Journal of Radio Electronics. eISSN 1684-1719. 2024. №6

Contents

Full text in Russian (pdf)

Russian page

 

 

DOI: https://doi.org/10.30898/1684-1719.2024.6.5

 

 

 

Detailing areas of receiving TV signal in single frequency network DVB-T2

 

L.G. Statsenko 1, V.V. Petrosyants 1, A.F. Lomakin 2,

N.E. Kolesnikova 1, D.E. Tikhonov 3

 

1 Far Eastern Federal University

690922, Vladivostok, Russkiy Island, Ayaks settlement, 10

2 CJSC Science and Technology Center «Digital technology and projects»

690002, Vladivostok, Altayskay st, 3

3 PJSC «Megafon», 690091, Vladivostok, Okeansky Avenue, 17

 

The paper was received May 20, 2024.

 

Abstract. One of the ways to clarify the zones of a television signal’s confident reception in single-frequency networks (SFN) DVB-T2 deployed on previously existing infrastructure of analog signal’s television is considered. A simulation model of the SFN broadcasting consist of module of the propagation of radio waves, module of a transmitting station, module of a receiving station and a geoinformation system. It has been revealed that the DVB-T2 broadcasting modes, the effective antenna suspension heights and the effective radiated power of transmitters, which are used in DVB-T2 broadcasting, can lead not only to the appearance of areas of intra-character interference with reduced television signal quality inside the service area, but also to the effect of the so-called "intra-network amplification". The discrepancy between the used protective interval (PI) and the topology of the studied OSS has been established.

Key words: Intra-system interference, SFN DVB-T2 quality, DVB-T2 network simulation, guard interval, intra-network amplification.

Financing: This work was carried out within the framework of the state assignment of the Russian Ministry of Education and Science in the field of scientific activity under project No. FZNS-2023-0008.

Corresponding author: Kolesnikova Nataliya Evgenevna, kolesnikova.ne@dvfu.ru

 

References

1. Карякин В.Л., Карякин Д.В., Морозова Л.А. Методы обеспечения работоспособности региональной сети SFN телерадиовещания // Modern problems and ways of their solution in science, transport, production and education. 2016.

2. Ломакин А.Ф., Стеценко Г.А. Некоторые особенности одночастотной сети DVB-T2 города Владивостока // Вестник Инженерной школы ДВФУ. 2016. № 4. С. 25–38.

3. Ломакин А.Ф. Возможный алгоритм модернизации сети DVB-T2 / А.Ф. Ломакин, Г.А. Стеценко // Вестник Инженерной школы ДВФУ (Владивосток). – 2017. Т. № 4(33). – С. 139 –147.

4. Ломакин А.Ф., Стеценко Г.А., Гоголев Н. А. Программа для оптимизации одночастотных сетей цифрового телевещания DVB-T2 для территорий со сложным рельефом / Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020617677 Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 10 июля 2020 года.

5. Beutler R. Frequency Assignment and Network Planning for Digital Terrestrial Broadcasting Systems // Springer Science & Business Media Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag. 2004.

6. Рекомендация МСЭ P.1812 (A path-specific propagation prediction method for point-to-area terrestrial services in the VHF and UHF bands). URL: https://www.itu.int/rec/R-REC-P.1812/ (дата обращения: 14.03.2024).

7. Рекомендация МСЭ-R P.1546-6 (Метод прогнозирования для трасс связи пункта с зоной для наземных служб в диапазоне частот от 30 МГц до 4000 МГц). URL: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.1546-6-201908-I!!PDF-R.pdf (дата обращения: 14.03.2024).

8. Kasampalis, S., Lazaridis, P.I., Zaharis, Z.D., Bizopoulos, A., Zettas, S., Cosmas, J. Comparison of Longley-Rice, ITM and ITWOM propagation models for DTV and FM broadcasting // WPMC. – 2013. С. 1–6.

