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
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)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。
浅谈DTMB地面数字电视以及单频网组建
浅谈DTMB地面数字电视以及单频网组建DTMB(Digital Terrestrial Multimedia Broadcast)是中国自主研发的地面数字电视技术,是中国制定的国家地面数字电视传输标准。
单频网组建是指在地面数字电视传输中,通过单个频点传输多个频道的技术。
DTMB具有较高的传输效率。
通过采用正交分频多址(OFDMA)技术,可以将多个频道同时传输在同一个频段上,大大提高了频谱利用率。
采用提取空间分集和时分多址技术,有效降低了信号衰落对传输质量的影响,保证了信号的稳定性和可靠性。
DTMB具有更广的覆盖范围。
由于地面数字电视采用的是广播式传输模式,在信号传输过程中不需要基站设备,可以通过地面传输站点将信号覆盖到更广的范围内,可以有效解决地域限制问题。
DTMB具有较高的图像和声音质量。
采用高效的视频和音频编码技术,可以保证图像的清晰度和色彩的真实性,同时也可以提供立体声和环绕音效的体验,提高观众的视听感受。
单频网组建技术是DTMB地面数字电视传输中的一项重要技术,它通过将多个频道的信号同时传输在一个频点上,减少了频谱资源的占用,从而实现了频谱资源的高效利用。
常见的单频网组建技术包括RED(Region Enhance Design)和MFN(Multi-Frequency Network)两种。
RED技术是一种适用于较小地理区域的单频网组建技术。
它通过选取优化的频点,将多个频道的信号传输在相同的载波上,利用相同的传输信道。
在接收端,通过信号处理技术将不同频道的信号进行分离,使得用户可以收看到多个频道的节目。
DTMB地面数字电视以及单频网组建技术是中国自主研发的一项重要技术,它具有较高的传输效率、更广的覆盖范围以及较高的图像和声音质量。
通过单频网组建技术,可以实现多频道信号在同一个频点上的传输,有效利用频谱资源,提高频谱利用效率。
这些技术的应用将为数字电视的发展提供更好的支持和保障。
dtmb标准
dtmb标准DTMB标准。
DTMB(Digital Terrestrial Multimedia Broadcast)是中国国家广播电视总局于2006年颁布的数字地面多媒体广播标准。
DTMB标准是中国自主研发的数字电视广播技术标准,旨在提供更高质量的音视频传输,以及更多的交互式服务和多媒体应用。
本文将对DTMB标准进行详细介绍,包括其技术特点、应用领域、发展前景等方面的内容。
DTMB标准采用了OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术,能够在有限的频谱资源下实现高效的数据传输。
与传统的模拟电视相比,DTMB标准具有更高的频谱利用率和抗干扰能力,能够支持高清、超高清等高质量的视频传输。
同时,DTMB标准还支持多路信号传输和多频点网络,可以满足不同地区和用户群体的需求。
在应用领域方面,DTMB标准已经在中国国内得到了广泛的应用。
除了传统的电视广播业务外,DTMB标准还支持数据业务的传输,如电子政务、电子商务、远程教育等应用。
此外,DTMB标准还可以与移动通信技术相结合,实现多媒体广播与移动通信的融合,为用户提供更加丰富的服务体验。
随着数字化技术的不断发展,DTMB标准在未来的发展前景也十分广阔。
随着5G技术的逐步成熟,DTMB标准可以与5G技术相结合,实现更高速率、更低时延的传输,为用户带来更加优质的服务。
同时,随着人工智能、物联网等新兴技术的快速发展,DTMB标准还可以与这些新技术相结合,实现更多样化、个性化的服务应用。
总的来说,DTMB标准作为中国自主研发的数字电视广播技术标准,具有较高的技术水平和广阔的应用前景。
在数字化、网络化的大趋势下,DTMB标准将继续发挥重要作用,为用户提供更高质量、更丰富多样的多媒体广播服务。
同时,我们也期待着DTMB标准能够不断创新,与新技术相结合,为用户带来更多惊喜和便利。
浅谈DTMB地面数字电视以及单频网组建
浅谈DTMB地面数字电视以及单频网组建DTMB是中国国家标准的地面数字电视广播技术。
它是基于OFDM(正交频分多路复用)和VSB(垂直同步振荡调制)技术的。
DTMB标准被广泛应用于中国地面数字电视广播,包括高清电视、标清电视、互动电视等。
下面将就DTMB地面数字电视以及单频网组建进行浅谈。
DTMB地面数字电视具有以下几个优点:1. 良好的抗干扰能力:DTMB采用OFDM技术,可以将信号分成多个子载波进行传输,每个子载波可以独立传输,即使其中的某个子载波受到干扰,也不会对其他子载波产生影响,因此具有较强的抗干扰能力。
2. 高效的频谱利用率:DTMB采用多路径传播技术,能够充分利用频谱资源,提高频谱利用率。
