数字地面广播电视移动接收技术分析
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我国地面数字电视运营现状介绍我国地面数字电视运营现状介绍随着科技的发展和人们对高清画质和更多频道的需求增加,我国地面数字电视的运营也取得了长足的发展。
本文将从技术发展、运营商布局和用户需求三个角度对我国地面数字电视运营现状进行介绍。
一、技术发展随着数字技术的成熟和电视信号传输技术的不断进步,我国地面数字电视的技术发展取得了重大突破。
2005年,国家开始启动地面数字电视中标试点工程,开始实施了中国的地面数字电视标准——GB 20600-2006《地面数字电视传送规范》。
随后,我国陆续建立了一系列数字电视发射台和网络传输系统,全面推广了地面数字电视。
目前,我国地面数字电视广播采用的技术主要有DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcasting,地面数字多媒体广播)、DVB-T/T2(Digital Video Broadcasting - Terrestrial,地面数字电视广播)和ATSC(Advanced Television Systems Committee,先进电视系统委员会)等,这些技术在高清画质、节目分类和传输稳定性方面的表现较为出色。
二、运营商布局目前我国的地面数字电视运营主要由中国广播电视网络有限公司(中国网络电视台)和中央电视台等主要运营商负责。
中国网络电视台作为国内领先的数字电视网络业务运营商,拥有全国性的覆盖和分支机构,并与多家省级电视台合作,提供多样化的节目内容和服务。
此外,中央电视台也是我国地面数字电视运营的重要力量之一。
中央电视台拥有强大的资源和影响力,通过其子频道在全国范围内传播各类节目和信息,满足了不同观众的需求。
三、用户需求地面数字电视的发展离不开用户的需求和反馈。
随着我国居民经济水平的提高和消费观念的改变,人们对地面数字电视的需求也越来越高。
他们追求更清晰、更丰富的节目内容,喜欢通过地面数字电视获取海量的直播节目和点播资源。
数字广播电视中软件无线电技术的应用分析摘要:数字广播电视中软件无线电技术的应用已经成为现代通信领域的重要组成部分。
随着技术的不断发展,传统的模拟广播电视正逐步被数字化取代,软件无线电技术相应也得到了迅猛的发展。
通过软件无线电技术,广播和电视节目可以更加高效、清晰地传输,在用户收看体验方面有了显著的提升。
关键词:数字广播电视;软件无线电技术;应用分析引言软件无线电技术的应用在数字广播电视中也带来了更多的创新和发展机遇。
通过软件定义的无线电设备,广播电视能够更加灵活地使用无线资源,实现频谱的高效利用。
软件无线电技术还可以实现移动接收终端与基站之间的互联互通,提供更加丰富多样的服务,使用户享受到更全面的多媒体体验。
1无线电技术内容及作用1.1信号调制信号调制是将信息信号转换为适合传输的载波信号的过程。
常见的调制方式有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)等。
通过信号调制,可以将信息信号转化成适合无线传输的形式,并提高信息的传输距离和质量。
1.2射频信号处理射频信号处理有射频信号放大、滤波、混频、解调等操作。
这些处理操作能够增强信号的强度、改善信号的质量,并使得信号能够在不同频段间进行转换和传输。
1.3无线传输协议无线传输协议定义了无线设备之间通信的规则和标准。
常见的无线传输协议有蓝牙、WiFi、Zigbee等。
通过无线传输协议,设备可以进行无线通信,实现数据的传输和交换。
1.4射频芯片设计射频芯片是用于处理射频信号的集成电路。
