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地面数字电视广播激励器技术要求和测量方法

《地面数字电视广播激励器技术要求和测量方法》是2012年10月1日实施的一项中国国家标准。

地面数字电视广播激励器技术要求和测量方法基本信息

地面数字电视广播激励器技术要求和测量方法起草工作

主要起草单位:国家广播电影电视总局广播电视规划院、国家广播电影电视总局广播科学研究院。

主要起草人:冯景锋、刘骏、何剑辉、李国松、周兴伟、代明等。

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地面数字电视广播激励器技术要求和测量方法造价信息

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数字电视

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  • 2022-12-07
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数字电视

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  • 2022-12-07
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数字电视

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数字电视

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数字电视

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数字电视

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数字电视

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激励器

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数字电视

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激励器

  • 30W
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激励器

  • LBC9003/00
  • 1422台
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  • 2015-07-27
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地面数字电视广播激励器技术要求和测量方法编制进程

2012年6月29日,《地面数字电视广播激励器技术要求和测量方法》发布。

2012年10月1日,《地面数字电视广播激励器技术要求和测量方法》实施。

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地面数字电视广播激励器技术要求和测量方法常见问题

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地面数字电视广播激励器技术要求和测量方法文献

中国的地面数字电视广播标准(英文) 中国的地面数字电视广播标准(英文)

中国的地面数字电视广播标准(英文)

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大小:495KB

页数: 未知

1. Chinese standards for digital terrestrial television broadcasting Since 1994, China has initiated the researches on digital terrestrial television broadcasting. In 2006, the national standard GB 20600-2006 (DTMB) was released.

地面数字电视广播单频网适配器 地面数字电视广播单频网适配器

地面数字电视广播单频网适配器

格式:pdf

大小:495KB

页数: 未知

为了推动地面数字电视广播的发展,国家出台了相关的配套行业标准,本文介绍了作为地面数字电视广播系统重要组网模式和应用方式的单频网适配器的技术和发展优势。

地面数字电视接收机测量方法编制进程

2017年9月7日,《地面数字电视接收机测量方法》发布。

2018年4月1日,《地面数字电视接收机测量方法》实施。

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声音广播数字声音广播

广播在20世纪20年代诞生后,经历了调幅广播、调频广播两个发展阶段,随着数字技术、计算机技术、网络技术和卫星技术的渗透,声音广播正在步入数字化的第三个阶段。数字声音广播是广播领域中的一场革命,是当代多种高科技的结晶,是信息高速公路的一个重要组成部分,将对全球的广播事业和电子产业产生巨大的影响。

最先推出的是欧洲国家于20世纪90年代中开发出的数字音频广播(DAB)系统,它成为国际电信联盟(ITU)认可的地面数字音频广播系统,紧接着有几个国家提出了不同的调幅波段的数字广播(如欧洲的DRM和美国的IBOC)系统。声音广播的数字化正朝着DAB、DRM、DMB(数字多媒体广播)以及网上广播的多元化方向发展,其技术特征表现为从模拟向数字转变,从单机制作到数字音频制播网络转变,从较单调的声音广播向包含数据广播、多媒体广播、交互式服务等的综合形态过渡。

广播数字化的技术准备已基本成熟,欧洲的地面和卫星数字音频广播(DAB)已运行了多年;数字中短波广播(DRM)的技术也已成熟,在原中短波的带宽内可为听众提供无干扰的接近单声道调频质量的广播。 2100433B

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地面数字电视发射系统与覆盖网络文摘

第1章地面数字电视传输国际标准

1.1 基本介绍

目前被国际电信联盟(International Telecommunication Union,ITU)采纳的地面数字电视传输标准有美国的高级电视系统委员会标准(Advanced Television Systems Committee,ATSC)、欧洲的数字视频地面广播标准(Digital Video Broadcasting- Terrestrial,DVB-T)和日本的地面综合业务数字广播标准(Integrated Service Digital Broadcasting-Terrestrial,ISDB-T)。我国的地面数字多媒体广播标准(Digital Terrestrial Multimedia Broadcasting,DTMB)在2011年被ITU接纳成为地面数字电视D系统,成为ITU认可的第四个地面数字电视传输国际标准。