通过自适应调制与编码技术,根据信道质量自动选择合适的调制与编码方式,进一步提高了频谱利用率。
3. 支持多种服务:DTMB标准支持多种服务,不仅可以传输高清电视信号、标清电视信号,还可以提供互动电视、移动电视等服务,满足了用户对多样化服务的需求。
单频网是指在特定频道上同时覆盖多个发射台,通过频率、时间和功率控制使得多个发射台在接收区域内产生相干的电平,从而实现整个接收区域内的信号同步。
单频网是DTMB地面数字电视广播网络的一种重要形式,具有以下特点:1. 支持大范围覆盖:单频网可以覆盖整个接收区域,实现一次性建设、多次覆盖,减少了网络建设的成本和工作量。
2. 提高频谱利用率:单频网通过多个发射台在同一频道上同时发送信号,使得接收区域内的用户可以通过多个信号源同时接收信号,提高了频谱利用率。
3. 提高抗干扰能力:单频网通过频率、时间和功率控制,使得多个发射台在接收区域内产生相干的电平,从而提高了信号的抗干扰能力,减少了信号质量的波动。
在单频网的组建中,需要考虑以下几个要点:1. 发射台位置的选择:需要选择合适的位置来放置发射台,以实现最佳的覆盖效果。
通常会采用地形高点或者高建筑物作为发射台的位置,以便信号能够更好地传播。
浅谈DTMB地面数字电视以及单频网组建
浅谈DTMB地面数字电视以及单频网组建DTMB(Digital Terrestrial Multimedia Broadcast)是中国自主研发的地面数字电视系统,也是目前中国主要使用的数字电视标准。
下面将就DTMB地面数字电视以及单频网组建进行简要的介绍。
首先是DTMB地面数字电视系统。
DTMB地面数字电视系统采用MPEG-2视频压缩和COFDM 调制技术,具有良好的抗多径衰落和抗干扰能力。
通过多普勒权重技术,有效提高了系统的传输性能和覆盖范围。
DTMB地面数字电视系统采用了统一的数据传输规范和接口,可以方便地与其他终端设备进行连接和互动。
DTMB地面数字电视系统的特点有以下几个方面。
首先是高清晰度。
DTMB地面数字电视系统支持高清晰度节目的传输,能够提供更加清晰、逼真的图像和音频效果,提升用户观看体验。
其次是多频道传输。
DTMB地面数字电视系统可以同时传输多个频道,能够满足用户对不同类型节目的需求。
再次是多媒体服务。
DTMB地面数字电视系统不仅支持数字电视节目的传输,还可以传输其他多媒体内容,如图像、文字、音频和数据等,为用户提供丰富多样的娱乐和信息服务。
DTMB地面数字电视系统还有较低的部署成本和较高的网络容量,适合大规模快速部署和广泛推广。
其次是单频网组建。
单频网是指只使用一个频率进行数字电视信号的广播与传输的网络系统。
DTMB地面数字电视系统采用了单频网技术,可以在一个频点上同时传输多个频道的节目。
单频网组建主要包括以下几个方面。
首先是频道编排。
频道编排是指根据节目性质和用户需求,将不同类型的节目按照一定的规则和顺序编排在单频网中,实现节目的有序传输和播放。
其次是信号覆盖设计。
信号覆盖设计是根据地理环境、地形地貌、建筑物分布等因素,合理确定单频网的信号传播范围和信号质量,确保用户可以稳定地接收到数字电视信号。
再次是调频校准。
调频校准是指通过频率偏移、相位经偏处理等技术手段,消除信号传输过程中的频率差异和漂移,保证节目的同时播放和同步观看。
地面数字电视国家标准DTMB技术简介
J
的矩 阵 形式 , 其 中参 数 k = 2 4, c = 3 5 和 b =1 2 7 。
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先 由 6个 B C H ( 7 6 2 , 7 5 2) 码 和 L DP C
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…
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其 中, l 是 b X b阶单 位 矩 阵 , O是 b X b阶 零 阵, 而 Gi , i 是b X b循环 矩 阵 , 取 0≤i ≤k 一 1 , 0≤
●
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浅谈DTMB地面数字电视以及单频网组建
浅谈DTMB地面数字电视以及单频网组建随着数字化技术的不断发展和成熟,地面数字电视的传输标准也得到了不断完善和提升。
DTMB(Digital Terrestrial Multimedia Broadcast)地面数字电视就是其中之一,它是中国颁布的地面数字电视标准,逐渐在全国范围内推广并应用。
DTMB地面数字电视也需要建立单频网来进行传输,并且单频网组建也是地面数字电视网络建设的重要环节之一。
本文将会详细探讨DTMB地面数字电视以及单频网组建的相关内容。
首先来介绍一下DTMB地面数字电视这一概念。
DTMB地面数字电视是指通过地面传播技术,采用数字信号传送电视节目和数据业务。
它采用的是OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术,具有信道抗衰落能力强、频谱利用率高等特点。
