欧洲DVB数字电视标准

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数字电视标准

数字电视标准

数字电视标准数字电视是指利用数字技术传送电视信号的一种电视传送方式。

数字电视标准是指在数字电视传输和接收方面所遵循的技术规范和标准。

数字电视标准的制定对于数字电视的发展起着至关重要的作用,它可以保证数字电视的传输质量和接收效果,也可以促进数字电视产业的健康发展。

目前,国际上主要采用的数字电视标准有ATSC、DVB和ISDB等。

ATSC(Advanced Television Systems Committee)是美国的数字电视标准,它采用8VSB(8-level Vestigial Sideband)调制方式,具有传输距离远、抗多径干扰能力强的特点。

ATSC标准在美国和加拿大等地得到了广泛应用,是北美地区主要的数字电视标准。

DVB(Digital Video Broadcasting)是欧洲的数字电视标准,它采用COFDM(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing)调制方式,具有抗多径干扰、频谱利用率高的特点。

DVB标准在欧洲、澳大利亚等地得到了广泛应用,是全球范围内使用最广泛的数字电视标准之一。

ISDB(Integrated Services Digital Broadcasting)是日本的数字电视标准,它采用地面波和卫星波的混合传输方式,具有传输距离远、抗多径干扰能力强的特点。

ISDB标准在日本、巴西等地得到了广泛应用,是亚洲和南美地区主要的数字电视标准。

除了上述的主要数字电视标准外,还有一些其他的数字电视标准,如中国的DTMB(Digital Terrestrial Multimedia Broadcasting)标准、韩国的DMB(Digital Multimedia Broadcasting)标准等。

这些数字电视标准在各自的国家和地区得到了广泛应用,为当地的数字电视产业发展做出了重要贡献。

数字电视标准的制定需要考虑多方面的因素,如传输距离、频谱利用率、抗干扰能力、成本等。

DVB简介以及检验标准

DVB简介以及检验标准

DVB简介:DVB组织是一个来自33个国家、230个组织参加的国际机构,国家广电总局广科院于1999年4月13日作为协会会员加入了DVB组织。

同时DVB(DigitalVideoBroadcasting)也是欧洲数字视频广播标准,主要的标准包括了卫星电视DVB-S(satellite)、电缆电视DVB-C(cable)、地面广播普通电视的DVB-T(Terrestrial)和高清晰度电视(HDTV)的广播与传输。

RF射频端子RF射频端子是最早在电视机上出现的,原意为无线电射频(Radio Frequency)。

它是目前家庭有线电视采用的接口模式。

RF 的成像原理是将视频信号(CVBS)和音频信号(Audio)相混合编码后,输出然后在显示设备内部进行一系列分离/ 解码的过程输出成像。

由于步骤繁琐且音视频混合编码会互相干扰,所以它的输出质量也是最差的。

RF通常有固定式和可调式,固定式是指频道等参数固定,如3频道或4频道,或3/4频道手动可调,或其它特定的固定频道。

可调式是指频道和其它参数可以通过软件设定,通常在21CH到69CH之间任意设定,频率是471.25MHz (21CH)到855.25MHz(69CH),每频道相差8MHz.输出制式也可以设置为PAL-G/I/K 或NTSC M等。

复合视频接口:Composite Video Broadcast Signal 复合电视广播信号复合视频接口采用RCA接口,RCA接口是目前电视设备上应用最广泛的接口,几乎每台电视上都提供了此类接口,用于音视频输入。

虽然AV接口实现了音频和视频的分离传输,这就避免了因为音/视频混合干扰而导致的图像质量下降,但由于AV接口传输的仍然是一种亮度/色度(Y/C)混合的视频信号,仍然需要显示设备对其进行亮/色分离和色度解码才能成像,这种先混合再分离的过程必然会造成色彩信号的损失,色度信号和亮度信号也会有很大的机会相互干扰,从而影响最终输出的图像质量。

DVB-T标准1

DVB-T标准1

EN 300 744V1.1.2(1997-08)欧洲标准(电信系列)数字视频广播(DVB)数字地面电视的帧结构,信道编码与调制欧洲广播联盟(EBU)ETSI欧洲电信标准协会目录知识产权序言1 范围2 引用标准3 定义、符号与缩略语3.1 定义3.2 符号3.3 缩略语4基线系统4.1一般考虑4.2 接口4.3 信道编码与调制4.3.1 传输复用与能量分布的随机化4.3.2 外码与外交织4.3.3 内码4.3.4 内交织4.3.4.1 比特交织4.3.4.2 符号交织4.3.5 信号星座与映射4.4 OFDM帧结构4.5 参考信号4.5.1 功能与来源4.5.2 参考序列的定义4.5.3 离散导频的位置4.5.4 连续导频载波的位置4.5.5 所有参考信号的幅度4.6 传输参数信号(TPS)4.6.1 TPS的范围4.6.2 TPS传输格式4.6.2.1 初始化4.6.2.2 同步4.6.2.3 TPS长度指示器4.6.2.4 帧数目4.6.3.5 星座4.6.2.6 分层信息4.6.2.7 码率4.6.2.8 保护间隔4.6.2.9 传输模式4.6.2.10 TPS的误码保护4.6.3 TPS调制4.7 每个OFDM超帧的RS包数目4.8 频谱特性与频谱模板4.8.1 频谱特性4.8.2 带外频谱模板4.8.3 射频信号的中心频率附件A(标准的附录):仿真系统的性能附件B(辅助信息):P1和F1的定义附件C(辅助信息):交织示例附件D(辅助信息):发散信号的处理规则D.1 FFT的应用D.2 “基带”中心频率的选择D.3 潜在的难题历史知识产权现有文件的知识产权要素或保护要点已经由ETSI公告。

