地面无线数字电视概述
- 格式:docx
- 大小:35.55 KB
- 文档页数:9
地面无线数字广播电视设计地面无线数字广播电视是现代广播电视技术的一种重要形式。
相比传统的模拟广播电视技术,数字广播电视具有更好的信号质量、更多的频道数量、更加灵活的服务提供和更加便于媒体内容共享等优势。
因此,它已经逐步取代传统的模拟广播电视,成为广播电视行业的主流技术。
在我的地面无线数字广播电视设计中,我采用了最新的数字技术和设备,以提供最佳的用户体验。
设计中包括以下几个方面。
首先,我采用了最新的数字调频技术,以提供更好的信号质量和更稳定的接收效果。
数字调频技术通过数字信号的传输和解码,可以减少干扰和扩大信号覆盖范围。
因此,用户可以在更广阔的区域内收听收看广播电视信号,同时获得更好的服务质量。
第二,我采用了一种新型的多路复用技术——OFDM(正交频分复用),以实现更多频道并行传输。
OFDM技术允许将不同的频率信号分解成许多子信号,然后并行传输这些子信号。
这意味着我们可以通过单个频段传输多个频道,从而提高频宽利用率,并实现更多频道的传输。
第三,我还使用了一种全新的数字编码技术——MPEG-4 AVC(高级视频编码),以提高高清视频的质量。
MPEG-4 AVC技术可以将视频信号压缩到更小的数据量,从而实现更快的传输速度和更高的画面质量。
同时,该技术还可以支持广泛的视频格式,从而增加了媒体内容的灵活性和交互性。
最后,我采用了一种新型的数字接收设备——数字电视机顶盒,以方便用户收看地面无线数字广播电视。
数字电视机顶盒可以将数字信号解码和转换成可视化的视频和语音信号,从而提供更好的用户体验。
此外,数字电视机顶盒还支持许多其他的附加功能,如媒体播放、游戏和互联网连接等。
综上所述,我的地面无线数字广播电视设计采用了最新的数字技术和设备,以提供最佳的用户体验。
通过数字调频、OFDM技术、MPEG-4 AVC编码和数字电视机顶盒的应用,用户可以收听收看更多的节目,同时获得更好的服务质量。
浅谈DTMB地面数字电视以及单频网组建DTMB(Digital Terrestrial Multimedia Broadcast)是一种地面数字电视广播技术,也是中国国家标准和国际电信联盟的国际标准。
本文将在2000字内对DTMB地面数字电视以及单频网组建进行浅谈。
我们来介绍一下DTMB地面数字电视的基本信息。
DTMB是一种采用OFDM(正交频分复用)技术的数字电视广播技术,具有传输效率高、抗干扰性能好、覆盖范围广等特点。
DTMB地面数字电视支持多种业务,包括高清电视、标清电视、互动电视等,能够提供更多的电视节目和服务给用户。
DTMB地面数字电视的覆盖范围广,可以实现全国范围内的信号覆盖。
DTMB地面数字电视的传输效率高,能够以较低的频谱资源传输更多的节目。
DTMB还具有抗干扰性能好的特点,能够在恶劣的无线环境下保证信号的传输质量。
DTMB地面数字电视的互动性能也值得一提。
用户可以通过数字电视机顶盒进行互动操作,包括点播节目、互动投票、购物等。
这种互动电视的形式丰富了用户的观看体验,使电视不再只是单向传输的媒介,而是与用户进行更多互动的平台。
接下来,我们来谈一谈DTMB地面数字电视的单频网组建。
单频网是指在一个频点上实现多个发射台同时发射的网络,它是DTMB地面数字电视广播系统的重要组成部分。
单频网的组建可以提高DTMB地面数字电视的覆盖范围和服务质量。
在传统的多频网系统中,不同的发射台之间频率相互干扰,容易导致信号质量下降。
而在单频网系统中,多个发射台通过精确的时间和频率同步,可以在同一个频点上同时发射信号,减少了频率间的干扰,提高了信号的传输质量。
单频网的组建需要解决两个关键问题,即覆盖范围和信号的同步。
对于覆盖范围的问题,可以通过合理的阵列布局和功率控制来实现。
通过研究地形和建筑物分布等因素,确定合适的发射台位置和功率分配,可以达到最大的覆盖范围。
对于信号的同步问题,可以通过GPS等定位系统来实现,确保各个发射台的信号能够保持同步。
在深圳如何接收香港地面无线高清数字电视00一、地面无线数字电视系统构成地面无线数字电视的传送途径与现时模拟电视节目传送途径相似(如下图),无线高清数字电视信号经电视台发射站透过特高频(UHF)无线电波向大众传送。
用户在家中使用一套UHF电视接收天线把数字信号接收到之后,再通过同轴电缆把数字电视信号传送给一台符合国标DMB-TH标准的数字地面接收机(或称为无线高清数字电视机顶盒)。
数字地面接收机会将数字电视信号转换为电视机可以识别的信号,最后由电视机显示出画面。
从上可知,如要接收到香港地面数字电视信号,首先我们的接收点必须是在香港电视台发射站发射覆盖范围以内,理论上讲,以香港发射站为园心,半径90公里内的位置都有接收成功的希望;然后还需要一台符合国标DMB-TH的机顶盒,这样才可以收到香港的免费高清节目。
二、现阶段香港地面数字电视信号在珠三角的覆盖范围根据香港政府、亚洲电视和无线电视的计划,定于2007年首先开播整个发射网络枢纽站慈云山发射站并在2008年8月份之前开播另外5个发射站(分别位于青山、九龙坑山、金山、飞鹅山和南丫岛),以达到香港本地至少75%的覆盖率。