射频芯片的设计涉及到电路设计、滤波器设计、功率放大器设计等方面。
它是实现无线电传输的核心组成部分,决定了无线设备的性能和功能。
1.5频谱管理与优化频谱是无线电通信的基础资源,频谱管理与优化是确保无线电通信系统有效、高效运作的重要环节。
通过频谱管理与优化,可以合理规划和分配频谱资源,减少信号干扰和频谱冲突,提高通信质量和容量。
2软件无线电技术面临的挑战2.1数字广播技术的发展需求较为复杂数字广播电视领域的技术发展日新月异,不断涌现出新的需求和挑战。
地面广播电视移动接收技术的浅探论文地面广播电视移动接收技术的浅探论文摘要:进入二十一世纪以来,随着经济的发展,数字技术、网络通信技术、计算机技术等技术不断发展。
移动接收成为广播电视技术发展的重要方向。
笔者将结合工作实际就地面广播电视移动接收技术这一重要议题展开讨论,分析当前数字电视地面广播的现状,分析移动接收遇到的一些问题,进而分析地面广播电视移动接收中涉及的无线传输技术。
关键词:地面广播电视;移动接收当前,随着经济的不断进步,通信领域技术尤其是无线数字通信技术也得到了长足的进步,而移动接收则是当前无线数字媒体技术中是非重要的一环。
笔者将就地面广播电视移动接收技术浅谈这一重要议题展开讨论,分析当前数字电视地面广播的现状,分析移动接收遇到的一些问题,进而分析地面广播电视移动接收中涉及的无线传输技术。
1数字电视地面广播现状在当代,通信传输手段主要有光纤传输、卫星传输、数字微波传输等方式。
而地面无线传输方式、卫星传输方式以及有线传输方式构成了中国当前数字电视信号传播的主要方式。
而数字电视要实现两方面要求:一方面要能够实现移动接收信号;另外移动的便携性要求较高。
这两方面结合起来,对系统的难度要求就很高了。
数字电视地面广播通信和卫星通信相比更为廉价;和有线通信方式相比,不受布线的影响,能够很好地规避城市建设以及自然灾害或者战争灾害的影响。
完善且科学的数字电视地面广播系统具备完善的蜂窝单频网功能,能够很好地提高频谱的使用效率,也可以由无线方式接入市场。
而数字电视地面广播在移动方面以及通信方面的杰出表现能够很好地满足人们对信息的获取要求。
2移动接收中遇到的一些问题(1)障碍物反射、散射以及衍射,导致信号衰弱。
在数字电视地面广播信号的传输过程中,经常会碰到各种障碍物,而电磁型号会产生反射现象、散射现象以及衍射现象。
(2)在构建数字电视地面广播系统时,要充分考虑建设的成本,接收端的功耗以及接收端接受方式的选取。
(3)电磁信号的多普勒效应。
地面数字广播电视接收设备的信号处理与解调技术分析随着科技的发展,数字广播电视接收设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。
这些设备通过接收数字信号并将其转换为可视化的图像和声音,使我们能够享受到更清晰、更高质量的电视节目。
本文将对地面数字广播电视接收设备的信号处理与解调技术进行详细分析。
一、数字信号处理技术地面数字广播电视接收设备的信号处理技术是这些设备能够正常工作的基础。
数字信号处理可以分为两个主要阶段:前端信号处理和数字信号解码。
前端信号处理的主要任务是对接收到的信号进行滤波、放大和频率转换等操作。
首先,信号经过电视天线接收到设备中,然后进入前端信号处理模块。
在接收设备中,需要对信号进行滤波以去除噪声和干扰信号,同时根据不同的电视制式对信号进行放大。
此外,由于不同地区的电视信号可能采用不同的频率,因此还需要进行频率转换,使得信号能够与后续的数字信号解调器匹配。
数字信号解码是指将经过前端信号处理的模拟信号转换为数字信号的过程。
这个过程包括两个主要的步骤:采样和量化。
采样是指将连续的模拟信号按照一定的频率进行离散化,将模拟信号转换为数字信号,以便于后续的数字处理。