任何ETSI的成员和非成员如果要公开使用与这些要点相关的资料,都可以在ETR314中找到:“ETSI有关ETSI标准的知识产权、要点或保护要点,知识产权通告”。

这些都可以从ETSI秘书处免费获取。

最新的资料更新可以在ETSI网站得到。

数字电视标准及系统简介

数字电视标准及系统简介
电视)广播系统标准 • DVB-MS/C(ETS 300 748/9):高/低于10GHz的数字广播
MMDS分配系统标准
MMDS是采用调幅微波向多点传送,分配多频道电视节目的系统。 用DVB-S/C接收机配上一个MMDS频率变换器就可接收DVB-MS/C信号。 ETSI(European Telecommunication standard Institute )
数字电视标准及系统简介
MPEG-2系统框图
数字电视标准及系统简介
MPEG-2系统框图
• (1)对音频、视频、数据、控制等基本比特流起系统复用的作用。 • (2)提供用于恢复时间基准的时间标志,缓冲器初始化和管理,音频
和视频的解码时间,显示时间。 • (3)给解码器提供一种信息(PSI),使之更容易和更迅速地找到所需
数字电视标准及系统简介
DVB主要标准简介2
DVB 基带附加信息系统
• DVB-SI(ETS 300 468):数字广播业务信息系统标准
该标准用于IRD自行设置,并为用户提供广播业务指南。DVB—SI由一 系列的表和描述符构成,它们给出了有关DVB业务或节目的所有参数。
• DVB-TXT(ETS 300 472):数字图文广播系统标准
数字电视标准及系统简介
DVB主要标准简介4
DVB 条件接收及接口标准
• DVB-CI(EN 50221):条件接收及其它应用的通用接口标准
条件接收可确定哪些数字接收机能够接收特定的广播电视节目。
• DVB-PDH(ETS 300 813): PDH(准同步数字系列)网络DVB 接口标准
• DVB-SDH(ETS 300 814): SDH(同步数字系列)网络DVB接 口标准

11.DVB第二代数字电视标准

11.DVB第二代数字电视标准

= R2 / R1

01010
1011
01111
1001
01011
14
DTV Technology R&D Center
DTMB
DVB-S2新技术(2)-3种可选滚降滤波器
35% 25%
20%
-3dB
-26dB
15
DTV Technology R&D Center
DTMB
DVB-S2新技术(3)
2 4 6 Eb / No DVB-S2 8 10 12
signal-to-noise ratio
DVB-S and DSNG
12
DTV Technology R&D Center
DTMB
DVB-S2新技术(2)
新的调制方案
QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK 频谱利用率从2 to 5 bit/second/Hz 多种频率成型滚降系数 0.35, 0.25 and 0.20 频谱使用率提高30%
灵活的模式适配
S2能够非常灵活地支持任何输入流格式,包括持续的比特流、单 或多MPEG传输流、IP、ATM等 可变 & 自适应的编码和调制 (VCM/ACM) 功能
• CCM Constant Coding and Modulation – • VCM Variable Coding and Modulation – • ACM Adaptive Coding and Modulation
长码64800下FEC参数
码率
1/4 1/3
KBCH
16008 21408
NBCH =KLDPC
16200 21600

欧洲 dthc标准

欧洲 dthc标准

欧洲数字地面电视广播技术(Digital Terrestrial Television Broadcasting,简称DVB-T)是一种数字电视传输标准,也被称为欧洲DTHC标准。

它是由欧洲电视台协会(DVB)制定并推广的,旨在提供高质量的数字电视广播服务。

DVB-T采用了一种先进的调制和编码技术,使得数字电视信号能够通过地面传输,并可在观众家中的普通室内天线接收。

相比传统的模拟电视广播,DVB-T具有更高的图像和音频质量,更高的频道容量,以及更好的抗干扰性能。

DVB-T标准的主要特点如下:1. 多路复用:DVB-T使用了时分多路复用(Time Division Multiplexing)技术,将多个数字电视频道压缩和合并到一个信号中。

这意味着通过一根电缆或无线信号就可以传输多个频道的节目,为观众提供更多的选择。

2. 压缩技术:DVB-T采用了先进的视频、音频和数据压缩技术,如MPEG-2和MPEG-4,以减少传输带宽,并保持较高的图像和声音质量。

这种压缩技术使得数字电视广播能够在有限的频谱资源下传输更多的节目。

3. 支持高清和标清:DVB-T能够传输高清(High Definition,HD)和标清(Standard Definition,SD)的节目。

高清节目具有更高的分辨率和更逼真的图像质量,而标清节目则适用于传统的普通电视机。

4. 地面传输:DVB-T是一种地面数字电视广播技术,信号通过发射台传输到室内天线接收器。

相比卫星和有线电视广播,地面传输具有更广阔的覆盖范围和更低的成本,能够为更多的观众提供服务。

5. 抗干扰性能:DVB-T采用了一系列抗干扰技术,如正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)和前向纠错编码(Forward Error Correction,FEC),以提高信号在多路径传播和噪声环境下的稳定性和可靠性。

