电视发射机技术指标测试

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数字电视发射机指标分析

数字电视发射机指标分析

1 . 1全场 测试 法 全场测试 主要包括 反射损耗 测量、 电平测量 、 杂波 测量 、
非线性 测量 、 线 性 测 量 以及 时 间 、 频 率 的测量 。 它 是 在 场 正 程 期 间送入 某种 有代 表性 的测 试信 号 , 测 量 其 通 过 发 射 系
1 5 KH z音频正弦信号 。调整输入信号电平,使发射机达到最
KHz 。
测试 , 测试过程中需中断播出; 插入行测试法是利用场消 隐期 间 的某 些 行 , 用 插 测 信 号 对 电视 通 道 进 行 测 试 和 监 测 , 测试过 程 中无 需中断播 出。
( 2 ) 全 场 测 试 是 用 人 为 模 拟 的 全 电视 信 号 作 为 测 试 信 号 ,
平, 使 发射 机 频 偏 为 2 5 K Hz , 然 后保 持 音 频 振 荡 器 输 出 电平 不
统在动态传输时产生 的各种失真信息 。二者相 比较 ,电视插 入行测试不仅具有简单 、 高效 、 方便 的特 点, 更 因经历全程而
具有显 明、 生动、 直 观 的长 处 。
1 _ 3 全 场测 试法 与插 入行 测试 法 的 比较
音。
2声 机技 术指 标 的测试
2 . 1非线 性失 真 ( 谐 波失真 )
非线性失真是指当声机用规定频率和振幅的正弦波信 号 调制 时,由于伴音通道 的非线性 , 使输 出的解 调音频 中除有 基波 分量外 , 还有谐波 分量 , 这些谐波将 使输 出的音频信 号 产 生失真 , 这种失真称 为非线性失真 。它使声音 的还原 性变 劣 。其 中产生 的原 因主要是 产生于 伴音调 制器 的音频放 大 级和 调制级 。对伴 音质量 的影 响是当失真小 于 1 0 %时, 人的 听觉己能察觉 ; 大于 1 0 %时感觉 明显 ; 而大于 1 5 %时 , 则近似

地面数字电视发射系统的技术指标

地面数字电视发射系统的技术指标

地面数字电视发射机技术指标的检测地面数字电视广播具有大容量、高可靠性、兼容性强、高安全性、高覆盖性等优点和特点。

我国自主研发的DTMB/TDS-OFDM时域同步正交频分复用技术,其支持高清、标清电视的不同制式,支持室内、移动、便携接收等三种接收方式,支持单频网和多频网两种组网模式,支持多业务的混合模式。

随着国家正式启动地面数字电视项目,地面数字电视开始迅猛发展,而为了保证好的覆盖效果主要还是依赖发射机真实的技术指标。

下面所讨论的地面数字电视广播发射机属于其发射部分。

发射部分主要由传输网络适配器、发射机和天馈线系统等组成,在单频网中还应该有GPS接收机。

为了保证发射系统的正常运行需要有一些必须的测试设备,主要有场强仪、功率计、频谱仪、网络分析仪、标准接收天线、50欧假负载等一、发射功率地面数字电视发射系统的发射功率决定了地面字电视信号的电场强度,直接关系到地面数字电视广播发射系统的有效覆盖范围、覆盖区域服务质量和信号传输可靠性。

数字电视发射机的发射功率为平均功率,与以前模拟发射机的标称功率概念不同,不同的调制标准,其峰均比也不同。

通常1KW(rms)的数字发射机想当于3KW模拟电视发射机的功率容量,功放模块配置、电源配置等基本相同。

地面数字电视发射系统的输出功率应该符合设计要求,达到预期的覆盖效果。

可以通过以下方法测量发射系统的发射功率。

选择周围场地空旷平坦,无建筑物、大片树林等障碍物,无反射波到达的地点作为测量点,测量点与发射天线之间为直视路径,且远离机场、主要交通运输公路、高压输电线、变电所、工厂等,保证没有来自上述设施的明显干扰或背景噪声电平较欲接收信号电平低20dB.接收天线的极化方式与发射天线极化方式一致,记录测量点的信号场强Ec(dBμV/m),由下式计算发射天线的有效辐射功率P t(KW)Pt=10(Ec-106.92+20lg)/10式中:d为到发射天线的距离(Km)二、频谱特性1.带肩比带肩是用来考核数字发射机功率放大器的线性指标,是数字电视发射机的一个重要指标之一。