DTMB地面数字电视支持高清、标清以及其他多种分辨率的节目,而且音频和视频的编码格式也丰富多样,能够满足不同用户的需求。
随着数字电视技术的成熟和应用,DTMB地面数字电视在全国范围内得到了广泛的应用和推广,成为了我国主要的数字电视传输标准之一。
在DTMB地面数字电视的传输过程中,需要建立单频网来进行信号的传送和覆盖。
所谓单频网,是指采用单一频率进行传输的网络系统,所有发射设备都使用相同的频率进行信号传输。
单频网通过有效的信号覆盖和网络构建,能够实现节目的无缝衔接和全覆盖的传输。
在单频网的组建过程中,需要考虑到地理环境、天线高度、发射功率等因素,确保信号在整个覆盖区域内能够稳定传输,同时还要兼顾节目的质量和用户的体验,这也是单频网组建的重要任务之一。
单频网的组建需要进行频谱规划,目的是合理分配和利用频谱资源,避免发射设备之间产生信号干扰,确保信号的覆盖和传输质量。
频谱规划还要考虑到移动性覆盖、楼宇覆盖等方面,满足不同用户场景下的信号需求。
在频谱规划的过程中,还需要进行场地勘测和网络规划,分析地势、建筑物分布等情况,为单频网的覆盖范围和信号传输提供可靠的数据支持。
dtmb方案
dtmb方案dtmb方案1. 简介DTMB(Digital Terrestrial Multimedia Broadcast)是中国采用的地面数字多媒体广播标准,是中国国家广播电视标准委员会于2006年制定的一项数字广播电视系统标准。
DTMB方案具有较高的信号适应性和传输效率,可以提供丰富的电视和广播节目,同时支持高清晰度和立体声的传输。
2. 技术特点DTMB方案具有以下几个技术特点:2.1 OFDM技术DTMB采用了正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)技术,通过将频谱分成许多小的子载波进行传输,克服了传统模拟电视信号对多径衰落与多普勒频移的敏感性。
OFDM技术还具有抗干扰能力强、传输效率高等优点。
2.2 MPEG-2 视频压缩标准DTMB采用了MPEG-2(Moving Picture Experts Group 2)视频压缩标准,能够将高清晰度的视频信号压缩到较小的传输码流中,从而实现高质量的视频信号的传输。
2.3 GB20600-2006标准DTMB方案基于中国国家标准GB20600-2006,该标准规定了DTMB的物理层、数据链路层、码流封装层、解封装层等方面的技术要求,确保DTMB在国内的广泛应用。
3. 应用场景DTMB方案广泛应用于中国的广播电视领域,包括以下几个方面:3.1 数字电视广播DTMB方案提供了高清晰度和立体声的数字电视广播服务,可以传输多种类型的节目,包括电视剧、体育赛事、新闻、纪录片等。
用户通过数字电视机顶盒或者智能电视机可以收看丰富的数字电视节目。
3.2 移动电视DTMB方案还支持移动电视的传输,用户可以利用支持DTMB的移动设备,如智能手机、平板电脑等,在任何地方收看数字电视节目。
3.3 数据广播DTMB方案可以传输多媒体数据,如天气预报、股票行情等,用户可以通过电视接收到各类实时信息。
3.4 互动电视DTMB方案还支持互动电视功能,用户可以通过遥控器等设备与数字电视节目进行互动,参与投票、评论、购物等活动。
dtmb标准
dtmb标准
DTMB,全称为Digital Terrestrial Multimedia Broadcast,即地面数字多媒体广播,是中国自主研发的数字电视地面传输标准。
DTMB标准的核心在于其高效的数据传输能力和广泛的覆盖范围。
它采用先进的数字信号处理技术,能够在各种复杂环境下实现高质量的数据传输。
同时,DTMB标准还具有很强的抗干扰能力,能够抵御各种自然和人为干扰,保证信号的稳定性和可靠性。
在覆盖范围方面,DTMB标准也具有很大的优势。
它不仅可以在城市地区实现高质量的覆盖,还能够穿透建筑物和障碍物,为农村和偏远地区提供稳定的数字电视服务。
这使得DTMB标准成为一种非常适合大规模推广的数字电视传输标准。
此外,DTMB标准还具有很强的兼容性。
它不仅能够与现有的模拟电视信号兼容,还能够与各种数字电视设备和终端兼容。
这使得DTMB标准的推广和应用更加方便和快捷。
总的来说,DTMB标准是一种非常先进、实用和可靠的数字电视地面传输标准。
它的推广和应用将有助于提高中国数字电视的覆盖范围和质量,推动中国数字电视产业的发展。
地面数字电视国家标准DTMB技术解读分析
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]。
浅谈DTMB地面数字电视以及单频网组建
浅谈DTMB地面数字电视以及单频网组建DTMB是中国自主研发的地面数字电视标准,已经在中国大部分地区实现了覆盖,目前已经成为国内数字电视传输的重要方式之一。
传输模式采用的是COFDM(正交频分复用)技术,这种技术可以提高信道利用率和传输距离,同时也具备强的抗干扰能力,可以抵抗高速移动、多路径和自然的干扰。
