GB/T26252-2010

VHF/UHF频段地面数字电视广播频率规划准则

FrequencyplanningcriteriafordigitalterrestrialtelevisionbroadcastingintheVHF/UHFbands

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  • 中国标准分类号(CCS)M63
  • 国际标准分类号(ICS)33.160
  • 实施日期2011-06-01
  • 文件格式PDF
  • 文本页数25页
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VHF/UHF频段地面数字电视广播频率规划准则


国家标准 GB/T26252一2010 VHF/UHF频段地面数字电视广播 频率规划准则 Frequeneyplanningcriteriafordigitalterrestrialtelevisionbroadeastinginthe VIHF/UFbands 2011-01-14发布 2011-06-01实施 国家质量监督检验检疫总局 发布 首家标准化管难委员会国家标准
GB/T26252一2010 目 次 前言 引言 范围 规范性引用文件 术语和定义、缩略语 术语和定义 缩略语 地面电视系统 地面数字电视系统 地面模拟电视系统 5 5 地面数字电视信号受地面模拟电视信号干扰的保护率 6. 地面数字电视信号接收的最小等效场强和最小中值等效场强 地面数字电视信号移动接收的最小中值等效场强 附录A(规范性附录) 最小等效场强和最小中值等效场强的计算 附录B(规范性附录 其他规划因素 10 附录c规范性附录)采用参考干扰源评估模拟电视系统保护率的主观比较法(SCM) 13 附录D(规范性附录)欲收数字地面信号保护率测试方法 15 附录E规范性附录)对流层干扰和连续干扰 16 附录F(规范性附录数字电视测量功率与场强换算 1 附录G(规范性附录干扰场强合成方法 18 附录H(资料性附录信道模型参数 1 221 参考文献
GB/T26252一2010 前 言 本标准的附录A,附录B附录C附录D,附录E、附录F,附录G为规范性附录,附录H为资料性 附录 本标准由国家广播电影电视总局提出 本标准由全国广播电影电视标准化技术委员会归口 本标准起草单位:国家广播电影电视总局数字(高清晰度)电视标准工作组、数字电视地面传输国家 标准特别工作组、广播电视规划院、北京北广电子集团有限责任公司.北京同方吉兆科技有限公司 本标准主要起草人;章之俭,诬贵祯、冯景锋、高凤吉、高少君管云峰、何剑辉,李国松、李庆国、 李熠星、奕鹤峰,梅剑平,潘长勇,钱岳林、王京玲、韦博荣、张小良、张晓林、周新权,朱云怕 N
GB/T26252一2010 引 言 我国地面数字电视广播传输标准GB20600-2006《数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码 和调制》已经正式发布,并于2007年8月1日强制实施 考虑到目前VHF/UHF电视频段在我国已经 用于模拟电视广播业务,在今后一定时期内,模拟电视广播将继续运行,为了确保地面数字电视广播业 务的开展,科学、有效地进行地面数字电视覆盖网规划,需要制定符合GB20600一2006的VHE/UHF 频段地面数字电视广播频率规划准则
GB/T26252一2010 VHF/UH频段地面数字电视广播 频率规划准则 范围 本标准规定了符合GB20600-2006的地面数字电视频率规划用参数及方法 本标准适用于VHF/UHF频段的地面数字电视广播系统覆盖网规划 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款 凡是注日期的引用文件,其随后所有 的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本 凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准 GB3174一1995PAL-D制电视广播技术规范 GB/T14433一1993彩色电视广播覆盖网技术规定 GB206002006数字电视地面广播传饷系统帧结构、信道编码和调制 术语和定义、缩略语 3.1术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 3.1.1 欲收信号 wantedsignal 