TNT et Micros HF Interactions
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Après avoir conquis les États-Unis, la télévision numérique terrestre (TNT) également appelée DTTV (Digital Terrestrial Television) ou DVB-T (Digital Video Broadcast - Terrestrial) progresse rapidement en Europe et dans le reste du monde. La DVB-T est un standard international dŽémission pour la télévision numérique terrestre. Les signaux de télévision numérique sont transmis dans les mêmes zones du spectre (fréquence) que leurs prédécesseurs analogiques. CŽest également dans cette région du spectre que travaillent les transmissions par liaison audio HF. Les utilisateurs de ces liaisons HF peuvent occuper les canaux de télévision analogiques, en tant quŽutilisateurs secondaires. En Europe et en Afrique, la télévision analogique nŽutilise que 7 des 8 MHz dŽun canal UHF. JusquŽà présent, le " trou " de 1 MHz de largeur était utilisé pour les communications, les émetteurs de reportage et, dans une certaine mesure, pour les micros HF.
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Figure 1 : signal analogique correspondant à un canal TV Par conséquent, avant lŽintroduction de la télévision numérique, la gamme de fréquence UHF était partagée entre les émetteurs de télévision analogiques et les appareils de transmission audio HF
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Figure 2 : canal TV avec signal TNT
Surtout à cause de lŽexploitation simultanée dŽémetteurs de télévision analogiques et numériques, le spectre disponible aujourdŽhui pour les micros HF est sérieusement restreint dans de nombreux pays.
La télévision possède un statut prioritaire dans les gammes VHF et UHF ; les utilisateurs de micros HF passent après. Par conséquent, lŽexploitation de micros HF nŽest autorisée que si elle nŽinterfère pas avec la réception télé. Or, utiliser un microphone HF dans un canal de télévision numérique peut provoquer des interférences (par exemple, un " gel " dŽimage sur lŽécran du téléviseur). De façon générale, on peut dire que lŽexploitation de micros HF dans le même canal nŽest pas autorisée dès quŽune réception par téléviseur numérique est possible. Pour pouvoir fonctionner de façon fiable dans le même canal, les micros HF exigeraient en effet un niveau de signal bien supérieur à celui de la télévision numérique.
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Figure 3 : Micro HF dans le canal de télévision numérique Des mesures effectuées dans différentes villes ont montré quŽil est possible dŽutiliser des micros HF Senheiser dans des canaux adjacents à ceux occupés par de puissants émetteurs TNT. La distance entre le flanc filtre du signal TNT et la porteuse du micro HF doit être comprise entre 400 kHz et 1 MHz, en fonction de la qualité du filtre de lŽémetteur TNT.
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Figure 4: Micro HF utilisé dans un canal adjacent Dans chacun des deux exemples audio, le signal audio est périodiquement exposé à des interférences provenant dŽun signal de télévision :
Exemple audio 1 : Signal audio périodiquement exposé à des interférences provoquées par un signal de télévision analogique. Exemple audio 2 : Signal audio périodiquement exposé à des interférences provoquées par un signal de télévision numérique.
Le signal émis pour la télévision numérique possède une structure et un spectre complètement différents de ceux dŽun signal analogique. On risque facilement dŽutiliser un canal de télévision numérique occupé sans même le remarquer, puisque le signal audio décodé par le récepteur du micro HF ne se distingue pratiquement pas du bruit blanc habituel. Par conséquent, lŽapparition de ce bruit ne signifie aucunement que le canal est libre. LorsquŽils explorent le spectre en quête de fréquences non utilisées, de nombreux récepteurs HF nŽindiquent que les niveaux des signaux FM stables, tandis que les signaux TNT ne sont pas reconnus, ou alors seulement partiellement. En revanche, nos récepteurs evolution wireless G2 assurent une bonne indication des niveaux de signaux TNT. Autre méthode efficace pour trouver des signaux TNT : utiliser un boîtier récepteur TNT au lieu des analyseurs de spectre très chers. Les tests dŽexploitation du DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld), par exemple à Berlin, en vue dŽenvoyer des émissions de télévision aux téléphones portables et assistants numériques personnels (PDA) montrent aussi clairement quŽà lŽavenir, on disposera de moins en moins de fréquences pour les transmissions audio HF. Afin dŽutiliser de façon optimale les gammes de fréquences pour les canaux HF de microphones, notre nouveau logiciel SIFM (Sennheiser Intermodulation Frequency Management) assure le calcul de fréquences dépourvues dŽintermodulation pour les systèmes HF multicanaux. Si on veut faire tenir un grand nombre de canaux micro HF dans un spectre aussi " rempli ", il est essentiel de pouvoir compter sur une bonne sélectivité et sur une excellente résistance à lŽintermodulation pour assurer un fonctionnement sans interférences en conditions multicanaux. Un récepteur résistant bien aux phénomènes dŽintermodulation garantit une fiabilité de transmission élevée, et une densité dŽoccupation optimale du spectre fréquentiel. Grâce à des filtres très efficaces, nos récepteurs ne " voient " quŽune gamme de fréquences particulière (autrement dit, un groupe de fréquences) à la fois, en éliminant les interférences, ce qui assure une excellente sélectivité. Bien quŽune plus grande souplesse dans le choix des fréquences soit le plus souvent un avantage, elle peut aussi nuire à la résistance aux interférences. CŽest particulièrement le cas dans des environnements exposés à des signaux HF de niveau élevé. Une grande largeur de bande de commutation ouvre une " fenêtre dŽentrée " plus étendue à dŽautres signaux indésirables (comme ceux issus des émetteurs de TNT ou dŽautres micros HF), ainsi quŽà leurs produits dŽintermodulation. Comme nous attachons une grande importance à lŽobtention de la meilleure fiabilité possible en exploitation et à la meilleure qualité de transmission possible, nos produits des gammes 5000 et 3000, ainsi que nos microphones de la gamme evolution wireless G2, sont capables dŽassurer une grande fiabilité dŽexploitation à nos clients dans le monde entier, même dans le cas de systèmes multicanaux professionnels de grande envergure.
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