数字高清电视接收DIY:第一章第一节
电视技术讲稿 第一章

亮度信号带宽:0—6MHz 色差信号带宽:0—1.3MHz
2. 色差信号幅度的压缩 目的是为了防止形成的彩色视频信号 幅度过大。 U=0.493UB-Y V=0.877UR-Y
压缩系数
二、频谱间置 (交错)
1. 亮度信号的频谱
几种典型图像的频谱
活动图像的频谱
亮度信号频谱的特点:它是以行频及其各次谐 波为主谱线,场频及其谐波对称地分布在它两侧的 离散频谱群。它虽然占据了0~6MHZ 带宽,但并 没有占满,在各主谱线之间存在着空隙,而且频率 越高,空隙越大。
二、兼容制彩色电视发送的信号
兼容制彩色电视发送一个亮度信号 和两个色差信号 1. 彩色图像的分解与三基色信号 标准彩条图案
2. 亮度信号
3. 色差信号 色差信号就是用基色信号减去亮度信号 。 UR-Y=UR-UY =UR-(0.30UR +0.59UG+0.11UB ) = 0.70 UR - 0.59UG - 0.11UB UG-Y= 0.41UG- 0.30 UR - 0.11UB UB-Y= 0.89UB - 0.30 UR - 0.59UG
二、彩色三要素
1. 亮度 亮度是光作用于人眼时所引起的明亮 程度的感觉。它主要取决于光的强度, 还与人眼的光谱响应特性有关。
2. 色调 色调是指彩色的类别。 物体的色调主要取决于物体的吸收 特性和透射或反射特性,还与光源的光 谱分布有关。
3. 色饱和度 色饱和度是指彩色的深浅程度。它取 决于掺入白光的多少。完全不掺白光的 色饱和度最高,定为100%。
(1)垂直分解力 垂直分解力是指沿图像垂直方向所能 分解的像素数目,用M表示。垂直分解 力的高低主要取决于扫描行数的多少, 还和图像与扫描线间的相对位置有关。
数字电视原理之模拟电视调制传输与接收

数字电视原理之模拟电视调制传输与接收数字电视是一种现代化的电视播放技术,其原理与传统的模拟电视相比,具有很大的不同之处。
在数字电视系统中,调制传输和接收环节是其中重要的环节之一。
首先,我们来看模拟电视的调制传输原理。
在模拟电视系统中,视频信号和音频信号被调制成具有特定频率的射频信号,然后通过天线进行传输。
其中,视频信号是通过调制方法将亮度信号和色度信号进行合成,形成一个复合视频信号。
音频信号经过调制成为频率适中的射频信号。
这样,在传输过程中,视频和音频信号都是以模拟的形式进行传输的。
而在数字电视系统中,调制传输的原理则截然不同。
数字电视系统中的视频和音频信号首先需要进行数字化处理,即将连续的模拟信号转化为离散的数字信号。
这一过程是通过模数转换器(ADC)完成的。
随后,这些数字信号通过压缩编码技术,将其进行编码压缩。
这么做的目的是为了减小信号的数据量,提高信号的传输效率。
编码压缩的方法有许多种,如MPEG-2、H.264等。
编码后的数字信号通过误码纠正技术和差错保护技术,进行一定的纠错处理,以保证信号传输的准确性。
在传输过程中,数字信号经过调制器,被调制成具有高频率的数字信号,并通过传输介质(如有线电视、卫星电视等)进行传输。
接收端的数字电视机通过解调器将数字信号转换为基带信号,再通过解码器进行解码。
在数字电视接收的过程中,数字信号首先经过解码器进行解码,将压缩编码的信号解码成为原始的数字信号。
接着,经过逆量化和逆变换的处理,将数字信号转化为模拟信号。
最后,通过数模转换器(DAC)将模拟信号转换为模拟视频和音频信号。
这些信号在经过双视频处理器(Dual Video Processor)和声音合成器(Audio Synthesizer)的处理后,最终被输出到显示屏和扬声器上,供观众观看和听取。
总结来说,数字电视的调制传输和接收过程采用了数字化处理、编码压缩、差错保护和解码等技术,使得电视信号的传输更加准确、稳定和高效。
数字高清电视接收DIY第一节

数字高清电视接收DIY第一章第一部分1.1 数字电视传输与接收数字电视信号的传播与模拟电视信号完全不同,模拟电视信号属于电波传播,它是将模拟电视信号调制在无线电射频载波上发送出去;数字电视则是先进行信源压缩编码、再进行信道纠错编码、最后利用数字调制技术实现频谱搬移,将由“0”,“1”序列组成的二进制码流送入传输信道中进行传输。
