5G广播与无线交互广播电视需求与方案
5G在广播电视技术领域中的应用与前景分析

5G在广播电视技术领域中的应用与前景分析摘要:5G技术建设对提升我国广电行业的发展水平,促进我国广电的智能化发展具有重要意义。
虽然5G移动通信技术为广播电视的发展提供了非常多有利的契机,但不可否认的是其中也存在很多的干扰因素。
所以在广播电视建设中,必须要对5G移动通信技术的应用条件进行分析,综合考虑之后确定最终的技术方法,这样才能够更好地满足广播电视的需求。
关键词:5G技术;广播电视;应用分析;措施研究1 5G时代下传统媒体的发展机遇与挑战5G时代的到来,势必会给我们的生活带来一番变革。
首先,传统媒体将会遭受新兴媒体的进一步冲击。
尤其是广播电视行业,在激烈的竞争中,要努力寻求一种新的变革方式和技术发展。
其次,5G时代进一步推进新兴媒体的发展,给传统媒体带来更大的挑战,同时5G能为广电媒体提供创新视频内容形态和提升用户视觉体验的机遇,当5G时代真正到来,传媒内容的形式会更多元、更交互、更立体,但内容消费者对延迟的容忍度也会更低。
这是机遇,同时也给广电传媒行业带来诸多挑战,这将促使整个行业重新思考应如何更合理地规划网络传输架构,顺应发展,展开变革,以满足新时代的用户体验要求,进而拥抱机遇,迎接挑战。
2广播电视行业现状我国广播电视网络有限公司当前的主要业务包括全国有线电视网络、广播电视、家庭宽带服务和无线广播、IPTV等。
广播电视在很长一段时间内,以其传播速度快、普及范围广,采用图文并茂的、受众喜闻乐见的方式,满足了人们对享受生活、学习文化、了解信息等需求,为社会作出巨大贡献。
但如今,社会经济高速发展,随着各种新型行业的蓬勃发展,广播电视行业受到不小的冲击。
在信息化时代下,人们生活节奏不断加快,手机、电脑、平板、网络电视不断更新,追求生活便利与快节奏的人们,越来越喜欢在网络上搜索自己感兴趣的内容,而不是电视平台提供给他们的内容,由此出现电视机顶盒的订购率和续费率越来越低,甚至电视的开机率都屡创低点,电视节目的收视率也大幅下降,远远比不上网络平台的点击率。
5G如何助推广播电视融合发展

5G如何助推广播电视融合发展作者:来源:《卫星电视与宽带多媒体》2019年第11期从5G媒体应用来看,广播电视的节目制播、传输、呈现都可以利用5G技术来增强,为中国广播电视行业带来的潜在发展机遇。
今年6月,中国广播电视网络有限公司获得工信部颁发的5G商用牌照,将推动全国广电行业建设一张汇集广播电视现代通信和物联网服务的高起点、高技术的5G网络,为智慧广电插上腾飞的翅膀。
当前,全国各地广电机构深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以智慧广电为抓手,以技术创新带动理念创新、服务创新、业态创新、模式创新,着力推动广播电视和网络视听产业转型升级和高质量发展,助力媒体融合不断向纵深推进。
我们将摘编《中国视听新媒体蓝皮书(2019)》《中国广播电视发展报告(2019)》中关于广播电视和网络视听技术发展与应用的内容,今天是第一篇。
即将到来的5G(第五代移动通信)时代拓宽了媒体融合的维度,广播电视将拥有更加可持续发展的平台,5G高速智能的传输网络将进一步增强广播电视的节目制播、传输、呈现等能力。
广播电视行业应紧抓5G带来的发展机遇,大胆运用新技术、新机制、新模式,加快融合发展步伐。
1. 媒体行业成为5G在垂直行业应用的重要探索方向全球范围内,移动通信从1G到5G的几十年时间里,逐渐形成了一些经典的发展规律。
其中一个就是,移动通信只在偶数代(比2G、4G)取得巨大的商业化成功,而奇数代的1G、3G则相反。
移动通信业界认为,5G要想打破这一移动通信经典发展规律,应该通过与相关垂直行业协作来创造出5G新的商业模式以及生态系统。
其中,“媒体行业”成为“5G+垂直行业应用”的重点探索方向之一。
欧盟把“媒体及信息娱乐”作为5G应用的八大垂直行业之一。
我国IMT-2020(5G)推进组把“新媒体”作为5G应用发力的一大重点垂直行业。
国际移动通信标准组织3GPP规范《5G系统业务需求》提出,5G 网络将会无缝地集成包括单播、组播及广播在内的各种网络技术(移动网络、固定网络、卫星及光网络)及其他能力(比如于网络边缘的媒体内容高速缓存),将具备满足正常运营各类媒体业务所需的移动数据传输速率、为大量用户同时提供相同服务的相应系统容量、更为严格的QoS(服务质量),以覆盖媒体行业的所有应用场景。
广播电视业务频率需求与无线覆盖技术应用

