我国地面数字电视传输技术
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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。
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、数据播送和交互多媒体等,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、数据播送、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。
易于与其他的播送和通信系统连接。
★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〔已经实施的局部工作模式,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播送的效劳需求、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播送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播送以外的其他宽带传输系统。
浅谈DTMB地面数字电视以及单频网组建1. 引言1.1 DTMB地面数字电视的背景DTMB地面数字电视是一种新兴的数字电视传输技术,是数字电视的一种重要发展方向。
DTMB(Digital Terrestrial Multimedia Broadcast)技术起源于中国,旨在提供更加清晰、稳定的数字电视节目。
随着科技的不断发展,人们对于数字电视的清晰度、画质和音质等要求也逐渐提高。
而传统的模拟电视在信号传输质量上已经无法满足人们的需求,数字电视逐渐成为了人们的选择。
DTMB地面数字电视的背景可以追溯到数字电视的整体发展历程。
随着信息化时代的到来,数字电视成为人们获取信息、娱乐的重要途径,在各个国家得到了快速的普及。
DTMB地面数字电视作为数字电视的一种,具有一定的技术优势和发展空间,在数字电视领域有着广泛的应用前景。
随着技术的不断进步,DTMB地面数字电视将会逐渐取代传统模拟电视,成为未来数字电视领域的主流。
【字数: 208】1.2 单频网组建的意义单频网组建是DTMB地面数字电视的重要环节之一,其意义重大。
单频网络是指通过共享同一个频率,将不同广播频道的内容传输到接收设备的网络。
通过单频网组建,可以实现多个广播信号的同时传输,提高了频谱利用率,减少了频谱资源的浪费。
单频网组建还可以实现多个基站之间的协同工作,提高了覆盖范围和传输质量,保证了用户收看数字电视节目的体验,提升了服务质量。
单频网组建还可以实现信号的无缝切换,避免了频繁的信号干扰和频道切换带来的不便,为用户提供了更加便利的观看体验。
单频网组建在DTMB地面数字电视中的意义重大,不仅提高了服务质量,还提升了用户体验,是数字电视领域不可或缺的重要技术。
2. 正文2.1 DTMB地面数字电视技术原理DTMB地面数字电视技术原理是指数字电视地面传输技术的实施方式。
DTMB地面数字电视技术原理主要包括信号调制、信号编码、信道编码和多路复用等关键技术。
数字电视的信号传输方式数字电视是指通过数字技术传输和接收电视信号的一种电视方式。
与传统的模拟电视相比,数字电视具有更高的画面和声音质量,更多的电视频道选择以及更多的增值业务。
数字电视信号的传输方式主要有以下几种:1. 地面数字电视传输(DTT)地面数字电视传输是指通过地面传输网络传输信号的方式。
通常使用的传输技术是地面数字电视(DTT)和地面数字音频广播(DAB)技术。
在地面数字电视传输中,数字电视信号通过地面广播站点发射,用户通过数字电视接收器接收信号并解码播放。
2. 卫星数字电视传输卫星数字电视传输是指通过卫星发射器传输信号的方式。
