广播电视无线传输技术的现状

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广播电视无线传输技术的现状

广播电视无线传输技术的现状

卫星传输的缺点是成本较高,且 在接收终端需要安装卫星接收器。
移动设备传
移动设备传输是通过移动通信 网络将广播电视节目传输到手 机、平板等移动设备上的一种 方式。
移动设备传输具有灵活性高、 便携性强等优点,适用于移动 人群的广播电视节目接收。
移动设备传输的缺点是受到移 动网络信号覆盖和质量的限制, 且需要消耗一定的流量费用。
03
广播电视无线传输技术 的现状与挑战
技术发展现状
技术进步
随着科技的不断发展,广播电视无线 传输技术也在不断进步,例如数字信 号传输、高清传输、多声道传输等。
网络融合
广播电视无线传输技术正在与互联网 技术、通信技术等相互融合,形成更 加高效、智能的传输系统。
技术应用现状
移动接收
随着移动设备的普及,广播电视无线传输技术在移动接收设备上的应用越来越 广泛,如手机、平板电脑等。
无线传输技术的种类
01
02
03
地面无线传输
利用地面广播塔、电视塔 等基础设施传送广播电视 信号。
卫星无线传输
通过地球同步卫星进行信 号传输,覆盖范围广,适 用于远距离传输。
移动无线传输
利用移动通信网络进行广 播电视信号传输,适用于 移动终端接收。
02
广播电视无线传输技术 的应用
地面无线传
地面无线传输是传统的广播电视传输方式,通过发射塔将信号传输到各个接收终端。
技术发展对广播电视行业的影响
业务模式的创新
01
技术发展将推动广播电视行业业务模式的创新,如个性化推荐、
虚拟现实等新型业务模式。
用户体验的提升
02
技术进步将使广播电视节目的传输更加稳定、清晰,提升用户
体验。

