DRM Digital Radio Mondiale Fekete Borbála 2007.május 3.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Orthogonal Frequency Division Multiplexing
Advertisements

Digitális átállás – és ami mögötte van
Dr. Pados László Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala
2004. április 29.1 A földfelszíni digitális televíziózás (DVB-T) frekvenciagazdálkodási kérdései A digitális televíziózás dr. Kissné Akli Mária Okleveles.
Kommunikációs Rendszerek A kommunikáció Forrás kódolás Feladat: -az információ tömörítése.
Lajtai Dániel (ladmaat.elte). Tartalom  Mi is az a távközlés?  Példa emberi távközlésre  Alapelvek  Távközlés napjainkban.
Shannon Tétel A sávszélesség egy négy pólus jellemző, amit hertzben mérnek. A sávszélesség alapvető jelentőséggel bír több területen, legfontosabbak ezek.
NTSC színes televízió rendszer zSzíninformáció átvitel csatornakapacitása zSzínsegédvivő elhelyezése zA színsegédvivő modulációja zZsugorítás és I/Q felbontás.
Műholdas műsorszórás.
1 -40dB 20dB -20dB 0dB f h -2f h -1 fhfh f h +1 eheh v ≤ e h -e z -4.07dB A TETRA BÁZISÁLLOMÁS VEVŐBERENDEZÉSÉNEK AZ ANALÓG KÁBEL- TV SUGÁRZÁSSAL SZEMBENI.
QAM és OFDM modulációs eljárások
96 csatornás QAM modulátor 96 csatornás QAM modulátor Kötetlen beszélgetés arról, hogy milyen irányba fejlődik a híradástechnika Készítette: Zigó József.
Gábor Dénes Főiskola Informatikai Rendszerek Intézete Informatikai Alkalmazások Tanszék Infokommunikáció Beszédjelek Házman DIGITÁLIS BESZÉDJEL ÁTVITEL.
Szélessávú jelfeldolgozás kihívásai Készítette : Fürjes János.
Open System Interconnect
1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar VET Villamos Művek és Környezet Csoport Budapest Egry József.
NYILVÁNOS MOBIL HÁLÓZAT
QAM, QPSK és OFDM modulációs eljárások
Készítette: Molnár István Molnár Richárd. OFDM  Az OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) moduláció lényege, hogy több ezer vivőt állítunk.
Műholdas hangátvitel Műholdas kapcsolatrendszer Előadó: Kovács Iván (MR Rt. Külső Közvetítések Osztálya)
Híranyagok tömörítése
Híradástechnika könyv old.
Orthogonal Frequency Division Multiplexing
Intelligens közlekedési rendszerek és járműnavigáció
Sándor Laki (C) Számítógépes hálózatok I. 1 Számítógépes hálózatok 3.gyakorlat Fizikai réteg Kódolások, moduláció, CDMA Laki Sándor
1 Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport Harmadik generációs hálózatok rendszertechnikája.
Multimédiás technikák 1. kérdés Melyik diszkrét médium? a)hang b)videó c)animáció d)kép.
XDSL hálózatok 17. Szóbeli tétel.
Veréb Tamás Kiselőadás témája: Hangkártyák
Vezeték nélküli megoldások
Maros Dóra LTE architektúra 2012.
Fizikai átviteli jellemzők, átviteli módok
Audióállományok.
Számítógépes Hálózatok GY 3. Gyakorlat Adatkapcsolati réteg Számítógépes hálózatok GY1.
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS TÁVIRATOZÁS A TÁVBESZÉLÉS KEZDETEI
Gábor Dénes Főiskola Informatikai Rendszerek Intézete Informatikai Alkalmazások Tanszék Infokommunikáció Beszédjelek Spisák 1. példa Beszéd 4,5 s hosszú.
Mire jó a GPRS GSM szabvány 9,6kbit/s-os adatátvitelt biztosította PCMCIA kártyák kellettek Egyedi programok kellettek, amik MS Windows felületen.
21. Távközlő Hálózatok előadás
22. Távközlő Hálózatok előadás nov Az információközlő hálózatok alapismeretei 2 Az információközlő hálózati technológiák áttekintése 3.
Szombathy Csaba tanársegéd
Mobilinternet Tóth Norbert HV1GNC.
Analóg digitális átalakítás
Kódelmélet 1. előadás. A tárgy célja Az infokommunikációs rendszerek és szolgáltatások központi kérdése: Mindenki sávszélességet akar: minél többet; minél.
Nagy Szilvia 4. I−Q-moduláció
Nagy Szilvia 5. Út a csatornán át
Az RRC06 hazai vonatkozásai dr. Kissné Akli Mária Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala 12. Televízió- és Hangtechnikai Konferencia és Kiállítás május.
Az IPTV – megoldások kis és nagy rendszerekhez
Hangszerkesztés elmélet
1 MR EBU műholdas állomás Előadó: Kovács Iván. 2 MR EBU műholdas állomás A Magyar Rádió műholdállomása Az állomás hivatalos neve: HUN-BUD-15 jelentése:
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK 9026 Győr, Egyetem tér 1.
Kommunikációs Rendszerek
Adatátvitel elméleti alapjai
Az NFC technológia most és a közeljövőben.  Könnyen használható vezeték nélküli kommunikáció néhány centiméteres távolságban  A kis távolság miatt könnyen.
FARKAS VIVIEN. MINTAVÉTELEZÉSI FREKVENCIA  A digitalizálás során használt legfontosabb minőségi tényező a mintavételezési frekvencia, vagy mintavételezési.
Digitális audio tömörítése, hangfájlformátumok
Kommunikáció.
Mobil adatátvitel.
Analóg jel, digitális jel
Mintavételezési frekvencia A digitalizálás során használt legfontosabb minőségi tényező a mintavételezési frekvencia, vagy mintavételezési gyakoriság (angolul:
ELQ 30A+ egyoldalas manuális mérései
Óbudai Egyetem, NIK Kalla Mór
Multimédia.
Az ET 91 frekvenciabeállítási módjai
Séta az adatsebességek birodalmában
XDSL hálózatok tervezése 9. Előadás
Az ET 92 frekvenciabeállítási módjai
Vezetéknélküli és mobil hírközlő rendszerek
Híradástechnika I. 7. Wührl Tibor.
Segédlet a Kommunikáció-akusztika tanulásához VIHIAV 035
Digitális hangtechnikaH
Előadás másolata:

