地面数字电视广播单频网应用实践
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地面数字电视广播单频网传输覆盖工程初探
随着数字电视的普及和技术的升级,地面数字电视广播单频网传输覆盖工程受到了越
来越多的关注。
这项工程通过一台发射机向周围的接收器发送电视信号,实现了地面数字
电视的传输覆盖。
1. 技术原理:
地面数字电视广播单频网传输覆盖工程主要依靠发射机向周围的接收器发送电视信号。
发射机将数字电视信号编码和调制后通过天线发送出去,接收器接收到信号后解码和解调,然后将信号发送到电视机上显示。
2. 覆盖范围:
地面数字电视广播单频网传输覆盖工程的覆盖范围可以根据需要进行调整。
一般来说,该工程可以实现一个发射机向周围数十公里范围内的接收器发送信号,从而实现覆盖。
3. 传输质量:
地面数字电视广播单频网传输覆盖工程的传输质量是衡量其效果的重要指标。
传输质
量包括信号的强度、稳定性、清晰度等方面。
工程设计时需要考虑地形地貌、建筑物、电
磁干扰等因素,以保证传输质量。
4. 频道安排:
地面数字电视广播单频网传输覆盖工程的频道安排是设计过程中的重要环节。
频道安
排需要根据地区的需求和资源的情况来确定,一般包括国家级、地方级、节目级等不同层
次的频道。
5. 技术难点:
地面数字电视广播单频网传输覆盖工程还存在一些技术难点,例如信道干扰、多径效
应等问题。
工程的设计需要充分考虑这些问题,采取相应的措施来解决。
地面数字电视技术的实践运用发布时间:2021-05-20T10:45:05.547Z 来源:《基层建设》2020年第30期作者:袁野[导读] 摘要:地面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重要手段,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。
徐州广播电视传媒集团江苏省徐州市 221000摘要:地面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重要手段,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。
在电视广播传输方面,地面电视广播是广播电视覆盖技术的最早形式,也是最基本的覆盖方式。
随着科技进步和人民生活水平的不断提高,地面电视向数字化迈进也是发展的必然结果。
关键词:广播电视;地面数字;电视技术;实践运用引言为推动广播电视事业又好又快发展,《地面数字电视广播覆盖网发展规划》确定了由地面模拟电视向地面数字电视过渡的“三步走”战略:第一步,2013~2015年,争取在县级以上城镇播出地面数字电视,从2015年开始具备条件的地级以上城市逐步停播地面数字电视服务区内的模拟电视发射;第二步,到2018年底,地级以上城市完成地面电视数字化过渡,具备条件的县级以上城镇开始逐步停播模拟电视;第三步,到2020年底,全面完善地面数字电视广播覆盖网,全面关闭地面模拟电视信号,完成地面电视数字化过渡。
一、地面数字电视技术的优势传统的地面模拟电视信号容易受到无线信号反射、散射造成的多径干扰以及外界噪声的影响,接收到的信号会出现雪花、重影等现象,影响收视效果。
而地面数字电视通过信源编码、信道编码和复用等技术,大大提高了广播电视信号的传输质量。
传统的地面模拟电视节目数量少,难以满足观众日益增长的收视需求。
在一个标准电视频道的8MHz带宽里,地面模拟电视广播只能传送一套电视节目。
而地面数字电视广播可以在一个标准的电视频道内同时传送1~2套HDTV或9~12套SDTV节目,增加了可收看电视节目的数量,提高了频率的利用效率。
地面数字电视广播单频网传输覆盖工程初探随着数字化时代的到来,地面数字电视广播已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
随着电视节目的多样化,观众对电视播出质量的要求也越来越高。
单频网传输作为地面数字电视广播的一种重要传输方式,已被广泛应用于数字电视广播领域。
本文将对地面数字电视广播单频网传输覆盖工程进行初步探讨,从技术原理、覆盖范围、应用效果等方面进行分析,以期为相关领域的研究者和从业者提供一定的参考价值。
一、地面数字电视广播单频网传输技术原理单频网传输是指通过多个发射站点将相同频率的信号同时传输,以实现整个覆盖区域的信号同步播放。
其原理是通过合理的站点规划和信号覆盖范围设计,使得接收设备可以在整个覆盖区域内获得相同的信号质量和覆盖效果。
这种传输方式可以有效降低系统成本,提高广电业务的覆盖效果和服务质量。