其后,他们将陆续开通其他地点,以便进一步扩大数码电视覆盖范围。
至2011年止各发射站共发射5个频点的11套数字电视节目,参数如下:除482MHz一组频率为MEPG-2编码方式以外,其他节目都是MEPG-4/H264编码方式。
要收看到全部11套香港无线高清数字电视节目,那么就要购买一台国标DMB-TH的地面数字高清机顶盒;目前信号覆盖最好的地区是深圳和珠海,基本上大半个珠海市区都可以轻松接收到香港的数字电视信号;而旁边的中山市三乡镇的西部也可以接收到,而且信号最强。
中山市区需要在较高的地方才能接收到;在我们的客户反馈中:珠海的香州,唐家湾,金鼎镇东岸,斗门区井岸镇等近海的位置;中山的三乡,小榄,民众,三角,担州,东风,火炬开发区等;东莞的大岭山,松山湖,清溪,长安,东坑,桥头等;广州南沙区万顷沙镇(新垦)等都有成功的案例;离香港最近的深圳市的状况有些奇怪,接收最好的地方是福田和罗湖及南山近香港的位置,草埔和布吉。
地面数字电视的特点及其信号传输覆盖与接收不良分析地面数字电视是指通过地面数字信号传输技术将数字电视节目信号传输到用户家庭的电视接收设备上,是一种新兴的数字传输技术,具有许多独特的特点。
本文将介绍地面数字电视的特点,并分析其信号传输覆盖和接收不良问题。
地面数字电视的特点:1. 高清晰度:地面数字电视采用了先进的压缩编码技术,能够传输高清晰度的电视节目信号,使观众在家中就能享受到清晰、逼真的电视画面。
2. 多频道选择:地面数字电视系统可以同时传输多个数字电视节目信号,用户可以通过数字电视机顶盒或智能电视进行频道选择,实现了多频道节目的选择和观看。
3. 互动性强:地面数字电视系统支持互动功能,用户可以通过遥控器或其他设备参与电视节目的互动环节,比如投票、点播等。
4. 覆盖范围广:地面数字电视信号的覆盖范围非常广泛,可以覆盖城市和乡村地区,用户无论身处何处都能接收到地面数字电视信号。
5. 无需网络:地面数字电视不需要联网,只需安装数字电视天线和接收设备即可接收数字电视信号,无需额外的网络设备和费用。
6. 兼容多种设备:地面数字电视信号兼容各种类型的数字电视接收设备,用户可以选择适合自己的接收设备进行接收。
信号传输覆盖与接收不良分析:虽然地面数字电视有许多优点,但是在实际使用中也会遇到一些问题,主要表现在信号传输覆盖和接收不良方面。
1. 信号传输覆盖不足:地面数字电视系统覆盖范围广,但是在一些偏远地区或者地形复杂的地方,信号传输覆盖不足的问题仍然存在。
这种情况下,用户可能无法接收到清晰的数字电视信号,甚至完全无法接收到信号。
2. 天气影响:恶劣的天气条件,比如大雨、大雪、强风等都会对地面数字电视信号的传输产生影响,导致信号接收不良甚至中断。
3. 建筑物遮挡:在城市中,高楼大厦等建筑物会对地面数字电视信号的传输和接收产生遮挡,导致用户在建筑物阴影区接收不到清晰的数字电视信号。
4. 设备质量差:一些低质量的数字电视接收设备会对信号的接收产生不良影响,比如接收不清晰、画面卡顿等问题。
地面数字电视的特点及其信号传输覆盖与接收不良分析地面数字电视是一种通过地面数字转播方式传输电视信号的技术。
与传统的模拟电视信号相比,地面数字电视具有以下特点:1. 数字信号传输: 地面数字电视采用数字信号传输,通过压缩和解压缩技术,将电视信号转换成数字数据,提高了信号传输的稳定性和质量。
2. 高清画质: 地面数字电视支持高清画质,能够提供更清晰、更细腻的图像效果,让观众能够享受到更高品质的观影体验。
3. 多频道选择: 地面数字电视信号可以同时传输多个频道,观众可以通过电视机或机顶盒选择自己喜欢的频道进行观看。
这种多频道选择的方式使观众可以根据自己的喜好和需求进行个性化的观影体验。
4. 互动性增强: 地面数字电视技术可以实现与用户的互动,比如观众可以通过遥控器参与电视节目中的互动环节,选择感兴趣的内容或参与投票活动,增加了观众的参与度和娱乐性。
地面数字电视信号传输和接收也存在一些不良影响和问题,包括以下几个方面:1. 信号覆盖不足: 地面数字电视信号的传输受到地理环境、建筑物、天气等因素的影响,信号覆盖区域有限,有些偏远地区或山区可能无法接收到良好的信号。
2. 信号干扰: 地面数字电视信号容易受到无线电干扰的影响,比如无线电广播、移动通信等其他无线信号频段的干扰,会导致信号质量下降、画面模糊等问题。
3. 天气影响: 恶劣天气条件,如大雨、大风、雷电等,可能会对地面数字电视信号传输造成影响,导致信号中断、画面跳动等现象。
4. 设备接收问题: 观众使用的电视机或机顶盒等接收设备可能会出现故障或不兼容的情况,导致信号接收不良。
地面数字电视在提供高清画质、多频道选择和互动性增强方面具有优势,但其信号传输覆盖受到地理环境和天气等因素的限制,容易受到信号干扰和设备兼容问题的影响。
在使用地面数字电视时需根据具体情况选择合适的接收设备,并注意维护信号传输环境以获得良好的观看体验。
