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può arrivare fino a 1x10-2, cioè<br />
un bit errato su 100 trasmessi.<br />
Normalmente, in condizioni<br />
ottimali di ricezione, l’unica<br />
fonte di degradazione del<br />
segnale è il rumore termico,<br />
per intenderci quello che<br />
provocava l’effetto neve in<br />
analogico. Nel caso della<br />
ricezione da satellite questo è<br />
l’unico disturbo che troviamo,<br />
non essendoci ostacoli lungo la<br />
tratta che provochino riflessioni,<br />
e nemmeno interferenze, a parte<br />
casi rari. Anche per il DVB-T il nemico principale<br />
in ricezione è il rumore termico: la Figura 2<br />
illustra, tramite l’altezza delle barre, qual è il C/N<br />
(rapporto segnale/rumore) necessario per una<br />
ricezione al limite della soglia di aggancio, cioè<br />
senza alcun margine di rumore, ma in condizioni<br />
QEF. Lo fa vedere per tre diverse condizioni<br />
di ricezione (Rayleigh - Rice - Gaussian),<br />
che prendono il nome dai tre scienziati che<br />
studiarono la statistica utilizzata per calcolare<br />
questi valori.<br />
Livelli minimi e soglie<br />
Dato che non si può prevedere esattamente<br />
il campo elettromagnetico disponibile presso<br />
le case di ciascun utente, sono state fatte<br />
delle previsioni di campo, seguendo particolari<br />
norme internazionali, calcolando il campo<br />
elettromagnetico effettivo su una griglia di<br />
200 x 200 metri. Tali previsioni vengono quindi<br />
verificate, all’atto dell’attivazione dei singoli<br />
impianti trasmettitori, eseguendo misure punto<br />
per punto (anche in questo caso seguendo<br />
LIVELLI MINIMI E SOGLIE<br />
CAMPI ELETTROMAGNETICI E LIVELLO DI RICEZIONE<br />
Figura 3. Livelli minimi e soglie. I campi non sono verificati in tutti i punti dell’area servita. Vengono<br />
così inserite correzioni statistiche contro le variazioni del segnale nello spazio e aggiunta una<br />
correzione statistica per variazioni del segnale nel tempo<br />
normative appropriate). Dato il particolare comportamento del<br />
DVB-T, che genera interruzioni di servizio anziché scadimenti di<br />
qualità, si aumenta il campo di un certo ammontare per garantire la<br />
copertura statistica di tutti gli utenti. Un analogo incremento viene<br />
apportato per cautelarsi contro le variazioni di campo dei segnali<br />
interferenti, molto pericolosi perché sicuramente fuori intervallo<br />
di guardia oltreché forti, in funzione delle condizioni aleatorie<br />
di propagazione. Per questo motivo occorre garantire un certo<br />
margine, almeno di 5÷10 dB, da aggiungere ai valori minimi dei vari<br />
parametri misurabili in ricezione.<br />
Da prove eseguite in laboratorio con numerosi decoder<br />
commerciali è stato verificato che quasi tutti iniziano a decodificare<br />
‘QEF’ a circa 29 dBµV: un valore molto basso; a questo valore<br />
occorre aggiungere le correzioni; come spiegheremo in seguito,<br />
questo valore raggiunge circa 39 dBµV come minimo assoluto, ma è<br />
conveniente mantenersi sui 49 dBµV.<br />
Campi elettromagnetici<br />
e livello di ricezione<br />
Il campo elettromagnetico si misura in dBµV/m e la potenza<br />
ricevuta in dBµV. Entrambe sono unità di misura che rendono<br />
molto facili i vari calcoli quando bisogna calcolare i vari livelli in<br />
una catena di distribuzione: basta sommare o sottrarre guadagni o<br />
<strong>Sistemi</strong> <strong>Integrati</strong> - Tv <strong>Digitale</strong> Volume 1 - 2012<br />
Figura 4. Il grafico<br />
mette in relazione la<br />
frequenza di ricezione di<br />
un’antenna in MHz con<br />
il fattore d’antenna in<br />
dB. Il fattore d’antenna è<br />
calcolato per un’antenna<br />
con guadagno di 10<br />
dB. Nell’esempio viene<br />
indicato il procedimento<br />
da seguire per effettuare<br />
il calcolo. Nel caso<br />
l’antenna guadagni<br />
meno di 10 dB, anziché<br />
sottrarre bisogna<br />
aggiungere la differenza<br />
fra il guadagno<br />
dell’antenna e 10 dB<br />
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