数字电视传输技术分析
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有线数字电视长距离光纤传输实现方案的分析作者:林全智游发业来源:《世界家苑》2018年第12期摘要:通信技术当中,光纤通信技术相对稳定,同时信号保密性较高,有线数字电视可以通过运用光纤通信方式进行信号的数字编码和传输。
本文所研究的有线数字电视通信技术为长距离光纤传输技术,通过选定1550nm波长的色散补偿传输通讯技术,解决传统技术条件下存在的诸多传输距离、传输成本问题,提高有线数字电视信号的传输能力。
关键词:有线数字电视;数字信号;光纤传输;色散补偿技术前言目前应用于有线数字电视信号传输当中的光信号根据波长可以分为1310nm和1550nm兩种类型,其中后者适用于山区、高原、人口密集城市等地区,并可以完成光纤信号的远距离传输。
因此在理论研究和光纤网络建设当中,为了满足长距离传输场景,一般选用1550nm波长作为光信号传播方案,并设定色谱补偿技术条件。
传统技术SDH、光电中继等成本较高、传输距离不够,因此逐渐被新技术所取代。
一、长距离光纤传输的项目规划本文在针对某地区进行有线数字电视光纤传输规划时,结合当地的地理环境特点和光纤信号覆盖区域要求的分析,进行了色谱补偿传输技术的方案选定。
在该地区总面积达到10000平方公里,其中最远光纤信号传输距离达到400km,对于传统广电网络建设的有线数字电视信号覆盖极具挑战,传统有线电视信号的覆盖方式主要利用城域网来实现。
在本文的建设规划当中,为了保证其能够实现超远距离的光线信号传播覆盖,需要将传统城域网建设方式进行改良,通过进行光纤环网的改造策略,打造当地色谱补偿光纤传输基础的基础。
该地区色谱补偿传输技术主要采用1550nm波段的光信号传播设备,统计总带宽为862M 赫兹。
有线数字电视信号建设需求当中,信号应当包含前端54套模拟电视信号以及20个频点数字信号,信号需要保证全区域覆盖。
区域内设定三个分前端,分前端下辖十个节点前端,用以进行信号传输和信号覆盖。
路由规划方面,本文针对区域内部的节点分布情况和区域环境,设置了主信号和辅信号两个方面的路由规划方案。
IP微波在数字地面电视传输中的运用分析【摘要】本文就IP微波在数字地面电视传输中的应用展开分析,具体论述了相关概念及传输过程中会存在的问题和应用。
随着时代的发展进步,传统的微波通讯技术已经无法适应多类服务的需求,同时也需要不断地提高广播电视的传输效率和安全。
在此背景下,IP微波传输技术应运而生,它具有很好的灵活性和开放性,并且能够适应各种需要。
【关键词】IP微波数字地面电视传输【正文】随着人们生活水平的提高,对节目质量的要求也越来越高,而要保证节目质量的稳定和可靠,就需要更高要求的传输技术。
一、相关概念的解释1.1数字IP微波传输的含义IP微波技术是基于高频通信技术发展而来,其基本原理是通过IP协议实现各种IP协议的变换,最终获得定向记录的数据。
其中,内部装置部分以室内放置为主,外部部分则可置于内外,中频光缆则主要用于整合两片面板的讯号,当讯号开始传送时,则需要经由中频电缆传送至接收天线。
该技术是以IP协议为媒介平台,实现各种真假难辨的IP信息包格式转换,实现数据的定向传输。
该技术可以方便地到达互联站点区域,因而具有开放性的特点。
在实际应用中,通过各种混合数据处理工具对传输信号进行切割,并结合接收设备的传输天线进行放大,与不同频率的信号进行融合,将整个数据打包后发到接收端,利用设备实现传输数据的转换,从而完成信号数据传输过程。
1.2地面数字电视的概念地面数字电视是一种电视技术,它的主要功能是通过电塔将信号传送给观众,而地面上的数字电视技术则是要有一定的硬件支撑,同时也要有一个地面接收口,相对于传统的模拟电视,它需要一个机顶盒来完成模拟信号的转换。
二、分析IP数字微波应用的相关问题。
IP数字微波技术是卫星与数字信息的有机结合,它能够传输多媒体数据、图形、字幕等,传输灵活、发展空间大,能够迅速定制电视节目,让节目的播放内容更清楚。
在此过程中,有必要确保数字信号的品质,尤其是在信号传送时,采用数字微波隔离技术,从而提高信号传输频率,减少失真。
广播电视地面数字电视技术分析1对广播电视中地面数字电视技术的分析现阶段,国内信号传输方式分为卫星传输、地面传输、有线数字电视传输等。
其中,数字电视通过对数字电视技术的辅助应用,将画面与声音等信号进行编译、压缩及处理,并通过存储和直接广播的方式,为用户提供电视服务。
数字电视技术作为地面无线传输技术的范畴,可简化为DTTB技术,主要采用机顶盒信号接收的形式,将信号转化为模拟信号,用于和模拟电视连接。