广播电视工程中的地面数字电视传输技术随着科技的不断发展和数字化浪潮的兴起,地面数字电视传输技术在广播电视工程中扮演着举足轻重的角色。
本文将就地面数字电视传输技术进行探讨,并介绍其在广播电视领域中的应用。
一、地面数字电视传输技术的概述地面数字电视传输技术是一种通过无线信号将数字电视节目传输到地面的技术。
它包括信号的采集、编码、调制、传输和解码等环节,以实现数字电视的传输和播放。
地面数字电视传输技术主要采用的是地面数字电视广播传输系统,其运作原理是将数字电视信号通过天线发送到地面接收设备,再经过解码和处理等环节,最终通过电视机等设备呈现给观众。
二、地面数字电视传输技术的特点1. 高清晰度:地面数字电视传输技术采用数字信号传输,具有较高的图像和声音质量,使观众能够享受到更清晰、更逼真的观影体验。
2. 多频道传输:地面数字电视传输技术具备多路传输能力,可以同时传输多个频道的节目内容,满足观众对多样化节目的需求。
3. 多功能性:地面数字电视传输技术的接收设备通常内置了多种功能,如电子节目指南、电视节目录制和回放等,为观众提供更多样的服务和便利。
4. 覆盖范围广:地面数字电视传输技术通过广播信号的方式进行传输,具有较广泛的覆盖范围,使得更多人能够接收到数字电视节目。
三、地面数字电视传输技术在广播电视领域中的应用1. 提升观众体验:地面数字电视传输技术的高清晰度和多功能性使得观众能够享受到更好的观影体验,提升了观众对广播电视节目的满意度。
2. 增加广播电视资源利用率:地面数字电视传输技术的多频道传输能力使得广播电视台可以同时传输多路节目,提高了广播电视资源的利用率和播出效率。
3. 促进广播电视产业发展:地面数字电视传输技术的采用带动了广播电视产业的升级和发展,推动了广播电视节目制作和传播技术的创新。
4. 加强信息传播和社会服务功能:地面数字电视传输技术具备一定的互动性和多样性,可以更加快捷、准确地传递信息,满足观众对新闻、娱乐和教育等方面的需求。
地面无线数字广播电视设计地面无线数字广播电视是指将数字化的广播电视信号通过地面无线信号进行传输的技术。
它采用了OFDM(正交频分复用)和COFDM(编码正交频分复用)两种技术。
OFDM主要是通过将高速传输的数据进行分频,将信号分成多个信道进行传输,这样可以提高传输效率和抗干扰能力。
而COFDM是在OFDM信号的基础上采用编码技术增强了信号的冗余性,使得信号的抗干扰能力更强,可以在多径传播和散射影响下获得更好的性能。
1、发射站的建设地面无线数字广播电视的发射站是信号传输的重要节点之一。
发射站的建设需要考虑到发射功率、覆盖范围和设备的可靠性等因素。
在建设发射站时需要注意,首先保证发射功率和覆盖范围能够满足设定的要求;其次要遵循国家相关规定,保证发射设备符合标准化要求;另外还要保证发射设备的可靠性,确保其正常运行。
2、天线的设计天线是接收地面无线数字广播电视信号的重要设备。
天线的设计需要考虑到接收信号的频段、方向性、增益和工作环境等因素。
有关设备的选型和安装应该严格按照相关规定进行。
3、信号传输路径的规划在信号传输路径的规划中,需要考虑到地理条件、电子环境和人工因素等多个因素。
在规划过程中需要采用专业的测量设备和软件,对信道进行详细分析和评估,综合考虑各种因素制定最优的信号传输路径方案。
4、信号解调设备的运用信号解调设备是地面无线数字广播电视信号的重要接收设备,其运用需要充分考虑到设备的性能和区域的电子环境等因素。
在使用设备时,应该定期检测和维护设备,确保其正常工作。
5、网络管理与维护网络管理与维护是地面无线数字广播电视网络建设的重要组成部分。
应该建立一套全面的管理体系,对各个节点进行长期的监控和维护,确保设备和传输线路的正常运行。
总之,地面无线数字广播电视是一项非常具有前途的技术,其应用将在未来取得越来越广阔的发展空间。
未来随着技术的不断推进和人们对数字化媒体的需求日益增长,它将为广大观众带来更加丰富和多元化的媒体选项。
地面无线数字广播电视设计无线数字广播电视是一种通过无线信号传输数字化的音频和视频内容的技术,它的出现使得广播电视的传输质量得到了极大的提高,观众也可以在较小的电视机上收看更加清晰的画面。
在地面无线数字广播电视设计中,有很多因素需要考虑,包括信号覆盖范围、传输质量、频谱利用率等等。
本文将探讨地面无线数字广播电视设计的一些重要方面。
地面无线数字广播电视设计的首要问题是信号覆盖范围。
无论是城市还是乡村,都需要有一个完善的广播电视信号覆盖系统,以满足市民收看电视的需求。
在城市中,由于建筑物的阻挡和电磁干扰较大,需要更多的基站来提供信号覆盖,而在乡村地区,由于地形起伏较大,也需要考虑如何在山区、丛林等特殊地形中进行信号覆盖,这对于地面无线数字广播电视设计来说都是一个挑战。
地面无线数字广播电视设计需要考虑传输质量的问题。
传统的模拟广播电视在传输过程中易受多种干扰影响,导致画面模糊、音质劣化等问题,而数字广播电视则能够通过信号纠错技术和编解码技术来提高传输质量,让观众在收看节目时可以获得更加清晰、流畅的画面和声音。
在设计地面无线数字广播电视系统时,需要充分考虑如何提高信号的稳定性和传输质量,以确保用户能够获得良好的观看体验。
