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浅谈地面数字电视单频网(SFN)

浅谈地面数字电视单频网(SFN)
浅谈地面数字电视单频网(SFN)

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/694339803.html,

浅谈地面数字电视单频网(SFN)

作者:潘辉何梅

来源:《科技信息·上旬刊》2018年第03期

摘要:无线数字地面电视发射系统(DTMB)采用单频网具有很多优势,可以提高抗干扰能力,实现较低功率水平下的高覆盖,节约了很多频道,提高了频谱使用效率。

关键词:SFN;均衡器;延时和定时错误;自干扰

SFN(地面数字电视单频网)是将一定覆盖区域内的不同地点,采用多套同步状态的发射机来发射相同的信号节目,组成地面数字电视网络覆盖系统。

一、优势

单频网区域内的发射机必须同频,在同一时刻发射相同的节目。传统发射机系统为了提高有效覆盖面积,需要将发射天线提高,增加发射功率,或更换天线模式来实现。为了使特定区域的场强达到最大,需要付出很高的成本,还不一定能够实现。无线数字电视采用单频网技术,在一定覆盖范围内使用小功率发射机来实现有效的覆盖。提高了抗干扰行,降低了配置费用,提高了容错性。同时无线数字电视发射系统单频网技术克服了传统发射机故障,天线故障和电力故障对整个覆盖的影响。在单频网系统中的部分发射机存在故障时,重叠覆盖区域内不会丢失覆盖信号,非重叠覆盖范围也只是损失部分覆盖区域,因此单频网系统可以不必将天线架设很高,系统内部分发射机故障不会丧失全部覆盖。

二、均衡器

在一个单频网系统中,多部发射机以同一个频率同时传播相同的信号,覆盖区域内的接收机接收来自不同发射机的相同信号,这会导致“马赛克”现象。采用单频网工作方式,接收机必须克服多径传播带来的干扰,DTMB采用均衡器技术后克服了这个缺点。

1、均衡器性能。处于单频网覆盖系统内的接收机系统受到3个重要的参数影响,均衡器能够处理的最大延时,均衡器随变化脉冲的反应速度,延时信号的强度。一般情况下,这三个参数是互相影响的。当前的均衡器最大延迟可以承受40μs,多普勒频移小于1Hz,多路信号实现了10dB以上的分离。DTMB的调制方案中充分考虑了多径传播,在延时低于保护间隔的条件小,就可以避免码间干扰。子载波在码间处于固定的位置上决定了保护间隔的反应速度,它取决于频率的响应。可以在码间引入用于接收机的判断和纠正频响的标识符,当两台发射机的延时差超过了保护间隔,同样也会导致码间干扰。不同子载波之间的保护间隔可以有效的避免多普勒频移带来的码间干扰,因此选择合适的保护间隔大于多普勒频移即可避免由此带来的码间干扰。子载波的数目,码率周期和保护间隔决定了DTMB的模式,同时也决定了单频网的

浅谈数字电视技术发展趋势

浅谈数字电视技术发展趋势 摘要:随着数字电视技术的日益完善,数字电视设备不断改进.体积缩小,功能增多,质量提高,使得利用数字技术的数字电视设备在提高稳定性、可靠性和生产率等各方面,都比传统的使用模拟技术的模拟电视设备显示出突出的优越性,,数字电视已经成为当今电视机发展的必然趋势。数字电视的巨大商机使得这条产业链上各个环节的厂商"摩掌擦拳",甚至结盟抱团抢市。更有彩电厂家宣布两年内淘汰模拟电视,只做数字电视和网络电视的生产和销售。本文介绍了数字电视的概念、特点及优点,阐述了数字电视的技术分类、标准、现状以及未来的发展趋势。 关键词:数字电视优越性标准 引言:数字电视的技术优势必然会取代模拟电视,数字技术的会使电视技术开辟一个新天地。当然模拟技术在局部小范围的电视技术上也会占有一定市场。总之数字电视为电子信息产业提供了一个难得机遇。从模拟电视广播向数字电视广播的过渡,将带来上万亿元的市场,它必将成为我国新的增长点。 一、数字电视概念 (一)数字电视定义 数字电视是相对于模拟电视而言的,数字电视是电视数字化和化后的产物。数字电视是一个系统,是指从电视节目采集、制作、编辑、播出、传输、用户端接收、显示等全过程的数字化,换句话说就是系统所有过程信号全是由O、1组成的数字流。 数字电视已不仅仅是传统意义上的电视,而是能提供包括图像、数据、语音等全方位的服务,是3C融合的一个典范,是机、传输平台、消费三个环节的聚焦点。 (二)数字电视原理 将电视的视音频信号数字化后,其数据量是很大的,非常不利于传输,因此数据压缩技术成为关键。实现数据压缩技术方法有两种:一是在信源编码过程中数字电视模块进行压缩,IEEE的MPEG专家组已发展 制订了ISO/IEC13818(MPEG-2)国际标准,MPEG-2采用不同的层和级组合即可满足从家庭质量到广播级质量以及将要播出的高清晰度电视质量不同的要求,其应用面很广,它支持标准分辨率16:9宽屏及高清晰度电视 等多种格式,从进入家庭的DVD到卫星电视、广播电视微波传输都采用了这一标准。二是改进信道编码,发展新的数字调制技术,提高单位频宽数据传送速率。如,在欧洲DVB数字电视系统中,数字卫星电视 系统(DVB-S)采用正交相移键控调制(QPSK);数字有线电视系统(DVB-C)采用正交调幅调制(QAM);数字地面开路电视系统就(DVB-T)采用更为复杂的编码正交频分复用调制(COFDM)。 (三)数字电视与模拟电视的对比