在地面数字电视广播单频网传输工程中,首先需要进行信号源的采集和编码处理,以保证信号质量的稳定和输出的一致性。
接下来,根据实际的覆盖需求和地形地貌特点,进行发射站点的选址和功率布局,保证整个覆盖区域内的信号覆盖质量均衡。
在实际的工程实施过程中,需要对整个传输链路进行调试和优化,以保证最终的播出效果和用户体验。
地面数字电视广播单频网传输覆盖范围是指整个传输系统所覆盖的地理区域范围。
在实际工程中,覆盖范围的确定需要考虑到多个因素的影响,包括地形地貌特点、建筑环境、气象条件等。
在平原地区,由于地形平坦,覆盖范围相对容易确定和扩展;而在山区或城市等复杂环境下,需要对信号传输路径进行精确的规划和设计,以保证覆盖效果的稳定性和一致性。
在地面数字电视广播单频网传输覆盖工程中,还需要考虑到用户的实际需求和观看习惯。
通过对用户群体的分析和调研,确定覆盖范围内主要观众群体的分布情况和观看习惯,以实现最大程度的覆盖效果和用户满意度。
地面数字电视广播单频网传输工程的应用效果是积极的,已被广泛认可和应用。
在今后的发展中,随着技术的不断进步和应用案例的丰富,相信单频网传输将在地面数字电视广播领域发挥越来越重要的作用,为广大观众提供更加优质的电视节目体验。
地面数字电视广播单频网传输覆盖工程初探地面数字电视广播是一种通过地面传输信号的数字电视广播技术,它采用的是单频网络传输方式。
单频网络是指在一个频率上同时传输多个数字电视频道的一种技术,通过合理的调制和排列方式,将多个电视频道的信号融合在一起,通过地面传输到用户的电视机上。
地面数字电视广播单频网传输覆盖工程是指在特定的地区范围内,通过一定的布局和建设工程,实现地面数字电视广播单频网的覆盖,使用户能够接收到清晰的数字电视广播信号。
本文将对地面数字电视广播单频网传输覆盖工程进行初探,包括技术原理、工程布局、建设过程等方面的内容。
一、地面数字电视广播技术原理地面数字电视广播技术采用了OFDM(正交频分复用)技术,它是一种多载波调制技术,通过把一个高速数据流分成多个低速子流,将这些子流分别调制到不同的载波上进行传输,从而有效提高了频谱利用率。
具体而言,地面数字电视广播技术通过将多个电视频道的信号合并到一个频点上进行传输。
对每个电视频道的数字信号进行调制,得到相应的调制信号;然后,将这些调制信号经过插值和滤波处理,生成不同分量的OFDM信号;将这些OFDM信号合并起来,并在发射端进行功率放大、频偏补偿等处理,通过天线进行传输。
在具体的工程布局中,需要考虑以下几个方面的因素:1. 频率规划:合理规划不同频点的使用,避免频率资源冲突和干扰;2. 天线布置:根据地形地貌和人口分布情况,确定天线的布置位置,以保证信号覆盖的均匀性和完整性;3. 功率控制:根据每个区域的信号强度需求和干扰控制要求,合理调整信号发射点的功率;4. 干扰分析:进行干扰分析和干扰控制,避免相邻频段之间的干扰。
三、地面数字电视广播单频网传输覆盖工程建设过程地面数字电视广播单频网传输覆盖工程的建设过程包括勘测、设计、建设、调试和验收等阶段。
1. 勘测:根据规划的覆盖区域,进行勘测工作,包括地形地貌、人口分布、建筑物情况等相关信息的收集。
2. 设计:根据勘测结果和技术要求,进行工程设计,包括信号发射点的选址、天线布置、功率调整等方面的设计。
地面数字电视广播单频网传输覆盖工程初探地面数字电视广播单频网传输覆盖工程是一项非常复杂的工程项目,旨在实现数字电视广播信号的全面覆盖。
该项目涉及到广播传输技术、信号传输设备、天线设计等多个方面,并需要考虑到地形、建筑物、植被等因素对信号传输的影响。
地面数字电视广播单频网传输覆盖工程的基本原理是利用数字电视广播信号的传输特性,通过一定的传输设备和天线设计,将信号传输到目标覆盖区域内的所有接收设备。
为了实现信号的全面覆盖,需要合理布局传输设备和天线,以确保信号能够有效地传输到每个角落。
在进行地面数字电视广播单频网传输覆盖工程时,首先需要进行信号传输设备的选择和布局。
这些设备通常包括发射设备、接收设备、传输线路等。
发射设备起到信号源的作用,将数字电视广播信号转换为无线信号,并发送到空中。
接收设备则负责接收无线信号,并将其转换为可供电视机等设备接收的信号。
传输线路则起到连接发射设备和接收设备的作用,确保信号能够传输到目标覆盖区域。
在选择传输设备时,需要考虑到信号传输的距离、传输质量等因素。
一般来说,传输设备的功率越大,传输距离就越远,但也会增加传输成本和功率消耗。
传输设备的选择要根据实际情况进行权衡,以达到最佳的传输效果和成本控制。
天线的设计也是地面数字电视广播单频网传输覆盖工程中的重要环节。
