Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ
Стр. 1 

45 страниц

517.00 ₽

Купить ГОСТ Р МЭК 61603-8-1-2015 — бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль"

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

  • Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  • Курьерская доставка (7 дней)
  • Самовывоз из московского офиса
  • Почта РФ

Устанавливает характеристики и методы измерения систем передачи цифровых аудио сигналов, использующих инфракрасное излучение с поднесущей в частотных полосах от 3 до 6 МГц. Стандарт описывает системы различного практического применения (использования), обеспечивающие минимальные помехи и максимальную совместимость в соответствии с их реальной пропускной способностью (шириной полосы пропускания).

 Скачать PDF

Идентичен (IDT) IEC 61603-8-1:2003

Оглавление

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины, определения и сокращения

4 Описание системы

     4.1 Общие положения

     4.2 Область применения

     4.3 Распределение полосы

5 Основные характеристики

     5.1 Рабочие условия окружающей среды

     5.2 Разделение функций между элементами систем

6 Специальные требования

     6.1 Структурная схема

     6.2 Входной и выходной сигналы

     6.3 Несущая

     6.4 Поднесущая

     6.5 Распределение каналов

     6.6 Структура блока

     6.7 Исходный поток

     6.8 Поток передачи

     6.9 Модуляция

7 Характеристики и измерения

     7.1 Условия испытаний

     7.2 Место проведения испытаний

     7.3 Дальность передачи и направленность

     7.4 Уровень паразитных сигналов

     7.5 Точность частоты контроля передачи

8 Маркировка и содержание технических требований (спецификаций)

     8.1 Маркировка

     8.2 Содержание технических требований (спецификаций)

Приложение А (обязательное) Применение систем передачи цифровых аудиосигналов и сопутствующих сигналов с использованием ИК-излучения для бытового применения

Приложение В (обязательное) Применение систем передачи цифровых аудиосигналов и сопутствующих сигналов с использованием ИК-излучения для профессионального применения

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам

 
Дата введения01.06.2016
Добавлен в базу01.02.2017
Актуализация01.01.2021

Этот ГОСТ находится в:

Организации:

15.06.2015УтвержденРосстандарт650-ст
РазработанАНО НТЦ СЭ ИСЭП
ИзданСтандартинформ2016 г.

Transmission of audio and/or video and related signals using infra-red radiation. Part 8-1. Digital audio and related signals

Стр. 1
стр. 1
Стр. 2
стр. 2
Стр. 3
стр. 3
Стр. 4
стр. 4
Стр. 5
стр. 5
Стр. 6
стр. 6
Стр. 7
стр. 7
Стр. 8
стр. 8
Стр. 9
стр. 9
Стр. 10
стр. 10
Стр. 11
стр. 11
Стр. 12
стр. 12
Стр. 13
стр. 13
Стр. 14
стр. 14
Стр. 15
стр. 15
Стр. 16
стр. 16
Стр. 17
стр. 17
Стр. 18
стр. 18
Стр. 19
стр. 19
Стр. 20
стр. 20
Стр. 21
стр. 21
Стр. 22
стр. 22
Стр. 23
стр. 23
Стр. 24
стр. 24
Стр. 25
стр. 25
Стр. 26
стр. 26
Стр. 27
стр. 27
Стр. 28
стр. 28
Стр. 29
стр. 29
Стр. 30
стр. 30

ГОСТ Р мэк

61603-8-1—

2015

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ПЕРЕДАЧА АУДИО- И/ИЛИ ВИДЕО-И СОПУТСТВУЮЩИХ СИГНАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Часть 8-1

Цифровые аудиосигналы и сопутствующие сигналы

IEC 61603-8-1:2003 Transmission of audio and/or video and related signals using infra-red radiation — Part 8-1: Digital audio and related signals (IDT)

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

2016

Предисловие

1    ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр сертификации электрооборудования» «ИСЭП» (АНО «НТЦСЭ «ИСЭП») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4

2    ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК452 «Безопасность аудио-, видео-, электронной аппаратуры, оборудования информационных технологий и телекоммуникационного оборудования»

3    УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 июня 2015 г. № 650-ст

4    Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 61603-8-1:2003 «Передача аудио - и/или видео- и сопутствующих сигналов с использованием инфракрасного излучения. Часть 8-1. Цифровые аудиосигналы и сопутствующие сигналы» (IEC 61603-8-1:2003 «Transmission of audio and/or video and related signals using infra-red radiation — Part 8-1: Digital audio and related signals»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5    ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2016

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

6.2    Входной и выходной сигналы

Цифровые аудиосигналы на входе и выходе должны соответствовать МЭК 61938.

