Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

RDS - struktur isyarat. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Komunikasi radio awam

Komen artikel Komen artikel

Maklumat dalam sistem RDS [1] dihantar dalam paket yang terdiri daripada empat blok 26 bit setiap satu. Struktur pakej ditunjukkan dalam Rajah. 1. Struktur dalaman blok adalah sama - setiap daripadanya mengandungi perkataan maklumat (IS) dengan panjang 16 bit dan perkataan kawalan (CS) sebanyak 10 bit, yang terdiri daripada kumpulan kawalan (7 bit) dan kod anjakan (3 bit).

RDS - struktur isyarat

Blok pertama setiap paket mengandungi kod yang mengenal pasti paket (kod stesen radio PI, nombor PIN paket, dsb.). Blok ketiga dan keempat mengandungi dua bait data yang dipaparkan pada skrin paparan penerima. Blok kedua mengandungi kod yang menentukan sifat data ini.

Mari kita lihat struktur blok kedua pakej. Mari kita mulakan dengan perkataan maklumat. Susun atur maklumat di dalamnya ditunjukkan dalam Rajah. 2.

RDS - struktur isyarat

6 bit pertama diduduki oleh kod jenis kumpulan aplikasi data (DA) yang terletak di blok ketiga dan keempat paket. Maklumat yang boleh dihantar kepada pengguna dalam sistem RDS dibahagikan kepada 32 kumpulan. Setiap mengandungi maklumat yang ditakrifkan dengan ketat. Mana-mana kereta atau penerima isyarat RDS pegun menerima paket data semua jenis, tetapi penyahkod penerima orang persendirian menyahkod dan memaparkan data hanya untuk 17 kumpulan yang ditunjukkan dalam jadual. 1, disusun daripada sumber [2 - 4].

RDS - struktur isyarat

Setiap kumpulan mempunyai sebutan mnemonik dan berangka. Mnemonik (PI, RTU, dsb.) terdiri daripada dua hingga empat huruf dan merupakan singkatan daripada nama Inggeris (tujuan) kumpulan. Ia tidak dihantar melalui saluran RDS. digunakan hanya dalam dokumentasi teknikal dan literatur untuk menunjukkan sifat penggunaan kumpulan, dan juga digunakan pada panel penerima RDS sebagai tujuan kawalan.

Penamaan mnemonik sepadan dengan kod digital. Terdapat dua bentuk mewakili kod ini - perenambelasan (OA. OB. 1A... 15B) dan binari. Lebih tepat lagi, dalam RDS hanya digit yang paling ketara dalam bentuk perenambelasan adalah sedemikian, dan yang paling tidak signifikan ialah binari dengan nilai A = 0 dan B = 1. Kod ini juga hanya digunakan dalam dokumentasi teknikal. Sebagai balasan, setara binarinya, kod AA, dihantar melalui saluran radio. Untuk menghantar kod jenis kumpulan 32 kedudukan dalam bentuk binari, cukup menggunakan kod lima bit AZA2L1A0B0. Ia terletak dalam bit 1-5 blok kedua paket.

Nama 17 kumpulan maklumat, kod mnemonik dan digital (heksadesimal dan binari) mereka diberikan dalam jadual. 1. Untuk menghantar 17 kumpulan, 13 pilihan untuk membina kod AA digunakan. Persoalan mungkin timbul: bagaimanakah penyahkod penerima mengenali sembilan jenis data PI...M/S yang dihantar di bawah dua kod? Jawapannya mudah - kesemuanya, kecuali RTU dan TR. diletakkan di blok pertama bungkusan. kod OA. OB menyebabkan mikropemproses penerima memilih nilai mereka daripada blok pertama.