地面数字电视机顶盒 (DMB-TH) 简介

地面数字电视机顶盒(DMB-TH)简介 成都康特(电子)集团公司最近推出了一款基于DMB-TH标准的高性能、低价格的地面数字电视机顶盒。这款机顶盒完全符合中国数字电视地面广播传输系统标准GB20600-2006。该机使用了凌讯科技公司与清华大学联合开发的时域同步正交频分复用(TDS-OFDM)解调芯片LGS8813和NEC公司开发的MPEG-2解码芯片EMMA2LL,具有接收灵敏度高、用户界面友好、操作简便实用、工作稳定可靠等优点。该机还预留了很多接口,可根据市场发展和用户需要进一步扩展功能。 一、DVB-TH地面数字电视传输系统的原理 DMB-TH采用了PN序列填充的时域同步正交频分复用(TDS-OFDM)多载波调制技术,这种独特的先进技术有机地将信号在时域和频域的传输结合起来。在频域传送有效载荷,在时域通过扩频技术传送控制信号以便进行同步、信道估计,实现快速码字捕获和稳健的同步跟踪性能。 正交频分复用(OFDM)是一种多载波调制方式,其基本思想是把高速率的信源信息流变换成低速率的N路并行数据流,然后用N个相互正交的载波进行调制,将N路调制后的信号相加即得发射信号。在所传输的频带内,当许多载频并行传输一路数据信号时,要比串行传输更大地扩展了信号的脉冲宽度,提高了抗多径衰落方面的性能。OFDM采用的基带调制为离散傅立叶变换,数据的编码映射是在频域进行,经过逆快速傅立叶变换(IFFT)转化为时域信号发送出去,接收端可通过FFT恢复出频域信号。OFDM系统用离散傅立叶变换来实现,即避免了直接生成N个载波时由于频率偏移而产生的交调,而且便于利用超大规模集成电路(VLSI)技术。 传统的OFDM调制方式存在某些缺陷,插入强功率同步导频会使传输系统的有效性、可靠性蒙受损失。基于PN序列扩频技术的高保护同步传输技术和巧妙利用OFDM保护间隔的填充技术克服了这种缺陷,同时提高了传输系统的频谱利用效率和抗噪声干扰性能。新的TDS-OFDM信道估计技术还克服了信道估计迭代过程较长的不足,提高了移动接收性能。

无线地面数字电视接入方式介绍

无线地面数字电视接入方式介绍 近几年来,随着国家大力推进数字电视进程的宏观举措及科技的进步,使我们接收广播电视节目的途径变得日益多样化、丰富化。其中,无线地面数字电视便是一种很具特色的新型接收方式。其传输原理是前端的各路数字电视信号源分别经QAM调制器调制后,送入混合器混合再通过MUDS宽带微波发射机进行功率放大,送至天线以无线发射的方式传输覆盖。在接收端,数字机顶盒对从接收天线收下的数字电视包信号进行解码,并经IC卡智能管理系统识别授权,还原成音、视频信号,供合法用户收看。 无线数字电视与有线数字电视一样,同属于数字电视范畴。与模拟电视相比,均具有图像清晰、基本不受干扰的优点;都需要通过数字机顶盒方能有条件接收。只不过两者除了采用的数字电视技术标准稍有不同外,传输的媒介和方式也不同,前者是通过微波沿空间无线传输;而后者是沿着光缆和电缆构成的有线网络进行传输。也正是无线地面数字电视的这一传输方式,使其具有了接收灵活、简便快捷,无须构建大规模有线网络,投资相对节省的特点。尤其适合城市郊区、乡村及零散用户等,有线电视网络覆盖不到或不好连线的用户群体。此外,诸如一些宾馆饭店,从降低收视成本出发,也可作为集团用户选择此种接收方式。 昆明电视台经过数年的技术准备,如今已构建起成熟的地面数字电视传输平台,并通过太华山的MUDS无线宽带发射设备,向昆明坝区用户提供无线数字电视的接入服务。 根据用户类型的不同,大体可分为集团用户和零散用户两类。对于集团用户,又可视具体情况,选择以下两种收视方式:

一种是根据欲收视的节目数,配置相应数量的数字机顶盒。把数字电视包信号解码还原成A、V信号,送入电视调制器分别调制到不同的物理频道,经混合放大后,送进单位的电缆传输网络,传输给各用户。用户通过电视机遥控器选择收看。这就跟收看有线电视的方法一样。 另一种方式是通过架设接收天线,将地面数字电视信号接收下,进行放大后,沿单位的电缆传输网络传送给各用户的机顶盒(一个用户配置一台)。用户通过按机顶盒面板上相应的按钮或机顶盒遥控器选择收看节目。 无论是哪种收视方式,要到达理想的收视效果,均需满足以下两个条件:1、架设天线的接收点,必须在发射点的可视距离内,换句话说,就是接收点与发射点之间,附近不能有遮挡物(如比接收点高的高层建筑);2、单位内的电缆传输网络必须是优质的,传输损耗正常。只有该两个条件具备,才能保证数字电视信号的门限电平和用户电平,获得满意的收视质量。 关于入网费用,根据昆明电视台规定的收费标准,散户安装入网费为680元/户(含数字机顶盒一台)。集团用户每户安装费可根据情况适当下调。具体以项目合同和双方认可的预算为准。如遇用户的电缆接入网需要改造,则改造费用按实际发生进行结算。 昆明电视台无线地面数字电视的收视费标准为120元/年。 本公司作为昆明电视台授权委托代理单位,凭着十余年专业从事有线电视雄厚的技术实力和丰富经验,本着“技术营销、诚信为本”的宗旨,将为用户提供周到满意的一流服务。 昆明康维电子技术有限公司 2005年11月18日

中国地面数字电视标准单频网系统

中国数字地面电视标准单频网系统 北京数码视线科技有限公司 张珉 一个简单数字地面单频网由MIP插入器,和若干个分布在不同区域内的发射机构成,MIP 插入器通过数字电视分配网向不同的发射机发送传输参数信令。例如:调制方式,保护间隔,纠错码格式等信令,使所有的发射机都工作在同一模式下。为了保持整个单频网的同步,必须将MIP插入器及发射机中所有的调制器和激励器同步到GPS上面,保证同一频率同一时间,同一比特的黄金定律。 此外,MIP插入器还可以远程调节每个发射机的时间延迟和发射功率,方便单频网集成。 图1:中国数字地面电视标准单频网演示系统图 1. 奇妙的单频网 2006年8月颁布的国标地面电视标准GB20600-2006包含了VSB单载波技术与TDS-OFDM的多载波技术,多载波信号由一系列不同级别的帧结构构成。 与传统的DVB-T(H)中的保护间隔不同,TDS-OFDM中的帧头中传送PN序列,这一创新不仅会方便接收端的信道预估及同步,同时提供了实现单频网的功能,在图1中的一个8 MHz 带宽内我们定义了三种传输模式以及与其对应的三种帧头长度,保护间隔越长发射机间的距离越大,传输的有效比特率越低。 带宽8 MHz 8 MHz 8 MHz 帧头模式FH-Mode 1 FH-Mode 2 FH-Mode 3 保护间隔1/9 1/6 1/4 数据帧持续时间500 s 500   s s 500 帧头间隔持续时间55.56 s    125 s  78.7 s 发射机最大传输距离17 km 24 km 38 km 图2:国标三种传输模式 在过去10年间,单频网(SFN)技术被有效的使用在DVB-T(H)数字地面电视网络覆盖