量化是指确定每个采样点的离散级别,使得每个采样点都能够用一个数字表示。
通过采样和量化,原本连续的模拟信号被变换为离散的数字信号,以便于后续的数字信号处理。
二、数字信号解调技术地面数字广播电视接收设备的数字信号解调技术是将数字信号解码为可视化的图像和声音的关键。
数字信号解调主要包括两个步骤:通道解码和图像解码。
通道解码的任务是为了恢复原始的数字信号,去除因传输和接收过程引入的误差和失真。
在数字广播电视接收设备中,通常采用冗余编码技术来确保数据的完整传输。
冗余编码技术可以通过增加冗余比特来提高数据传输的可靠性和容错性。
通道解码器通过对接收到的冗余编码信号进行解码,还原出原始的数字信号,为后续的图像解码提供可靠的数据源。
图像解码的任务是将数字信号转换为可视化的图像和声音。
地面数字广播电视接收设备的智能化发展与应用前景分析地面数字广播电视接收设备是人们获取地面数字广播电视信号的重要工具。
随着科技的不断进步和社会的发展,地面数字广播电视接收设备的智能化发展已经成为一个趋势。
本文将分析地面数字广播电视接收设备智能化发展的现状,探讨其应用前景,并对其带来的影响进行展望。
一、现状分析1. 智能化功能的增强随着技术的发展,地面数字广播电视接收设备的智能化功能不断增强。
智能电视盒子、智能机顶盒等设备已经成为家庭娱乐的重要组成部分,能够将数字广播电视信号转化为高清图像和声音,提供丰富多样的视频、音频和网络应用。
2. 智能化控制的提升智能化控制是地面数字广播电视接收设备的另一个重要特征。
通过智能遥控器或手机APP,用户可以轻松地调节频道、调整音量、选择全部或部分电视频道,还可以通过人工智能语音助手实现语音控制,提供更加便捷的用户体验。
3. 用户需求的多样化随着互联网的普及,用户对地面数字广播电视接收设备的需求也日益多样化。
用户不仅希望能够收看高清的数字广播电视信号,还追求个性化的娱乐和信息服务。
智能化的地面数字广播电视接收设备能够提供视频点播、在线购物、在线教育等功能,满足用户多样化的需求。
二、应用前景分析1. 智能家居的发展趋势智能化的地面数字广播电视接收设备可以作为智能家居的入口,连接各种智能设备,实现智能家居的统一控制。
通过与智能音箱、智能门锁等设备的配合,用户可以通过地面数字广播电视接收设备实现家庭安防、智能照明、智能家电控制等功能,提升家居生活的舒适度和便利性。
2. 个性化娱乐的需求增加随着人们娱乐方式的多样化,地面数字广播电视接收设备也面临着个性化娱乐需求的增加。
智能化的地面数字广播电视接收设备可以根据用户的喜好推荐电视节目、电影、音乐等,为用户提供个性化的娱乐体验。
用户可以根据自己的需求和喜好进行节目的选择,不再局限于传统的电视频道。
3. 信息服务的拓展空间地面数字广播电视接收设备的智能化发展还给信息服务带来了更多的拓展空间。
卫星广播电视信号接收市场前景分析1. 引言卫星广播电视信号接收市场是指从卫星发射的信号中接收电视节目内容的设备市场。
随着科技的不断进步和人们对高品质电视节目的需求增加,卫星广播电视信号接收市场正在迅速发展。
本文将分析卫星广播电视信号接收市场的前景,并探讨市场发展的趋势。
2. 市场概述卫星广播电视信号接收市场是指专门销售和提供卫星接收设备的市场。
卫星接收设备包括卫星接收器、天线、调谐器等。
目前,卫星广播电视信号接收市场已经成为家庭娱乐设备的重要组成部分。
随着高清电视技术的普及和人们对多样化电视节目的需求增加,卫星广播电视信号接收市场的潜力巨大。
近年来,卫星广播电视信号接收设备的销售额持续增长,市场规模不断扩大。
3. 市场驱动因素3.1 技术进步随着技术的不断进步,卫星广播电视信号接收设备的功能和性能得到显著提升,可以实现更高质量的信号接收和更多样化的节目内容选择。
