数字电视系统的关键技术及标准概述
电视台数字化播控系统关键技术分析

电视台数字化播控系统关键技术分析摘要改革开放至今,我国电视技术得到了迅速的发展,在节目制作、存储、传输等各个方面,均在朝着网络化、数字化的方向发展。
在电视数字化进程中,播控系统的数字化是一个关键的环节,其向数字化方向的过渡已经成为电视技术发展的重要内容。
因此,对电视台播控系统的数字化改造进行探讨就显得十分必要,对于我国电视技术的长足、稳定发展具有积极的现实意义。
关键词电视台;数字化;播控系统;关键技术;分析前言近年来,数字技术不断发展与快速普及,电视台播控系统在数字技术的支持之下已完成节目播出质量的提升工作,有效解决了传统电视媒体存在的弊端,在提高电视节目传播速度与质量的同时,也进一步丰富了电视节目的播出形式,减少了电视工作者的工作压力且降低了播出事故的出现概率。
1 电视台数字化播控系统概述电视台数据库是其播控系统的关键构成,通过对数据库的技术运用进行全面优化完善,才能够确保数字化播控系统的正常运转。
从目前现状来看,国内众多大型电视台在数字化播控系统中能够实现的功能众多,而定期的维护工作也必不可少。
电视台数字化播控系统存在相异的软件功能,导播软件主要由版面编辑系统软件组成,同时硬件部分主要有播出控制系统、音频服务器系统、视频服务器系统等,播出控制系统则采用的是硬盘录像机与播出工作站相结合的网络化结构,促使各类信息数据的作用得以全面发挥。
此外,电视台数字化播控系统还能实现管理服务与信息数据的交换,通过数据库能够实现对信息数据的管理[1]。
2 电视台数字化播控系统的功能实现2.1 控制功能实现一般来讲,电视台数字化播控系统的应用系统可分为两方面:一是需经由局域网进行素材的下载与网络管理,而这一过程牵涉到电视节目单的编辑与数据库的维护工作,进而实现数据传输与信息交换,使其能够与检测和控制的需求相符;二是将点对点的422接口方式应用于主备播出控制终端当中,进而实现对视频服务器与切换台的控制功能,播出设备为硬盘服务器,所以能够防止因为网络问题而对播放产生影响。
ATSC_M_H数字电视标准综述

*教育部“新世纪优秀人才支持计划”资助项目·综述·文章编号:1002-8692(2009)07-0007-03ATSC-M/H数字电视标准综述*马瑞丰,潘长勇(清华信息科学与技术国家实验室(筹);微波与数字通信技术国家重点实验室;清华大学电子工程系,北京100084)【摘要】介绍了ATSC-M/H(ATSC-Mobile/Handheld)候选标准的系统框架、帧数据结构和各主要模块(信源编码与压缩、业务复用和传送、RF/传输)的关键技术。
详细描述了传输特性中对M/H业务数据的MHE封装、非系统RS编码等处理方法。
M/H系统的物理层采用时间分片技术,可有效降低移动终端的平均功耗。
最后总结了ATSC-M/H标准的特点,并对移动电视技术进行了展望。
【关键词】数字电视;移动电视;ATSC-M/H标准;时间分片;M/H帧结构;非系统RS编码【中图分类号】TN911.73【文献标识码】BOverview of ATSC-M/H DTV StandardMA Rui-feng,PAN Chang-yong(Tsinghua National Laboratory for Information Science and Technology(TNList);State Key Laboratory on Microwave and Digital Communications;Department of Electronic Engineering,Tsinghua University,Beijing100084,China)【Abstract】This paper introduces the system framework and frame data structure of ATSC-M/H.and presents key techniques of system components(including source coding and compression,service multiplex and transport,RF/transmission).Also,M/H service data processing,such as MHE encapsulation and non-systematic RS encoding,are described in details.The time slicing technique utilized by M/H system physical layer,which can effectively reduce the average power consumption of mobile terminals is also given.Finally,some features of ATSC-M/H are summarized and the prospect of mobile TV technology is also presented.