T. Он формирует транспортный поток (MPEG - 2, MPEG - 4), содержит тестовые динамические таблицы и сюжеты для экспресс-анализа. В качестве тестового цифрового телевизионного приемника 8 в схему встроен тестовый цифровой телевизионный приемник-анализатор спектра ETL, производства Германии, фирмы ROHDE&SCHWARZ. Он осуществляет контроль параметров исследуемых радиосигналов в диапазоне частот 9 кГц3 ГГц. Разрешение полосы ПЧ (-3 дБ) 1 Гц10 МГц. Видеополоса 1 Гц10 МГц. Средний отображаемый уровень шума - 142 дБм (полоса ПЧ 10 Гц). В качестве цифрового телевизионного приемника-приставки 6 для приема и преобразования цифрового телевизионного радиосигнала стандарта DVB-Т (MPEG - 2, MPEG - 4) в схему встроена серийно изготавливаемая бытовая цифровая телевизионная приставка. Симметричный делитель 5 мощности двухканальный. Симметричный сумматор 4 мощности двухканальный. Изготавливается в Германии, фирма ROSENBERGER. Диапазон частот 470862 МГц. Максимальное значение КСВ 1,1 в диапазоне частот. В качестве аналогового телевизионного приемника 7 в схему введен телевизионный приемник BRAVIA KDL-20S2030 фирмы SONY. Все используемые блоки являются известными, либо могут быть получены из известных устройств путем их объединения известными методами.

Таким образом, лабораторный стенд обеспечивает улучшение тестирования радиопомех, повышение надежности функционирования при наличии и при отсутствии радиопомех, повышение надежности отображения радиосигналов и увеличение точности критериев идентичности изображения. При этом происходит улучшение оценки помехозащищенности в случае воздействия реальных помех, улучшается процесс корректировки характеристик телевизионных приемников (приемников-приставок) системы цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-Т, что в условиях воздействия радиопомех обеспечивает работу в соответствии со стандартом. Также повышается достоверность результатов исследований влияния различных непреднамеренных радиопомех на работу телевизионных приемников. Полученные при проведении работ на предложенном лабораторном стенде результаты исследований позволят разработать рекомендации по проведению необходимых регулировок для идентичности изображений в условиях наличия непреднамеренных стробированных радиопомех. При использовании предложенного лабораторного стенда обеспечивается повышение точности оценки характеристик помехозащищенности работы телевизионных приемников (приемников-приставок) системы цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-Т, улучшается разработка условий, при которых воспроизведение изображения будет тождественно передаваемому в районах аэродрома. Предложение авторов обеспечит улучшение тестирования стробированных радиопомех, повышение надежности функционирования как при наличии, так и при отсутствии стробированных радиопомех. Повышается надежность отображения радиосигналов и обеспечивается идентичность изображения. Происходит улучшение помехозащищенности в случае воздействия реальных помех, улучшается процесс корректировки характеристик телевизионных приемников (приемников-приставок) системы цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-Т. Это позволяет обеспечить их работу в соответствии со стандартом. Использование результатов исследований, проведенных на лабораторном стенде по исследованию помехозащищенности телевизионных приемников от непреднамеренных стробированных радиопомех, позволит повысить достоверность результатов исследований влияния различных непреднамеренных радиопомех на работу телевизионных приемников системы цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-Т. Исследования позволят разработать рекомендации заводу-изготовителю по повышению качества выпускаемой продукции, уточнить ее выбор из выпускаемых в настоящее время моделей за счет предоставления точных параметров лабораторных данных по помехозащищенности устройств от непреднамеренных стробированных радиопомех. Полученные результаты исследований позволяют разработать рекомендации по проведению необходимых регулировок для идентичности изображений в условиях наличия непреднамеренных стробированных радиопомех.

Лабораторный стенд по исследованию помехозащищенности телевизионных приемников от стробированных непреднамеренных радиопомех, включающий в себя имитатор сигналов радиопомех, симметричный сумматор, симметричный делитель, компьютер и принтер, отличающийся тем, что он снабжен тестовым цифровым телевизионным передатчиком для передачи радиосигналов при вещании, цифровым телевизионным приемником-приставкой для приема и преобразования цифрового телевизионного радиосигнала в аналоговый телевизионный сигнал, аналоговым телевизионным приемником для приема и отображения аналогового телевизионного сигнала, содержащего тестовые динамические таблицы и сюжеты, тестовым цифровым телевизионным приемником для измерения и контроля параметров исследуемых радиосигналов, а имитатор сигналов радиопомех выполнен в виде формирователя радиоимпульсов и формирователя стробирующих импульсов, выход которого соединен с входом формирователя радиоимпульсов, а выход формирователя радиоимпульсов соединен со вторым входом симметричного сумматора для создания суммарной мощности стробированных радиосигналов имитатора сигналов формирователя радиоимпульсов и тестового цифрового телевизионного передатчика, выход симметричного сумматора соединен с входом симметричного делителя, первый выход симметричного делителя соединен с входом цифрового телевизионного приемника-приставки, второй выход симметричного делителя соединен с входом тестового цифрового телевизионного приемника, выход цифрового телевизионного приемника-приставки соединен с входом аналогового телевизионного приемника, выход тестового цифрового телевизионного приемника соединен с входом компьютера, первый выход компьютера соединен с входом тестового цифрового телевизионного передатчика, второй выход компьютера соединен с входом принтера, а выход тестового цифрового телевизионного передатчика соединен с первым входом симметричного сумматора.



 

Похожие патенты:

Активная дипольная антенна предназначена для измерения электрической составляющей напряженности электромагнитного поля, имеющая повышенную чувствительность в низкочастотном диапазоне, простую конструкцию с несложной технологией изготовления.

Изобретение относится к системе приема передач, содержащей компьютер и декодер

Лабораторный стенд относится к учебному оборудованию и предназначен для выполнения лабораторных работ по предметам, связанным с цифровой электроникой и микросхемотехникой, микропроцессорами и их программированием, управление и автоматика, автоматизация технологических процессов и может быть использован в высших и средних специальных учебных заведениях.

Полезная модель относится к антенной технике и может быть использована преимущественно в декаметровом диапазоне частот длин радиоволн.
Наверх