浅谈数字电视的发展和前景

浅谈数字电视的发展和前景 论文导读:世界通信与信息技术的迅猛发展将引发整个电视广播产业链的变革,数字电视是这一变革中的关键环节,它是一个从节目采集、节目制作节目传输直到用户端都以数字方式处理信号的端到端的系统。与模拟电视相比,数字电视具有图像质量高、节目容量大(是模拟电视传输通道节目容量的l0倍以上)和伴音效果好的特点。重要的是数字电视可以提供给用户交互的、全新的业务体验。2003年国家广电总局确定了开展有线数字广播影视业务,重点选择一些城市建立示范网,加快实施模拟用户整体向数字平移,大力推进有线电视数字化。对于广大的有线电视网络来说,后一种更有实在意义,有线电视数字化非常有利于电视节目的盈利,一是开展付费电视的一种非常有效的技术手段。二是“三网融合”,将电信网、广播电视网和计算机通信网相互渗透、互相兼容、并逐步整合成为统一的信息通信网络,实现网络资源的共享的高速带宽的多媒体基础平台。3.5大大提高功率/频率利用率:一套数字电视节目仅仅占用同一个数字电视频道(SFN单频网)而覆盖全国,大大节约了频率资源,同时避免的各地的频率冲突和相互干扰。关键词:数字电视,三网融合,付费电视,节目,交互,数字化,频率资源 世界通信与信息技术的迅猛发展将引发整个电视广播产业链的变革,数字电视是这一变革中的关键环节,它是一个从节目采集、节目制作节目传输直到用户端都以数字方式处理信号的端到端的系统。与模拟电视相比,数字电视具有图像质量高、节目容量大(是模拟电视传输

通道节目容量的l0倍以上)和伴音效果好的特点。重要的是数字电视可以提供给用户交互的、全新的业务体验。 1.数字电视的现状 2003年国家广电总局确定了开展有线数字广播影视业务,重点选择一些城市建立示范网,加快实施模拟用户整体向数字平移,大力推进有线电视数字化。从此,有线电视数字化进程就在全国拉开了帷幕。广电总局提出了两点:一是促进广电系统内节目的制作、编播、传输这三个环节的全面数字化,二是数字电视作为一个与国家信息化建设相结合的信息服务平台。它可以提供更多的信息和服务功能,包括标清电视付费业务、多路声音广播业务、电子节目指南、广播式信息服务、视频点播业务等等。对于广大的有线电视网络来说,后一种更有实在意义,有线电视数字化非常有利于电视节目的盈利,一是开展付费电视的一种非常有效的技术手段。一直以来电视节目的盈利都是通过在节目中反复插播广告来实现,在这种方式下强迫观众接受大量的他们不喜欢看的广告,致使观众产生厌烦情绪,付费电视则是今后广电系统另一种节目盈利模式,其特点是节目专业化、个性化、可交互性,并且不含广告,观众要看完全没有广告的电视节目就必须通过支付一定的费用才能看到,称之为电影院模式。二是“三网融合” ,将电信网、广播电视网和计算机通信网相互渗透、互相兼容、并逐步整合成为统一的信息通信网络,实现网络资源的共享的高速带宽的多媒体基础平台。一方面可以节约资源,一种线路就可以提供所有的服务;另一方面也会为业务创新提供了空间,带来新的经济增长点。对用户

福州市地面数字电视单频网信号传输方案0520

福州市地面数字电视单频网信号传输方案

目录 一、项目简介: (3) 二、系统方案 (4) (一) 单频网前端系统 (4) (二) 单频网信号传输系统 (6) 1. 主用传输链路 (6) 2. 备用传输链路 (9) 附:福州市地面数字电视单频网信号传输系统图 (11)

一、项目简介: 为了加强中央地面数字电视对福州市区的无线覆盖,根据省局规划安排,在鼓岭104发射台建立中央地面数字电视发射点,并与福州电视中心发射点组成单频网,即单频网DS32(单频网ID:08FUJIAN004)和单频网DS19(单频网ID:08FUJIAN005)。 DS32频道用于福州市区中一等8套节目的无线覆盖,采用中央已同步并经中星6A转发器传输的节目源作为单频网信号源,各发射点通过专用卫星接收机解扰解码后送播出使用,如图1所示。 图1、DS32单频网系统示意图 DS19频道用于福州市区中七等4套节目和本地省市4套节目(福建一套、东南卫视、福州一套和福州三套)的无线覆盖,本地省市4套节目在本地AVS+编码后与中七等4台节目复用成一路TS流。该TS 流通过单频网适配(插入秒帧初始化包[SIP]和码率适配)后经传输网透传至各个发射点播出使用,如图2所示。

图2、DS19单频网系统示意图 二、系统方案 中央地面数字电视一期建设已完成节目的编码和复用,福州市地面数字电视单频网信号传输系统建设项目包括两部分:一、单频网前端系统(单频网适配);二、单频网信号传输系统。 (一)单频网前端系统 根据项目需求并考虑信号传输及节目资源,拟将单频网的前端系统建立在福州电视中心传输机房,利用中央地面数字电视一期已完成的节目编码复用平台作为单频网的节目源;搭建单频网适配前端系统完成:单频网信号同步(插入SIP包和码率适配)、主备单频网信号切换及单频网信号分配,如图3所示。