天线的设计要根据目标覆盖区域的地理条件、建筑物、植被等因素进行合理调整。
一般来说,天线要选择合适的类型,如方向性天线、全向天线等,以达到最佳的信号接收效果。
天线的位置和高度也需要进行适当的布局,以确保信号能够有效地传输到每个角落。
地形、建筑物、植被等因素也会对信号传输产生影响。
这些因素会影响信号的传输距离和传输质量,因此需要在工程设计中进行充分考虑。
在有高楼大厦的地区,需要选择合适的天线高度和方向,以克服建筑物对信号传输的阻挡。
数字广播电视单频网技术及其应用探讨数字广播电视单频网(SFN)是一种新型的广播电视传输技术,它能够实现多个发射台之间的协调工作,提高频谱利用率,降低覆盖成本,提高接收质量,并且可以实现多频点覆盖。
数字广播电视单频网的基本原理是将多个发射台的信号用同一个频率进行同时发射,这样就可以实现多个发射台之间的同步传输,从而消除了不同发射台之间的干扰。
利用单频传输可以减少频谱资源的占用,提高频谱利用率。
数字广播电视单频网技术在广播电视领域有着广泛的应用。
它可以提高广播电视信号的传输质量。
传统的广播电视信号在传输过程中会受到多种干扰,包括多径效应、多信道干扰等。
而通过数字广播电视单频网的技术,可以通过协调不同发射台之间的发射时机和功率,解决信号传输过程中的干扰问题,提高接收质量。
数字广播电视单频网技术可以提高频谱利用率。
传统的广播电视传输方式需要每个频道都使用一个频率进行传输,这样就导致了频谱资源的浪费。
而通过数字广播电视单频网技术,可以将多个频点的信号通过同一个频率进行传输,从而减少了频谱资源的占用,提高了频谱利用率。
数字广播电视单频网技术还可以降低覆盖成本。
传统的广播电视覆盖需要在不同的地方建立不同的发射台,这样就增加了建设和维护的成本。
而通过数字广播电视单频网技术,可以实现多个发射台之间的协调工作,从而减少了发射台的数量,降低了覆盖成本。
在数字广播电视单频网技术的应用中,还可以实现多频点覆盖。
传统的广播电视传输无法实现多个频点的同时传输,而通过数字广播电视单频网技术,可以实现多个频点的同步传输,从而实现多频点覆盖,为用户提供更多的节目选择。
数字广播电视单频网技术及其应用探讨一、数字广播电视单频网技术的原理与特点数字广播电视单频网技术是指采用单一频率作为信号传输的技术,该技术通过在不同区域采用统一频率进行发射,使得接收设备在不同位置能够接收到相同的信号,从而实现更好的信号覆盖和传输效果。
数字广播电视单频网技术的原理主要包括以下几点:2. 时间、频率、编码复用:数字广播电视单频网技术通过巧妙地利用时间、频率和编码等资源,实现多路数据的复用,提高信号传输效率和覆盖范围。
3. 基站之间的协同工作:通过基站之间的协同工作,数字广播电视单频网技术能够实现信号覆盖和传输的巧妙分配,使得不同基站在同一频率下工作,互相协同发射信号,从而实现更好的信号覆盖效果。
1. 高效节省频谱资源:采用同一频率进行信号传输,避免了频率资源的浪费,提高了频谱资源的利用效率。
3. 提高了信号的可靠性和稳定性:通过同频复用和基站之间的协同工作,数字广播电视单频网技术能够提高信号的可靠性和稳定性,减少了信号重复和干扰现象,提高了信号传输质量。
数字广播电视单频网技术在广播电视行业中具有广泛的应用前景,主要体现在以下几个方面:1. 提高了广播电视信号的覆盖范围和传输效果:数字广播电视单频网技术能够提高广播电视信号的覆盖范围和传输效果,使得广播电视节目能够更好地覆盖到边远地区和偏远山区,为用户提供更好的播放体验。
2. 降低了广播电视网络建设和运营成本:采用数字广播电视单频网技术,能够降低广播电视网络建设和运营成本,节省了频率资源和基站建设等方面的投资,为广播电视行业带来了实实在在的经济效益。
4. 推动了广播电视行业的数字化和网络化转型:数字广播电视单频网技术的应用,能够推动广播电视行业的数字化和网络化转型,促进广播电视行业向数字化、网络化方向发展,为广播电视行业带来更多的发展机遇和挑战。
2. 提供更多样化和个性化的广播电视服务:数字广播电视单频网技术的发展,将为广播电视用户提供更多样化和个性化的广播电视服务,满足用户对不同类型广播电视节目的需求,为广大用户带来更好的视听体验。
数字广播电视单频网技术及其应用探讨数字广播电视单频网(Single Frequency Network,简称SFN)是指采用同一频率进行发送的多个发射台构成的网络。
数字广播电视SFN技术是一种有效利用频谱资源、提高信号覆盖范围和质量的技术,在数字广播电视领域具有广泛的应用价值。