1.1.1 卫星数字电视卫星数字电视广播是把数字电视节目信息集中经卫星地面发射站用微波发送到离地面3.6万千米高度的同步卫星上,同步卫星用微波转发回地面,用户电视机通过卫星接收天线和卫星接收机收视节目。
卫星电视广播的特点是覆盖面广,质量较好,并且资源丰富,一颗大容量卫星可转播100~500套节目,是未来多频道电视广播的主要方式,不过目前个人接收卫星电视节目在国内存在法律问题,所以并不普及。
1.1.2 地面数字电视地面数字电视广播(DTTB,Digital Television Terrestrial Broadcasting)类似早年无线模拟电视广播,由电视台电视塔发射信号,覆盖一定的范围。
用户通过接收天线和电视机收看电视节目,这是数字电视广播最基本的传输网络形式,还具有移动设备接收能力,除了娱乐、学习等公益功能之外,其普遍性,可控性和抗毁性还被视为国家安全设施,使之成为紧急情况下动员国民最直接最可靠的ZF 喉舌。
1.1.3 有线数字电视由于模拟电视传输网络无力处置噪声积累和多径干扰,迫使人们把天线架出室外,导致公用天线系统在楼群中发展。
随着全频道模拟电视广播信号的光纤宽带传输技术的突破,一个以光纤为干,同轴电缆为支的树形光纤/同轴电缆混合网(HFC,Hybrid Fiber-Coaxial)在城市中得到普遍利用,逐渐演进成为脱离地面广播系统而独立存在的有线电视系统(CA TV,Cable TV system)。
有线数字电视广播是利用原来HFC网络系统来传送多路数字电视节目,配合数字机顶盒收视节目。
数码卫星电视接收器的操作规程

数码卫星电视接收器的操作规程1. 操作规程介绍数码卫星电视接收器是一种先进的设备,能够接收和解码卫星电视信号,为用户提供高清晰度的节目。
为了正确使用数码卫星电视接收器,并确保其正常运行和使用安全,以下是数码卫星电视接收器的操作规程。
2. 设备安装与连接2.1 安装位置选择选择适当的位置放置数码卫星电视接收器,确保通风良好,并远离高温、潮湿和可燃物品。
2.2 卫星天线安装安装卫星天线时,确保其朝向正确的卫星,并使用稳固的支架将其固定在安全的位置上。
2.3 信号连接将卫星天线的输出信号连接到数码卫星电视接收器的输入端口上,并将接收器的输出信号连接到电视机的输入端口上。
3. 设备开关与设置3.1 电源连接将数码卫星电视接收器的电源适配器插头插入电源插座,并确保电源线连接牢固。
3.2 设备开机打开电源开关,待数码卫星电视接收器完全开机后,可以看到设备显示屏上的相关信息。
3.3 信号源设置使用遥控器上的菜单按钮,进入设备设置界面,选择正确的信号源。
一般来说,根据使用地区和所订阅的卫星电视服务供应商,选择相应的信号源。
3.4 声音和图像设置在设备设置界面中,可以根据个人喜好和实际需要,对声音和图像的亮度、对比度、音量等进行调整。
4. 节目搜索与观看4.1 节目搜索在数码卫星电视接收器的菜单界面中,选择节目搜索功能,并按照设备的指引进行搜索。
设备会自动扫描卫星信号,搜索到可用的节目。
4.2 节目观看在节目搜索完成后,使用遥控器切换至所选择的节目,并按下确认键进行观看。
4.3 节目定位与记忆如果想要定位到特定的节目,可以使用遥控器上的快速定位功能,通过输入频道号或使用快捷按键进行定位。
同时,设备还提供节目记忆功能,可将喜爱的节目进行收藏,方便下次观看。
5. 注意事项5.1 定期清洁数码卫星电视接收器需要定期清洁,避免灰尘等杂物进入设备,并影响接收效果和设备散热。
5.2 长时间不使用时的断电当长时间不使用数码卫星电视接收器时,可以将设备的电源开关关闭,并拔掉电源适配器插头,以节约能源和延长设备使用寿命。
数字高清电视接收DIY电子版

数字高清电视接收DIY随着全球数字电视技术和平板显示技术的发展,数字高清电视已成为当今世界上数字电视发展的主流方向。