6.3    Несущая

Для несущей должны быть использованы длины волн ИК- излучения от 800 до 900 нм.

6.4    Поднесущая

Поднесущая модулирует несущую ИК-излучения. В таком формате передачи полоса поднесущих имеет диапазон от 3 до 6 МГц.

6.5    Распределение каналов

6.5.1    Общие положения

Распределение каналов цифровой передачи аудиосигналов с использованием ИК-излучения с частотами каждой поднесущей показано на рисунке 6. Сигнал имеет двойную модуляцию. ИК-сигнал модулируется по интенсивности поднесущей, которая модулирована цифровыми аудиосигналами по методу квадратурной фазовой манипуляции с дифференциальным кодированием DQPSK.

6.5.2    Частота поднесущей

Значения частоты поднесущей приведены в таблице 2.


Таблица 2 — Частота поднесущей

Код деления Divcode

Количество каналов

Частота поднесущей М|

0

1

4,5

1

2

3,75

5,25


На рисунке 6 представлено два вида назначения каналов передачи.


4,5 МГц


#0


Код деления = 0 Режим полной полосы


Т

2


1-Г

4    5


^ МГц Частота поднесущей


3,75 МГц

-4-


5,25 МГц

-4-


#0


#1


Код деления = 1 Режим половинной полосы


Т

2


Т--г

4    5


^ МГц Частота поднесущей


Рисунок 6 — Распределение каналов


ГОСТ Р МЭК 61603-8-1-2015

6.5.3 Скорость передачи (битовая)

Максимальная скорость передачи исходного потока представлена в таблице 3.

Таблица 3 — Максимальная скорость передачи исходного потока

Код деления Divcode

Скорость, Мбит/с

Количество каналов

0

3,072

1

1

1,536

2

Скорость передачи цифрового аудиосигнала приведена в таблице 4 для справки. Таблица 4 — Скорость передачи цифрового аудиосигнала

Скорость передачи, Мбит/с

Цифровой аудиосигнал

3,072

48 кГц, 32 бита, 2 канала

1,536

48 кГц, 16 бит, 2 канала

2,8224

44,1 кГц, 32 бита, 2 канала

1,4112

44,1 кГц, 16 бит, 2 канала

2,048

32 кГц, 32 бита, 2 канала

1,024

32 кГц, 16 бит, 2 канала

6.6 Структура блока

Преобразование исходного потока (source stream) в Тг_секцию передачи (7r_section) основано на структуре блока, представленной на рисунке 7. Каждый символ в этой структуре имеет размер в 1 байт.

сп (номер столбца)

Рисунок 7 — Структура блока

7

ГОСТ Р МЭК 61603-8-1-2015

Байт на рисунке 7 определяют как:

т,сп<

где т — номер строки; сп — номер столбца.

На рисунке 7 верхний левый угол — это байт Б0 0, а нижний правый угол — байт В32 57.

6.7 Исходный поток

6.7.1 Общие положения

Исходный поток (source stream) состоит из потока исходных блоков (source_block stream) с соответствующим потоком исходной информации (sourcejnfo stream) и потоком информации передачи (transmissionjnfo stream).

Время

Исходный блок (source_block)

Исходный блок (sourcejjlock)

Исходный блок (sourcejjlock)

Исходный блок (sourcejjlock)

Исходный блок (sourcejjlock)

7

Исходная

информация

(sourcejnfo)

Исходная

информация

(sourcejnfo)

Исходная

информация

(sourcejnfo)

Исходная

информация

(sourcejnfo)

Исходная

информация

(sourcejnfo)

1

/

Информация

передачи

(transmissionjnfo)

Информация

передачи

(transmissionjnfo)

Информация

передачи

(transmissionjnfo)

Информация

передачи

(transmissionjnfo)

Информация

передачи

(transmissionjnfo)

J

Рисунок 8 — Исходный поток

6.7.2 Поток исходных блоков (source_block stream)

Частота синхронизации данных в потоке исходных блоков (source_block stream) должна быть кратна одной из следующих частот:

48 кГц, 44,1 кГц, 32 кГц.