广播电视业务频率需求与无线覆盖技术应用■周苗林近年来,随着电子技术、计算机技术、无线电通信技术的迅速发展,带来了广播电视技术的长足进步。
与此同时,广播电视业务需要不断提高节目容量、丰富节目内容,扩大信号覆盖区域、提供移动接收功能,才能满足人民群众日益增长的文化生活需求。
因此,对广播电视业务和无线覆盖技术进行分析研究,科学、合理地规划和分配无线电频率资源,是适应和满足广播电视业务发展的前提和保障。
本文以湖南怀化为例,对此做些初步探讨。
一、广播电视业务现状及其发展趋势广播电视业务经历了从信号差转到无线发射自办节目,再到有线电视为主导、卫星和地面无线覆盖为辅助的发展历程,播出节目内容也从转播国家和省级节目到地方自办节目,发展到目前的全国各地制作的电视节目,广播电视服务方式已从过去单一模拟的服务方式转变为模拟和数字、标清和高清、公益和付费等多种类型并存的服务方式。
千家万户的电视机即将发展成家庭多媒体综合信息终端,不仅可以收看传统的电视节目,还可以进行视频点播,接收文化教育、生活资讯、交通旅游、金融股市、医疗保健等各类信息服务。
CMMB移动多媒体电视广播、DTMB国标地面无线数字电视系统也已开始设立无线发射台站并提供服务。
广播电视服务机构正在逐步变革。
县、市一级无线发射自办节目的教育电视台,已经改为走与有线电视合作的道路,所设立的无线发射台已经全部撤销。
CMMB移动多媒体电视广播、DTMB国标地面无线数字电视系统的传播、经营机构也已改变过去广播电视系统一家垄断的局面,呈现出多家经营的市场竞争趋势。
随着广播电视传播技术的进步,特别是光缆传输、覆盖技术的快速发展,传统模拟无线电视转播、发射台站的数量也逐步减少,截至2011年12月底止,怀化市辖区内设立的广播电视台站情况如下表:二、广播电视无线覆盖技术的发展概况2006年以前,广播电视信号的覆盖主要是差频转播中央和省级电视台模拟信号,少量的地方自办节目发射台也是采用模拟信号发射的方式。
浅析5G移动与广播电视融合网络

浅析5G移动与广播电视融合网络
随着5G移动通信技术的发展和广播电视业的转型升级,移动与广播电视融合网络已成为一个重要的发展方向。
5G移动通信技术的出现为广播电视业提供了更高速、更稳定和更广泛的传输平台,同时广播电视业也为5G移动通信技术带来了更多的应用场景和业务需求。
5G移动与广播电视融合网络的核心是无缝衔接和资源共享。
通过5G移动通信技术,广播电视业可以将频谱资源和网络设备与移动通信业务共享,从而可以更好地满足广播电视业务的需求。
同时,通过广播电视产业的参与,5G移动通信业务可以向更多领域发展,包括内容生产、分发、终端和综合服务等方面。
在5G移动与广播电视融合网络中,内容和服务是关键。
广播电视业可以利用5G移动通信技术扩大自己的服务范围和资源,提供更优质的内容和服务。
同时,移动通信业也可以通过广播电视业的内容和服务资源来丰富自己的业务。
在实现5G移动与广播电视融合网络时,需要解决一些技术问题和政策问题。
技术方面需要解决的问题包括实现频谱资源共享、确保网络安全和提高网络质量等;政策方面需要解决的问题包括如何合理分配频谱资源、维护网络中各业务的公平性等。
总的来说,5G移动与广播电视融合网络是一个新的发展方向,可以为广电产业的转型升级和移动通信业务的提升带来更多机遇和挑战。
要实现融合网络的成功,需要广电和移动通信产业共同努力,充分利用各自的优势和资源。
5G技术在广播电视工程中的应用