带有需要接收信息的无线电射频信号 3.1.2 非欲收信号 unwantedsignal 与所需接收信息无关的其他无线电射频信号 3.1.3 射频保护率RFproteetionratio 保证正常接收条件下,欲收信号与非欲收信号的最小功率比,通常在接收机输人端测量,以分贝 dB)值表示 3.1.4 时间概率timeprobability 当信号随时间变化时,在任一测量位置上,信号场强达到或超过某给定值的时间相对于观测时间的 百分率 3.1.5 地点概率loeatioprobability 信号场强随测量位置的移动而变化时,在测量的小区域内(典型值为100m×100m),能达到或超 过某给定值的位置百分率 3.1.6 最小等效场强 minimumequivalentfieldstrength 在无其他信号干扰情况下,保证地面数字电视接收机正常接收所需的最低场强 宽带信号的功率谱密度在整个信号带宽内是变化的,因此一般采用“等效场强"替代“场强" 等效场强是与宽 钱 带信号等功率的单一非调制信号的辐射场强
GB/T26252一2010 3.1.7 最小中值等效场强 minimummedianequivalentfield strength 考虑欲收信号场强随时间地点变化等统计因素,保证地面数字电视接收机正常接收所需的最低中 值场强 3.2缩略语 以下缩略语适用于本标准 BERBtErorRate误比特率 C/NCarrier-noiseratio载噪比 MFNMultipleFrequeneyNetwork多频网 PRProteetionRatio保护率 QAM AmplitudeModulation正交幅度调制 Quadrature SFNSingleFrequeneyNetwork单频网 TSTra sStream传送流 ransport 地面电视系统 4.1地面数字电视系统 本标准中所涉及的地面数字电视系统符合GB206002006的规定 地面数字电视广播系统的基 本性能见表1 表1地面数字电视广播系统基本性能 系统净码率 载噪比门限 前向纠错 dB Mbps 映射方式 编码效率 PN42o PN595 PN945 高斯信道 莱斯信道 瑞利信道 4QAM 0.4 2.5 3.5 5 5.414 5.198 4.813 4 6QAM 0.4 8.o 9.0 10.0 10.829 0.396 9.626 64QAM 14.0 15.0 16.0 16.243 15.593 14.438 7. 4QAM 0,6 4.5 5.0 7.0 8.122 7.797 219 16QAM 0,6 11.0 12.0 l4.o 16.243 15.593 4.438 17.0 24.365 21.658 64QAM 18.0 20.0 23.390 4QAM-NR 0.8 2.5 3.5 4.5 5.414 5.198 4.813 8.0o 9,626 4QAM 0,8 7.0 12.0 10,829 0,396 16QAM 0,8 14.0 15.0 18.o 21.658 20.791 19.251 32QAM 0,8 16.0 17.0 21.0 27.072 25,989 24.064 64QAM 0.8 22.0 23.0 28.0 32,486 31.187 28.877 地面数字电视信号的功率定义为在信号带宽内信号功率的平均值 欲收地面数字电视信号的所有 保护率值在接收机输人功率为一60dBm,以TS输出端口BER大于3×10-"作为接收失败判据进行 测量 地面数字电视系统的保护率适用于模拟电视信号连续干扰和对流层干扰两种干扰 对于地面数字电视系统作为干扰系统时的保护率,是指欲收和非欲收数字电视信号两者不同步和 或它们不具有相同节目源这种情况下的保护率 4 2 地面模拟电视系统 本标准所涉及的地面模拟电视系统应符合GB3174一1995的规定
