数字电视标准的相关介绍

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数字电视标准

数字电视标准
ATSC中,TCM编码框图如下图所示,分为干 扰滤波器预编码器、格栅编码器和8电平符号 映射器三部分。
ATSC 的格栅编码器
干扰抑制滤波器 预编码器
格栅编码器
X2
Y2
D
X1
Y1
D
D
8电平符号映射器
Z2 Z2 Z1 Z0 R
0 0 0 -7
0 0 1 -5 0 1 0 -3 R
0 1 1 -1
Z1 1 0 0 +1 1 0 1 +3
TCM编码后只是使一定幅度的调制载波的幅度分级 数目加倍,级差减半,并不影响已调波携载的信息 速率和所需的信道带宽。
由于信号具有的TCM编码特性,又有加强的纠错能 力,接收端的TCM解码总效果是解码差错降低。
增加了编解码电路的复杂性。
在TCM编码后的8电平残留边带载波调幅 (8VSB)中,6 MHz已调制载波带宽内可传 送的MEPG-2的恒定码率为
像素数
宽高比 扫描参数
(水平×垂直)
1920×1080 16:9
60I, 30P,24P
1280×720 16:9
60P,30P,24P
704×480 16:9/4:3 60I, 60P,30P,24P
640×480 4:3
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,
Z0
1 1 0 +5 1 1 1 +7
D=12符号延时
格栅编码器的输入X2、X1是数据交织器串行数据流 输出,经串/并变换后的两路并行数据流,每对X2、 X1代表一个符号(2bit),有四种状态。 X2经过由梳状滤波器组成的一个预编码器实施梳状 滤波,延时器D使数据延时12个符号时间,输出为 Y2。相应的X1改标记为Y1。这个数字滤波器减弱 与NTSC信号之间的同频道干扰。 在格栅编码器中,Y2直通后记为Z2, Y2在后面的符 号映射器中,由其1、0值决定了输出8电平的正、 负值。