调频发射机主要技术指标的测试方法

调频发射机主要技术指标的测试方法
率将声音信号通 过超声波的形式传播出去,这种信号具 有很强的抗干扰能力、声音信号到达终 端时,音质清晰不失真,广播器材的效 率也因此得到很大的提升。对调频发射 器进行科学的测试,对维护电台广播的 音效和音质都有积极的意义。
调频广播发射机技术特点
新行。所有参测仪器必须有良好的接地 端子,保证测试过程中接地状态。参测 仪器互相之间构成的回路节点之间导线 尽量缩短,并且使用质量良好的高屏电 缆,以减小测试过程回路信号给测试带 来的负面影响。所有仪器都应该在测试 前进行校正、归零、并根据要求进行预 热,以保证工作状态的正常性。
调频发射机的技术指标主要有三 点:信噪比、频率特性、谐波失真的测 试。下面分别介绍。 1.信噪比的测试方法 所谓的信噪比,即指信号和噪音之间 的比例。信噪比单位以分贝来计量。其测 量方法是按照音“频信号发生器”-“调 频发射机”-“假定载荷”-“调制测试 仪”-“电平输出仪”,进行测试线路 的安装。音频信号选用1千赫的信号传输 至调频发射机,频偏标准为75千赫。调制 测试仪工作状态调整为“校正”调校电平 表使其调制度为100%,即将信噪比值控 制在零。然后将音频输出端的音频信号切 断,仅保留刚才同等强度的噪声电平,而 将发射机接入额定阻抗(600欧姆)从而 得到噪声电平,计算基准电平和噪声电平 之差值 ,就得到了调频发射机的信噪比 DB数值。 2.发射机频率特性测试方法 发射机的频率特性,又称为频率 响应、振幅。是指调频发射机输入额定 电平时,伴随调制音频频率的波动,发 射机会发生频偏幅度或者解调音频发生 的幅度变化。其具体的测试方法是: 按照“音频信号发生器”-“调频发 射机”-“假设载荷”-“调制测试 仪”-“数字频率计”的顺序安装测试 回路。从调频发射机的高频输出端子输 出高频信号给调制度测试仪。其中发射 机和调制度测试仪均分为加重和不加重

浅析数字电视发射机测量指标

浅析数字电视发射机测量指标

浅析数字电视发射机测量指标随着数字电视快速发展,人们已经不仅仅单纯满足收看数字电视节目而是越来越重视数字电视的质量,数字电视质量的好坏很大程度取决于发射机指标是否达到正常标准。

因此对数字电视发射机指标进行了解显得非常重要。

一、带肩比带肩比是数字电视发射机重要指标之一,它是用来描述发射机功放的线性指标。

数字发射机在一个8MHz射频带宽内,采用OFDM多载波的调制方式,载波信号经过放大器后在频道外的互调产物为连续频谱,这时频道外连续频谱在频道附近会产生“肩”部效应,这就是常说的带肩。

带肩比是指:信号的中心频点功率值与偏离信号中心的载波外的某点功率的比值。

每个电视频道采用8MHz带宽, 带肩比规定:信号频率中心的功率与偏离中心±4.2MHz处的功率比值。

数字发射机采用OFDM多载波的调制方式,信号的峰均比非常高,对发射机功放的线性要求也就比较高,功放线性越好,带肩比也就越高,数字电视发射机实际测试过程中带肩比一般要求≥36dB。