世界数字电视标准

世界数字电视标准

DVB- ISDB-
C
T
卫星
有线
调制方式 8VSB QPSK QAM COF QPSK QAM BST- 8PSK QAM
DM
OFDM
视频编码 MPEG-2
MPEG-2
MPEG-2
音频编码 AC-3
MPEG-1
MPEG-ACC
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③射频与发送(包括信道编码和调制):数字调制采用 8VSB或16VSB残留边带调制方式,信道编码采用RS(207, 187)编码;为提高抗干扰能力还采用网格编码调制TCM , 数据随机化、数据交织等措施。
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9.1.3 日本标准ISDB
1. 概述
ISDB-T是地面综合业务数字广的英文缩写。1998成为 最终的标准。
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②视频编码、音频编码 、系统复用均遵循MPEG-2标 准,用于移动接收的视频编码,常用H.264/AVC标准,频 率15HZ。
③对于数据流内的不同内容,可灵活使用适宜的调制 方式及码率;卫星数字调制方式为八相相移键控 8 PSK, 有线数字电视调制方式为正交幅度调制 QA M,地面广播 采用频带分段传播正交频分复用 BST- OFDM。
I S DB 利用一种已经标准化的复用方案在一个普通的 传输信道上发送各种不同种类的信号,同时已经复用的信 号也可以通过各种不同的传输信道发送出去,它具有柔软 性、扩展性、共通性等特点 。
2. 特点
①是既可传送数字电视节目、又可传送其它数据的综 合业务服务系统,适用电视广播和便携终端移动接收。
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数字电视标准

数字电视标准

数字电视标准数字电视标准是指数字电视信号的编码、传输和接收等方面的技术标准。

数字电视标准的制定对于数字电视的发展和应用具有重要意义,它关乎着数字电视的画质、声音、互动功能等方面的表现和体验。

目前,国际上常见的数字电视标准有多种,其中最为常见的是欧洲的DVB、美国的ATSC和中国的DTMB等。

DVB(Digital Video Broadcasting)是由欧洲电信标准化机构ETSI制定的数字电视标准,它包括了DVB-T(地面数字电视)、DVB-S(卫星数字电视)和DVB-C(有线数字电视)等多种传输方式。

DVB标准采用了MPEG-2、MPEG-4等编码格式,能够提供高清晰度的视频和CD音质的音频。

在欧洲、澳大利亚等地,DVB标准已经成为了数字电视的主流标准。

ATSC(Advanced Television Systems Committee)是美国的数字电视标准,它采用了8VSB(8-level Vestigial Sideband)调制方式,能够提供优质的高清晰度视频和立体声音频。

ATSC标准在美国、加拿大、墨西哥等地得到了广泛应用,成为了北美地区数字电视的主要标准。

DTMB(Digital Terrestrial Multimedia Broadcast)是中国的数字电视标准,它采用了自主知识产权的COFDM(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing)调制方式,能够在有线和无线传输环境下提供高质量的数字电视信号。

DTMB标准在中国大陆地区得到了广泛应用,成为了中国数字电视的主流标准。

除了以上几种常见的数字电视标准外,还有一些其他国家和地区制定的数字电视标准,如日本的ISDB、巴西的SBTVD等。

这些标准各有特点,但都致力于提供更好的数字电视观看体验。

数字电视标准的制定不仅涉及技术层面,还涉及政策、产业和市场等多个方面。

各国制定数字电视标准时需要考虑国情、地域、资源等因素,以及与国际标准的兼容性和互操作性。

数字电视标准

数字电视标准

数字电视标准数字电视是一种利用数字信号传输电视节目的技术,与传统的模拟电视相比,数字电视具有更高的清晰度、更多的频道选择和更好的音频效果。

数字电视标准是数字电视技术发展的重要基础,它规定了数字电视信号的编码、传输、接收和解码等方面的技术标准,保证了数字电视系统的互操作性和兼容性。

目前,世界上主要的数字电视标准有多种,其中最常见的是欧洲的DVB、美国的ATSC和中国的DTMB。

本文将对这些数字电视标准进行介绍和比较。

首先,DVB(Digital Video Broadcasting)是欧洲制定的数字电视标准,它包括了DVB-T、DVB-S和DVB-C等多种传输方式。

DVB-T是利用地面传播的数字电视标准,它采用了COFDM调制技术,能够在多径衰落和多径干扰环境下获得较好的抗干扰性能。

DVB-S是利用卫星传输的数字电视标准,它采用了QPSK调制技术,能够实现高速数据传输和大范围覆盖。

DVB-C是利用有线传输的数字电视标准,它采用了QAM调制技术,能够在有线网络中实现高质量的数字电视传输。

总的来说,DVB标准在欧洲和其他地区得到了广泛应用,是目前最为成熟和完善的数字电视标准之一。

其次,ATSC(Advanced Television Systems Committee)是美国制定的数字电视标准,它采用了8VSB调制技术,能够在地面传播和固定卫星传输中实现高质量的数字电视信号传输。

ATSC标准在美国和北美地区得到了广泛应用,是北美地区主流的数字电视标准之一。

与DVB标准相比,ATSC标准在技术细节和传输方式上有所不同,但在数字电视信号的质量和稳定性上并无明显差异。

最后,DTMB(Digital Terrestrial Multimedia Broadcasting)是中国制定的数字电视标准,它采用了GB20600-2006标准,是中国国家标准化管理委员会颁布的数字电视地面传播技术标准。

DTMB标准在中国得到了广泛应用,是中国地区主流的数字电视标准之一。

DVB-T2与DVB-T比较

DVB-T2与DVB-T比较

DVB-T2 系统简介DVB-T2是第二代欧洲数字地面电视广播传输标准,以下简称T2,在8 MHz 频谱带宽内所支持的最高TS 流传输速率约50.1 Mbit/s(如包括可能去除的空包,最高TS 流传输速率可达100 Mbit/s)。