数字电视基础知识

数字电视基础知识

数字电视基础知识数字电视,也称作数字化电视,是一种利用数字技术传输并接收图像及声音信号的电视系统。

它通过将图像和声音信号转换为数字信号,然后使用数字信号传输的方式,实现高清晰度、高音质和更多功能的电视观看体验。

数字电视的基础知识包括以下几个方面:1. 数字电视信号传输方式:数字电视信号主要通过有线电视、卫星电视和数字地面电视等方式进行传输。

有线电视通过有线传输网络将数字电视信号传送到用户家庭电视机;卫星电视通过卫星上行和下行方式实现信号传输;数字地面电视通过地面传输网络将数字信号传送到用户电视机。

2. 数字电视信号编码:数字电视信号主要通过压缩技术进行编码。

常见的数字电视信号编码标准有MPEG-2、H.264(MPEG-4 AVC)和H.265(HEVC)等。

这些编码方式可以将原始的图像和声音信号进行压缩,减小信号数据的大小,提高传输效率。

3. 数字电视信号解码:数字电视信号在接收端需进行解码才能还原为图像和声音信号。

接收端的电视机或机顶盒等设备负责解码信号,并通过电视屏幕和音频设备播放解码后的信号。

解码后的信号质量决定了观看体验的清晰度和音质。

4. 数字电视的高清晰度和多媒体功能:与传统模拟电视相比,数字电视拥有更高的画质和音质。

高清晰度(HD)电视能够提供更细腻、清晰的图像细节,使观众能够享受到更真实的观看体验。

此外,数字电视还具有多媒体功能,例如可进行电子节目指南、录制和回放节目、网络连接等。

5. 数字电视的互动功能:数字电视通过网络和交互设备,使用户能够与电视节目进行互动。

例如,用户可以通过遥控器或语音指令进行点播、上网、游戏、购物等操作。

数字电视的互动功能丰富了观众的电视观看体验,增加了其参与度。

总的来说,数字电视基础知识涉及数字信号传输、编解码方式、高清晰度和多媒体功能、互动功能等方面。

数字电视的发展不仅为观众提供更高质量的电视观看体验,还为广电产业和相关技术领域提供了新的商机和发展空间。

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。

数字电视 国家标准

数字电视 国家标准

数字电视国家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输方式。

它具有图像清晰、声音纯净、信号稳定等优点,已成为当前电视行业的主流发展方向。

为了规范数字电视的发展,国家对数字电视制定了一系列的标准,以保障数字电视的质量和安全。

本文将对数字电视国家标准进行介绍和解析。

首先,数字电视的国家标准主要包括技术规范、信号传输、接收设备等方面。

其中,技术规范是数字电视国家标准中的核心部分,它规定了数字电视信号的编码、解码、传输等技术参数,以及数字电视节目的制作、播放等技术要求。

这些规范的制定,可以有效提高数字电视的画质和声音效果,保证用户能够获得更好的观看体验。

其次,数字电视国家标准还对信号传输进行了详细规定。

包括数字电视信号的传输频率、波特率、调制方式等方面的要求,以及数字电视信号的传输距离、传输介质等技术参数。

这些规范的制定,可以有效保证数字电视信号的稳定传输,避免信号干扰和衰减,保证用户能够获得清晰、稳定的信号。

另外,数字电视国家标准还对数字电视接收设备进行了规定。

包括数字电视接收设备的接收频率范围、接收灵敏度、解调方式等技术要求,以及数字电视接收设备的显示效果、音质等方面的要求。

这些规范的制定,可以有效保证数字电视接收设备的质量和性能,提高用户的使用体验。

总的来说,数字电视国家标准的制定,对数字电视行业的发展起到了重要的推动作用。

它规范了数字电视的技术参数、信号传输、接收设备等方面,保障了数字电视的质量和安全。

同时,数字电视国家标准的制定,也为数字电视产业的健康发展提供了有力的支持和保障。

在未来,随着数字技术的不断发展和进步,数字电视国家标准也将不断进行更新和完善,以适应新的技术发展和市场需求。

相信在国家标准的指导下,数字电视行业将迎来更加美好的发展前景,为用户带来更加优质的观看体验。

我国数字电视标准

我国数字电视标准

编码产生的比特流要转换成均匀的nQAM(n:星座点数)
符号流。标准包含64QAM、32QAM、16QAM、4QAM和
4QAM-NR等五种符号映射关系。
各种符号映射加入相应的功率归一化因子,使各种符号
映射的平均功率趋同。
电 视 技 术 第九章
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64QAM 星 座 映 射
100000
100001 100011
9.2 我国数字电视标准
9.2.1 信源编码标准 9.2.2 地面广播 9.2.3 卫星广播 9.2.4 有线广播
电 视 技 术 第九九 章
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9.2.1 信源编码标准
1.数字演播室标准
(1) 主要标准
GB/T 14857-93《演播室数字电视编码参数规范》、GY/T 155-2000《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数》和 GY/T 156-2000《演播室数字音频参数》等。
该系统具有适应广播电视服务的可扩展功能,可以根据 应用业务的特性和组网环境选择不同的传输模式和参数,并 支持多业务混合模式,以达到业务特性与传输模式的匹配, 实现业务运营的灵活性和经济性。
2.原理框图
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。
电 视 技 术 第九章
数变换
变换域中的 帧内预测
AVS 8×8整数变换
基于8×8块, 5种亮度信号 预测模式, 4种色度信号
预测模式
电 视 技 术 第九章
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续表
运动 补偿块
大小
16×16 16×8
运动矢量 精度
1/2像素
16×16 16×8 8×16 8×8 8×4 4×4

中国最新的数字电视传输标准[详]

中国最新的数字电视传输标准[详]

数字电视标准概述一、什么是数字电视来自.szfuwa./bbs/数字电视(Digital TV)是从电视信号的采集、编辑、传播、接收整个广播链路数字化的数字电视广播系统。

数字电视利用MPEG标准中的各种图像格式,把现行模拟电视制式下的图像、伴音信号的平均码率压缩到大约4.69―21Mbps,其图像质量可以达到电视演播室的质量水平,胶片质量水平,图像水平清晰度达到500―1200线以上,并采用AC―3声音信号压缩技术,传输5.1声道的环绕声信号。

二、数字电视的分类按清图像晰度分类,数字电视包括数字高清晰度电视(HDTV)、数字标准清晰度电视(SDTV)和数字普通清晰度电视(LDTV)三种。

HDTV的图像水平清晰度大于800线,图象质量可达到或接近35mm宽银幕电影的水平;SDTV的图像水平清晰度大于500线,主要是对应现有电视的分辨率量级,其图象质量为演播室水平;LDTV的图像水平清晰度为200-300线,主要是对应现有VCD的分辨率量级。