数字时代广播电视无线发射技术相关问题的探讨

数字时代广播电视无线发射技术相关问题的探讨

数字时代广播电视无线发射技术相关问题的探讨随着数字时代的到来,广播电视无线发射技术日益成为人们关注的焦点。

数字时代带来了许多变革,无线发射技术也在面临新的挑战和机遇。

本文将探讨数字时代下广播电视无线发射技术相关的问题,包括技术发展趋势、频谱管理、传输质量和用户需求等方面的议题。

一、技术发展趋势随着数字时代的发展,广播电视无线发射技术也在不断进行技术更新和升级。

传统的模拟广播电视逐渐被数字广播电视所取代,数字电视的优势在于信号质量高、抗干扰能力强、支持高清视频传输等特点。

随着5G技术的应用,广播电视无线发射技术也将迎来新的发展机遇,比如5G技术在广播电视领域的应用,将使广播电视信号的传输速度更快,同时提高传输的稳定性和可靠性。

除了数字化和5G技术的应用,广播电视无线发射技术还面临着新的发展趋势,比如超高清视频传输技术、智能化传输技术等,这些都将成为未来广播电视无线发射技术发展的方向。

二、频谱管理频谱是广播电视无线发射技术的基础资源,如何有效地管理和利用频谱资源成为了数字时代下广播电视无线发射技术需要解决的问题。

传统广播电视频谱资源的利用较为分散,频谱资源开发程度不高,效率较低。

随着数字电视和高清频道的推广,频谱资源的紧张程度也在逐渐加大,频谱资源的合理配置和管理显得尤为重要。

在数字时代下,频谱资源的管理也面临着新的挑战。

5G技术的应用将占用更多的频谱资源,数字电视的发展也需要更多的频谱资源支持。

数字时代下的频谱管理需要更加灵活和高效,政府和相关部门需要加强对频谱资源的监管和管理,保障广播电视无线发射技术的良性发展。

三、传输质量传输质量是广播电视无线发射技术的重要指标,数字时代下,提高传输质量成为了广播电视无线发射技术需要解决的问题。

数字电视和高清频道对传输质量的要求较高,灵敏度、噪声等方面的性能需得到进一步提升。

广播电视无线发射技术的信号覆盖范围、穿透能力、抗干扰能力等也需要进一步改进,以满足用户对传输质量的需求。

广播电视无线覆盖存在的问题及措施

广播电视无线覆盖存在的问题及措施

广播电视无线覆盖存在的问题及措施广播电视无线覆盖是指通过无线信号传输方式实现广播电视节目的覆盖范围。

在现实生活中,广播电视无线覆盖仍然存在一些问题,需要采取相应的措施加以解决。

广播电视无线覆盖存在信号覆盖不均匀的问题。

有些地区可能会遇到信号弱或无法接收到广播电视节目的情况。

有一些山区、农村地区或地势较低的地方容易出现信号接收不稳定的问题。

为了解决这一问题,可以采取以下措施:一是加强信号发射器的建设和更新。

提高发射器的功率和覆盖范围,保证信号能够更好地传输到较远的地方。

二是增加中继站的设置。

在一些地势复杂的地方,增加中继站可以增强信号的传输能力,解决信号传输盲区的问题。

三是优化信号接收设备。

采用更好的天线和接收设备,提高信号接收的灵敏度和稳定性。

广播电视无线覆盖存在频道干扰的问题。

在同一个频段内,可能会有多个广播电视节目同时进行传输,导致频道重叠和信号干扰。

为了解决这一问题,可以采取以下措施:一是清理和整顿频道资源。

对于一些没有使用或者利用率较低的频道资源,可以进行清理和整合,减少频道重叠的可能性。

二是优化无线信号调制解调技术。

通过采用更好的调制解调技术,提高信号传输效率,减少干扰的发生。

三是完善频道管理制度。

建立科学的频道管理制度,保证每个频道的使用和管理得到规范和合理的控制。

广播电视无线覆盖还存在用户信号质量要求不同的问题。

不同用户对信号质量的要求有所不同,有些用户对信号质量要求非常高,而有些用户则对信号质量要求较低。

为了解决这一问题,可以采取以下措施:一是提高用户信号选择的自由度。

给用户提供多种信号选择的渠道和方式,让用户能够根据自己的需求选择适合自己的信号。

二是提供不同信号质量的套餐和服务。

针对不同用户的需求,提供不同信号质量的套餐和服务,满足用户多样化的需求。

广播电视无线覆盖存在信号覆盖不均匀、频道干扰和用户信号质量要求不同等问题,需要采取相应的措施进行解决。

通过加强信号发射器建设和更新,增加中继站设置,优化接收设备,清理和整顿频道资源,优化无线信号调制解调技术,完善频道管理制度,提高用户信号选择的自由度,提供不同信号质量的套餐和服务等措施,可以有效解决广播电视无线覆盖存在的问题,提升广播电视的无线覆盖质量。

广播电视台无线数字发射传送节目的技术分析

广播电视台无线数字发射传送节目的技术分析

广播电视台无线数字发射传送节目的技术分析【摘要】本文对广播电视台无线数字发射传送节目的技术进行了深入分析。

在我们介绍了该技术背景和研究意义。

然后在分别对数字发射技术、信号传输技术、编码解码技术、频谱利用技术和节目传送技术进行了详细分析。

在我们探讨了该技术的发展趋势,并展望了未来的发展方向。

本文旨在帮助读者更好地理解广播电视台无线数字发射传送节目的技术原理和应用,为相关领域的研究和实践提供参考。

【关键词】广播电视台、无线、数字发射、传送节目、技术分析、信号传输、编码解码、频谱利用、节目传送、技术发展趋势、未来展望1. 引言1.1 背景介绍广播电视台无线数字发射传送节目是一项在当前数字化时代备受关注的技术。

随着科技的不断进步和人们对更高质量、更便捷节目传输的需求不断增加,无线数字发射传送技术成为了广播电视行业的重要组成部分。

通过数字发射技术,广播电视台能够将节目内容以数字信号的形式传送到接收端,实现了画质和声音的高清晰度、高保真度以及更加稳定可靠的传输。

数字发射技术的引入,不仅使得广播电视节目具有更高的清晰度和画质,还提升了传输效率,使得节目内容更加丰富多样。

数字化传输技术也为节目制作和播出带来了更多的创作空间和可能性,进一步推动了广播电视行业的发展和进步。

在这样的背景下,对广播电视台无线数字发射传送节目的技术进行深入分析和研究,不仅有助于我们更好地理解这一技术的原理和运作机制,还能够为未来技术的发展和应用提供重要参考。

