Файл: Санкин Н.М. Принципы технического планирования передающих сетей телевизионного и УКВ ЧМ вещания информационный сборник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 04.04.2024

Просмотров: 48

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Защитные отношения

АТ

сти несущих частот' этих передатчиков в пределах ± 1000 гц на­ зывается работой по «обычному методу СНЧ». Обычный метод.

Рис. 26

СНЧ положен в основу развития телевизионного вещания в раз­ личных странах.

В табл. 5 представлены защитные отношения без учёта цвет­ ного изображения для различных смещений \стр.

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 5

В долях

1

1

 

1

1

 

5

fcmo

'

. _12

6

|

4

3

j

12

СНЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

в кгц

 

1,3

2,6

 

3,9

5 ,2

 

6,5

Защитные отношения,

дб

41

38

 

34

30

 

27

Продолжение

В долях

1

7

2

3

5

И

fcmp

2

12

3

4

6

12

СНЧ

 

 

 

 

 

 

в кгц

7,8

9,1

10,4

11,7

13,0

14,3

Защитные отноше­

26

27

30

34

38

41

ния, дб

Как было указано, при работе передатчиков с разносом ча­ стот 7800 гц получается наибольший выигрыш в защитном отно­ шении. Однако реализовать СНЧ на 1/2 строчной частоты воз­


48 Глава ///

можно лишь при расположении передатчиков в одну линию, т. е. при обслуживании узко вытянутой территории. Для обслужива­ ния заданной площади передатчики располагаются по верши­ нам треугольника и в этом случ.ае обычно используют СНЧ на 2/3 или 4/3 строчной частоты.

Из каждых трёх телевизионных станций, работающих в од­ ном канале, одной станции присваивается номинальное значе­

ние несущей частоты видеоканала /0>другой

станции

частота

2

 

2

fc—строч-

/0 + ■—■fc

и, наконец, третьей частота f0— — fc, где

3

При этом частоты последних

3

 

ная частота.

двух станций по­

лучают разнос на 4/3 строчной частоты. При таком разносе ча­ стот все три передатчика требуют одинаковых защитных отно­ шений, хотя и не минимальных (соответствующие сдвигу частот на 1/2 строчной частоты), но всё же значительно меньших в сравнении с теми, которые они должны были бы иметь при ра­ боте в одном канале без СНЧ.

Точная частота, кратная чётной гармонической кадровой ча­

стоте и ближайшая к 2/3 строчной частоты, является

10 400

гц

(2/3 fc= 10 414,6) и для передатчиков, разнесённых

на

4/3

строчной частоты, — 20 800 гц.

 

 

Однако получение максимального выигрыша, соответствую­ щего смещению, кратному чётным гармоническим кадровым ча­ стотам, требует высокой степени стабильности, так как при из­ менении этой разницы всего лишь на 25 гц приводит к наиболь­ шей заметности помехи (в пределах быстрых изменений замет­

ности).

По данным, приведённым в материалах, представленных в МККР различными странами и опубликованным в литературе [46] при так называемом «прецизионном» методе СНЧ, требуется поддерживать стабильность несущих в пределах ±2-г- 5 гц, что

соответствует нестабильности

(2 -г-5)-10~8 на частоте

100 Мгц

(пятый

телевизионный канал) и (1-г- 2,5) • 10~8 на

частоте

200 Мгц,

а также сохранять

нестабильность строчной

частоты

не ниже 5 • 10 13.

В этом случае может быть получено дополнительное сниже­ ние защитного соотношения примерно на 10 дб.

Указанный режим работы телевизионных передатчиков бе­ зусловно является весьма перспективным. Указанная стабиль­ ность передатчиков при современном уровне техники вполне до­ стижима и реализована на некоторых станциях в США.

Однако при стабильности существующих в настоящее время передатчиках, равной 1000 гц, и относительно низкой стабиль­ ности строчной частоты использовать полностью преимущества метода смещения несущих частот оказывается невозможным: необходимо резкое повышение стабильности несущих частот.


Защитные отношения

49

Тем не менее разнос частот на 2/3 или 4/3 Строчной частоты без использования выигрыша, получающегося в зависимости от под­ держания частоты, равной кратной кадровой частоте, также весьма существенно уменьшает необходимое защитное отноше­ ние, как показано на рис. 26.

Так как в системах цветного телевидения передача цветовой информации производится за счёт помещения спектра её ча­ стот в спектр яркостного (чёрно-белого) сигнала, т. е. исполь­ зуется тот же самый метод переплетения спектров, то совершен­ но естественно, выигрыш, получаемый от работы по методу СНЧ, изменится.

