数字电视信号测试要点
数字电视信号测试要点
数字电视信号采用QAM调制方式,没有图像载波电平可取,无峰值,整个限定的带宽内是平顶的。
所以,QAM数字频道的电平是用被测频道信号的平均功率来表达的,称为数字频道平均功率。
在用户端电缆信号系统出口处要求:信号电平为47~67 dBμV(比模拟电视信号的要求低10 dB),数字相邻频道间最大电平差为≤3 dB,数字频道与相邻模拟频道间最大电平差为≤13 dB。
测量的方法是对整个频道进行扫描、抽样,每一个随机抽样点的功率也是随机分布的,所以把每一个抽样点的功率值取平均。
这种测量功能是模拟电平场强仪不具备的,数字电视对线路的要求是阻抗匹配(标称特性阻抗75Ω)。
信号电平用户输出口在45~75DBμV左右(用数字场强仪测量)。
数字电视对信号电平的要求有一个门限效应,当信号低于门限值则无任何画面,当满足门限范围,就会有相当清晰的画面,当在门限值上下摆动时,就会出现停顿的马赛克现象。
数字电视的几项重要指标及其使用方法:
一、测量误码率(BER)及其方法
数字电视信号是离散的信号,接收到的数字电视信号要么是稳定、清晰的图像,要么就是中断(包括马赛克)。
信号的这种变化,只与传输的误码率有关,所以把误码率作为衡量系统信号质量劣变程度的最重要的指标。
在RS解码前的TS流的误码率规定为不劣于1×10E -4,其他参数(如载噪比、调制误差率、噪声容量)的限额值都是为了保证该误码率的。
比特误码率值高于1×10E -3(临界点)就无法正常收看数字电视,标准值为1×10E -9,BER值越低代表更好的传输质量。
1×10E -3的意思:相当于1000个里面有1个误码无法收看
2×10E -4的意思:相当于10000个里面有2个误码无法连续正常收看3×10E -7的意思:相当于1000万个里面有3个误码正常收看
1×10E -9的意思:相当于10亿个里面有1个误码优
二、载噪比及其测量方法
载噪比C/N是指已调制信号的平均功率与噪声的平均功率之比,载噪比中的已调制信号的功率包括了传输信号的功率和调制载波的功率。
在调制传输系统中,一般采用载噪比指标,要求用户端C/N>28 dBμV(64QAM),数字调制信号对网络参数的要求主要反映在载噪比上,载噪比越大,信号质量越好,相反信号质量就差,信号质量差反映为模拟电视会出现“雪花干扰”,数字电视会出现马赛克,严重时会造成图像不连续甚至不能对图像解码。
三、调制误差率(MER)及其测量方法
MER的测试结果反映了数字接收机还原二进制数码的能力,它近似于基带信号的信噪比S/N。
在用户端电缆信号出口处调制误差比MER要求达到30dB以上,可以采用QAM星座图分析仪和基准接收机来测量系统的调制误差比MER。
要求:机房>38DB;分前端>36DB;光节点>34DB;放大器>32DB;用户>26DB。
四、无数字电视测试仪器如何测试和判断信号质量
1.了解网络情况,检查从光节点到用户端的主支干线以及进户-5电缆是否有接头,接头是否扭接,如果有,必须按照规范重做接头。
2.从模拟信号质量判断数字电视信号质量。
模拟信号电平在60-80 dBμV 时如图像质量较好,各频段信号平坦符合标准,相邻电平差小于3DB,清晰无雪花干扰。
3.用模拟电视信号场强仪测试值+10DB=数字电视该频段的平均功率电平值,即模拟场强仪估值电平大于35 dBμV。
打开数字电视机顶盒的主页菜单—按‘红色功能键’—进入‘频点信息’项,可以看见‘信号电平、载噪比、误码率’的一个大概值,从而可以判断网络的基本情况。
4.数字电视对线路的要求是阻抗匹配(标称特性阻抗75Ω)。
对信号电平的要求是用户输出口电平在45~75DBμV左右(用数字场强仪测量)。
数字电视对信号电平的要求有一个门限效应,当信号低于门限值则无任何画面,当满足门限范围,就会有相当清晰的画面,当在门限值上下摆动时,就会出现停顿的马赛克现象。
DS2100B测试仪的测试要点:
DS2100B是一款智能型多功能的场强仪,可以自动测量数字电平、频谱扫描、极限、斜率、载噪比(C/N)、电压测试100V等。