浅谈有线数字电视

浅谈有线数字电视前端系统设计 来源:未知时间:2012-02-23 字体:[大中小] 收藏我要投稿浏览:156 1、有线数字电视前端主系统设计 前端主系统由信号接收、信号处理、信号输出、系统管理四部分组成。信号接收系统主要完成对来自不同网络的各个信号的接收,然后把它们变换成符合MPEG—2标准的TS流。信号处理是把输入的TS流经过复用器变成多节目的TS流,然后经过CA加密的处理,送到输出部分。信号输出则是把含有多套节目的TS系统调制成RF信号输出给整个HFC网络。 1.1 信号输入部分 由于信号源众多的原因,信号输入部分是前端中设备型号最多、最复杂的部分。信号输入部分涉及的设备有光收机、卫星接收机、编码器等应将它们转换为统一的格式送入信号处理部分。 为提高数字电视信号的质量和可靠性,数字有线电视前端设备造型非常重要。卫星天线一定要满足卫星天线电视接收技术文件中关于天线的要求,要有良好的机械性能。高频头选择本振频率稳定、噪声温度指标低的产品,如Ku波段噪声温度指标要在0.7db以下。数字卫星接收机应选用带ASI标准的基带数字信号传输的综合IRD(符合MPEG—2/DVB标准)数字卫星接收机。这就保证了与各种设备之间、以及不同公司的设备之间的相互连接性。 1.2 信号处理部分 信号处理部分包括:传输码流(TS)的监视、解扰、复用与业务信息(SI)处理等。它是数字前端的核心。在这部分主要完成的是对所有节目进行解扰、截取、复用等处理。在模拟前端中,若要增加一套节目,只需简单将一台接收机与一个调制器相连接就可以了。在数字前端中,增加一套节目是以虚拟方式进行的,该节目是被加到某个复用器中,至于在整个通路中的什么地方加入并不重要,机顶盒会自动地用每个传输流的SI信息找到它。另外,信号部分的管理必须采用集成的管理系统,在所有的前端处理部分,均以ASI(异步串行接口)作为标准接口,确保与其它设备具有良好的兼容性。 1.3 信号输出部分 信号输出部分主要设备是64QAM调制器,其使用带宽为38MB/S,它把各个复用皿输出的加密TS流调制到RF,经过混合皿混合后传送到HFC网络。 根据计算和实践的经验,通常数字调制器的输出电平比模拟调制器输出电平低10db。另外,前端模拟与模拟相邻频道、数字与数字相邻频道之间电平差不要超过+0.5db。 由于模拟信号和数字信号调制方式不同,因此它们的输出频率设置也有所不同。模拟频道载频是图像载波频率,数字频道载频在8MHz频道的中央位置。 1.4 系统管理部分 各种管理服务器主要完成一些用户信息和计费工作,以及影视材料的管理工作和安全保密等。控制网络部分主要完成各种服务器中的各种信息传递工作及后台的影视材料和数据的交换。

#有线数字电视系统设计方案(最新)

有线电视系统设计方案 一、方案介绍: 根据贵单位的需要及实际情况,该系统设计思路定位成集中供电型860MHz邻频传输系统,系统的总容量100套(PAL-D)电视信号,入户电平65±3dB,初期系统节目数量定为20套(根据需要可增加其它节目内容)。数字卫星接收机完全符合DVB-S标准,采用意法ST 处理器,具有高灵度信号接收功能;调制器采用内嵌式微机控制电路,图像中频、伴音中频、射频本振均采用PLL锁相。 二、系统设计依据: 本有线电视系统以国家有关标准为依据,参考国内和研究了国内若干个城市有线电视系统的先进技术资料及经验,并结合贵单位的实际情况,设计出符合贵单位特点的有线电视系统。 系统设计的主要技术指标的依据如下: 1、GY/T106-92 《有线电视系统技术规范》 2、GB50200-94 《有线电视系统工程技术规范》 3、GB/T50311-2000 《建筑和建筑群综合布线系统工程设计规范》 4、GB6510-86 《30MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》 5、GBJ 《民用建筑电缆电视工程技术规范》 6、GB7401-87 《彩色电视图像质量主观评价方法》 三、本系统功能特点 1)、向用户传输N套(PAL-D)高清晰数字卫星电视模拟信号,也可以在N套节目的基础上增加自办节目。 2)、网络通过光缆可以实行远距离传输,图像清晰、流畅。 3)、系统容量大,传输节目多。 四、广播电视系统组成及指标分配:

35 3-24 3-24 29-34 29-34 35 36 36 39 39 40 40 有线信 号 37 38 37 38 1、系统组成 系统主要由信号源、机房前端、干线传输、分配放大、同轴电缆分配网络组成。 项目 设计值 前端 比例dB 电缆 比例dB 分配系统 比例dB 终端 比例dB C/N 44 dB 1/10 54 2.5/10 50 3.5/10 48.5 3/10 49.1 CTB 55 dB 1/10 55 3/10 65 2.0/10 69 4/10 63 CSO 55 dB 1/10 65 3/10 60 3.0/10 60 3/10 60 五、系统组成框图: 1 1 2 2 亚洲 3S 25 25 26 26 27 27 28 28 中星 6B 六、主要设备选用 1、华泰750MH 邻频调制器或PBI-4000MUV 广播级全频道捷变式邻频调制主机 (入网证书编号:011040100427) (3C 证书编号:2003020815000065) 是专业级的全频道870MHz 捷变式邻频电视调制器,采用高可靠性残留边带滤波器,中频调制信号处理方式;双重PLL 频率锁定,性能稳定可靠;射频放大采用进口模块组件,非线性失真小,确保高输出电平;其带外寄生输出抑制度大于 60dB (若外加频道滤波器,可大于70dB );微电脑CPU 控制,可编程100个频道,两位LED 频道显示;有断电记忆功能,具有频率微调功能,最大微调频率范围可达±4MHz ,射频输出电平高达115dBμV ,有极好的音频及视频线性度;可独立或和视景调制器,PBI-3000MC, 2500MB, 2000MB 调制器或其它品牌的调制器组成中大型的CATV 系统,尤其可用于CATV 系统的扩容和节目的增加。 技术参数: 输出频率: 48MHz~870MHz (Ch1~Ch56,Z1~Z43频道连续可调) 功 分 器 视景混合器 合 成 器 视景混 合器 卫星接收机 功 分 器 卫星接收机 卫星接收机 卫星接收机 华泰调制器 华泰调制器 华泰调制器 华泰调制器 卫星接收机 卫星接收机 华泰调制器 华泰调制器 调制器 卫星接收机 卫星接收机 华泰调制器 调制器 华泰调制器 调制器 视景混合器 分 支 器 数字机顶盒 数字机顶盒 英特接收机 华泰调制器 调制器 数字机顶盒 英特接收机 数字机顶盒 英特接收机 华泰调制器 调制器 华泰调制器 至用户