При проведённых в США испытаниях использования мето­ дов работы с СНЧ в цветном телевидении [27] при различных комбинациях вида передачи и приёмников (цветные и чёрно-бе­ лые) было обнаружено, что ухудшение составляет в этом случае в среднем около 3 дб. Поэтому, учитывая возможность в буду­ щем перехода с чёрно-белого телевидения на цветное необходи- 'мо при планировании телевизионного вещания предусматривать запас порядка 3 дб, т. е. при работе по методу СНЧ защитное отношение принимается равным

h m = 45 — 15 -Ь 3 = 33 дб,

бпом

где 45 дб — защитное отношение относится к работе в совме­

щённых каналах,

отношения за

15 дб — выигрыш в величине защитного

счёт работы по методу СНЧ, равного 2/3. fc,

3 дб ■— запас для возможности введения

в дальнейшем

цветного телевизионного вещания.

В' этом случае, для приведённого ранее'примера, т. е. для пе­ редатчиков с мощностью несущей видеоканала 2 кет при высоте антенн 200 м, при тех же условиях требуется разнос на расстоя­ ние 320 км, таким образом, применение СНЧ сокращает требуе­ мое расстояние примерно на 25%.

Защитные отношения для телевидения при работе в несовмещённых каналах

При.разнесённых частотах следует различать два случая: возможность помехи от передатчиков, работающих на частотах, расположенных в пределах видеоканала (например, от телеви­ зионных передатчиков, работающих по другому телевизионному стандарту и по другой сетке частот, или от передатчиков дру­ гих служб), и возможность помех от передатчиков, работающих на частотах, расположенных вне видеоспектра (например, в со­ седнем канале).

4-626


50 Глава III

На рис. 27, отчёт МККР № 82, показана зависимость необ­ ходимого защитного отношения на входе телевизионного приём­ ника от расстройки приёмника относительно частоты видеонесу­ щей мешающего передатчика, работающего в пределах спектра

 

 

 

 

 

 

телевизионного канала.

 

 

 

 

 

 

Правая

ветвь гра­

 

 

 

 

фика

расположена

в

 

1

 

 

полосе

прозрачности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кривой

избирательно­

 

/ N

4

 

 

 

 

 

 

 

сти приёмника и опре­

 

/

N

 

 

 

 

—t~

4

 

 

 

деляется числом

строк

 

1

4

 

 

разложения

и свойст­

 

i

 

 

4

 

вами кинескопа;

левая

!

f

 

 

 

 

 

 

 

 

ветвь

зависит,

кроме

/

 

 

 

 

того, от избирательно­

I

fI-

 

 

 

 

сти приёмника.

 

не­

 

f

 

 

 

 

График

имеет

 

 

2

3

 

 

5Мгц симметричный харак­

 

 

 

 

 

 

тер: слева резко пони­

 

Рис.

27

 

 

 

жается за счёт избира­

 

 

 

 

 

 

тельности

приёмника,

 

 

 

 

 

 

справа

падает

зна­

чительно медленнее. Уменьшение требуемого защитного соотно­ шения с увеличением частоты мешающего сигнала происходит за счёт увеличения частоты биений между несущими, что, в свою очередь, приводит к измельчению структуры помехи на экране кинескопа. Следовательно, помеха становится менее заметной

для глаза.

Возникновение помех от передатчиков, работающих на ча­ стотах вне спектра телевизионных каналов, объясняется биения­ ми между спектрами мешающих передатчиков и несущими зву­ ка или изображения. Эти биения выделяются в приёмнике после видеодетектора и могут попасть в спектр частот изображения. Так, например, могут возникнуть помехи от передатчиков УКВ ЧМ вещания при приёме телевидения в каналах ТВ-2 и ТВ-3.

На рис. 28 показаны частотные расположения второго и тре­ тьего телевизионного каналов и полосы рабочих частот УКВ ЧМ вещания (для удобства изображения полосы частот УКВ ЧМ вещания изображены в виде прямоугольников), а также необ­ ходимые защитные отношения [на входе приёмника — пунктир­ ная линия А (кривая МККР) и на входе видеодетектора приём­ ника — пунктирная линия Б]. На рис. 28 представлена также исходная кривая Д избирательности телевизионного приёмника [47], на частоте несущей изображения она проходит через нача­ ло координат. Средняя часть кривой Д проходит ниже оси абс­ цисс, поскольку принято, что на несущей частоте изображения