地面无线数字广播电视设计也需要考虑频谱利用率的问题。
频谱资源是有限的,如何能够充分利用有限的频谱资源来为用户提供更多的节目选择,是地面无线数字广播电视设计的一个重要问题。
在这方面,技术人员需要结合实际情况,设计出合理的频谱分配方案,以最大限度地提高频谱利用率,确保用户能够获得更多的节目选择。
在地面无线数字广播电视设计中,还需要考虑安全和可靠性的问题。
在传输过程中,信号可能会受到黑客攻击或者其他干扰,如何在设计中加强信号的安全性,确保用户能够收看到高质量的节目,是地面无线数字广播电视设计的一个重要方面。
地面无线数字广播电视系统还需要考虑如何提高系统的可靠性,避免系统出现故障或者停机,以确保用户能够随时收看电视节目。
地面数字电视的特点及其信号传输覆盖与接收不良分析随着科技的不断发展,数字电视已经成为了人们家庭生活中不可或缺的一部分。
相比于传统的模拟电视,数字电视具有更加清晰的画面、更加丰富的节目资源以及更加稳定的信号传输等优势。
在数字电视中,地面数字电视作为最为常见的一种类型,其在信号传输覆盖与接收方面也存在着一些不足之处。
本文将就地面数字电视的特点、信号传输覆盖与接收不良进行深入分析。
地面数字电视的特点地面数字电视是指利用地面数字电视发射台向无线电频率波段传输电视节目信号,通过地面数字电视接收设备(如数字电视机顶盒、数字电视一体机等)接收电视信号,再通过电视机将数字信号转换成影像和声音的图像设备。
与传统的模拟地面电视相比,地面数字电视具有以下几个特点:1. 更加清晰的画面:地面数字电视采用数码信号传输,与模拟信号相比,其画面更加清晰、色彩更加真实,可以为观众带来更加震撼的视听体验。
2. 更加丰富的节目资源:地面数字电视可以提供更多的频道和更丰富的节目资源,包括高清电视、宽屏电视、多声道环绕音效等,满足了人们对于多样化节目的需求。
3. 信号传输更加稳定:地面数字电视采用的是数字信号传输,相比于模拟信号,其抗干扰能力更强,能够保证信号的稳定传输。
信号传输覆盖与接收不良分析尽管地面数字电视具有诸多优点,但在实际应用中,仍然存在着信号传输覆盖与接收不良的问题。
主要表现为以下几个方面:1. 地理地形限制:地面数字电视信号传输覆盖范围受到地理地形的限制,如山地、丘陵地区或者建筑物遮挡严重的地方,信号往往难以到达,导致信号接收不畅。
2. 天气影响:恶劣的天气也会对地面数字电视的信号传输产生影响,如大雨、大雪、大风等极端天气条件下,信号传输会受到干扰,导致影像模糊、声音有杂音等问题。
3. 设备故障:地面数字电视接收设备本身存在着故障可能性,例如天线老化、接收器损坏等,都会导致信号接收不良。
4. 信号干扰:在城市等人口密集地区,由于无线信号的干扰较多,地面数字电视信号受到其他无线设备的干扰,也会导致信号接收不良。
浅谈DTMB地面数字电视以及单频网组建DTMB(Digital Terrestrial Multimedia Broadcast)是一种地面数字电视传输技术,它基于地面数字电视传输标准,并结合了多媒体业务,为用户提供高质量的数字电视广播业务和其他多媒体业务。
DTMB地面数字电视技术以其优越的传输性能和多媒体业务支持能力在全球得到了广泛的应用和推广。
今天我们就来浅谈一下DTMB地面数字电视以及单频网组建。
一、DTMB地面数字电视技术介绍DTMB地面数字电视技术是中国自主研发的一种先进的地面数字电视传输技术,它采用了正交频分复用(OFDM)作为核心技术,具有优异的抗多径衰落和抗干扰能力,能够有效地克服城市环境和山区、丘陵、乡村等地形和地貌对无线电传播的影响,为用户提供高质量、高清晰度、多样化的数字电视业务和其他多媒体业务。
DTMB地面数字电视技术具有以下特点:1. 高效的频谱利用:DTMB地面数字电视技术采用OFDM技术,能够在同一频段内传输多个信号,大大提高了频谱利用率;2. 抗干扰能力强:DTMB地面数字电视技术采用了自适应调制和编码技术,具有良好的信道估计和自适应调制能力,能够有效地克服传输信道上的多径衰落和干扰;3. 强大的多媒体业务支持能力:DTMB地面数字电视技术不仅可以传输高清晰度的数字电视节目,还可以传输其他多媒体业务,如数据业务、互联网业务等,为用户提供多样化的业务服务;4. 成本低廉:DTMB地面数字电视技术采用了现成的业界标准技术,并且在芯片和设备制造上具有规模经济,使得其成本较低,适合大规模推广和应用。
二、DTMB地面数字电视单频网组建在DTMB地面数字电视网络中,为了提高覆盖范围和观看体验,通常会采用单频网(SFN)的方式进行组建。
单频网是一种特殊的无线电传输网络,多个发射台在同一频率上进行同时发射,这样接收设备只需接收一次信号,就可以从不同的发射台接收到同样的信号,从而提高了覆盖范围和接收质量。
地面无线数字广播电视设计
随着科技的进步,无线数字广播电视已经成为现代人们娱乐生活的重要一部分。地面
无线数字广播电视的设计是一个很重要的环节,它涉及到信号传输、接收设备、信号质量
等多个方面。本文将对地面无线数字广播电视设计进行探讨。
