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數(shù)字電視系統(tǒng)中的關(guān)鍵RF測(cè)量

2013-08-06 來源:微波射頻網(wǎng) 字號(hào):
傳輸系統(tǒng)的調(diào)制方式

在衛(wèi)星、有線和地面數(shù)字電視傳輸系統(tǒng)中,信號(hào)的調(diào)制方式通常為正交調(diào)制,用已調(diào)制信號(hào)波形的相位和幅度來代表數(shù)據(jù)符號(hào)。在數(shù)字電視傳輸系統(tǒng)中,最常用的調(diào)制方式是正交幅度調(diào)制(QAM)。

例如,在廣泛使用的地面數(shù)字調(diào)制方式中,COFDM 采用的是16-QAM 或64-QAM 調(diào)制方式,8VSB 使用的是8 列系統(tǒng)。在衛(wèi)星數(shù)字系統(tǒng)中,所采用的數(shù)字調(diào)制方式是四相或正交相移鍵控(QPSK),它等效于4-QAM。QPSK 是一種非常可靠的調(diào)制方式,它已經(jīng)使用很多年了。QPSK 也常用于分配饋送系統(tǒng)中,它可以有效地利用可用帶寬,但需要較高的載噪比。

有線傳輸系統(tǒng)也是以QAM為基礎(chǔ),有著更多的調(diào)制方式,現(xiàn)在仍在開發(fā)之中。在有線系統(tǒng)中,增加了調(diào)制狀態(tài)數(shù)(16-QAM、64-QAM、256-QAM 和1024-QAM),改善了頻譜利用率。這樣,在給定的帶寬內(nèi),可以容納更多的電視頻道。

在美國(guó)的數(shù)字傳輸系統(tǒng)中,采用64-QAM 每秒可以傳送27Mb的數(shù)據(jù),這相當(dāng)于在6MHz的帶寬內(nèi)可以傳送6至10個(gè)SD 電視頻道或1 個(gè)HD 電視頻道。而256-QAM 的數(shù)據(jù)率為38.8Mbps,它等效于在6MHz 帶寬內(nèi)傳送11 至20 個(gè)SD電視頻道或兩個(gè)HD電視頻道。采用新的壓縮技術(shù),通過256-QAM調(diào)制方式可進(jìn)一步增加到三個(gè)HD頻道。在歐洲的數(shù)字傳輸系統(tǒng)中,使用256-QAM調(diào)制方式,8MHz 帶寬內(nèi)的數(shù)據(jù)率可達(dá)56 Mbps。

在ITU.J83 規(guī)范中,規(guī)定了三種區(qū)域性的QAM 有線標(biāo)準(zhǔn),它們是:
·附錄A -歐洲
·附錄B -北美
·附錄C -亞洲

在MTM400 中,備有RF 接口選項(xiàng),可以測(cè)量上述的全部QAM調(diào)制標(biāo)準(zhǔn),還可測(cè)量衛(wèi)星數(shù)字傳輸應(yīng)用中的QPSK調(diào)制方式。

圖5. 數(shù)字傳輸系統(tǒng)中的調(diào)制方式

星座顯示

數(shù)字調(diào)制系統(tǒng)的星座顯示圖形相當(dāng)于矢量?jī)x中的矢量顯示,可用來表示QAM信號(hào)中的同相(I)分量和正交分量(Q)。符號(hào)是給定調(diào)制系統(tǒng)中傳輸信息的最小部分,一個(gè)符號(hào)在星座圖中可描繪為一單個(gè)點(diǎn)。這些符號(hào)比特是通過復(fù)雜的代碼轉(zhuǎn)換過程由原始的MPEG-2傳輸流中導(dǎo)出的。這一轉(zhuǎn)換過程包括了里德-索羅門編碼、交織、隨機(jī)化處理,北美地區(qū)的QAM和格形編碼或QPSK系統(tǒng)中的卷積(維特比)編碼。人們希望能對(duì)系統(tǒng)的傳輸提供防護(hù)并能糾正比特錯(cuò)誤,抵御脈沖噪聲,將傳輸能量平均地分布于整個(gè)頻譜。解碼器端所采取的處理方式與上述過程相反,應(yīng)能恢復(fù)基本上無差錯(cuò)的比特流。由于采取了誤碼校正,僅對(duì)傳輸流進(jìn)行檢查并不能提供傳輸通道或調(diào)制器和處理放大器包含有錯(cuò)誤的任何指示,使得系統(tǒng)靠近“數(shù)字崩潰點(diǎn)”。

一旦MPEG 碼流中的傳送錯(cuò)誤標(biāo)志(TEF) 作出報(bào)告,這時(shí)再采取校正措施常常是太遲了。

星座圖

可以把星座圖認(rèn)為是一種數(shù)字信號(hào)“2 維眼圖”的陣列,在星座圖中標(biāo)出了符號(hào)的著陸點(diǎn),并給出了著陸的允許范圍和判決邊界。符號(hào)著陸點(diǎn)愈是靠近而聚集在接收符號(hào)的“云層”中,那么信號(hào)質(zhì)量就愈佳。由于星座圖映射為屏幕上信號(hào)的幅度和相位,因此可以利用該陣列的形狀來判斷和確定傳輸系統(tǒng)或傳輸通道中故障和失真的嚴(yán)重程度,有助于阻止傳輸質(zhì)量的下降。

圖6. 星座圖顯示

利用上述星座圖,可以判斷下述調(diào)制問題:
·幅度不平衡
·正交錯(cuò)誤
·相干干擾
·相位噪聲,幅度噪聲
·相位錯(cuò)誤
·調(diào)制誤差比

星座圖的遙控顯示

在MTM400 中,采用了特有的網(wǎng)絡(luò)瀏覽器(Web-browser)技術(shù),可通過因特網(wǎng)或?qū)S镁W(wǎng)絡(luò)在各個(gè)不同地點(diǎn)甚至不同國(guó)家觀察到無人監(jiān)測(cè)點(diǎn)處的星座圖顯示。可以調(diào)整用戶界面的余輝特性,使得先前接收的載波顯示點(diǎn)逐漸減弱,就象傳統(tǒng)的顯示儀器一樣。

說明:以下的MTM400 屏幕快照是按照儀器的測(cè)試設(shè)置顯示的,這樣在所有情況下的MER 和EVM 都是相似的。僅星座圖形不同。

正交誤差

傳輸系統(tǒng)中的正交誤差使得符號(hào)著陸點(diǎn)靠近邊界容限,因而降低了噪聲余量。當(dāng)I信號(hào)和Q信號(hào)彼此間的相位差不是準(zhǔn)確的90 度時(shí)就會(huì)出現(xiàn)這種情形。正交誤差使星座圖失去了“方形”結(jié)構(gòu)而呈現(xiàn)為平行四邊形或呈菱形。

圖7. 星座圖中同相軸和正交軸間的正交誤差使得圖形不是方形而呈菱形

圖8. MTM400 中的屏幕俘獲顯示,說明IQ 間有5 度的正交相位差。

圖9. 信號(hào)的同相分量和正交分量間的增益差使得星座圖不為方形而為矩形。

圖10. MTM400 顯示出IQ 間的幅度不平衡為10%。

主題閱讀:RF測(cè)量  泰克
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