【Key words】digital TV;mobile TV;ATSC-M/H;time slicing;M/H frame structure;non-systematic RS encoding1概况ATSC-M/H(ATSC-Mobile/Handheld)是美国数字电视标准组织先进电视系统委员会ATSC(Advanced Television System Committee)于2007年宣布开发的一种新的移动数字电视传输技术标准,用于帮助广播公司将数字电视业务数据通过DTV广播信道传送到用户的移动/手持设备上(包括手机)。
数字电视基础知识

信道资源利用率大大提高 提供其他增值业务:数据广播,视频点播,电子商务,软件下载,电 视购物,…… 为“三网融合”提供了技术上的可能性。
3. 数字电视分类
HDTV:图像分辨率1920×1080(16:9) SDTV:图像分辨率720×576(PAL) 720×480(NTSC) LDTV:VCD级图像分辨率
分量编码取样频率
亮度信号取样频率:足够小的混叠噪声fs=(2.2~2.7)fm fm =5.8-6 MHz fs≥12.76~13.2 MHz 满足行锁相采样 fs=mfH, m为整数 使525/652行兼容(525行/60场 625行/50场) 要采用同一取样频率 在13.2MHz附近,只有 13.5MHz=15625Hz×864 (625/50) =15734.264 Hz×858 (525/60) 亮度信号取样频率取样13.5MHz
四.有线数字电视技术基础
1.有线数字电视信号传输等级及传输系统模式
1)传输等级 LDTV,SDTV,HDTV 2)传输系统模式 电缆传输——PCM方式 光纤传输——SDH方式 光纤 — 同轴混合传输——HFC数字调制方式
2.有线数字电视的主流标准与方式
1) 标准:DVB-C
ATSC-16VSB,ATSC-64QAM
GB/T17975.1-2000 信息技术 运动图像及其伴音信号的通用编码 第1部分系统 GB/T17975.2-2000 信息技术 运动图像及其伴音信号的通用编码 第2部分视频 GB/T17975.3-2000 信息技术 运动图像及其伴音信号的通用编码 第3部分音频 GB/T17881-1999 广播电视光缆干线同步数字体系(SDH)传输 接口技术规范 GB/T17953-2000 4:2:2数字分量图像信号接口 ISO7816 智能卡接口规范
数字电视播控系统中关键技术研究

的实 际情 况 出发 ,还 可 以增加 一 些新 3 . 1 . 2 非线性 编辑 系统
统 中大多 是模 拟 的,模 拟音 频信 号 由 对 话筒 得 到后进行 模拟 转换 就是 所谓
数字电视播控系统中关键技术研究
杨秀波
摘
要 :欧洲在上世 纪 8 0 年代首先提 出数 字电视 的概念 ,数 字电视 开始逐渐地普及 。我 国的广播 电视数字技术的发展
也 十分迅速 ,数 字化 与网络 化是各地广播 电视 系统的发展方 向。全 国有 条不紊地推进 着有线数 字电视平 台体 系的平移 ,伴
数 字化 过渡 时其构 成形 式一 般变 化不 换 ,然后 再 向模 拟 复合 录像 机输 送 , 大 ,模 拟 向数 字 的转化 主要是 其基 本 也 可 以将 节 目在硬 盘 中进行保 存 ,利 用 网络直 接送 到播 控 中心进 行播 出。 编辑效果好 、质量高 、方便编辑制作 ,
殊效 果 ,这就 是切 换 台的基 本功 能 。 3 . 2 数字化 的音频系统
式 。因为节 目形 式不 断增 强的灵活性 , 更多 了,多样化 的形 式也是一个特点 ,
嘉宾 和 热线参 与 的交 互式 播 出出现 的 基本 的变换 ,创 造 特殊效 果并 获得 特 中的明显优势。
Hale Waihona Puke 数 字化 播 控 的关 键 技术 ,并对 数字 化 辑 系统 等是演 播 室视频 系统 的 主要 组 制作 ,可 以直接 输送 到数 字分 量 录像
播 控技术 的发 展方 向提 出了一些意见 , 成 部分 。演播 室视 频 系统在 由模 拟 向 机 ,还可 以先进 行数 字模 拟信 号 的转 仅供 大家参 考。 2 播控 技术的简单介绍
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