地面无线数字广播电视设计的第一个环节是信号传输。信号传输是指将广播电视节目
通过电磁波传输到用户的收视设备上。传统的地面无线数字广播电视主要采用模拟信号传
输,但是随着数字技术的发展,数字信号传输已经成为主流。数字信号传输具有信号质量
高、抗干扰性强等优势,因此在地面无线数字广播电视设计中,数字信号传输是一个非常
重要的环节。
接下来是接收设备的设计。接收设备是指用户使用的收视设备,包括电视机、收音机
等。在地面无线数字广播电视设计中,接收设备的设计要考虑到用户的使用习惯和需求。
大部分用户会选择拥有高清画质的电视机作为接收设备,因此在设计中要考虑到高清信号
的传输需求。用户对于用户界面的友好性、使用便捷性也有着较高的要求,因此在地面无
线数字广播电视设计中,接收设备的设计要让用户能够方便地进行节目选择、频道切换等
操作。
信号质量也是地面无线数字广播电视设计中需要考虑的一个重要因素。好的信号质量
能够提供清晰流畅的观看体验,因此在地面无线数字广播电视设计中,要通过提高信号传
输的稳定性、增加信号覆盖范围等方式来提高信号质量。还需要解决信号干扰的问题,比
如电视信号被其他电磁波干扰导致无法正常接收等。
地面无线数字广播电视设计涉及到信号传输、接收设备、信号质量等多个方面。通过
合理设计,可以提高用户的观看体验,提供更好的广播电视服务。
地面无线数字广播电视设计随着数字技术的不断发展,传统的无线广播电视系统已经逐渐被数字化的地面无线数字广播电视系统所取代。
地面无线数字广播电视系统采用数字信号传输技术,具有更高的传输效率、更清晰的信号质量和更强大的覆盖范围,成为当前广播电视领域的主流技术。
本文将对地面无线数字广播电视系统的设计进行深入探讨,包括系统架构、信号传输、调制解调、多路复用、信道编解码等关键技术,以及系统性能、覆盖范围、成本效益等方面的分析。
一、系统架构地面无线数字广播电视系统由发射端和接收端两部分组成。
发射端包括信号源、编码器、调制器和发射天线等组件,它们的作用是将原始信号编码为数字信号,经过调制后通过天线发送给接收端。
接收端包括接收天线、解调器、解码器和解码器等组件,它们的作用是接收发射端发送的数字信号,解调后解码为原始信号,供用户观看或听取。
二、信号传输地面无线数字广播电视系统采用调频调制技术进行信号传输。
在发射端,原始音视频信号经过编码器编码为数字信号,然后经过调制器调制为射频信号,最终由发射天线发送出去。
在接收端,接收天线接收到射频信号后,经过解调器解调为基带信号,然后经过解码器解码为原始音视频信号。
由于数字信号的传输具有抗干扰能力强、传输效率高等优点,因此地面无线数字广播电视系统的信号传输质量较高,用户可以享受到更清晰、更稳定的音视频服务。
三、调制解调调制解调是地面无线数字广播电视系统中的重要技术环节。
在发射端,调制器将数字信号调制为射频信号,以适应无线传输的要求;在接收端,解调器将接收到的射频信号解调为基带信号,以便进行后续的解码处理。
目前常用的调制解调技术有正交频分复用(OFDM)和单载波调制(SCM)等,它们的优点是能够有效克服多径传播、频谱利用率高、抗多径等干扰能力强。
四、多路复用多路复用是地面无线数字广播电视系统中的关键技术环节。
通过多路复用技术,可以将不同用户的信号进行组合传输,从而提高信号传输的效率。
地面数字电视的特点及其信号传输覆盖与接收不良分析地面数字电视是指通过无线电波传输数字电视信号到地面安装的电视天线,并在电视接收设备上解码播放的数字电视播放方式。
与传统的模拟电视相比,地面数字电视具有许多不同的特点,例如更高的清晰度、更多的频道选择、交互性和高清晰度等。
与其相关的信号传输覆盖与接收问题也是广受关注的问题。
本文将围绕地面数字电视的特点及其信号传输覆盖与接收不良进行分析。
一、地面数字电视的特点1. 更高的清晰度地面数字电视采用数字信号传输,与传统的模拟电视相比,具有更高的清晰度。
高清晰度的画面让观众在家中就可以享受到影院级别的视觉体验,这是地面数字电视的一大特点。
2. 更多的频道选择地面数字电视的频道选择更加丰富,不仅有各种类型的电视频道,还有新闻、体育、纪录片等多种类型的频道供观众选择。
这为观众提供了更多的选择空间,满足了不同观众的不同需求。
3. 交互功能地面数字电视还具有交互功能,观众可以通过遥控器与电视信号进行交互,例如点播、点播节目、预约录制等功能。
这为观众提供了更便捷的观看体验,也提高了电视节目的观看率。
4. 高清晰度地面数字电视采用高清晰度技术,能够提供更高的画质和更好的音质,使得观众在家中就能享受到影院级别的视听享受。
二、地面数字电视信号传输覆盖1. 地面数字电视信号传输地面数字电视信号从电视台传输到观众家中的电视接收设备,主要有两种传输方式:地面传播和卫星传播。
地面传播是通过无线电波传输,需要安装在家庭屋顶或窗外的数字电视室外天线,将电视信号接收下来;卫星传播是通过卫星播送的数字电视信号,观众需要安装卫星接收天线。
这两种传输方式都会面临着信号传输覆盖的问题。
2. 信号覆盖地面数字电视信号传输覆盖是指电视信号能够覆盖到的范围。
