5.3 Требования к рабочему месту оператора


Для обеспечения низкого уровня шумов на рабочем месте, используется современное компьютерное оборудование с источниками питания, обладающими низким уровнем собственных шумов. При оборудовании рабочих кабинетов для снижения уровня шумов используются различные звукопоглощающие материалы. Рекомендуется, чтобы шум в помещении, где выполняют работу, требующую концентрации внимания, не превышал 55 дБА, а при однообразной работе – 65  дБА. Шум отдельных приборов не должен более чем на 5 дБА превышать фоновый шум. Для снижения шума, следует:

ослабить шум самих источников, в частности, предусмотреть применение в их конструкциях акустических экранов, звукоизолирующих кожухов;

применять рациональное расположение оборудования;

использовать архитектурно-планировочные и технические решения, направленные на изоляцию источников шума.

Для обеспечения нормальных условий труда, санитарные нормы устанавливают для взрослых пользователей на одно рабочее место с компьютером площадь производственного помещения не менее 6,0 м2 в случае ЭЛТ монитора и 4,5 м2 для ЖК, а объём – не менее 20,0 м3 . Организация рабочего места включает антропометрические и биологические характеристики человека, выбор физиологически правильного рабочего положения и рабочих зон, рациональную компоновку рабочего места, учёт факторов внешней среды.

Требования к микроклимату и содержанию вредных веществ в воздухе на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ

В производственных помещениях, в которых работа с использованием ПЭВМ является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы вычислительной техники и др.) и связана с нервно-эмоциональным напряжением, должны обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата для категории работ 1а и 1б в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами микроклимата производственных помещений. На других рабочих местах следует поддерживать параметры микроклимата на допустимом уровне, соответствующем требованиям указанных выше нормативов.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Микроклиматические параметры влияют на функциональную деятельность человека, его самочувствие, здоровье, а также на надежность работы средств вычислительной техники. Особенно большое влияние на микроклимат оказывают источники тепла. Основными источниками тепла в компьютерных залах являются ЭВМ, приборы освещения, обслуживающий персонал. Средняя величина тепловыделений составляет 310 Вт/м2. Удельная величина тепловыделений от приборов освещения составляет 35-60 Вт/м2.  Количество тепла, выделяемого персоналом, невелико. Оно зависит от числа работников и от интенсивности выполняемой ими работы. Кроме того, на суммарные тепловыделения оказывают влияние внешние источники тепла, к которым относятся тепло, поступающее через окна от солнца, приток тепла через непрозрачные ограждающие конструкции. Основным тепловыделяющим оборудованием в дисплейном классе являются ЭВМ, на долю которых приходится до 80 % суммарного тепла. Тепловыделения от приборов освещения составляют около 12 %. Поступление тепла от персонала – 1%, от солнца – 6 %, от непрозрачных ограждений – 1 %. Эти источники тепла являются постоянными.

Таблица 6.1 – Оптимальные параметры микроклимата

Период года

Категория работы

Температура воздуха, С, не более

Относительная влажность воздуха, %

Скорость движения воздуха, м/с

Холодный

Легкая - 1а

22-24

40-60

0.1

Легкая - 1б

21-23

40-60

0.1

Теплый

Легкая - 1а

23-25

40-60

0.1

Легкая - 1б

22-24

40-60

0.2


На организм человека и работу компьютера оказывает влияние относительная влажность воздуха. При относительной влажности воздуха более 80% снижается сопротивление изоляции, изменяются рабочие характеристики ЭВМ, возрастает интенсивность отказов элементов компьютера. Скорость движения воздуха также оказывает влияние на функциональную деятельность человека и работу высокоскоростных устройств печати.

С целью создания нормальных условий для операторов ЭВМ установлены нормы микроклимата. Эти нормы определяют оптимальные и допустимые значения температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха в дисплейном классе с учетом избытков явной теплоты, тяжести выполняемых работ и сезонов года.

Под оптимальными микроклиматическими параметрами принято понимать такие, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального функционального состояния организма, создают ощущение теплового комфорта и являются предпосылкой высокого уровня работоспособности. Допустимые микроклиматические параметры могут вызвать переходящие быстро нормализующиеся изменения функционального и теплового состояния организма и напряжения реакций терморегуляции, не выходящие за пределы физиологических приспособительных возможностей, не создающие изменений состояния здоровья, но вызывающие дискомфортные теплоощущения, ухудшение самочувствия и снижение уровня работоспособности.