数字广播电视SFN技术的原理是利用多个发射台在同一频率上同时发射相同内容的信号,通过信号的干扰叠加作用,使得接收到信号的干扰点可以相互抵消,达到提高信号覆盖范围和质量的效果。
相比于传统的广播电视网络,SFN技术可以减少信号的衰减和多径效应,提高接收信号的强度和稳定性。
数字广播电视SFN技术的应用可以大致分为以下几个方面:1. 提高信号覆盖范围和质量。
由于SFN技术能够有效减少信号的衰减和多径效应,因此可以扩大信号的覆盖范围,提高信号的质量和稳定性。
特别是在山区、城市高楼密集区等信号覆盖困难的地区,SFN技术能够提供更好的信号接收效果。
2. 节省频谱资源。
传统的广播电视网络需要使用不同频率进行发送,频谱资源利用率较低。
而SFN技术可以通过多个发射台共用同一频率进行发送,有效节省了频谱资源。
尤其在频谱资源紧张的情况下,SFN技术能够提高频谱利用效率,满足更多的信号传输需求。
3. 支持多频道传输。
传统的广播电视网络每个频率只能传输一个频道的信号,无法同时传输多个频道的信号。
而SFN技术可以通过分时复用的方式,在同一频率上同时传输多个频道的信号。
这样可以实现多频道的并行传输,提高网络的传输能力和效率。
4. 实现覆盖无缝切换。
由于SFN技术可以在不同的发射台之间实现信号干扰点的相互抵消,因此可以实现无缝的覆盖切换。
当用户从一个发射台的覆盖范围内移动到另一个发射台的覆盖范围内时,系统可以自动切换发射台,保证用户在移动过程中信号的连续接收,提高用户体验。
5. 支持高清视频传输。
SFN技术在数字广播电视领域可以支持高清视频传输。
通过在同一频率上同时发送多个发射台的信号,可以提供更高的传输带宽和更高的视频质量,满足用户对高清视频的需求。
数字广播电视单频网技术的应用作者:郭小鹏来源:《中国新通信》 2017年第22期【摘要】在地面数字广播电视中单频网络是最为重要的一种方法,在信号覆盖以及资源利用上有着诸多优势,有效推进了数字广播电视产业的发展,基于此,本文论述了在数字广播电视中单频网技术的具体应用。
【关键词】数字广播电视单频网应用引言:随着经济社会的不断发展及进步,目前广播电视等数字电子产品的应用逐渐广泛,同时也在一定程度上促使广播电视的调制解调技术获得了较大范围的应用。
通常来说电视的信号主要有数字以及模拟信号两种,与之相应的有数字电视以及模拟电视。
在这之中数字电视要求具备与之相关的信道编码,接受和处理、信源编码、 QAM 调制等等过程,这些处理一般都会应用数字译码的过程而实现。
而对广播电视领域中的单频网,则是为了可以较好的发送信号来给用户使用。
所以,使用单频网技术可以较好的应用频率资源,发送以及接受信号,促使信号受到的干扰降到最低,进而也可以有效降低传输过程中出现的误码率。
作为发射网技术的单频网,对于目前使用较多的多频网技术,单频网也存在着一定的难度,比如说单频网其总体覆盖区域要求进行优化,单频网网络结构中还有着诸多问题,比如说多径传输以及散射影响等等。
本文对此进行了深入的分析以及研究。
一、单频网概述同多频网络相比较来说单频网络是使用多台发射机将其频率设置好,保证每台发射机的频率相同。
通过这些发射机来实现对某个地理区域的网络覆盖,进而保证覆盖的可能性。
由于是综合应用多台发射机来对的某个地区进行控制,一个地区中有着多台接收机。
因此,在接收机接收信号之时多点发射单频网络就会在覆盖区域中出现较为强大的多径效应,如此就会导致模拟电视系统中出现重影问题,导致单频网络新使用范围受到一定的影响,数字电子系统的抗干扰能力以及数字处理能力比较好,应用数字电子系统可以较好的解决覆盖重叠问。
进而推动单频网络的范围以及质量可以得到提升。
发射机的时间、信号频率以及发送符号,这些是单频网技术最为重要的三种技术。
数字广播电视单频网技术及其应用探讨一、数字广播电视单频网技术的基本原理数字广播电视单频网技术是利用数字调制、压缩编码、信道编码等技术,将广播电视节目信号进行数字化处理,通过数字通信网络进行传输。
其基本原理包括以下几个方面:1. 数字调制技术。
数字广播电视单频网技术采用数字调制技术将模拟信号转换为数字信号,以便于在数字通信网络中传输和处理。
常见的数字调制技术包括正交频分复用(OFDM)、正交振幅调制(QAM)等,能够有效提高信号的传输效率和抗干扰能力。
2. 压缩编码技术。
数字广播电视单频网技术运用压缩编码技术对广播电视节目信号进行压缩处理,以减小信号的数据量,减少传输成本,并能够在有限的频谱资源下提供更多的节目。
常见的压缩编码技术包括MPEG-2、MPEG-4等,能够在保证节目质量的同时实现高效的信号传输。
3. 信道编码技术。
数字广播电视单频网技术借助信道编码技术提高信号的抗干扰能力和误码纠正能力,以保证节目信号在传输过程中的稳定性和可靠性。