人们对高清、立体声和互动体验的需求推动了卫星广播电视信号接收市场的发展。
3.2 电视节目内容丰富多样化卫星广播电视信号接收市场的发展也受益于电视节目内容的丰富多样化。
卫星广播电视信号接收设备可以接收来自不同地区和国家的电视频道,使用户能够选择自己喜欢的节目。
同时,卫星广播电视信号接收市场还提供了多种互动式节目,进一步拓展了用户的选择范围和娱乐体验。
3.3 价格适中随着卫星广播电视信号接收设备的生产成本的下降和市场竞争的加剧,设备价格逐渐趋于合理。
这使得更多消费者能够购买到卫星广播电视信号接收设备,推动了市场的发展。
4. 市场竞争态势4.1 市场主要参与者卫星广播电视信号接收市场的主要参与者包括设备制造商、电视台和服务提供商。
设备制造商开发和生产卫星广播电视信号接收设备,电视台提供多样化的电视频道和节目内容,服务提供商提供卫星接收服务和技术支持。
4.2 竞争策略在激烈的市场竞争中,各参与者采取不同的竞争策略。
设备制造商致力于提供更高质量、更多功能的卫星广播电视信号接收设备,并积极开发新技术。
数字地面广播电视移动接收技术分析摘要:目前,广播电视的一个重要发展方向是朝着移动接收方向发展。
相对来说,广播的移动接收技术上已经比较成熟,但电视的移动接收要困难得多。
移动接收中的关键技术是OFDM,OFDM的特点是各子载波相互正交,可以有效减少子载波间的相互干扰,还能提高频谱的利用率。
还有地面数字电视广播系统的多种制式问题,各种制式都有它的优点和缺点。
必须根据实际情况,选择相应的制式。
关键词:移动广播电视接收技术1、数字电视地面广播(DTTB)简介数字电视地面广播取得了很多的成果,世界上已经提出了三个地面数字电视标准:欧洲的DVB-T,美国的ATSC,日本的ISDB-T,并且都达到实用阶段,许多国家和地区都在选择自己的DTTB系统。
但随着技术的发展和研究的不断深入,人们逐渐认识到在移动接收、频谱效率、单频网、干扰、系统的灵活性等方面,上述三个系统各有相应的优缺点。
数字电视地面广播的核心思想是是通过电视台制高点天线发射无线电波,覆盖电视用户,用户通过接收天线和电视机收看电视节目,主要是针对本地区的。
完善的数字电视地面广播系统所具备的蜂窝单频网功能,不仅提高了频谱的利用率,而且可应用与宽带无线接入市场。
2、目前移动接收所遇到的主要困难移动接收采用的方式是无线数字信号发射、地面接收。
因此,移动接收所遇到的问题之一就是衰落,这是所有无线通信系统都会遇到的问题。
对于固定接收可以采用分集接收等方法予以克服,但对于移动接收而言分集接收的方法显然不实用,因此衰落问题尤为突出。
无线电波在沿地表传播中会受到各种阻碍物的反射、散射和吸收,实际到达收信天线处的电波除了来自发射天线的直接波外,还有各种反射波和散射波。
反射波和散射波在收信天线处形成干涉场,此外,在移动通信中,还存在由于多普勒效应而造成的相移,使得实际移动台接收到的场强在振幅和相位上变化剧烈,信号很不稳定,这就是无线电波的衰落现象,衰落的严重程度通常随频率或路径长度的增加而增大。
广播电视地面数字电视技术分析摘要:随着信息技术的高速发展,大数据时代已经来临,在大数据技术的支持下,市场行情瞬息万变,虽然在新媒体快速发展的背景下,传统广播电视行业面临前所未有的生存挑战,但是这也为广播电视行业的转型与创新提供了新机遇。
传统的广播电视行业具有时效性强、权威性强、受众范围广等一系列优势,能够在社会中引导正确舆论,搭建起人民群众与政府之间的沟通桥梁。
地面数字电视技术是确保观众能够正常收看电视节目的重要技术,具有重要的应用价值,对其进行深入研究有着十分重要的社会意义和经济意义。