用户可以根据需要选择频道及参数;测量范围为5-870MHz,并具有正反向扫描测试功能。
数字电视电平测试:在开机状态下按“QAM”键,可以测到数字电视平均功率电平、误码率(BER)、调制误差率(MER)和载噪比C/N等指标。
斜率测量:在开机测试频道状态下按“斜率”键,可以在一个界面上测试自己设置的8个频道的斜率和电平,再按一次“斜率”键,就是这8个频道的电平值,下面显示的是你设置的8个电平的斜率值(最高电平与最低频道的电平差),让你一目了然清楚你所测系统有无问题,问题所在等。
载噪比测量:在开机测试频道状态下按“C/N”键,测量时关闭载波更准确。
干线电压测量:在开机测试频道状态连续按两下“极限”键。
刘江。
数字电视参数测量精
度与方法数字电视参数测量精度与方法导言数字电视(Digital Television,简称DTV)是利用数字技术实现电视节目的传输、接收和显示的全新电视系统。
伴随着数字技术的不断发展,数字电视已成为了当下主流的电视传输方式,而数字电视参数的测量精度对其传输质量起着至关重要的作用。
本文将探讨数字电视参数测量的精度与方法。
数字电视参数测量的重要性在数字电视传输过程中,各种参数的准确性都对信号的传输质量、接收图像的清晰度、音效的真实度等方面产生影响。
因此,数字电视参数测量需要严格地按照相关标准进行。
数字电视参数测量的方法数字电视参数测量有多种方法,下面我们分别进行介绍。
数字电视信号强度(RF Level)的测量数字电视信号强度是指数字电视信号中每个频道上的电磁场强度。
为了使每个频道上的电视节目达到最佳接收状态,必须将每个频道上的信号强度控制在一定的范围内。
常见的信号强度测量仪器包括:功率计、频谱分析仪等。
数字电视误码率(BER)和误差向量幅度(EVM)的测量数字电视误码率(BER)是在数字电视传输过程中,信道码率中出现错误比例的度量。
误差向量幅度(EVM)是根据TX和RX之间的信号误差来计算其分布的一个指标,反映了发射端和接收端之间的信号失真程度。
需要注意的是,数字电视的误码率和误差向量幅度都只能在数字电视解调器(Demodulator)处进行测量。
数字电视帧误码率(FEC)的测量数字电视帧误码率是传输数据帧丢失的比例,通常以每百万个数据帧为单位。
为了保证数据传输的可靠性,每个数字电视信道都要有容错机制,这就需要数字电视系统对传输过程中的帧误码率进行实时监测,以便及时进行误码率的修正。
以上就是数字电视参数测量的主要方法。
此外,数字电视参数的测量还需考虑采样精度、信号抗干扰性等方面的影响。
数字电视参数测量的标准主要由国际电信联盟(ITU)和欧洲电信标准委员会(ETSI)等组织出台。
数字电视参数测量精度对数字电视传输质量和接收效果有着重要的影响,数字电视参数测量的方法也比较多样。
论数字电视信号的指标与监测
论数字电视信号的指标与监测数字电视是指利用数字技术传送和接收电视信号的一种方式,相比传统的模拟电视,数字电视有着更高的画质和更多的信息流量。
数字电视的传输要求比传统的模拟电视更高,因此数字电视信号的指标监测显得尤为重要。
数字电视信号的指标信噪比信噪比是指收到的信号中有用信号与噪声信号的比值,它是衡量数字电视传输质量的重要指标,一般用分贝表示。
当信噪比越高,传输质量越好,画面越清晰流畅。
误码率误码率是指数字电视传输过程中,由于信号传输噪声等原因造成误码的比率。
数字电视信号的传输是通过压缩和解压缩的方式进行的,误码率的高低会直接影响数字电视的画质。
如果误码率过高,数字电视的画面会受到影响,出现卡顿、花屏等问题。
比特速率比特速率是指单位时间内传输的比特数,它是衡量数字电视信号传输速度的重要指标。
在数字电视传输中,信号的比特速率越高,传输速度越快,画面对比度、亮度、饱和度等方面的表现也会更好。
频偏频偏是指数字电视信号的载波频率相对于标准频率的偏差,它是影响数字电视接收质量的重要因素之一。
频偏越大,数字电视接收的质量越差,画面会出现失真、抖动等现象。
码流速率码流速率是指数字电视信号中每秒钟传输的数据量,它与数字电视信号的分辨率、色彩深度、压缩算法以及比特率等因素相关。
码流速率越高,数字电视信号中传输的信息越多,画质越好。
