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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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RDS - structure du signal. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radiocommunications civiles

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Les informations du système RDS [1] sont transmises par paquets constitués de quatre blocs de 26 bits chacun. La structure du paquet est illustrée à la Fig. 1. La structure interne des blocs est la même - chacun d'eux contient un mot d'information (IS) de 16 bits de longueur et un mot de contrôle (CS) de 10 bits, composé d'un groupe de contrôle (7 bits) et d'un code de décalage (3 bits).

RDS - structure du signal

Le premier bloc de chaque paquet contient des codes identifiant le paquet (code de station radio PI, numéro PIN du paquet, etc.). Les troisième et quatrième blocs contiennent deux octets de données affichées sur l'écran d'affichage du récepteur. Le deuxième bloc contient des codes qui déterminent la nature de ces données.

Regardons la structure du deuxième bloc du package. Commençons par le mot information. La disposition des informations qu'il contient est illustrée à la Fig. 2.

RDS - structure du signal

Les 6 premiers bits sont occupés par le code de type Data Application Group (DA) situé dans les troisième et quatrième blocs du paquet. Les informations pouvant être transmises aux consommateurs dans le système RDS sont divisées en 32 groupes. Chacun contient des informations de nature strictement définie. Tout récepteur de signal RDS de voiture ou stationnaire accepte les paquets de données de tous types, mais le décodeur du récepteur d'un particulier décode et affiche les données uniquement pour les 17 groupes indiqués dans le tableau. 1, compilé à partir des sources [2 - 4].

RDS - structure du signal

Chaque groupe a des désignations mnémoniques et numériques. Le mnémonique (PI, RTU, etc.) se compose de deux à quatre lettres et est une abréviation du nom anglais (but) du groupe. Il n'est pas transmis sur un canal RDS. utilisé uniquement dans la documentation technique et la littérature pour indiquer la nature de l'utilisation du groupe, et est également appliqué au panneau récepteur RDS comme objectif des commandes.

La désignation mnémonique correspond à un code numérique. Il existe deux formes de représentation de ce code : hexadécimal (OA. OB. 1A... 15B) et binaire. Plus précisément, en RDS, seul le chiffre le plus significatif sous forme hexadécimale est tel, et le chiffre le moins significatif est binaire avec les valeurs A = 0 et B = 1. Ce code n'est également utilisé que dans la documentation technique. En échange, son équivalent binaire, le code AA, est transmis sur le canal radio. Pour transmettre un code de type groupe à 32 positions sous forme binaire, il suffit d'utiliser le code à cinq bits AZA2L1A0B0. Il se trouve dans les bits 1 à 5 du deuxième bloc du paquet.

Les noms de 17 groupes d'informations, leurs codes mnémoniques et numériques (hexadécimaux et binaires) sont donnés dans le tableau. 1. Pour transmettre 17 groupes, 13 options de construction du code AA sont utilisées. La question peut se poser : comment le récepteur-décodeur reconnaît-il les neuf types de données PI...M/S transmises sous deux codes ? La réponse est simple : tous, à l'exception de RTU et TR. placé dans le premier bloc du paquet. Codes OA. Les OB amènent le microprocesseur récepteur à sélectionner leurs valeurs à partir du premier bloc.

12 autres codes AA sont destinés à désigner le groupe Open Data Application (ODA). qui peuvent inclure des informations non fournies dans aucun des groupes indiqués dans le tableau. 1. Bien entendu, cela n’est possible qu’après avoir enregistré cette utilisation auprès des services concernés. La procédure d'enregistrement vise à protéger l'auditeur de l'apparition d'informations indésirables dans les chaînes qu'il reçoit. Après l'enregistrement, les groupes ODA sont traités dans le récepteur de la même manière qu'indiqué dans le tableau. 1. Ces groupes ont des codes hexadécimaux. 4B, 7A. 7B. 8B. 9B. 10 V. 11A. 12A. 12V. 13V. Leurs équivalents binaires AA (00111, 01001...) sont construits dans le même ordre que les codes du tableau. 1.

Dans le paquet de données ODA, au lieu des codes OA, 0V, le code ZA (00110) est utilisé.

Il existe deux autres groupes de codes 6A, 6B utilisés par l'organisation qui transmet les signaux RDS pour contrôler l'émetteur radio et télémesurer ses paramètres. Dans ce cas, l'émetteur décode les signaux avec de tels codes provenant du point de génération du signal RDS. les comble. génère et diffuse des signaux confirmant l'exécution de la commande reçue. Ces signaux sont reçus par le récepteur au point de génération du signal et, après décodage, sont analysés par le diffuseur.

Les groupes 5A et 5B indiquent le canal TDC transparent. Ils ne sont pas décodés par les équipements RDS domestiques et ne peuvent être utilisés que pour transmettre des informations à un cercle restreint de consommateurs disposant de l'équipement approprié.

Le travail avec le groupe 9A est organisé de manière particulière. Ces données peuvent être transmises sous deux formes. A tous les auditeurs, les messages des services compétents sur les situations d'urgence et les actions de la population dans ces conditions sont ouvertement transmis sous forme de texte. Dans le même temps, des signaux peuvent être transmis qui ne sont pas décodés par les équipements ménagers et sont destinés à la notification secrète d'un certain cercle de personnes. avoir des récepteurs ROS avec des décodeurs spécialisés et leur transmettre d'autres signaux conditionnés.

Le bit 6 du deuxième bloc contient le code TP. S'il a une valeur de 1, alors les troisième et quatrième blocs contiennent des informations des groupes 14A ou 14B (EON). Lorsque TP = 0 ils contiennent d'autres informations.

