Základy televizní techniky III.

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Třetí svazek skript s názvem Základy televizní techniky III obsahuje dvě kapitoly s názvy: Digitální televizní soustavy a Družicový televizní přenos.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UREL Stanislav Hanus

Strana 64 z 104

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Digitální televizní soustavy _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________ 64 ______________________________________________________________________________________________________ 2048. Princip prokládání úrovni bitů nakreslen obr.2k 1. Řešením soustavy klíčových rovnic stanoví pozice chybných bytů bloku provede jejich oprava, [1].2 Prokládání Prokládáním (interleaving) zabezpečuje signál proti shlukovým (burstovým) chybám. Zde blok bytů podroben přímé diskrétní Fourierové transformaci FDFT. Následuje oprava chyb prováděná principu aritmetiky Galoisova pole.2 tk 16t t . Transportní paket bude opraven nulových bytů oddělí. Přítomnost nenulových bytů na konci bloku znamená, přenosovém kanálu došlo poškození bloku. Výsledný blok s byty podroben inverzní diskrétní Fourierové transformaci IDFT. Transformací dochází přemístění jednotlivých bytů bitů, takže opravné nulové byty jsou bloku „rozprostřeny“. Zjednodušené schéma procesu kódování dekódování kódem: a) bezchybný přenos, přenos chybami, [1] Na obr. Ochrana provádí úrovni bytů bitů. 188m bytům transportního paketu přidáno 16. 16.2 opravných nulových bytů. 1.6.2188 bytů opravných. Transformovaný blok prochází přenosovým kanálem dekodéru.71a. . Výsledkem transformace je blok 188 bytů transportního paketu, kterým následuje nulových bytů, které oddělí. Celkový počet přenášených bytů  kmn Používaný Reedův-Solomonův kód označuje 188,204RS .71b nakreslen případ, kdy přenosovém kanálu dochází rušení a následkem toho poškození několika bytů obrázku jsou zakresleny červeně). Proces kódování dekódování zjednodušeně nakreslen obr.71. 1. Pokud počet chybných bytů nepřekročí hodnotu budou všechny byty opraveny posledních místech bloku bude bytů nulových. 1. 204n 204n přenosový kanál m informačních bytů bytů nul IDFT n bytů vysílaných rušení (vznik chyb) n bytů přijímaných m informačních bytů 2t bytů nenulových FDFT chybné symboly oprava chyb m informačních bytů bytů nul kmitočtová oblast m informačních bytů bytů nul IDFT n bytů vysíloblast aných časová přenosový kanál n bytů přijímanýchoblast časová m informačních bytů bytů nul FDFT kmitočtová oblast a) b) Obr. přijímací straně poškozený blok dat převeden časové kmitočtové oblasti pomocí přímé diskrétní Fourierové transformace FDFT. důsledku „poškození“ bytů nebude transformaci konci bloku nulových bytů, ale nenulových bytů