DRM Digital Radio Mondiale Fekete Borbála 2007.május 3.

DRM általános jellemzői digitális rádióműsor sugárzási rendszer a 30 MHz alatti AM műsorsugárzó sávokban a rendszer specifikációja(ITU-R BS. 1514); (ETSI ES ) a DRM nemzetközi konzorcium, 1998-ban alakult, ma több mint 70 tagja van cél:a digitális rádió-műsorszórás bevezetése és népszerűsítése. A DRM rendszer jellemzői: közel FM hangminőség interferenciamentes vétel olcsó vevőkészülék, alacsony energiafogyasztás egyszerű állomáskeresés frekvencia, állomásnév, programtípus alapján járulékos adatszolgáltatások: állomásnév, zeneszám címe, előadó neve stb.… A DRM használatával nyerhető előnyök: a meglévő AM rendszerek átalakíthatóak digitális sugárzásra a DRM jel ugyanakkora sávszélességet igényel, mint az analóg AM, nem kell újraosztani a csatornákat a meglévő frekvencia kiosztás megtartható a rendszerbe adat, szöveg és egyéb szolgáltatás integrálható jobb hangminőség, ugyanakkora terület lefedéséhez az analóg adóteljesítménynek kb. ötödrésze elegendő

Moduláció Digitális jelek átvitele az RF csatornában:  a többutas terjedés → szimbólumok közötti interferencia (Intersymbol Interference” (ISI)),  a hibák egy bizonyos értékig hibajavító kódolással megszüntethetők.  túl sok hiba esetén a javítás eredménytelen, a vétel hirtelen megszakad.  megoldás: megnöveljük a szimbólumidőt,  soros átvitel helyett párhuzamos átviteli utakat képzünk  a kiértékelést a tranziensek lecsengése után kezdjük,  az átvitel romlása esetén hierarchikus modulációval az információ egy része még visszanyerhető (Most Significant Bit). A modulációs eljárás :  Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex átvitel (azaz kódolt ortogonális frekvenciaosztásos nyalábolás).

DRM rendszer Multiplex rendszerű, 4 adat, vagy hangcsatorna egyidejű átvitelére alkalmas, modulációja COFDM. Többféle moduláció használható, akár vegyesen is (4QAM..64 QAM). Magas Spektrum hatékonyság: ~1 → 3bit/s/Hz. Többféle sávszélességgel használható (4.5, 5.0, 9, 10, 18, 20kHz, 18 és 20 kHz esetén sztereó hangot is sugározhat). Az audió forráskódolás MPEG4 AAC, HVXC, vagy CELP, kiegészítve SBR sávkiterjesztéssel. UEP és/vagy hierarhikus kódolás is lehetséges. A meglévő AM adóberendezések átalakíthatók DRM üzemre