信号覆盖的范围主要受到信号发射台的位置、天线的高度、地形地貌、建筑物等因素的影响。
通常情况下,地面数字电视信号在平原地区的覆盖范围较广,而在山区、丘陵地区的覆盖范围会受到一定影响。
• 204•地面数字电视逐步取代传统模拟电视,是我国广播电视技术历史性的一次飞跃。
地面数字传输有很多优势,这些优势很难被其他传输方式取代。
广播电视的数字化,加快构建了技术先进、传输快捷、覆盖广泛的无线数字广播电视公共服务体系,对国家具有非常重要的战略意义。
1 地面数字电视我国的无线电视经历了50多年的发展,由最开始的无线发射台站接力传输组网实现信号无线覆盖,再到卫星传输、有线传输、无线传输等多种传输渠道共同组网实现信号覆盖的模式。
电视制式也由传统的黑白D/K 制式、PAL/D 制式向目前正在实施的地面数字电视制式转变。
1.1 地面数字电视的特点地面数字电视传输标准(简称:DTMB )采用时域同步正交频分复用技术,支持多种调制方式:64-QAM 、32-QAM 、16-QAM 、4-QAM 、4-QAM-NR 。
DTMB 系统在8MHz 带宽内可以支持4.813~32.486Mbit/s 的净载荷数据传输率,故在一个模拟电视频道内,地面数字电视可以传送几套甚至十几套电视节目。
DTMB 系统支持不同的应用:SDTV 、HDTV 、数据广播和互联网等。
DTMB 系统支持不同的接收方式:固定接收、便携接收、步行接收和高速移动接收。
DTMB 系统组网方式支持单频组网(SFN )和多频组网(MFN )。
DTMB 系统采用BCH 码和低密度奇偶校验码级联的信道编码形式,对信道编码传输实行严格的差错控制,能够有效控制误码率。
总体来讲,地面数字电视的特点有:信息传播安全、可靠,覆盖范围广,传播内容灵活,抗干扰能力强,建设、维护成本低,支持移动接收等。
1.2 地面数字电视的发展2011年以前,被国际标准化组织ITU 采纳的地面数字电视标准有3个:美国的ATSC 、欧洲的DVB-T 、日本的ISDB-T 。
中国的地面数字电视标准DTMB 是2011年才被ITU 采纳,正式成为第四个地面数字电视传输国际标准。
2012年之后,按照国家广电工信部、国家广电总局的统一战略部署,各个省逐步开始由模拟向数字的转换。
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
关于地面数字电视赵章臣地面数字电视问题已经摆在我们面前,我们确实有必要对这方面进行深入了解,以便在决策、实施过程中达到心中有数,因此很希望能通过本文以增加对地面数字电话四的了解,并取得少走弯路、减少投资、增加效益的收获。
本文对地面数字电视的介绍,首先从大家熟悉的了解东西开始,把这写东西相互联系合作用说清楚,以便能确立整体、宏观的概念,否则可能被很多诸如标准、技术和术语等方面的问题搞得晕头转向,无法依从,结果是危险地,不是被别人牵着走,就是到处碰壁。
一、纵观地面数字电视所谓地面数字电视就是相对于卫星电视而说,是利用无线技术完成数字电视信号的传输系统。
和有线电视、卫星电视一样都必须依赖以下技术支持:1、信号采集技术:采集电视节目内容基本有两种方式,一种就是利用摄像设备制作的现场视频资料,经过编辑整理形成的电视信号,在使用这方面视频资料时,需特别注意视频资料的分类,网络中下载的一般为RM格式,现场录制的资料一般为AV格式。
另一种采集方法就是利用采集卡、机顶盒直接接收使用有线和卫星电视节目内容。
2、信号前端处理技术所谓前端处理技术是指电视信号输入发射机以前的综合信号处理技术。
这些技术包括:调制技术:按照工作频率或一定的频率范围对电视信号进行载波处理。
其主要方法为数字信号的“键控”。
数字调制分为调幅、调相和调频三类,分别对应“幅移键控”(ASK)、“相移键控”(PSK)和“频移键控”(FSK)三种数字调制方式。
编码技术:所谓编码技术就是按照人们视觉特征,把视频资料按帧的结构编排,并加上可对帧的控制方法而形成成视频资料的数字流。
常用的编码技术有MPEG-2、MPEG-4、H.264、AVS。
其中AVS是我国创建的编码技术,国家行政和技术部门都在极力推荐使用,但是央视及地方电视台的目前仍坚持使用MPEG-2编码技术,因为MPEG-2的使用面太宽了。
复用技术:进入数字电视阶段后,以往的单频单节目就成为历史,一个频点可包含6-10套节目,可以几个几十个频点发射,为解决单个节目数据流的合成就产生了复用技术加扰技术:电视市场进入运营后,运营商追加了管理用户的系统、管理控制加、解扰CA系统和加、解扰技术。
• 155•地面数字电视是无线电视从模拟到数字化发展的必然产物。
本文首先介绍了厦门市地面数字电视系统的总体架构;然后,分别详细介绍了信号接收处理和信号切换的前端信号系统、基于R&S发射机的发射系统和基于TS over IP技术的信号监测系统。
整个系统核心是采用A VS+和DTMB双国标,基于IP和TS码流组播技术搭建。
无线数字电视是无线电视从模拟到数字化发展的必然产物,我国采用了地面数字电视(DTMB)标准体系。