常见的信道编码技术包括前向纠错编码(FEC)和交织技术等,能够有效提高信号的传输质量。
二、数字广播电视单频网技术的应用现状数字广播电视单频网技术在我国的应用已经取得了显著的成果,目前已在全国范围内建设了一大批数字广播电视单频网,涵盖了一大批城市和地区。
数字广播电视单频网技术的应用现状主要表现在以下几个方面:1. 覆盖范围不断扩大。
在数字广播电视单频网技术的推动下,我国的广播电视覆盖范围不断扩大,已经实现了在城市、乡镇和农村地区的全覆盖,使得更多的用户能够享受高质量的广播电视节目。
2. 节目质量不断提升。
数字广播电视单频网技术能够提供更加清晰、稳定的广播电视信号,使得用户能够享受高保真度的音视频节目,节目质量得到了显著提升。
3. 业务功能不断丰富。
数字广播电视单频网技术不仅能够实现音视频节目的传输,还能够提供电视购物、互动游戏、点播业务等丰富的业务功能,能够满足用户不同的需求。
地面数字电视广播单频网传输覆盖工程初探近年来,随着数字电视技术的快速发展和广大市民对高质量广播的需求,数字电视广播单频网(SFN)已成为目前数字广播领域中的热门技术之一。
数字电视广播SFN传输覆盖能够有效提升广播信号的覆盖范围和广播质量,使已经建成的广播机房和天线站点资源得到更合理和充分的利用。
本文将就数字电视广播SFN传输覆盖工程的相关问题进行初步探讨和分析。
一、数字电视广播SFN传输覆盖的技术原理数字电视广播SFN传输覆盖技术是指利用单一频率,在广大覆盖区域内向多个接收器同时传输同样的广播信号,以达到广播覆盖效果的一种技术手段。
传统数字电视广播采用多频率网络进行广播,但多频率信号的覆盖范围受到天线站点数量、发射功率、环境等多方面因素的影响,难以进行有效的信号覆盖。
数字电视广播SFN传输覆盖技术则通过同步发送同一频率下的广播信号,减少了不同频率信号之间的干扰,提升了每个信号接收器的接收质量。
同时,由于多个广播信号共用同一频率,从而节约了频段资源,提高了频谱效率。
1、天线站点建设和位置选择数字电视广播SFN传输覆盖工程需要建设多个天线站点,通常选址需要考虑地形、地貌、大地构造等多个因素,选择周边无遮挡、土地平整、通信信号传输距离远且受干扰较小的区域。
2、天线功率的设置和调整广播机房和天线站点之间的传输距离直接影响广播覆盖范围,因此要根据实际情况合理设置和调整天线功率,以达到最大的广播信号覆盖范围。
3、调整广播信号的频率和时序数字电视广播SFN传输覆盖需要将广播信号同步发送、同时到达多个接收器,因此需要对广播信号的频率和时序进行精细调节。
1、节约频谱资源数字电视广播SFN传输覆盖每个频率仅需传输一次,就能够覆盖广大地域,节约了极为宝贵的频段资源。
2、提高覆盖质量和设备利用率数字电视广播SFN传输覆盖能够解决传统多频道数字电视广播中信号穿透、干扰和多频道接受设备资源浪费等问题,同时也能够通过对已有设备进行合理利用,达到最大的收益。
数字广播电视单频网技术及其应用探讨
数字广播电视单频网(Single Frequency Network,简称SFN)是一种用于数字广播电视传输的技术,它能够在同一频率下同时向多个接收设备传输数据。
在这个技术下,多个
发射站以相同频率发送数据,接收设备可以从不同站点接收数据,并通过信号处理技术将
它们合并在一起,从而提供更好的服务覆盖范围和更高的数据传输速度。
1. 提供更好的覆盖范围:由于采用了多个发射站点,数字广播电视单频网技术可以
提供更广泛的覆盖范围。
无论设备在何处,只要接收到信号,就可以进行广播电视节目的
播放。
这对于偏远地区或山区来说尤为重要,因为传统的广播电视信号往往很难达到那
里。
2. 实现高速数据传输:数字广播电视单频网技术使用了先进的信号处理和编码技术,可以提供较高的数据传输速度。
这使得用户在观看高清电视节目或接收大量数据时能够获
得更好的体验。
3. 提升信号质量和稳定性:由于多个发射站点共同提供信号,数字广播电视单频网
技术可以提供更好的信号质量和稳定性。
即使在建筑物阻挡或地形复杂的地方,接收设备
也可以轻松接收到信号,减少信号中断和干扰。
4. 降低系统成本:相比于传统的分频网技术,数字广播电视单频网技术可以降低系
统建设和维护成本。
由于多个发射站点可以共享同一频率,不需要增加额外频率资源,能
够节省频谱使用和设备投资成本。
数字广播电视单频网技术在提升传输速度、扩大覆盖范围、提高信号质量和降低系统
成本等方面具有重要的应用价值。
随着技术的不断进步和发展,数字广播电视单频网技术
将在未来得到更广泛的应用和推广。