DTMB地面数字电视有以下主要优点:1、高清晰度:DTMB采用的是MPEG-4视频压缩技术,可以实现画质更佳的高清晰度显示效果,得到更为清晰、明亮的影像效果。
2、多语言多格式:DTMB标准支持多种语言、多种格式的电视节目服务,可以满足不同的语言需求和观看习惯,方便观众进行选择。
3、高效率:DTMB标准采用的是地面数字电视广播系统,能够提高传输效率,从而弥补带宽资源不足的缺陷。
4、低成本:相比较其他数字电视标准,DTMB标准采用的是嵌入式技术,设备和终端成本更加低廉。
单频网组建单频网(SFN)是一种用于数字广播和数字电视的无线广播传输技术,可以将多个发射台共同使用同一频率,以达到更好的覆盖范围和信号质量。
单频网的优势在于:大幅度提高了无线网络的容量,并延长了潜在的用户服务范围,同时提高了覆盖范围和覆盖质量。
单频网组建过程需要注意以下几点:1、选择合适的发射台位置:一定要选用能够在广大区域内传递信号的位置,以达到更好的覆盖效果。
2、准确测量信号质量:需要进行精确的信号质量测量,以确定发射台和接收器之间的信号强度和接收质量。
3、制定系统参数:要根据收发距离、区域环境和收发器的类型等特点,制定出合适的系统参数,以确保单频网的正常使用。
4、校准同步:由于单频网使用的是同一频率,同时发射信号需要保证同步,因此需要进行精确的校准工作。
dtmb 技术指标
dtmb 技术指标DTMB技术指标DTMB(Digital Terrestrial Multimedia Broadcast)是数字地面多媒体广播技术的缩写,它是中国自主研发的一种数字广播和电视传输标准。
DTMB技术指标是评估DTMB系统性能和质量的重要指标,本文将对DTMB技术指标进行详细介绍。
1. 调制方式DTMB采用OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)调制方式,具有抗多径干扰能力强、传输效率高的特点。
OFDM将信号分成多个子载波进行并行传输,有效地提高了信号的传输效率和抗干扰能力。
2. 信道带宽DTMB系统的信道带宽为6MHz,其中5.57MHz用于视频和音频传输,剩余的0.43MHz用于数据传输。
这样的信道带宽可以满足高清视频和立体声音频的传输需求。
3. 调制码率DTMB系统的调制码率为5/6,即每个OFDM符号传输5个信息位。
调制码率的选择要兼顾传输效率和信号质量,5/6的调制码率在保证传输效率的同时,能够提供较好的信号质量。
4. 保护间隔DTMB系统的保护间隔是指在不同传输路径上的信号之间设置的时间间隔,用于减少多径干扰对信号的影响。
DTMB系统采用1/32的保护间隔,能够有效降低多径干扰引起的码间干扰和图像抖动。
5. 调制误码率DTMB系统的调制误码率是评估信号传输质量的重要指标,通常以前向误差纠正(Forward Error Correction,FEC)的方式进行测量。
DTMB系统采用了LDPC(Low Density Parity Check)编码和RS (Reed-Solomon)编码进行前向纠错,能够有效提高信号的传输可靠性。
6. 信道编码率DTMB系统的信道编码率是指在信道编码过程中,有效信息位与编码后的比特数之间的比值。
DTMB系统采用了0.4的信道编码率,这个编码率能够在保证传输质量的同时,提高信道利用率。
dtmb标准
dtmb标准DTMB标准。
DTMB(Digital Terrestrial Multimedia Broadcast)是中国国家广播电视总局制定的数字地面多媒体广播标准,是中国自主研发的数字电视传输标准,旨在提供更高质量的音视频传输和多媒体互动服务。
DTMB标准的制定和推广对于我国数字电视的发展具有重要意义。
首先,DTMB标准在技术方面具有先进性和可行性。
它采用了OFDM(正交频分复用)技术,能够在同一频段内传输多路信号,提高了频谱利用率,降低了传输成本。
同时,DTMB标准还采用了先进的视频编码和声音编码技术,能够实现高清晰度的视频和立体声音效。
这些技术的应用使得DTMB标准在数字电视领域具有明显的技术优势,能够满足用户对高质量视听体验的需求。
其次,DTMB标准在服务方面具有丰富性和灵活性。
除了传统的电视节目传输外,DTMB标准还支持互联网数据传输和交互式业务,能够实现电视购物、点播节目、在线游戏等多种多样的服务。
这为广播电视行业的转型升级提供了技术支持,也为用户提供了更丰富、更便捷的服务体验。
再者,DTMB标准在产业发展方面具有推动作用。
作为中国自主研发的数字电视标准,DTMB标准已经在国内得到了广泛的应用和推广,形成了完整的产业链。
从芯片设计、设备制造到应用开发,都形成了一定规模的产业集群,促进了相关产业的发展和壮大。
同时,DTMB标准也在国际上得到了一定的认可和应用,为中国在数字电视领域的国际话语权提升做出了贡献。
总的来说,DTMB标准的制定和推广对于我国数字电视的发展起到了积极的推动作用。
它不仅在技术上具有先进性和可行性,还在服务和产业方面具有丰富性和推动作用。
随着数字电视产业的不断发展,相信DTMB标准将会发挥越来越重要的作用,为用户带来更优质的视听体验,为产业发展注入新的活力。