目前欧洲DVB 标准已陆续进入第二代颁布期,其中DVB-S2 标准已于2006 年公布,DVB-T2 标准于2008 年6 月公布,DVB-C2 标准预计于2009 年1 月公布。

性能目标当接收信号的载波噪声干扰比大于门限时,T2 系统必须实现“准无误”(QEF)的传输质量目标。

DVB-T2 准无误定义为:“对单个电视业务解码器,在5 Mbit/s 速率下传输1 h 发生不可纠正错误事件的次数小于1”,大约相当于传送流在解复用前的误包率小于10-7。

系统概述DVB-T2 传输系统顶层功能框图T2 系统模型如图1 所示,待传输业务先通过输入预处理器分解成一个或多个MPEG 传输流(TS)和/或通用流(GS),然后通过T2 系统进行传输。

输入预处理器可以是业务分割器或传输流的解复用器,用于将待传输业务分解成多个逻辑数据流。

整个系统的典型输出是在单个射频通路传输的单天线信号。

T2 也支持MISO (多入单出)传输模式,即系统将待传输信号进行空频编码后通过两个发射天线进行发射,接收端使用一个接收天线进行接收。

在支持时频分片模式时,T2 系统输出是在多个射频通路传输的多路信号,相应地,接收端也需要支持多个射频通路的调谐器和射频前端。

DVB-T2与DVB-T 的比较DVB-T2 与DVB-T 的主要技术参数对比DVB-T2 与DVB-T 共存但不兼容,两者基本技术路线的共同点是CP-OFDM 技术、频域导频技术和QAM 调制技术,具体参数对比如表2 所示。

相对于DVB-T,T2 的主要改进之一是支持物理层多业务功能,之二是采用各种技术提高传输速率,之三是采用多种提高地面传输性能的技术,包括很多可选项。

全球数字电视标准制式

全球数字电视标准制式

全球数字电视标准制式全球数字电视标准制式是指在数字电视领域中,各个国家或地区所采用的数字电视传输和接收的技术规范和标准。

随着数字化技术的不断发展和普及,数字电视已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

而不同国家或地区的数字电视标准制式的差异,也成为影响数字电视设备兼容性和国际间数字电视节目交换的重要因素。

在全球范围内,目前主要的数字电视标准制式包括欧洲的DVB(Digital Video Broadcasting)、美国的ATSC(Advanced Television Systems Committee)和日本的ISDB(Integrated Services Digital Broadcasting)。

这三种标准制式在技术规范、频率分配、编码方式等方面存在一定的差异,导致了在不同国家或地区生产的数字电视设备和接收装置在跨国使用时需要进行兼容性的检测和调整。

DVB作为欧洲主导的数字电视标准制式,其技术规范和标准被广泛应用于欧洲以及其他国家和地区。

DVB标准制式采用了一系列的技术规范,包括传输方式、编码方式、频率分配等,以保证数字电视信号的传输和接收质量。

而ATSC则是美国主导的数字电视标准制式,其在传输技术和频谱分配方面与DVB存在较大差异。

而日本的ISDB标准制式则在技术规范和频谱利用效率方面具有独特的优势。

在全球范围内,由于各个国家或地区的数字电视标准制式的差异,数字电视设备的生产商和数字电视节目的制作方需要考虑到不同标准制式的兼容性和适配性。

同时,数字电视的标准制式也影响着数字电视节目的国际交换和传播。

为了实现数字电视节目的跨国传播,数字电视标准制式的统一和兼容性是至关重要的。

随着全球数字化技术的不断发展,数字电视标准制式的统一和兼容性也成为了国际间数字电视合作和交流的重要议题。

各个国家和地区的数字电视标准制式的差异,需要在国际间进行技术协商和标准统一,以促进数字电视设备的国际化和数字电视节目的跨国传播。

DVB标准

DVB标准

MCNS标准体系包括以下内容
·SP-CMCI电缆Modem到用户室内设备的接口;
·SP-CMRFI电缆Modem至射频的接口;
·SP-CMTRI电缆Modem的电信回传接口;
·SP-CMTS-DRFSI电缆Modem传输系统中下行RF接口;
·SP-CMTS-NSI电缆Modem传输系统的网络边接口;
DVB标准
DVB(DigitalVideoBroadcasting)意为数字视频广播。DVB是欧洲有170多个组织参加的一个项目。它包括了卫星、电缆电视和地面广播的普通电视和高清晰度电视的广播与传输。
DVB项目的主要目标是要找到一种对所有传输媒体都适用的数字电视技术和系统,对它的要求是:
MCNS标准
MCNS是“MultimediaCableNetworkSystem”的缩写,即多媒体电缆网络系统的意思。MCNS标准已成为美国的数字有线电视系统的标准,并已成为国际标准的基本。MCNS适用于光纤-电缆网,即HFC网。MCNS给出了数据传输在电缆网中的参考模型,根据这个模型规定了各个接口介面,以及对各接口的技术要求。因此允许不同厂家生产的机顶盒和数据调制解调器在同一个电缆系统中工作,具有良好的统一性和互换性。
(6)选择适于不同传输媒体的调制方法和通道编码方法以及任何必须的附加纠错方法。
(7)鼓励欧洲以外地区使用DVB标准,推动建立世界范围的数字视频广播标准。这一目标得到了ITU卫星广播的支持。
(8)支持数字系统中的图文电视系统。
ATSCห้องสมุดไป่ตู้准:
频谱效率高、功率峰均比低
本文来自: 赛微电子网-电子工程师社区 原文地址:/ce/apply/jyjsjzbtdszdscsbz_65066.html