12 lagi kod AA bertujuan untuk menetapkan kumpulan Open Data Application (ODA). yang mungkin termasuk maklumat yang tidak disediakan dalam mana-mana kumpulan yang diberikan dalam jadual. 1. Sudah tentu, ini hanya boleh dilakukan selepas mendaftar penggunaan sedemikian dengan perkhidmatan yang berkaitan. Prosedur pendaftaran direka untuk melindungi pendengar daripada kemunculan maklumat yang tidak diingini dalam saluran yang diterimanya. Selepas pendaftaran, kumpulan ODA diproses dalam penerima dengan cara yang sama seperti yang ditunjukkan dalam jadual. 1. Kumpulan ini mempunyai kod perenambelasan. 4B, 7A. 7B. 8B. 9B. 10V. 11A. 12A. 12V. 13V. Persamaan binari mereka AA (00111, 01001 ...) dibina dalam susunan yang sama seperti kod dalam jadual. 1.

Dalam pakej data ODA, bukannya kod OA, 0B, kod FOR (00110) digunakan.

Terdapat dua lagi kumpulan kod 6A, 6B yang digunakan oleh organisasi yang menghantar isyarat RDS untuk mengawal pemancar radio dan telemetri parameternya. Dalam kes ini, pemancar menyahkod isyarat dengan kod sedemikian yang datang dari titik penjanaan isyarat RDS. memenuhi mereka. menjana dan menyiarkan isyarat yang mengesahkan pelaksanaan arahan yang diterima. Isyarat ini diterima oleh penerima pada titik penjanaan isyarat dan, selepas penyahkodan, dianalisis oleh penyiar.

Kumpulan 5A dan 5B menunjukkan saluran TDC lutsinar. Ia tidak dinyahkod oleh peralatan RDS isi rumah dan hanya boleh digunakan untuk menghantar maklumat kepada kalangan pengguna sempit yang mempunyai peralatan yang sesuai.

Kerja dengan kumpulan 9A dianjurkan dengan cara yang istimewa. Data ini boleh dihantar dalam dua bentuk. Kepada semua pendengar, mesej daripada perkhidmatan yang berkaitan tentang situasi kecemasan dan tindakan penduduk dalam keadaan ini dihantar secara terbuka dalam bentuk teks. Pada masa yang sama, isyarat boleh dihantar yang tidak dinyahkod oleh peralatan isi rumah dan bertujuan untuk pemberitahuan rahsia bagi kalangan orang tertentu. mempunyai penerima ROS dengan penyahkod khusus, dan menghantar isyarat terkondisi lain kepada mereka.

Bit 6 blok kedua mengandungi kod TP. Jika ia mempunyai nilai 1, maka blok ketiga dan keempat mengandungi maklumat daripada kumpulan 14A atau 14B (EON). Apabila TP = 0 ia mengandungi maklumat lain.

Bit 7-11 blok kedua diduduki oleh kod jenis program (RTU). Mereka mempunyai dua tujuan. Pertama, semasa penghantaran isyarat analog menggunakan kod ini, pusat pemancar memaparkan pada skrin paparan penerima mesej surat tentang sifat (jenis) program yang dihantar (Sukan - semasa siaran sukan, POPM - apabila menghantar muzik ini jenis, dsb.). Kedua, jika anda menggunakan papan kekunci atau alat kawalan jauh untuk memasukkan nombor jenis program yang anda mahu ke dalam penerima, penerima akan secara automatik menala ke stesen radio pertama yang menjumpai program sedemikian atau melaporkan ketiadaannya dengan mesej Tiada pada paparan. Jika, selepas selesai menyiarkan program dari jenis yang dikehendaki, stesen radio bergerak untuk menyiarkan program lain, penerima secara automatik akan terus mencari stesen radio dengan jenis program yang dikehendaki.

Terdapat sejumlah 32 pilihan untuk jenis program yang disenaraikan dalam jadual. 2. Bagi setiap pilihan, ia menunjukkan nombor jenis, kod binarinya dan teks mesej yang dipaparkan pada paparan. Memandangkan pada masa ini peralatan RDS domestik masih belum muncul di pasaran, dan penjana aksara yang diimport menjana mesej dalam bahasa Inggeris, Jadual. 2 mesej disediakan dalam bahasa Inggeris sahaja untuk paparan 8 digit. Pada paparan 16-bit, teks dibentangkan dalam ungkapan yang lebih lengkap.

