中文名 | 网络地面 | 外文名 | network floor |
---|---|---|---|
所属学科 | 建筑学 | 公布时间 | 2014年 |
《建筑学名词》第二版。 2100433B
在结构楼板上铺设的具有阻燃、耐腐蚀、强度高、抗静电等特点的架空或预制地面板材地面。供自由布线和放置设备用。
看你上网环境和上网需求。家庭网络和工作网络同为可信任网络,选择这两种网络类型会自动应用比较松散的防火墙策略,从而实现在局域网中共享文件、打印机、流媒体等功能。如果要局域网共享,特别是win7和xp或其...
网络客服一般是分支的服务群 或者有对应的服务人员官方的网络客服之前是有的 叫哒哒客服,可以咨询问题远程等等
网络可以学习到信息、机电等方面知识
岩溶地面塌陷神经网络预测——应用神经网络理论的原理,通过对收集到的岩溶地面塌陷实例进行学习,建立了岩溶地面塌陷评价及预测模型,对某市岩溶地面塌陷进行预测。结果表明,神经网络方法具有精度高、收敛速度快、容错能力强等特点,在岩溶地面塌陷研究中具有...
对列车网络进行地面试验,需要建立功能全、自动化程度高、人机交互方便的试验系统,本文对此系统的构成、原理、功能等进行详细介绍。
第1章地面数字电视传输国际标准
1.1 基本介绍
目前被国际电信联盟(International Telecommunication Union,ITU)采纳的地面数字电视传输标准有美国的高级电视系统委员会标准(Advanced Television Systems Committee,ATSC)、欧洲的数字视频地面广播标准(Digital Video Broadcasting- Terrestrial,DVB-T)和日本的地面综合业务数字广播标准(Integrated Service Digital Broadcasting-Terrestrial,ISDB-T)。我国的地面数字多媒体广播标准(Digital Terrestrial Multimedia Broadcasting,DTMB)在2011年被ITU接纳成为地面数字电视D系统,成为ITU认可的第四个地面数字电视传输国际标准。
1.1.1 ATSC系统
ATSC采用格形编码的八电平残留边带(Trellis-Coded 8-Level Vestigial Side- Band,8-VSB)调制。ATSC数字电视标准是美国高级电视系统委员会开发的,它是为了在单个6MHz频道中传输高质量视频和音频以及辅助数据而设计的,用于地面广播和有线分配系统。它能够可靠地在6MHz地面信道中实现19.4Mbit/s的数据吞吐量,在有线电视信道中实现38.8Mbit/s的数据吞吐量。有两种有效的操作模式:8-VSB和16-VSB。其中,8-VSB"地面同播模式"便于更好地抵抗NTSC干扰,16-VSB"高码率模式"主要用于更可靠的有线信道。
ATSC系统可以抵抗多种类型的干扰:现存的模拟电视节目、白噪声、脉冲噪声、相位噪声、连续波和无源反射(多径)。系统提供固定的接收,不支持移动接收。
ATSC系统使用单载波调制方案,即八电平残留边带(8-VSB)调制,用于多频网(Multi-Frequency Network,MFN)实现。虽然此系统是为6MHz频道开发和测试的,但它能应用于任何信道带宽(6MHz、7MHz、8MHz),只是相应地改变数据容量。ATSC在初期是不支持单频网的,但是经过技术人员的努力,目前ATSC已经可以在单频网下工作。
1.1.2 DVB-T系统
DVB-T采用编码正交频分复用(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing,C-OFDM)调制,DVB-T系统是欧洲数字视频广播组织开发的。DVB-T是DVB系列标准之一,其他还有卫星(DVB-S)和有线(DVB-C)数字视频广播等,此系列标准考虑了数字视频和音频的传输,以及将来的多媒体节目。对于地面广播,此系统可以在现存的已分配给模拟电视传输的频谱内广播。8MHz信道内传输的有效净比特码率在不同的信道编码参数、调制类型和保护间隔的组合下,可以支持4.98~31.67Mbit/s。
DVB-T系统不仅能够处理高斯信道,而且也能适应莱斯信道和瑞利信道。它能够抵抗高电平(0dB)、长延时的静态和动态多径失真,能有效地克服延时信号的干扰,包括地势或建筑物反射的回波,或者单频网环境中远方发射机发射的信号。
DVB-T系统通过多种可选择参数的组合,可以适应大范围的载噪比和信道特性,支持固定、便携或者移动接收。