GB/T26252一2010 模拟图像已调制信号的电平定义为调制包络峰值上图像载波功率的均方根(r.m.s.)值 欲收地 面模拟电视信号的所有保护率值在一39dBm(75Q上电压70dBgV)的接收机输人功率下达到规定的 接收图像损伤等级时进行测量 3分损伤等级(有些讨厌)和4分损伤等级(可感知,但不讨厌)分别适 用于对流层干扰和连续波干扰 欲收地面模拟电视系统图像信号保护率的测量,可按附录C内说明的采用参考干扰源评估模拟电 视系统保护率的主观比较法进行 欲收信号为模拟电视信号时,应考虑2个保护率值,一个为图像信号的保护率,另一个为伴音信号 的保护率 两者中采用较严格的保护率值 在特别强的欲收输人信号下,由于接收机工作的非线性效应,将要求更高的保护率值 地面数字电视信号的保护率 5.1地面数字电视信号对地面数字电视信号干扰的保护率 对高斯(Gaussian),莱斯(Rieean),瑞利Rayleigh)3种类型的传输信道,分别给出其保护率,应根 据应用环境考虑选用莱斯信道或瑞利信道的保护率值 表2和表3分别给出了地面数字电视信号受同频和上、下邻频地面数字电视信号干扰的保护率值 1.1同频道信号干扰的保护率 5 表2地面数字电视信号受地面数字电视信号干扰的同频保护率 高斯信道 前向纠错 莱斯信道 瑞利信道 映射方式 编码效率 dB dB dB 4QAM 0,4 QAM 10 0,4 64QAM 15 17 16 4QAM 0,6" 16QAM 0.6 12 13 15 17 64QAM 0.6 18 20 4QAM-NR 0.8 13 4QAM 0.8 16QAM 14 19 0,8 15 21 32QAM 0.8 16 1 22 64QAM 23 29 0.8 上、下邻频道信号干扰的保护率 表3地面数字电视信号受上、下邻频地面数字电视信号干扰的保护率 前向纠错 高斯信道 莱斯信道 瑞利信道 映射方式 编码效率 dB dB dB 4QAM -36 -35 33 16QAM 0.4 一31 -30 -29 64QAM 0,4 -27 -26 -24 4QAM -33 -31 0.6 -33 30 16QAM 0,6 -28 -27
GB/T26252一2010 表3(续 前向纠错 高斯信道 莱斯信道 瑞利信道 映射方式 编码效率 dB dB dB 64QAM 一23 一23 一22 0,6 4QAM-NR -35 0.8 -36 33 21 4QAM 0,8 -30 -30 16QAM 0.8 -28 -27 -24 32QAM 0.8 -25 -24 -22 64QAM -17 0.8 -20 -20 地面数字电视信号受地面模拟电视信号干扰的保护率 表4、表5和表6分别给出了地面数字电视信号受同频,下邻频和上邻频地面模拟电视信号干扰的 保护率值 5.2.1同频道信号干扰的保护率 表4地面数字电视信号受地面模拟电视信号干扰的同频保护率 莱斯信道 瑞利信道 前向纠错 高斯信道 映射方式 dB 编码效率 dB dB 4QAM 0.4 16QAM 0.4 64QAM 3 4QAM 0.6 16QAM 0,6 6 1o 64QAM 0, 4QAM-NR 0.8 4QAM 0.8 1QAM 0.8 32QAM 0.8 13 14 64QAM 0.8 20 下邻频道信号干扰的保护率 表5地面数字电视信号受下邻频地面模拟电视信号干扰的保护率 前向纠错 高斯信道 莱斯信道 瑞利信道 映射方式 编码效率 dB dB dB 45 4QAM -46 4 4 16QAM 0.4 -46 -45 45 4 64QAM 0,4 -46 4QAM -46 45 4 0.6 -46 16QAM 0,6 -45 4
GB/T26252一2010 表5(续 高斯信道 前向纠错 莱斯信道 瑞利信道 映射方式 dB 编码效率 dB dB 64QAM 0.6 -42 -42 40 4QAM-NR 0,8 -46 45 4 4QAM 0.8 -46 -45 一4 43 16QAM 0,8 -44 -38 32QAM 0.8 -39 -39 -33 -39 30 64QAM -37 0,8 5.2.3上邻频道信号干扰的保护率 表6地面数字电视信号受上邻频地面模拟电视信号干扰的保护率 高斯信道 莱斯信道 瑞利信道 前向纠错 映射方式 编码效率 dB dB dB 4QAM 0,4 53 -52 -51 16QAM -51 -50 49 46 的 64QAM 0.4 -47 4QAM 0,6 -53 -52 -51 16QAM -49 48 46 0,6 3 43 64QAM 0.6 40 4QAM-NR 0,8 -53 -52 -51 4QAM 0,8 -50 -49 43 -45 16QAM 0.8 -44 40 42 32QAM 0,8 -43 -37 64QAM 0.8 -38 -36 30 地面模拟电视信号受地面数字电视信号干扰的保护率 地面模拟电视图像信号受地面数字电视信号干扰的保护率 表7、表8,表9和表10分别给出了地面模拟电视信号受同频、上下邻频和镜频地面数字电视信号 干扰的保护率值 表中给出的保护率值基于地面数字电视发射机频道的带外频谱要求,应符合 GB206002006的规定 6.1.1同频道信号干扰的保护率 表7地面模拟电视图像信号受地面数字电视信号干扰的同频保护率 非欲收信号;地面数字电视信号 欲收信号 对流层干扰 连续干扰 dB dB PAL-D 34 40