相对于无线模拟电视,地面数字电视具有高信息容量、抗干扰能力强、高度灵活的操作模式、高度灵活的频率规划和覆盖区域等优点。
地面数字电视信源视音频压缩编码采用AVS+和DRA,复用采用MPEG,信道编码调制采用DTMB标准体系。
厦门市地面数字电视有15CH和28CH两个频道,其中15CH播出中央4套节目和本地4套节目,28CH播出中央8套节目。
整个系统主要由前端信号系统、发射系统和信号监测系统组成,其总体架构如图1所示。
图1 总体架构1 前端信号系统前端信号系统如图2所示,包含信号接收处理和信号切换。
其中28CH中央8套节目主备信号接收、分配后送至信号切换器,信号切换后送给发射机激励器。
15CH中央、本地8套节目主备信号接收后送至编转码复用器,复用输出经分配器送至信号切换器,信号切换后送给发射机激励器。
中央4套节目是AVS+格式,本地4套节目是MPEG-2格式,本地节目要先转码成视频A VS+、音频DRA格式,再与中央4套节目复用。
编转码复用器采用数码视讯EMR3.0,它采用Xplant技术,通过插卡式结构和模块化设计,可灵活配置各种功能板卡。
EMR3.0机框及主控板自带4个千兆(全双工)接口,还带有CA接口和主控网管接口;后面板具有6个功能板卡槽位,每个槽位均可无差别的配置高标清编解码类板卡、高标清转码板卡、卫星接收板卡、解扰板卡、适配板卡和ASI接口板卡等多种功能板卡,各板卡处理的信号均通过设备背板路由,设备还具备复用及加扰功能。
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。
有线电缆广播电视着重于解决“信息到户”的问题,适用于城镇人口居住稠密地区,但“最后一公里”建设成本很高,对幅员辽阔的广大地区,收看有线电视短期内无法实现。
而地面无线广播作为电视广播的传统手段,由于其独有简单接收和移动接收的能力,能够满足现代信息化社会所要求的“信息到人”的基本需求。
而与直播卫星相比,地面无线数字电视可以根据各个地方的实际情况选择电视节目进行发射,让用户可以收看本地方节目。
总之,地面无线数字电视有许多优点。
2.1 数字电视与模拟电视相比,有下面的优点:(1)数字信号比模拟信号质量更稳定。
因为数字设备只输出1和0两个电平,恢复时不究大小,因而信号稳定,抗干扰强,非常适合远距离的数字传输。
数字信号在多次处理和传输中进入杂波后,其杂波幅度不超过某额定电平,可以通过数字再生清除;即使引入的杂波幅度超过了额定值,造成了误码,也可以引入信道的纠错编码技术,在接受端纠正过来。
所以数字传输不会降低信噪比,避免了系统非线性失真的影响,大大提高了图像的质量。
而在模拟系统中,非线性失真会造成图像明显损伤,如非线性产生的相位畸变会导致色调失真。
而模拟信号在处理和传输中,每次都可能引入新的杂波,为了保证最终输出有足够的信噪比,就必须对各种处理设备提出较高信噪比的要求。
换言之,在相同的覆盖面积下,数字电视大大节省了发射功率。
模拟信号在传输过程中噪声逐步积累,而数字信号在传输过程中基本不产生新的噪声,信噪比基本不变。
(2)易于实现信号的存储,而存储时间与信号的特性无关。
大规模集成电路技术发展迅速,使半导体存储器可以存储多帧电视信号,从而完成用模拟技术不可能达到的处理功能。
(3)数字电视采用数据压缩技术,便于实现计算机网或Internet、电视网、电信网走向融合,构成一类多媒体通信系统,成为未来国家信息基础设施的重要组成部分。
三网走向融合是大势所趋,也是充分实现真正意义上的信息资源共享,避免重复建设的关键所在。
(4)数字技术可以实现时分多路,充分利用信道容量,利用数字电视信号中的行、场消隐时间,实现文字多工广播(容易实现数字变换,为图、文、声、数据并茂的综合业务数字网开拓了广阔的应用领域)。
(5)压缩后的数字电视信号经数字调制后,可进行多种形式的高质量广播。
其服务区的观众将以极大概率实现“无差错接受”,收看到的电视声像质量非常接近演播室质量。
(6)具有开放性和兼容性。
通过机顶盒或电缆调制解调器可以实现模拟接收和回传信号,改变了模拟体制下NTSC、PAL、SECAM制电视节目不能交换的特性。
(7)可以合理地利用各种类型的频谱资源。
以地面广播为例,数字电视可以启用模拟电视的“禁用频道”,而且在今后能够采用“单频率网络(SFN)”技术,例如1套电视节目仅占用同1个数字电视频道而覆盖全国。
(8)在同步转移模式(STM)的通信网络中,可实现多种业务的“动态组合”。
例如,在数字高清晰度电视节目中,经常会出现图像细节较少的时刻,这时由于压缩后的图像数据量较少,可插入其他业务(如电视节目指南、传真、电子游戏软件等),而不必插入大量没有意义的“填充比特”。
(9)很容易实现密码措施,即加密/解密和加/干扰,便于专业应用(包括军用)以及数据广播业务的应用。
特别是开展各类条件接收的收费业务,这是数字电视的重要增值点,也是数字电视得以快速滚动式发展的基础。
(10)具有可扩展性、可分极性和互操作性,便于在各类通信信道特别是异步转移模式(ATM)的网络中传播,也便于与计算机网络联通。
(11)改变人们接受电视的方式。