我国政府近年来对高清电视的发展给与了政策上的支持,使得国内的高清电视发展进入了快车道,高清电视相关产业也迅速发展起来。
市面上功能繁多的新型高清接收器材纷纷推出,令从事于数字电视行业的专业人员和业余爱好者目不暇接,同时也感受到使用和操作上的困难,而目前市面上能够系统地介绍这些高清接收器材设置和使用的资料很缺乏。
故此撰写《数字高清电视接收DIY》一书,也是国内第一部系统性普及数字高清电视接收技术的大型专业书籍。
从现在开始,不定时的为高清烧友上传关于《数字高清电视接收DIY》的内容知识。
数字高清电视跟卫星电视相比还是有些不同的,虽然两者都是数字信号,比传统的模拟信号要好的多,但是数字高清接收机与卫星电视接收机却不能一致的相提而论。
此书由沈永明主编,共分9章和6个附录。
第一章介绍数字电视及高清电视的基础知识。
高清电视及的显示原理及采购;第二章到第四章分别介绍卫星、地面和有线电视中的高清频道,高清接收机过媒体接收卡,数字电视一体机等高清接收设备性能特点和接收技术;第五章到第九章详细介绍了卫星高清接收机、地面高清接收机,多功能接收机的电路硬件方案和软件使用技巧,并给出部分高清接收机的改造方法。
其中第八章是本书的重点,针对现今流行的DM800多功能高清接收机给予详细的介绍;在硬件上,着重介绍四大电源管理芯片,卫星调谐器组建的检修方法和各种硬件DIY方法;在软件商名主要介绍软件设置和使用,升级,备份和恢复操作,多系统软件安装和使用,多款IMG版本特点以及软件DIY方法。
在附录部分,会变本书介绍使用的所有软件的现在地址,以及亚太地区卫星高清频道接收参数表、国内部分地区有线电视CA系统一览表和DM800遥控器TV键设置代码查询,以供读者查询参考。
第一章:数字高清电视接收基础当您在大屏幕高清电视机面前观看异常才的球赛,绿茵场上的运动员低落的汗水,奔跑时飘起的发丝,伴随着四周比AC3环绕立体声,一切身临其境的视觉,听觉感受,仿佛置身于现场之中,感受到紧张激烈的比赛氛围,这就是数字高清电视的临场感。
数字高清电视接收DIY电子版

数字高清电视接收DIY电子版2篇数字高清电视接收DIY电子版(一)近年来,随着科技的飞速发展,数字高清电视已成为人们家居娱乐中的重要组成部分。
然而,市面上的数字高清电视接收装置价格昂贵,让很多消费者望而却步。
因此,越来越多的人开始尝试自己DIY数字高清电视接收装置,以满足自己的需求并节约成本。
要DIY数字高清电视接收装置,首先需要了解数字高清电视的基本原理。
数字高清电视利用数字信号传输和高清显示技术,实现了画面更为清晰、音频更为立体、用户体验更加丰富的效果。
而数字高清电视接收装置则起到接收数字高清信号并将其解码为可供电视显示的信号的作用。
在DIY数字高清电视接收装置时,我们可以选择购买现成的数字高清电视接收模块,也可以自行制作。
制作数字高清电视接收装置所需的主要零部件包括微处理器、电视解调器、调制解调器、滤波器等。
此外,还需要一些连接线材、连接头以及辅助元件,如电源适配器、电容等。
首先,我们需要选择和购买合适的微处理器。
微处理器是DIY数字高清电视接收装置的核心部件,其功能是接收并处理数字高清信号。
在选择微处理器时,我们需要考虑处理速度、接口类型、功耗等因素,并确保其兼容性和稳定性。
接下来,我们需要选择和购买一个适合的电视解调器。
电视解调器用于解调数字高清信号,将其转化为可用的数据。
选择适合的电视解调器时,我们需要注意其接口类型和频率范围,以确保其兼容性。
然后,我们需要选择和购买一个调制解调器。
调制解调器用于将解调后的数字高清信号转化为模拟信号,并输出给电视显示屏。
在选择调制解调器时,我们需要考虑其调制方式、频率范围以及电压要求。
此外,我们还需要选择和购买合适的滤波器。
滤波器用于去除数字高清信号中的噪声,提高信号的质量。
在选择滤波器时,我们需要考虑其滤波特性、带宽和功耗等因素。
在购买完所需的零部件之后,我们可以根据自己的实际情况进行组装和调试。
首先,我们需要根据电路图连接各个零部件,确保线路连接正确且稳定。
电视信号接收原理