本文将从数字发射技术、信号传输技术、编码解码技术、频谱利用技术和节目传送技术等方面进行详细分析,旨在探讨广播电视台无线数字发射传送节目技术的关键问题和发展趋势。

1.2 研究意义广播电视台无线数字发射传送节目的技术分析是当前数字化媒体时代的重要课题之一。

随着信息技术的快速发展,传统的模拟广播电视已经逐渐被数字化技术所取代。

深入研究广播电视台无线数字发射传送节目的技术分析,对于提高传输效率、提升节目质量、优化频谱利用、增强通讯安全等方面具有重要意义。

浅谈关于我国当代广播电视无线电发射技术的几点认识

浅谈关于我国当代广播电视无线电发射技术的几点认识

浅谈关于我国当代广播电视无线电发射技术的几点认识我国当代广播电视无线电发射技术是我国现代通信技术的重要组成部分。

现如今,广播电视无线电发射技术的发展日新月异,不断推动着我国的通信技术水平不断提高。

以下是我对我国当代广播电视无线电发射技术的几点认识。

我国当代广播电视无线电发射技术的发展取得了巨大的成就。

在我国的广播电视无线电发射技术方面,我们不断加大研发投入,大力发展新技术,在传统模拟技术基础上逐步引入数字技术,推动了广播电视传输技术的进一步发展。

我国在广播电视覆盖能力和质量方面也有了显著的提升,不仅实现了广播电视信号在全国范围内的高质量传输,还能够将信号传输到更远的地方。

我国当代广播电视无线电发射技术的应用范围不断扩大。

随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高,广播电视在全民中的普及率越来越高。

广播电视无线电发射技术的不断改进和应用,使得广播电视节目可以更加广泛地传输到人们的生活中。

广播电视无线电发射技术的应用还涉及到了无线电广播、电视广播、网络电视等多种媒体形式,使得人们在娱乐、教育、新闻传播等方面有更多的选择。

我国当代广播电视无线电发射技术还存在一些挑战和问题需要解决。

广播电视无线电发射技术的频谱资源有限,需要合理规划和利用。

广播电视无线电发射技术的覆盖范围和质量也需要进一步提高,特别是在大城市、山区等地区。

广播电视无线电发射技术的安全保障问题也需要引起重视,避免信号被非法干扰或攻击。

我国当代广播电视无线电发射技术在不断发展中取得了巨大的成就,并且在应用范围、科技创新等方面都有着不俗表现。

我们也需要认识到广播电视无线电发射技术在发展过程中还存在的一些问题和挑战,通过进一步的技术创新和政策规划,推动广播电视无线电发射技术的持续健康发展。

地方无线广播电视传输发展现状及趋势

地方无线广播电视传输发展现状及趋势

上采 用无 线 发射 传输 结 合各 地 的 地貌 实 际 进行 设 计, 基本上 能够满足覆盖各 自所辖 区域人 口。例如 , 湖北 省随州市 所辖 曾都 区和广 水市 , 总人 口 2 8 5 万 人, 线 网络覆盖 3 有 0万人左右 , 而无 线发射 台传输 的信号覆盖近 9 %的人 口。 0
线 网络 连接至终 端用 户 ; 三种 传输 方式是 将广 播 第
电视节 目信号源 通过 地球站 , 送到 通信 卫星 的转 传 发 器 上 , 后 再 向地 球发 射 , 然 用户 通过 地 面卫 星 接
收系统进行 接收 。我 国的 中央 台和各省 、 自治 区、 直 辖 市 台 的广播 电视信 号 是采 取 3种 方 式并 存 的形 式传输 的。而地 、 、 市 州及 部分县市 台( ) 只采取 站 则 前 两种 传输 方式来传送地 方广播 电视节 目信息 。
络 经 济投入 过 大 , 方 经 济也 无力 承担 , 有局 部 地 现 有 线 网络 又不 能满 足 其经 济 效益 和 社会 效 益最 大
化 的要求 , 有投 资无线 传输来 实 现全 区域 的信号 唯 覆盖 。
( )适合 移动接收 5 随着移动 接收技术 的发展 , 们可 以 随时随地 人
由于各 地 方 台 ( ) 线广 播 电视 传 输 方式 具 站 无 有覆 盖面广 , 大地满 足 了广 大人 民群 众两个 文 明 极 建设 的需求 , 较易产生广 泛的社 会效益 。 ( )广告信 息受 众最大化 3 据 有 关 资料 统计 和各 地 方 台 ( ) 站 对实 际情 况 调查 显示 , 广告 客户大都 是根 据各 地方 电视 台 的发 射 功率 的 大小 、 信号 覆 盖面 半 径 的长短 、 盖人 口 覆 的多少来 决 定其 在 该 台 ( ) 站 投入 广 告 宣传 资金 的 大小 的 。发射 功率 大 , 盖 面积广 , 覆 服务人 口多 , 所 吸引 的广告宣传 资金 就大 。 ( )建设投 资规模小 4 在广播 电视 的 3种传输 方 式 中 , 线广播 电视 无 传输 方式 的投 资规模 小 、 服务 面积广 。由于各地 而 方 台经济力 量薄弱 , 可能将 地方 广播 电视节 目上 不 星进行全 区域 信号覆盖 。而组建全 区域性 的有线 网