关于地面数字电视技术传输标准,涉及ATSC标准(美国)、DVB-T标准(欧洲)、ISDB-T 标准(日本)三种,并经多年的改进与优化,成为当前世界上较成熟且先进的地面数字电视技术传输标准。
而我国于2007年,由清华大学、上海交通大学共同研究的数字电视技术传输标准,具有高效接收、单频组网与高清广播的优势,并在同步速度、天线接收、频谱利用等层面具有显著价值。
此外,针对广播电视中地面数字电视应用的优势,可从以下几点进行思考。
一是效率高,传统信号传输技术的应用,8MHz宽带信号仅可用于1套广播电视节目的传输,而数字电视技术可同时传输4-8套;二是传输可靠,传统电视技术在信号传输中,难以消除附加噪音,并经多次传输,信号质量相对较差,而数字电视技术选择,不仅具有噪音消除的优势,还可实现信号无损传输。
2广播电视中地面数字电视技术的应用2.1天线选择。
电磁波空间辐射作为发射天线功能指标评定的衡量点,其原因在于:发射天线是信号发射、辐射的关键结构,其选择的优劣在某种程度上决定地面数字电视发射质量。
因电磁波干涉性、方向性与衍射性的特点,使其负载信号易受到干扰,从而影响传输质量。
为此,在进行发射天线选择时,应以垂直极化、水平极化为天线发射质量的基准,在覆盖区较广的情况下,发射天线应选择遵循水平极化高标准的原则;若覆盖区域地质环境相对复杂,对垂直极化要求较高。
2.2发射地点定位。
针对广播电视天线,其诸多架设位于高层建筑顶端、山顶等位置较高处,排除对发射天线架设垂直距离问题的思考,气候环境良好的地界也是发射地面定位的主要因素。
数字电视信号传输技术分析
数字电视信号传输技术是指将电视信号进行数字化处理,然后通过网络或有线/无线电波传输到电视接收设备中的一种技术。
与传统的模拟电视信号相比,数字电视信号能够提供更高的画质和更多的信号传输选项。
下面将对数字电视信号传输技术进行分析。
数字电视信号的传输可以通过有线网络。
在这种方式下,数字电视信号可以通过有线电缆传输到用户家中的电视机或者电视接收盒。
这种方式具有稳定的信号传输质量,同时可以传输高清的电视信号。
这种传输方式适用于大多数家庭用户,因为家庭中已经存在有线电视线路。
由于数字电视信号经过压缩编码处理,因此可以在同样的带宽下传输更多的频道,提供更多的节目选择。
数字电视信号传输技术通过数字化处理电视信号,可以提供更高的画质和更多的信号传输选项。
不论是通过有线网络、无线网络还是互联网,数字电视信号的传输方式都能够为用户带来更加丰富的电视观看体验。
不同的传输方式也存在一些优缺点,用户需要根据自己的需求和条件选择合适的数字电视信号传输技术。
地面数字电视国家标准DTMB技术解读分析摘要:文章以地面数字电视国家标准DTMB技术为中心,通过对地面数字电视国家标准DTMB介绍,及时对相关技术详细解读研究,目的在于提高地面数字电视国家标准DTMB相关技术的应用效率。
关键词:地面数字电视;输入TS码流格式;随机化处理;前向纠错编码地面数字电视国家标准DTMB技术的深入解读分析,能够为广电行业发展创造更多机会,并且实现数字电视技术的创新升级。
数字电视作为基础公共服务建设内容,其传输方式主要涉及到三种类型,第一种为有线数字电视,第二种为卫星数字电视,第三种为地面数字电视。
相较于其他两种,地面数字电视类型不管是从成本方面还是从使用推广方面都具有更多优势。
同时在一定程度上能够有效规避自然灾害,对于建筑施工或者其他因素影响较小。
广播电视建设范围不断扩展,但是我国并没有实现广播电视无线传输的全覆盖。
通过对地面数字电视国家标准DTMB技术分析,为带动广电行业发展以及资金充分利用,以及完善公共服务建设创造有利条件。
一、地面数字电视国家标准DTMB介绍地面数字电视传输DTMB技术在我国的发展首次出现是在2001年,通过对地面数字电视进行了全方面测试,并且及时制定了相关的电视标准建议书,随即将其投入至深圳、上海等城市进行了试点,经过不断改进与完善,2006年正式颁布关于地面数字电视国家标准DTMB,标准文件为GB20600-2006《数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制》[1]。
经过对地面数字电视国家标准DTMB技术分析,及时对标准进行修订,为了保证修订的全面性与准确性,清华大学作为主要承接单位,加大对DTMB技术的研究,并且以已有情况进行测试创新,取得十分显著的技术成果,增加了仿真系统环节,根据地面数字电视国家标准DTMB技术需要,及时检验软硬件情况,创建了软硬件验证平台,由此地面数字电视国家标准DTMB得到改进。
当前我国地面数字电视国家标准已经非常完整,并且成为第四个国际电联的指导标准[2]。
数字电视工作原理
数字电视是利用数字技术来传输和显示电视节目的一种新型电视。
它的工作原理主要包括信号传输、信号接收和信号解码。
下面简要介绍数字电视的工作流程。
