DVT02c_模拟视频VSB调制
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《中波广播发射台理论基础与实践技术手册》介绍【作者】庄涛【出版社】光明日报出版社【索书号】 ISBN 978-7-5112—6624-8【字数】 488千字(427页)【馆藏地点】样本书库【定价】 120元内容简介《中波广播发射台理论基础与实践技术手册》一书,是专门为中波广播发射台站值机员、技术人员编写的一本实用书籍,目的是为提高中波发射台值机员的业务理论知识和实际操作技能,为技术培训、职业技术鉴定提供科学、规范的依据。
本书内容涵盖了中波广播发射台值机员及技术管理人员应知应会的理论性知识和实践性知识。
全书共十二个章节,分别是:广播发展简史、中波广播理论综述、中波发射台概况、电工电子技术、仪器仪表的操作、信号源系统、DAM全固态数字调制中波发射机、PDM中波发射机的原理与维修、天馈线系统、自动化监控系统、配电系统、发射台技术防护,以及发射台理论知识要点总结、中波发射台技术能手竞赛试题精选和中波专业术语名词解释等四个附录。
本书特点抛去了繁杂的理论赘述和计算公式,以分类、特点、方法为基本内容;注重内容的可操作性和实用性。
以够用为度,图文并茂,通俗易懂,便于自学,便于查询。
内容既有初级值机员应知应会的理论与实践知识,又有高级值机员应具备的解决复杂问题的理论与实践知识,更加符合中波台各层次值机员的认知水平,特别适合做中波台技术人员的培训教材使用(本书有配套教学PPT课件,需另购)。
作者简介庄涛,大专学历,高级工程师,从事自动化电气设备的安装与维修工作,有三十多年的基础电器维修实践经验,具有较强的实际操作动手能力。
一九九八年从部队转业到河南省潢川中波台工作,从事中波技术维护工作,先后发表过二十多篇中波发射相关技术论文。
自主研发或创新的DX系列全固态中波发射机故障查询系统、多路循环监听控制器、中波发射台信号源系统的整合等项目曾分获河南省广播电影电影电视局科技创新一、二、三等奖。
本书配套教学PPT课件为了配合中波值机员培训,本书各章节都有配套教学PPT课件,PPT课件的特点是清新、生动、信息量大,通过现代化多媒体投影仪实用,能够优化课堂教学,调动课堂气氛,增加学员的理解和记忆程度.彻底改变了“一本书、一支粉笔、一块黑板”单调的教学模式。
Si21642-C60双 DVB-T2/C2/S2/S2X/T/C/S 数字电视解调器说明Si21642C在一个单独的紧凑装置中集成了两个符合DVB-T2/T、DVB-C2/C、DVB-S2/S 和DVB-S2X 标准的独立高性能数字解调器。
Si21642C 利用成熟的Skyworks Solutions 数字解调体系结构,为各种媒体提供了卓越的接收性能,同时最大限度地降低了前端设计的复杂性、成本和功耗。
将Si21642C 同时连接至一个双地面/有线电视调谐器和一个双卫星调谐器,即可获得成本优化的高性能电视接收前端。
Skyworks Solutions 内部研发的 DVB-C2 解调器可接受标准 IF (36MHz) 或低IF输入(差分),并且支持由 DVB-C2 标准指定的所有模式。
DVB-C2 模式的主要特点是具有 4096-QAM、6 或 8 MHz 的带宽、凹槽插入管理(宽频和窄频),以及支持多个数据切片和PLP。
DVB-T2(包括 T2-Lite)解调器支持由 DVB-T2 标准 (V1.4.1) 指定的所有模式。
DVB-T2 模式的主要特点是具有SISO 和MISO 支持、FEF 管理、完全自主的信号采集(包括所有导频模式的自动L1 信号解析支持),以及DVB-T2/T 自动检测。
包括ITU-T J.83annex B 在内的DVB-T 和DVB-C 解调器是成熟且使用广泛的Skyworks Solutions 设备 Si2164/67/68/69 的增强版本。
卫星接收支持解调广泛应用的DVB-S、DIRECTV™(DSS)、DVB-S2、DIRECTV™ (AMC) 旧标准,以及 DVB-S2 (S2X) 卫星广播的新增第二部分标准。
零IF 接口(差分接口)可以无缝连接到已获市场认可的卫星硅调谐器。
它还集成了两个用于控制卫星天线的DiSEqC™ 2.0 LNB 接口,并且在每一个卫星解调器上,还提供从LNB 到卫星调谐器 RF 输入的用于补偿长线缆馈送回波的均衡器。
dv使用技巧DV 使用技巧数码视频摄影(Digital Video,DV)已经成为现代人最常用的媒体创作工具之一。
由于其便携性、易用性以及高质量的视频输出,越来越多的人开始喜欢使用 DV 来记录和分享重要的时刻和经历。
下面是一些使用 DV 的技巧,帮助你拍摄出更加专业和有趣的视频。
1. 稳定镜头稳定镜头是拍摄高质量视频的关键。
你可以使用三脚架来稳定相机,或者考虑购买一个手持式稳定器来减轻相机晃动。
此外,注意保持你的手稳定,避免突然移动或晃动相机。
2. 使用导线或无线麦克风DV 相机的内置麦克风通常质量较差,容易捕捉到周围的噪音。
如果你想录制清晰的声音,建议使用导线或无线麦克风。
这样可以更好地控制声音来源,并减少外部噪音的干扰。
3. 抓好焦点一张模糊的照片或视频很容易让人失去兴趣。
在拍摄时,确保相机准确对焦,特别是当你使用浅景深效果时。
通过调整焦点来突出主题或对焦在最重要的元素上,可以提升视频的质量。
4. 创意构图好的构图可以让视频更具吸引力和艺术性。
不要只是把所有东西都放在画面中,而是要仔细考虑每个元素的位置和关系。
使用对称或斜线构图等技术,使画面更有层次感和动态。
5. 照明和白平衡照明是拍摄高质量视频的重要因素之一。
如果条件允许,尽量利用自然光,如阳光或室内灯光。
如果需要,在适当的位置添加一些灯光来提升画面效果。
另外,确保正确设置白平衡,以确保准确的颜色和色彩还原。
6. 使用不同的角度和镜头不要害怕尝试不同的角度和镜头,这可以为你的视频带来新鲜感和视觉上的吸引力。
尝试从不同的角度拍摄,比如低角度、鸟瞰、俯瞰等。
此外,可以尝试使用不同的镜头来拍摄广角、长焦、微距等不同的视角。
7. 剪辑和后期处理剪辑和后期处理是制作高质量视频不可或缺的步骤。
在剪辑时,删除无用的片段并保持视频流畅和紧凑。
在后期处理中,可以调整亮度、对比度、颜色等来提高视频的质量,还可以增加转场效果、字幕、音效等来增加视频的吸引力。
1. VSB信号特性残留边带调制是介于单边带调制与抑制载波双边带调制之间的一种调制方式,在残留边带调制中除了传送一个边带之外,还保留另外一个边带的一部分。
对于具有低频即直流分量的调制信号,用滤波法实现单边带调制时所需要的过渡带是无限陡的理想滤波器,在残留边带调制中已不再需要,这就避免了实现上的困难。
其代价是传输频带增宽了一些。
2.VSB信号的传输方法用滤波法实现残留边带调制的原理图如图图中的HVSB()为残留边带滤波器,其特性应按残留边带调制的要求来进行设计。