数字电视信号经由地面站点通过卫星传输到用户的卫星接收器,用户通过接收器接收信号并解码播放。
卫星传输方式在信号覆盖范围广阔的地区特别受欢迎,如偏远地区或海洋等。
3. 有线数字电视传输有线数字电视传输是指通过有线电视网络传输信号的方式。
信号通过电缆网络传输到用户的有线数字电视接收器,用户通过接收器接收信号并解码播放。
有线数字电视传输方式提供更稳定的信号质量和更多的频道选择,常见于家庭和商业场所。
4. IP网络数字电视传输IP网络数字电视传输是指通过互联网协议(IP)网络传输信号的方式。
数字电视信号经由IP网络传输到用户的终端设备,如电视机、电脑、手机等。
用户通过终端设备接收信号并解码播放。
IP网络数字电视传输方式具有灵活性和可扩展性,用户可以随时随地收看数字电视节目。
总结起来,数字电视的信号传输方式包括地面数字电视传输、卫星数字电视传输、有线数字电视传输和IP网络数字电视传输。
不同的传输方式有不同的优点和适用范围,可以根据用户的需求和地理位置选择合适的传输方式。
随着技术的不断发展,数字电视的信号传输方式也在不断创新和改进,为用户提供更好的观看体验。
浅谈DTMB地面数字电视以及单频网组建DTMB是Digital Terrestrial Multimedia Broadcast的缩写,即地面数字多媒体广播。
DTMB地面数字电视技术是中国自主研发的一种数字电视传输技术标准,是在地面数字电视技术的基础上发展而来的,具有较高的性价比和适应性,已经在中国得到了广泛的应用。
DTMB技术通过在地面建立数字电视发射台,将数字电视信号通过地面无线电波传播的方式发送到接收终端,实现数字电视节目的接收和播放。
与传统的模拟电视相比,DTMB地面数字电视技术具有许多优势。
DTMB技术可以实现高清晰度、高保真度的数字电视信号传输,为观众提供更加清晰、逼真的视听体验。
DTMB技术可以实现多路信号的同时传输,为观众提供更多的电视频道选择,丰富了观众的收视体验。
DTMB技术具有较高的抗干扰能力,在信号传输过程中能够有效抵御外界干扰,保障了信号的稳定传输。
DTMB技术还具有较低的传输成本和较小的频谱资源占用,为电视节目的传输和播出提供了便利。
单频网组建技术是指在一定的区域范围内,通过采用一组频率分集信道,实现多个发射台频率相同、相位同步,发射功率根据需求动态调整的一种数字广播网络组网技术。
单频网组建技术的出现为数字电视的覆盖范围和效果带来了革命性的提升。
通过单频网组建技术,可以使得数字电视信号可以在更大范围内稳定传输,极大地提高了数字电视的覆盖率和清晰度。
单频网组建技术主要有以下优势。
采用单频网组建技术可以有效解决数字电视信号在边缘地带的传输问题,实现了信号的全覆盖。
单频网组建技术可以提高数字电视信号的分布式传输性能,使得信号覆盖更加均匀,减少了信号盲区的产生。
单频网组建技术还可以有效节约网络建设和运营成本,提高了网络的利用率,为数字电视提供了更好的传输服务。
DTMB地面数字电视以及单频网组建技术的出现,为数字电视行业带来了巨大的改变和提升。
通过采用这些先进的技术,可以实现数字电视信号的高清晰度、高清晰度传输,提高信号的覆盖范围和传输稳定性,丰富了观众的收视体验。
技术Special TechnologyI G I T C W 专题100DIGITCW2020.060 引言众所周知,模拟电视图像信号的产生、处理、传输到复原的整个过程基本上都是在模拟制式下完成的,它的特点是采用时间轴取样,每一帧在垂直方向取样,以残留边带幅度调制方式传送电视图像信号。
为了避开人眼对图像重现的敏感频率,同时降低频带宽度,我们又将一帧图像分奇、偶两场进行扫描,使传统的模拟电视易受干扰、存在闪烁、重影、亮色互串等问题得到改善。
随着网络、通信数字技术的快速发展,数字电视广播取代模拟电视广播已经是当下的发展趋势,地面数字电视广播也正是在这种科学技术变革中产生和发展起来的。