首先,数字电视节目通过卫星、有线电视网络或地面数字电视发射站传输到用户家中。
这些数字电视节目信号经过调制和编码后以数字形式传输,以便提供更高的画质和音质。
接下来,用户的数字电视机通过天线、卫星接收器或有线电视接口接收到信号。
接收器将接收到的信号传输给数字电视机。
数字电视机通过解码器对接收到的信号进行解析和解码。
解码器会将数字信号转化为模拟信号,并将图像和音频分开。
图像信号经过处理后,显示在电视屏幕上,通过调整亮度、对比度和色彩等参数,使得图像更加清晰和逼真。
音频信号经过解码和处理后,通过扬声器播放出来。
数字音频技术使得音质更加清晰,同时还可以实现多声道环绕音效,提升用户的观影体验。
此外,数字电视还具备一些互动性能。
用户可以通过遥控器或其他输入设备选择电视频道、调整音量、切换节目等。
数字电视还可以通过互联网连接,提供更多的服务,比如点播、网络游戏和广告等。
总的来说,数字电视利用数字技术实现了电视节目信号的传输、
接收和解码。
通过数字信号的处理和解析,数字电视可以提供更高质量的图像和音频。
此外,数字电视还具备互动性能和网络连接功能,为用户提供更加丰富的观看体验。
数字电视原理
数字电视是一种通过数字信号传输和处理的电视技术,它使用数字编码和压缩
技术来传输视频、音频和其他数据。
数字电视的原理包括信号的数字化、压缩和解压缩、传输和接收等方面。
首先,数字电视的原理之一是信号的数字化。
传统的模拟电视信号是通过模拟
电路传输的,而数字电视则将视频和音频信号转换为数字信号。
这样可以提高信号的稳定性和清晰度,减少信号的失真和干扰。
其次,数字电视原理还涉及信号的压缩和解压缩。
在传输过程中,视频和音频
信号经过压缩处理,以减少数据量和传输带宽。
然后在接收端进行解压缩,恢复原始的视频和音频信号。
这样可以在保证画质和声音质量的前提下,节约传输带宽,提高传输效率。
另外,数字电视的原理还包括信号的传输和接收。
数字电视信号可以通过有线
或无线方式传输,如地面数字电视、卫星数字电视和有线数字电视等。
接收端通过数字电视机顶盒或数字电视内置解码器进行信号接收和解码,然后将信号转换为视频和音频信号输出到电视机上。
总的来说,数字电视的原理是基于数字信号处理和传输技术的,它通过数字化、压缩和解压缩、传输和接收等步骤实现对视频和音频信号的高效处理和传输。
数字电视技术的发展不仅提高了电视节目的画质和声音质量,还拓展了电视节目的内容和传输方式,为用户提供了更丰富多样的电视体验。
数字电视工作原理数字电视是指利用数字信号进行传输和接收的电视系统。
与传统的模拟电视相比,数字电视具有更清晰的图像、更高的音质以及更多的频道选择。
数字电视系统由数字信号传输、数字信号接收和解码三个主要部分组成。
下面将详细介绍数字电视的工作原理。
一、数字信号传输数字电视通过数字信号传输技术将图像和音频信号转换为数字数据,并通过一定的传输方式传送到用户终端。
常见的数字信号传输方式有地面传输、卫星传输和有线传输。
地面传输主要利用地面数字电视广播网进行信号传输,信号通过发射塔传输到用户的电视天线,再经过解码器解码后显示在电视机上。
地面传输的数字电视信号具有广播覆盖范围广、传输稳定可靠等特点。
卫星传输则是借助卫星进行信号传输,将数字电视信号通过发射到卫星上,再通过卫星信号接收器接收并解码显示在电视机上。
卫星传输的数字电视信号可以实现全球范围的覆盖,但对于地理条件条件较差或难以接收到卫星信号的地区可能存在困难。
有线传输则是利用有线网络进行数字信号的传输,数字电视信号通过光纤或同轴电缆传输到用户的终端设备,再通过解码器解码显示在电视机上。
有线传输的数字电视信号传输速度快,可传输的频道数量多,适用于高密度人口地区。
二、数字信号接收数字电视信号在传输到用户终端后,需要经过数字信号接收设备进行接收。
接收设备包括数字电视机、机顶盒等。
数字电视机内置了数字信号接收功能,可以直接接收并解码数字电视信号。
用户只需通过天线等方式连接数字电视机即可观看数字电视节目。
对于传统电视机,需要通过机顶盒进行数字信号接收。
机顶盒接收并解码数字电视信号,然后再将解码后的信号传输给电视机进行显示。
用户需要将天线信号连接到机顶盒,并通过视频线等方式将机顶盒与电视机连接。
三、数字信号解码数字信号接收设备接收到数字电视信号后,还需要进行解码操作,将数字信号转换为可显示的图像和音频信号。
解码的过程中,数字信号会经过压缩与解压缩的处理。
数字信号的压缩可以减小信号的体积,提高传输效率。
IPTV主要技术及解决方案IPTV(Internet Protocol Television)是一种通过互联网传输视频和音频内容的技术。
它利用IP网络传输数据,将电视节目、电影、音乐等媒体内容传送到用户的电视机、计算机或者挪移设备上。