Например, при передаче CD-звуковых сигналов синхронизация будет 44,1 х 32.

Поток исходных блоков (source_block stream) состоит из ряда непрерывных исходных блоков (source_blocks), каждый из которых состоит из 1536 байт.

Формат исходного блока (source_block) определен в приложениях А и В.

Этот формат представлен на рисунке 9.

8

ГОСТ Р МЭК 61603-8-1-2015

Время

Рисунок 9 — Поток исходных блоков (source_block stream)

Порядок ка>кдого байта в исходном блоке имеет следующий вид:

е0,0 e0,1 s0,2 - е0,47 Si,о В,л ... В31 47

6.7.3 Поток исходной информации (source_info stream)

Поток исходной информации (sourcejnfo stream) состоит из непрерывных sourcejnfo размером в 40 байт.

Формат source_ info определен в приложениях А и В.

Формат sourcejnfo stream представлен на рисунке 10.

Время

Рисунок 10 — Поток исходной информации (sourcejnfo stream)

Порядок каждого байта в source_ info имеет следующий вид:

е32,0 ®32,1    е32,2    ■■■    е32,38    б32,39

6.7.4 Поток информации передачи (transmissionjnfo stream)

Поток информации передачи (transmissionjnfo stream) состоит из непрерывных transmissionjnfo по 8 байт.

Каждый байт transmissionjnfo определен в таблице 5.

Таблица 5 — Значения байтов в transmissionjnfo

B32.cn

Значение по умолчанию

Смысловое значение

40

0

Резерв

41

0

Резерв

42

0

Резерв

43

0

Резерв

44

0

Резерв

45

0

Резерв

46—47

Идентификатор секции

Идентификатор Ю секции — это порядковый номер, с модулем 0 х 10000 (65536), возрастающий с каждым исходным блоком (source_block) для отображения серийного номера source_block.

6.7.5 Размещение блоков

Размещение исходного блока (source_block), исходной информации (sourcejnfo) и информации передачи (transmissionjnfo) в структуре блока (block_structure) показано на рисунке 11.

сп (номер столбца)

58 байт

( 48 байт )

10 байт

т (номер строки)

◄-

33 строки |

32 строки

◄.........................

Исходный блок (source block) ..................................

◄........................

Исходная Информация информация передачи (source info) (transmission info)

_\_\_

1. 40 байт . 1. 8 байт _

Рисунок 11 — Размещение в структуре блока (block_structure)

6.7.6 Код с упреждающей коррекцией ошибок

Для коррекции ошибок в данном формате выбрана методика упреждающей коррекции ошибок, т. к. информация обратной связи отсутствует.

В качестве кода с коррекцией ошибок выбран код Рида-Соломона в поле Галуа GF (28).

10


Таблица 6 — Параметры кода Рида-Соломона

Параметр

Описание

Примитивный полином

р(х) = х84 + х3 + х2 + 1

Образующий полином

9(х) = П(х-а')

/=0

MSB* LSB**

Примитивный (базисный) элемент

[00000010]

* MSB — самый старший разряд ** LSB — самый младший разряд

Кодовая длина (разрядность)

58

Длина проверки на четность

10


Матрица проверки на четность Нр используемая в структуре блока (block_structure) приведена на рисунке 12.


Данные (48 байт)    Проверка    четности    (10    байт)

Вт0

ет1

Вт2

ВтЗ

Вт4

Вт5

Вт45

Вт46

Вт47

Вт48

Sm49

Вт56

Вт57


Г 1

1

1

1

1

1

1

•п

а57

а56

а55

а54

.....

.....

а3

а2

а

1

а114

а112

а110

а108

.....

.....

а6

а4

а2

1

а171

168

а

а165

а162

.....

.....

а9

а6

а3

1

а513

„504

а

а495

а486

а27

а18

а9

1

Вт, 0 Вт,0 Вт,0 Вт,0


Vp =


Вт, 45 Вт, 46 ®т,47


Вт, 56 ет,57.


Нр ■ Vp - [0]


Рисунок 12 — Матрица проверки на четность


11



Размещение блоков кода коррекции ошибок в структуре блоков (block_structure) представлено на рисунке 13.