5G技术在广播电视中的应用与发展

5G技术在广播电视中的应用与发展

5G技术在广播电视中的应用与发展随着信息技术的不断发展和创新,5G技术已经逐渐成为人们关注的焦点之一。

5G技术的应用已经开始渗透到各行各业,包括广播电视行业。

本文将介绍5G技术在广播电视中的应用与发展,分析其未来的发展前景和挑战。

1. 5G技术简介5G技术是第五代移动通信技术的简称,它将成为继2G、3G和4G之后的下一代移动通信技术。

5G技术具有高速、低时延、大连接等特点,将为人们的日常生活和各行各业带来巨大的变革和提升。

2. 5G技术在广播电视中的应用(1)高清视频传输5G技术具有超高速的传输速率和低时延的特点,可以实现更高质量的高清视频传输。

传统的广播电视方式局限于有线传输和卫星传输,而5G技术则可以实现无线高清视频传输,为观众提供更清晰、更流畅的观看体验。

(2)虚拟现实和增强现实随着虚拟现实和增强现实技术的发展,广播电视行业也开始探索这两种新型的媒体形式。

而5G技术的低时延特点将为虚拟现实和增强现实的应用提供更加稳定和流畅的传输支持,为用户带来更加身临其境的观看体验。

(3)个性化推荐和服务5G技术的大连接特点将为广播电视行业实现更加精准的用户画像和个性化推荐服务。

通过大数据分析和人工智能技术,广播电视平台可以根据用户的观看习惯和兴趣爱好,为用户提供个性化的节目推荐和服务,提升用户体验。

(4)直播和互动5G技术的低时延和大连接特点可以为广播电视行业实现更加流畅和高质量的直播体验。

5G技术还可以为用户提供更加便捷和高效的互动功能,例如在线投票互动、实时评论互动等,增强用户参与感和粘性。

3. 5G技术在广播电视中的发展5G技术在广播电视中的应用还处于起步阶段,但随着5G技术的不断成熟和普及,其在广播电视中的应用前景将会更加广阔。

未来,5G技术将为广播电视行业带来以下发展趋势:(1)高质量内容生产5G技术的高速传输和低时延将为广播电视行业提供更加高效的内容生产和传输支持。

广播电视平台可以通过5G技术实现更高质量的内容制作和传输,为观众提供更加优质的节目和体验。

浅谈无线电视发射现状及发展趋势

浅谈无线电视发射现状及发展趋势

浅谈无线电视发射现状及发展趋势无线电视发射是一种通过无线电波传输电视节目的技术,它是现代电视广播的重要组成部分。

随着科技的不断进步和创新,无线电视发射技术也在不断发展和完善,本文将就无线电视发射的现状和发展趋势进行浅谈。

一、无线电视发射的现状目前,无线电视发射在全球范围内得到了广泛的应用。

随着数字技术的发展,许多国家和地区已经进行了数字化的无线电视发射网络建设,数字技术的应用大大提高了无线电视发射的质量和覆盖范围。

无线电视发射技术也在不断完善,高清、3D、互动式电视等新技术的出现为无线电视发射带来了更多的可能性。

1. 高清化、3D化随着人们对电视节目画面质量的要求越来越高,高清化已经成为电视行业的发展趋势。

而在高清的基础上,3D化也正逐渐被应用到无线电视发射当中。

未来,无线电视发射将会更加注重画面质量和视觉效果的提升。

2. 多样化的内容呈现随着互联网的发展,无线电视会向着内容多样化、个性化的趋势发展。

用户可以按需选择自己喜欢的节目进行收看,这也将引领电视广播媒体的未来发展方向。

3. 融合互联网技术无线电视发射将会融合互联网技术,使得用户可以通过电视实现更多的功能和服务,比如在线购物、在线交流等,实现电视与互联网的深度融合。

4. 无线电视发射的网络覆盖范围扩大无线电视发射在覆盖范围上也将会得到进一步的扩大,无线电视发射的信号将会更加强大,覆盖更广泛的地区,使得更多的用户可以享受到高质量的无线电视节目。

5. 节能环保在技术发展的过程中,无线电视发射也将会不断推进节能环保的方向,采用更加环保的材料和技术,降低电视发射对环境的影响。