本文将详细介绍IPTV的主要技术和解决方案。
一、IPTV的主要技术1. IP传输技术IP传输技术是IPTV的核心技术之一。
它使用Internet Protocol(IP)协议将视频和音频内容传输到用户设备。
IP传输技术可以通过有线网络(如光纤、DSL)或者无线网络(如Wi-Fi)实现。
通过IP传输技术,用户可以根据自己的需求选择观看的节目,并实现互动功能。
2. 压缩技术为了提供高质量的视频和音频内容,IPTV使用压缩技术将媒体数据压缩和编码。
常用的压缩技术包括MPEG-2、H.264和HEVC(H.265)。
这些压缩技术可以有效减小媒体数据的大小,提高传输效率,并保持良好的视频和音频质量。
3. 流媒体协议流媒体协议是IPTV传输媒体内容的重要协议。
常用的流媒体协议包括RTSP (Real-Time Streaming Protocol)、RTMP(Real-Time Messaging Protocol)和HLS (HTTP Live Streaming)。
这些协议可以实现实时传输、流媒体分段传输和自适应码率传输等功能。
4. 云技术云技术在IPTV中发挥着重要作用。
通过云技术,IPTV服务提供商可以将媒体内容存储在云端,并通过云服务器进行处理和分发。
这样可以提高系统的可扩展性和灵便性,降低成本,并提供更好的用户体验。
二、IPTV的解决方案1. 网络基础设施搭建一套稳定、高速的网络基础设施是实施IPTV的首要任务。
这包括建设高速宽带网络、部署光纤、提供高质量的网络接入服务等。
同时,还需要进行网络优化,确保网络的稳定性和可靠性。
2. 服务器和存储为了提供稳定的IPTV服务,需要建立强大的服务器和存储系统。
无线广播电视传输技术的发展随着科技的快速发展,无线广播电视传输技术也在不断演进,为用户提供了更多更好的观看体验。
本文将从历史发展、技术创新和前景展望三个方面,探讨无线广播电视传输技术的发展。
一、历史发展无线广播电视传输技术在过去几十年间经历了巨大的变革与发展。
起初,人们使用的是有限的天线接收信号,而且只能接收到有限的电视台和广播电台。
然而随着数字技术的突破,传输技术不断改进,人们逐渐实现了数字无线传输的可能。
这个转变提供了更高质量的图像和声音,使得用户能够更好地享受广播和电视节目。
二、技术创新1.数字电视技术数字电视技术是无线广播电视传输技术的重要里程碑。
相较于传统的模拟电视技术,数字电视技术提供更高的图像质量和更清晰的声音效果。
此外,数字电视还可以通过数字频率多路复用技术实现多个频道在同一频谱中传输,提高了频谱的利用效率。
2.高清视频技术高清视频技术是近年来无线广播电视传输技术的重要创新。
高清视频通过提供更高的分辨率和更真实的色彩表现,使观众能够更好地沉浸于节目中。
此外,高清视频技术还推动了无线传输的进一步发展,为用户提供了更高的传输速度和更稳定的信号。
3.移动传输技术随着移动通信技术的快速发展,移动传输技术成为无线广播电视传输技术的重要方向之一。
现如今,人们可以通过手机、平板电脑等移动设备随时随地观看广播和电视节目。
移动传输技术不仅提供了便利性,也丰富了用户的观看方式。
三、前景展望无线广播电视传输技术将继续迎来新的发展。
以下是几个可能的发展方向:1.5G技术的应用5G技术的广泛应用将为无线广播电视传输技术带来新的机遇。
5G技术具备更高的传输速度和更低的延迟,可以为用户提供更流畅的观看体验。
此外,5G技术还可以将广播电视与其他服务相结合,为用户提供更丰富的内容和更多的互动体验。
2.虚拟现实与增强现实技术的融合虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术的发展将改变用户对广播电视节目的观看方式。
未来,用户可以通过VR和AR技术亲临现场观看比赛、演唱会等活动,提升观看的沉浸感和参与感。
数字电视信号传输中的多载波调制技术分析作者:齐文霞来源:《科技创新导报》2012年第05期摘要:随着计算机技术的不断发展,数字电视已步八了寻常百姓家,但它和同模拟电视相比却有很多的不同之赴。
本文双数字电视信号传输中的多载波调制技术为讨论对象进行分析。
关键词:数字电视信号传输多载波调制中图分类号:TN949文献标识码:A文章编号:1674-098x(2012)02(b)-0040-01引言我国从1998年开始了对数字电视的研制和开发,到2004年已有10多个大中城市开通了数字电视,目前,数字电视以进入了寻常百姓家,成为人们生活中不可缺少的日用电器之一。
数字电视由电视台送出的图像及声音信号,经数字压缩和数字调制后,形成数字电视信号,经过卫星、地面无线广播或有线电缆等方式传送,由数字电视接收后,通过数字解调和数字视音频解码处理还原出原来的图像及伴音。