Данные (48 байт)

Проверка четности (10 байт)


ет 0    1    2    3    4    5


45 46 47 48 49 50


Номер столбца


56 57 >


Рисунок 13 — Блок кода коррекции ошибки


6.8 Поток передачи

6.8.1 Отношение данных потока передачи к данным потока исходного блока (source_block)

Отношение R данных потока передачи (transmission stream) к данным потока исходных блоков (source_block stream) выражают формулой


B_ts 1920 sb~ 1536“


где R — отношение данных потока передачи к данным потока исходных блоков; B_ts — количество байтов в структуре блока потока передачи;

B_sb — количество байтов в структуре блока потока исходных блоков.

6.8.2 Формат потока передачи

6.8.2.1 Общие положения

Формат потока передачи приведен на рисунке 14.


Синхроспово (Sync) Заголовок    Секция    передачи    Ггсекция    (7r_secdon)

4 байта    2    байта    1914    байт

Рисунок 14 — Поток передачи Битовый поток: непрерывные разделы

Раздел: синхрослово (Sync) + заголовок + 7г_секция передачи (7r_section) Синхрослово: битовая комбинация («01111011 01111011 01111011 01111011») Заголовок: параметр битового поля (16 бит)

7г_секция передачи (Trsection): 1914 байт (= 15312 бит)

Раздел «Заголовок» не имеет защиты кодом с коррекцией ошибок.


12


ГОСТ Р МЭК 61603-8-1-2015

6.8.2.2    Синхрослово

«Синхрослово» (Sync) — это комбинация из 32 бит (4 байта). Синхрослово является началом раздела.

6.8.2.3    Заголовок

Параметр битового поля заголовка приведен в таблице 7.

Таблица 7 — Битовое поле заголовка

Контенты (содержание)

Разрядность, бит

Битовая комбинация по умолчанию

Смысловое значение

Резерв

7

0000000

Код деления

1

Код деления: 0—1

Резерв

7

0000000

Номер канала

1

Номер канала

Для определения соответственно кода деления и номера канала поднесущей при передаче с частотным уплотнением каналов используют «код деления» (divcode) и «номер канала» (chnum).

При divcode = 0 режим передачи называют «режим полной полосы», а при divcode =1 — «режим половины полосы». Эти режимы приведены в 6.5.2.

6.8.2.4 Гг_секция передачи (Tr_section)

7г_секция передачи (Tr_section) состоит из 1914 байт и формирует структуру блока.

Порядок байтов в Гг_секции передачи (7r_section) будет иметь вид:

е0,0 е1,0 е2,0 ■■■    S32,0    е0,1 е1,1 е2,1 ■■■    е30,57    S31,57    S32,57

На рисунке 15 показан порядок байтов в 7г_секции передачи (7r_section).

58 байт

4    4

7г_секция передачи (7r_section)

Рисунок 15 — Порядок байт в 7г_секции передачи (7r_section)

6.9 Модуляция

6.9.1    Блок модуляции

6.9.1.1    Общие положения

Блок модуляции показан на рисунке 16.


Блок модуляции имеет функцию преобразования байтов в символы, а также скремблер, дифференциальный кодер и модулятор QPSK (квадратурной фазовой манипуляции). Модуляторы QPSK состоят из фильтров преобразования сигналов и фильтров основной полосы.

6.9.1.2 Преобразование байта в символ

Байт В

( Байт В+1 )


Из потока передачи (байты)

К скрамбперу (2-битовые символы)

Ь7 Ь6

Ь5 Ь4

ЬЗ Ь2

М ЬО

Ь7 Ь6

Ь5 Ь4

СМ

со

М Ь0

MSB

г ч

Г 1

LSB

Г 1

MSB

Г Ч

Г 1

LSB

*1 *0

*1 *0

*1 хо

*1 *0

*1 *0

Xi х0

х1 х0

х1 х0

Символ

Z

Символ

Z+1

Символ

Символ

2*

Символ

Z*4

Символ

Символ

Z*

Символ

Z*7


MSB — самый старший разряд; LSB — самый младший разряд


Поток передачи состоит из байтов, и поэтому для подачи на модулятор QPSK должен быть переведен в 2-битные пары (символы). На рисунке 17 показано, как происходит конвертация байта потока передачи в 2-битовый символ.

Рисунок 17 — Преобразование байта в символ

Обозначение Ь7 на рисунке 17 — это самый старший двоичный разряд (MSB) байта, а ЬО — самый младший разряд LSB байта. Поэтому Ь7 байт конвертируется в х1 символа.