按信号传输方式分类,数字电视可分为地面无线传输数字电视(地面数字电视)、卫星传输数字电视(卫星数字电视)、有线传输数字电视(有线数字电视)三类。

按照产品类型分类,数字电视可分为数字电视显示器、数字电视机顶盒和一体化数字电视接收机。

按显示屏幕幅型比分类,数字电视可分为4∶3幅型比和16∶9幅型比两种类型。

三、数字电视系统的关键技术及标准1、数字电视的信源编解码技术视频编解码技术数字电视尤其数字高清晰度电视与模拟电视相比,在实现过程中,最为困难的部分就是对视频信号的压缩。

在1920×1080显示格式下,数字化后的码率在传输中高达995Mbit/s,这比现行模拟电视的传输信息量大得多。

因而数字电视的图像不能象模拟电视的图像那样直接传输,而是要多一道压缩编码工序。

视频编码技术主要功能是完成图像的压缩,使数字电视的信号传输量由995Mbit/s减少为20?30Mbit/s。

有线数字电视信号标准

有线数字电视信号标准有线数字电视信号标准是指数字电视信号在有线传输过程中所需遵循的技术规范和标准。

有线数字电视信号标准的制定对于数字电视的传输质量、频谱利用率、设备兼容性等方面都具有重要意义。

本文将就有线数字电视信号标准的相关内容进行详细介绍。

首先,有线数字电视信号标准的制定需要考虑到信号的压缩和解压缩技术。

数字电视信号通常采用MPEG-2、MPEG-4等压缩编码标准进行编码,以便在有限的频谱资源下传输更多的节目内容。

因此,有线数字电视信号标准需要规定信号的压缩比、编码方式、解码方式等技术细节,以确保信号的传输质量和清晰度。

其次,有线数字电视信号标准还需要规定信号的调制方式和频率分配方案。

有线传输网络通常采用调频调制方式进行信号传输,因此有线数字电视信号标准需要规定调制方式的参数范围、频率的分配规则等内容,以确保信号在传输过程中不受干扰并能够稳定地到达用户家中的电视机。

另外,有线数字电视信号标准还需要考虑到信号的加密和解密技术。

为了保护节目内容的版权和用户的隐私,有线数字电视信号通常采用加密技术进行传输,用户需要通过专门的解密设备才能观看加密的节目。

因此,有线数字电视信号标准需要规定加密算法、解密设备的技术要求等内容,以确保节目内容的安全传输和用户的合法观看。

最后,有线数字电视信号标准还需要考虑到信号的传输距离和网络拓扑结构。

有线传输网络通常涉及到信号的长距离传输和多级转发,因此有线数字电视信号标准需要规定信号的传输损耗、网络的拓扑结构、信号的中继转发等内容,以确保信号在传输过程中能够稳定地到达用户家中的终端设备。

总之,有线数字电视信号标准的制定涉及到多个技术领域的内容,需要综合考虑信号的压缩、调制、加密、传输等方面的技术要求,以确保数字电视信号在有线传输过程中能够稳定、清晰地到达用户家中的终端设备。

随着数字电视技术的不断发展,有线数字电视信号标准也将不断进行更新和完善,以适应新的技术发展和市场需求。

数字电视传输DVB标准

数字电视传输DVB标准数字电视传输(DVB)标准是一种用于在数字电视传输中传送音频、视频和数据的国际标准。

DVB标准定义了一系列技术规范和协议,用于数字电视信号的传输、编解码和接收。

DVB标准是由Digital Video Broadcasting项目组组织制定的,并得到了全球范围内广播电视行业的广泛认可。

DVB项目组的成员包括广播电视运营商、电视设备制造商、技术提供商和政府机构等各方利益相关者。

DVB标准涵盖了多种传输媒介,包括卫星、有线、无线和互联网等。

它提供了一种灵活的、适用于不同传输网络的解决方案,使得数字电视节目可以以高质量和高效的方式进行传输和接收。

DVB标准定义了数字电视信号的编码和解码规范。

它支持多种视频编码格式,如MPEG-2、MPEG-4和H.264等,以及多种音频编码格式,如MPEG-1 Audio Layer II和Advanced Audio Coding等。