浅谈DTMB地面数字电视以及单频网组建
浅谈DTMB地面数字电视以及单频网组建DTMB(Digital Terrestrial Multimedia Broadcast)是中国自主研发的地面数字电视标准,是中国主要的数字电视广播技术。
DTMB技术的发展为中国数字电视广播业的发展提供了坚实的基础,同时也推动了数字电视产业的快速发展。
单频网组建是DTMB技术的关键组成部分,是保证数字电视信号覆盖和质量的重要手段。
DTMB地面数字电视技术是指利用地面数字电视发射台向终端用户发送数字电视节目信号的技术。
相比于传统的模拟电视技术,DTMB地面数字电视技术具有更高的传输效率、更好的视频和音频质量以及更多的信号覆盖范围。
DTMB技术采用了高效的压缩编码技术和先进的信号调制技术,可以在有限的频谱资源下传输更多的节目内容,为用户提供更加丰富和高清晰度的数字电视节目。
在DTMB地面数字电视网络中,单频网组建是非常重要的环节。
单频网组建是指在一个区域内,由多个发射台共同组成一个网络,通过统一的频率和时间来进行数字电视信号的发送,以实现该区域内所有用户接收到相同的数字电视信号。
单频网组建可以有效地提高数字电视信号的覆盖范围和质量,降低建设成本,是数字电视广播网络的关键技术之一。
在DTMB地面数字电视系统中,单频网组建的实现需要经过以下几个主要步骤:第一步,确定网络规划。
在进行单频网组建之前,需要进行精确的网络规划,包括确定发射台的位置、发送功率和覆盖范围等。
只有在合理的网络规划基础上才能有效地实现单频网组建。
第二步,进行频率规划。
在确定了网络规划之后,需要对发射台的频率进行规划,以确保不同发射台之间的信号不会互相干扰。
频率规划是单频网组建的关键环节,需要充分考虑地形、建筑物、电磁干扰等因素,以保证信号质量。
第三步,进行同步和校正。
在确定了网络规划和频率规划之后,需要对各个发射台的信号进行同步和校正,以保证它们能够在同一频率和时间上发送数字电视信号。
这需要使用先进的同步和校正技术,确保不同发射台之间的信号能够无缝衔接。
浅谈DTMB地面数字电视以及单频网组建
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。
浅谈DTMB地面数字电视以及单频网组建
浅谈DTMB地面数字电视以及单频网组建DTMB(Digital Terrestrial Multimedia Broadcast)是中国推出的地面数字电视标准,它使用了自主知识产权的先进技术,有效地提高了信号覆盖范围和质量。
在中国,DTMB地面数字电视已经逐渐成为人们观看电视节目的主要方式,而且在城市和乡村都有着广泛的应用。
在DTMB地面数字电视的播出中,单频网组建是一个非常重要的技术环节。
单频网组建是指在一个频率下同时传送多个信号,使得网络能够提供更多的电视节目,同时又不会增加频率资源占用。
这一技术既可以提高频率利用率,又能够有效地减少频率的占用,是地面数字电视广播的关键技术之一。
我们来具体了解一下DTMB地面数字电视的特点。
DTMB地面数字电视采用了正交频分复用(OFDM)技术,它能够有效克服多径干扰和频谱效率低的问题,大大提高了信号质量和覆盖范围。
DTMB还采用了先进的压缩编码技术,能够在有限的频谱资源下传输更多的电视节目,给观众带来更多的选择。
DTMB地面数字电视还具有信号稳定、抗干扰能力强、传输距离远等特点,能够满足不同地区和环境下的电视节目传输需求。
在单频网组建技术中,关键的一环是网络规划和优化。
网络规划是指根据地理环境、用户需求和传输条件,科学合理地确定单频网络的各种参数,包括站点布局、传输功率、小区划分等。
而网络优化则是在网络规划的基础上,通过不断的优化调整,使得网络能够更好地满足用户需求,实现节目的稳定传输和高质量接收。
这些工作对于单频网组建技术的实施和应用具有至关重要的意义。
除了网络规划和优化,单频网组建技术还涉及到多路信号的传输和接收。
在单频网组建中,多路信号是通过多路器和解调器来实现的。
多路器能够将不同频率下的信号转移到同一个频率下,并且能够动态地调整每个信号的传输功率,以保证每路信号能够稳定地传输。
而解调器则是用来接收并解码这些多路信号,将其转换成可识别的电视节目,为用户提供多样化的观看选择。
浅谈DTMB地面数字电视以及单频网组建
浅谈DTMB地面数字电视以及单频网组建随着科技的不断发展,传统的模拟电视信号逐渐被数字电视信号所取代。
作为数字电视的一种广泛应用技术,DTMB地面数字电视技术在中国得到了广泛的应用和推广。
本文将对DTMB地面数字电视技术和单频网组建进行简要的介绍和分析。
一、 DTMB地面数字电视技术DTMB(Digital Terrestrial Multimedia Broadcast)是一种用于地面数字多媒体广播的标准,是中国国家广播电视总局于2006年颁布的全球首个数字电视地面传输标准。
DTMB技术采用的是正交频分复用(OFDM)技术,具有带宽利用率高、抗多径衰落能力强、抗干扰性好等特点。
(1)高清晰度:DTMB地面数字电视信号能够提供高清晰度的视频和音频效果,用户可以享受更加清晰、逼真的观看体验。