数字电视发射机中,功放是其主要的非线性器件,其效率和线性是一对矛盾。

通常为了提高功放效率,功放会表现出较强的非线性。

这种非线性将会造成信号的畸变,使信号的输出频谱发生变化,产生带内、外干扰,反映在频谱上就是带肩比较差。

要提高带肩比有功率回退和非线性校正两种办法。

但是为了满足非线性失真指标,采用功率回退的办法,操作上不现实,功率回退会增加功放管数量,降低发射机的效率,发射机的性价比也就不高。

目前较多的使用非线性校正技术来提高功放的线性指标。

功放的非线性预校正技术包括前馈法、反馈法与预失真方法, 其中数字基带预失真由于其实现简单、灵活,是现在普遍采用的一种校正方式。

图一:-4.2MHz带肩图图二:+4.2MHz带肩图二、调制误码率(MER)MER是对叠加在数字调制信号上的失真的对数测量结果。

MER受多种因素的影响,包括载噪比、突发脉冲、各种失真以及偏移量对信号造成的损伤。

电视、调频发射行业技术比赛试题

电视、调频发射行业技术比赛试题

电视、调频发射行业技术比赛试题(总10页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--技术比武试卷一、填空题(每空分,共16分)1、若将全电视信号分为图像信号、消隐信号、同步信号,对于负极性信号来说,电平最高的是同步信号,其次是消隐信号,电平最低的是图像信号。

2、电视15频道的频率范围为 486-494 MHz,其图像载频频率为 MHz,伴音载频频率为 MHz,变频器的本振频率为 MHz,晶振频率为 MHz。

3、已知一个五单元的定向天线,它的折合振子长度为70cm,试计算求出天线所接收主要信号频道的中心频率是 187 MHz,它是 8 频道。

4、A/D转换过程包括取样、量化和编码。

5、在微带功放中,当需要微带线特性阻抗变大时,应将微带线的宽度变. 窄,而微带线的带内波长λg将会因此变. 长。

6、功率放大器的增益用 dB 表示指放大器的输入功率和输出功率之比的对数关系,电子管FC-732放大器的增益约为13dB ,则它的输出功率是输入功率的 20 倍。

7、卫星电视C频段的频率范围是~ GHz 。

8、模拟电视发射机在送全黑电视信号调制时,其标称功率是平均功率的倍。

9、按照电视发射机中用于功放的主要器件分类,世界上大致有以下几种主要类型的发射机:电子管、速调管、 IOT管、全固态。

10、在电视发射机中,为了解决图像已调波信号占用频带过宽而容纳节目套数减少之间的矛盾,图像信号采用残余边带调幅方式发送,由此会带来严重的群时延失真,需要采用专门的电路进行校正。

11、发送系统中,由于电路的非线性,会产生微分增益失真和微分相位失真,表现在画面上前者会引起色饱和度失真,后者会引起色调失真。

13、GY-36-84《VHF电视发射通道运行技术指标》中规定图像发射通道微分增益甲级指标是±5% ,微分相位甲级指标是±5°。

14、一段同轴电缆,其内导体外径为,外导体内径为,其内外导体之间介质的2.2rε=,试判断其特征阻抗为 50 欧姆。

电视发射机用信号发生器考核试卷

电视发射机用信号发生器考核试卷
4.为了提高信号发生器的频率稳定度,常采用______技术来补偿温度变化带来的影响。
5.信号发生器中的锁相环(PLL)主要作用是实现______和______。
6.电视发射机中,信号发生器的杂散抑制比应满足______dB以上的要求。
7.信号发生器的相位噪声会影响电视信号的______和______。
B.音频信号
C.射频信号
D.杂散信号
5.以下哪些措施可以改善信号发生器的相位噪声性能?()
A.使用高质量的晶体振荡器
B.优化锁相环(PLL)设计
C.增加输出功率
D. A和B
6.信号发生器在电视发射机中的作用,以下说法正确的是()
A.确保Байду номын сангаас号传输的稳定性
B.提高信号的传输距离
C.降低信号的失真度
D.增强信号的抗干扰能力
7.信号发生器输出的射频信号功率越大,传输距离就越远。()
8.电视发射机中的信号发生器不需要进行频率合成。()
9.信号发生器的输出信号幅度调整不会影响电视信号的接收。()
10.在选择信号发生器时,不需要考虑其与电视发射机其他部分的兼容性。()
五、主观题(本题共4小题,每题10分,共40分)
1.请简述电视发射机中信号发生器的主要功能及其重要性。
A.高频段的频率稳定度
B.低杂散信号的实现
C.高线性度的保持
D. A、B和C
19.以下哪些情况下信号发生器的性能可能会受到影响?()
A.长时间连续工作
B.高温环境
C.高湿度环境
D. A和B
20.在选择电视发射机用信号发生器时,以下哪些因素需要考虑?()
A.频率范围
B.输出功率
C.相位噪声