1.1.1 ATSC系统

ATSC采用格形编码的八电平残留边带(Trellis-Coded 8-Level Vestigial Side- Band,8-VSB)调制。ATSC数字电视标准是美国高级电视系统委员会开发的,它是为了在单个6MHz频道中传输高质量视频和音频以及辅助数据而设计的,用于地面广播和有线分配系统。它能够可靠地在6MHz地面信道中实现19.4Mbit/s的数据吞吐量,在有线电视信道中实现38.8Mbit/s的数据吞吐量。有两种有效的操作模式:8-VSB和16-VSB。其中,8-VSB"地面同播模式"便于更好地抵抗NTSC干扰,16-VSB"高码率模式"主要用于更可靠的有线信道。

ATSC系统可以抵抗多种类型的干扰:现存的模拟电视节目、白噪声、脉冲噪声、相位噪声、连续波和无源反射(多径)。系统提供固定的接收,不支持移动接收。

ATSC系统使用单载波调制方案,即八电平残留边带(8-VSB)调制,用于多频网(Multi-Frequency Network,MFN)实现。虽然此系统是为6MHz频道开发和测试的,但它能应用于任何信道带宽(6MHz、7MHz、8MHz),只是相应地改变数据容量。ATSC在初期是不支持单频网的,但是经过技术人员的努力,目前ATSC已经可以在单频网下工作。

1.1.2 DVB-T系统

DVB-T采用编码正交频分复用(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing,C-OFDM)调制,DVB-T系统是欧洲数字视频广播组织开发的。DVB-T是DVB系列标准之一,其他还有卫星(DVB-S)和有线(DVB-C)数字视频广播等,此系列标准考虑了数字视频和音频的传输,以及将来的多媒体节目。对于地面广播,此系统可以在现存的已分配给模拟电视传输的频谱内广播。8MHz信道内传输的有效净比特码率在不同的信道编码参数、调制类型和保护间隔的组合下,可以支持4.98~31.67Mbit/s。

DVB-T系统不仅能够处理高斯信道,而且也能适应莱斯信道和瑞利信道。它能够抵抗高电平(0dB)、长延时的静态和动态多径失真,能有效地克服延时信号的干扰,包括地势或建筑物反射的回波,或者单频网环境中远方发射机发射的信号。

DVB-T系统通过多种可选择参数的组合,可以适应大范围的载噪比和信道特性,支持固定、便携或者移动接收。

DVB-T采用编码正交频分复用多载波调制技术,有两种操作模式:2K模式和8K模式,分别进行2K和8K点快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform,FFT)。系统可以选择不同的QAM调制级数和不同的内码码率,也允许两层分级信道编码和调制。此外,长度可选择的保护间隔允许系统支持不同的网络配置,例如大范围的单频网(Single Frequency Network,SFN)和多频网(MFN)。2K模式适用于单发射机广播,并能很好地支持移动接收以及具有有限发射机距离的小的单频网。8K模式既能用于单发射机广播,也能用于小的和大的单频网,一般用于固定接收。

1.1.3 ISDB-T系统

ISDB-T系统是日本无线电工商业协会(Association of Radio Industries and Businesses,ARIB)开发的,它系统地综合了各种类型的数字内容,包括从标准清晰度电视(Standard Definition Television,SDTV)到高清晰度电视(High Definition Television,HDTV)的多节目视频、多节目音频、图形和文本等。因为ISDB概念覆盖了各种服务,因此系统必须面对各种需求,而且一个业务和另一个业务可能是不同的。为了综合不同的业务需求,系统提供了可选择的调制、误码保护方案和灵活的组合,以便面对这些综合业务的各种需求。