5G技术在广播电视工程中的应用摘要:当前,广电已经正式进军5G通信行业,这一转变对于广电来说影响巨大且深远。
因为5G给广电所带来的不只是单一的通信运营业务,还可以为广电创造一个巨大的网络产业群,能够进一步增强广电的市场竞争力,促进广电实现更加长远、稳定的发展。
从目前整体发展实际情况看,广电5G通信运营才刚刚起步,网络产业也还处在形成的过程当中。
关键词:5G 技术;5G 融媒演播车;广播电视工程中图分类号:TN929文献标识码:A引言在2019年,我国广播电视网络和5G技术之间的融合得以实现。
结合大量案例分析可知,5G技术和广播电视网络技术进行融合有着非常突出的价值和意义,一方面应用5G技术可显提升广播电视网络的播放速度和视频清晰度,另一方面也可以更好地促进广播电视网络的内容进行优化和创新。
1 5G技术的概念5G是第五代移动通信技术,具有高速率、低延迟、大连接数和广域覆盖等特点。
它采用更高的频谱带宽、更先进的调制和多址技术以及基于云计算和虚拟化的网络架构,支持更快速的数据传输、更强大的实时交互和更广泛的应用场景,为移动通信带来了巨大的进步。
它不仅为智能手机提供了更快的移动互联网连接,还为物联网、智能交通、工业自动化和医疗健康等领域的创新应用提供了基础设施。
5G的发展也促进了相关产业链的升级和新业务模式的出现,对社会经济的发展具有重要影响。
5G推动了相关产业链的升级和扩展。
全球5G网络设备市场增幅明显。
其中,我国处于世界前列,在世界市场份额中占据较大比重,主要体现在定制化网络产品方面,如定制化5G基站产品、5G对外能力服务平台等方面。
我国的5G手机渗透率在全球处于领先地位,5G行业终端差异化供给能力提升明显,包括网络接入设备、模组类、车载终端、手持信息终端以及平板电脑等。
同时,5G技术的发展催生了新兴产业如物联网、车联网和工业互联网等,促进了数字化转型和智能化发展。
2 5G广播技术类型在5G NR广播技术系统中,针对广播信号既可以通过现有的无线广播发射大塔传输,也可以利用移动通信的基站小塔来传送,大大增加了信号的覆盖度。
5G会给广电业带来什么