14


6.9.1.3 Скремблер

Скремблер используют для смешивания/скрембпирования комбинации символов при дифференциальной квадратурной фазовой манипуляции DQPSK для получения формы спектра. Выбирают именно DQPSK, чтобы гарантировать достаточные бинарные переходы-перемещения для восстановления синхронизации.

Скремблер состоит из логических элементов «исключающих ИЛИ» (XOR), показанных на рисунке 18, и генератора шаблона скремблера, состоящего из генератора псевдослучайной бинарной последовательности PRBS и счетчика, приведенного на рисунке 19.


Xj: Преобразователь из байта в символ


От скрамблера

задающего

генератора


*1 ■

Ял

х0.

Яо


:)Х>

:)Г>


у.: К дифференциальному 1 кодеру


-► Уо


Рисунок 18 — Логические элементы «исключающие ИЛИ» (XOR)


Инициализация -Щ-Синхронизация передачи

Рисунок 19 — Задающий генератор скремблера


7] |~о~| ГП |о| 11о111о| 11о11 |о111о| 11о| 1

ЧртАУШ пУгт


10


11


12


13


14


15


16


mmmim


Генератор PRBS


I


-*>Яо


Отпирание


15


ГОСТ Р МЭК 61603-8-1-2015

Содержание

1    Область применения.................................................................1

2    Нормативные ссылки.................................................................1

3    Термины, определения и сокращения...................................................2

4    Описание системы...................................................................2

4.1    Общие положения................................................................2

4.2    Область применения..............................................................3

4.3    Распределение полосы............................................................3

5    Основные характеристики.............................................................5

5.1    Рабочие условия окружающей среды................................................5

5.2    Разделение функций между элементами систем.......................................5

6    Специальные требования.............................................................5

6.1    Структурная схема...............................................................5

6.2    Входной и выходной сигналы.......................................................6

6.3    Несущая........................................................................6

6.4    Под несущая.....................................................................6

6.5    Распределение каналов...........................................................6

6.6    Структура блока..................................................................7

6.7    Исходный поток..................................................................8

6.8    Поток передачи.................................................................12

6.9    Модуляция.....................................................................14

7    Характеристики и измерения..........................................................18

7.1    Условия испытаний..............................................................18

7.2    Место проведения испытаний.....................................................18

7.3    Дальность передачи и направленность..............................................18

7.4    Уровень паразитных сигналов.....................................................19

7.5    Точность частоты контроля передачи...............................................19

8    Маркировка и содержание технических требований    (спецификаций).........................20

8.1    Маркировка....................................................................20

8.2    Содержание технических требований (спецификаций).................................20

Приложение А (обязательное) Применение систем передачи цифровых аудиосигналов

и сопутствующих сигналов с использованием ИК-излучения для бытового

применения.............................................................25

Приложение В (обязательное) Применение систем передачи цифровых аудиосигналов и сопутствующих сигналов с использованием ИК-излучения

для профессионального применения........................................32

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам.................................39

Длина псевдослучайной бинарной последовательности PRBS составляет 17 битов, и она инициализируется при каждом заголовке раздела. Полином генератора PRBS имеет вид:

1 + х3 + х17,

а исходная кодограмма/кодовая комбинация следующая: «10101010101010101».

Счетчик является 3-битовым устройством и инициализируется как «0» при каждом заголовке раздела.

Таким образом, первым выходным символом генератора шаблона скремблера после инициализации будет «01», а следующим будет «10».

К синхрослову Sync скремблирование не применяют, чтобы не допустить путаницы кодовых комбинаций.

6.9.1.4 Дифференциальный кодер

Для получения набора состояний QPSK, не чувствительного к повороту на л/2, используют дифференциальное кодирование.

Правило кодирования определяют следующим образом:

!{к) = (у,(к)®у0(к)Щ(к) © 1{к-1)) + (у,(к)®у0{к)Щ{к) ® СЦк-1))

Q(k) = (У-|(к) ® у0(к))(у0{к) ® СЦк- 1)) + (у,1(/с) © у0(/с))(у0(/с) © 1(к- 1)).

6.9.1.5 Топография сигнала Топография сигнала QPSK выражается как

Z{k)=--[(1-21 (к))+Л1 - 2QM)].

Отображение сигнала QPSK приведено на рисунке 20. «/» и «Q» — ортогональные оси.