要保证数字电视传输过程中信号的高质量和高效率,就离不开调制技术的支持,因此,研究数字电视信号传输中的多载波调制技术就具有了现实意义。
1兼容制的彩色电视信号1.1电视系统的兼容由于数字电视需要以数字信号为传输模式,于是就得具备兼容的特性。
在电视系统的兼容性中,又可以分为正向兼容和逆向兼容。
所谓的正向兼容即我们家里的电视机一样,它既能接收黑白的电视信号,又能接收彩色的电视信号,进而在屏幕上呈现正常的黑白的图像。
逆向兼容是指彩色电视机在接收色彩信号时,能将图像进行正常重现,而接收黑白信号时,也能正常重现。
要保证亮度和色度信号的频谱交错,就要将-两个色差信号调制在一个恰当的副载波上,从而形成色度信号。
通常色差信号的调制用正交平衡调幅。
彩色电视机除了能兼容黑白电视机的垒部信号内容,还有经过正交平衡调幅的色度信号,更能更加齐备。
因此,彩色电视机的电视信号就由亮度信号、色度信号、色同步信号、复合同步信号、复合消隐信号混合而成的彩色垒电视信号。
1.2电视信号的发送电视系统的视频信号一般采用调幅方式,而音频信号则用调频方式,在传输过程中,两种信号不能同时发送,解决的办法就是分别调制在高频载波上。
广播电视台无线数字发射传送节目的技术分析
随着数字化技术的快速发展,广播电视业也逐渐向数字化转型。
其中,无线数字发射
传送技术是实现数字化转型的重要手段。
无线数字发射传送技术主要有两种,分别是数字电视(DTV)和数字音频广播(DAB)。
数字电视通过数字技术传送音视频信号,实现高清晰度、高保真度、高清晰度等优势。
其
传送方式主要有三种,分别是地面数字电视(DTMB)、有线数字电视(DVB-C)和卫星数字电视(DVB-S)。
在以上三种传送方式中,地面数字电视是最为常见的。
其通过数字技术将音视频信号
模拟成数字信号,再通过发射塔传输到广大观众家中的电视机设备上。
数字电视不仅能够
提供更为清晰、真实、生动的视觉效果,同时还能够实现多媒体互动等功能,如数字频道、数字电视节目导航功能、电视节目预告和电视节目回放等。
而数字音频广播则是通过数字化技术将音频信号转换成数字信号,并通过发射塔传输
到各个接收器设备上。
数字音频广播的优势在于能够提供更为清晰、稳定的音质,能够同
时传输多个频道,且具有多媒体互动功能,如数字广播数据、GPS系统导航、天气预报、
电视电台同步等。
综上所述,无线数字发射传送技术的优势在于能够将音视频信号转换成数字信号,通
过发射塔传送到接收器设备,实现高保真度、高清晰度、高稳定度等多重优势。
随着数字
化技术的不断发展,无线数字发射传送技术也会得到更为广泛的应用和发展。
数字电视地面传输的主要标准和技术概述作者:王家乐来源:《管理观察》2009年第29期摘要:数字电视地面广播系统是国家广播电视技术体系的重要组成部分。
本文在分析现有的国内外地面数字电视标准基础上,对于自主知识产权的数字电视标准GB20600-2006进行分析,重点对于整个系统结构进行分析。
关键词:数字电视标准地面传输目前国外三个数字电视标准(DTTB)标准都是基于各自当时的设计目标、使用环境、技术水平等因素,有其各自的优缺点。
DTTB的需求由最初的室外固定接收,到强调室内接收、便携接收和移动接收,直至最近强调和通信的结合;传送内容由最初的HDTV到SDTV,再到最近的多媒体信息[1]。
本文论述了自主知识产权的数字电视标准GB20600-2006以及三大国标数字电视标准的技术特点。
1.现有的国内外地面数字电视标准1.1 美国ATSC数字电视标准ATSC数字电视标准是1996年美国高级电视系统委员会(Advanced Television Systems Committee , ATSC )针对高清晰电视固定接收需求制定了地面数字电视传输标准。
采用格形编码的八电平残留边带(Trellis-Coded 8-Level Vestigial Side-Band,8-VSB)调制系统,能可靠地在6MHz的电视信道中传输19.4Mbit/s,经RS编码达到21.35Mbit/s。
其图像分辨率为普通电视的5倍。
加入0.3d8导频(用于系统辅助载波恢复)和段同步(用于系统时钟同步和信道编码,纠错保护措施),使系统具有良好的噪声门限(14.9dB ) 。
1.2 欧洲DVB-T数字电视标准欧洲电信协会ETSI于1997年6月正式提出欧洲数字电视视频地面广播(Digital Video Broadcasting-Terrestrial, DVB-T)标准,即欧洲标准(EN),是二者中应用最为广泛和灵活的。
采用编码正交频分复用(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing, COFDM)技术。