2006年推出了我国数字电视地面标准DTMB ,2011年12月国际电信联盟将我国的(DTMB )标准纳入其中,国标(DTMB )出现前,已有美国高级电视系统委员会(ATSC ),欧洲数字视频地面广播(DVB-T )和日本地面综合业务数字广播(ISDB-T )三个国际电信联盟批准的地面电视广播传输的国际标准。
国标DTMB 以时域正交频分复用TDS-OFDM 调制为核心技术,拥有了自有的知识产权体系,具有明显的综合技术优势和自己鲜明的技术特点。
功能上优良的可扩展性可满足我国地面数字传输要求。
在许多的通信工程应用和实验中都证明了该方案和现有的模拟电视传输频道制式兼容,而且支持移动和便携式终端。
国标(DTMB )采用了(BCH )码和低密度奇偶校验(LDPC )码级联的形式,由于(LDPC )码优越的性能,国标(DTMB )在抗干扰等方面具有非常好的性能。
采用了正交频分复用(TDS-OFDM )独特的调制技术,在同步性能上明显优于传统(CP-OFDM )系统,而且优于采用训练序列代替循环前级,接收机可以通过训练序列进行信道估计,从而可以节省传统(CP-OFDM )系统中的领域导频,提高了频谱的利用率。
1 信道编码和调制(1)信号源的编码目的就是使信号源减少冗余,更加经济高效地传输,压缩技术是最常见的应用方式,相应地为了对抗信道中的噪声和衰减,提高抗干扰及纠错能力就采用信道编码技术和人为增加冗余(如校验码等)来实现。
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]。
中国数字电视地面传输标准解读1. 引言数字电视的快速发展为人们提供了更高质量的电视节目和更多的娱乐选择。
而数字电视地面传输作为数字电视的重要组成部分,对于用户接收数字电视节目具有重要意义。
中国数字电视地面传输标准为我国数字电视地面传输提供了统一的技术规范和标准,本文将对该标准进行解读和分析。
2. 中国数字电视地面传输标准概述中国数字电视地面传输标准是由中国广播电视行业协会制定和发布的,旨在规范数字电视地面传输技术和设备,提高数字电视地面传输的质量和稳定性。
中国数字电视地面传输标准主要包括以下几个方面内容: - 信号传输 - 频率规划 - 传输格式 - 错误修正 - 信号压缩 - 解调与解码3. 信号传输中国数字电视地面传输标准规定了数字电视信号的传输方式,主要采用了调幅和调频两种传输方式。
调幅传输适用于近距离传输,而调频传输适用于远距离传输。
数字电视信号传输过程中需要考虑传输距离、传输媒介等因素,以确保传输质量。
标准中提供了不同距离下的信号传输参数,例如信号频段、传输速率等。
4. 频率规划中国数字电视地面传输标准对数字电视地面传输的频率规划进行了详细的定义。
标准根据不同地区和不同电视节目的需求,制定了合理的频率分配方案,以避免频谱资源的浪费和频道间的干扰。
频率规划方案中考虑了不同地区的需求差异,并结合现有的地面传输设施,确保数字电视节目可以覆盖到更广泛的地域。
5. 传输格式中国数字电视地面传输标准规定了数字电视信号的传输格式,包括视频编码格式、音频编码格式和数据传输格式等。
标准对于各种编码格式的要求和参数进行了详细说明,以确保数字电视信号在传输过程中能够保持良好的质量。
在传输格式的规定中,标准还考虑了不同分辨率和画质要求下的数据压缩算法,以提高信号传输的效率和带宽利用率。
6. 错误修正为了提高数字电视信号在传输过程中的稳定性和容错能力,中国数字电视地面传输标准引入了一定的错误修正机制。
标准通过引入纠错码和差错校验等技术手段,能够在传输过程中自动检测和修正部分传输错误,减少传输产生的误码率。
2200 引言目前,关于地面数字电视标准的提出者主要是美国、欧洲、日本及中国等国家,前三者所提出的标准在国际上应用比较广泛,我国在这方面建设相对较弱。
但是我国地面数字电视发展前景良好,具有广大的消费市场,相关技术也日趋发展成熟,数字电视传输标准DTMB国际化态势良好。
