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    [浅谈数字电视信号测试技巧与分析] 数字电视显示无信号

    时间:2019-06-01 03:27:35 来源:柠檬阅读网 本文已影响 柠檬阅读网手机站

      随着网络技术的发展,国家“三网融合”步伐的加快,扬州市区、郊区范围内的模拟电视也已被数字电视所取代,在数字测试仪器未能及时到位的情况下,我们的工作面临新的问题:数字电视的信号指标如何测试?模拟场强仪或频谱分析仪虽然可以测试数字电视信号电平,但需在测试值的基础上加上一个修正值,而理论上的修正值并不等于实际的修正值,实际修正值受各个仪器本身的真实中频扫描带宽、中频滤波器的波形系数、滚降率等因素的影响,同时模拟场强仪或频谱分析仪不能测试数字电视指标,因此我们决定购买数字电视测试仪器。
      判断一台数字电视测试仪器是否优秀,从维护角度来看,效率高、误判率低是评判的标准。按照这一评判标准,根据数字电视的传输原理,我们认为优秀的数字电视测试仪器应具备5个功能,即大动态的MER指标、准确的平均功率测量、可缩放的星座图显示、快速频谱分析、直接观看数字电视节目,当然功能越多,价格越贵。根据网络维护的实际需求,通过对各厂家数字电视测试设备的功能比较,我们选择了国内的DS1191型和DS2100B型以及韩国的1720型数字电视测试仪。这三款数字电视测试仪都具有以下功能:频谱分析(含频道/斜率频谱分析);模拟/数字频道的电平、C/N测量;数字频道的MER、BER测量;干线电压测量;自动测试以及扫描、保存、调用、删除、打印测量文件等功能。而三款仪器最大的区别在于DS1191型MER指标最大可达到40 dBuV(简写为dB,下同)且具备星座图显示;1720型MER指标最大达到38 dB同时测试速度快;DS2100B型MER指标最大达到34 dB,同时测试速度慢。根据实际工作需要,我们购买了3台1720型仪器作为干线维护的主要设备,1台DS1191型作为辅助设备,25台DS2100B型作为分配网维护设备。通过实际网络维护运行检测,证明这三款设备已能满足维护需要: 1720型检测数字电视指标正常即MER≥34 dB,BER≥1.0×10-9,干线网络就处于优质运行状态;如果在1720型仪器测试指标异常又不能分析出具体原因时,可以通过DS1191型仪器的星座图功能来准确判断故障原因,从而找到故障点;DS2100B型仪器在机顶盒处测试数字电视电平≥40dB ,MER≥24 dB,
      频谱分析分为频道、频率频谱分析和斜率频谱分析3种分析方法。其中频道、斜率2种分析方法可以确定系统的平衡性,判断是否为线缆受损,接头进水,设备故障等常规问题,而频率频谱分析能初步分析是否有干扰信号或畸变造成的无法正常接收等。频道、斜率2种频道分析方法的区别为:频道频谱分析可以一次看12MHz→870 MHz带内的连续36个频道的电平(模拟电视可以同时显示音/视频电平),扫描频道跨度通过左右键调整;斜率频谱分析要求使用者必须首先保存频道到斜率频道列表,该表最多能容纳15个频道或频率,最低频率或频道显示在屏幕左方,最高频率或频道显示在屏幕右方,倾斜度显示在屏幕中下部,也可以将最高、最低电平显示出来。
      通过设置CATV频道计划表,可以快速扫描6个频道的电平和模拟频道的C/N指标或数字频道MER指标。在日常的维护中,可以通过设置主要的几个频道,这样能快速对系统网络设备的运行质量状况有一个初步的了解。
      在日常维护中,可以使用仪器的线路交/直流电压测试功能,能自动识别输入电压的极性和交/直流电压,测量范围为10V~110V,如果交流电压中混入直流电压,则显示大电平。通过在线测试网络的电压、电平,可以判断虚电压及故障大概位置。
      载噪比(C/N)指已调制信号平均功率与噪声的平均功率之比,载噪比中的已调制信号的功率包括传输信号的功率和调制载波的功率(注:有线数字电视采用QAM调制后,载波被抑制)。其代表噪声干扰相对调制而言的强弱程度,直接反映出调制信号与噪声干扰间的相对强弱关系。
      3.调制误差率MER
      制误码率(MER)是反映数字信号质量非常重要的指标,是调制后的符号位置与理想位置的比值,MER并非意味着此信号已经误码,而是表征它在未误码时的质量,它精确表明数字信号在调制和传输过程中所受到的损伤,也一定程度上说明该信号是否能被解调还原,以及解调还原后信号质量状况。
      (2)MER对BER的影响
      MER被定义为调制后的符号位置与理想位置之间的比值。信号越好,调制后的符号就越接近理想位置,否则就远离理想位置。当信号质量下降到一定程度时,符号最终会被错误解码,此时BER增大。利用MER可以很好的量化噪声与入侵干扰(在它们对BER造成影响之前)。
      图2所示是对一个被测调制器逐步引入噪声,并记录下MER和Viterbi前的BER值,获得MER与BER的关系曲线。没有加噪声时, MER的初始值为35 dB,此时BER接近于0。随着噪声增大,MER逐渐降低,而BER仍然保持不变。当MER达到26 dB时,BER开始增大,显示已接近门限点。MER的变压过程表明,在BER到达门限点之前很久,系统的信号质量就已经在不断下降了。对于64QAM系统,当MER降低到24 dB时,普通数字电视机顶盒可能就无法正确解调或无法工作了。因此,为确保系统中的BER指标,必须确保系统中C/N与MER保持在一个可以接受的范围。

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