上页 下页 返回
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
上页 下页 返回
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
上页 下页 返回
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]](https://img.taocdn.com/s3/m/20048e73a21614791711289e.png)
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。
数字电视信号处理技术及标准

数字电视信号处理技术及标准随着技术的不断发展,数字电视信号处理技术也得到了广泛应用。
数字电视技术将模拟信号转换为数字信号,使得数字电视具有了更高的画质和声音效果,也更能满足观众的需求。
本文将介绍数字电视信号处理技术及标准的相关知识。
数字电视信号处理技术数字电视信号处理技术主要包括数字编码、传输、解码和显示四个方面。
数字编码:数字电视信号编码是将模拟信号转换为数字信号,主要是为了使得信号的传输和存储更加方便和稳定。
数字编码采用的是数码采样和量化技术,将连续的模拟信号转换为离散的数字信号,进而进行压缩编码。
传输:数字电视信号的传输方式有很多种,如卫星传输、有线传输、数字移动电视等。
传输过程中,数字信号需要根据不同的传输方式和传输距离进行调制、调频等一系列处理,以保证信号能够无误地传输到接收端。
解码:数字电视信号解码是将数字信号转换为模拟信号,也就是将数字编码还原为扩展视频、扩展音频和数据的过程。
解码主要包括音频解码、视频解码、数据接收及解析等过程。
显示:数字电视信号的显示通过数字电视机、投影仪、电脑等设备实现,数字信号通过解码后,被显示在设备上,呈现出高清晰度、高色彩还原度、低图像噪声的效果,给观众带来更好的视觉感受。
数字电视信号处理标准为了规范数字电视信号处理技术和促进数字电视的发展,国际上制定了一系列数字电视信号处理标准。
1. MPEG-2标准MPEG-2是数字电视信号处理的关键标准之一。
MPEG-2压缩算法被广泛应用于数字电视信号编码中,它能够对音视频进行高效压缩,不仅可以提高数字电视信号的传输速度,还可以保证其画质和声音效果。
2. ATSC标准ATSC标准是美国数字电视标准委员会所制订的标准。
ATSC 标准规定了数字电视的传输模式、音视频编码方式、数据传输方式等技术参数,其主要目的是提升数码广播和数字电视的画质、音质、传输效率和服务质量。
3. DVB标准DVB标准是由欧洲数字电视联盟制定的标准,包括DVB-T、DVB-C、DVB-H、DVB-S等多个子标准。
(完整word版)数字电视技术考试题(参考)(word文档良心出品)

A卷填空题(每个1分, 共20分)1、通信系统由三大部分组成: (信源)、(信道)、(信宿)。
32.我国数字电视按信号传输方式分为(地面无线传输数字电视)(卫星传输数字电视)其标准为(DVB-S)和(有线传输数字电视)其标准为(DVB-C)和(地面数字电视标准)其标准为(DVB-T/DMB-T/DTTB)。
63、在数字复用中, SPTS的含义为单节目流, 而MPTS的含义为多节目流。
24.节目专用信息PSI表由PAT表、(PMT表)、(CA T表)和(NIT表)组成。
35.图像的4个级别(低级(LL))、(主级(ML: Main level))、(高1440级(H14L))和(高级(HL))。
41、6、数字电视中用于显示的设备有: 阴极射线管显示器(CRT)、(液晶显示器(LCD))、(等离子体显示器(PDP))、投影显示(包括前投、背投)等。
2、选择题(每个1分, 共12分)3、在数字传输系统中, 通常 B 用于地面传输, E 用于卫星传输。
4、A.DSB-SC B、QAM C、PDM D、PSM E、QPSK5、在数字广播电视系统选用的编解码设备一般采用 B 标准。
6、A.MPEG-1 B.MPEG-2 C.JPEG D.MPEG-47、在MPEG–2中图像分成三种编码类型:I帧为(C)、B帧为(B )和P 帧(A)。
其中(B)的压缩比最高, ( C )的压缩比最低。
8、A.双向预测编码的图像 B.前向预测编码的图像 C.帧内编码的图像9、PSI 表中的CAT 表是(B ), PMT表(C )。
A.节目关联表B.条件接收表C.节目映射表D.网络信息表调制误差率MER值越大说明调制的准确率越(C), 码流出现的误码越(B), 图象质量越好。
