ATSCモジュレーターのベテランプロバイダーとして、私はこれらのデバイスを最新の放送および流通システムで重要なコンポーネントにする技術仕様を掘り下げることに興奮しています。 ATSC(Advanced Television Systems Committee)モジュレーターは、デジタルビデオとオーディオ信号をオーバーに適した形式に変換する上で極めて重要な役割を果たします。
RF出力特性
ATSCモジュレーターの基本的な技術仕様の1つは、RF(無線周波数)出力です。通常、出力周波数範囲は、ATSC標準に準拠するように設計されています。北米では、ATSC標準はVHF(非常に高い周波数)およびUHF(超高周波)バンドで動作します。高品質のATSCモジュレーターは、通常、VHFバンドの約54 MHzからUHFバンドの最大860 MHzまでの幅広い周波数をカバーできます。この広い周波数カバレッジにより、放送局は、干渉レベルや利用可能なスペクトルなどの要因に基づいて、伝送に最も適したチャネルを選択できます。
ATSCモジュレーターの出力電力は、もう1つの重要な仕様です。出力電力は、DBM(1ミリワットに対するデシベル)で測定されます。電力レベルは、アプリケーションによって異なる場合があります。小規模なローカルトランスミッションの場合、約10 dBmから20 dBmの出力電力を持つモジュレーターで十分かもしれません。ただし、より大きなスケールブロードキャストの場合、出力が30 dBm以上のモジュレーターが必要になる場合があります。一般に、出力電力が高くなると、信号強度が向上し、透過距離が長くなりますが、規制のコンプライアンスと干渉管理をより慎重に検討する必要があります。
入力信号互換性
ATSCモジュレーターは、さまざまな入力信号を受け入れることができる必要があります。最も一般的な入力タイプの1つは、HDMI(高解像度マルチメディアインターフェイス)です。HDMIからATSCモジュレーターへBlu -Ray Player、Set -Top Box、Computersなどの高解像度ビデオソースを簡単に接続できるため、人気のあるソリューションです。 HDMI入力をサポートするATSCモジュレーターは、幅広いデバイスとの互換性を確保するために、HDMI 1.4、HDMI 2.0、HDMI 2.1を含むさまざまなHDMIバージョンを処理できる必要があります。
HDMIに加えて、多くのATSCモジュレーターは、DVI(デジタルビジュアルインターフェイス)、SD -SDI(シリアルデジタルインターフェイス)、ASI(非同期シリアルインターフェイス)などの他の入力形式もサポートしています。 DVIはHDMIに似ていますが、オーディオ信号は搭載されていません。 SD -SDIは、非圧縮デジタルビデオの送信のために、プロのブロードキャスト環境で一般的に使用されています。 ASIは、主にMPEG -2またはMPEG -4輸送ストリームの入力に使用されます。これらは、エンコーダとマルチプレクサによって生成されることがよくあります。
変調およびコーディングスキーム
ATSC標準では、特定の変調とコーディングスキームを使用して、デジタル信号の信頼できる効率的な送信を確保します。 ATSCで最も一般的な変調スキームは8 -VSB(8 -Revel Vestigial SideBand)です。 8 -VSBは、干渉とマルチパスフェードと効果的に戦うことができる堅牢な変調法です。陸生環境とケーブル環境の両方でうまく機能するように設計されています。
コーディングに関しては、ATSCはフォワードエラー補正(FEC)手法を使用します。 Reed-ソロモンコードは外側のコーディングに使用され、畳み込み型インターリービングとビタービデコードは内部コーディングに使用されます。これらのコーディングスキームは、送信されたデータに冗長な情報を追加し、受信機が送信中に発生する可能性のあるエラーを修正できるようにします。 8 -VSB変調とFECコーディングの組み合わせは、理想的な条件よりも少ない条件であっても、高品質の信号受信を確保するのに役立ちます。
信号の品質とエラーのパフォーマンス
ATSCモジュレーターの信号品質は、通常、いくつかのパラメーターを使用して測定されます。重要なメトリックの1つは、エラーベクトルの大きさ(EVM)です。 EVMは、理想信号と実際の送信信号の違いを測定します。 EVM値が低いと、歪みが少ないより高い品質信号が示されます。一般に、良好なATSCモジュレーターには、信頼できる受信を確保するために3%未満のEVMが必要です。