三、结语无线电视发射技术作为电视广播的重要组成部分,一直以来都在不断发展和完善。

随着科技的进步和创新,无线电视发射技术也不断迎接挑战,不断提高自身的品质和服务。

未来,无线电视发射将会更加注重用户体验,推出更多优质的节目和服务,以满足用户的需求。

在技术方面,无线电视发射也将不断探索创新,提高信号的质量和覆盖范围,推出更多的新技术,为用户带来更好的电视观看体验。

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英国 日本
• 英国最大的卫星直播电视运营商BSkyB已有用户817.6万。BSkyB除了能够提供 同样精彩的标清和高清数字电视外,还积极与BT、Vodafone、Orange等通信 运营商合作,推出了一些美国同行没有的业务,例如Sky Anytime、Remote Record和Sky Talk。
电波直线传播,接收范围有限,因而造成在具体的一个地
方的FM电台相对较少,电台的频点距离相对较远,因而给
FM IBOC技术的可靠应用提供了很好的条件,而且大量的
空置的频点给实验测试提供了便利的条件。

第二、我国的频谱资源紧张,管理部门很难批准一个
单独的频段给一个新兴的、市场尚不成熟的无线应用业务,
这将给数字音频广播技术的实验、推广和普及带来很大阻
DAB发展现状
• 2) IBOC 这是由美国研究的“带内同频(In Band On
Channel,IBOC)”数字声音广播系统,它利用目 前使用的调幅或调频广播电台,将数字信号放在 与模拟信号相同的频带内或相邻的频带内,实现 中波AM和超短波FM的数字化,一个载波频率只传 送一套节目。最大特点是,不改变原来广播电台 的工作频率和广播业务,不需要新的频谱分配, 模拟和数字可以同时广播若干年,容易实现模拟 到数字的转变。两种方案的音频编码采用MPEG AAC,另外一种采用Lucent自行研究的EPAC;传输 技术采用OFDM。
• SECAM行轮换调频制——Sequential Coleur Avec Memoire,简称SECAM制。采用这种制式的有法国、前苏联 和东欧一些国家。这种制式帧速率为25fps,每帧625行 312线,标准分辨率为720×576。
电视应用技术(数字)
2、广播电视无线传输现状
• 卫星广播-----采用DVB-S2技术标准已全部 实现数字化
• 名词解释
• 信源、信源编码;MPEG-2
• 信道、信道编码;-T、-C、-S;
• 有效带宽:2K:7.608258MHz
7.611607MHz
8K:
• 载波间隔: 2K:4.464kHz(896uS)
1.116kHz(224uS)
8K:
三、数字地面电视
四、移动多媒体广播 (手机电视)
TMS320DRI250功能框图
FM IBOC数字声音广播系统
• IBOC数字声音广播系统的分层模型 IBOC系统采用基于开放系统互联参考模型ISO OSI(International Standards Organization Open Systems Interconnection)标准的分层模 式,IBOC系统的协议层实际上共分为5层,分别为:物理层、数据链路层、 传输层、编码层和应用层
• 1) Eureka-147
由欧洲共同体研究的宽带数字声音广播系统。该系统所 占带宽为1.5MHz,利用同一载波传送多套节目。音频编码 采用MPEG-1 LayerⅡ,信道编码采用可删除卷积编码以实 现对重要性不同的数据使用不同的保护级别;采用OFDM调 制和频率、时间交织、可保证在移动、便携和固定条件下 的接收质量;系统既可传送音频也可传送高速率数据;可 组成单频网,从而大大节省频率资源。
定、便携和移动接收的环境,具有抗频率选择性
衰落和时间选择性衰落的能力,鲁棒性好。
IBOC技术特点