数字电视信号的监测数字电视信号的监测是指对数字电视信号进行实时或离线测试和检测,以确保数字电视信号的正确传输和接收。
数字电视信号的监测有以下几种方法:人工实时检测法人工实时检测法是指通过人工观察数字电视画面的清晰度、流畅度等方面的表现,从而判断数字电视信号传输质量的方法。
这种方法的优点是能够及时检测到数字电视信号的问题,缺点是人工成本高,无法对数字电视信号中潜在的问题进行全面检测。
电子实时检测法电子实时检测法是指利用数字电视信号监测仪器,对数字电视信号进行实时监测和检测,以验证数字电视信号的正确传输和接收。
有线数字电视信号几项重要性能参数及测试
有线数字电视信号几项重要性能参数及测试数字电视已经走进了我们的生活。
不论从节目制作设备,还是节目信号的传输也已是数字化了,给我们提供大量清晰、高质量的数字电视节目。
有线数字电视系统包括编解码、复用和传输等多个环节,整个过程涉及的技术指标较多,其中的关键参数影响着数字信号质量和整个系统的稳定性,所以必须对重要的技术参数进行了解和相应的测试以保证信号的高质量播出。
这也对广大的技术人员提出了更高的要求。
在有线数字系统中,还要对TS码流性能参数和系统传输*参数作相应的了解。
一、3级错误分析依据TR101290测试标准将DVB/MPEG-2 TS流的测试错误指示分为3个等级。
第一级,是可正确解码所必须的几个参数:(1)传送码流同步丢失:连续检测到连续5个正常同步视为同步,连续检测到2个以上不正确同步则为同步丢失错误。
传输流失去同步,标志着传输过程中会有一部分数据丢失,直接影响解码后的画面的质量。
(2)同步字节错误:同步字节值不是0X47。
同步字节错误和同步丢失错误的区别在于同步字节错误传输数据仍是188或204包长,但同步字头的0X47被其他数字代替。
这表明传输的部分数据有错误,严重时会导致解码器解不出信号。
(3)PAT 错误:标识节目相关表PAT的PID 为0x0000,PAT错误包括标识PAT的PID没有至少0.5 s出现一次,或者PID为0x0000的包中无内容,或者PID为0x0000的包的包头中的加密控制段不为0。
PAT丢失或被加密,则解码器无法搜索到相应节目;PAT超时,解码器工作时间延长。
(4)连续计数错误:TS包头中的连续计数器是为了随着每个具有相同PID的TS包的增加而增加,为解码器确定正确的解码顺序。
TS包头连续计数不正确,表明当前传输流有丢包、包重叠、包顺序错现象,会导致解码器不能正确解码。
(5)PMT错误:节目映射表 PMT标识并指示了组成每路业务的流的位置,及每路业务的节目时钟参考(PCR)字段的位置。
关于数字电视信号电平的测试心得与分析
关于数字电视信号电平的测试心得与分析根据GY/T170—2001《有线数字电视广播信道编码与调制规范》规定数字电视信号RMS(均方根)的电平值应低于模拟信号峰值电平0~10dB。
但在绝大多数经营有线电视网络的营运单位,并不具有测量RMS电平值的测试手段。
一般的情况下绝大多数中小有线网络营运单位只有简单的模拟信号测试手段,这就提出了一个问题:在数字电视信号(DVB—C)快速发展的今天,如何以现有的测试手段去完成数字信号的测量?为了说明问题,我们可以用一般的场强仪和频谱分析仪去进行模拟信号和数字电视信号电平的测试,并进行对比分析。
先假设在网络中传输的模拟信号的电平值与数字电视信号的RMS电平值之差为零。
这时用一般的场强仪去分别测量模拟信号和数字电视信号的电平值,就会发现数字电视信号的电平值会比模拟电视的电平值低十几个dB;更奇怪的是如果用频谱分析仪进行此类测试时,会发现对应于不同的中频扫描带宽(RBW),模拟信号电平与数字电视信号电平之间呈现出不同的电平差。
为什么这样?要回答这个问题,首先要回答模拟信号与数字电视信号在频谱上的差异。
模拟信号的峰值出现在载频点,而数字电视信号在频谱上是看不出载频点的。
在一个合适的频段内,数字电视信号的电平谱更类似于噪声的频谱。
这是由于数字电视信号的频谱是由无数不断变动的载波组成,所以在一个合适的频段内更象是一段噪声频谱。