A.大B、小C、高D、低三、简述题和计算题1.什么是数字电视?与模拟电视比有哪些优点?10分2.请说明电视信号数字化的3个步骤。
10分3.什么是复合编码?什么是分量编码, 它们各有什么特点?5分视频信号的编码方式:复合编码(composite video): 将彩色全电视信息直接编成PCM码, 变成一个数字复合电视信号分量编码(component video):将亮度信号Y, 色差信号R- Y和B-Y分别编码成三个数字分量电视信号二者比较:“复合编码”与电视制式有关。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一、什么是数字电视数字电视(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。
音频编解码技术与视频编解码相同,音频编解码主要功能是完成声音信息的压缩。
声音信号数字化后,信息量比模拟传输状态大得多,因而数字电视的声音不能象模拟电视的声音那样直接传输,而是要多一道压缩编码工序。
信源编解码的相关标准国际上对数字图像编码曾制订了三种标准,分别是主要用于电视会议的H.261、主要用于静止图像的JPMG标准和主要用于连续图像的MPEG标准。
在HDTV视频压缩编解码标准方面,美国、欧洲和日本设有分歧,都采用MPEG-2标准。
MPEG压缩后的信息可以供计算机处理,也可以在现有和将来的电视广播频道中进行分配。
在音频编码方面,欧洲、日本采用了MPEG-2标准;美国采纳了杜比(Dolby)公司的AC-3方案,MPEG-2为备用方案。
但随着技术的进步,1994年完成的MPEG-2随着技术的进步现在显得越来越落后,国际上正在考虑用MPEG-4A VC来代替目前的MPEG-2。
中国方面,中国的数字音视频编解码标准工作组制定了面向数字电视和高清激光视盘播放机的A VS标准。
该标准据称具有自主知识产权,与MPEG-2标准完全兼容,也可以兼容MPEG-4A VC/H.264国际标准基本层,其压缩水平据称可达到MPEG-2标准的2-3倍,而与MPEG-4A VC相比,A VS更加简洁的设计降低了芯片实现的复杂度。
2、数字电视的复用系统数字电视的复用系统是HDTV的关键部分之一。
从发送端信息的流向来看,它将视频、音频、辅助数据等编码器送来的数据比特流,经处理复合成单路串行的比特流,送给信道编码及调制。
接受端与此过程正好相反。
在HDTV复用传输标准方面,美国、欧洲、日本没有分歧,都采用了MPEG-2标准。
美国已有MPEG-2解复用的专用芯片。
3、数字电视的信道编解码及调制解调数字电视信道编解码及调制解调的目的是通过纠错编码、网格编码、均衡等技术提高信号的抗干扰能力,通过调制把传输信号放在载波或脉冲串上,为发射做好准备。
目前所说的各国数字电视的制式,标准不能统一,主要是指各国在该方面的不同,具体包括纠错、均衡等技术的不同,带宽的不同,尤其是调制方式的不同。
数字传输的常用调制方式:正交振幅调制(QAM):调制效率高,要求传送途径的信噪比高,适合有线电视电缆传输。
键控移相调制(QPSK):调制效率高,要求传送途径的信噪比低,适合卫星广播。
残留边带调制(VSB):抗多径传播效应好(即消除重影效果好),适合地面广播。
编码正交频分调制(COFDM):抗多径传播效应和同频干扰好,适合地面广播和同频网广播。
四、世界上现有的主要数字电视标准1、美国数字电视标准ATSC美国地面电视广播迄今仍占其电视业务的一半以上,因此,美国在发展高清晰度电视时首先考虑的是如何通过地面广播网进行传播,并提出了以数字高清晰度电视为基础的标准-A TSC(Advanced Television System Committee先进电视制式委员会)。
美国HDTV地面广播频道的带宽为6MHZ,调制采用8VSB。
预计美国的卫星广播电视会采用QPSK调制,有线电视会采用QAM或VSB调制。
ATSC数字电视标准由四个分离的层级组成,层级之间有清晰的界面。
最高为图像层,确定图像的形式,包括象素阵列、幅型比和帧频。
接着是图像压缩层,采用MPEG-2压缩标准。
再下来是系统复用层,特定的数据被纳入不同的压缩包中,采用MPEG-2压缩标准。
最后是传输层,确定数据传输的调制和信道编码方案。
对于地面广播系统,采用Zenith公司开发的8-VSB传输模式,在6MHz地面广播频道上可实现19.3Mb/s的传输速率。
该标准也包含适合有线电视系统高数据率的16-VSB传输模式,可在6MHz有线电视信道中实现38.6Mb/s的传输速率。
下面两层共同承担普通数据的传输。
上面两层确定在普通数据传输基础上运行的特定配置,如HDTV或SDTV;还确定A TSC标准支持的具体图像格式,共有18种(HDTV6种、SDTV12种),其中14种采用逐行扫描方式。