1 地面数字电视传输标准DTMB实施背景、国际推广模式与面临的困难1.1 地面数字电视传输标准DTMB实施背景中国是一个电视消费大国,具有广大的消费市场,而且在电视生产年量超过1亿台,我国生产的电视机具有高性能、低价格等优势,因此在国际市场上很受欢迎。
广播电视常见的方式是地面电视广播、有线电视、卫星电视以及IPTV电视,但是在发展中国家及一些发达国家,最主要的电视传输方式仍旧是地面电视广播[1]。
地面数字电视技术发展日益成熟,其终端产品的成本也不断下降,全球范围内的广播电视日益向数字化方向发展,给用户提供了更好的收视体验。
现在很多国家都积极实施由模拟电视向数字电视的转换,其在转换过程中面临的一个比较迫切的问题就是标准选取,标准选定及终端产品生产制造与电视机的出口销售是紧密相连的,因此其是非常重要的。
2006年之前,国际的数字电视传输标准主要是美国的ATSC、欧洲的DVB-T及日本的ISDB-T,三者都是国际电联的标准,当某国选取其中的一个标准时,都我国电视终端产品就会形成技术壁垒及专利壁垒,对我国相关产品出口是非常不利的。
由于这一挑战,国际上一些国家及组织积极在全球范围内推广其标准,由此在国际上形成一种标准竞争的现象。
我国目前正在实施创新型发展战略,各行各业也都加快产业调整的步伐,促进企业的产业升级,正在从“中国制造”向“中国创造”发展转变。
随着我国信息技术的迅速发展,地面数字电视也随之取得了较快发展,该产业技术门槛高、产业链较长、带动的就业人口及持续时间较长等,因此地面数字电视传输标准DTMB的推广与国际化具有重要意义。
一方面,能够拉动我国社会经济发展,另一方面,在核心专利及技术标准开拓海外市场方面具有示范意义。
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,还可以在一个电视频道内传送多达8套电视节目,极大提高了无线频谱的利用率。
地面无线数字电视带来的更大变化是可以在移动状态下稳定接收到高质量电视节目信号,使得车载电视、便携手持电视成为可能。
汇报人:日期:contents •标准背景与意义•标准技术解析•标准应用场景•标准产业化现状与趋势•标准解读对产业的启示•标准解读对研发的指导目录标准背景与意义01数字电视技术的快速发展中国政府推动数字化进程地面传输标准的空白需要填补标准制定的背景标准实施的意义推动数字电视产业的发展提高电视信号传输质量和稳定性促进国家信息化和现代化建设标准推广的难点与挑战与国际标准的兼容性技术更新换代的压力缺乏相关配套政策和法规经济成本及市场接受度标准技术解析02该标准支持多路径接收,以适应复杂的地形和建筑物遮挡等环境。
传输技术的特点多路径接收为适应快速移动的接收设备,该标准采用了时间分片技术,允许在单个传输时间间隔内传输多个数据包。
时间分片通过使用多个天线和空间分集技术,标准提高了信号质量和可靠性。
空间分集标准采用前向纠错编码(FEC)技术,以增加数据传输的可靠性。
前向纠错编码多载波调制时域跳频该标准支持多载波调制技术,以适应不同的传输环境和需求。
通过在时域上跳频,标准增加了对多径干扰的免疫力。
03信道编码与调制技术0201该标准支持空时自适应调制(ASTDMA),这是一种智能天线技术,可以根据信号环境和接收设备条件动态调整传输速率和调制方式。
空时自适应调制通过使用智能天线技术,标准实现了空间复用,增加了频谱利用率。
空间复用智能天线技术同步技术该标准采用同步技术,确保接收设备能够在正确的时间接收到正确的数据包。
时间戳技术标准支持时间戳技术,用于同步和定时处理。
同步与定时技术标准应用场景03城市覆盖网络是数字电视地面传输标准的主要应用场景之一。
该网络的建设可以有效地提高电视信号的覆盖范围和质量,满足城市居民的收视需求。
在城市覆盖网络建设中,数字电视地面传输标准采用了先进的调制技术和高效编码方式,使得电视信号能够在复杂的城市环境中稳定传输,并且能够提供更高的数据传输速率和更清晰的图像质量。