DVB标准还规定了数字电视传输中的其他关键技术,如程序指南、数据广播、互动电视和高清电视等。

它提供了一种统一的平台,可以支持多种电视服务和应用,如电视直播、点播、录制和互动等。

DVB标准的实施需要各种接收设备的支持,包括数字电视机、机顶盒和电视卡等。

这些设备需要符合DVB标准的硬件和软件要求,以确保能够正常解码和显示数字电视信号。

通过采用DVB标准,数字电视传输可以更加高效和可靠。

它提供了更高的压缩比率和更好的图像质量,使用户可以享受到更多的电视节目和服务。

总之,DVB标准是数字电视传输的国际标准,定义了数字电视信号的传输、编解码和接收规范。

通过采用DVB标准,数字电视传输可以更加高效和可靠,用户可以享受到更多的电视节目和服务。

DVB标准的实施对数字电视的发展起到了重要的推动作用。

它为电视广播行业提供了统一的技术规范和标准,使得不同国家和地区之间可以进行数字电视节目的交流和互通。

同时,DVB标准也为用户提供了更好的观看体验和更多的选择。

数字电视标准

数字电视标准数字电视标准是指国际通用的数字电视转换和传输的技术规范。

它定义了数字电视业务的基本特性和技术实现方式,包括视频编码、音频编码、信道编码、传输协议、交互方式等方面的内容。

数字电视标准主要有以下几个方面:1. 视频编码:数字电视传输主要依赖于视频信号的编码和解码。

标准中常用的视频编码标准有MPEG-2、H.264/AVC、HEVC 等。

这些编码标准通过压缩视频数据,减少数据量并保持较高的图像质量,从而实现更高效的传输和存储。

2. 音频编码:数字电视标准还规定了音频信号的编码方式。

常用的音频编码标准有MPEG-1 Audio Layer II、Dolby AC-3、AAC等。

这些编码标准通过压缩音频数据,减少数据量并保持较高的音质,从而实现更高效的传输和存储。

3. 信道编码:数字电视传输需要通过信道传输信号,并对信号进行编码和解码以提高传输质量和抗干扰能力。

常用的信道编码标准有Reed-Solomon编码和Viterbi译码等。

这些编码标准能够纠正传输过程中的误码和丢包,保证信号的稳定传输。

4. 传输协议:数字电视标准还规定了传输过程中所使用的协议。

常用的传输协议有MPEG-2传输流(MPEG-2 TS)、IP协议等。

这些协议能够将视频、音频、数据等多种类型的信息有效地进行封装和传输。

5. 交互方式:数字电视标准还定义了数字电视与用户之间的交互方式。

通过遥控器、机顶盒等设备,用户可以选择频道、调整音量、进行点播、浏览电视节目单等操作。

数字电视标准中主要采用的交互方式有MHEG-5、MHP等。

数字电视标准的制定和推广,旨在实现高清晰度、高音质、多频道的数字电视传输,提升用户观看体验,并为广电行业的发展和转型提供支持。

同时,数字电视标准的制定也有助于促进各个国家和地区之间的数字电视技术交流和合作,推动数字电视产业的全球化发展。

数字电视标准的制定是为了实现数字化、高清晰化的电视传输,为用户提供更加丰富、多样的电视观看体验。

数字电视的二种国际标准及优缺点

数字电视的二种国际标准目前数字电视主要有两种标准。

一是欧洲ETSI的DVB(日本DiBEG的ISDB-T源于DVB,不另作分类);二是美国先进电视委员会ATSC的DTV。

DVB家族分为三个部分:用于卫星数字电视广播的DVB-S;用于有线(同轴电缆)数字电视广播的DVB-C;以及用于地面数字电视广播的DVB-T。

其中DVB-S标准已为全球所认同;DVB-C为欧洲,澳大利亚,北美,南美等一些国家接受;而数字电视地面广播DVB-T已在欧洲,澳大利亚,新加坡进行了广泛的测试试验得到认可。

A TSC的DTV是一种地面数字电视广播标准,与DVB-T形成竞争,已在澳大利亚,新加坡等国家与DVB-T进行对比试验。

目前接受该标准的国家和地区有美国,加拿大,墨西哥,阿根廷,韩国,台湾等。

另外,北美地区在卫星数字电视广播方面接受DVB-S,DSS(休斯数字卫星系统);在有线数字电视广播方面接受OpenCable(美国CableLabs制定的数字有线标准,该标准接受ATSC制式以及国际电讯联盟(ITU)的ITU-T J.83的用于电视、声音和数据服务的有线数字多节目制式)。