所以对数字电视信号的测量更适合的方式应为类似于噪声的测量。
我们可以回忆一下模拟信号载噪比的定义:C/N=20lg(图像载波电平有效值/噪声电平均方根值(规定带宽内))其中“规定带宽内”的带宽为5.75MHz由此我们可以初步的理解到,均方根值的测量是与测量带宽有关的。
其实我们大可以这样理解数字电视信号RMS值的含义为“带内功率电平值”。
其所指“带内” 是指-3dB带宽内,“带内功率”是指-3dB带宽内信号功率之和。
有了这样的认识,我们就可以理解模拟信号和数字电视信号在测量中所呈现的差异。
数字电视主要测试指标
.数字电视的主要测量技术指标1.1.1引言我们要准确把握数字电视传输网络质量的好坏,应该分三步。
第一步:对平均功率,MER,BER这三个指标进行测量。
MER、BER测量门限(实际经验总结)第二步:当这些指标恶化的时候,应该对其它指标进行详细的测量,判断造成网络质量恶化的原因。
因为MER的恶化是最主要的因素,它将直接导致BER的下降并最终影响用户接收机的接收效果。
所以因主要测试调制质量参数,找出问题原因。
调制质量参数主要有:调制误差率、载波抑制、幅度不平衡、正交误差、相位抖动,RS解码前误码率等。
其中调制误差率反映了调制的总体质量;载波抑制、幅度不平衡等反映调制中可能引起误差的主要原因;RS解码前误码率则反映了整个信道的可靠性的性能。
对数字调制的直接测量是找到信号失真源头的有用工具。
调制质量的估价是放在数字解调之后,自适应均衡器附近.第三步:利用星座图进行逐级排查。
当然我们一般的测试工作只需要做第一步就可以,当网络有问题的时候做第二,三步;而且绝大多数时候我们第二,三步是同时进行的。
建议即使网络正常也因该定时在网络前端执行第二,三步操作便于防范问题于未然。
1.1.1.平均功率1.1.1.1.数字信号电平和模拟信号电平的区别因为模拟电视图像内容是通过幅度调制来传送的,图像的内容是随时变化的,所以模拟电视的信道的功率取决于图像内容,根据图像的内容的不同,信道功率不断的变化。
由于模拟电视行/场同步脉冲电平相对稳定,故我们把测量峰值电平作为判别模拟电视信号强弱的测量标准。
所有的数字调制信号都有类似噪声的特性,信号在调制到射频载波之前被进行了随机化处理,所以当发送一个数字信号时,无论它是否传送数据,在频域中观察一般都是相同的。
而且在频域中观察这样的信号通常也说明不了有关的调制方式,例如是QPSK,16QAM,还是64QAM,它只能说明信号的幅度、频率、平坦度、频谱再生等等。
噪声信号的最大响应与噪声信号的功率没有关系。
数字有线电视测试参数
第三,仪器正确解码MPEG-2信号,即可显示其在FEC前 或FEC后的BER值(取决于测试的端口)。 在此,纠正一个错误的认识,”在传输系统的任意位臵, 都要求BER<1E-9”。这既不现实也不需要。因为标准规 定了在FEC解码前每传输小时少于一个不可校正数据包, 折算成FEC前的BER为小于1E-4。因此,在FEC前只要BER <1E-4,在FEC后都能达到BER <1E-9。这就是为什么 我们并不要求FEC前BER越低越好,因为,这将使系统造 价大大地提高。 c)测量仪器 QAM数字CATV分析仪 电视频谱场强仪
f)用场强仪近视测量
场强仪是用来测量模拟电视频道的RF电平,由于在频道载波频率处 一个窄的测量带宽内的RF功率,几乎占有整个频道RF功率的80%,因 此,通常就用载波处测量的RF电平来表示整个频道的RF功率。 用场强仪近视测量数字频道的RF功率时: 第一步,将场强仪的频率调谐到被测量数字频道的中心频率; 第二步,测量该中心频率处的RF电平值至少三次取平均值V1 第三步,按下公式计算被测量数字频道的RF功率V
数字有线电视测试参数
刘小莉 2012年4月24日
数字信号测量分类 Nhomakorabea基带信号或者称传输码流的测量 调制信号或者称射频信号的测量
两大类参数 1) 系统参数 2) 码流参数
系统参数
(1)数字电视频道功率(电平)
定义: 8MHz带宽内的总RF功率,测试点频率在被测试频道的 中央。其单位为dBmV或dBμV。 测量方式: 电视模式下的自动方式测量法 电视模式即解调后的电视信号显示在仪器屏幕上的方式。 频谱模式下的综合方式测量法 频谱模式即在仪器屏幕上显示所选频段的功率频谱的方式。