为了保证相干解调时无失真地得到调制信号,残留边带滤波器的传输函数必须满足:HVSB (+c)+HVSB(-c)=常数 ||<=H残留部分下边带时的传递函数残留部分上边带时的传递函数它的几何含义是,残留边带滤波器的传输函数H VSB ()在载频c 附近必须具有互补对称性,它可以看作是对截止频率为w c 的理想滤波器进行“平滑”的结果,习惯上,称这种“平滑”为“滚降”。
显然,由于“滚降”,滤波器截止频率特性的“陡度”变缓,实现难度降低,但滤波器的带宽变宽。
由滤波法可知,残留边带信号的频谱为S VSB ()=H VSB () [ M(c )+ M(+c )]其时域表达式为S VSB (t )= S DSB (t )*h VSB (t)在此处键入公式。
3.残留边带信号的解调残留边带信号显然也不能简单地采用包络检波,而必须采用下图所示的相干解调。
图 VSB 信号的相干解调乘法器输出相应的频域表达式为得经LPF 滤除上式第二项,得解调器输出由上式可知,为了保证相干解调的输出无失真地重现调制信号,必须要求在内,而这正是残留边带滤波器传输函数要求满足的互补对称条件。
若设k=1,则由于VSB 基本性能接近SSB ,而VSB 调制中的边带滤波器比SSB 中的边带滤波器容易实现,所以VSB 调制在广播电视、通信等系统中得到广泛应用。
4.各种系统综合性能比较及其应用:cf cf -0。
V S B的调制与解调 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】目录VSB的调制与解调1 选题背景调制是将各种基带信号转换成适于信道传输的调制信号(已调信号或频带信号),就是用基带信号去控制载波信号的某个或几个参量的变化,将信息荷载在其上形成已调信号传输,而解调是调制的反过程,通过具体的方法从已调信号的参量变化中将恢复原始的基带信号。
调制技术分为模拟调制技术与数字调制技术,其主要区别是:模拟调制是对载波信号的某些参量进行连续调制,在接收端对载波信号的调制参量连续估值,而数字调制是用载波信号的某些离散状态来表征所传送信息,在接收端只对载波信号的离散调制参量进行检测。
主要的数字调制方式包括比较传统的幅移键控(ASK)和多电平正交调幅(mQAM),频移键控(FSK),相移键控(PSK)和多相相移键控(mPSK)。
也包括近期发展起来的网格编码调制(TCM)、残留边带调制、正交频分复用调制等方法。
数字调制的优点是抗干扰能力强,中继时噪声及色散的影响不积累,因此可实现长距离传输。
在现在文明高速发展的今天,人们越来越离不开数字信息,数字通信也越来越重要,因此数字调制解调技术越来越被广泛应用。
由于信道资源的紧张与人们越来越希望更快的通信速度与更好通信质量的要求的矛盾,将来必然还要寻找更加好的调制技术,它要求功率效率高,频带利用率高,并且易于实现,节能低碳,环保。
激光调制通信、卫星通信、非恒包络调制等都是研究方向。
数字调制解调的发展,必定会有力地推进通信、数字技术等各个领域的进步。
数字通信所能够达到的传输效率远远高于模拟通信,调制技术的种类也远远多于模拟通信,大大提高了用户根据实际应用需要选择系统配置的灵活性,除此之外,数字调制抗干扰能力强,中继时噪声及色散的影响不积累,因此可实现长距离传输。
在现在文明高速发展的今天,人们越来越离不开数字信息,数字通信也越来越重要,因此数字调制解调技术越来越被广泛应用。
数字传输几种常用的调制方式一、残留边带调制(VSB)残留边带调制VSB是一种幅度调制法(AM),它是在双边带调制的基础上,通过设计适当的输出滤波器,使信号一个边带的频谱成分原则上保留,另一个边带频谱成分只保留小部分(残留)。
该调制方法既比双边带调制节省频谱,又比单边带易于解调。
目前,美国A TSC数字电视地面传输采用的就是残留边带调制方式。
根据调制电平级数的不同,VSB可分为4-VSB、8-VSB、16-VSB等。
其中的数字表示调制电平级数。
如8-VSB,表示有8种调制电平,即+7,+5,+3,+1,-1,-3,-5,-7。
这样每个调制符号可携带3比特信息。
残留边带调制优点是技术成熟,便于实现,对发射机功放的峰均比要求低;不足的是抗多经和符号间干扰所需的均衡器相当复杂。
由于VSB抗多径,尤其是动态多径的能力差,迄今为止,A TSC只将其用于地面传输的固定接收和部分地区的便携接收。
二、编码正交频分复用调制(COFDM)正交频分复用是一种多载波调制方式。
编码的正交频分复用就是将经过信道编码后的数据符号分别调制到频域上相互正交的大量子载波上,然后将所有调制后信号叠加(复用),形成OFDM时域符号。
由于正交频分复用是采用大量(N个)子载波的并行传输,因此,在相等的传输数据率下,OFDM时域符号长度是单载波符号长度的N倍。
这样其抗符号间干扰(ISI)的能力可显著提高,从而减轻对均衡的要求。
由于OFDM符号是大量相互独立信号的叠加,从统计意义上讲,其幅度近似服从高斯分布,这就造成OFDM信号的峰均功率比高。
从而提高了对发射机功效线性度的要求,降低了发射机的功率效率。
目前,欧洲数字电视地面传输标准DVB-T中采用的就是COFDM。
由于COFDM调制抗动态多径干扰能力强,使得其既可用于地面传输固定接收,而且可以用于便携和移动接收。
在我国数字电视地面广播上海试验区,公交920路进行的测试表明,即使在城区多径丰富的地区,接收效果也良好。
CPIK 变频器 操作手册非热动式 11M 15M 32M 48M 60 105热动式15RM 32RM 48RM25R 33R 50R 100R 150R德国蒂森克虏伯电梯(韩国公司)操作手册印记保留所有权利©版权: 德国蒂森克虏伯电梯 (韩国公司)55-30号, 区鱼洞, Kuro区, 首尔市韩国印制, 2006年9月德国蒂森克虏伯电梯 (韩国公司) 对此说明书有转印,书写以及发行的权力。
在没有德国蒂森克虏伯电梯 (韩国公司)的许可的情况下复印,或是以任何形式修改本说明书作为发行或是商业行为,被视为侵犯著作权的行为,将被起诉。
对培训课程内容的适当性的责任在于雇主.:德国蒂森克虏伯电梯 (韩国公司)前言我们很高兴你决定购买一个德国蒂森克虏伯电梯 (韩国公司)的高质量的产品,这操作手册能帮助你熟悉变频器及其预期的使用方法。
关于安全和危险的重要信息,有助于您安全地使用变频器并改造。
德国蒂森克虏伯电梯 (韩国公司)目录1。
安全................................................................................................................................................使用的符号.........................................................................................1.1解释1.2一般安全信息............................................................................................2。