GB/T26252一2010 6.1.2下邻频道信号干扰的保护率 表8地面模拟电视图像信号受下邻频地面数字电视信号干扰的保护率 非欲收信号;地面数字电视信号 欲收信号 对流层干扰 连续干扰 dB dB PAL-D 6.1.3上邻频道信号干扰的保护率 表9地面模拟电视图像信号受上邻频地面数字电视信号干扰的保护率 非欲收信号地面数字电视信号 欲收信号 连续干扰 对流层干扰 dB dB PAL-D 6.1.4镜像频道信号干扰的保护率 表10地面模拟电视图像信号受镜像频道地面数字电视信号干扰的保护率 非欲收信号;地面数字电视信号 欲收模拟系统 对流层干扰 连续干扰 dB dB PAL-D -19 -15 地面模拟电视声音信号受地面数字电视信号干扰的保护率 在同频道和上、下邻频道地面数字电视信号干扰情况下,地面模拟电视声音信号受干扰的保护率均 低于地面模拟电视图像信号受干扰所对应的保护率,因此,在规划时不再考虑地面模拟电视声音信号受 地面数字电视信号干扰的保护率要求 地面数字电视信号接收的最小等效场强和最小中值等效场强 地面数字电视信号室外固定接收的最小等效场强 表11给出了在3种给定的载噪比门限值情况下65MHz200MHz,500MH2和700MH 频段(分 别对应波段I/I,波段匪、波段N和波段V),室外固定接收的最小等效场强值,计算公式见附录A 特 定系统工作模式的其他载噪比门限值情况下的最小等效场强可以通过相关给定载噪比门限值的最小等 效场强值内插得到 表11地面数字电视室外固定接收最小等效场强的计算 频率/MHz么 65 200 500 700 接收机噪声系数F dB 接收所需载噪比 14 14 C/N 14 20 14 20 20 20 dB 馈线损耗L dB 天线增益G 12 10 12 10 10 12 dBad
GB/T26252一2010 表11(续 固定接收的最小等 29 21 39 32 44 35 47 效场强E" 17 23 33 38 dBpV/m 计算公式见附录A 7.2地面数字电视信号移动接收的最小中值等效场强 计算最小中值等效场强的公式见附录A 计算中的输人数值可在本条内和附录B中得到 移动 接收的计算中应达到99%的地点概率 7.2.1移动接收所需的平均c/N 对于给定的地面数字电视模式,一定质量水平所需的平均c/N是多普勒频率的丽数,可以画出 图1中所示的一种大致的曲线 C/N 工作接收区域 G/N)+3B 菲工作区域 (C/N)t 7O7 图1移动传输信道所需的平均c/N 移动接收中,所需平均c/N的最小值(c/N)及平均c/N等于(c/N)mm十3dB的多普勒频率和 最大多普勒(速度)限值见表12 (c/N)十3dB时的速度限值在4个频率点(65MHz,200MHz、 500MHz和700MH2)给出 平均c/N值(c/N)十3dB,适合于计算欲收场强 表12给出非分集接 收场合所需平均c/N和速度限制的值 各数值均基于表13中示出的“典型市区”内的典型信道特性情 况 测试中失败判据为5min内的误码秒所占百分比超过5% 表12非分集接收场合移动接收的所需平均cN和速度限值 C/N)mn+3dB的a f=70Ha C/N 系统净荷 对应的速度 前向纠错 C/N)mm 映射方式 数据率 3dB的a dB km/h 编码效率 Mbps Hz 65MH2 200MHz 500MH2" 700MHz 5.414 4QAM 0.4 162 2692 875 350 250 16QAM 0.4 10.829 12 134 2226 724 290 207 4QAM 0.6 8.122 l0 148 2459 799 320 228 17 16QAM 0,6 16.243 116 1927 626 251 179 0.8 5.414 162 2692 875 350 250 4QAMNR 4QAM 10.829 123 0.8 14 2044 664 266 190
GB/T26252一2010 表13地面数字电视接收的“典型市区”内对移动接收测量所需平均c/N时的信道模型 延时 相对幅度 路径 多普勒类别 dB s 路径1 莱斯 0.2 路径2 莱斯 路径3 0,5 莱斯 路径4 1.6 莱斯 路径5 2.3 莱斯 莱斯 l0 路径6 7.2.2接收机噪声系数 车载移动接收机的噪声系数为7dB.