农村覆盖网络是数字电视地面传输标准的重要应用场景之一。
数字电视传输技术探讨【摘要】本论文对数字电视传输技术进行分析和探讨,从地面传输网络模式、卫星传输网络模式和有限传输网络模式三个方面进行了分析,同时分析了数字电视传输技术的未来发展趋势,通过本文的研究为实际工作提出一些建议。
【关键词】数字电视网络传播传输种类发展趋势1 数字电视传输网络技术分析数字电视传输网络技术可以分为有线传输网络模式、卫星传输网络模式和地面传输网络模式这三个方面。
在具体的研究分析上,数字电视传输网络技术的过程中需要注意以下几点。
1.1 地面传输网络模式分析地面传输网络模式是当前电视传输中最为普遍的一种,也是最成熟的一种电视传输网络技术。
数字电视在传输过程中,地面传输网络模式借助于占据海拔高的位置设置天线实现信号的发射和对接,电视终端用户与电视台之间通过天线传输与接收方式实现目标。
地面传输网络模式的应用,在信号传播范围方面要比其它模式更加广阔,周边环境对传输的制约性很小,并且能够兼顾性能突出的可控性以及抗打击性。
特别是在人口稀少的山区,地面传输网络模式能够体现出它具有的优势,不受地理环境的限制快速传输电视信号,满足终端用户的需求。
在地面传输过程中,数字电视传播所受益的群众覆盖面比较广泛,数字电视噪音的影响比较明显,无法实现对脉冲干扰因素的有效控制。
为了确保接受信号的有效性,接受天线尽可能的安置在室外的环境下。
1.2 有线传输网络模式分析有线传输网络模式传输所需要的媒介主要分为光纤传递媒介以及同轴电缆传递媒介这两个方面。
在此种传递模式的作用下,不需要针对传输过程中的同一频率进行差异性规划处理,也不需要对信号传输波段进行规范性的规定。
在有线传输网络模式的正常运行过程当中,每一个地区所对应网络数据能够结合自身对于点数数据差异性需求,可以建立与地区相适应的数字电视传输网络系统。
在有线传输网络模式的作用之下,实践应用表现出更为显著的灵活性,有线传输网络系统终端客户通过防止机顶盒的方式实现对数字电视信号的有效传输处理。
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。
我国地面数字电视传输技术
摘要地面数字电视广播是一种传输速度很快的系统,它对性能的要求较高、便于移动和固定接收、所涵盖的范围很广且工作的环境较复杂。
本文就是从当前国外发展的现状和行业发展趋势,系统的特点、优势和创新,确立国家标准的地面数字电视传输的意义等方面对我国地面数字电视传输技术进行了阐述。
关键词地面数字电视;传输技术;系统特点
中图分类号tn94 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2011)55-0008-01
1当前国外发展的现状和行业发展趋势
地面数字电视广播是一种传输速度很快的系统,它对性能的要求较高、便于移动和固定接收、所涵盖的范围很广且工作的环境较复杂。
目前美国的atsc、日本的isdb-t和欧洲的dvb-t是国外地面数字电视传输的标准。
为了使高清电视能够固定接收,在1996年美国拟制出atsc地面数字电视传输标准,这种标准依托8vs单载波调制技术,在频谱利用方面效果显著。
但是它在移动或固定接收及单频网功能上存在一定的缺陷;为了有效地解决移动接收、固定接收和单频网等方面存在的问题,欧洲制定了c-ofdm多载波技术地面数字电视传输标准dvb-t。
但是这个地面数字传输标准也存在一些不足,主要是因为c-ofdm多载波技术是以循环前缀等为核心技
术,这样不仅降低频谱的效率,还延长了同步的时间,因而对频谱的效率及门限接收的指标带来了很不利的影响;1998年日本公布地面数字采用isdb-t标准,这种标准是依托bst-ofdm频域多载波技术,也就是在c-ofdm技术上糅合了特殊的频带分段形式,把一个频道划分成一些子段频带,达到取其中任何的一个子段都可实现便捷接收的效果。
2系统的特点、优势和创新