別の重要なパラメーターは、ビットエラー率(BER)です。 BERは、ビットエラーの数と送信ビットの総数の比を測定します。デジタルデータの正確な送信には、低いBERが不可欠です。 ATSCモジュレーターは、通常の動作条件下で10^-6未満のBERを維持できる必要があります。
オーディオおよびビデオ処理
ATSCモジュレーターは、オーディオとビデオの処理を効果的に処理する必要もあります。ビデオに関しては、720x480やHigh -definition(HD)形式などの標準 - 定義(SD)形式など、さまざまな解像度をサポートする必要があります。一部の高度なモジュレーターは、4K解像度(3840x2160)をサポートしています。これは、現代の放送でますます人気が高まっています。
オーディオの場合、ATSCモジュレーターはさまざまなオーディオコーデックをサポートする必要があります。 ATSCで最も一般的なオーディオコーデックはAC -3(Dolby Digital)です。 AC -3は高品質のオーディオ圧縮を提供し、最大5.1サラウンドサウンドをサポートできます。一部のモジュレーターは、AAC(Advanced Audio Coding)などの他のオーディオコーデックをサポートし、柔軟性を高めています。
ネットワークおよび制御機能
今日の接続された世界では、ATSCモジュレーターにとってネットワークと制御機能がますます重要になっています。多くのモジュレーターがイーサネット接続をサポートしているため、リモート構成と監視が可能になります。イーサネット接続を介して、オペレーターはモジュレーターのWebベースのユーザーインターフェイスにアクセスして、出力周波数、電源レベル、入力ソースなどのパラメーターを調整できます。
一部のATSCモジュレーターは、SNMP(単純なネットワーク管理プロトコル)もサポートしています。 SNMPにより、ネットワーク管理者は、より大きなネットワークインフラストラクチャの一部としてモジュレーターを管理および監視できます。これは、複数のモジュレーターを調整して中央に管理する必要がある大規模なブロードキャストシステムに特に役立ちます。
物理的および環境的な考慮事項
ATSCモジュレーターの物理的設計も重要な考慮事項です。モジュレーターには、プロのブロードキャスト機器ラックに設置するためのラックマウント可能なユニットや、より小さなスケールアプリケーション用のスタンドアロンユニットなど、さまざまなフォームファクターがあります。ラック - マウント可能なモジュレーターは通常、大規模なスケールブロードキャストセンターにより適していますが、スタンドアロンユニットは家庭または小規模なビジネスでより便利です。
環境要件に関しては、ATSCモジュレーターは特定の温度と湿度の範囲内で動作できるはずです。ほとんどのモジュレーターは、0°Cから50°Cの温度範囲、10%から90%の非凝縮の相対湿度範囲で動作するように設計されています。これらの仕様により、変調器が異なる環境条件で確実に機能することが保証されます。


規制のコンプライアンス
ATSCモジュレーターは、さまざまな規制要件に準拠する必要があります。米国では、連邦通信委員会(FCC)は、ATSCモジュレーターを含む放送機器の運用を規制しています。モジュレーターは、RF排出、電力レベル、および信号品質の特定の基準を満たして、他の無線サービスに干渉を引き起こさないようにする必要があります。
他の国では、同様の規制機関が存在し、モジュレーターはそれぞれの基準に準拠する必要があります。たとえば、カナダではカナダ産業が放送機器を規制しており、ヨーロッパでは、欧州通信標準研究所(ETSI)がデジタル放送機器の基準を設定しています。
ATSCモジュレーターの市場にいる場合、これらの技術仕様を理解することは、情報に基づいた決定を下すために重要です。当社には、品質とパフォーマンスの最高水準を満たす幅広いATSCモジュレーターがあります。あなたが小さなスケール放送局、ケーブルオペレーター、またはデジタルコンテンツの配布を検討しているホームユーザーであろうと、適切なソリューションを提供できます。特定の要件について話し合い、調達交渉を開始するために私たちに連絡してください。私たちの専門家チームは、お客様のニーズに最適なATSCモジュレーターを見つけるのを支援する準備ができています。
参照
- ATSC A/53標準、高度なテレビシステム委員会。
- 放送機器、連邦通信委員会に関するFCC規則と規制。
- ETSI標準デジタル放送機器、欧州通信標準研究所。