数字电视采用MPEG-2压缩方式MPEG-2编码压缩系统较之其它压缩工具,对于给定的质量可提供较大的压缩率,并且具有广泛的节目素材来源。

在数据率达到一定程度时可以提供非常满意的图像质量以满足我们的需要。

DVB和DTV的视频都采用MPEG-2压缩。

DVB的音频采用MPEG第Ⅱ层音频(MUSICAM)。

DTV采用杜比AC-3立体声。

DVB如何工作?电视信号的发送由信源部分和信道部分组成。

将数字视频、音频和多媒体数据信号编码为MPEG-2视频、音频及多媒体信号,经过传输复用电路复用为信源输出信号。

可分别馈送至DVB-S/C/T信道。

DVB-S用于卫星信道。

卫星信道的特点是:可用频带宽、功率受限、干扰大、信噪比低。

所以要求采用可靠性高的信号调制方式、强的信号纠错能力,对带宽要求不是特别高。

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数字电视标准的相关介绍8月30日,国家标准化管理委员会发布公告,中国数字电视地面广播传输系统标准--GB20600-2006《数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制》,于2006年8月18日正式批准成为强制性国家标准,2007年8月1日起实施。

《国际电子商情》获悉,这个被业界称为DMB-TH的标准将为强制性国家标准,目前国内已经使用欧洲方案(DVB-T)、清华方案(DMB-T)和上海交大方案(ADTB-T)的地区必须在一年内转换成新的DMB-TH标准,长达5年之久的数字电视地面传输标准之争由此告一段落。

DMB-TH标准在半年前已经确定,它以TDS-OFDM技术为基础,以多载波技术为主,融合了单载波技术,在作为强制性地面标准的同时,也可以用于移动电视(Mobile TV)。

与此同时,DMB-TH标准哪缓笥⑿哿柩犊萍己虯DI发布了业界首个DMB-TH移动电视接收机解决方案。

融合单\多载波技术,DMB-TH解调芯片成本略增移动电视为DBM-TH标准提供了巨大的想象空间国家标准化管理委员会的公告称:“该标准支持高清晰度电视、标准清晰度电视和多媒体数据广播等多种业务,满足大范围固定覆盖和移动接收需要。

该标准实现了关键技术创新,形成了多项有自主知识产权的专利技术,突破性的取得了单、多载波调制技术的融合,是我国自主创新的一项新的重要成果。

基于该标准的系统性能好、频谱利用率高、可扩展性强,适应我国城乡不同应用需求。

”DMB-TH标准的主要技术贡献者之一凌讯科技有限公司的共同创始人、副董事长和首席战略官董弘博士介绍说,DMB-TH是融合了包括清华、上海交大和广科院等多方研发成果的一个方案,但DMB-TH的主要技术是基于清华方案,也就是拥有自主知识产权的TDS-OFDM(时域同步正交频分复用)调制技术,原有的清华方案的主要技术特点都会体现在DMB-TH标准中,同时,DMB-TH提供了单载波和多载波两种技术选项。

董弘对《国际电子商情》表示:“新的国家标准是单、多载波并存,提供两种选项,不同的运营商可以选择单载波或是多载波,但基础技术TDS-OFDM是来自清华方案。

”凌讯科技由清华留美学者创办,主要从事数字电视、无线宽带通讯等领域的技术、标准和芯片研发,主要股东包括Intel、Motorola、恒基伟业董事长张征宇、河南安彩集团、深圳力合创投、香港新鸿基、台湾怡和创投等。

凌讯科技和清华大学共同组建了清华大学数字电视传输技术研发中心。

该中心在1999年7月提出了自主知识产权的TDS-OFDM技术,并在这一技术基础上提出了数字电视地面传输标准DMB-T,也就是以多载波为特怔的清华方案。

清华方案目前已经在20多个省市使用,凌讯科技已经推出了4代DMB-T 解调芯片,并是目前唯一可以提供DMB-TH解调器芯片的厂商。

针对融合方案的“中庸”之说,董弘指出:“DMB-TH标准中,单载波和多载波还是一个比较成功的融合,不是把两个东西简单放在在一起,而是在几个共同的原则下融合,融合了一些共同的技术,比如带宽一样,时钟频率一样等等。