产品说明和安装说明...................................................2.1表示变频器CPIK .......................................................................2.2说明变频器CPIK ............................................................................2.2.1警告..............................................................................................................2.2.2安装说明.............................................................................................2.2.3技术数据......................................................................................................2.2.3.1一般数据...................................................................................................2.2.3.2型规范...........................................................................................2.2.3.3外部模块............................................................................................2.2.3.4降额........................................................................................................2.2.4一般说明...............................................................................................2.2.4.1电源电压.................................................................................................2.2.4.2系统配置.......................................................................................2.2.4.3电源连接...........................................................................................2.2.4.4隔离变频器...........................................................................2.2.4.5漏电流..............................................................................................2.2.4.6故障电流...................................................................................................2.2.4.7直流环节电容放电时间..................................................................2.2.4.8电子地............................................................................................2.2.4.9运行接触器.................................................................................................2.2.4.10内部风扇..................................................................................................2.3接口.....................................................................................................................2.3.1连接图...............................................................................................2.3.2变频器的输入和输出端子(非热动)...............................2.3.2.1电源............................................................................................................2.3.2.2电机和电缆...........................................................................................2.3.2.3制动电阻..............................................................................................2.3.2.4内部电压...............................................................................................2.3.2.5分别驱动风扇电机.............................................................................2.3.2.6电机PTC热敏电阻连接.......................................................................2.3.2变频器的输入和输出端子(热动).....................................