RDS - struktur isyarat

Nombor jenis program, seperti yang telah disebutkan, didail oleh pemilik penerima, memberinya arahan untuk mencarinya. Pengawal mikro penerima RDS, membandingkannya dengan nilai PTY dalam pakej program yang diterima, menentukan tindakan - untuk terus mencari melalui stesen atau menghentikannya, mengeluarkan program yang ditemui atau melaporkan ketiadaan satu pada sesuatu tertentu. masa.

Dalam jadual 1 kumpulan PTYN telah ditentukan. Keanehannya adalah ini. bahawa anda boleh mendail kod empat digit stesen yang menjalankan siaran sedemikian (PS). Dalam kes ini, mikropengawal akan menala penerima kepadanya, dan bukan ke stesen pertama dengan jenis penghantaran ini yang ditemui semasa mencari melalui tetapan.

Kumpulan kawalan ialah kod. membetulkan data perkataan maklumat. Ia pasti mengesan semua ralat tunggal dan berganda, serta ralat pecah sehingga 10 bit panjangnya. Kurang berkemungkinan untuk mengesan letusan ralat yang lebih lama. Keupayaan pembetulannya menyediakan keupayaan untuk membetulkan semua ralat tunggal dan ralat pecah sehingga 5 bit panjangnya.

Maklumat yang diberikan membolehkan kami menentukan senarai tindakan yang perlu dilakukan oleh mikropengawal penerima RDS apabila memproses isyarat yang diterima daripada penyahkod:

  • bahagikan pakej ke dalam blok;
  • semak IS mengikut CS dan betulkan ralat dalam IS;
  • menjana teks mesej apabila menerima isyarat RTU;
  • kumpulkan blok ketiga dan keempat paket masuk dan teks yang dijana secara tempatan untuk menghantarnya kepada pemacu paparan mengikut protokol pertukaran maklumat dengannya;
  • mengawal tetapan penerima apabila mencari program secara automatik atau bertukar kepada frekuensi alternatif;
  • mengawal bahagian audio penerima mengikut isyarat M/S;
  • ingat mesej masuk jenis tertentu dalam mod siap sedia dan paparkannya pada paparan apabila dihidupkan dalam mod pengendalian.

Struktur blok pertama, ketiga dan keempat pakej masih belum diteliti, tetapi ini adalah subjek untuk perbincangan berasingan.

Kesimpulannya, perlu dikatakan bahawa terdapat beberapa jenis sistem penghantaran data radio. Kecuali RDS. ini ialah RBDS dan DARC.

RBDS ialah varian RDS yang digunakan di Amerika Syarikat. Perbezaan yang paling ketara di antara mereka ialah penggunaan kumpulan aplikasi 15A dalam RDS, yang tidak digunakan di Eropah.

Sistem DARC ialah versi lanjutan RDS. Ia dibangunkan dan dikendalikan di Jepun, dan pada tahun 1997 ia telah diterima pakai sebagai piawaian pan-Eropah untuk membina sistem penghantaran data selari. Mengekalkan dan mengembangkan ciri RDS. sistem baharu ini memperkenalkan cara mengawal navigasi kenderaan (memaparkan peta kawasan pada monitor yang menunjukkan lokasi penerima), menentukan koordinat menggunakan sistem satelit GPS. menerima mesej e-mel pada komputer, pencetak, modem faks.

DARC menggunakan perisian mikropengawal yang lebih maju, pengekodan anti-gangguan yang lebih stabil, dan perlindungan maklumat kriptografi (penyulitan). Ini memerlukan peningkatan kelajuan penghantaran maklumat melalui saluran radio kepada 16 kbit/s berbanding 1,1875 kbit/s dalam RDS. Untuk memastikan keserasian antara pilihan lama dan baharu, isyarat RDS akan diteruskan untuk beberapa lama pada subpembawa 57 kHz lama. dan untuk DARC saluran disediakan pada frekuensi 76 kHz dengan modulasi frekuensi (menduduki jalur dari 60 hingga 92 kHz).