GB/T26252一2010 附 录A 规范性附录 最小等效场强和最小中值等效场强的计算 最小等效场强和最小中值等效场强值采用下面公式计算 P =F十10lg(kTB) ? =c/N十P smin .A,=G+1olg(1.64x/4r) =P.mn一A.十L Pmin Em 十10lg(120r)+12o Pmin .十145.8 -9i E=E十Pmm+C,室外固定接收 Em=E十Pmmm+C十L,,移动接收 E=E十P十C十L十L,,室内固定接收 C=”a a=/ 式中: 接收机噪声输人功率,dBw; P F 接收机噪声系数,dB; 玻耳兹曼常数,k=1.38×10-s(/K); T 绝对温度,T,=290(K); 接收机噪声带宽,7.56×10Hz B 接收机最小输人功率,dBw; P,min C/N 系统所需的接收机输人端射频载噪比,dB; 接收天线有效孔径,dBnm; A G 接收天线相对于半波偶极子的天线增益,dBd 信号波长,m; 接收地点的最小功率通量密度,dBw/m; Pmi 馈线损耗,dB; Ea 接收地点的最小等效场强,dBpV/m; E 最小中值等效场强,规划值,dlBpV/m; 人为噪声容限,dB 高度损耗(接收点在地面以上1.5m),dlB; 建筑物穿透损耗,dB 地点校正因子,dB; 总均方差,dB; 大尺度均方差(o用=5.5dB); onm 建筑物穿透损耗均方差,dB; 6 分布因子,地点概率70%时为0.52,90%时为1.28,95%时为1.64以及99%时为2.33 1
GB/T26252一2010 B 附 录 规范性附录 其他规划因素 B.1场强随地点的分布 数字电视信号的场强地点分布不同于模拟电视信号的场强地点分布 图B.1给出了VHF和 UHF频段数字系统(带宽大于1.5MHz)传播的研究结果,其中50%地点接收概率场强的标准偏差为 5.5dB 这些结果可用来预测地点概率非50%时的数字电视信号传播特性 40 30 2C 10 -10 -20 -30 一40 20 3040506070 80 90 95 9899 地点概率 图B.1任意地点概率接收场强与50%地点概率接收场强之比(dB) B.2移动接收和室内固定接收 B.2.1高度损耗L GB/T14433一1993中的曲线给出了接收天线高度为参考高度时的场强预测值,参考高度是指接 收天线高出周围地面的高度 在市区接收天线的参考高度R取20m,在稠密市区取30m,在郊区取 10m,在海域取10m 当接收天线高度与上述高度不同时,首先重新定义修正的参考地物高度R'如下 R'=R 当h<6.5dR m R'=(1000dR一15h/(1000d一15 当h>6.5d十R m 式中: R -接收天线参考高度, ,m; 发射天线高度,m; -接收天线与发射点距离,km 各种环境下,高度损耗修正如下 对于城市环境 a 10
GB/T26252一2010 L;=(6.03h/R'-J(o 当hgR' 式中: 接收天线高度 ha K,=3.2十6.2lg(); J(o)=[G.9十2olg(v0.I干十可一0.1) 其中: K h前=R'一hgm; 0.=arctan(ha/15); Km一0.0108<厅 频率,MHz 对于郊区环境/开阔环境 b Lh=K,lg(h/R' c对于海域环境 当h>10 L=Klg(h/10 L=0.0 当hg<10,dGB/T26252一2010 市区公寓不靠外墙的房间; 低成功率 -办公大楼里不靠外墙的房间 -如果有更精确的基于当地测量得到的结果,这些结果可以作为当地规划的依据 B.3接收天线的方向隔离度与极化隔离度 在欲收信号与非欲收信号极化方式(水平或者垂直)相同的情况下,图B.2给出了定向接收天线在 波段IV的方向隔离度 在欲收信号与非欲收信号极化方式相互正交的情况下,欲收信号和非欲收 信号的隔离度不是天线方向隔离度与极化隔离度的简单相加,此时对任意天线指向欲收信号和非欲收 信号的隔离度均取16dB L,I 单一10 -15 -20. 80 10 20" 30" 40° 50 60 70 80 相对主接收方向的角度 图B.2欲收信号和非欲收信号隔离度与定向接收天线方向性的关系 12