关于调频广播发射机测试的若干问题

关于调频广播发射机测试的若干问题字体:大中小[编者按] 在过去的2004年中,民用航空无线电专用频率的专项整治活动是我省无线电管理系统一项重要而贯穿全年的工作,尤其是上半年的第二阶段,是实质性的技术整顿时期。

宁波无线电管理处经过努力,及时、按要求完成了任务,并对专项整治的第二阶段进行了认真的总结回顾。

本期《数字浙江》对他们的心得与体会予以刊登,希望对各地市无管机构2005年开展此项工作有所借鉴。

根据《关于落实开展保护民用航空无线电专用频率专项整顿活动通告有关问题的通知》(信部联无[2003]204号)文件精神,2003年11月至2004年6月为保护民用航空无线电专用频率专项整治活动的第二阶段。

该阶段的工作中心为:重点整顿、清理并解决民用航空频率受干扰问题,完善台站资料信息库。

在该阶段的技术侦查与检测工作中,宁波无线电管理处主要进行了民航系统在用无线电台的检测(并核发执照)、工业干扰排查研究、寻呼台残骸清理及调频广播发射机技术指标全性能检测等,通过半年的努力,这四项工作都取得了一定的效果。

一、收集、学习并研究标准,为检测工作打好理论基础GB/T4311-2000《米波调频广播技术规范》和GY/T169-2001《米波调频广波发射机技术要求和测量方法》是调频广播行业现行有效的两个基本标准。

春节前后,宁波无管处组织技术人员深入学习研讨了标准及相关内容,为下一阶段检测打下理论基础。

调频广播发射机分单声广播,立体声广播,多路声广播和调频数据广播四大类。

现阶段广电系统实际使用的均为第二类??立体声调频广播发射机。

其主要技术指标如下图:调频广播发射机主要技术指标指标参数范围备注(条件)频率范围 87.0--108.0 按0.1MHz间隔设台调制频偏 ±75KHz 100%调制调制音频≤15KHz基带信号 0-99KHz预加重 50us载频允差 ±1000Hz ≥50W±2000Hz <50W残波辐射 <-60dB(1mw) ≥25W<-40dB(25uw) <25W三阶互调 <-60dB失真 <0.5% 100%调制音频频响 ±0.5dB 400Hz参考±1dB 有预加重和去加重时寄生调幅噪声 <-50dB 无调制功率允许偏差 ±10% 相对标称功率信噪比 >60dB 1 kHz 100%调制左右声道分离度 >40dB 100%调制左右声道电平偏差 >0.4dB 100%调制二、造访生产厂家,研讨生产工艺特征与检验测试方法淳安无线电厂是浙江省内制造调频广播发射机、中短波发射机及电视(差转)发射机历史最久,规模最大的生产厂家。