在6种HDTV格式中,因为1920×1080格式不适合在6MHz信道内以60帧/秒进行逐行扫描,故以隔行扫描取代之。
SDTV的640×480图像格式与计算机的VGA格式相同,保证了与计算机的适用性。
在12种SDTV格式中,有9种采用逐行扫描,保留3种为隔行扫描方式以适应现有的视频系统。
另外,ATSC还开发并通过了可为采用50Hz帧频的国家使用的另行标准。
HDTV格式的象素阵列相同,但帧频为25Hz和50Hz;SDTV格式的垂直分辨率为576行,水平分辨率则不同;也包含352×288格式,适应必要的窗口设置。
2、欧洲数字电视标准DVB欧洲数字电视标准为DVB,即Digital Video Broadcasting,数字视频广播。
从1995年起,欧洲陆续发布了数字电视地面广播(DVB-T)、数字电视卫星广播(DVB-S)、数字电视有线广播(DVB-C)的标准。
欧洲数字电视首先考虑的是卫星信道,采用QPSK调制。
欧洲地面广播数字电视采用COFDM调制,8M带宽。
欧洲有线数字电视采用QAM调制。
DVB-T(ETS300744)为数字地面电视广播系统标准。
这是最复杂的DVB传输系统。
地面数字电视发射的传输容量,理论上与有线电视系统相当,本地区覆盖好。
采用编码正交频分复用(COFDM)调制方式,在8MHz带宽内能传送4套电视节目,传输质量高;但其接收费用高。
DVB-S(ETS300421)为数字卫星广播系统标准。
卫星传输具有覆盖面广、节目容量大等特点。
数据流的调制采用四相相移键控调制(QPSK)方式,工作频率为11/12GHz。
在使用MPEG-2MP@ML格式时,用户端若达到CCIR601演播室质量,码率为9Mb/s;达到PAL质量,码率为5Mb/s。
一个54MHz转发器传送速率可达68Mb/s,可用于多套节目的复用。
DVB-S标准几乎为所有的卫星广播数字电视系统所采用。
我国也选用了DVB-S标准。
DVB-C(ETS300429)为数字有线电视广播系统标准。
它具有16、32、64QAM(正交调幅)三种调制方式,工作频率在10GHz以下。
采用64QAM时,一个PAL通道的传送码率为41.34Mb/s,可用于多套节目的复用。
系统前端可从卫星和地面发射获得信号,在终端需要电缆机顶盒。
3、日本数字电视的标准ISDB日本数字电视首先考虑的是卫星信道,采用QPSK调制。
并在1999年发布了数字电视的标准--ISDB。
ISDB是日本的DIBEG(Digital Broadcasting Experts Group数字广播专家组)制订的数字广播系统标准,它利用一种已经标准化的复用方案在一个普通的传输信道上发送各种不同种类的信号,同时已经复用的信号也可以通过各种不同的传输信道发送出去。
ISDB具有柔软性、扩展性、共通性等特点,可以灵活地集成和发送多节目的电视和其它数据业务。
4、DVB与ATSC的比较欧洲DVB标准和美国ATSC标准的主要区别如下:方形像素:在A TSC标准中采纳了“方形像素”(Square Picture Eelements),因为它们更加适合于计算机;而DVB标准最初没有采纳,最近也采纳了。
此外,范围广泛的视频图像格式也被DVB采纳,而A TSC对此则不作强制性规定。
系统层和视频编码:DVB和A TSC标准都采纳MPEG-2标准的系统层和视频编码,但是,由于MPEG-2标准并未对视频算法作详细规定,因而实施方案可以不同,与两个标准都无关。
音频编码:DVB标准采纳了MPEG-2的音频压缩算法;而ATSC标准则采纳了AC-3的音频压缩算法。
信道编码:两者的扰码器(Radomizers)采用不同的多项式;两者的里德—所罗门前向纠错(FEC)编码采用不同的冗余度,DVB标准用16B,而A TSC标准用功20B;两者的交织过程(Interleaving)不同;在DVB标准中网格编码(Trellix coding)有可选的不同速率,而在ATSC标准中地面广播采用固定的2/3速率的网格编码,有线电视则不需采用网格编码。
调制技术:卫星广播系统中DVB标准采用QPSK,而A TSC标准不涉及卫星广播。
有线电视系统中DVB标准采用任选的16/32/64QAM,而ATSC标准采用16VSB,两者完全不同。
地面广播系统中DVB标准采用具有QPSK、16QAM或64QAM的COFDM(2K个或8K个载波);而ATSC标准采用8VSB。
5、三种数字地面广播系统的比较ISDB-T和欧洲的DVB-T非常类似,可以说是经修改的欧洲方案,传输方案仍是COFDM,使用的编码方式相同,调制方法也相同,也分为2K和8K两种模式。
因为日本电视射频带宽为6MHz,所以载波数、载波间隔有所差别。