В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ.

5.4 Пожарная безопасность.


Основные причины пожаров на предприятии:

– неосторожное обращение с огнем;

– оставленные без присмотра электроприборы;

– проведение с нарушениями требований правил пожарной безопасности огневых, строительных и других пожароопасных работ;

– курение в неустановленных местах;

– использование легковоспламеняемых веществ;

– нарушение технологий.

Работники должны уметь пользоваться имеющимися огнетушителями. Доступ к первичным средствам пожаротушения и электрощитам должен быть свободным. Руководство обязано требовать от всех работников и посетителей соблюдения правил пожарной безопасности. Необходимо следить за правильной эксплуатацией электрооборудования, электроприборов и электроосвещения.

Территория помещения должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и т. п., которые следует собирать на специально выделенной площадке в контейнеры, а затем вывозить. Дороги, проезды к зданиям должны быть свободными, а зимой – очищены от снега и льда. Разведение костров, сооружение временных строений и складирование горючих материалов в противопожарных разрывах не допускается.

Здания, помещения должны содержаться в чистоте. Курить допускается в специально оборудованных для этих целей местах. Все электрические розетки должны быть подписаны 220В, 380В.

Коридоры, лестничные клетки, пути эвакуации и эвакуационные выходы необходимо держать свободными. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны свободно открываться изнутри без ключа.

Для защиты от пожара помещение должно быть оборудованно огнетушителями и пожарной сигнализацией. Углекислотные огнетушители предназначены для тушения возгораний различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В. Для приведения в действие углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОРУ-5, ОУ-8 необходимо раструб направить на горящий предмет, повернуть маховичок вентиля влево до отказа. Переворачивать огнетушитель не требуется; держать, по возможности, вертикально.

Обязанности и действия персонала при возникновении пожара.

При обнаружении пожара немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01»:

– адрес объекта;

– место и причину возникновения пожара;

– есть ли опасность для людей;

– телефон для связи;

– назвать свою фамилию.

Сообщить руководству, персоналу и посетителям о пожаре.

Принять меры по эвакуации людей.

При необходимости отключить электроэнергию.

Прекратить все работы, кроме ликвидации пожара.

При эвакуации из задымленных помещений обезопасить органы дыхания (закрыть влажным полотенцем или платком рот и нос) и пригнувшись ниже к полу покинуть задымленное помещение. 

Заключение


В данной работе был рассмотрен цифровой стандарт передачи данных DVB-T2, были описаны его характеристики, преимущества по сравнению с предшественниками, а так же интерфейс данного стандарта T2-MI.

Основной же задачей работы было изучение процесса региональной вставки в поток данных, передаваемых через этот интерфейс. Данный процесс был рассмотрен достаточно подробно, с описанием сути вставки, а так же программных и аппаратных средств, необходимых для осуществления данного процесса.