”不过,他也坦承,由于单载波和多载波技术实现的方法不同,在一个芯片中同时支持两种技术,成本有所增加,但增加不多。

多载波技术可能成为市场主流,中国企业应“一致对外”ADI高速信号处理部副总裁John Hussey:SoC是未来的发展趋势,但目前仍以SiP为主尽管DMB-TH标准中提供了单载波和多载波两种技术选项,而且凌讯推出的DMB-TH解调芯片也同时支持单载波和多载波,但董弘暗示说,市场的选择,会使多载波技术成为主流。

事实上,尽管凌讯的DMB-TH解调芯片在支持多载波技术的同时,也支持单载波,但并没有针对单载波技术进行优化。

董弘认为,尽管标准提出了两种技术选择,未来市场的主流产品不会是两种技术都支持,而是选择其中一个技术来支持,而他个人更看好多载波技术。

他解释说,一是国际上的主要标准,如DVB-T和T-DMB 等都是基于多载波技术;二是多载波技术的产业链比较成熟,发射设备和接收机方面国内外厂商都有产品。

他透露说:“接收机方面,国内主要电视机和机顶盒厂家,都有基于我们DMB-TH解调芯片方案的接收机。

”董弘表示,虽然DMB-TH标准上提供了很多选项,至于厂家怎么支持,这是一个商业上的考虑。

他举例说,在欧洲DVB-T标准里,有一个分层编码,到今天都没有厂商支持,虽然它在标准中。

他对《国际电子商情》表示:“对于单载波和多载波,市场会做出选择。

”尽管单载波和多载波技术之争仍可能继续,但董弘呼吁国内同行更应该关注海外的竞争对手。

他表示:“标准公布后,我们的竞争对手变成国际上大的芯片厂商。

单载波和多载波已经不是主要的问题了,主要问题是我们如何面对国际上那些芯片厂商。

”DMB-TH和T-DMB、DVB-H/T等技术对比就新推出的DMB-TH标准,凌讯科技和合作伙伴美国模拟器件公司(ADI)介绍了其移动接收灵敏度、技术实现难度、成本和功耗等技术特点。

全球主要移动电视标准应用情况高速移动接收灵敏度是运营商十分关心的问题,也被认为是DMB-TH的优势所在。

董弘对《国际电子商情》表示:“高速移动接收灵敏度主要与解调器有关。

我们曾经在路面上测试过200公里/小时,在实验室模拟过400公里/小时的速度,接收的效果非常好。

这实际上是我们在标准设计和芯片实现时,重点考虑的因素。

”他介绍说,中国目前有40多个省市开通了数字地面电视,主要是车载电视,有三个标准在用,主要是清华方案和欧洲DVB-T方案,少部分用了上海交大的方案。

其中大约有20多个是用的清华的方案,超过了欧洲方案,主要是因为移动接收灵敏比欧洲方案好很多,另外,根据青岛广电的测试结果,覆盖面积的半径对欧洲方案多了10公里。

他表示:“由于DMB-TH继承清华方案的主要特点,在某种程度上要好于原来的清华方案,应该说高速移动接收不是什么问题。

”就技术实现难度,ADI高速信号处理部副总裁John Hussey先生表示:“对于射频调谐器的话,不同标准的带宽不一样,T-DMB带宽比较窄,DVB-H/T和DMB-TH带宽比较大,对射频要求比较高,但是对于这些不同的要求,我们都有了相应产品,都已经可以批量化生产了,并不存技术难题。

”董弘指出,从解调器来讲,原理上没有太大的区别,因为T-DMB和DVB-H/T等国际上主要标准的基础也是OFDM多载波技术,实现难度都差不多。

我们有一些自己的东西,某种意义上更灵活,TDS-OFDM是时间和频率同时处理,T-DMB只是频率处理。

他总结说:“实际上,接收机主要是调谐器和解调器两部分,把这两部分解决好了,对于做终端设备的厂商,不会有太大区别。

”另外,在成本和功耗方面,DMB-TH和T-DMB、DVB-H标准相近。

Hussey表示:“现在来看,不同标准的调谐器,成本上没有太大的差别,而且未来的调谐器是支持多种标准的,不同标准用同一个调谐器,成本没有任何差异。

”DMB-TH图谋移动电视市场,首个接收机方案亮相尽管缺少有线的农村市场、车载电视、楼宇电视等数字电视地面广播市场为DMB-TH标准提供了很大的潜在市场,但用于手持设备的移动电视无疑提供了更为巨大的想象空间。