Les bits 7 à 11 du deuxième bloc sont occupés par des codes de types de programmes (RTU). Ils ont un double objectif. Tout d'abord, lors de la transmission d'un signal analogique utilisant ce code, le centre émetteur affiche sur l'écran d'affichage du récepteur une lettre de message sur la nature (type) du programme transmis (Sport - lors des retransmissions sportives, POPM - lors de la transmission de musique de ce type, etc.) . Deuxièmement, si vous utilisez le clavier ou la télécommande pour saisir le numéro du type de programme souhaité dans le récepteur, le récepteur se syntonisera automatiquement sur la première station de radio qui rencontrera un tel programme ou signalera son absence avec le message Aucun sur l'écran. Si, après avoir fini de diffuser un programme du type souhaité, la station de radio diffuse d'autres programmes, le récepteur poursuivra automatiquement la recherche d'une station de radio avec le type de programme souhaité.

Il existe un total de 32 options pour les types de programmes répertoriés dans le tableau. 2. Pour chaque option, il indique le numéro de type, son code binaire et le texte du message affiché sur l'afficheur. Étant donné qu'actuellement, les équipements RDS nationaux ne sont pas encore apparus sur le marché et que les générateurs de caractères importés génèrent des messages en anglais, tableau. 2 messages sont fournis en anglais uniquement pour l'affichage à 8 chiffres. Sur l'écran 16 bits, les textes sont présentés dans une expression plus complète.

RDS - structure du signal

Le numéro du type de programme, comme déjà mentionné, est composé par le propriétaire du récepteur, lui donnant l'ordre de le rechercher. Le microcontrôleur du récepteur RDS, en le comparant avec la valeur PTY dans le paquet du programme reçu, détermine la marche à suivre - continuer la recherche dans les stations ou l'arrêter, émettre le programme trouvé ou signaler l'absence d'un programme à un moment donné. temps.

Dans le tableau 1 groupe PTYN a été spécifié. Sa particularité est la suivante. que vous pouvez composer le code à quatre chiffres de la station diffusant une telle émission (PS). Dans ce cas, le microcontrôleur accordera le récepteur sur lui, et non sur la première station avec ce type de transmission qu'il a rencontrée lors de la recherche dans les paramètres.

Le groupe témoin est le code. correction des données de mots d'information. Il détecte de manière fiable toutes les erreurs simples et doubles, ainsi que les salves d'erreurs d'une longueur maximale de 10 bits. Moins susceptible de détecter des salves d’erreurs plus longues. Sa capacité de correction permet de corriger toutes les erreurs uniques et les salves d'erreurs d'une longueur maximale de 5 bits.

Les informations fournies permettent de déterminer la liste des actions que le microcontrôleur du récepteur RDS doit effectuer lors du traitement des signaux reçus du décodeur :

  • diviser le paquet en blocs ;
  • vérifier IS par CS et corriger les erreurs dans IS ;
  • générer des textes de message lors de la réception de signaux RTU ;
  • assembler les troisième et quatrième blocs de paquets entrants et de textes générés localement pour les transférer au pilote d'affichage conformément au protocole d'échange d'informations avec celui-ci ;
  • contrôler les paramètres du récepteur lors de la recherche automatique de programmes ou du passage à des fréquences alternatives ;
  • contrôler la partie audio du récepteur en fonction du signal M/S ;
  • mémoriser les messages entrants de certains types en mode veille et les afficher sur l'écran lors de la mise sous tension en mode de fonctionnement.

La structure des premier, troisième et quatrième blocs du paquet n'a pas été examinée, mais elle fait l'objet d'une discussion distincte.

En conclusion, il faut dire qu'il existe plusieurs types de systèmes de transmission radio de données. Sauf RDS. ce sont RBDS et DARC.

Le RBDS est une variante du RDS utilisé aux États-Unis. La différence la plus significative entre eux réside dans l'utilisation du groupe d'applications 15A dans RDS, qui n'est pas utilisé en Europe.

Le système DARC est une version avancée de RDS. Il a été développé et exploité au Japon et a été adopté en 1997 comme norme paneuropéenne pour la construction d'un système de transmission de données parallèle. Maintenir et développer les fonctionnalités RDS. le nouveau système introduit des moyens de contrôle de la navigation du véhicule (affichage de cartes de la zone sur le moniteur indiquant l'emplacement du récepteur), détermination des coordonnées à l'aide du système satellite GPS. recevoir des messages électroniques sur un ordinateur, une imprimante, un modem fax.

DARC utilise un logiciel de microcontrôleur plus avancé, un codage anti-interférence plus stable et une protection des informations cryptographiques (cryptage). Cela nécessitait d'augmenter la vitesse de transmission des informations sur le canal radio à 16 kbit/s contre 1,1875 kbit/s en RDS. Afin d'assurer la compatibilité entre les anciennes et les nouvelles options, la signalisation RDS continuera pendant un certain temps sur l'ancienne sous-porteuse de 57 kHz. et pour DARC, un canal est fourni à une fréquence de 76 kHz avec modulation de fréquence (occupe une bande de 60 à 92 kHz).

Pour plus d'informations sur RBDS, voir [3]. et sur DARC - dans [4].

littérature

  1. Meleshko I. Récepteur de signal RDS. - Radio. 1999. N° 7. p. 20. 21 ; N ° 8. p. 35. 36.
  2. Shcherbina V. Service de diffusion supplémentaire - diffusion de données. - Technologie du cinéma et de la télévision, 1999, n° 5. p. 13-18.
  3. Systèmes R(B)DS. - Technologie radioamateur. 1998. N° 4/5. Avec. 38 - 41.
  4. Shcherbina V. Diffusion d'informations complémentaires par radiodiffusion. - "625". 1999. N° 4. d. 60 - 65.

Auteur : I.Meleshko, Reutov, région de Moscou

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