DRM jel előállítása Max. 4

SBR encoder AAC encoder CELP encoder HVXC encoder Audio super framing Audio input általános célú hangkódolási eljárás a bitsebesség 20 bit/s lépésekben állítható a mintavételi frekvencia 12 vagy 24kHz beszédkódolásra tervezték, így gyenge minőséget ad zene esetében kétféle mintavételi frekvenciát alkalmaz, 8 vagy 16 kHz jó minőségű beszédet biztosít a kódolás 10 kbit/s adatsebességnél beszédkódolásra tervezték, így gyenge minőséget ad zene esetében kétféle mintavételi frekvenciát alkalmaz, 8 vagy 16 kHz jó minőségű beszédet biztosít a kódolás 10 kbit/s adatsebességnél

Encoder Decoder SBR f 0  X(f)  f 0  Y(f)  Input Transmissi on or storage channel Output dB 0dB f(Hz) az SBR rendszer a vett dekódolt sávkorlátozott jelből kiszámítja a felharmónikusokat és szintetizálja őket a dekóderben jelentősen megnöveli az audio sávszélességet, maximálisan ~2kbit/s többlet adatfolyam felhasználásával Spectral Band Replication (SBR) ( spektrum sáv visszaállítás )

A PS kódolás A PS (Parametric Stereo) kódolás,  a kódolás egy SBR alternatíva,AAC+SBR-en belül oldják meg a feladatot,  bitsebességek az átlagos 24 kbit/s helyett: az alapvető adatoké (AAC+SBR) 22,8 kbit/s, míg a sztereó PS adatoké 1,2 kbit/s.  ezt a kódolást akkor alkalmazzák, ha a hagyományos sztereó nem engedhető meg

Csatorna kódolók Source Encoder (4 max) Pre- encoder Multiplexer Energy dispersal Channel encoder Cell interleaver Pilot generator OFDM cell mapper OFDM signal generator Modulator Audio data stream Data stream FAC information SDC information MSC FAC SDC DRM transmission signal

Csatorna kódolók a csatornakódolás MSC, SDC és a FAC csatornáknál: az MSC 64 QAM -et 4 féle kódaránnyal vagy 16 QAM -et 2 féle kódaránnyal használ (Main Service Channel, MSC = fő szolgáltatái csatorna) az SDC 16 vagy QAM –et használ  (Service Description Channel, SDC = szolgáltatást leíró csatorna) a FAC csak QAM –et használhat  (Fast Access Channel, FAC = gyors hozzáférésű csatorna)

Spektrum foglaltság DRM –et úgy tervezték, hogy kompatibilis legyen minden AM sáv kiosztással, mindhárom ITU régióban a 4,5 kHz-es vivő csoportokra építve, a rendszer fél, egész és dupla csatornákat biztosít a 5, 9, 10 kHz-es rasztereken a rendszer ezekre a lehetőségekre alapozva, kompromisszumot biztosít SIMULCAST üzemmódra, ami lehetővé teszi, hogy egy digitális jel egy vagy több csatornát analóg jellel megosszon

4,5 kHz group of carriers 4,5 kHz carrier group containing FAC cells 5 kHz group containing FAC cells 5 kHz group of carriers + = Jelmagyarázat 2 0 Frequency 4 Spectrum occupancy parameter 9 kHz f R Frequency 10 kHz f R 4.5 Spectrum occupancy bandwidth (kHz) Digital only spectrum occupancy options f R is always the channel centre frequency f C is always the analogue signal carrier frequency Spektrum foglaltság

Szimulcast megoldások (egy csatorna ofszettel)

f R = f C + 4 kHz or f R = f C + 5 kHz AM SSB/VSB signal Group of carriers containing FAC cells AM DSB signal f R f C f R f C Available options Unavailable options Key to analogue and digital signals f R is always the channel centre frequency f C is always the analogue signal carrier frequency Szimulcast megoldások (fél - csatorna ofszettel )

Sugárzási módok, paraméterek

Hibatűrés Szimb. idő Tu Vivő távolság 1/Tu Védőinter- vallum Tg Periódusid őTs = Tu + Tg Tg/TuSzimb. Száma keretenként Ns A24 ms41 2/3 Hz2,66 ms26,66 ms1/915 B21,33 ms46 7/8 Hz5,33 ms26,66 ms1/415 C14,66 ms68 2/11 Hz5,33 ms20 ms4/1120 D9,33 ms107 1/7 Hz7,33 ms16,66 ms11/1424 OFDM paraméterek

Néhány tipikus DRM adás CountryKHzPowerProgram Germany177150DLR Kultur London DW, Premier Radio Italy69330RAI tests Luxembourg Radio Luxembourg USA/Canada TDF N America Vatican Radio

A DRM spektruma a kép egy 250kW-os Thomcast adó kisugárzott spektruma az OFDM jel sávszélessége 10 kHz, a rövidhullámú sávban a piros vonal az ITU által a nagyteljesítményű rövidhullámú adókra előírt spektrum-maszk a kék vonal az adó mért kimeneti spektruma

Köszönöm a figyelmet!