关键词:广播电视;地面数字电视;技术1地面数字电视广播的概念地面数字电视广播是移动和固定终端的数字无线电视技术标准,目前在中国、古巴、澳大利亚等地区应用。
我国的地面数字电视广播以公益性、基本性、均等性、便利性为原则,提供免费和公益的广播电视服务。
我国地面数字电视广播的标准在不断完善和发展,逐渐成为世界范围内第四个数字电视国际标准,支持32.486Mb·s-1净载荷数据传输率、标准清晰度电视及高清晰度电视传输,同时也支持固定接收和移动接收,单频组网和多频组网。
2地面数字电视技术在广播电视中的有效运用策略2.1确定发射电场强度地面数字电视技术的发射场强会直接影响信号的信噪比和信号能量,所以若想进一步扩大信号的覆盖范围,就必须对发射场强进行深入研究,有效提高数字地面电视技术的应用效果。
为了确定发射场强度,工作人员需要充分利用地面数字电视技术对发射电场强度进行精准确认,切实保障电场强度能够满足信号的高覆盖率要求。
为保证发射信号实现大面积的覆盖,应使发射频率与发射场强稳定,如此才能降低外界因素干扰,确保信号稳定。
2.2考虑发射天线的应用类型为了降低电磁波的空间辐射,通常会选择地面数字电视发射,发射天线是主要的发射装置,可以实现地面数字电视信号发射,其传输的质量好坏,常常会受到电磁波方向性、衍射性和干涉性的影响。
所以,在应用地面数字电视技术时,工作人员必须要综合考虑发射天线的水平极化和垂直极化,有效提升地面数字电视技术的应用效果。
数字地面广播电视移动接收技术分析
摘要:目前,广播电视的一个重要发展方向是朝着移动接收方向发展。
相对来说,广播的移动接收技术上已经比较成熟,但电视的移动接收要困难得多。
移动接收中的关键技术是ofdm,ofdm的特点是各子载波相互正交,可以有效减少子载波间的相互干扰,还能提高频谱的利用率。
还有地面数字电视广播系统的多种制式问题,各种制式都有它的优点和缺点。
必须根据实际情况,选择相应的制式。
关键词:移动广播电视接收技术
1、数字电视地面广播(dttb)简介
数字电视地面广播取得了很多的成果,世界上已经提出了三个地面数字电视标准:欧洲的dvb-t,美国的atsc,日本的isdb-t,并且都达到实用阶段,许多国家和地区都在选择自己的dttb系统。
但随着技术的发展和研究的不断深入,人们逐渐认识到在移动接收、频谱效率、单频网、干扰、系统的灵活性等方面,上述三个系统各有相应的优缺点。
数字电视地面广播的核心思想是是通过电视台制高点天线发射
无线电波,覆盖电视用户,用户通过接收天线和电视机收看电视节目,主要是针对本地区的。
完善的数字电视地面广播系统所具备的蜂窝单频网功能,不仅提高了频谱的利用率,而且可应用与宽带无线接入市场。
2、目前移动接收所遇到的主要困难
移动接收采用的方式是无线数字信号发射、地面接收。
因此,移动接收所遇到的问题之一就是衰落,这是所有无线通信系统都会遇到的问题。
对于固定接收可以采用分集接收等方法予以克服,但对于移动接收而言分集接收的方法显然不实用,因此衰落问题尤为突出。
无线电波在沿地表传播中会受到各种阻碍物的反射、散射和吸收,实际到达收信天线处的电波除了来自发射天线的直接波外,还有各种反射波和散射波。
反射波和散射波在收信天线处形成干涉场,此外,在移动通信中,还存在由于多普勒效应而造成的相移,使得实际移动台接收到的场强在振幅和相位上变化剧烈,信号很不稳定,这就是无线电波的衰落现象,衰落的严重程度通常随频率或路径长度的增加而增大。
另外,移动接收还存在一个其他无线通信不会遇到的问题,即多普勒效应。
多普勒效应使一个趋近我们的天线发出的信号,它的频率高于该天线相对于我们静止时的频率,波长相对变短:相反,一个离我们远去的天线发出的信号,其频率则会低于该天线在相对我们静止时的频率,波长相对变长。