9. Report ITU-R BT.2386-2. Digital terrestrial broadcasting: Design and implementation of single frequency networks (SFN). URL: https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-BT.2386-2-2019-PDF-E.pdf (дата обращения: 14.03.2024).

10. Tech 3348: Frequency and Network Planning Aspects of DVB-T2 // EBU. Geneva. 2013. URL: https://tech.ebu.ch/publications/tech3348 (дата обращения: 14.03.2024).

11. Ломакин А.Ф., Стаценко Л.Г., Стеценко Г.А. Выявление возможных внутрисистемных помех в зоне «Владивосток» одночастотной сети DVB-T2 Приморского края // Известия ЮФУ, №6 (200). 2018. С. 152-163.

12. Plets D. On the Methodology for Calculating SFN Gain in Digital Broadcast Systems // IEEE Transactions on Broadcasting. 2010. –Vol. 56. – P. 331–339.

13. Ruckveratham B. Evaluation of SFN Gain for DVB-T2 / B. Ruckveratham, S. Promwong // 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT). – 2017. – P. 85–88.

14. МСЭ. Справочник по ЦНТВ. Цифровое наземное телевизионное вещания в диапазонах ОВЧ/УВЧ. Женева. 2002.

15. Методика определения зоны обслуживания одиночной передающей станции наземного цифрового ТВ-вещания стандарта DVB-T2. Утверждена решением ГКРЧ от 16.10.2015 г. № 15–35–04.

16. Методика расчета зоны обслуживания РЭС наземного цифрового телевизионного вещания системы DVB-T2 для фиксированного приема в полосах частот 174–230 и 470–790 МГц. Утверждена решением ГКРЧ от 22.07.2014 г. № 14–26–10.

17. Рекомендация МСЭ-R P.1546-6. Метод прогнозирования для трасс связи пункта с зоной для наземных служб в диапазоне частот от 30 МГц до 4000 МГц. URL: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.1546-6-201908-I!!PDF-R.pdf (дата обращения: 14.03.2024).

18. Бакут П.А. и др. Теория обнаружения сигналов.-М.:Радио и связь, 1984.

19. Loreta A. Coverage Optimization for DVB-T2 SFN Networks // International Journal of Engineering Science Invention (IJESI) // Volume 7 Issue 2. 2018. С. 05-09.

20. Lomakin A.F., Petrosyants V.V., Kantur V.A., Statsenko V.N. Modeling of single-frequency DVB-T2 networks // International Multi-conference on industrial engineering and modern technologies, 2020.

21. Lomakin A.F., Petrosyants V.V., Kantur V.A., Statsenko V.N. Modeling and evaluation of intra-system interference in DVB-T2 single-frequency network // International Multi-conference on industrial engineering and modern technologies, 2019.

22. Longley A. G., Rice P. L. Prediction of tropospheric radio transmission loss over irregular terrain. A computer method-1968, U.S. Government Printing Office, Washington, ESSA Tech. Rep. ERL 79-ITS 67, 1968.

23. Shumate S. E. Longley-Rice and ITU-P.1546 combined: A new international terrain- specific propagation model // IEEE 72nd Vehicular Technology Conference Fall (VTC 2010-Fall). 2010. pp. 1–5.

24. Колесникова Н. Е., Логинов П. А., Тунеголовец Д. К. Организация альтернативной сети DVB-T2 в городе Владивостоке // Наука, техника, промышленное производство: история, современное состояние, перспективы: материалы научно-практической конференции ДВФУ, Владивосток, декабрь, 2018, с. 493-497.[НК1] 

For citation:

Statsenko L.G., Petrosyants V.V., Lomakin A.F., Kolesnikova N.E., Tikhonov D.E. Detailing areas of receiving TV signal in single frequency network DVB-T2. // Journal of Radio Electronics. – 2024. – №. 6. https://doi.org/10.30898/1684-1719.2024.6.5 (In Russian)

 


 [НК1]Перевести на англ