GB/T26252一2010 附 录 c 规范性附录 采用参考干扰源评估模拟电视系统保护率的主观比较法(sCM C.1引言 评估损伤等级的主观方法涉及广泛的测试,十分耗时,要求有大量观看者,考虑到全部损伤等级范围 评估保护率只需要两种固定的损伤类型,对流层干扰大约对应3分的图像质量,连续波干扰大约对 应4分的图像质量,见表C.1 本附录提供一种评估欲收模拟电视系统保护率的方法,它基于将一个干扰信号引起的损伤与参考 干扰信号引起的损伤做主观比较 只需要少数的观看者和一个静止图像就能得到有用和可靠的结果 主观比较方法适合于估值任何非欲收数字或模拟传输系统对欲收模拟电视频道的干扰 通过应用规定的固定式参考干扰信号,可以获得可复现、低偏差(大约士1dB均方差)数据集 评 估时只需要3至5名观看者,专家或非专家皆可 可应用两种参考干扰信号 -正弦波干扰; 高斯噪声干扰 测试表明,对于非欲收数字电视系统,噪声参考干扰信号能改善观看者的评估判定 应用噪声参考 干扰信号给出了与规定的正弦波干扰信号相同的结果 但缺点在于,可能需要较复杂些的测试 C.2评估保护率用的sCM方法 C.2.1总体说明 图C.1示出用正弦波干扰信号进行主观比较的布置图 下面3个方框是主要的信号通路,即所需视 频源,电视发射机和待测电视接收机 参考视频干扰信号是简单的正弦波信号,正弦波发生器的幅度可在 对流层干扰与连续波干扰所对应的值之间切换 非欲收的射频干扰信号加到欲收信号通路中 干扰信号 的幅度和频率应参考ITU-RBT.655建议书附件1第2.3条中给出的射频参考干扰信号计算得到 3分损伤等级3=60mvp 观看者控制 4分损伤等级4=20mV(p一p) 正弦波发生器 的衰碱器 a-10416土1Hz 射频干扰信号 b-10500土1Hz e-10510士1Hz a625行系统 b.525行系统.60H c:525行系统,59.94Hz 观看者控制的切换开关 参考干扰信号 b射锁干扰信号 CVBS 符测电视 电视发射机 电子测试图 接收机 1v(p一p 70dB(VM 图c.1评估保护率的sCM方法 13
GB/T26252一2010 通过观看者控制的衰减器,可改变射频干扰信号的强度 调节射频干扰信号的强度,以使得观看者 在电视屏幕上比较受干扰的图像时能得到像参考干扰信号那样相同的损伤等级 射频保护率即是接收机输人端上欲收信号与非欲收信号电平之差 可以通过设计调定测试系统 使得在衰减器上直接给出以dB为单位的保护率值 C.2.2参考干扰信号的实现 625行系统中,参考损伤电平对应于欲收与非欲收图像载波之间的频率偏置接近2/3行频并调整 到最大损伤时得到的30dB和40dB的同频道保护率 精确的载波频率差为10416Hz 这两个dB值 近似对应于3分图像质量的损伤(干扰稍有讨厌)和4分图像质量的损伤(干扰可感知,但不讨厌),并分 别适用于对流层干扰(1%时间)和连续波干扰(50%时间) 给定的视频基带参考干扰信号的损伤等级 不依赖于模拟电视制式,也不依赖于射频调制参数,诸如调制极性和残留载波边带等 射频参考干扰信号可以用图c.1中示出的简单正弦波信号来实现 正弦波参考干扰信号具有固 定频率,625行系统中为10416Hz,60Hz的525行系统中为10500Hz,59.94Hz的525行系统中为 0510Hz 幅度方面,相对于700mv(p一p)的黑一白电平或1v(p一p)的cVBs(彩色全电视信号 电平来说,是60mVp一p)或20mV(p一p) 这两个幅度值分别对应于30dB或40dB的射频保护率 (2/3行频偏置时) 正弦波发生器的频率稳定度应在士1Hz之内 C.2.3测试条件 欲收视频信号;需要电子测试图 观看条件:符合GY/T134一1998中的规定 观看距离.图像高度的5倍 测试接收机:可达5种不同的家用接收机,使用不超过5年,同频道干扰的测量可应用专业用接收机 接收机输人信号:一39dBm(70dBgV,75Q). 观看者;需要5名专家或非专家观看者 初始测试时,可以少于5名观看者 每个单项测试应只对 -位观看者进行 对各位观看者应介绍评估方法 C.2.4结果的表述 结果表述中,应同时提供下面的资料: -保护率值统计分布的平均值和均方差; 测试配置,测试图,图像源类型 -观看者人数 参考干扰信号类型 -非欲收信号(射频干扰信号)频谐,包括频道外的频谱; 接收机输人端上使用的欲收信号射频电平(对于家用接收机,应采用75Q上 39dBm 70dBnV的输人电压) 使用家用接收机时,它们的类型、显示器尺寸和生产年份 C.3重要参数表 表c.1sCM1方法的基本术语和评分等级关系 质量损伤等级 3级 4级 干扰类型 连续波干扰 对流层干扰 时间容限 1%5%时间 50%时间 主观损伤 稍有讨厌 可感知,但不讨厌 参考干扰信号 60 20 mVpp 射频保护率 30 40 dB 14