系统采用的调制方法称为频带分段传输正交频分复用(Bandwidth Segmented Transmission OFDM,BST-OFDM),由一组共同的称为BST段的基本频率块组成。每段的带宽为BW/14MHz,这里BW是指地面电视信道带宽(6MHz、7MHz或8MHz,依赖于所处地区)。例如,对于6MHz信道,每段占据6/14MHz≈428.6kHz频谱,7段等于(6×7)/14MHz=3MHz。在OFDM特性之外,BST-OFDM对不同的BST段采用不同的载波调制方案和内码编码码率,依此提供了分级传输特性。每个数据段有其自己的误码保护方案(内码编码码率、时间交织深度)和调制类型(QPSK、DQPSK、16-QAM或者64-QAM),那么每段能满足不同的业务需求。许多段可以灵活地组合到一起,提供宽带业务(如HDTV)。通过传输不同传输参数的OFDM段群,可以实现分级传输。

1.1.4 DTMB系统

DTMB系统由中国开发,采用时域同步正交频分复用(Time Domain Synchronous OFDM,TDS-OFDM)调制方式,它由时域同步和频域数据两个传输模块组成。2006年8月,我国公布了用于地面数字电视广播的DTMB标准,并已于2007年8月1日起强制执行。

我国的DTMB标准具有后发优势,具有码字捕获快速和同步跟踪稳健、频谱利用效率高、移动性能好、广播覆盖范围大、多业务广播方便等优点。

在信道编码方面,DTMB标准采用了BCH码和低密度奇偶校验(Low Density Parity Check,LDPC)码级联的形式。由于LDPC码优越的性能,DTMB系统在对抗各种干扰等方面具有非常好的性能。由于采用了TDS-OFDM的独特技术,DTMB系统在同步性能上明显优于循环前缀编码正交频分复用(Cyclic Prefix-OFDM,CP-OFDM)系统。而且由于采用训练序列代替循环前缀,接收机可通过训练序列进行信道估计,从而可以节省传统CP-OFDM系统中的频域导频,提高了频谱利用率。

DTMB系统在8MHz带宽内可支持4.813~32.486Mbit/s的净载荷数据传输率,可支持SDTV和HDTV,支持固定接收和移动接收,支持单频组网和多频组网。关于DTMB标准的技术内容将在1.2节中详细介绍。

四种地面数字电视传输标准主要参数对比如表1-1所示。

1.2 DTMB系统详情

1.2.1 DTMB信道编码

DTMB定义了数字电视地面广播传输系统发送端完成从输入数据码流到地面电视信道传输信号的转换。输入数据码流经过扰码器、前向纠错编码、星座映射、交织后形成基本数据块;基本数据块与系统信息组合后,经过帧体数据处理形成帧体;帧体与相应的帧头复接为信号帧,根据帧地址组帧单元构建与绝对时间日、时、分、秒同步的复帧结构;经过基带后处理转换为基带输出信号,该信号经正交上变频转换为射频信号。

DTMB的发送端原理如图1-1所示。

1.2.2 DTMB主要参数

1.2.3 输入接口

地面数字电视广播传输系统的数据输入接口的格式定义支持标准GB/T17975―1信息技术运动图像及其伴音信息的通用编码第1部分:系统(GB/T17975―1―2000,idtISO/IEC13818―1―1996)。但对于载荷内容不做定义和要求,对于输入数据而言,DTMB实现透明传输。

1.2.4 随机化

为了保证传输数据的随机性以便于传输信号处理,输入的数据码流数据需要用扰码进行加扰。扰码原理是以线性反馈移位寄存器理论为基础的。在数字基带信号传输中,将二进制数字信息先进行"随机化"处理,变为伪随机序列,从而限制连"0"或连"1"码的长度,以保证位定时信息恢复的质量,这种"随机化"处理称为"扰码"。在接收端解除这种"扰码"的过程称为"解扰"。扰码作为有效克服连"0"或连"1"码的手段,在多种通信系统中得到应用。

DTMB系统中的扰码是一个最大长度二进制伪随机序列。该序列生成多项式定义为

G(x)=1+x14+x15(1-1)

该序列的初始相位定义为100101010000000。

输入的比特码流(来自输入接口的数据字节的MSB在前)与PN序列进行逐位模二加后产生数据扰乱码。扰码器的移位寄存器在信号帧开始时复位到初始相位。扰码器组成如图1-2所示。

与欧洲DVB-T不同,扰码器对所有的输入信号都进行加扰,而欧洲DVB-T对帧头是不加扰的。DVB-T的扰码器组成如图1-3所示。

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