我国地面数字电视信道传输标准文章标题:深度解析我国地面数字电视信道传输标准1. 介绍我国地面数字电视信道传输标准,作为数字电视技术中的核心内容之一,直接关系到数字电视信号的传输和接收质量。
要深入了解我国地面数字电视信道传输标准,需要从其历史、技术要点和发展趋势等多个方面进行全面评估。
2. 历史我国地面数字电视信道传输标准的历史需要被关注。
我国自20世纪90年代开始研制数字电视技术,经过多年的努力和探索,终于于2004年颁布了地面数字电视传输标准。
该标准不断得到完善和更新,现已成为我国数字电视传输技术的基石。
3. 技术要点需要从技术要点的角度深入探讨我国地面数字电视信道传输标准。
该标准采用了何种传输技术和频率划分?在信号编码、调制和传输过程中又有哪些关键参数和指标?通过对这些技术要点的深入分析,可以更好地了解我国地面数字电视信道传输标准的特点和优势。
4. 发展趋势随后,我们需要关注我国地面数字电视信道传输标准的发展趋势。
数字电视技术一直在不断发展和创新,我国的地面数字电视信道传输标准也在不断完善和更新。
未来,随着5G、8K等新技术的兴起,数字电视传输标准可能会面临新的挑战和机遇,这也将影响到我国地面数字电视信道传输标准的发展方向。
5. 总结和回顾通过对我国地面数字电视信道传输标准的全面评估,我们可以更全面、深刻地了解这一重要的技术标准。
与此也能够更好地把握我国数字电视技术发展趋势,为相关行业的技术创新和发展提供参考。
6. 个人观点和理解在我看来,我国地面数字电视信道传输标准的不断完善和更新,为我国数字电视技术的发展提供了有力支持。
我坚信,随着科技的不断进步,我国的地面数字电视信道传输标准将迎来更加美好的未来。
通过对我国地面数字电视信道传输标准的深度解析,我们对这一重要的技术标准有了深刻的了解。
希望我们的文章可以让您对这一主题有新的认识和理解。
技术要点我国地面数字电视信道传输标准的技术要点包括传输技术、频率划分、信号编码、调制和传输过程中的关键参数和指标等方面。
广播电视传输业的传输标准与规范广播电视传输业作为信息传媒领域中的重要组成部分,对于保证信息传递质量和提供优质的广播电视服务至关重要。
为了实现高效、稳定和可靠的传输,行业内制定了一系列的传输标准与规范。
本文将介绍广播电视传输业的传输标准与规范,并分析其重要性与影响。
一、数字电视传输标准与规范数字电视传输技术是广播电视传输业的重要突破口,其标准与规范对于推动广播电视发展具有重要影响。
数字电视传输标准主要包括DVB、ATSC和ISDB等国际标准。
以DVB标准为例,其包括了传输、音视频编码、网络协议等方面的技术标准。
1.传输标准数字电视信号的传输需要确保信号的高清晰度和稳定性。
传输标准主要规定了信号的传输方式、传输协议以及传输介质的要求。
其中,DVB定义了基于地面、卫星和有线网络的传输标准,以满足不同传输环境下的需求。
2.音视频编码标准音视频编码标准主要规范了数字电视信号的压缩和解压缩方式,以实现高效传输和存储。
常见的编码标准包括MPEG-2、H.264和HEVC 等。
这些标准的应用使得数字电视信号具备更高的压缩比和更好的视听效果。
3.网络协议标准数字电视传输中的网络协议标准对于多种传输方式的互联互通具有重要作用。
IP协议是数字电视传输的基础,而DVB-IPI标准则进一步定义了基于IP网络的数字电视传输协议。
二、广播传输标准与规范广播传输作为广播电视传输的重要组成部分,在保障广播信号传输质量和传输效率方面有着重要作用。
常用的广播传输标准包括FM、AM和数字音频广播等。
1.FM广播标准FM广播标准是指调频广播的传输标准与规范。
在FM广播传输中,频率调制和解调被广泛应用,其标准规定了信号的频率范围、带宽和信噪比等要求,以保证广播信号的传输质量。
2.AM广播标准AM广播标准是指调幅广播的传输标准与规范。
AM广播使用的是振幅调制和解调技术,其标准规定了信号的调幅度、调幅深度以及信号的频率范围,以确保广播信号的稳定传输。
数字电视传输技术分析目录数字电视传输技术 ........................ 错误!未定义书签。
摘要............................... 错误!未定义书签。
第一章绪论........................ 错误!未定义书签。
1.1 引言..................... 错误!未定义书签。
1.2 数字电视的发展 (4)第二章数字电视传输标准 (4)2.1 国内标准 (5)2.1.1 DMB-T (5)2.2 国际标准 (5)2.2.1 DVB (5)2.2.2 ISDB-T (6)2.2.3 ATSC (6)第三章数字电视调制技术 (6)3.1 数字电视调制技术的分类 (7)3.2 数字电视正向传输采用的调制 (7)3.3 数字电视反向传输采用的调制 (8)第四章数字电视接口技术 (8)4.1 LTE概念 (8)4.2 爱立信LTE广播解决方案 (9)4.3 未来电视和LTE联姻 (9)第五章总结与展望 (10)现全面数字化作为明确的发展目标,现在数字电视日益成为电视系统的主流。