电视信号接收原理嘿,你有没有想过,当你打开电视,那些精彩的节目是怎么出现在屏幕上的呢?这就涉及到电视信号接收原理啦,今天我就来给你好好唠唠。
首先呢,电视台那边就像是一个超级大的信号制造工厂。
电视台把要播放的节目,像新闻啦、电视剧啦,转化成一种特殊的信号。
这种信号就像是一封加密的信,里面包含了声音、图像等各种信息。
这封信呢,就会通过一种叫发射塔的大高塔发送出去。
这个发射塔就像是一个超级邮递员,它把这些加密的“信件”(信号)向四面八方传播出去。
那我们家里的电视怎么收到这些信号呢?这就需要电视天线啦。
电视天线就像是一个小耳朵,专门用来捕捉空中的信号。
你可以想象天线在空气中就像在捞鱼一样,捞那些电视台发射出来的信号“小鱼”。
不同的电视台发射的信号就像是不同种类的鱼,而天线要把它们都抓住。
但是呢,天线捕捉到的信号还很微弱,就像一个刚睡醒没什么力气的小虫子。
这时候就需要一个帮手,那就是电视信号放大器。
这个放大器就像是一个能量补充站,把微弱的信号变得强壮起来。
接下来,信号就进入到电视机里面啦。
电视机里面有一个很神奇的东西叫解调器。
解调器就像是一个超级翻译官,它能把那些加密的信号“信件”解开,把里面的声音和图像信息提取出来。
比如说,你看的一部动作电影,电影里的打斗场面和演员的对话,在电视台那里被打包成信号发送出来。
天线捕捉到这个微弱的信号后,经过放大器的加强,再由解调器这个翻译官解开,最后在你的电视屏幕上就呈现出了精彩的打斗画面,同时从扬声器里传出了演员的对白。
为了让电视画面更清晰,还有一个叫解码器的东西也在默默工作。
解码器就像是一个拼图高手,如果把电视画面想象成一幅大拼图,解码器就能把那些分散的小部分(信号片段)准确地拼接起来,这样我们看到的画面就不会是乱七八糟的啦。
这就是电视信号接收的大概原理啦,是不是很有趣呢?通过这么多小部件和小步骤的合作,我们才能舒舒服服地坐在沙发上看各种精彩的电视节目呢。
电视接收原理

电视接收原理电视接收原理是指将电视信号从广播信号中提取出来,并转换成可视化的图像与音频信号,以供观众观看。
一、电视信号的发射与传输在电视信号的发射与传输过程中,首先需要将视频信号与音频信号进行编码和调制。
视频信号通过采样和量化的方法将连续的图像转化为离散的数字信号,并采用压缩算法将数据量减小。
音频信号则经过采样与量化,编码成数字信号。
编码和调制之后,视频信号和音频信号被混合成一个复合信号。
这个复合信号经过调频调制之后,会被送入高频振荡器产生射频信号并进行调制。
射频信号经过功率放大器进行放大之后,通过天线发送出去。
二、电视信号的接收与解调当电视信号到达接收设备,首先需要通过天线接收到射频信号。
射频信号经过低噪声放大器放大后,进入频率转换器。
频率转换器会将射频信号转换成中频信号。
中频信号之后通过滤波器进行滤波,去除掉多余的噪声和干扰。
然后信号经过放大器进行放大,使得信号电压的幅度适合下一步的处理。
接下来,信号经过检波器进行解调,得到基带信号。
这个基带信号是经过频率与幅度还原的信号,包含了视频信号和音频信号。
三、电视信号的解码与显示基带信号进入电视机内部,先经过视频解码器对视频信号进行解码,将数字信号转换成原始图像信号,再经过图像处理电路进行降噪、增强和调整色彩等处理,最后送入显示屏显示出图像。
音频信号部分,基带信号经过音频解码器进行解码,转换成模拟音频信号。
模拟音频信号经过音频放大器放大之后,经由扬声器输出声音。
综上所述,电视接收原理主要包括电视信号的发射与传输、电视信号的接收与解调,以及电视信号的解码与显示。
这些过程将电视信号从广播信号中提取出来,并转化成可视化的图像与音频信号,实现了电视节目的接收与播放。
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数字高清电视接收DIY:第一章第一节
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1.1 数字电视传输与接收