GB/T26252一2010 D 附 录 规范性附录 欲收数字地面信号保护率测试方法 我国地面数字电视系统保护率基于在IDPC解码之后.以TS输出端口BER大于3×10-"作为接 收失败判据测量得到 在类似噪声的干扰信号场合下,可认定该BER值对应于受训观察员在1min的 时间内看不到图像上出现一次以上的图像损伤,这也被称为可视门限(TOV. 对于家用接收机,不可能测量BER值,所以统一使用TOV的方法测量保护率 欲收信号的射频 保护率值等于接收机输人端上的欲收信号与干扰信号电平差,并四舍五人取整 测试时,使用较小的步进(通常为0.1dB)调整欲收信号和干扰电平 对于“类似噪声”干扰信号, 按BER大于3×10-"作为接收失败判据的方法和ToV方法测得的保护率之差小于1dB 欲收数字电 视信号保护率值的测量都是在接收机输人端功率电平为一60dBm时进行 15
GB/T26252一2010 附 录 E 规范性附录 对流层干扰和连续干扰 采用保护率进行频率规划时.必须要确定具体环境中应考虑的干扰是对流层干扰还是连续干扰这 可以通过比较两种状况的有害场强来实现 连续干扰的有害场为: E =E(50,50)十P十A 对流层干扰的有害场为 E=E(50,)十P十A7 式中: E(50. 干扰时间超过%的干扰发射机在的场强(dBpV/m),归一化到1kw 干扰发射机的e.r.p.,dBkw; 保护率,dB C和T 分别表示连续干扰和对流层干扰 当连续干扰的有害场强大于对流层干扰的有害场强时,也即Ec>E时,就采用连续干扰的保 护率 这意味着,当下式成立时,在所有场合下应采用连续干扰的保护率Ac E(50,50)十Ac>E(50,)十A 16
GB/T26252一2010 附 录 ! 规范性附录 数字电视测量功率与场强换算 广播电视的频率规划中,广播电视覆盖通常使用场强表达覆盖区域内广播电视信号的强度 在数 字电视广播中,由于信号均匀分布在一个有限的带宽范围内,因此通常测量广播电视信号的功率 以下 计算公式给出了接收天线输出端信号功率换算为接收点场强的计算方法 A,=G+10lg(1.64入'/(4T)) 必=P,十L一A,一30 =P,十L-G-10lg(1.64入/(4r)) 30 E =g+120+1olg(120r) =g十145.76 =P,十L-G-1olg(1.64入'/(4r))+115.76 =P十L(-G十20lg/十75.06 式中: 接收天线输出端信号功率,dBm; 天线有效孔径,dBm'; A 馈线损耗,dB; 接收点的功率通量密度,dBw/m'; 9 接收地点的最小等效场强,dBV/m:; 信号波长,m; 相对于半波偶极子的天线增益,dBd 信号中心频率,MHz 17
GB/T26252一2010 附录 G 规范性附录 干扰场强合成方法 G.1k-LNM方法 假设n个需合成的信号对数场强F,服从高斯分布(参数F,,i=1n),相应的功率服从对数正态 分布 本方法用于确定功率和的近似对数正态分布参数,或等效的确定相应对数场强和的高斯分布 参数 第一步:将参数下.可i=1n的dB单位转换为奈培单位 Xm XNe =g(e 第二步;评估n个功率分布的各均值M,和各差值S M=呵呼.s=e可(e一1).=1 奈培单位 第三步;确定功率和分布的均值M和差值s ->M.s-习 M 奈培单位) 第四步;确定近似对数正态和分布的分布参数下租as.大取0.6. 味一(养+)万-一naso 奈培单位) 第五步;将万和变量从奈培单位转换为dB单位: X用=10lg(e)X F和分别是近似对数正态分布的场强和的均值和均方差 18