1.2 数字电视的发展数字电视与传统的模拟电视相比具有明显的优势:图像传输质量较高,抗干扰能力强、无信号失真和噪声积累,从而提高了图像和声音的质量;频谱资源利用率高,数字视频压缩技术的应用有效地减少传输频带,使得在有限的频带范围内传输更多的节目;多信息、多功能,方便的实现图像、语音和数据等多媒体信息的兼容传输:数字信号不受电源波动,器件非线性的影响,采用大规模集成电路处理数字信号,降低设备的功耗,减小体积,提高了设备的可靠性。
第二章数字电视传输标准图1 地面数字系统组成2.1 国内标准2.1.1 DMB-T该标准的核心就是采用了时域同步正交频分复用(Time Domain Synchronous Orthogonal Frequency-Division-Multiplex,TDS-OFDM)调制技术,每个频道有效净荷的信息传输码率在8MHz的带宽下可高达33Mb/s。
DMB-T传输系统的设计指导思想是将数据检测与信道估计分别对待,以获得最佳接收效果。
对于数据检测,DMB-T传输系统采用频谱效率高、抗多径干扰能力强、适用于宽带信号传输的OFDM调制方式。
对于信道估计,DMB-T传输系统在时域采用已知的周期伪随机(PN)序列作为参考信号。
与现有的数字电视传输标准相比,DMB-T采用了一种时域信号处理与频域信号处理相结合的创新技术,可以同时发挥数字信号处理在时域和频域的优势。
DMB-T的多层分组乘积码可以采用最新的Turbo算法解码,以获得接近信道容量的传输性能。
针对不同的应用,DMB-T传输系统的前向纠错编码使用两种不同的模式:电视模式和多媒体模式。
由于采用了IDS-OFDM调制技术,DMB-T传输系统不仅适用于传统的电视节目(视频码流)广播,也适用于提供其它多媒体信息传输服务。
2.2 国际标准国际中有三大数字电视标准,分别为DVB标准、ISDB-T标准和ATSC标准。
2.2.1 DVBDVB, 数字视频广播Digital Video Broadcasting的缩写;是由DVB项目维护的一系列国际承认的数字电视公开标准。
DVB系统传输方式有如下几种:卫星 (DVB-S 及 DVB-S2)有线 (DVB-C)地面无线 (DVB-T)手持地面无线 (DVB-H)这些传输方式的主要区别在于使用的调制方式,因为不同它们应用的频率带宽的要求不同。
利用高频载波的DVB-S使用QPSK调制方式,利用低频载波的DVB-C使用QAM-64调制方式,而利用VHF 及 UHF载波的DVB-T使用COFDM调制方式。
2.2.2 ISDB-TISDB(英文:Integrated Services Digital Broadcasting),即“综合数码服务广播”,是一种由日本电波产业会(ARIB)自主制定的数码电视制式。
ISDB-T是日本采用的地面传输制式。
ISDB利用一种标准化的复用方案,在一个普通的传输信道上可发送各种不同的信号,同时可以通过各种不同的传输信道发送复用信号。
ISDB具有柔韧性、扩展性、共通性等特点,可以灵活地集成和发送多节目的电视和其它数据业务。
2.2.3 ATSC美国于1996年12月24日已决定采用以HDTV为基础的ATSC(Advanced Television System Committee)作为美国国家数字电视DTV标准。
1998年11月1日开始实施数字电视地面广播(DTV),有24个电视台发送全数字电视,1999年11月1日有120个电视台播出数字电视节目,其余的电视台在2003年5月1日播出数字电视。
美国的ATSC标准是1997年国际电讯联盟(ITU)的第一个数字电视国际标准。
ATSC采用单载波传输调治技术,因此其移动接收效果不好。
第三章数字电视调制技术图2 数字电视系统框图3.1 数字电视调制技术的分类数字电视调制可分为两大类:数字电视正向(下行)传输采用的调制和数字电视反向(上行)传输采用的调制。
3.2 数字电视正向传输采用的调制(1) 数字电视卫星传输时,由于传输的距离较远,要求采用抗干扰能力较强的调制方法。
一般采用四相相移键控调制(Quadrature Phase-Shift Keying,QPSK)。
(2) 数字电视有线传输时,一般采用多电平正交幅度调制(Multilevel Quadrature Amplitude Modulation,MQAM)方式。
这种调制方法的频谱利用系数较高,抗干扰能力次于QPSK。