数字电视信号的传播与模拟电视信号完全不同,模拟电视信号属于电波传播,它是将模拟电视信号调制在无线电射频载波上发送出去;数字电视则是先进行信源压缩编码、再进行信道纠错编码、最后利用数字调制技术实现频谱搬移,将由“0”,“1”序列组成的二进制码流送入传输信道中进行传输。
数字电视主要传输方式
1.1.1卫星数字电视
卫星数字电视广播是把数字电视节目信息集中经卫星地面发射站用微波发送到离地面3.6万千米高度的同步卫星上,同步卫星用微波转发回地面,用户电视机通过卫星接收天线和卫星接收机收视节目。
卫星电视广播的特点是覆盖面广,质量较好,并且资源丰富,一颗大容量卫星可转播100~500套节目,是未来多频道电视广播的主要方式,不过目前个人接收卫星电视节目在国内存在法律问题,所以并不普及。
1.1.2 地面数字电视
地面数字电视广播(DTTB,Digital Television Terrestrial Broadcasting)类似早年无线模拟电视广播,由电视台电视塔发射信号,覆盖一定的范围。
用户通过接收天线和电视机收看电视节目,这是数字电视广播最基本的传输网络形式,还具有移动设备接收能力,除了娱乐、学习等公益功能之外,其普遍性,可控性和抗毁性还被视为国家安全设施,使之成为紧急情况下动员国民最直接最可靠的政府喉舌。
1.1.3 有线数字电视
由于模拟电视传输网络无力处置噪声积累和多径干扰,迫使人们把天线架出室外,导致公用天线系统在楼群中发展。
随着全频道模拟电视广播信号的光纤宽带传输技术的突破,一个以光纤为干,同轴电缆为支的树形光纤/同轴电缆混合网(HFC,Hybrid Fiber-Coaxial)在城市中得到普遍利用,逐渐演进成为脱离地面广播系统而独立存在的有线电视系统(CA TV,Cable TV system)。
有线数字电视广播是利用原来HFC网络系统来传送多路数字电视节目,配合数字机顶盒收视节目。
HFC网络具有传输容量大,易实现双向传输的特点,是目前实现数字交互式电视业务的最佳方式。
1.2数字电视信道传输标准
首先我们了解一下信源和信道这两个概念,信源,字面的意思就是信息的源头,也是需要传输的信息,数字电视的信源主要为音视频及数据;信道,就是指传送信息的通道,前面已经介绍过,数字电视采用卫星、地面和有线三种信道传输,每种信道都有各自的传输标准。
1.2.1 地面数字电视传输标准
我们都熟悉模拟电视有PAL、NTSC和SECAM三大制式标准,地面数字电视广播也形成了ATSC、DVB-T和ISDB-T三大国际传输标准,此外还有我国的DVB-TH标准。
1.美国标准——ATSC
ATSC(Advanced Television System Committee,先进电视制式委员会),美国标准。
从1990年到1995年,美国通过四个候选方案的融合,并由联邦通信委员会(FCC)成立的高级电视顾问委员会(ACATS)制定地面数字电视广播的ATSC标准(草案)。
1995年底,FCC正式批准了该标准草案。
1998年11月,美国正式启动ATSC标准的地面数字HDTV 广播。
ATSC标准采用Zenith公司开发的格状编码残留边带(VSB,Vestige Side Bend)调制方式,其8VSB调制可用6MHz的地面广播频道实现19.4Mbit/s的传输率。
还兼容用6Mhz的有线电视信道实现
38.8Mbit/s的传输率的16VSB调制方式,音频采用Dolby AC-3编码。
2.欧洲标准——DVB-T
DVB(Digital Video Broadcasting,数字视频广播)-T,欧洲标准。
欧盟是改良电视的倡议者,继日本提出MUSE制卫星模拟高清电视系统之后,欧盟在20世纪80年代后期提出来HD-MAC标准(一种数/模混合电视体制)。
随着美国数字HDTV的迅速发展,欧盟最终放弃了HD-MAC而致力于DVB的研究。
在DVB标准哄,数字电视是分级的,HDTV是数字电视的最高级别,业内称之为“增强型电视”。
DVB-T主要集中在欧洲并遍及世界各地。
采用COFDM(编码正交频分复用)调制方式,音频采用MPEG-2和Dolby AC-3编码。