世界三大数字电视标准简介

世界三大数字电视标准简介

目前,世界各国都根据本国的具体情况,慎重地选择地面数字电视标准。从世界范围看,除了美国外,还有加拿大、阿根廷、韩国等国家采用美国的ATSC标准。而欧洲所有国家和澳大利亚、新加坡、印度等国则选用了欧洲联盟的DVB-T标准。
DMB-TH我国数字电视地面传输标准
我国正积极开展数字电视标准的研究,已于8月1日地面数字电视国家标准(简称地标)的强制实施。从保护国内产业的角度出发,制定具有我国独立自主知识产权、技术上领先的数字电视传输标准,将对我国电视、通信、互联网等产业发展带来不可低估的影响,有利于发达国家向我国开放技术,亦可因数字技术本身的特性,保护国家的信息安全。按照计划,我国将在2010年实现数字电视的普及,2015年将全面取代现有的模拟电视系统。因此,对产业界来说,数字电视也意味着巨大的市场机遇。
世界三大数字电视标准简介
数字电视相对模拟电视的巨大优势使之成为公认的下一代电视系统,而要将数字电视变成现实,业界需要完成复杂的系统性工作,而其中最重要的一环就是数字电视标准的制定。标准的作用在于定义整个数字电视系统的具体实现细节,主要内容涵盖数字节目的前期制作、数字节目的显示格式、数字节目的传输几个方面。在所有这些标准确定之后,整套数字电视系统才可以组合并运转起来,整个数字电视产业也才可能真正启动。
美国ATSC标准
美国于1996年12月24日决定采用以HDTV为基础的ATSC作为美国国数字电视标准。美国联邦通信委员会(FCC)决定用9年时间完成模拟电视向数字电视的历史性过渡。
ATSC标准具备噪声门限低(接近于14.9dB的理论值)、传输容量大(6MHz带宽传输19.3Mbps)、传输远、覆盖范围广和接收方案易实现等主要技术优势。但是也存在一系列问题,最主要的是不能有效对付强多径和快速变化的动态多径,造成某些环境中固定接收不稳定以及不支持移动接收。

dvbs2标准详解

dvbs2标准详解

dvbs2标准详解
dvbs2标准为欧洲数字卫星播出技术(digitalvideo broadcast satellite,dvb-s2),它由欧洲电视标准协会(ETSI)制定的,是大容量的卫星数字电视技术,可以支持电视节目、HDTV、倍速数据传输等服务,并且在天线指向性、频率带宽、抗干扰性能上比dvb-s有了很大的改良。

dvbs2是一种高度定量的技术,它可以让卫星通信系统使用低功率,而且带宽更宽,而且效率更高,这是dvb-s2 的特点之一。

dvb-s2是基于现代主流的8PSK/QPSK编码技术,是能够把一个高分辨率视频信号压缩100多倍传输,而视频信号仍然保持很高的图像质量。

整个dvb-s2系统采用分布式组网方式,发射站可以通过多种方式控制接收机,这样可以提高系统的可靠性和安全性。

dvb-s2对于多种功率覆盖范围的星座都有一定的可靠性,可以提供更多的服务,包括:数字电视、 HDTV 、视频会议、移动视频服务、广播等。

dvb-s2技术广泛地应用于中国的卫星播放系统,主要用于国家教育、军事、新闻、医疗数据播出和专业电视节目播出等。

dvb-s2技术可以更大程度地满足用户对视频信号清晰度、音质、传输率的要求,帮助用户更好地受益于卫星数字播出的优势。

另外,dvb-s2还针对系统的安全性进行了改进,可以提供完善的加密服务,为用户的视觉信息信息提供更高的安全性,防止不法侵入者获取机密信息。

总之,dvb-s2标准被广泛应用于卫星数字播出系统中,有助于提高数字播出服务的效率,为中国用户提供更高质量的数字视频节目播出,为新闻、教育、军事数字播出系统提供了更为安全、可靠的保障。

数字电视标准

数字电视标准

数字电视标准数字电视是指利用数字技术传送电视信号,以提供更高质量的音视频效果和更多的节目选择。

数字电视标准是指数字电视传输和接收系统的技术规范,它对数字电视的传输、接收、解码等方面进行了规范和标准化。

目前,国际上主要有DVB、ATSC和ISDB等数字电视标准。

首先,DVB(Digital Video Broadcasting)是一种由欧洲各国共同制定的数字电视标准,它包括DVB-T、DVB-C和DVB-S等不同的传输方式。

其中,DVB-T是采用地面数字电视传输技术,通过地面数字电视传输网络向用户发送数字电视信号;DVB-C是采用有线数字电视传输技术,通过有线电视网络向用户发送数字电视信号;DVB-S是采用卫星数字电视传输技术,通过卫星向用户发送数字电视信号。

DVB标准具有覆盖范围广、传输稳定等特点,被广泛应用于欧洲和其他地区。

其次,ATSC(Advanced Television Systems Committee)是美国制定的数字电视标准,它采用8VSB调制方式进行地面数字电视信号的传输。

ATSC标准在美国、加拿大、墨西哥等地得到了广泛应用,其特点是传输距离远、抗多径干扰能力强等。

另外,ISDB(Integrated Services Digital Broadcasting)是日本制定的数字电视标准,它采用地面数字电视、卫星数字电视和移动数字电视等多种传输方式,广泛应用于日本、巴西和菲律宾等地。