(3) 数字电视地面广播时,欧洲采用编码正交频分多路调制(COFDM)方式,这种方式的抗干扰能力极强,它可满足移动接收的条件。
美国采用多电平残留边带调制(Multilevel Vestigial Side Band,M-VSB)方式,我国有的实验方案中提出采用偏置正交幅度调制 (Offset-QAM)方式。
3.3 数字电视反向传输采用的调制在双向传输中,用户端的数据(如用户上网(Internet)数据、视频点播数据、计算机数据、各种计费数据等)需要传向前端,由于用户数为千家万户,千家万户的数据汇集到前端,数据中夹杂着各种噪声也一起涌向前端,形成所谓的“漏斗效应”,为克服它,必须选择抗干扰性能很强的调制方式。
目前采用的主要调制方法如下:(1) 四相相移键控(QPSK)调制;(2) 离散小波多音调制(DWMT);(3) 同步码分多址(S-CDMA);(4) 同步离散多音调制(SDMT)。
第四章数字电视接口技术图3 LTE网络架构4.1 LTE概念LTE是英文“长期演进”的首字母缩略词。
它为一个3GPP标准,在当前的版本中,在一个20MHz信道提供最高50Mb/s的上行速度和最高100Mb/s的下行速度。
在物理层,它采用正交频分复用(OFDM)和多输入多输出(MIMO)传输。
在LTE之前,移动通信标准基于单载波传输,与现在的ATSC完全一样。
LTE下行频谱效率是HSDPA的3到4倍,低延迟(低于10ms,在链路建立后),可扩展的带宽(1.25、2.5、5.0、10.0和20MHz),支持下行模式中最高4 x 2的MIMO 配置。
该标准还支持M-SFN(多频网—单频网)和中继器。
在有足够的接收/发射天线隔离时,或为了降低自干扰而在接收和发射的包之间使用时间补偿时,LTE中继器可工作于“同频”模式。
另外,LTE对上行采用单载波频分多址(SC-FDMA),以便降低用户手机和设备中的放大器功率要求。
LTE服务可运行于使用下行共享信道(DL-SCH)的单基站覆盖区模式,或运行于来自基站覆盖区的传输被同步以组成多播/广播—单频网(MB-SFN)的多基站覆盖区模式。
虽然LTE标准规定每个基站覆盖区最远5km距离的完全性能,但从5km到30km的性能劣化很小,而且支持最远100km的运行。
4.2 爱立信LTE广播解决方案而作为全世界首个完整的LTE视频广播解决方案,爱立信的产品确保运营商即使在体育场馆和城市中心拥挤区域也可提供始终如一的高品质服务。
在2013年移动世界大会上发布的该解决方案融合了三项新的技术标准:HEVC(高效视频编码)-与当今领先的MPEG-4 AVC标准相比,这个新的视频压缩标准可将传输视频内容所需的带宽减少一半。
MPEG DASH(HTTP动态自适应流传输-DASH)-可简化和标准化自适应视频传输,从而确保更好的服务质量和更高的效率,并提供大量创收机遇。
eMBMS(演进型多媒体广播多播业务)-作为3GPP标准,可让移动网络动态提供广播/多播业务,从而缓解密集消费场景中的热门内容拥塞,降低移动网络的服务交付成本,并实现回传。
4.3 未来电视和LTE联姻单频网在未来广播中是几乎可以确定的,无线和广播设施尝试结合,能够极大增强覆盖面。
下一代ATSC标准,可以与全球无线标准3GPP相结合。
因此,ATSC将于LTE-Advanded功能兼容,实现载波聚合、异构网络,以及全IP核心网和网络共享可能性。
并且它将全被一个移动融合实体管理。
移动视频是频谱消耗大户。
如果架构本质上是单播,那么频谱量将不够。
存在一个内建于LTE-Advanced MBSFN(多播-广播单频网)的广播成分,人们能够逐小区地建立广播成分,但不存在100%的广播模式。
此技术针对单播优化。
最大比例为40%单播和60%广播。
这些方案对于动态使用很复杂,但对如体育馆等已知的用户密集地点已足够。
用于卸载业务的广播覆盖即工作于该架构。
未来,高功率广播服务区会依然存在,但将有多个终端用户实体,以及户外的广播式卸载视频业务,在一个广域网内。
这种以SFN为中心的LTE-Advanced 兼容拓扑,对消费者来说费用较低,能够提供更好的固定和移动服务,保护开路电视,满足长期的频谱需求。
第五章总结与展望数字电视是以后电视发展的必然趋势,我国正处于发展过度的时期。
而且我们国家卫星数字电视传输标准和有线数字电视传输标准,由于其传输方式向对于地面传输简单一些,所以现在已经确定。
而地面数字电视传输标准由于其复杂性,一直没有定下来。
相对于一些科技发达的国家、地区,如美国,日本和欧洲等,我国数字电视发展的进程慢一些。
随着科学技术的发展,人们的生活质量、方式也随之得到很大的提高,而如今社会是一个信息化的社会,人们有必要及时掌握新的信息,才会更具有竞争力。
数字电视传输技术的发展,为实现数字电视良好接收提供一条可靠的途径,给人们生活带来很大的方便和乐趣。