4) FM IBOC系统无需新的频率配置,也无需
新的频率分配规划,对于广播电台来说数字化改
造的耗资相对较少,因此在施行新数字声音广播
服务时,这将明显减少管理机构的管理压力。

5) FM IBOC系统对现有的调频广播电台提供
廉的接收机和相对较小的电台改造成本为其发展注入了活
力。

第四、FM IBOC技术的可实现模拟广播到数字广播的
平滑过渡的特点给电台、听众、市场甚至技术本身以相当
的时间和机会去发展壮大成熟,使得该技术有着很顽强的
生命力。

第五、在我国当前的数字音频广播的制式尚未最后确
定,具体的数字声音广播业务也尚未开展的情况下,FM
广播电视无线传输 技术的现状 与新技术应用
甘肃省广播电影电视总台无线传输中心 刘继光
一、广播电视无线传输技 术的现状
1、广播电视发展历史 • 广播发展史: 形式: 有线广播 无线广播:中波、短波、调频 应用技术: 已调波放大、栅调、屏调、多重调
制(屏帘同调等)、脉宽调制PDM、脉冲 阶梯调制PSM、数字调制DAM、中波和调 频同步广播、数字音频DAB等
广播台所拥有的听众市场。

7) FM IBOC系统采用数字电路实现,将可以采用低成本的数字接收机。
用于模拟声音广播接收机的大多数组件,仍可用于数字声音广播接收机。
IBOC广播实现的可行性
• 就我国目前的FM广播的发展状况而言,IBOC方案具有非 常适合于我们国情的特点,有着广阔的应用前景。

第一、我国幅员辽阔,城市距离较远,而在FM波段,
直播卫星业务设想
• 1.普通业务 • (1)基本广播电视业务 直播卫星的首要作用是提高我国电视广播覆盖率,
提高节目收视质量,解决我国边远和农村地区群众收看电视难的问题。 • (2)卫星数字音频广播移动接收业务 • (3)标准清晰度数字电视
• 2.高端业务 (1)高清晰度数字电视 (2)互动电视、数字电视录像和付费点播 (3)商业用户服务 • 3.可进一步拓展的业务 (1)交通工具的移动接收 (2)与有线电视和地面广播共享节目 (3)与第三代移动通信网络和因特网的融合业务
电视发展史:
电视应用技术(模拟)
• 多制式共存:PAL正交平衡调幅逐行倒相制——PhaseAlternative Line中国、德国、英国和其它一些西北欧国 家采用这种制式。这种制式帧速率为25fps,每帧625行 312线,标准分辨率为720×576。
• NTSC正交平衡调幅制——National Television Systems Committee美国、加拿大和日本等。这种制式的帧速率为 29.97fps(帧/秒),每帧525行262线,标准分辨率为 720×480。
IBOC技术特点