电视发射机技术指标测试

电视发射机技术指标测试
1.发射频率和信道带宽测试
发射频率是指发射机所用频段的中心频率,而信道带宽则是指该频段的有效传输范围。

这两个指标对于确保电视信号的传输质量非常重要。

测试时需要使用频谱分析仪或频谱探针来测量实际的发射频率和信道带宽,并与设备规格进行对比。

2.发射功率测试
发射功率是指发射机向空中发送信号的强度。

测试时需要使用功率计或场强仪来测量实际的发射功率,并与设备规格进行对比。

发射功率过低可能导致信号接收不稳定,而过高则可能干扰其他设备。

3.调制方式测试
调制方式是指信号的传输方式,常见的有调频和调幅等。

测试时需要使用示波器来观察信号的调制方式,并与设备规格进行对比。

调制方式影响信号的传输效果和抗干扰能力。

4.输出阻抗测试
输出阻抗是指发射机的输出端口的电阻值。

测试时需要使用阻抗测量仪来测量实际的输出阻抗,并与设备规格进行对比。

输出阻抗与输入阻抗的匹配程度影响信号的传输质量。

5.实时监测和故障诊断功能测试
6.耐受性测试
总结:
电视发射机的关键技术指标测试涉及到发射频率和信道带宽、发射功率、调制方式、输出阻抗、实时监测和故障诊断功能以及耐受性等方面。

通过对这些指标的测试,可以确保电视发射机能够正常、稳定地传输电视信号,并且在各种环境和干扰条件下都能够工作良好。

广播电视发射机检测方法及依据


机输出端耦合出的射频 功率接 入功率计 , 合器与主馈之 耦 间的衰减值需要预先测知 , Y表示 , 用 单位为 d 功率计 B; 上读 出的数值用P表示 , 单位为 W , 则图像发射机的输 出 平均功率 P ,可按 式 P = ( ×l ( /1)求 出,然 BPW) g Y 0
后可以得到 同步顶功率 P=16 。 .8×P 。
量方法单声和立体声) ) ;
残波辐射
当发 射功率大干或等 2 <lW并低于载波功率6 b 于 5 W: m 0 i r
当发 射功率小于2W: 5 5 <2 w并低于载波 u 功率4d 0B
()G Tl7 20 电视发射机技术要 求和测 量 5 Y/ ~ o l 7
方法 l
l 检测指标 输出 功率 检测标准值 ±l 0 %
当 发射功率大于5W: 0 <±lH kz
当发射功率小于等于5W : 0 <士2 H kz
()G T19 20 米波调频 广播要 求和测量方 2 Y/ 6~ 0 1
法 》 ;

I 频率允许偏差 载波
()G T 3 20 ( 3 B/ 4 — 00( 1 1 米波调频广播技 术规范 》 ; ()G 4 1. 8 调频广播发射 机技 术参数和 测 4 B 32 卜 4
全省规模的广播 电视无线 电台专项检测 , 在全 国无线 电管理部门尚无先例。 以下简要介绍安徽 省广播 电视 发射
机检测的方法和依据。
对调频发射机 的检测 指标 如表 2 所示 。
表 2调频发射机检 测指标
() i 皖无办 (0 6 0 20 )1号文 , 皖无 办 (06 6 20 )1 号文 ;
维普资讯
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皇 墼 .善 : 1 测蠹法及依据

米波调频广播发射机技术要求和测量方法

米波调频广播发射机技术要求和测量方法Technical specifications and methods of measurementfor FM broadcasting transmitters at VHF1 范围本标准规定了符合GB/T 4311—2000《米波调频广播技术规范》的传输单声、立体声、多路声音和数据业务的米波调频广播发射机的技术要求和测量方法。

对能确保同样测量准确度的任何等效测量方法也可以应用。

有争议时应以本标准为准。

本标准适用于米波调频广播。

米波调频广播相关设备的生产、测量、入网验收、运行维护等均应符合本标准。

2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

本标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 4311—2000 米波调频广播技术规范3 米波调频广播发射机技术要求3.1 通用技术要求3.1.1 环境温度:5℃~40℃。

3.1.2 相对湿度:<95% (不结露)。

3.1.3 海拔高度:≤2000米(超过此高度时,技术指标按此标准,冷却通风等按约定执行)。

3.1.4 残波辐射a)发射机功率大于或等于25W时,残波辐射功率应小于1mW 并低于载波功率60dB;b)发射机功率小于25W时,残波辐射功率应小于25μW或低于载波功率40dB。