在2006年8月,国务院决定把gb20600-2006(dtmb)作为国家标准的数字电视传输,这项数字电视标准是依据清华大学的dmb-t和上海交通大学的adtb-t的方案融合而成的,且在2007年8月正式实施。
为了完善正交频分复用调制技术(c-ofdm),我国科研人员提出了与时域相同的正交频分复用调制技术(tds-ofdm),这项技术的核心在于的帧头和帧体结构的巧妙设计,同时也有效地解决了信号在时、频域的组合、交换及使用方面的问题。
dtmb系统就是把
tds-ofdm技术作为核心,形成了一个独立的知识产权体系。
2.1 调试时域的同步技术
如今,正频分复用技术(c-ofdm)是国外广泛使用的一种全频域解决方案。
这项技术解决了因多径而导致的频率选择的衰落,但是它的信道估计及系统同步的技术比较复杂,在时变信道的过程中,会严重地影响时变信道估计的精确性和同步的准确性。
然而我
国dtmb系统使用时域正交频分复用技术(tds-ofdm),在经过了时域和频域的混合处理后,从而就达到了快速码字方面的同步跟踪。
2.2 隔的pn填充技术
为了维护间隔的填充技术,在dtmb的系统中制定了pn序列。
pn填充技术具有以下优点:
1)采用dvb-t为地面数字电视传输标准的欧洲国家,使用信道估计和系统同步的导频载波约占总载波的1/10,且在dtmb系统的时域间隔中注入了一个具有自我防御功能的pn序列,它在实现信道估计和传输同步信号的方面也具有良好的效果。
因此,dtmb系统的传输效率相对于dvb-t系统就提高了1/10左右;
2)当信道环境较恶劣的时候,dtmb系统在多径超出保护间隔的情况下仍然能正常工作。
且tds-ofdm能够联合处理一些ofom帧的pn序列,使得保护时间间隔的限度不会影响到抵抗多径干扰时间的限度,从而也提高了系统抵抗多径干扰的能力;
3)在ofdm系统的保护间隔中填充pn序列作帧头,因为帧头接收的那端是知道的,所以就实现了信道的快速估计。
此外,pn序列具有扩频增益的优势,在信道估计时不存在误差。
2.3 时间同步分层复帧的结构
制定出tds-ofdm及时间同步的复帧结构,这样就为单频网在传输的物理层处提供了与其他地方相同的时间,利于实现单频组网;可以将广播节目表的时间与日历时间保持一致,利于定时接收;可
以及时分离多媒体的信息,利于使未来系统的功能增强。
而且手持便捷的接收机,具有省电的功能。
2.4 dtmb系统多采用ldpc纠错码
传统的解码方式的算法较复杂,且接收机芯片的消耗较大,但是ldpc的纠错码的性能比较先进。
我国研究出了一种解码器框架,它可以兼容多码率,且根据时间周期的流水性达到高速处理的效果,这样就大大地降低了接收机在实现过程中的复杂性,保证纠错性优于其他的系统。
3确立国家标准的地面数字电视传输的意义
通常情况下,数字电视传输主要是通过有线、卫星及地面传输三种传输标准来完成的。
我国的卫星传输和有线传输一直是依据欧洲标准进行的。
但是作为最基本传输标准的地面数字电视传输,在保障国家公共信息安全的方面起到了重要的作用。
除此之外,技术标准对维护国家的经济利益也起到了举足轻重的作用。
我国的数字电视行业有着广阔的前景,目前我国大部分的电视用户是通过地面电视广播接收信号的,dtmb系统的确立,为实现我国经济利益的最大化奠定了良好的技术基础。
如今,dtmb产业链在我国初步形成,也取得了迅速的发展。
而且香港特区在2007年也宣布采用dtmb标准,这也是对dtmb系统的认可。
在经过国内外多次的评估和测试,dtmb有“技术第一”的美誉。
笔者认为,在不久的将来,我国的dtmb系统会取得更好地
发展,一定会得到世界各国的认可。
参考文献
[1]许柏松,张宗橙.浅析中国数字电视地面广播标准及其应用[j].现代电视技术,2008(2).
[2]何向晖,范晓琳.地面数字电视传输技术在电视直播中的应用[j].电视工程,2008(1).
[3]何向晖.论地面数字电视的发展前景[j].电视工程,
2006(4).。