Рисунок 20 — Представление/топография QPSK

Введение

1)    Международная электротехническая комиссия (МЭК) является международной организацией по стандартизации, объединяющей все национальные электротехнические комитеты (национальные комитеты МЭК). Задача МЭК — продвижение международного сотрудничества во всех вопросах, касающихся стандартизации в области электротехники и электроники. Результатом этой работы и в дополнение к другой деятельности МЭК является издание международных стандартов, технических требований, технических отчетов, публично доступных технических требований (PAS) и руководств (в дальнейшем именуемых «Публикации МЭК»). Их подготовка поручена техническим комитетам. Любой национальный комитет МЭК, заинтересованный в объекте рассмотрения, с которым имеет дело, может участвовать в предварительной работе. Международные, правительственные и неправительственные организации, сотрудничающие с МЭК, также принимают участие в этой подготовке. МЭК близко сотрудничает с Международной организацией по стандартизации (ИСО) в соответствии с условиями, определенными соглашением между этими двумя организациями.

2)    В формальных решениях или соглашениях МЭК выражено положительное решение технических вопросов, практически на международном уровне консенсуса в соответствующих областях, так как у каждого технического комитета есть представители национальных комитетов МЭК.

3)    Публикации МЭК принимаются национальными комитетами МЭК в качестве рекомендаций. Приложены максимальные усилия для того, чтобы гарантировать правильность технического содержания публикаций МЭК, однако МЭК не может отвечать за порядок их использования или за неверное толкование конечным пользователем.

4)    В целях содействия международной гармонизации национальные комитеты МЭК обязуются применять публикации МЭК в их национальных и региональных публикациях с максимальной степенью приближения к исходным. Любые расхождения между любой публикацией МЭК и соответствующей национальной или региональной публикацией должно быть четко обозначено в последней.

5)    МЭК не устанавливает процедуры маркировки знаком одобрения и не берет на себя ответственность за любое оборудование, о котором заявляют, что оно соответствует публикации МЭК.

6)    Все пользователи должны быть уверены, что они используют последнее издание этой публикации.

7)    МЭК или его директора, служащие или агенты, включая отдельных экспертов и членов его технических комитетов и национальных комитетов МЭК, не несут никакой ответственности и не отвечают за любые причиненные телесные повреждения, материальный ущерб или другое повреждение любой природы вообще, как прямое так и косвенное, или за затраты (включая юридические сборы) и расходы, проистекающие из использования публикации МЭК, или ее разделов, или другой публикации МЭК.

8)    Следует обратить внимание на нормативные ссылки, указанные в настоящем стандарте. Использование ссылочных международных стандартов является обязательным для правильного применения настоящего стандарта.

9)    Следует обратить внимание на то, что имеется вероятность того, что некоторые из элементов настоящего стандарта могут быть предметом патентного права. МЭК не несет ответственности за идентификацию любых таких патентных прав.

Настоящий стандарт подготовлен техническим подкомитетом 3 «Системы инфракрасного излучения и их применение» Технического комитета 100 «Аудио-, видео- и мультимедийные системы и оборудование».

Настоящий стандарт заменяет пункт 6.8.3 МЭК 61603-2.

Текст настоящего стандарта основан на следующих документах:

Окончательный проект международного стандарта

Отчет о голосовании

100/628/FDIS

100/706/RVD

Полную информацию о голосовании по одобрению настоящего стандарта можно найти в приведенном выше отчете о голосовании.

Настоящий стандарт подготовлен в соответствии с Директивами ИСО/МЭК, часть 2.

ГОСТ Р МЭК 61603-8-1-2015

По решению технического комитета, содержание настоящего стандарта будет актуальным до даты результата пересмотра, указанной на сайте IEC http://webstore.iec.ch , в отношении данных, связанных с настоящим стандартом. На эту дату стандарт будет:

-    подтвержден;

-    аннулирован;

-    заменен пересмотренным изданием; или

-    изменен.

v

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕРЕДАЧА АУДИО- И/ИЛИ ВИДЕО- И СОПУТСТВУЮЩИХ СИГНАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Часть 8-1

Цифровые аудиосигналы и сопутствующие сигналы

Transmission of audio and/or video and related signals using infra-red radiation. Part 8-1.