浅谈地面数字电视单频网(SFN)

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/694339803.html, 浅谈地面数字电视单频网(SFN) 作者:潘辉何梅 来源:《科技信息·上旬刊》2018年第03期 摘要:无线数字地面电视发射系统(DTMB)采用单频网具有很多优势,可以提高抗干扰能力,实现较低功率水平下的高覆盖,节约了很多频道,提高了频谱使用效率。 关键词:SFN;均衡器;延时和定时错误;自干扰 SFN(地面数字电视单频网)是将一定覆盖区域内的不同地点,采用多套同步状态的发射机来发射相同的信号节目,组成地面数字电视网络覆盖系统。 一、优势 单频网区域内的发射机必须同频,在同一时刻发射相同的节目。传统发射机系统为了提高有效覆盖面积,需要将发射天线提高,增加发射功率,或更换天线模式来实现。为了使特定区域的场强达到最大,需要付出很高的成本,还不一定能够实现。无线数字电视采用单频网技术,在一定覆盖范围内使用小功率发射机来实现有效的覆盖。提高了抗干扰行,降低了配置费用,提高了容错性。同时无线数字电视发射系统单频网技术克服了传统发射机故障,天线故障和电力故障对整个覆盖的影响。在单频网系统中的部分发射机存在故障时,重叠覆盖区域内不会丢失覆盖信号,非重叠覆盖范围也只是损失部分覆盖区域,因此单频网系统可以不必将天线架设很高,系统内部分发射机故障不会丧失全部覆盖。 二、均衡器 在一个单频网系统中,多部发射机以同一个频率同时传播相同的信号,覆盖区域内的接收机接收来自不同发射机的相同信号,这会导致“马赛克”现象。采用单频网工作方式,接收机必须克服多径传播带来的干扰,DTMB采用均衡器技术后克服了这个缺点。 1、均衡器性能。处于单频网覆盖系统内的接收机系统受到3个重要的参数影响,均衡器能够处理的最大延时,均衡器随变化脉冲的反应速度,延时信号的强度。一般情况下,这三个参数是互相影响的。当前的均衡器最大延迟可以承受40μs,多普勒频移小于1Hz,多路信号实现了10dB以上的分离。DTMB的调制方案中充分考虑了多径传播,在延时低于保护间隔的条件小,就可以避免码间干扰。子载波在码间处于固定的位置上决定了保护间隔的反应速度,它取决于频率的响应。可以在码间引入用于接收机的判断和纠正频响的标识符,当两台发射机的延时差超过了保护间隔,同样也会导致码间干扰。不同子载波之间的保护间隔可以有效的避免多普勒频移带来的码间干扰,因此选择合适的保护间隔大于多普勒频移即可避免由此带来的码间干扰。子载波的数目,码率周期和保护间隔决定了DTMB的模式,同时也决定了单频网的

通化市地面数字电视无线覆盖工程的设计与实施

通化市地面数字电视无线覆盖工程的设计与实施 文章系统地介绍了通化广播电视台地面数字电视无线覆盖工程的设计方案及相关具体施工方法等。该方案根据通化市实际地理地貌及居民的实际分布情况确定发射机的发射功率及天线的朝向与极化方式。根据新建机房的设施合理配置了数字发射机的位置及信号流程和配电柜参数。 标签:基本设施;安装方案;信号流程;避雷;供电 前言 通化市地处吉林省南部,地理坐标位于东经125°10’~126°44’,北纬40°52’~43°3’之间,周边群山环绕。全市面积15608平方公里,市区面积761平方公里。全市人口230万,市区人口64万。根据国家新闻出版广电总局提出的在全国各地构建中央和省、地市、县电视节目地面数字电视广播覆盖网络,利用现有的广播电视无线覆盖发射台进行覆盖的规划思路。我台决定在通化广播电视台新建DS-26、DS-43、DS-45、DS-48,四个数字电视频道并单频网形式开展地面数字电视的无线覆盖播出工作。 1 基本设施 1.1 基础设施 通化市广播电视发射台位于东经125度56分20秒,北纬41度42分50秒,海拔高度377米。现发射塔高度:(楼高88+塔楼20)=108米。发射塔类型为方钢圆筒自立体广播电视综合塔,其承重能力和抗风阻能力经设计院检测符合天馈线安装条件。 1.2 频率及功率规划 根据省局的统一部署,我台决定在通化市广电大厦发射台新增DS-26、DS-43、DS-45、DS-48,四个地面数字电视频道(原有地方数字电视频道为DS-29)。发射功率均为数字功率300W。发射天线为偶极子板天线,天线挂高为108米,天线增益为10.5-12.5dB,发射天线极化方式为水平极化。 1.3 机房安装条件 通化市广电大厦发射台现有3个调频频道,两个分米波多工器,一部1kW 调频发射机。一部1kW数字电视发射机。一个监控机柜,一个电源控制柜,一个工具柜。机房面积3.2×6.1=20平方米,为独立机房,不可再行扩充。因面在广电大厦18楼新建一个100平方米的新机房。新建机房通风,温度、湿度、潔净程度以及消防安全设施和防雷接地系统都按相关行业要求设计施工,完全满足了四部地面数字电视发射机的安装条件。