第二,仪器测量出FEC(前向纠错)前的BER和FEC纠错后接 收到的不可校正包(即错误数据包)。 为了给信号质量提供参考,定义了一个标准,即系统在FEC 解码前每传输小时少于一个不可校正数据包,即可被认为 该系统传输质量较好。这就是“准无差错传输”标准 ETR290 ,该标准的边界值称为QEF(准无差错),近似相 当于FEC前BER为2.0E-4(即每10,000比特2个误码)。
数字电视信号指标测试及网络维护
第一部分 数字电视基础知识了解 第二部分 数字测试指标及星座图分析 第三部分 仪器应用 第四部分 总结
一、数字电视基础知识了解
数字电视网络拓扑图
2021/12/28
数字电视和模拟电视的区别
一、模拟电视信号是如何传输的? 模拟基带信号经调幅(AM)-混合-网络-用户端
平均功率:
测量目的: 这个指标的测量可以使我们对测量点的信号强度有一个准 确的认识,从而保证从前端到用户整个传输工程中信号的 强度在一个适当的范围内。 一般要求大于50dB。65-75dB范围内。
过高容易造成信号失真,无法收到清晰图像质量 过低受干扰程度大,不能满足接收电平要求
数字信号的悬崖效应
BER测试结合统计分析功能,可以发现有 规律出现的瞬间干扰。
统计图分析
三、仪器应用
德力数字测试仪器全套配置方案
专业频谱分析、
调制失真、噪声
捕捉、EVS分析、
功
星座图、均衡器、 DS8831Q
频率响应、群时
能
基本频谱、星座 延基分本析频等谱、星座
图、MER统计、 图、MER统计、
专
BER
BER
统计、交流声干 统计、交流声干 DS2500
MER的经验门限值对于64QAM为,低于此值,星座图将 无法锁定。另外对不同的部分MER的指标也存有一些经验 值:在前端>38dB,分前端>36dB,光节点>34dB,用户 >26dB。
BER:比特误码率
BER(比特误码率)定义为是发生误码的位数与 传输的总位数之比,BER 一般表示成科学记数法.
MER给出信号质量下降的一个早期指示。
最佳的MER
较好的MER
数字电视测试技术
三、数字电视的视音频测量
z 数字电视的视音频测量 z 模拟视音频测量与数字视音频测量及仪器 3.1 视音频测量 数字电视的收看,最终还是视音频信号,因此它仍然有类似模拟视音频的技术指 标,
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如图 2 所示,由电视信号发生器输出信号,送至被测系统,由解码器输出 SDI 串 行数字音视频信号,再经 D/A 变换为模拟复合信号供作视音频测试,指标有亮色增益、 亮色延时、微分增益、微分相位、多波群响应、信噪比、K 因子、音频信号分析等。
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DVB-C 数字有线电视、正交幅度调整(QAM) DVB-S 数字卫星电视、正交键控调制(8PSK) DVB-S2 数字卫星电视、正交键控调制(QPSK) DVB-T 地面数字电视、正交频分复用调制(COFDM) 多载波间隔 2K、8K DVB-H 在 DVB-T 基础增加载波间隔 4K
1.4-2 DVB-S2 较 DVB-S1 优点 · 频谱利用率高 · 传输速率 DVB-S 为 55.3Mbps DVB-S2 为 86.4Mbps · 是下一代数字卫星电视方向
第一级__可解码性差错(共 6 个):传输码流同步丢失(TS sync loss);同步 字节错误(Sync byte error);节目相关表错误(PAT error);节目映像表错误(PMT error);连续计数错误(Continuity count error);节目识别表错误(PID error)。
[浅谈数字电视信号测试技巧与分析] 数字电视显示无信号
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中频道、斜率 2 种分析方法可以确定系统的平衡性,推断是否为线缆受损, 以推断虚电压及故障也许位置。
