Цифровое телевидение. Часть 1. Беляев Ю.В - 35 стр.

UptoLike

Составители: 

35
Рис. 1.28. Звездная карта для 16-ФМн
Рис. 1.29. Звездная карта для 64-КАМ
Кодированное ортогональное частотное уплотнение . Несмотря на
свою высокую эффективность , кодирование 64- КАМ при использовании для
наземного вещания страдает от замираний и многолучевой интерференции. В
аналоговых системах замирание и многолучевая интерференция вызывают
ухудшение изображения. В цифровых системах, особенно когда изменение
фазы на отраженном пути составляет 180° по отношению к прямому пути,
возможно серьезное ухудшение и даже полное исчезновение изображения.
Этого можно избежать, используя модуляцию с несколькими несущими,
называемую ортогональным частотным уплотнением (OFDM).
Поскольку цифровой сигнал кодируется с применением прямой
коррекции ошибок, этот процесс модуляции называют кодированным
ортогональным частотным уплотнением (COFDM).
Способ COFDM включает в себя распределение высокоскоростного после-
                  Рис. 1.28. Звездная карта для 16-ФМн




                  Рис. 1.29. Звездная карта для 64-КАМ

     Кодированное ортогональное частотное уплотнение . Несмотря на
свою высокую эффективность , кодирование 64- КАМ при использовании для
наземного вещания страдает от замираний и многолучевой интерференции. В
аналоговых системах замирание и многолучевая интерференция вызывают
ухудшение изображения. В цифровых системах, особенно когда изменение
фазы на отраженном пути составляет 180° по отношению к прямому пути,
возможно серьезное ухудшение и даже полное исчезновение изображения.
Этого можно избежать, используя модуляцию с несколькими несущими ,
называемую ортогональным частотным уплотнением (OFDM).
     Поскольку цифровой сигнал кодируется с применением          прямой
коррекции   ошибок, этот процесс модуляции      называют   кодированным
ортогональным частотным уплотнением (COFDM).
     Способ COFDM включает в себя распределение высокоскоростного после-


                                   35