DVB-T采用编码正交频分复用多载波调制技术,有两种操作模式:2K模式和8K模式,分别进行2K和8K点快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform,FFT)。系统可以选择不同的QAM调制级数和不同的内码码率,也允许两层分级信道编码和调制。此外,长度可选择的保护间隔允许系统支持不同的网络配置,例如大范围的单频网(Single Frequency Network,SFN)和多频网(MFN)。2K模式适用于单发射机广播,并能很好地支持移动接收以及具有有限发射机距离的小的单频网。8K模式既能用于单发射机广播,也能用于小的和大的单频网,一般用于固定接收。
1.1.3 ISDB-T系统
ISDB-T系统是日本无线电工商业协会(Association of Radio Industries and Businesses,ARIB)开发的,它系统地综合了各种类型的数字内容,包括从标准清晰度电视(Standard Definition Television,SDTV)到高清晰度电视(High Definition Television,HDTV)的多节目视频、多节目音频、图形和文本等。因为ISDB概念覆盖了各种服务,因此系统必须面对各种需求,而且一个业务和另一个业务可能是不同的。为了综合不同的业务需求,系统提供了可选择的调制、误码保护方案和灵活的组合,以便面对这些综合业务的各种需求。
系统采用的调制方法称为频带分段传输正交频分复用(Bandwidth Segmented Transmission OFDM,BST-OFDM),由一组共同的称为BST段的基本频率块组成。每段的带宽为BW/14MHz,这里BW是指地面电视信道带宽(6MHz、7MHz或8MHz,依赖于所处地区)。例如,对于6MHz信道,每段占据6/14MHz≈428.6kHz频谱,7段等于(6×7)/14MHz=3MHz。在OFDM特性之外,BST-OFDM对不同的BST段采用不同的载波调制方案和内码编码码率,依此提供了分级传输特性。每个数据段有其自己的误码保护方案(内码编码码率、时间交织深度)和调制类型(QPSK、DQPSK、16-QAM或者64-QAM),那么每段能满足不同的业务需求。许多段可以灵活地组合到一起,提供宽带业务(如HDTV)。通过传输不同传输参数的OFDM段群,可以实现分级传输。
1.1.4 DTMB系统
DTMB系统由中国开发,采用时域同步正交频分复用(Time Domain Synchronous OFDM,TDS-OFDM)调制方式,它由时域同步和频域数据两个传输模块组成。2006年8月,我国公布了用于地面数字电视广播的DTMB标准,并已于2007年8月1日起强制执行。
我国的DTMB标准具有后发优势,具有码字捕获快速和同步跟踪稳健、频谱利用效率高、移动性能好、广播覆盖范围大、多业务广播方便等优点。
在信道编码方面,DTMB标准采用了BCH码和低密度奇偶校验(Low Density Parity Check,LDPC)码级联的形式。由于LDPC码优越的性能,DTMB系统在对抗各种干扰等方面具有非常好的性能。由于采用了TDS-OFDM的独特技术,DTMB系统在同步性能上明显优于循环前缀编码正交频分复用(Cyclic Prefix-OFDM,CP-OFDM)系统。而且由于采用训练序列代替循环前缀,接收机可通过训练序列进行信道估计,从而可以节省传统CP-OFDM系统中的频域导频,提高了频谱利用率。
DTMB系统在8MHz带宽内可支持4.813~32.486Mbit/s的净载荷数据传输率,可支持SDTV和HDTV,支持固定接收和移动接收,支持单频组网和多频组网。关于DTMB标准的技术内容将在1.2节中详细介绍。
四种地面数字电视传输标准主要参数对比如表1-1所示。
1.2 DTMB系统详情
1.2.1 DTMB信道编码
DTMB定义了数字电视地面广播传输系统发送端完成从输入数据码流到地面电视信道传输信号的转换。输入数据码流经过扰码器、前向纠错编码、星座映射、交织后形成基本数据块;基本数据块与系统信息组合后,经过帧体数据处理形成帧体;帧体与相应的帧头复接为信号帧,根据帧地址组帧单元构建与绝对时间日、时、分、秒同步的复帧结构;经过基带后处理转换为基带输出信号,该信号经正交上变频转换为射频信号。
DTMB的发送端原理如图1-1所示。
1.2.2 DTMB主要参数
1.2.3 输入接口
地面数字电视广播传输系统的数据输入接口的格式定义支持标准GB/T17975―1信息技术运动图像及其伴音信息的通用编码第1部分:系统(GB/T17975―1―2000,idtISO/IEC13818―1―1996)。但对于载荷内容不做定义和要求,对于输入数据而言,DTMB实现透明传输。