视界观OBSERVATION SCOPE VIEW 74国标地面数字电视广播单频网技术的研究与应用要点构架荆茜( 内蒙古自治区广播电视局包头广播发射中心台,内蒙古,包头 014010 )摘 要:本文针对单频网技术相关内容进行论述,通过研究节目采集制作存储系统、节目播出编码复用系统、单频网适配系统、单频网节目传输系统、单频网发射系统等技术应用要点分析,目的在于提升数字电视广播信息传输质量,提高节目的吸引力。
关键词:国标地面数字电视广播;单频网技术;单频网适配系统在新媒体快速发展的背景下,传统媒体行业受到了非常大的利益冲击。
为了更好地迎合市场发展需求,许多传统媒体也开始了转型,数字电视广播便是传统媒体的一次新的尝试。
在数字媒体发展过程中,单频网技术便是常用的发展手段之一。
通过研究该技术的应用要点,对于推动传统媒体行业经济发展有着积极的意义。
一、单频网技术相关内容概述1.网络构成分析单频网技术在应用过程中,主要由多个信息发射平台构成,同时在发射台工作的过程中,会处于同一个网络发射频率,使其可以在同一时间段内完成同一节目的发送任务。
结合以往的应用经验,单频网技术应用系统主要由主发射站系统、数据传输网络系统、辅助运行系统等部分构成。
另外,在系统运行过程中,还需要借助其他辅助设备来完成信息传输工作,如GPS 时钟接收设备、光纤传输网络、系统适配器SFN 等。
2.主要工作原理在系统具体运行的过程中,首先,借助全球定位系统对采集到的数据信息进行同步授时传输,完成该操作之后,由适配器向TS 码流中插入初始化包裹SIP。
其次,带有SIP 包的TS 码流会根据分类属性的不同,将此类数据信号发送到不同的发射台站,此时发射台站在接收到SIP 包与秒脉冲1PPS 后,会对其进行同步处理,提高数据信息的应用效率。
最后,以此类运行模式为基础,开始发射节目的同步传输,从而提升数据信息传输的稳定性。
二、国标地面数字电视广播单频网技术的应用要点分析1.节目采集制作存储系统节目釆集制作存储系统由素材采集上载、节目编辑制作、节目存储及相关网络系统构成,素材采集上载设备提供模拟复合、模拟分量、S-Video、DV/1394、SDI 视频、非平衡及嵌入音频等多种数据输入接口,可以接收多渠道的节目源,如录像机、摄像机、演播室、卫星、有线、DVD 影碟及外来交流节目信号等不同类型的数据源的数据信息,接收信息直接送入或经转码系统处理后再送入存储磁盘阵列存储,节目采集制作存储系统实施网络化,可供系统内的任何非线性编辑工作站直接进行多种实时编辑和制作等操作。
地面数字电视广播单频网传输覆盖工程初探地面数字电视广播单频网传输覆盖工程是一项重要的技术工程,旨在实现数字电视信号的覆盖和传输,为广大观众提供更清晰、更稳定的电视观看体验。
本文将就地面数字电视广播单频网传输覆盖工程进行初探。
地面数字电视广播单频网传输覆盖工程是指利用地面无线电波传输数字电视信号,并通过单频网技术实现信号的覆盖。
与传统的模拟电视广播不同,地面数字电视广播具有更高的画质和更多的频道选择,为观众带来了更好的观看体验。
而单频网技术则是一种先进的信号传输技术,可以通过有效地利用频谱资源,提高信号传输效率,降低传输成本。
在地面数字电视广播单频网传输覆盖工程中,首先需要进行信号源的采集和编码。
信号源可以是各类电视节目、电影、纪录片等。
采集和编码的目的是将这些信号转化为数字信号,并进行压缩编码以减小信号体积,方便传输和存储。
接下来,需要将编码后的数字信号通过无线电波进行传输。
传输方式可以采用地面数字电视广播的传统方式,即通过数字电视传输塔进行传输。
传输塔通常位于广播电视台的发射站,通过大功率发射机将数字信号转化为无线电波,覆盖范围为一定的地理区域。
在传输信号的过程中,为了实现更高的传输效率和更好的信号质量,可以采用单频网技术。
单频网技术是一种基于时间和频率分配的传输技术,可以使多个发射机在同一频率上传输不同的节目,通过时间分割和频率重叠的方式实现多路信号的传输。
这样既可以减小频谱资源的占用,提高频谱利用率,又可以增加信号的覆盖范围和传输容量。
传输到达终端接收设备后,需要对接收到的数字信号进行解码和解压缩。
解码和解压缩的目的是将数字信号转化为可识别和可播放的电视节目。
终端接收设备可以是电视机、机顶盒等,通过解码和解压缩后,可以播放出高清晰度、高质量的电视节目。
地面数字电视广播单频网传输覆盖工程初探地面数字电视广播单频网传输覆盖工程是在地面数字电视广播传输网络中采用单一频率进行广播,以提高覆盖范围和节省频谱资源。
本文对地面数字电视广播单频网传输覆盖工程进行初步探讨,包括传输原理、覆盖范围及技术难题等方面。