地面无线数字电视概述

地面无线数字电视概述 文广新局科技股杨冲 地面无线数字电视是我国一种先进实用、拥有自主知识产业的数字电视覆盖技术,其主要实现方式就是通过采用数字压缩技术,利用只有县级以上播出机构(广播电视台)拥有的无线频道传送电视节目(用一个原有的模拟频道就可传送6-10套标清数字电视节目)。这种覆盖方式符合国家强制执行的广播电视数字化要求,相对于其它覆盖方式具有传输安全、建设和运行费用低、建设周期短、性价比高、用户消费相对廉价等优点。 世界各国政府都非常重视地面数字电视广播的发展,主要有以下原因:一是地面数字电视广播是公共服务,数字化过程涉及到大众的利益;二是频率资源是社会的公共资源,是由政府管理和控制的不可再生资源;三是数字电视广播发展会对信息制造业产生巨大的影响。 一地面无线数字电视定义 数字电视是指采用数字技术将活动图像和声音信号加以处理、压缩和编码,经储存和实时广播后,供用户接受和播放的电视系统。系统的各个环节包括从演播室节目制作到处理、传送、存储/传输,直至接收、显示等过程都采用数字信号。与传统的模拟电视相比,数字电视在图像和声音质量两面都有重大改进。根据清晰度可分为:标准清晰度数字电视(SDTV:Standard Definition Television )和高清晰度数字电视(HDTV:High Definition Television),码率分别约为4 兆和20 兆比特左右。这里说的地面无线电视中无线是指电视信号通过以微波的形势发射和接收,而不在利用光纤或电缆来传输电视信号;地面是指电视信号通过在地面所建的基站直接发送给用户,不在需要通过直播卫星来传送电视信号。 二地面无线数字电视的优势 地面数字电视广播是广播电视体系中重要的组成部分。地面数字电视广播不仅克服了模拟无线电视易受干扰、图像质量差、有重影的缺点,还可以在一个电

中央广播电视节目无线数字化覆盖工程实施方案

中央广播电视节目无线数字化 覆盖工程实施方案 衢州市广播电视台 二○一五年七月三日 一、项目概况 (一)项目名称:衢州市广播电视台中央广播电视节目无线数字化覆盖工程实施方案 台址:衢州市柯城区姜家山海拔高度:100米 随着科技的进步与人民生活水平的不断提高,广播电视数字化已成为发展的必然趋势,地面电视向数字化迈进已摆上重要日程。加快推进地面数字电视发展,对于巩固和拓展党的宣传文化阵地,提高广播电视公共服务的质量和水平,满足人民群众日益增长的精神文化需求,拉动相关产业发展,具有十分重要的意义。

目前,我国已发布实施强制性地面数字电视国家标准,各项配套标准加快完善,数字电视产业不断壮大,全国地面数字电视覆盖网进一步拓展,大力发展地面数字电视的条件已经具备。加快推进地面数字电视发展,加紧建设各级电视节目的地面数字电视广播覆盖网络,促进广播电视大发展大繁荣已成为当前一项重要而紧迫的任务,是一项国家政策。 声音的数字化和电视的数字化一样,可以给广播带来很多好处,在全球范围内,数字化音频广播的进展相当迅速,北美的DAB,欧洲的HD-Radio等都已经有了商用系统,我国在总局和国际广播电台的主持下,也开发了具有自主知识产权的CDR标准。 《“十二五”广播影视科技发展规划》明确提出要推进我国声音广播的数字化,建立适合我国国情、具有自主知识产权的数字音频广播体系,按照主管部门的部署,我国将启动全国范围CDR数字音频广播网的建设,采取“三步走”策略,计划到2016年实现CDR数字音频广播覆盖全国地级以上城市的目标。 党的十八届三中全会明确指出,要构建现代公共文化服务体系,建立公共文化服务体系建设协调机制,统筹服务设施网络建设,促进基本公共文化服务标准化、均等化。无线广播电视是广播电视传输覆盖网的重要组成部分,是各级政府提供广播电视公共服务的主要手段,是广大人民群众获取新闻信息、享受精神文化生活的重要渠道。全面推进无线广播电视数字化,实现传播手段的创新,加快构建传输快捷、覆盖广泛、内容丰富的各级无线数字广播电视节目覆盖网是国家公共文化服务的要求,是不断提高无线广播电视公共服务的能力和

地面无线数字电视发射N解析

地面无线数字电视发射N+1系统 总体方案技术建议 目录 第一章地面数字电视覆盖规划方 法 (2) 1.1 有效覆盖网的规划原 则 (2) 1.2有效全向辐射功率 (EIRP) (2) 1.3保护率的确 定 (3) 1.4可用度的确定 (3) 1.5保护率要求的分 析 (3) 1.6系统信噪比指标分 配 (4) 1.7干扰设计要点 (4) 第二章 N+1总系统框 图 (5) 2.1总系统框 图 (5) 第三章 N+1系统介 绍 (5) 3.1 概 述 ........................................................................................................................................ . (5) 3.2 主要技术参数 (5) 3.3 系统组 成 (6) 3.4 前、后面板介 绍 (7)

3.5 控制方 式 (8) 3.6 完善的倒换报警 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 3.7 成功案例(部分展示) ........................................................................... 错误!未定义书签。 第一章地面数字电视覆盖规划方法 GB20600-2006正式颁布执行,但相关配套标准正在起草编制,我公司参与了《地面数字电视广播系统技术要求和测量方法》、《地面数字电视广播系统技术要求和测量方法》、《地面数字电视广播单频网技术要求和实施指南》、《地面数字电视广播信号覆盖评估测量方法》、《地面数字电视单频网适配器技术要求和测量方法》、《地面数字电视发射机技术要求和测量方法》等配套标准的编制实验工作。 所以目前进行地面数字电视覆盖设计时,为得到一个最佳设计,我们主要参考ETSITR101 290数字电视测量指导标准;ITU-R300 744建议书;ITU-R Rec417-4建议书执行。国标与之不同的地方,参考国标配套标准起草小组及公司最新实验数据。 1.1 有效覆盖网的规划原则 主要参考ITU-R P.rec 370建议书规定,通过三期工程,在覆盖的区域中确保99%的地点,99%的时间有最低要求的传输质量。 1.2有效全向辐射功率(EIRP) 边缘地区的场强应至少留有3 dB富余量,所以边缘地区的场强应大于 32dB;同时需要有足够的载噪比,确保能够稳定流畅的接收。 1.3保护率的确定 同频保护率就是本频信号至少要大于干扰信号的场强多少dB,有用信号低于某一数值就不能保证质量; 参考ITU-R 1368-2标准的规定,同时参考我公司对国标地面数字电视发射机保护率的测试结果。 1.4可用度的确定