ISDB标准具有传输效率高、信号覆盖范围广等特点。

总的来说,不同国家和地区采用了不同的数字电视标准,但它们都旨在提供更高质量的音视频效果和更多的节目选择。

随着数字技术的不断发展,数字电视标准也在不断完善和更新,以满足用户对高清晰度、多样化节目的需求。

在数字电视标准的发展过程中,各国之间也进行了一定程度的合作和交流,以促进数字电视技术的国际化发展。

未来,数字电视标准将继续向着更高的画质、更强的稳定性和更多的互动性方向发展,为用户带来更加丰富多彩的数字电视体验。

数字电视标准

数字电视标准
(水平×垂直)
1920×1080 1280×720 704×480 640×480
16:9 16:9 16:9/4:3 4:3
60I, 30P,24P 60P,30P,24P 60I, 60P,30P,24P 60I, 60P,30P,24P
HDTV:一帧图像207.36万像素、92.16万像素 SDTV:一帧33.792万像素 、 第四行:计算机VGA格式,一帧30.72万像素,
3. 数据交织
RS编码之后是数据交织,数据交织是在不 附加纠错码字的前提下用改变数据码字(以 比特或字节为单元)传输顺序的方法来提高 接收端抗突发误码能力。 传输过程中引入连续的若干比特或若干字节 的误码,经去交织解码而恢复成原顺序时将 分散开,使后面的RS解码有能力予以纠正。
比特交织例如图,704个比特的码元组成交 织深度I=44比特的形式进行比特次序重排, 在以1,2,3,…703,704的次序写入一个 二维RAM后,再按1,45,89,…,660, 704的次序读出。 RAM为16行×44列的比特矩阵。如果传输 中引入16个比特长度的突发误码,则接收端 恢复比特次序后,它们将分散在16个44比特 的码组中,易于由汉明码进行校正。 交织法虽不增加码元数目,但增大了编解码 电路的复杂性和数据的延时。
2. RS编码
RS编码即里德-索罗门编码,以字节为单位进 行前向误码校正(FEC)的纠错编码方法,具有 强的随机误码和突发误码校正能力。RS编码中, 输入数据分成段,每段内k为符号数,每符号m 比特。每段可纠错t个误码符号 ATSC的RS码(n,k,t)取值为(207,187, t=10),每段的总码长n=207个符号,有效数据 k=187符号,8比特/符号,监督段为2t=20符号, 纠错能力为10个字节。

ATSC_DVB_ISDB三大标准比较

ATSC_DVB_ISDB三大标准比较

ATSC/DVB/ISDB三大标准比较2006-11-15 09:211, 引言众所周知,模拟电视有NTSC、PAL和SECAM三种标准。

目前,数字电视也陷入这种局面,美国、欧洲和日本各自形成三种不同的数字电视标准。

美国的标准是ATSC(Advanced Television System Committee先进电视制式委员会);欧洲的标准是DVB(Digital Video Broadcasting 数字视频广播);日本的标准是ISDB(Integrated Services Digital Broadcasting 综合业务数字广播)。

现在,数字电视尚无统一的国际标准,本文就现行的三种数字电视标准分别予以介绍,并在技术规范、标准参数及特点等方面进行比较。

2, ATSC标准ATSC数字电视标准由四个分离的层级组成(图1所示),层级之间有清晰的界面。

最高层为图像层,确定图像的形式,包括像素阵列,幅型比和帧频。

第二层是图像压缩层,采用MPEG-2图像压缩标准。

第三层是系统复用层,特定的数据被纳入不同的压缩包中,如节目1图像,节目2声音,或者辅助数据,采用MPEG-2系统标准。

最后一层是传输层,确定数据传输的调制和信道编码方案。

对于地面广播,其标准采用Zenith 公司开发的8VSB,此系统可通过6MHz的地面广播频道实现19.3Mb/s的传输速率。

该标准也包含适合有线电视系统高数据率的16VSB模式,可在6MHz的有线信道中实现38. 6Mb/s的传输速率。

下面两层共同承担普通数据的传输,上面两层确定地普通数据传输的基础上运行的特定配置,如HDTV或SDTV(标准清晰度电视)。

上面两层还确定ATSC标准支持的具体图像格式,共有18种格式(HDTV6种、SDTV12种),14种采用逐行扫描方式。

⑴ HDTV,1920像素(H)×1080像素(V),宽高比16:9,帧频60Hz/隔行扫描制,帧频30Hz/逐行扫描制,帧频24Hz/逐行扫描制;⑵ HDTV,1280像素(H)×720像素(V),宽高比16:9,帧频60Hz/逐行扫描制,帧频30Hz/逐行扫描制,帧频24Hz/逐行扫描制;⑶ SDTV,704像素(H)×480像素(V),宽高比16:9或4:3,帧频60Hz/隔行扫描制,帧频60Hz/逐行扫描制,帧频30Hz/逐行扫描制,帧频24Hz/逐行扫描制;⑷ SDTV,640像素(H)×480像素(V),宽高比4:3,帧频60Hz/隔行扫描制,帧频60Hz/逐行扫描制,帧频30Hz/逐行扫描制,帧频24Hz/逐行扫描制。

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欧洲DVB数字电视标准把数字信号传输到电视机上现有三种方式,地面(无线)的、有线的和卫星的。