德国蒂森克虏伯电梯 (韩国公司)目录2.3.2.1电源............................................................................................................2.3.2.2电机和电缆...........................................................................................2.3.4编码器连接和通信............................................................2.3.4.1编码器连接.........................................................................................2.3.4.2编码器信号和CAN通信控制.............................................2.3.4.3采用CAN接口连接(或tac50k)控制系统..............2.3.4.4切换序列图与控制........................................................2.3.4.5切换序列图tac50k控制...................................................2.3.5电梯控制接口.......................................................................................2.3.5.1准备信息.............................................................................................2.3.5.2输入和输出..........................................................................................2.3.5.3切换序列图.................................................................................2.4系统的扰动,EMC ...........................................................................................2.4.1一般................................................................................................................2.4.2安装说明.............................................................................................2.4.3线路扼流............................................................................................................2.4.4线滤波器..............................................................................................................2.4.5安装其他电缆......................................................................................2.5.尺寸对照表..........................................................................................................2.5.1 CPIK系列尺寸2.5.2外部模块...................................................................................................2.5.2.1直流电抗器..................................................................................................2.5.2.2线滤波器(标准)2.5.2.3线路阻流.....................................................................................................3。
1.1视频参数
彩色饱和度:读取碟片中3电磁兼容,75%彩条无音频,按MEOVSURE ,COLOR BAR看中间
(Chrom inanle Level mv值数) 基准值444.5 630 588.5 630 444.5 以chrom inance level 中间数据计算:用基准值除以测试显示值取最小的一个乘100%.(测试显示值取最小的一个除以基准值再乘100%
彩色红通道的角度误差,读取碟片中3电磁兼容,75%彩条无音频,按Measure, color Bar,出red坐标(Chrominanle phase deg值)用基准值103减去实测值等于测试结果.
(选择COLOR BAR 读取红通道Chrominance phase选择电磁兼容75%彩条含1K音频信号,读红通道值减去基准值103 (测试制式转换按MEAURE 选择VIDEO STANDARD)
1.2 音频参数(线性输出)
2.0收音机部分
2.1 AM性能参数
2.2 FM性能参数
2.3 RDS性能参数
3.0功率放大器部分
功率放大器基本参数
注:
1 额定条件:在制造者规定的条件下工作,这些条件包括电气的、机械的和气候条件。
2 正常工作条件:在额定条件下,放大器的输出电压比额定失真限制的输出电压低10dB的状态。
4.0附件
4.1 《DVP碟机组视频性能指标测试表》
4.2 《DVP碟机组音频线性输出性能指标测试表》4.3 《DVP碟机组收音性能指标测试表》
4.4 《DVP碟机组功放性能指标测试表》。