Digital audio and related signals

Дата введения — 2016—06—01

1    Область применения

Настоящий стандарт устанавливает характеристики и методы измерения систем передачи цифровых аудио сигналов, использующих инфракрасное излучение с поднесущей в частотных полосах от 3 до 6 МГц.

Настоящий стандарт описывает системы различного практического применения (использования), обеспечивающие минимальные помехи и максимальную совместимость в соответствии с их реальной пропускной способностью (шириной полосы пропускания).

2    Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяется только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

МЭК 60958-1 Интерфейс цифровой звуковой. Часть 1. Общие положения (IEC 60958-1, Digital audio interface — Part 1: General)

МЭК 60958-3 Интерфейс цифровой звуковой. Часть 3. Применение для бытовой аппаратуры (IEC 60958-3, Digital audio interface — Part 3: Consumer applications)

МЭК 60958-4 Интерфейс цифровой звуковой. Часть 4. Применение для профессиональной аппаратуры (IEC 60958-4, Digital audio interface — Part 3: Professional applications)

МЭК 61603-1:1997 Передача аудио и/или видео- и сопутствующих сигналов с использованием инфракрасного излучения. Часть 1. Общие положения (IEC 61603-1:1997, Transmission of audio and/or video and related signals using infra-red radiation — Part 1: General)

МЭК 61603-2:1997 Передача аудио и/или видео- и сопутствующих сигналов с использованием инфракрасного излучения. Часть 2. Системы передачи широкополосных аудиосигналов и сопутствующих сигналов (IEC 61603-2:1997, Transmission of audio and/or video and related signals using infra-red radiation — Part 2: Transmission systems for audio wide band and related signals)

МЭК 61937:2000 Цифровые звуковые сигналы. Интерфейс для нелинейных битовых потоков аудиосигналов с ИКМ кодированием с учетом МЭК 60958 (IEC 61937:2000, Digital audio — Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958)

МЭК 61938 Аудио- и аудиовизуальные системы. Межсоединения и согласуемые значения. Предпочтительные согласуемые значения аналоговых сигналов (IEC 61938, Audio and audiovisual systems — Interconnections and matching values — Preferred matching values of analogue signals)

Издание официальное

3    Термины, определения и сокращения

3.1    Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения, установленные МЭК 61603-1, а также следующие термины и определения:

3.1.1    исходный поток (source stream): Поток исходных блоков (source_block) с соответствующим потоком исходной информации (sourcejnfo) и потоком информации передачи (transmissionjnfo).

3.1.2    структура блока (block_structure): Структура данных и частей для передачи.

3.1.3    7г_секция передачи (7r_section): Чередующийся поток от структуры блока.

3.2 Сокращения

В настоящем стандарте используют следующие сокращения:

IR —инфракрасный (ИК) (см. МЭК 61603-1);

PD —фотодиод;

О/Е —оптический/электрический;

Т —передатчик/излучатель;

Rx —приемник;

QPSK —квадратурная фазовая манипуляция (4ФМ);

DQPSK —квадратурная фазовая манипуляция с дифференциальным кодированием; Transmissionjnfo — информация передачи (информация по получению);

CRC —проверка избыточным циклическим кодом;

Sourcejnfo —исходная информация;

Sync Gen. —эталонный генератор синхросигнала;

Header Gen. — генератор заголовка;

GF —поле Галуа;

RS — код Рида-Соломона;

ЕСС —код коррекции ошибки.

4    Описание системы

4.1 Общие положения

Настоящий стандарт определяет (устанавливает) использование цифровых аудиосигналов на основе цифрового аудиоинтерфейса для профессионального и бытового применения согласно соответствующим стандартам серии МЭК 60958, в том числе способность передавать нелинейные ИКМ (РСМ) данные, форматированные согласно МЭК 61937.

Системы передачи битовых потоков цифровых аудиосигналов, на которые распространяется настоящий стандарт, характеризуются следующими параметрами:

-    использование для интерфейса с ИК-излучением;

-    гармонизация с МЭК 60958;

-    гармонизация с МЭК 61937;

-    применение при многоканальной передаче в будущем;

-    наличие структуры блоков сигналов;

-    наличие коррекции ошибки;

-    частотный диапазон — от 3 до 6 МГц;

-    наличие канального кодирования;

-    наличие низкого уровня паразитных помех (полосовой фильтр).