БИБЛИОГРАФИЯ


ETSI EN 302 755 V1.2.1 (2011-02) Цифровые системы (DVB-T2) для телевидения радиовещания и передачи данных. ETSI EN 300 744 v1.5.1 (2004-11) Цифровые системы (DVB-T) для телевидения радиовещания и передачи данных. Цифровое телевидение: учебное пособие для вузов, 2-е изд., переработанное и дополненное. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2013. – 448 с. Теория и практика наземного цифрового телевизионного вещания. Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия-Телеком, 2012. – 340 с. DVB-T2 — новый стандарт цифрового телевизионного вещания / / ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес. № 6, 2009. уководство по цифровому телевидению: Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс. – 288 с. DVB-T2: новый стандарт вещания для телевидения высокой четкости // Теле-Спутник № 11, 2008. Основы телевидения: учебное пособие / сост.: , . – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 88 с. Преимущества DVB-T2 и особенности его построения на базе оборудования DVB-T [Текст] / , // Актуальные вопросы технических наук: материалы II междунар. науч. конф. (г. Пермь, февраль 2013 г.). – Пермь: Меркурий, 2013. – с.11-12. Pеглaмент paдиосвязи. Междунapодный союз электpосвязи. ITU 2004. Концепция развития телерадиовещания в РФ на 2008-2015 годы (Распоряжение Правительства РФ 1700-з от 01.01.2001). ГОСТ Р 53533-2009. Цифровое телевидение высокой чёткости. Основные параметры цифровых систем телевидения высокой чёткости. Общие требования. ГОСТ Р 55694-2013. Телевидение вещательное цифровое. Наземное цифровое телевизионное вещание. Структура цикловой синхронизации, методы кодирования для канала и модуляции. ГОСТ Р 55713-2013. Телевидение вещательное цифровое. Кодирование для защиты от ошибок при передаче служб DVB по сетям c IP протоколами. Основные параметры. ГОСТ Р 56151-2014. Телевидение вещательное цифровое. Измерительный приемник системы цифрового телевизионного вещания второго поколения (DVB-T2). Основные параметры. Технические требования. ГОСТ Р 56152-2014. Телевидение вещательное цифровое. Интерфейс модулятора (T2-MI) для системы цифрового телевизионного вещания второго поколения (DVB-T2). Основные параметры. ГОСТ Р 56161-2014. Телевидение вещательное цифровое. Модулятор системы цифрового телевизионного вещания второго поколения (DVB-T2). Основные параметры. Технические требования. ГОСТ Р 56452-2015. Телевидение вещательное цифровое. Одночастотные сети системы цифрового телевизионного вещания второго поколения (DVB T2). Основные параметры. Трудовой кодекс РФ. Постановление министерства труда и социального развития РФ от 8 февраля 2000 г. №14 «Об утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации». Безопасность жизнедеятельности. Учебник для бакалавров. Под ред. . – М.: Проспект, 2014. –  400 с. ПУЭ, 7-ое издание. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС-019-2011). СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях».

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Словарь терминов

DVB (Digital Video Broadcasting) – системa цифpового вещaтельного телевидения.

DVB-T2 (Digital Video Broadcasting Terrestrial) – системa цифpового вещaтельного телевидения 2-го поколения.

QAM (Quardrature amplitude modulation) – квaдpaтуpно-aмплитуднaя модуляция.

QPSK (QuardraturePhaseShiftKeying) – квaдpaтуpнaя четыpехпозицинноя фaзовaя модуляция.

OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing) – мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов.

FFT (fast Fourier transform) – быстрое преобразование Фурье.

LDPC (Low Density Parity Check) – помехозащитного кода с низкой плотностью проверок на четность.

BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) – блоковый кодер Боуза-Чоудхури-Хоквингема.

TFS (Time Frequency Slicing) – частотно-временного деления на слоты.

MISO (Multiple input single output) – много входов один выход.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Основные отличия стандартов DVB-T от DVB-T2


Характеристики

DVB-T

DVB-T2

Режимы модуляции

16QAM, 64 AM

16QAM, 64QAM, 256QAM

Размерность FTT

2К, 8К

1К, 2К, 8К, 16К, 32K

Защитный интервал

1/4, 1/8, 1/16, 1/32

1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128

FEC

Сверточный код (СК) + код Рида-Соломона

1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

LDC + BCH 1/2, 3/5, 2/3, 3/4,

4/5, 5/6

Ширина полосы канала

6, 7, 8 МГц

1,7; 5; 6; 7; 8; 10 МГц

Количество несущих

1705, 6817

853, 1705, 3409, 6817, 13633, 27265

Относительное количество служебных распределенных пилот-сигналов

8 % от общего количества несущих

1 %, 2 %, 4 %, 8 % от общего количества несущих

Относительное количество служебных повторяющихся пилот-сигналов

2,6 % от общего количества несущих

0,35 % от общего количества несущих

Скорость передачи

24,1 Мбит/с

35,9 Мбит/с

Метод сжатия

MPEG-2

MPEG-4

Максимальное количество TV каналов

8 каналов

15 каналов

Допустимое количество ошибок

MER - 35 дБ

BER - 3,0x10-2…1,0x10-5

MER - 35 дБ

BER - 10-11…-10-13



Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8