一、地面数字电视广播单频网传输原理地面数字电视广播单频网传输采用单一频率进行广播,具有以下原理:1. 多播技术:地面数字电视广播单频网传输利用多播技术,将数字电视频道信号同时传输到多个接收终端上。
2. 故障管理:地面数字电视广播单频网传输通过故障管理系统可以实现对传输信号的监测和故障的及时处理,提高传输可靠性。
二、地面数字电视广播单频网传输覆盖范围地面数字电视广播单频网传输覆盖范围受多种因素影响,包括地理条件、天线高度、传输功率等。
在一般情况下,地面数字电视广播单频网传输可以实现以下覆盖范围:1. 城市区域:在城市区域内,地面数字电视广播单频网传输可以实现较大的覆盖范围,并且信号质量较好。
2. 农村地区:地面数字电视广播单频网传输可以较好地覆盖农村地区,但由于地形和信号衰减等原因,覆盖范围可能会受到限制。
3. 山区地区:在山区地区,由于地形复杂,地面数字电视广播单频网传输的覆盖范围会受到限制,信号质量可能较差。
四、地面数字电视广播单频网传输未来发展趋势地面数字电视广播单频网传输在未来的发展中面临以下趋势:1. 高清传输:随着高清电视的普及,地面数字电视广播单频网传输将向高清传输发展,提供更高质量的视听体验。
2. 网络传输:地面数字电视广播单频网传输将逐渐向网络传输方向发展,实现与互联网的无缝衔接。
3. 传输效率提高:地面数字电视广播单频网传输将通过技术创新和设备升级,提高传输效率,减少能耗。
总结:地面数字电视广播单频网传输覆盖工程是一项具有重要意义的技术工程,对于提高数字电视广播的覆盖范围和传输效率具有重要作用。
随着技术的不断发展,地面数字电视广播单频网传输将会持续改进和完善,在未来发展中具有广阔的前景。
南京移动数字电视单频网实践介绍本文作者金剑先生,南京广播电视台电视播出部主任;曹健先生,主任助理。
在地面数字电视广播方面,欧洲及日本的标准都采用COFDM调制技术,能够较好地支持移动接收,可被应用于移动交通工具进行电视接收,又被称为移动数字电视。
在我国,自2002年9月上海首先开展移动数字电视的商业化运作以来,已经有多个城市开始了移动数字电视试验播出或商业化运作。
南京广播电视台经过近半年的准备,于2003年11月20日开始进行移动数字电视单频网(SFN)试验平台播出,现将有关情况做一介绍。
南京数字电视单频网覆盖规划地面数字电视单频网规模大小和发射点布点规划,与城市的地貌特点和城建规模、发射天线的高度和增益、发射机的功率等因素相关;同时,应充分考虑信号传输的便捷性。
南京山环水绕,自然风貌独特。
长江自西向东横穿市区,辖内水网纵横交织,水域占全市面积11.4%;四周低山盘曲,岗峦起伏,低山丘陵占全市面积的64.5%。
南京城区的地形特点是:北抵长江,西临秦淮河,东有紫金山,城区东西向较短,南北距离较长。
结合南京的地貌特点及南京广电集团的自有条件,南京地面数字电视单频网的构建可根据实际应用效果,分三期逐步实施。
一期:选择省广电传输发射总台电视塔、南京广电大厦、江宁广播电视发射塔三个发射点,分别位于南京的西北、南和东南部,海拔分别为300m、135m和75m,可覆盖整个市区及近郊。
二期:选择江浦老鹰山、溧水小茅山等郊区发射点,南北东几个点相呼应,可覆盖全市大部分地域。
三期:选择高淳游山及周边地区,形成对南京全城及周边地域的辐射。
上述地点自然条件优越,选点分布合理,广电基础设施完善,对构建南京移动数字电视覆盖圈十分有利。
南京数字电视单频网系统构成移动数字电视系统由前端、发射和移动接收三部分组成。
数字电视前端系统主要设备和软件包括:SeaChange全硬盘自动播出系统、InfoTV资讯制播系统、MPEG-2编码器、播出控制软件、单频网适配器、GPS同步钟源和数字信号传输设备等。
地面数字电视广播单频网应用实践
摘要 随着经济与技术的发展,地面数字电视广播单频网的应用
变得越来越广泛,相关人员对其的研究也越来越深入。本文分析了
地面数字电视传输标准单频网性能,并依据地面数字电视单频网实
际测试结果,探析了地面数字单频网的应用。
关键词 地面数字电视广播;单频网;应用实践
中图分类号tn9 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2013)
85-0198-02
0 引言
多频网组网方式——在传统模拟电视广播中,为了覆盖某一区
域,邻近两个发射台间的频率必须不同,以此防止发射台间彼此干
扰,且相同频率出现间距必须符合相关规范。为了确保同一节目能
够覆盖更大范围,也有必要采取多频率的方式。
1 地面数字电视广播单频网
将单频网组网方式引入地面数字电视广播的目的:为了实现频
谱资源得到更为充分的利用。单频网主要指在同一频率、同一时间