同时波长的位移量与天线的运动速度存在正比关系,即速度越快,则波长移动越大。
系统方面,移动接收还要考虑覆盖网的建设,接收机的耗电,接收天线的安装等问题。
3、移动接收中的关键技术——ofdm
ofdm是正交频分复用(orthogonalfrenquencydivisionmultiplexing)的缩写,是在严重
电磁干扰的通信环境下保证数据稳定完整传输的技术措施。
ofdm应用离散傅里叶变换(dft)和其逆变换(idft)方法解决了产生多个互相正交的子载波和从子载波中恢复原信号的问题。
这就解决了多载波传输系统发送和传送的难题。
应用快速傅里叶变换更使多载波传输系统的复杂度大大降低。
ofdm的特点是各子载波相互正交,扩频调制后的频谱可相互重叠,不但减少了子载波间的相互干扰,还大大提高了频谱利用率。
其主要思想是:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。
ofdm的基本原理是:高速信息数据流通过串、并变换,分配到速率相对较低的若干子信道中传输,每个子信道中的符号周期相对增加。
另外,在保护间隔大于最大多径时延扩展的情况下,可以最大限度地消除多径带来的符号间干扰。
ofdm主要优势与不足是:
优势:(1)ofdm技术在窄带带宽下也能够发出大量的数据,能同时分开至少1000个数字信号,特殊的信号“穿透能力”使得ofdm 技术深受欧洲通信营运商以及手机生产商的喜爱和欢迎,例如加利福尼亚cisco系统公司、纽约工学院等都开始使用这项技术。
(2)ofdm技术特别适合使用在高层建筑物、居民密集和地理上突出的地方以及将信号散播的地区。
(3)ofdm技术能够持续不断地监控通信传输的突然变化,能动态地与之相适应。
(4)ofdm技术可以有效地对抗信号波形间的干扰。
(5)ofdm技术通过各个子载波的联合编码,具有很强的抗衰落能力。
ofdm技术本身已经利用了信道的频
率分集,如果衰落不是特别严重,就没有必要再加时域均衡器。
(6)ofdm技术可使信道利用率很高。
存在不足:虽然ofdm有上述优点,但是同样其信号调制机制也使得ofdm信号在传输过程中存在着一些劣势:(1)对相位噪声和载波频偏十分敏感。
这是ofdm技术一个非常致命的缺点,整个ofdm 系统对各个子载波之间的正交性要求格外严格,任何一点小的载波频偏都会破坏子载波之间的正交性。
(2)所需线性范围宽。
由于ofdm 系统峰值平均功率比(papr)大,对非线性放大更为敏感,故ofdm
调制系统比单载波系统对放大器的线性范围要求更高。
(3)峰均比过大。
ofdm信号由多个子载波信号组成,这些子载波信号由不同的调制符号独立调制。
同传统的恒包络的调制方法相比,ofdm调制存在一个很高的峰值因子。
4、移动接收制式
美国在数字电视系统研究方面起步最早,1982年就成立了“先进电视制式委员会”,简称atsc,它由1996年底,美国联邦通信委员会批准了由atsc委员会制定的主要用于地面广播数字电视系统标准,称之为a1sc8vsb。
其视频压缩采用mpeg-2标准,音频压缩采用atsc标准a/52,由于高清晰数字摄录设备及演播设备十分昂贵,其普及速度就不如单独的数字电视系统。
相比之下,欧洲的dvb标准制式更加实用,dvb是一种世界范围的电视标准,世界上有200多个组织参与开发。
它的宗旨是为数字电视广播建立起相关技术的框架和标准,利用各种媒体把数字电视广播普及到千家万户,在近
期得到了广泛的应用。
参考文献
[1]王飞,蔡亚芳广播电视移动接收技术[j]中国新技术新产品,2010(3),
[2]刘固蒂数字电视地面广播技术及应用[j],现代企业,
2010(5),。