(2)多频道:DTMB地面数字电视信号可以传输多个频道的节目内容,满足了用户对于多样化节目需求的也充分利用了有限的频谱资源。
(3)覆盖范围广:DTMB地面数字电视信号可以通过天线直接接收,覆盖范围广,不受地理位置和建筑物遮挡的限制。
(4)交互性强:DTMB地面数字电视可以通过互联网进行交互,实现了电视信息的双向传输和互动功能,满足了用户对于个性化、定制化需求。
目前,DTMB地面数字电视技术已经在中国得到了广泛的应用和推广。
覆盖城市和农村地区,为广大用户提供了丰富多彩的节目内容和高品质的观看体验。
DTMB地面数字电视还在应急广播、交通信息、城市公共服务等领域发挥了重要作用,为社会发展和人民生活带来了便利和福祉。
二、单频网组建单频网(SFN,Single Frequency Network)是指在相同频率下,通过多个发射台同时发射相同的信号,使得不同地区的接收设备能够在同一频率下接收到同步的信号。
单频网组建是DTMB地面数字电视技术的重要应用之一。
单频网组建的原理是通过合理布局和同步控制多个发射台,使得它们在同一频率下以相同的信号发送节目内容。
数字电视地面广播传输系统DTMB技术标准解析
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【 关键词 】 星座映射 ; 符号 ; 编码码率 ; Q A M; L D P C
系统 流程 如 图 l 所示。
图1 系统 框 图 及 功 能 图
1 . 随机化
新 的信 号 帧开始 处 L F S R 都 复位 到初 始态 。
2 . 前 向纠错 编码 F E C
数 据 随 机 化 利 于 载 波 提 取 、数 据 时 钟 恢
删 除5 b i t s
编码 效率 R F E C = 0 . 6 的F E C( 7 4 8 8 ,4 5 7 2)结构
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dtmb标准
dtmb标准DTMB(Digital Terrestrial Multimedia Broadcast)是中国国家标准,也是国际电信联盟(ITU)批准的一种数字地面多媒体广播技术,旨在为用户提供高质量的音频和视频信号。
DTMB标准的出现,标志着我国无线电和电视广播技术朝着数字化、高质量的方向发展,为广大用户提供更好的广播和电视观看体验。
DTMB标准于2006年由中国科学院、国家广播电视总局和工业和信息化部等相关政府部门联合研发,并于2007年正式发布。
DTMB标准是我国独立研发的国家标准,与国际标准相比,其优势在于适用性强、覆盖广泛、信号质量好等特点。
DTMB标准采用了COFDM(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing)调制技术和多层分集技术,可以在有干扰和衰落的环境中提供稳定的信号传输。
相比于传统的模拟电视广播技术,DTMB标准具有更高的抗干扰能力和更强的传输效果,使用户可以享受到更清晰、更稳定的电视节目和音频服务。
DTMB标准不仅适用于地面数字电视广播,还可以应用于移动电视、宽带互联网电视和高清电视等多种广播方式。
它能够提供多种分辨率的视频节目和优质的音频服务,为用户提供更多样化的观看选择。
此外,DTMB标准还支持多语言、多字幕等功能,满足不同用户群体的需求。
DTMB标准的推广和应用对于我国数字电视产业的发展至关重要。
随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高,电视观众对于高清晰度、高信号质量的需求也越来越高。
而DTMB标准正是满足这一需求的最佳选择。
同时,DTMB标准还提供了一种统一标准,推进了我国数字电视产业的整合和发展。
DTMB标准也受到了国际社会的广泛关注和认可。
自发布以来,DTMB标准已被纳入多个国际标准组织,成为国际电信联盟的建议标准。
目前,许多国家和地区已经采用了DTMB标准,包括越南、乌兹别克斯坦、柬埔寨等。
总的来说,DTMB标准作为我国的国家标准,极大地推动了我国数字电视产业的发展。
DTMB标准
编码效率的大小与数字传输速率有关: 编码效率越大,数字传输速率越大;反之越小。即码率和编码效率是成正比的。
符号星座映射
• 前向纠错编码产生的比特流要转换成均匀的nQAM(n: 星座点数)符号流(最先进入的FEC 编码比特作为符号 码字的LSB)。本标准包含以下几种符号映射关系: 64QAM、32QAM、16QAM、4QAM、 4QAM-NR。
• 数据输入: 信源编码采用MPEG-2压缩编码标准,它首先对音频、 视频数据分别进行音频编码、视频编码,然后与辅助信 息、控制信息一起进行节目复用,形成数字电视节目流, 再将多个节目流进行传输复用。 备注: DVB-C,DVB-T,
• 随机化: 数据随机化有利于载波提取,有利于数据时钟恢复. 减少长连0有助于减小噪声对0码的影响,减少长连1有助 于减小码间干扰.另外,数据随机化还有利于平滑频谱,减 小非线性的影响.