上,若干发射台发射出相同的信号,以此确保特定区域被可靠覆盖。
单频网的意义在于提高了频谱利用率。单频网与多频网相比较,单
频网无需频率重用,只需凭借某一个频率便可以实现同一节目覆盖
更大的范围,从而大大降低了频率资源。
通过优化及调节单频网发射网络,能够实现将若干小功率发射
机取代单一的大功率发射机,从而实现信号辐射的下降,电磁波污
染程度的减轻,信号覆盖均匀度的提高,抗邻近网络干扰性能的提
高,并以实际需要为依据优化覆盖区域。
需要承认的一点是,在实际的操作过程中,单频网亦存在着众
多难点,单频网络结构亦造就一个存在严重多径状况的无线环境。
单频网散射或者反射等易形成自然多径;在同一频率上,发射机进
行发射信号易形成人工多径,而且强多径的可能性相当大。
2 地面数字电视广播单频网增益
单频网网络规划的意义在于提高频率利用率,亦指在整个网络
系统中反复使用同一频率。单频网内,虽然接收机可以在同一时刻
接收到整个网络内的若干信号,其接收功率也并不低,但是,若干
信号间难免会彼此干扰,从而构成存在复杂结构的人工多径环境,
通常情况下,单频网无法实现接收性能的提高,且单个单频网网络
仅能在多个有限区域内才可获得接收性能的提高。
通常情况下,单频网能够增益接收信号功率,但会损失掉接受
裕量和接收载噪比。若单频网结构涵盖了a/b两个发射站,则接收
机接收到a站信号功率是pa;接收到b站信号功率是pb,接收到
现行调制模式下载噪比门限是m。若两站分别运作,接收机接收到
a站接受裕量是la,接收机接收到b站接受裕量是lb。单频网运作
状态下,将a、b两站同一时间开启,则接受点功率是pa+b,接收
机接收裕量是la+b。参考场强合成理论,接受点功率pa+b将比接
收机接收到a站信号功率pa及接收到b站信号功率pb中最大值还
要大;,接收机接收裕是la+b将比接收机接收到a站接受裕量la
及接收机接收到b站接受裕量lb中最大值要小。出现上述情况的
原因是:单频网在多径信道条件下,尽管接收机可以准确获取信道
估计结果,但因受到多径效应造成的信道频率选择性衰落的影响,
目前单天线接收机仅能尽量均衡,实现干扰因素的最大化降低,尤
其是单频网环境内,人工多径功率强,其造成的信道频率选择性衰
落严重程度更大。
在本案,笔者选取了0db人工多径,分析了涵盖两个或者三个
发射站的单频网网络状况,即为单频网网络内通过两个或者三个发
射站发射信号,信号均以同等大小的功率传播到接收机。
单频网网络内通过两个或者三个发射站发射信号的信道均存在
若干频率点,且某些频率点功率谱密度不超过-25db,某些频率点
功率谱密度不超过-40db,上述谱值超低的频点便为信道频谱零点。
接收机在调整信道时,必须参考当时信道频点衰减或者增益情况。
就信道频谱零点位置,若信道衰减幅度过大均或造成调整信道时出
现更高的噪声能量,所以,处于某些频点及其附近频点传输的数据
信息恢复的难度系数会相当大,这亦是造成单频网接收性能恶化的
关键所在。上图中,当无限接近0db或0db回波时,信道频率选择
性衰落会表现的极其严重,以至于出现接收机性能恶化的后果。
就现阶段接收机硬件结构而言,单频网增益难以实现。但是若
找出某个点,且出现两个完全同相同频的信号,及两个信号延时完
全相同,这些点处的信号方能相加,从而求得单频网增益。完全同
频通相且延时完全相同的点是处于同一直线,因无线信道均属于时
变信道,所以,完全同频通相且延时完全相同的点在实际测试中根
本无法找到。但是,在特定实验室,若将相位及时间准确控制好,
单频网增益是可以实现的。
3 地面数字电视广播单频网开路测试
在特定实验室内进行单频网测试发现,当单频网内两个发射机
发射出的信号均以同等大小传输至接收机(即0db回波),接收信
号功率会提升一倍,及载波功率亦会提升3db。若两个信号延时扩
展小于系统保护间隔差值,无误接受所需载噪比会增加约一倍,及
载噪比门限会提升3db,所以,只有更高的载噪比方能抵御接收信
号受到0db回波的干扰影响,此外,更高的载噪比亦能与增加的接
收信号功率相互抵消。若信道回波延时小于系统保护间隔长度,单
频网便允许0db回波极端状况。但是因所需载噪比门限有所提升,
则单品网络很难实现。
4 结论
地面数字电视广播单频网有助于覆盖效果更平滑、覆盖范围更
广、频谱效率更高。正是得益于地面数字电视广播单频网的上述优
点,其迎合了世界众多国家和地区,即其已经愈加被接受。但因实
际网络规划实践时,必须对单频网覆盖交叠区进行严格的优化和控
制,才能确保地面数字电视广播单频网覆盖效果的提高。
参考文献
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