我国有线传输标准是DVB-C的欧洲标准;我国直播卫星将使用DVB-S的卫星传输欧洲标准;目前争论最大的是地面传输将采用何种标准。

欧洲DVB标准欧洲1993年成立了数字视频广播DVB组织,现有近200个成员。

该组织为数字视频广播系统提供一个唯一的、确定的框架DVB-S、DVB-C、DVB-T,并制定了被世界范围能接受的数字电视广播标准。

DVB-S规定了卫星数字广播调制标准,使原来传送一套PAL制节目的频道可以传播四套数字电视节目,大大提高了卫星的效率。

DVB-C规定了在有线电视网中传播数字电视的调制标准,使原来传送一套PAL制节目的频道可以传播四至六套数字电视节目。

DVB-T规定了在开路地面数字广播电视节目采用的调制标准。

所有这些均得到欧洲通信标准组织(ETSI)和国际电联(ITU)的通过。

DVB标准a. DVB传输系统DVB传输系统涉及卫星、有线电视、地面、SMATV、MMDS 等所有传输媒体。

它们对应的DVB标准为:DVB-S、DVB-C、DVB-T、DVB-SMATV、DVB-MS和DVB-MC。

(1)DVB-S(ETS 300 421)为数字卫星广播系统标准。

卫星传输具有覆盖面广、节目容量大等特点。

数据流的调制采用四相相移键控调制(QPSK)方式,工作频率为11/12GHz。

在使用MPEG-2MP@ML格式时,用户端若达到CCIR 601演播室质量,码率为9Mb/s;达到PAL质量,码率为5Mb/s。

一个54MHz转发器传送速率可达68Mb/s,可用于多套节目的复用。

DVB-S标准几乎为所有的卫星广播数字电视系统所采用。

我国也选用了DVB-S标准。

(2)DVB-C(ETS 300 429)为数字有线电视广播系统标准。

它具有16、32、64QAM(正交调幅)三种调制方式,工作频率在10GHz以下。

采用64QAM时,一个PAL通道的传送码率为41.34Mb/s,可用于多套节目的复用。

系统前端可从卫星和地面发射获得信号,在终端需要电缆机顶盒。

(3)DVB-T(ETS 300 744)为数字地面电视广播系统标准。

这是最复杂的DVB传输系统。

地面数字电视发射的传输容量,理论上与有线电视系统相当,本地区覆盖好。

采用编码正交频分复用(COFDM)调制方式,在8MHz带宽内能传送4套电视节目,传输质量高;但其接收费用高。

(4)DVB-SMATV(ETS 300 473)为数字卫星共用天线电视(SMATV)广播系统标准。

它是在DVB-S和DVB-C基础上制定的。

(5)DVB-MS(ETS 300 748)为高于10GHz的数字广播MMDS分配系统标准。

它基于DVB-S,使携带大量节目的微波信号直接入户。

用DVB-S接收机配上一个MMDS频率变换器,就可接收DVB-MS信号。

(6)DVB-MC(ETS 300 749)为低于10GHz的数字广播MMDS分配系统标准。

它基于DVB-C,使携带大量节目的微波信号直接入户。

用DVB-C接收机配上一个MMDS频率变换器,就可接收DVB-MC信号。

b. DVB 基带附加信息系统DVB数字广播系统除传送视频、音频信号外,还可传送接收IRD调谐、节目指南及图文、字幕、图标等信息。

适用于此类基带附加信息系统的DVB标准包括:DVB-SI、DVB-TXT和DVB-SUB。

(1)DVB-SI(ETS 300 468)为数字广播业务信息系统标准。

用于IRD自行设置,并为用户提供广播业务指南。

DVB-SI由一系列表和描述符构成,它们给出有关DVB业务或节目的所有参数。

(2)DVB-TXT(ETS 300 472)为数字图文广播系统标准,用于固定格式图文电视的传送。

(3)DVB-SUB(ETS 300 743)为数字广播字幕系统标准,用于字幕及图标(台标等)的传送。

c. DVB交互业务系统DVB数字广播系统能根据需要,提供交互业务服务。

构成交互业务系统的要素包括:与其它相关国际标准兼容的交互业务网络独立协议、传送交互服务过程命令与控制信号的回传信道等。

对应的DVB标准有:DVB-NIP、DVB-RCC和DVB-RCT。

d. DVB 条件接收及接口表准在DVB数字广播系统中,有些业务传送加扰的条件接受信息。

通过条件接收的通用接口,使 IRD能够解扰采用通用加扰算法的加扰信息。

条件接收它是付费电视广播的基本部分,对数字电视运行的成功发展至关重要。

DVB数字广播系统与其它电信网络(例如PDH、SDH、ATM等)连接,扩展了DVB技术的应用范围,可实现DVB向电信网络的过渡。

此外,还有用于连接专业设备及IRD的接口。

关于这些接口的DVB标准包括:DVB-CI、DVB-PDH、DVB-SDH、DVB-ATM、DVB-PI和DVB-IRDI。

DVB标准1、美国ATSC 8-VSB系统美国ATSC 8VSB系统是为了在单个6MHz 频道中传输高质量视频和音频(HDTV)以及辅助数据而设计的,用于地面广播分配系统。

它能够可靠地在6MHz 内用8VSB 调制传输19.4 Mbit/s 的数据。

8-VSB “地面同播模式”可抵抗NTSC 干扰,对于地面广播,此系统的设计允许在已有的NTSC 发射机上分配一个额外的具有可比覆盖范围的数字发射机,并且在区域和人口覆盖方面对现存NTSC 节目影响最小。