虽然DMB-TH只是数字电视地面广播的强制性国家标准,但凌讯科技和ADI却已经在移动电视市场排兵布局,并希望DMB-TH成为中国移动电视标准。

为了迎接DMB-TH标准的发布,ADI与凌讯科技合作推出了业界首款符合DMB-TH标准的接收机解决方案。

该完整接收机演示平台将ADI公司的Integrant低功耗射频(RF)调谐器与凌讯公司的解调器硅片(LS8913)相结合,以便能够让客户快速地将DMB-TH接收机集成到多种便携式设备,包括PMP、掌上电脑、智能电话和笔记本电脑。

这种解决方案能在移动应用以及存在多径干扰的城市环境中的固定应用等困难接收条件下,提供高品质的连续接收。

ADI公司还采用了它的低功耗Blackfin处理器完成移动电视应用中的MPEG-2解码和多媒体处理功能。

移动电视接收机构成示意图双方表示,中国移动电视市场将会遵循类似手机照相机市场所采用的发展道路。

开始首先会在高端PDA、智能手机和PMP中应用,随后会被大众市场移动电话所采用。

到2008年,预期中国移动电视应用市场总容量会超过2,000万台。

董弘非常希望DMB-TH也成为中国移动电视标准。

他解释说,国外有单独的移动电视标准是因为,无论是美国的数字电视标准ATSC,还是欧洲标准DVB-T,由于发展太早,他们当初在设计方案的时候,都没有考虑手机等便携设备,只考虑数字地面电视,所以他们的标准一定不能满足今天的要求。

他强调说:“我们在设计标准的时候,已经考虑了手持设备的要求,从技术上来讲,已经可以提供移动电视服务了。

”董弘对《国际电子商情》笑道:“我们是争取利用现有DMB-TH解决方案,从技术上的角度来满足移动电视要求,我们只能够做这些。

至于政策会是怎么样,取决于政府有关部门的考虑。

”他指出,凌讯和ADI 此次推出的解决方案已经可以用于第一代产品的生产,当然双方也会继续改善产品的成本、体积和功耗等。

目前已经有很多国内的PMP制造商和手机设计公司对这个方案非常感兴趣,正在商谈合作中。

而Hussey表示,ADI的Integrant调谐器具有低功耗、直接转换和低IF架构等技术优势,非常适合移动电视,已经在日本和韩国市场得到了市场验证,ADI公司为现有的数字电视标准提供的Integrant调谐器产品超过350万台。

”DMB-TH芯片未来的技术发展方向和其它的移动电视接收技术一样,对多种标准的支持和提供集成度更高的产品,也是DMB-TH芯片供应商ADI和凌讯未来的发展方向。

ADI目前可以提供S-DMB、T-DMB和ISDB-T的调谐器产品,未来的目标是支持所有不同的标准,并提供支持多种标准的射频调谐器。

尽管对多标准、多频段的支持提高了技术难度,但董弘表示,多标准是未来的发展趋势之一。

他向《国际电子商情》指出,一是因为出国旅行有对多标准的需求;二是虽然对多标准的支持提高了芯片的成本,但接收机厂商可以利用同一个设计,推出适合不同地区的解决方案,减少了设计成本和产品上市时间。

他表示,凌讯科技计划明年推出支持多标准的解调器,开始可能是几个相近的标准。

另外,提高芯片集成度也是未来的发展方向。

例如,在T-DMB领域,很多厂商都推出了将调谐器和解调器封装在一起的系统级封装(SiP)方案,而TI已在其称为好莱坞的DVB-H方案中将调谐器和解调器集成在单芯片(SoC)上,下一代集成T-DMB的方案也会采用单芯片的方式。

Hussey也指出,模块或SiP封装是ADI和凌讯的下一步发展方向,未来1-2年时间,SiP和模块封装将被广泛应用,如果再往后,单芯片会被广泛采用。

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