系统信息第4 比特定义
s4 0
1
表示含义 交织模式1
交织模式2
• • •
S5保留 该6 比特系统信息将采用扩频技术变换为32 比特长的系统信息矢量。 通过一系列的处理,每个系统信息矢量长度为32 个复符号。在其前面再加4 个复符号作为数据帧体模式的指示。这4 个复符号在映射前,C=1 模式时为 “0000”,C=3780 模式时为“1111”,这4 个比特也采用I、Q 相同的4QAM 映射为4 个复符号。
帧体(frame body)
• C=1 和C=3780 两种模式通用的帧体结构如图:
帧体信息结构
4 个帧体模式指示符号 32个调制和码率等模式 指示符号 3744 个数据符号
系统信息(36 个符号)+ 数据(3744 个符号)
帧头(frame header)
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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调制按下列步骤进行:a.输入的MPEG-TS码流经过信道编码处理后通过星座映射形成3780点的星座;b. 采用IDFT将该3780点星座变换成长度为3780的离散样值(单载波模式不需要这一步骤)帧体(500μs);c. 在OFDM的保护间隔插入长度为420(或595,945)的PN序列作为帧头;d. 将帧头和帧体组合成时间长度为555.56μs(或578.7μs,625μs)的信号帧;e. 采用具有线性相位延迟特性的FIR低通滤波器对信号进行频域整形;f. 将基带信号进行上变频调制到RF载波上。
2. 原创的数字电视广播帧结构图2 国标DTMB的分级帧结构为了实现快速稳定的同步,国标DTMB采用了分级帧结构,如图2所示,它具有周期性,并且可以和绝对时间同步。
帧结构的基本单元称为信号帧,225个信号帧定义为一个帧群,480个帧群定义为一个超帧。
帧结构的顶层称为日帧,由超帧组成。
信号帧的帧体采用多载波调制方式或单载波调制方式,帧体的子载波数为3780或者为1。
子载波数为3780时,相邻子载波的间隔为2 kHz,每个子载波符号采用MQAM调制。
信号帧的帧体除了正常的数据流外还包含传输参数信令(TPS),用以传送系统配置信息。
它由36 比特组成,并用QPSK映射为18个子载波或者星座。
国标DTMB的超帧由一个控制帧和相邻的224个信号帧构成,每个超帧的持续时间为125 ms,超帧中的第一个信号帧被定义为超帧头(控制帧),用于传输控制该超帧的信令。
超帧中的每一个信号帧有惟一的帧号,它被编码在帧头的PN序列中。
每个超帧由一个9bit的超帧号标识。
超帧号被编码在信号帧的传输参数信令(TPS)中。
TPS在超帧的每个信号帧中重复,只在新的超帧开始时才能改变。
国标传输系统的分帧包含480个超帧,分帧中的每个超帧由其超帧号惟一识别。
分帧的第一个超帧编号为0最后一个超帧编号为479,每个分帧的持续时间为60s。
国标DTMB的日帧由1440个分帧组成,以一个自然日为周期进行周期性重复。
在北京时间0∶0∶0AM,系统的帧结构被复位并开始一个新的日帧。
3. 原创的广播同步传输技术PN序列除了作为OFDM块的保护间隔以外,在接收端还可以被用做信号帧的帧同步、载波恢复与自动频率跟踪、符号时钟恢复、信道估计等用途。
由于 PN 序列帧头与数据帧体正交时分复用,且 PN 序列对于接收端来说是已知序列,因此,PN 序列和帧头与数据帧体在接收端是可以被分开的。
接收端的信号帧去掉 PN 序列后可以看作是具有零填充保护间隔的OFDM。
如,信号 s(t) 经过地面传输信道后,接收端收到的基带信号 r(t) 包括两部分:PN 序列 rPN(t) 和帧体 rIDFT(t)。
式中表示卷积,h(t) 是传输信道的单位脉冲响应,包括收发端成形滤波器、地面传输信道, n(t) 表示高斯噪声分量。
经过信道估计后,得到多径干扰后的PN 信号,从接收到的信号 r(t) 中减掉 PN 信号后,就可得到零填充保护间隔的 OFDM 符号,同时得到信道的单位脉冲响应 h(t)。
理论和实践已经证明,具有零填充保护间隔的OFDM与具有循环前缀保护间隔的OFDM(例如DVB-T的COFDM)在理论上是等价的,如图3所示。
图3 填充PN序列的保护音隔功能恢复原理DTMB的技术特点国标DTMB以时域正交频分复用(TDS-OFDM)调制技术为核心,形成了自有知识产权体系,具有自己鲜明的技术特点。
1. OFDM 调制时域同步技术在OFDM系统中同步设置是最重要的环节之一,也是OFDM系统最重要的创新焦点。
在欧洲 DVB-T的C-OFDM中,系统同步是通过在频域OFDM符号中插入导频而实现的,即采用频域同步技术。