3.日本标准——ISDB-T
ISDB(Integrated Services Digital Broadcasting,综合业务数字
广播)-T,日本标准。
日本是最早提出并且开展HDTV的国家,BS高清放送自1989
年定时实验放送起,就被日本当做一项基本“国策”对待,并
企图发展成世界标准。
但是,这一雄心勃勃的MUSE提案推广
计划,却在1990年的CCIR(国际无线电咨询委员会)上被欧
美等国家否定。
于是1996年成立了数字广播专家组DiBEG,
并于1998年制定除了自己的ISDB标准。
ISDB是一个数字电视广播标准体系统,按照信号的调制和传输方式的不同,可分为ISDB-S,ISDB-C和ISDB-T,其中ISDB-S是卫星数字广播标准,它采用TC-8PSK(八相相移键控)调制,又称时分割多重mPSK调制;ISDB-C是有线数字广播电视标准,采用64QAM调制技术;ISDB-T是地面数字广播电视标准,采用BST-OFDM(频带分段传输正交频分复用)调制方式,音频采用AAC编码。
-
由于ISDB是在ATSC和DVB之后,它更多的考虑了数字广播新业务的特点,在音频编码,数据复用,时间频率调制等方面自行设计,自称体系。
后于2011年被ITU(国际电信联盟)收纳为世界上第三个数字电视传输国际标准。
目前巴西、秘鲁、阿根廷、智利等几个南美国家采用ISDB-T标准。
在高清视频压缩编解码标准方面,美国、欧洲和日本相同点都是采用了MPEG-2作为数字视频压缩编码系统复用标准,并且具有向下兼容性,在可传送高清节目的同时,还可传送标清节目。
4中国标准——DMB-TH
2006年8月18日,我国颁布了地面数字电视广播传输标准DMB-TH(地面数字多媒体电视/手持广播),即《数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制》,从2007年8月1日起,DMB-TH成为我国广播也地面电视信号的强制标准。
DMB-TH标准采用TDS-OFDM(时域同步正交频分复用)
调制方式,以多载波技术为主,融合了单载波技术。
在频域床送有效载荷,在时域传送有效载荷,在时域通过扩频技术传送控制信号以便进行同步、信道估计,实现快速码字捕捉和稳健的同步跟踪性能。
DMB-TH标准主要的技术优势如下:
(1)数据传输高带宽。
由于其不需要像欧洲DVB-T那样浪费很多导频信号来进行同步和均衡,隐刺在同样条件下
其有效载荷传输能力比欧洲DVB-T高出10%,使得在
同样的无线频谱内能够提供更高的数据带宽。
能在一个
8MHz广播电视频道中传输高达32.48Mbits/s的数据流,
可为高清节目提供大于24Mbit/s的单信道码率。
(2)信号覆盖范围大。
比欧洲的接收门限具有2dB的优势,接收灵敏度大大提高,使得DMB-T在同样的发射条件
下能够覆盖更大的区域,同时可以降低电磁辐射污染。
(3)可在高速载体上接收信号。
能在大于200km/h的超常规速度的载体上正常接收高清晰度的数字电视信号,使系
统同步和信道估计时间比欧洲缩短约100倍左右。
(4)支持城域、省域单频网。
其采用与绝对时间同步的帧结构,使其比欧洲的同类设备更容易实现同时同频发送同
一信号的单一频率网络。
通过选择不同保护间隔的工作
模式可构建16~36覆盖范围的城域、省域内支持移动接
收的单频网。
(5)支持多种工作模式。
支持多种码率和多种载波调制方式,传输速率可选范围 5.414~32.486Mbit/s;调制方式可选
QPSK、16QAM、64QAM;保护间隔可选55.6ms,125ms;
内码率可选0.4、0.6、0.8.
DMB-TH系统是一个完整透明的数据传输系统。
可开展
HDTV、音频、视频、数据广播和交互多媒体等丰富多
样的地面数字多媒体业务,支持所有传输格式为
MPEG2-TS的数据码流,满足大范围固定覆盖和移动接
收需要,支持未来的手持、便携设备接收,在作为强制
性地面标准的同时,也可用于移动电视。
以上内容来源于卫星电视论坛:17kws。