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DVB-H

DVB-H标准

DVB-H标准是建立在DVB和DVB-T两个标准之上的标准。

DVB-H基本信息

DVB-H关键技术

DVB-H技术是DVB和DVB-T两种技术的融合,但是如果仅仅依靠上述两种技术是不能完全解决DVB-H所面临的问题的。例如,虽然DVB-T已经被证明在固定、移动、便携接收等方面具有非常出众的性能,但是对于手持设备而言还需要进行进一步的改进,如功耗、蜂窝移动下的性能、网络设计等方面。为此DVB-H增加了新的技术模块,它们主要包括:

时间分片

时间分片技术采用突发方式传送数据,每个突发时间片传送一个业务,在业务传送时间片内该业务将单独占有全部数据带宽,并指出下一个相同业务时间片产生的时刻。这样手持终端能够在指定的时刻接收选定的业务,在业务空闲时间做节能处理,从而降低总的平均功耗。当然,这期间前端发射机是一直工作的,在相同业务的两个时间片之间将会传送其他业务数据,DVB-H信号就是由许多这样的时间片组成的。从接收机的角度而言,接收到的业务数据并非是如传统恒定速率的连续方式,数据以离散的方式间隔到达,因此称之为突发传送。如果解码终端要求数据速率较低但必须是恒定码率,接收机可以对接收到的突发数据首先进行缓冲,然后生成速率不变的数据流。突发带宽一般为固定带宽的10倍左右。突发带宽在固定带宽两倍的情况下功耗就可以节省50%,因此如果带宽为10倍,可以节省90%。

多协议封装-前向纠错

DVB-H标准在数据链路层为IP数据报增加了里德·所罗门(RS)纠错编码,作为MPE的前向纠错编码,校验信息将在指定的前向纠错(FEC)段中传送,我们称之为多协议封装-前向纠错(MPE-FEC)。MPE-FEC的目标是提高移动信道中的C/N、多普勒性能以及抗脉冲干扰能力。

实验证明即使在非常糟糕的接收环境中,适当地使用MPE-FEC仍可以准确无误地恢复出IP数据。MPE-FEC的数据开销分配非常灵活,在其他传输参数不变的情况下,如果校验开销提高到25%,则MPE-FEC能够使手持终端达到和使用天线分集接收时相同的C/N。DVB-H采用基于IP的数据广播方式。

4K模式和深度符号交织

DVB-H标准在DVB-T原有的2K和8K模式下增加了4K模式,通过协调移动接收性能和单频网规模进一步提高网络设计的灵活性。同时,为进一步提高移动时2K和4K模式的抗脉冲干扰性能,DVB-H标准特为两者引入了深度符号交织技术。在DVB-T系统中,2K模式可比8K模式提供更好的移动接收性能,但是2K模式的符号周期和保护间隔非常短,使得2K模式仅仅适用于小型单频网。新增加的4K模式符号具有较长的周期和保护间隔,能够建造中型单频网,网络设计者能够更好地进行网络优化,提高频谱效率。虽然这种优化不如8K模式的效率高,但是4K模式比8K模式的符号周期短,能够更频繁地进行信道估计,提供一个比8K更好的移动性能。总之,4K模式的性能介于2K和8K模式之间,为覆盖范围、频谱效率和移动接收性能的权衡提供一个额外的选项。

传输参数信令

DVB-H的传输参数信令(TPS)能够为系统供一个鲁棒性好、容易访问的信令机制,能使接收机更快地发现DVB-H业务信号。TPS是一个具有良好鲁棒性的信号,即使在低C/N的条件下,解调器仍能快速将其锁定。DVB-H系统使用两个新的TPS比特来标识时间片和判断可选的MPE-FEC是否存在,另外用DVB-T中已存在的一些共享比特表示4K模式、符号交织深度和蜂窝标识。

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DVB-H造价信息

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DVB编码器

  • 机箱:19"机架安装,1U功能:4路高清电视编码,MPEG-2, H.264编码输入:MPEG-2DVB-C、DVB-S,AV/VGA/HDMI接口输出:DVB电视信号,RJ45千兆网口管理:web访问、配置、管理电源:内置开关电源220VAC,≤50W
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DVB-H常见问题

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DVB-H文献

零中频DVB-H调谐器中信道选择滤波器的设计 零中频DVB-H调谐器中信道选择滤波器的设计

零中频DVB-H调谐器中信道选择滤波器的设计

格式:pdf

大小:812KB

页数: 5页

介绍了零中频结构DVB-H调谐器中信道选择滤波器及其自动频率校准电路的设计。该滤波器采用7阶切比雪夫(Chebyshev)I型低通结构,截止频率3/3.5/4 MHz可编程;在偏离截止频率1.25/4 MHz的频点上,分别实现24/56 dB衰减。为了补偿RC常数漂移,设计了一个基于逐渐近似(SAR)算法的自动频率校准电路,在N比特精度下,仅需要N个时钟周期就能完成校准。相比传统技术,明显提高了校准速度。基于TSMC 90 nm数字CMOS工艺,在1.2 V电源电压下进行了仿真实验。结果表明,滤波器的输入等效噪声为48 nV/Hz,三阶交调点(IIP3)达到26 dBm,频率校准精度在2.5%以内,功耗为16 mW。

应用于DVB-T/H调谐器的0.13μm CMOS混频器设计 应用于DVB-T/H调谐器的0.13μm CMOS混频器设计

应用于DVB-T/H调谐器的0.13μm CMOS混频器设计

格式:pdf

大小:812KB

页数: 未知

采用0.13μmR CMOS工艺设计并实现了一种应用于DVB—T/H数字电视广播系统调谐器的宽带下变频混频器,其工作频率为170MHz-1.675GHz。混频器使用吉尔伯特双平衡结构作为电路的核心单元,采用RC并联谐振电路作为负载以滤除输出高阶谐波,使用正交混频技术以有效抑制镜像干扰;通过采用电流注入技术,以减小流经开关管的电流,改善噪声系数,减小了负载上的直流压降,改善1.2V下混频器的直流工作状态;通过去除尾电流源以提高混频器的线性度。芯片测试结果表明,在1.2V的电源电压下,混频器转换增益为14.4dB,输入三阶截点为-3.05dBm,噪声系数为14.2dB,功耗为6mW.

DVB-H标准简介

一直以来,凡是与移动业务相关的标准都非常令人关注,DVB-H标准也是如此,从该标准起草开始其相关新闻就不断出现在各种技术期刊杂志,DVB-H项目主席Jukka Henriksson宣称:市场调查显示公众非常渴望能够在手机上看到电视内容。事实上,由于DVB-H是一种支持多媒体业务的标准,除了电视业务外它还可以开展电子报纸、电子拍卖、旅游向导、游戏、视频点播和交互等多种综合性业务。虽然2.5G和3G等标准也能够完成这类业务,但是与DVB-H相比显然它们都较为昂贵,因此DVB-H为移动运营商和用户又提供了一种可供选择的方案,从而使这一领域的竞争更为激烈。尤其是2003年后期,作为DVB-H坚定支持者的Nokia和NEC相继完成了第一代DVB-H便携终端的研制,他们认为通过对DVB-H技术的使用必定能够吸引更多的用户,为手机工业创造出更多的利润回报。2004年DVB-H将在欧洲和美国进行成规模的测试,预计在2005年投入商业运营。

下面我们就对DVB-H的系统结构和关键技术做详细的阐述。

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