与采用C-OFDM的DVB-T系统不同,国标DTMB采用了称为PN序列填充时域同步正交频分复用(TDS-OFDM)的技术,将PN序列填充传统OFDM的保护间隔作为帧头,由于此帧头信号已知,可以在接收端被去除,因此在对抗ISI的意义上等同为零填充的保护间隔。
同时,PN 序列作为同步序列,又被用于实现同步。
而且,在接收端可用该PN序列通过相关计算估算出无线信道的时域冲击响应时间。
2. OFDM 调制保护间隔的新定义在 OFDM系统中,OFDM信号结构是块结构,每个信号块称为OFDM符号,它在时域中由两部分组成:一个是数据部分,另一个是保护间隔。
OFDM信号块数据部分是在频率域定义的,为了抗多径干扰必须有保护间隔,保护间隔长度一般大于传输多径信号的传播延时。
根据OFDM符号的保护间隔中的填充信号,传统的OFDM符号有两种独立定义:第一种是零值填充的(Zero-padding)的保护间隔(简称Z-OFDM),由于接收端处理算法较为复杂,这种模式一直没有得到广泛应用,由于拥有较多优点,最近其又成为研究的对象。
第二种则是被广为应用的循环前缀填充(Cyclic-Prefix)保护间隔(简称C-OFDM)。
DTMB创新定义了以PN序列(PN-Padding)为保护间隔的OFDM信号(简称TDS-OFDM)。
在 TDS-OFDM 系统中,保护间隔中填充的 PN 序列有以下重要作用:a. 作为OFDM 调制的保护间隔。
PN序列在接收端是已知的,进而可被去除,因而理论上等同为零填充(Zero-padding)的保护间隔。
b. 用于系统同步。
PN序列作为同步序列,被用于实现系统帧同步、频率同步、时间同步等。
c. 用于信道估计和跟踪相位噪声。
在接收端可用该PN序列通过相关计算获得对于无线信道的时域冲击响应的估计,以及抑制相位噪声。
3. 与绝对时间同步的分层帧结构国标DTMB采用了不同于已有数字电视技术标准的、独具特色的分层复帧结构。
这种与绝对时间同步的分层帧结构,可以在物理层为单频网提供与TS流对应的秒同步时钟,便于单频组网;可以与按日历日为周期的广播节目表相配合,便于进行定时接收;也有利于未来系统的功能扩展,如双向交互和定位功能等;其还有利于手持便携接收机的省电控制,这是一个重要的特性,是为适应未来数字电视广播系统应用需求而在物理层做出的安排,将有利于使未来系统更加安全可靠。
4. 传输效率或频谱效率高在欧洲DVB-T中,用于同步和信道估计的导频载波数量占总载波的10%。
国标DTMB的PN序列放在OFDM保护间隔中,既作为帧同步、又作为OFDM 的保护间隔。
欧洲DVB-T C-OFDM用10%的子载波传送用于同步和信道估计等的导频信号,同时存在循环前缀的保护间隔,而TDS-OFDM将时间保护间隔同时用于传输信道估计信号,因此DVB-T系统的传输效率只能达到国标DTMB系统的90%。
传输效率在多载波技术和单载波技术进行比较时,被认为是多载波技术的弱点,国标DTMB的核心技术正是针对解决这个问题而开发的。
5. 抗多径干扰能力强多载波系统和单载波系统相比,OFDM系统具有抗多径干扰的能力,抵抗多径干扰的大小等于其保护间隔的长度。
由于国标的时间保护间隔中插入的是已知的(系统同步后)PN序列,在给定信道特性的情况下,PN序列在接收端的信号可以直接算出,并去除。
去掉PN序列后的OFDM信号与时间保护间隔为零值填充的OFDM信号等价,而时间保护间隔为零值填充的OFDM与时间保护间隔为周期延拓的OFDM在同样信道下的性能是等价的。
而且,在多径延迟超过时间保护间隔的情况下,国标DTMB仍能工作。
TDS-OFDM可以把几个OFDM帧的PN序列联合处理,使抵抗多径干扰的延时长度不受保护间隔长度的限制,而传统的OFDM保护间隔长度设计要求必须大于多径干扰的延时长度。
6. 信道估计性能良好在AWGN信道下,TDS-OFDM的信道估计性能优于C-OFDM。
这是由于TDS-OFDM用于信道估计的PN序列具有20dB左右的扩频增益,同时又没有C-OFDM做信道估计时特有的插值误差。
尽管国标DTMB的样机功能还有待改善,但其AWGN信道的测试结果仍优于基于C-OFDM的国内外系统。
(见表2)表 2点击此处查看全部新闻图片对于多径信道,TDS-OFDM的PN序列与多径信道造成的干扰信号是统计正交的。
虽然TDS-OFDM信道估计的性能无法在原理上与C-OFDM直接比较,但是它与其他传输系统中采用PN序列进行信道估计的性能相当。
(见表3)表 3点击此处查看全部新闻图片7. 适于移动接收移动接收产生了多普勒效应和遮挡干扰,使传输信道具有随时间变化的特性(时变特性)。