国家地面数字电视传输标准单频网覆盖测试

国家地面数字电视传输标准 C 单频网覆盖测试 ◎冯景锋周兴伟刘骏国家广电总局广播电视规划院 地面数字电视单频网是地面数字电视广播的重要组网形式。地面数字电视的实施.推广和普及涉及单频网网络的构建。为了充分发挥地面数字电视单频网的优势,最大限度提高地面数字电视单频网的性能.在单频网的构建过程中不仅需要对网络的参数进行不断的调整和优化,而且还需要对网络覆盖性能进行不断评估测试。 1单频网重叠覆盖区确定 单频网信号分析是开展地面数字电视单频网覆盖性能测试以及网络调整、优化的第一步。相对于多频网而言,地面数字电视单频网覆盖性能的差别主要体现在单频网的重叠覆盖区。所谓地面数字电视单频网重叠覆盖区是指两个或两个以上发射点信号同时覆盖,并且接收到的.来自不同站点起主要作用的信号之差小于射频保护率值的区域。因此,工程技术人员应在地面数字电视单频网重叠覆盖区选择相应的测试点对单频网信号进行测试及分析.并以此为依据对单频网网络进行调整和优化。 如何确定地面数字电视单频网的重叠覆盖区是开展单频网覆盖性能测试的首要任务。本文将以2007年北京地区地面数字电视技术试验为例来说明地面数字电视单频网重叠覆盖区的确定过程。 一般来说,包括单频网在内的任何地面数字电视覆盖网的建设首先要进行科学.合理的设计和规划。在地面数字电视单频网建设过程中,首先应该根据地面数字电视业务开展的需求以及网络实际建设的条件,利用地面数字电视规划软件开展相应的覆盖网规划计算和分析,从而初步确定地面数字电视单频网的工作参数,主要包括:各个发射点的发射功率、天线方向图以及天线高度等。根据确定的网络参数,利用地面数字电视覆盖网规划软件可以得到单频网的覆盖效果,其中包括单频网重叠覆盖区。图1给出了经过计算得到的北京地区地面数字电视技术试验单频网重叠覆盖区示意.其中蓝色标记分别为单频网中的发射点1和发射点2。图中阴影部分为上述两个发射点组成的地面数字电视单频网的重叠覆盖区,位于东三环和东四环区域。 当然,由于覆盖规划软件本身的限制,地面数字电视单频网重叠覆盖区的实际位置可能与理论计算结果之间存在一定的差异.因此.需要工程技术人员根据实际的传输环境,并结合规划试算的结果.通过实地测试来进一步确认地面数字电视单频网重叠覆盖区的区域所在。 在北京地区地面数字电视技术试验单频网测试过程 图1地面数字电视单频网重叠覆盖区示意图

国标地面数字电视DTMB移动监测

国标地面数字电视DTM醪动监测 0 引言第十八届三中全会明确指出,要构建现代公共文化服务体系,建立公共文化服务体系建设协调机制,统筹服务设施网络建设,促进基本公共文化服务标准化、均等化。作为公共文化服务重要手段 之一的地面数字电视是广播电视传输覆盖网的重要组成部分,是各级 政府提供广播电视公共服务的主要手段。1999 年我国成立了国家数字电视领导小组并着力推进数字电视研发及产业化,明确宣示自主制定 技术标准,于2006年8月18日正式颁布了针对我国数字电视应用 的《数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制》 (GB20600-2006)地面数字电视广播传输标准,于2007年8月1号正式实施,国标地面数字电视DTMB (Digital Television Terrestrial Multimedia Broadcasting ,数字电视地面多媒体广播)(以下简称DTMB成为中国广播业地面电视信号的强制标准。2011年12月,国际电信联盟在修订地面数字电视国际标准,将我国的DTM际准纳入其中,DTMBS 准也正式成为继日本地面综合业务数字广播(ISDB-T)、欧洲数字视频地面广播(DVB-T)和美国高级电视系统委员会(ATSC 之后的第四个数字电视国际标准。 1地面数字电视系统发展规划 201 4年1 2月30日,总局和财政部联合印发了《关于实施 中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的通知》(新广电发[2014]311

号)。《通知》明确中央广播电视节目无线数字化覆盖工程计划分两步实施: 第一步:2015 年,利用全国无线广播电视骨干发射台基本实现12套中央电视节目的无线数字化覆盖,启动 3 套中央广播 节目的无线数字化覆盖试点; 第二步:2015-2016 年,根据中央电视节目无线数字化覆盖效果,继续补充完善覆盖建设,以进一步扩大覆盖面、提高覆盖质量;根据中央广播节目无线数字化覆盖试点情况,做出下一步中央广播节目无线数字化覆盖总体方案,再分年实施。 2015 年,国家以财政投入方式解决中央广播电视节目无线数字化全国覆盖问题。根据国办发〔2006〕79 号文件精神,按照分级负责原则,中央、省、市、县各级政府分别负责解决转播本级广播电视节目的无线发射转播台站的机房和设备的更新改造资金和运行维护经费。整个项目资金为48 亿元,计划在全国2562个无线台站,每个站2部发射机,共计6230 部发射机,实现县级以上发射台站全覆盖;项目建成后将基本形成地面数字电视和数字音频广播的全国性覆盖。 目前云南省已有玉溪、红河等多个州市完成了DTMB寸本级节目覆盖建设,同时按照2015 年国家无线数字化全国覆盖规划,目前云南省已完成中央节目覆盖161个大功率DTMB^射台站招标工作,年底将完成建设。 2地面数字电视及DTMB既述