Butiran lanjut mengenai RBDS boleh didapati di [3]. dan tentang DARC - dalam [4].

Kesusasteraan

  1. Meleshko I. Penerima isyarat RDS. - Radio. 1999. Bil 7. hlm. 20. 21; No 8. hlm. 35. 36.
  2. Shcherbina V. Perkhidmatan penyiaran tambahan - penyiaran data. - Teknologi filem dan televisyen, 1999, No. 5. hlm. 13-18.
  3. Sistem R(B)DS. - Teknologi radio amatur. 1998. No 4/5. Dengan. 38 - 41.
  4. Shcherbina V. Penyebaran maklumat tambahan melalui penyiaran radio. - "625". 1999. No. 4. d. 60 - 65.

Pengarang: I. Meleshko, Reutov, wilayah Moscow.

Lihat artikel lain bahagian Komunikasi radio awam.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Gentian optik dengan kadar data sehingga 255 Tbps 09.11.2014

Satu pasukan saintis dari Belanda, China dan Amerika Syarikat membentangkan perkembangan baharu - gentian optik, yang membolehkan anda memindahkan data pada kelajuan sehingga 255 Tbps.

Bahan yang dihasilkan mempunyai lebar jalur yang 21 kali lebih tinggi daripada prestasi kabel optik moden terbaik (untuk mereka ia adalah 7-8 Tbps). Faedah pencapaian tidak boleh dianggarkan terlalu tinggi, kerana, menurut hasil penyelidikan, dengan perkembangan teknologi, keperluan untuk meningkatkan kelajuan pemindahan maklumat meningkat secara eksponen.

Pada masa yang sama, penghantaran sejumlah besar data dalam gentian optik dihadkan oleh kerugian, yang dijelaskan oleh penyelewengan daripada undang-undang optik linear. Penyimpangan sedemikian berlaku disebabkan oleh tenaga tinggi gelombang cahaya.

Dalam gentian optik konvensional, teras adalah silinder kaca atau plastik yang menjalankan keseluruhan panjang kabel. Teras sedemikian dikelilingi oleh medium, sifat optik yang tidak membenarkan cahaya melampaui hadnya.

Menurut saintis, mereka berjaya menggunakan bukan satu teras, tetapi sebanyak tujuh. Di samping itu, dua dimensi tambahan telah diperkenalkan dalam gentian baharu.

Di samping itu, saintis telah menggunakan teknologi yang membolehkan anda menggunakan beberapa saluran frekuensi dalam satu gentian. Dalam kes ini, setiap saluran membawa maklumat yang berasingan. Dilaporkan bahawa diameter gentian tidak banyak berubah akibatnya.

Para saintis membandingkan peningkatan mereka dengan jalan berbilang lorong, berbeza dengan jalan satu lorong (gentian optik dengan satu teras). Bagi dua dimensi tambahan pula, kita boleh menggambarkannya dengan situasi di mana tiga buah kereta bertembung antara satu sama lain semasa berada di lorong yang sama.

Berita menarik lain:

▪ Meluluskan pengecas standard tunggal untuk semua alat

▪ UPS Litium-Ion Vertiv Edge

▪ Wanita lumpuh bercakap melalui avatar digital

▪ Sistem laser Raytheon untuk mengesan dan memusnahkan dron

▪ Asia akan menjadi yang pertama mengalami pemanasan global

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Pengesan logam. Pemilihan artikel

▪ artikel Jawatankuasa Wilayah Bawah Tanah beroperasi. Ungkapan popular

▪ artikel Apa yang menyebabkan kelemumur? Jawapan terperinci

▪ pasal Lada manis tahunan. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Ammeter voltmeter untuk bekalan kuasa makmal. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ pasal Syiling dan kaca. Fokus rahsia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024