接头进水,设备故障等常规问题,而频率频谱分析能初步分析是否有干扰
载噪比〔C/N〕指已调制信号平均功率与噪声的平均功率之比,载噪
信号或畸变造成的无法正常接收等。频道、斜率 2 种频道分析方法的区分 比中的已调制信号的功率包括传输信号的功率和调制载波的功率〔注:有
为:频道频谱分析可以一次看 12MHz→870 MHz 带内的连续 36 个频道的电 线数字电视接受 QAM 调制后,载波被抑制〕。其代表噪声干扰相对调制而
平〔模拟电视可以同时显示音/视频电平),扫描频道跨度通过左右键调整; 言的强弱程度,直接反映出调制信号与噪声干扰间的相对强弱关系。
压中混入直流电压,则显示大电平。通过在线测试网络的电压、电平,可 好的量化噪声与入侵干扰〔在它们对 BER 造成影响之前〕。
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图 2 所示是对一个被测调制器逐步引入噪声,并记录下 MER 和 Viterbi 前的 BER 值,获得 MER 与 BER 的关系曲线。没有加噪声时, MER 的初始 值为 35 dB,此时 BER 接近于 0。随着噪声增大,MER 渐渐降低,而 BER 仍旧保持不变。当 MER 到达 26 dB 时,BER 开始增大,显示已接近门限点。 MER 的变压过程说明,在 BER 到达门限点之前很久,系统的信号质量就已 经在不断下降了。对于 64QAM 系统,当 MER 降低到 24 dB 时,一般数字电 视机顶盒可能就无法正确解调或无法工作了。因此,为确保系统中的 BER 指标,必需确保系统中 C/N 与 MER 保持在一个可以接受的范围。
卫星与有线数字电视信号的要点差异与检测
理论上,从声像的摄取经信道传输到接收端解码的整个过程均为数字化的信号处理过程,即称为数字电视或数字电视系统。
由于在实际中有卫星、地面和有线三种信道传输方式,所以就出现了对应的数字电视传输与接收标准,即DVB -S ,DVB -T 和DVB-C的形式。
就我国目前而言,地面采用自主知识产权的单多载波传输标准(GB20600-2006),使得在信号构成上与采纳欧洲传输标准的卫星DV B-S 和有线DVB-C 差异较大,所以本文着重在DV B-S 和DV B-C 的信号或码流构成上的异同性作一个较为深入的分析研究与实际测试。
这些工作对于读者深刻了解数字电视码流构成特点特别是指导数字电视的终端服务具有很强的针对性。
码流构成上的相同之处经过符合M P EG 标准的视音频压缩,进入本文讨论的信道或网络(卫星、有线)传输前将该路节目流进行复用,形成一路打包的PES 传输流,在这PES 流中,3字节用来表示包开始前缀,1字节用来表示包标识,2字节用来表示P ES 包长度,剩下的是实时压缩的活动图像和声音等可变PES 包PID 就在传送包的包头中,它的作用就好比是一份文件的文件名,有了标识码的传输包,会丢进一个叫节目映射表(PMT )的控制信息中,PMT 本身也有一个PID 号,与其他信息流一样,已经打好了固定长度的用于传输的188字节的TP 包中,这个固定长度为188Byte 的TP 包有固定的一个字节的同步字节(47HEX ),有自己的PID 值(13比特),这个PID 值与该路节目ES 的PID 音频、PID 视频、PID 数据一一对应以确认该流是“何物”,最后将与该路节目有关的传送包复接起来,共同形成单路节目传送流。
在多路节目传送流中,还有一个特殊的控制信息即节目关联表PAT ,PAT 中包含的是与每路节目传输流相对应的PMT 表所在的传送包的PID 信息,通过对它译码,就可以对单个节目传送流进行译码了,这也是PID 变化的核心所在,传送PAT 的传送包有其独特的PID 号,即PAT PID=0,一个TS 流下的任何其他的比特流不得再使用这个号,最后再把同类型的其他节目或传送信息复接起来,形成一个系统级的传送流的一部分,再调制到某一载频上或者说某一频点上(DVB-C 收发载频一样,而DVB-S 则是上行频率)。