系统的射频发射特性经过仔细选择后,上述能力是可以达到,通过18 种视频格式,提供各种图像质量。

利用系统的数据传输能力,基于数据的业务具有巨大的潜力。

系统提供固定的接收。

8-VSB系统加入了0.3dB的导频信号,用于辅助载波恢复;并加入了段同步信号,用于8-VSB系统同步和时钟信道编码纠错保护措施。

如此设计使美国系统具备噪声门限低(理论值≈14.9dB),大传输容量(固定有用数据位率为19.4Mb/S) 和实现串行数据流MPEG-2Packet188bit(1bit同步+187bit) 主要技术优势。

但美国系统存在一系列问题。

最主要的是对付强动态多径困难:在近的强多径变化(相位)时,导频信号会受到严重影响,载波恢复出现困难。

同时,均衡器的性能在载波没有精确恢复时会急剧下降;系统虽然使用了训练序列,但两个训练序列之间相隔24毫秒,期间多径的快速变化无法被跟踪,虽然美国系统同时使用数据判决反馈"DFE",利用数据本身产生的误差信号进行调节,用以跟踪变化快的多径,但DFE需要信道被均衡到一定程度(错误判决少于10%)才能正常工作,在强多径下,系统是不稳定的。

因此,美国系统的原有设计思想、导频放置、数据结构等,都使得该系统不能有效对付强多径和快速变化的动态多径,造成某些环境中固定接收不稳定以及不支持移动接收。

另外,美国系统在对付模拟电视同播时采用了梳状滤波器,梳状滤波器开启时,系统门限上升3dB,且开启与否是通过判决后的硬开关。

这一方案在实用中不仅会使开关受噪声或多径变化的影响来回跳动,造成系统工作不稳定,还由于其引入的电平数目和12路交织,影响系统网格解码和均衡器的工作。

ATSC 8-VSB传输系统具较好的载噪比,可在较低的载噪比下运行,但系统为抗NTSC同步干扰在接收机中加梳状滤波器,却牺牲了约3.5dB的载噪比性能;对抗多径效应而造成的频率选择性哀落,8VSB传输方式采用了均衡器来消除回波,但对回波时延变化很敏感;结构复杂,是一个固定码率的数字传输系统使用单载波调制技术,不支持移动接收。

2、欧洲DVB-T COFDM系统欧洲DVB-T COFDM系统是欧洲数字电视广播(DVB) 开发的系列标准中的数字地面电视广播系统标准,在系列标准中DVB-T是最复杂的DVB系统。

使用MPEG-2传送比特流复用,里德-索罗门(RS) 前向纠错系统,采用COFDM调制方式,把传输比特分割到数千计的低比特率副载波上,用1705个载波(“2K”)或6817个载波(“8K”) 模式。

“2K”模式用于普通网,“8K”模式用于大小单频网(SFN) ,“2K”与“8K”系统是兼容的。

欧洲系统中放置了大量的导频信号,穿插于数据之中,并以高于数据3dB 的功率发送。

这些导频信号一举多得,完成系统同步、载波恢复、时钟调整和信道估计。

由于导频信号数量多,且散布在数据中,能够较为及时地发现和估计信道特性的变化。

为进一步降低多径造成的码间干扰,欧洲系统又使用了"保护间隔"的技术,即在每个符号(块)前加入一定长度的该符号后段重复数值,由此抵御多径的影响。

可以认为,大量导频信号插入和保护间隔技术是欧洲系统的技术核心,正是这两项技术使欧洲系统能够在抗强多径和动态多径及移动接收的实测性能方面优于美国ATSC 8-VSB系统。

另外,欧洲系统还对载波数目、保护间隔长度和调制星座数目等参数进行组合,形成了多种传输模式供使用者选择。

多种模式常用的其实只有两到三种,分别对应固定接收和移动接收应用。

欧洲系统同样存在一系列缺陷。

首先是频带损失严重:导频信号和保护间隔至少占据了有效带宽的14%左右,若采用大的保护间隔,此数值将超过30%。

欧洲方案的综合频带利用率比美国的VSB方案多损失6%至23%。

因此,以过分下降宝贵的系统传输容量为代价来换取系统的抗多径性能,显然不是一个好的折衷方案。

其次,即使放置了大量导频信号,对信道估计仍是不足:COFDM中的导频信号是一个亚采样信号,且COFDM采用块信号处理方式(每次上千点),在理论上就不可能完全精确地描绘出信道特性,只能给出大约平均值,这也是欧洲系统始终无法达到理论值的原因之一(与理论值差2-3dB),因此,现有欧洲COFDM系统事实上并不是对付移动多径最有效的手段。

再次,欧洲系统在交织深度、抗脉冲噪声干扰及信道编码等方面的性能存在明显不足。

欧洲还强调在其卫星、有线和地面传输方案中使用相同的信道编码模块以保证其三者之间的兼容性,因为信道编码模块在电路实现中所占比例不大,这种部分兼容方式阻止了在地面广播方案中采用更有效的其它信道编码方法。

对于地面广播,此系统在现存的已分配给模拟电视传输的UHF 频谱内广播可选择3.7-23.8Mb/S的传输速率。

虽然系统是为8MHz 频道开发的,但能用于任何频道带宽(6、7、8MHz),只是相应地改变数据容量。

8MHz 信道内传输的有效净比特码率在 4.98~31.67Mbit/s 范围内,取决于信道编码参数、调制类型和保护间隔的选择。

在设计上允许码率可变,显示其灵活性,可根据信噪比提供多种码率。

DVB-T COFDM系统,有利于数字与模拟电视共存,在与现行模拟电视混合传输方面显示出优势,设计上不需耍优化就能对付各种模拟制式的干扰。

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