1.2.4 随机化
为了保证传输数据的随机性以便于传输信号处理,输入的数据码流数据需要用扰码进行加扰。扰码原理是以线性反馈移位寄存器理论为基础的。在数字基带信号传输中,将二进制数字信息先进行"随机化"处理,变为伪随机序列,从而限制连"0"或连"1"码的长度,以保证位定时信息恢复的质量,这种"随机化"处理称为"扰码"。在接收端解除这种"扰码"的过程称为"解扰"。扰码作为有效克服连"0"或连"1"码的手段,在多种通信系统中得到应用。
DTMB系统中的扰码是一个最大长度二进制伪随机序列。该序列生成多项式定义为
G(x)=1+x14+x15(1-1)
该序列的初始相位定义为100101010000000。
输入的比特码流(来自输入接口的数据字节的MSB在前)与PN序列进行逐位模二加后产生数据扰乱码。扰码器的移位寄存器在信号帧开始时复位到初始相位。扰码器组成如图1-2所示。
与欧洲DVB-T不同,扰码器对所有的输入信号都进行加扰,而欧洲DVB-T对帧头是不加扰的。DVB-T的扰码器组成如图1-3所示。
用现场浇注法作成整片的地面,又可分为:
无机材料地面:有水泥地面、水磨石地面和菱苦土地面等。水泥地面通常用水泥砂浆抹成,施工方便,但易 起砂,多用于标准较低的建筑。如果用水泥、细石屑(不掺砂)或干硬性的富水泥砂浆作面层,用磨光机打磨,地面可不起砂。水磨石地面用水泥作胶凝材料,白云石子作骨料,待水泥凝结到一定硬度,用金刚砂打磨,再用草酸清洗,打蜡。如选用彩色水泥和彩色大理石子,用由粗到细的金刚砂进行多次打磨,即成为美术水磨石。水磨石地面具有天然石地面的光洁、坚硬、耐磨等优点,价格较低,应用广泛。菱苦土地面是用菱苦土、锯末、滑石粉和矿物颜料加氯化镁溶液,调成胶泥(有时还掺入砂或石屑)抹平压实,硬化后用磨光机磨光,打蜡。菱苦土地面易于清洁,略有弹性,但不耐水和不耐高温。对于大面积整浇的地面,特别是水磨石和菱苦土地面,为便于施工和维修,并防止材料的热胀冷缩而变形开裂,可采用铜条、铝条或玻璃条进行镶嵌或划格。 有机材料地面:有环氧树脂沥青地面、聚醋酸乙烯地面等。环氧树脂沥青地面是用环氧树脂、沥青漆和二乙烯三胺作粘结剂,用石英粉、石英砂作填充料配成砂浆,分数次刮抹磨光而成,厚3~4毫米。聚醋酸乙烯塑料地面是用聚醋酸乙烯乳液加入细砂、石英粉等调制的砂浆抹成。这类地面经磨光打蜡后,表面光滑,易于清洁,有一定弹性,行走舒适,并耐化学腐蚀。可根据要求掺入颜料,作成各种色彩和花纹。但有静电吸附作用,容易老化。
厚度为10~50毫米,包括:
天然石地面:如花岗石、大理石地面。花岗石地面有灰白、红、青、黑等颜色。作为铺地用石常锯剖成20~30毫 米厚的板材或50毫米以上的块材,表面可打磨得光滑如境,也可以凿毛防滑,具有耐磨和耐久性能。大理石地面经打磨上蜡,纹理美丽,富有光泽,耐磨度不及花岗石。天然石地面通常采用水泥浆粘贴在找平层上,较厚的,也可直接铺放在砂垫层上。 水泥板块地面:有水磨石板地面、水泥板地面和混凝土板块地面等,一般在工厂预制,比现场浇注缩短工期,能提高施工质量,减少工地劳动量,铺贴方法与天然石地面相同。 陶瓷板地面:厚度约3~10毫米。这种地面耐磨、防滑、耐水、耐酸碱,自重比石料板地面小,广泛用于室内外地面。陶瓷板可烧制成各种色彩、质感和花纹,还可根据需要设计成方、长方、六角等形状,组合拼花。通常用水泥浆粘贴在找平层上。 木板地面:具有良好的弹性和蓄热性能,木板厚15~25毫米。有普通木地板、硬木条形地板、硬木拼花地板。普通木地板是把条板或预先拼装成200或300毫米见方的木板用粘贴剂(沥青或聚胺酯、过氯乙烯胶)粘贴在找平层上。如在找平层上加一层用40×40毫米、间距400毫米的木搁栅,再将木条板钉固在木搁栅上,可取得更好的弹性。搁栅间的空档可用来安设各种管线。荷载和冲击力大的体育馆、舞台、仓库等建筑,可做双层地板。底板和面板的拼缝应按45°或90°角铺设。并在两层板之间衬一层油纸,以减小摩擦。如要求更好的弹性,可在搁栅下加衬橡胶垫块,或改用钢或硬木托弓支承搁栅,这样做成的地板称为弹性地板。在湿度较大地区,为防止木板受潮、变形或腐烂,房屋底层宜采用架空式木地板。可在地垄墙身上架木搁栅,再铺地板,并应组织好架空层的通风。 地面金属板地面:采用6~40毫米厚的铸铁或1.5~3毫米的钢板,制成长300毫米、宽300~600毫米的板块。为了防滑,表面可打孔,或作成凹凸花纹。金属板块背面带肋或铁脚,以便嵌入砂垫层或固定在钢架上。如采用能调节高度的支架,上面放置500~600毫米见方的铝合金或钢板块,构成架空板块式地面,上面可铺地毡或地毯。架空部分可用来敷设各种管线。常用于管线较多需要经常检修,并对防静电要求高的电信类建筑(图2)。