如交互电视的产生为电视的应用开辟了新天地。
交互电视/视频点播使人们在收看高清晰电视的同时,可以享受到“电视导演或电视编辑”的乐趣,可以足不出户地收看高清晰电影。
(12)数字电视的出现还将极大地改变信息家电的市场结构。
目前,模拟电视机除了产业结构不合理以外,重要的还是因其相对技术含量不高,导致在飞速发展的电子产品市场竞争中处于不利地位。
而数字电视能够促进电视机扩大画面、提高分辨率及展宽屏面,并以全新型电视机的姿态提高销售价格。
2.2 无线传输相对于有线传输的优势数据传输可以简单地分为有线(包括架设光缆、电缆或租用电信专线)和无线(分为建立专用无线数据传输系统或借用CDPD、GSM、CDMA 等公用网信息平台)两大类方式。
相比较而言,用无线数据传输模块建立专用无线数据传输方式比其它方式具有如下优点,下面介绍一下用无线数据传输模块建立专用无线数据传输方式相比于有线通讯的优点。
(1)本钱廉价有线通讯方式的建立必须架设电缆,或挖掘电缆沟,因此需要大量的人力和物力;而用无线数据传输电台建立专用无线数据传输方式则无需架设电缆或挖掘电缆沟,只需要在每个终端连接无线数传电台和架设适当高度的天线就可以了。
相比之下用无线数据传输模块建立专用无线数据传输方式,节省了人力物力,投资是相当节省的。
当然在一些近间隔的数据通讯系统中,无线的通讯方式并不比有线的方式本钱低,但是有时候实际的现场环境难以布线,客户根据现场环境的需要还是会选用无线的方式来实现通讯。
(2)建设工程周期短当要把相距数公里到数十公里间隔的远程站点相互连接通讯的时候,采用有线的方式,必须架设长间隔的电缆或者挖掘漫长的电缆沟,这个工程周期可能就需要数个月的时间,而用数据传输模块建立专用无线数据传输的方式,只需要架设适当高度的天线,工程周期只需要几天或者几周就可以,相比之下,无线的方式可以迅速组建起通讯链路,工程周期大大缩短。
(3)适应性好有线通讯的局限性太大,在碰到一些特殊的应用环境,比如碰到山地、湖泊、林区等特殊的地理环境或是移动物体等布线比较困难的应用环境的时候,将对有线网络的布线工程有着极强的制约力,而用无线数据传输模块建立专用无线数据传输方式将不受这些限制,所以说用无线数传模块建立专用无线数据传输方式将比有线通讯有更好的更广泛的适应性,几乎不受地理环境限制。
(4)扩展性好在用户组建好一个通讯网络之后,经常由于系统的需要增加新的设备。
假如采用有线的方式,需要重新的布线,施工比较麻烦,而且还有可能破坏原来的通讯线路,但是假如采用无线数据传输电台建立专用无线数据传输方式,只需将新增设备与无线数据传输电台相连接就可以实现系统的扩充了,相比之下有更好的扩展性。
(5)设备维护上更轻易实现用无线系统来发射电视信号相对于有线系统设备使得传输线路得到精简,有线通讯链路的维护需沿线路检查,出现故障时,一般很难及时找出故障点,而采用无线数据传输模块建立专用无线数据传输方式只需维护数据传输模块,出现故障时则能快速找出原因,恢复线路正常运行。
三地面无线数字电视系统组成整个地面无线数字电视系统的构成非常复杂,但可从宏观上看地面数字电视系统由数字前端、网络管理系统、传输系统和用户终端构成,其结构如图(一)所示。
图(一)地面无线数字电视系统的结构图3.1 地面无线数字电视前端系统地面无线数字电视前端系统可分成四部分:信源部分、处理部分、管理部分和大功率无线发射部分。
1、信源部分。
主要用来产生各种电视节目和数据信息,其来源包括卫星接收、电信接收、自制节目和互联网等,其主要设备包括数字卫星接收机、视频服务器、MPEG-2编码器、节目采编工作站、信息服务器、信息采编工作站等。
2、处理部分。
主要是对各种数字信号进行处理,通过这些处理使系统提供的附加服务具有多样性和灵活性,并使广播电视运营商能方便地控制各种设备,其主要包括传输流处理器、传输流复用器、条件接收系统等。
3、管理部分。
是控制复杂化的数字前端的关键,要满足差错管理、设置管理、性能管理、安全性管理和用户管理等网络运行的基本要求。
4、大功率无线发射部分。
主要将各种数据流选择合适的调制方式并转换为无线电频率对空中发射。
3.2 地面无线数字电视传输系统地面无线数字电视传输系统能够实现频谱的高效利用、足够大的数据传输容量、稳定的固定接收和移动接收能力。
为了节约传输带宽,就要采用调制技术,信道编码,提高传输的可靠性,使每Hz频带能传送更多的bit(数据率) 。
清华大学自主开发完成了“地面数字多媒体电视广播传输系统DMB-T” 采用OFDM 多频调制技术在8MHz的带宽中传输最大净荷率达33Mb/s。
我们采用的标准应是一个能够在固定和移动接收环境中,稳定实现大数据容量传输的地面无线数字电视传输系统。
(1)地面无线数字电视信号频率选择地面无线数字电视信号常用于无线摄像机、移动转播车和车载电视等便携式电子设备,为了方便这些电子设备的使用要求其发射或接受天线的尺寸竟可尽可能小,这个尺寸通常为分米级,而无线电波的发射和接收要求天线的尺寸要大于电波的波长,即电子设备接受或发射无线电波波长为分米级,其信号频率为几百兆赫兹,频率范围为微波段。