地面数字电视广播单频网系统实施指南

地面数字电视广播单频网系统实施指南 1 范围 本标准给出了符合GB 20600—2006的地面数字电视广播单频网组网和优化的指导性实施方法。 本标准适用于组建符合GB 20600—2006的地面数字电视广播系统单频网网络,可作为地面数字电视广播单频网规划设计、网络建设、验收测试和网络性能优化的技术依据。 2 规范性引用文件 下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。 GB/T 17881—1999 广播电视光缆干线同步数字体系(SDH)传输接口技术规范 GB/T 17975.1—2010 运动图像及其伴音信息的通用编码第1部分:系统 GB/T 19263—2003 MPEG-2信号在SDH网络中的传输技术规范 GB 20600—2006 数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制 GB/T 26252—2010 VHF/UHF频段地面数字电视广播频率规划准则 GB/T 26666—2011 地面数字电视广播标准实施指南 GB/T 28432—2012 地面数字电视单频网规划准则 GB/T 28433—2012 地面数字电视广播单频网技术要求 GB/T 28434—2012 地面数字电视广播单频网适配器技术要求和测量方法 GB/T 28435—2012 地面数字电视发射机技术要求和测量方法 GB/T 28436—2012 地面数字电视激励器技术要求和测量方法 GB/T 28438.1—2012 地面数字电视广播信号覆盖评估标准及测量方法第1部分:室外固定接收GY/T 296—2015 地面数字电视广播直放站技术要求和测量方法 ITU-T G.703 系列数字接口的物理/电气特性(Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces) 3 术语、定义和缩略语 3.1 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1.1 单频网 single frequency network 由多个位于不同地点、处于同步状态的发射机组成的地面数字电视覆盖网络,网络中的各个发射机以相同的频率、在可控的时刻发射相同的(码流)已调射频信号(比特),以实现对特定服务区的可靠覆盖。

地面数字电视国家标准DTMB技术解读

地面数字电视国家标准DTMB技术解读 杨知行(清华大学数字电视传输技术研发中心主任、教授) 国标DTMB技术方案及性能指标 国标DTMB提供的地面数字多媒体业务包括HDTV、音频、视频、数据广播和交互多媒体等,重要特性包括: ★高信息容量:为HDTV节目提供大于24Mb/s的单信道码率。 ★高度灵活的操作模式:通过选择不同的调制方式和地址信息,系统能够支持固定、便携、步行或高速移动接收。 ★高度灵活的频率规划和覆盖区域:使用单频网和同频道覆盖扩展器/缝隙填充器的概念,通过选择不同保护间隔的工作模式可构建16公里和36公里覆盖范围的单频网。 ★支持不同的应用: HDTV、SDTV、数据广播、互联网、消息传送等。 ★支持多个传送/网路协议,例如 MPEG2 和 IP 协议集。易于与其他的广播和通信系统连接。 ★在OFDM 调制系统(TDS-OFDM)中实现了先进的信道编码和时域信道估计/同步方案,降低了系统 C/N 门限,以便降低发射功率,从而减少对现有模拟电视节目的干扰。 ★支持便携终端低功耗模式。 ★支持多种工作模式(已经实施的部分工作模式,详见表1)。 传输速率可选范围5.414~32.486 Mbps;调制方式可选QPSK、16QAM、64QAM;保护间隔可选55.6ms、125ms;内码码率可选0.4、0.6、0.8。

图1 国标DTMB的传输数据率(Mbps) 点击此处查看全部新闻图片 国标DTMB方案构成如图1所示。电视节目或数据、文本、图片、语音等 多媒体信息经过源编码、信道编码后,通过一个或一个以上的发射机发射出去,覆盖一定区域。 根据地面数字多媒体电视广播的服务需求、传输条件和信道特征,国标DTMB传输系统采用了创新的时域同步正交频分复用(TDS-OFDM)单多载波调 制方式。这种调制方式,主要针对地面数字多媒体电视广播传输信道线性时变的宽带传输信道特性(频域选择性与时域选择性同时存在的传输信道)所设计。由 于TDS-OFDM适用于具有多径干扰和多普勒频移的传输信道,因此其同样适用于地面数字多媒体电视广播以外的其他宽带传输系统。 1. 创新的TDS-OFDM 调制 国标DTMB系统采用了 TDS-OFDM,其特点是同步头采用了伪随机序列,在每个 OFDM 保护间隔周期性地插入时域正交编码的帧同步序列, TDS-OFDM

有线数字电视系统的参数及测量_New

有线数字电视系统的参数及测量

有线数字电视系统的参数及测量 有线数字电视系统包括编解码、复用和传输等多个环节,整个过程涉及的技术指标较多,其中的关键参数影响着数字信号质量和整个系统的稳定性,所以必须对关键技术参数进行了解和测试。 有线数字电视系统中,模拟视音频信号按照MPEG-2标准经过抽样、量化及压缩编码形成基本码流ES,基本码流ES是不分段的连续码流。把基本码流分割成段,并加上相应的头文件打包形成打包的基本码流PES,PES包和包之间可以是不连续的。在传输时将PES包再分段打成有固定长度188B的传送包码流TS。TS流经系统复用加入PSI/SI及加密信息形成多路节目传输流,最后经过64QAM调制及上变频形成射频信号在HFC网中传输,在用户终端经解码恢复模拟音视频信号。 在有线数字系统中,TS码流参数和系统传输网络参数是需要了解和测试的重点内容。 1传输码流参数及测试 对MPEG-2TS流参数的测试,主要是依据“DVB系统测试指导”文件ETR290,测试并不依赖于任何商用解码器及芯片,而使用MPEG-2TS系统目标解码器(T-STD)的标准解码程序。 MPEG-2TS流参数的监测和特性分析包括TR101290测试标准3级错误检测、PSI/SI信息分析、TS流语法分析、PCR分析及缓冲区分析等。一般采用码流分析仪对TS流进行检测分析。 1.1TR101290的3级错误分析 依据DVB最新的TR101290测试标准将DVB/MPEG-2TS流的测试错误指示分为3个等级,第一等级是可正确解码所必须的几个参数;第二等级是达到同步后可连续工作必须的参数和需要周期监测的参数;第三等级是依赖于应用的几个参数。 第一级共6种错误,包括:同步丢失错误、同步字节错误、PAT错误、连续计数错误、PMT错误及设置PID错误。(1)传送码流同步丢失:连续检测到连续5个正常同步视为同步,连续检测到2个以上不正确同步则为同步丢失错误。传输流失去同步,标志着传输过程中会有一部分数据丢失,直接影响解码后的画面的质量。(2)同步字节错误:同步字节值不是0X47。同步字节错误和同步丢失错误的区别在于同步字节错误传输数据仍是188或204包长,但同步字头的0X47被其他数字代替。这表明传输的部分数据有错误,严重时会导致解码器解不出信号。(3)PAT错误:标识节目相关表PAT的PID为0x0000,PAT 错误包括标识PAT的PID没有至少0.5s出现一次,或者PID为0x0000的包中无内容,或者PID为0x0000的包的包头中的加密控制段不为0。PAT丢失或

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