3.1.5 载波频率允许偏差a)发射机功率大于50W,载波频率允许偏差在±1000Hz之内;b)发射机功率小于或等于50W,载波频率允许偏差在±2000Hz之内;c)对于为下一级差转台提供信号的发射台或差转台,载波频率允许偏差在±1000Hz之内。

3.1.6 寄生调幅噪声:<-50dB(无调制)。

3.1.7 功率允许偏差按照发射机额定功率标称值,测量时应达到100%,运行时允许在±10%以内。

3.2发射机技术指标要求3.2.1单声广播a)失真:总失真在100%调制下小于0.5%;国家广播电影电视总局2001-04-03批准2001-06-01 实施23b)频率响应:以400Hz音频信号调制时为参考,在不加重和不去重的情况下,音频通道的频率响应应在±0.5dB之内。

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电视发射机技术指标测试概述电视发射机指标测试是利用电子计量仪对电视发射机的电气性能进行定量分析和调试,使其被控制在规定范围之内,最终使广大观众看到满意的图像,听到悦耳的伴音。

测量内容对无线发送设备而言主要是:影机指标、声机指标。

对影机指标的测量,从测试技术和方法上又可分为:全场测试法和电视插入行测试法。

全场测试主要包括:反射损耗测量、电平测量、杂波测量、非线性测量、线性测量以及时间、频率的测量。

它是在场正程期间送入某种有代表性的测试信号,测量其通过发射系统后产生的失真及附加的干扰和杂波,来评定系统传输质量的好坏。

与之对应的是电视插入行测试方法,它是一项简单而实用的测试技术,利用场消隐期间的某些行,插入经过重新编排并包括了全场测试信号主要内容的插入行测试信号,与图像信号一道被传送,故能全方位提供系统在动态传输时产生的各种失真信息。

二者相比较,电视插入行测试不仅具有简单、高效、方便的特点,更因经历全程而具有显明、生动、直观的长处。

对声机指标的测量,其测量的基本原则和方法与影机相同,测量内容包括:非线性失真(谐波失真)、频率响应、调频信杂比、调幅杂音、内载波杂音。

第一章:全场测试方法全场测试方法是用人为模拟的全电视信号(测试信号),在场正程期间对发射系统进行的测试。

虽然能全面显示被测通道的质量特性,但必须在中断播出的情况下进行。

第一节 发射机影机指标测试§1—1测 试 信 号在对指标进行全场方式测试时,必须使用相应统一的测试信号。

这些信号为了能尽可能的统一,需要满足一定的条件。

根据这些条件,国家标准规定了测试信号共有十项,十三种。

用“A、B、C……”等字母来表示,其中有正弦波或4.43MHz副载波填充的,则在编号后面加上“S”表示。

现就测试信号的组成、所代表的图像内容、产生畸变反映的失真信息、测试的项目及计算方法作一介绍。

一、 场方波信号——A由叠加行同步和消隐信号的场频方波组成。

方波幅度700mV ,宽度10mS 。

它代表的是视频信号的低频分量。

A 信号通过发射通道后引起信号形状的改变,称为场频方波失真,失真的大小反映的是通道低频响应的好坏。

A 信号是用以测量场时间波形失真的信号。

场频方波失真(场时间波形失真)K 50=L b ×100%(b ——b 1、b 2中较大者;L ——场方波中点电平)二、2T 正弦平方波信号——B 1和条脉冲信号——B 3由行同步信号、2T 正弦平方信号和条脉冲信号组成。

行同步信号幅度为300mv ,2T 正弦平方信号和条脉冲信号的幅度为700mv 。

2T脉冲的频谱在场方波信号 失真波形 失真值计算波形0~6MHz ,恰与视频信号带宽一致。

通道带宽不够时,2T 脉冲的幅度就下降。

此信号能反映出通道的幅频特性、相频特性、群延时特性等,常用来测量短时间波形失真、K pb (2T 脉冲条幅比)、行时间波形失真K b 、2T 正弦平方波失真K p (过冲失真)等指标。