В настоящем стандарте приведены подробные технические требования к цифровой передаче аудиосигнала. Цифровую передачу аудиосигналов в инфракрасном диапазоне, как установлено в МЭК 61603-2, применяют в полосе частот от 3 до 6 МГц. Эту полосу частот также используют системы анало-

ГОСТ Р МЭК 61603-8-1-2015

говой передачи аудиосигналов, поэтому необходимо принимать меры по недопущению помех от какой-либо из этих систем при их одновременной работе.

Такая система поддерживает режим полной полосы, при котором все данные переносятся по интерфейсу, соответствующему одному из стандартов серии МЭК 60958, при частоте дискретизации 48 кГц и ниже. Система также поддерживает режим половины полосы, когда переносится два потока, каждый из которых состоит из двух 16-битовых аудиоканалов без достаточной пропускной способности для передачи всех соответствующих данных о достоверности, данных пользователя или данных о статусе канала, установленных МЭК 60958. Некоторые из этих данных передаются в системе иным путем.

В зависимости от используемой битовой скорости можно иметь две разные ширины полосы каналов. Одну полосу называют режимом полной полосы, когда переносятся два канала, 32-слотовый битовый потоке шириной полосы 3 МГц, а другую — режимом половины полосы, когда переносятся два канала, 16-слотовый битовый потоке шириной полосы 1,5 МГц.

Оба режима полной и половинной полосы основаны на МЭК 60958-1, МЭК 60958-3, МЭК 60958-4 и МЭК 61937.

Концепция системы представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 — Концепция системы

4.2    Область применения

Такую систему цифровой передачи аудиосигнала с использованием ИК-излучения применяют, главным образом, для передачи звуковых цифровых сигналов от CD-плеера, DAT-плеера или AfD-плеера и т. п. на головные телефоны, громкоговорители и ИК- приемники и т. п.

4.3    Распределение полосы

Согласно МЭК 61603-2 распределение полосы для высокого качества передачи аудиосигналов находится в диапазоне от 2 до 6 МГц, как показано на рисунке 2.

3

Система    Высокоскоростная система

дистанционного    дистанционного управления/

управления    передача данных

Рисунок 2 — Распределение полосы согласно МЭК 61603

Полоса для высокого качества содержит восемь каналов, обозначенных с Н1 до Н8, для аналоговых аудиосигналов согласно установленному в таблице 1.

В общем случае беспроводные громкоговорители или системы головных телефонов используют Н1 и Н2 для левых и правых каналов, поэтому при таком формате цифровые аудиосигналы используют распределение каналов от НЗ до Н8.

Таблица 1 — Распределение аналоговых аудиоканалов

Обозначение

Поднесущая частота, МГц

т

2,3

Н2

2,8

НЗ

3,2

НА

3,7

Н5

4,3

Н6

4,8

Н7

5,2

т

5,7

На рисунке 3 показано распределение каналов для такого цифрового аудиоформата совместно с распределением аналоговых каналов.

Передача аудиосигнала    Передача    цифрового    аудиосигнала

ГОСТ Р МЭК 61603-8-1-2015

5 Основные характеристики

5.1    Рабочие условия окружающей среды

Условия окружающей среды для функционирования оборудования, определяются, главным образом, в соответствующих стандартах на конкретные устройства. Однако если не установлено иное, оборудование должно работать, по крайней мере, в следующих диапазонах температуры и относительной влажности:

-    температура — от 5 °С до 40 °С;

-    относительная влажность — от 25 % до 75 %.

Системы и аппаратуру, соответствующие настоящему стандарту, используют в основном в помещениях при условии, что при работе более одной системы помехи в соседних помещениях отсутствуют.

5.2    Разделение функций между элементами систем

Оборудование конструируют в виде разных комбинаций функциональных блоков, в зависимости от его применения в помещениях разных размеров. Для использования в быту желательно иметь только несколько блоков небольшого размера и с низкой стоимостью установки.

6 Специальные требования

6.1 Структурная схема

Структурная схема передатчика, приведенного на рисунке 1, показана на рисунке 4. Структурная схема блока канального кодирования приведена на рисунке 5. Сигнал от генератора синхросигналов, генератора заголовка и 7г_секции передачи мультиплексируются в поток передачи.

Исходный поток

К инфракрасному излучателю

Рисунок 4 — Передатчик


Поток передачи

Рисунок 5 — Блок канального кодирования


5