1) FM IBOC系统无需新的频率分配,新数字
系统将于现行模拟广播兼容,在现有的FM频段内
施行,因而大大节省了宝贵的频率资源。

2) FM IBOC系统将提高声音保真度。它能提
供接近CD质量的声音,满足了听众对音乐质量的
要求。

3) FM IBOC采用OFDM调制技术,可以适应固
DAB发展现状
• 3) Worldspace 它的目标是建立非洲、南美和亚洲的卫星广播系统,目前正在测试,不久将 进入商业使用,该系统采用QPSK调制和卷积编码与块编码结合的连续信道编 码,音频编码采用MPEG LayerⅢ。
DAB发展现状
• 4) DRM 它的目的是发展长、中、短波(30MHz以下)数字音频广播,为了满足不同的 运行条件,可以选用不同的传输模式。每一种传输模式用信号带宽相关参数 和传输效率相关参数定义。
直播卫星业务开展情况
• 目前已有北美洲、南美洲、欧洲、亚洲、大洋洲、非洲的30多个国家和地区 开展了卫星直播业务
• 我国去年已成功发射第一颗直播卫星,目前正式运营48套免费节目
美国
• 美国两大直播卫星电视运营商DirecTV和Echostar通过自有和租借的23颗直播 卫星(DirecTV 9颗,Echostar 14颗),能够为用户提供千余套数字电视节 目。截至2006年9月,DirecTV和Echostar分别有签约用户1568万和1276万, 合计2844万,基本已经占到美国电视用户总数的25.3%。两家公司仅在2006年 第三季度的净收入就分别高达3.7亿美元和1.4亿美元。
力,而IBOC技术不用占用新的频谱资源,在政策层面上为数字音频广播的推广扫 Nhomakorabea了障碍。
IBOC广播实现的可行性

第三、我国属于发展中国家,国民的消费能力有限,
对新技术推广带来的成本要求较严,相对旧有技术,若非
在所能享受到的服务上有极大的提高,较高造价的产品的 市场推广将步履维艰,困难重重,而FM IBOC系统相对低
二、电视数字化
数字电视广播传输标准
1、卫星 DVB-S 2、有线电视 DVB-C(行业标准)
3、地面数字电视
• 美国的 ATSC 8-VSB • 欧洲的 DVB-T COFDM • 日本的 ISDB-T BST-OFDM • 上海交大ADTB-T • 清华 DMB-T
• 名词解释 • 多载波、单载波 • COFDM • SPI,ASI接口; • 多径干扰,多普勒频移; • 数据载波星座:QPSK、16QAM、64QAM • 外编码、外交织、内编码、内交织; • 保护间隔;载波数(IFFT大小) • SFN、MFN;
• 中短波广播----广泛采用了PDM、PSM、DAM技术, 采用了数字电路技术,故态化。但仍是模拟广播。
• 调频广播----大量采用数字电路技术,调频同步 广播在东部已广泛开始。美国等实验HDRAIO
• 电视---大量发射机仍采用PAL-D形式进行覆盖, 如西新工程、中央和省台节目无线覆盖工程等。 地面数字电视已结束实验和进入应用阶段,地面 高清开始试验广播。
• 日本的Sky PerfecTV到2006年11月底已经有直播卫星用户412.67万
关于直播卫星运营模式的设想
• 我国采用的空间段和地面段分别运营的方案与欧洲和日本 的模式基本一致。空间段公司的收入主要来自于出租转发 器,而地面段公司直接面向终端用户,它的运营情况将决 定直播卫星市场的发展前景。结合我国通信和体育文化等 产业的发展趋势,我们认为地面段公司可将自己定位为平 台和内容提供商。除做好提高广播电视覆盖率和推广数字 电视外,还要加强与各电视台、影视发行制作公司、体育 比赛和文艺演出转播权拥有者,以及提供视听内容的网站 的合作,整合和丰富节目资源;同时积极开展与各电信运 营商和因特网接入服务提供商的合作,拓展直播卫星节目 的传播途径和受众对象;还要积极开发定位明确、资费合 理的各种新业务,与接收机厂商合作开发能拓展新业务的 接收机终端并做好客户服务
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