短时间波形失真是利用2T 脉冲幅度下降多少进行计算;行时间波形失真是利用条脉冲信号的顶部倾斜程度进行计算;2T 正弦平方波失真是利用2T 脉冲底部振铃幅度大小进行计算。

即:短时间波形失真Kpb =L P L ×100% L —代表条信号中点幅度;P —代表2T 脉冲幅度。

行时间波形失真K b =Lb ×100% b —为b 1、b 2中的较大者。

2T 正弦平方波失真K p =p a 4×100% (a 第一振铃处幅度值) K p =p a 2'×100% (a ’第二振铃处幅度值) K p =p a "×100% (a ”第四振铃处幅度值) 最终结果取计算式中最大值作为Kp三、 多波群信号——C它是在中灰电平叠加与视频带宽相当的多个正弦波振荡组组成的。

多波群的频率分别为250KHz 、0.5、1.5、2.5、4.0、4.8、5.8MHz 。

幅度为420mV 。

多波群信号能反映通道的幅频特性,当这一信号通过发射通道时,如果通道的幅频特性平坦,对多波群中各组频率的增益是相同的,否则将出现差异。

因此,多波群信号可以用来测试反射损耗、幅频特性等。

测试信号通过被测通道后的失真用下式计算:20LgU Un 式中:Un —第1、3、4、5、6正弦波信号的幅值。

U 0—测幅度/射频特性时为1.5MHz 正弦波信号幅值;测幅度/视频持性时为250KHz 信号幅值。

四、 阶梯波信号——D 1阶梯波信号是在一行的52μs 时间里,自消隐电平至白电平之间均匀地产生五个代表不同亮度电平的台阶信号(不包括消隐电平的台阶),每个台阶的幅度相差140mV ,总幅度为700mV 。

D1信号,(低电平信号)D 1信号能反映发射通道的非线性失真情况,如果各放大器线性良好,则各梯级的幅度关系保持不变,否则各梯级的幅度关系受到破坏,不是被压缩就是被扩张。

常用来测量亮度非线性失真。

实际测量中,为了能准确反映放大网络整个动态范围的失真情况,规定了三种D 1信号:一是平均图像电平APL=12.5%的低电平信号,它每四行中有一行阶梯波,三行全黑信号;二是APL=50%的中电平信号,每行都有五阶梯波;三是APL=87.5%的高电平信号,它每四行中有一行阶梯波,三行是白信号。

每次测量都要在这三种D 1信号下进行,取其最大值为最后的测量结果。

在测试中为了计算方便,常用一个特定的微分网络将D1信号进行微分切割,保留正脉冲,利用下式计算:D L =maxmin max A A A × 100% 式中:A max —脉冲幅度最大值;A min —脉冲幅度最小值。

五、 阶梯波叠加副载波信号——D 2它是在阶梯波上叠加4.43MHz 副载波而成的(包括消隐电平台阶),副载波的幅度为280mVp-p 。

它反映发射通道对不同亮度电平上的彩色信号的相位及增益的影响。

常用来测量微分增益失真DG 和微分相位失真DP 。

测量微分增益失真时,为了计算方便,把失真信号中的副载波信号用带通滤波器从阶梯波上单独滤出来(如上图1),读出A 0、A max 和A min 的值代入公式,计算出DG 的正负值。

X%(正)=│0max A A -1│×100%Y%(负)=│0min A A -1│×100% 微分增益的峰峰值可以用下式计算:X% +Y%=│maxmin max A A A │×100% 式中:A 0——指输出端消隐电平上副载波幅度。

A min ——副载波幅度最大值;A min ——副载波幅度最小值。

测量微分相位失真时,D 2信号的失真波形用鉴相型相位解调器检波,并与基准信号比较(如图2),读出副载波相位Φmax 和 Φmin 与Φ0的差值,代入公式计算微分相位失真:正值:X =│Φmax -Φ0│(度) 负值:Y =│Φmin -Φ0│(度) 微分相位失真的峰峰值: X +Y =│Φmax -Φmin │(度)式中:Φ0——指输出端消隐电平上副载波的相位。