GB/T26252一2010 附录 H 资料性附录 信道模型参数 莱斯信道和瑞利信道的模型参数分别见表H.1和表H.2 表H.1莱斯信道模型参数 相对幅度 延时 相位 路径 度 dB s 主径 回波1 19.2 0.518650 336.0 回波2 36.2 1.003019 278.2 回波3 26,4 5422091 195.9 21.8 2. .751772 127.0 回波4 回波5 23.1 0.602895 215.3 回波6 35.6 1.016585 311.1 回波7 27.9 0.143556 226.4 回波8 -26.1 3.324886 330.9 回波9 -19.3 1.935570 8.8 回波 10 22.0 0.429948 339.7 20,5 3.228872 174.9 回波1n 回波12 23.0 0.848831 36.0 回波13 -24.3 0.073883 122.0 回波14 26.7 0.203952 63.0 -27.9 回波15 0.194207 198.4 回波16 23.8 0.924450 210.0 回波! 17 30.l 1 .381320 162.4 0.640512 191.0 回波18 24.5 回波19 23. 1.368671 22.6 表H.2瑞利信道模型参数 相对幅度 延时 相位 路径 dB 度 s 回波1 -7.8 0.518650 336.0 回波2 -24.8 1.003019 278.2 回波3 15.0 5422091 195.9 2.751772 127.0 回波4 10.4 回波5 11.7 0.602895 215.3 1.o16585 311.1 回波6 24.2 l9
GB/T26252一2010 表H.2(续 相对幅度 延时 相位 路径 度 dB -16.5 0.143556 226.4 回波7 25.8 0.153832 62.7 回波8 回波9 -14.7 3.324886 330.9 回波10 7.9 1.935570 8.8 回波1 -10.6 0.429948 339.7 回波12 -9.1 3.228872 174.9 回波13 -11.6 0.848831 36.0 12.9 0.073883 122.0 回波14 回波15 15.3 0.203952 63.0 回波16 0.194207 198.4 16.5 回波17 12.4 0.924450 210.0 回波18 -18.7 1.381320 162.4 回波19 -13.1 0.640512 191.0 回波 20 11,7 1.368671 22.6 20
GB/T26252一2010 参 考 文 献 [1]GB/T7400.2广播电视名词术语无线电广播 [2]GB/T7400.1l数字电视术语 [3 ITU-RBT.419Directivityandpolarizationdiscriminationofantennasinthereceptionof elevisionbroadeasting [4]ITU-RBT.655Radio-fre frequencyprotectionratiosforAMvestigialsidebandterrestrialtele isionsystemsinterferedwith signalandtheirasociatedsound by unwantedanalogueVIS1On s1gnals [5]ITU-RBT.1368-6PlanningcriteriafordigitalterrestrialtelevisionservicesintheVIHF UIHIFbands [6]ITURP1546NMethodforpoinmt-to-areapredietionsforterestrialservieesinthefrequeneyrange 30MHzto3000MHz [7]ETS300744“DGitalVideoBroadcastinG(DVB)FraminGStrueture,ChannelCodinGandl modulationfordiGitalTerrestrialtelevision”,ETSIEN300744V1.4.1(2001.01

纸和纸板内结合强度的测定(Scott型)
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反垃圾电子邮件设备测试方法
本文分享国家标准反垃圾电子邮件设备测试方法的全文阅读和高清PDF的下载,反垃圾电子邮件设备测试方法的编号:GB/T26266-2010。反垃圾电子邮件设备测试方法共有19页,发布于2011-06-012011-06-01实施 下一篇
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