Φmax —副载波相位最大值;Φmin ——副载波相位最小值。

六、250KHz 方波信号——EE 信号是自行同步信号前沿10.5μs 处开始,在52μs 范围内加入一串频率为250KHz 的方波脉冲信号组成的。

E 信号的高频分量丰富,能敏感地反映出通道的过冲失真。

如果通道的过渡特性和高频特性不好,那么,方波脉冲顶部会倾斜,底部和顶部会出现过冲现象。

E 信号常用来测量通道的过渡特性和高频脉冲的过渡失真。

用示波器拉开一个脉冲,读出a 1、a 2、a 3、a 4幅值,代入公式可算出:过冲失真=Lai ×100% (式中:a i ——a 1、a 2、a 3、a 4中幅值最大者;L ——脉冲顶部中点幅值)。

七、副载波填充的10T 脉冲信号——F 和条脉冲信号——G它是在10T 正弦平方脉冲和条信号的基础上,添加4.43MHz 彩色副载波而成的(也称“色度+亮度”信号)。

基础信号代表亮度信号,填充的副载波代表色度信号。

G 信号的幅度为700mV 。

F 信号中,代表亮度信号的10T脉冲和代表色度信号的填充副载波在幅度和时间上都有确定的关系,从波形上可以看出它的底部是平坦的(如拉开后的F 信号)。

当这一信号通过发射通道时,由于通道对亮度和色度信号呈现出不一致性,这一确定关系被破坏,便产生了色度信号填不满或溢出10T 脉冲的变形(如左图)。

这种变形代表了色、亮之间增益(ΔK)的改变和色、亮之间时延关系(Δτ)的改变。

示波器拉开的一个波形所以,F 信号被用来测量色度/亮度增益差和色度/亮度时延差。

ΔK =rbra rb ra a -+-(1)(×100% Δτ=rb a nT∙γπ4 式中:γa =max V Va γb =maxV Vb nT ——脉冲半幅值宽度; V max ——脉冲幅度,以底部基线为准; Va ——色度信号凸出的幅值; Vb ——色度信号凹进去的幅值。

八、用10T 脉冲和条脉冲调制副载波的信号——F 1、G 1它是在中灰电平上叠加了用10T 脉冲和条信号去调制副载波而形成的信号。

副载波的正负半周以10T 脉冲和条信号基线为对称轴,因10T 脉冲和条信号的幅度是恒定的(上下半周各为350mV),所以被调制的副载波的幅度也是恒定的。

当通过发射通道后,由于非线性的存在,导致副载波的某半周被压缩,使色度信号的正负半周相对于基线失去对称性,这就引起了亮度信号非线性幅度失真,失真的大小随副载波的幅度而改变,这就是色度信号对亮度信号的交调失真。

故F 1、G 1信号可以用来测量色度信号对亮度信号的交调失真。

失真波形经滤除副载波后,读出b 5、b 6的值,代入公式:D 交=656b b b -×100%计算交调失真的值。

九、三电平色度信号——G 2它是在中灰是平上叠加三个不同幅度的色度副载波而得到的。

三个电平的幅度分别为:140mVp-p 、420mVp-p 、700mVp-p 。

其幅度比为:1∶3∶5。

G 2信号反映的是在同一亮度电平上不同幅度的色度信号在发射通道传输中产生的不同程度的变形。

使副载波三电平的关系不再是1∶3∶5,这种关系的破坏,反映了发射通道对色度信号增益的非线性。

故三电平除可以用来测量通道的交调失真外(计算方法同G 1),还可以用来测量色度信号增益的非线性失真(波形如左图)。

按下式计算:D 1=│2312311A A A -│×100% D 3=│2352353A A A -│×100% 式中:A 1为输出端最小电平的色度信号峰一峰值;A 2为输出端中间电平的色度信号峰一峰值;A 3为为输出端最大电平的色度信号峰一峰值;D 1、 D3中,取较大者为设备的实际指标。

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