5G会给广电业带来什么随着5G技术的发展和普及,人们对其应用领域和潜在影响越来越关注。
广播电视行业,作为传统的传媒产业,也将迎来新的机遇和挑战。
那么,5G会给广电业带来什么?本文将围绕这一问题展开探讨。
5G技术将大大提升传输速度和带宽。
相比4G,5G的传输速度将提升数倍甚至数十倍,而带宽也将得到大幅增加。
这意味着广播电视行业的内容传输将更为迅速和流畅,高清、超高清甚至3D、虚拟现实等更加复杂的内容都将得到更好的展现。
观众在收看节目时不再需要忍受短暂的加载等待,而且可以更加方便地进行跨屏互动。
这些将大大改善用户体验,提升广电业的内容吸引力和竞争力。
5G将催生更多的创新应用。
随着5G网络的普及,广播电视行业将有更多的可能性进行技术创新和内容创新。
更高的传输速度和带宽将促进虚拟现实、增强现实等新兴视听技术的应用,使得观众可以更加身临其境地感受节目内容。
5G网络的低时延特性也将带来更多实时互动的可能性,促进新型节目的创作和传播。
通过5G技术,广电业可以更好地结合人工智能、大数据等新技术,为用户提供更加个性化、精准的内容推荐和服务,满足不同用户的需求和兴趣。
这些创新应用将为广电行业带来新的业务增长点,提升行业的整体创新能力和市场竞争力。
5G将加速广电与其他行业的融合发展。
随着5G技术的普及,各行各业都将加速数字化转型,数字经济将更加蓬勃发展。
广电业将更加积极地与互联网、通信、智慧城市、工业互联网等行业进行融合创新,深度参与数字化经济的建设和发展。
广电业可以与智慧城市建设结合,为城市居民提供更加丰富多彩的数字文化生活;也可以与工业互联网结合,为企业提供更加定制化的数字媒体解决方案。
通过与其他行业的融合发展,广电业可以进一步提升自身的产业价值和社会影响力,推动数字经济的跨界协同发展。
5G也会给广电行业带来一些挑战。
5G网络的建设和运营成本较高,需要广电企业投入更多的资金和资源进行网络升级和技术改造;5G技术的普及也将带来更大的市场竞争压力,广电企业需要加快技术创新和产业升级,提升自身的核心竞争力;5G网络的大带宽和高速度也将带来更严峻的内容安全挑战,广电企业需要进一步加强内容审核、版权保护等工作,确保用户的合法权益。
广播电视无线发射技术的优势分析及发展建议

广播电视无线发射技术的优势分析及发展建议摘要:近几年,我国的广播电视行业发展迅速,节目内容、表达方式也越来越多样化,以满足不同受众对信息的需要。
随着新媒体的发展,使我国广播电视得到合理发展,不仅要做好传统编导工作,还要从节目的表现形式等方面进行创新。
因此,须把5G技术和广播电视技术结合起来,促进技术体制的创新,从而增强广播电视技术的创新能力,为实现健康、快速发展提供坚实的技术支持。
关键词:数字时代;广播电视;无线发射技术引言信息化时代,新媒体技术在广播电视制播领域的应用越来越广泛,对广播电视行业的影响也越来越深刻。
基于此,本文深入探讨新媒体技术在广播电视制播领域的应用,研究其给广播电视行业发展带来的机遇和挑战,探索新媒体技术与广播电视制播的深度融合之路,为广播电视行业的转型升级提供一定的参考和借鉴。
1广播电视技术体系结构要把5G技术和广播电视技术相结合,就必须深刻理解技术架构,并熟悉关键技术的运用。
在具体实现中,技术人员可以将技术装备增加到5GLTE网络上,例如构建多传输协调单元、多传输服务和eBMS网络管理等。
其中组播协调实体主要针对在增强的多媒体传送业务(eBMS)中,将不同的数据资源进行分配,按照无线和调制的频道编码方式进行资源共享和连接。
所以,MCE模块既要以独立的方式进行配置,又要与其它的设备相结合,形成一套完整的技术逻辑,使之能够更好地运作。
BM-SC是一种集中式组播业务。
该系统可以将安全管理、工业用户管理、内容同步、会话传输等技术结合在一起,不仅可以确保节目的传输质量,而且可以有效地控制投资成本,降低用户开支。
该体系结构支持的5G电视传送技术能够更好地满足各种条件下的电视传送要求。
在技术创新和优化的过程中,技术人员要根据体系结构的特点,采用合适的技术,通过不断创新和优化,形成成熟可靠的技术体系,以适应技术发展需求,使技术得到有效的升级和优化。
2广播电视无线发射技术的特点广播电视无线发射技术具有以下三方面特点。
5G时代的无线需求及技术发展探讨

4
3G:Turbo码+CDMA
Turbo码
最主要需求:多媒体业务,系统容量
90年代以前,主流的前向纠错技术是线性分组码和卷积码,其性能 与Shannon在1948年提出的理论可达限之间存在较大距离。 1993年,C.Berrou等人提出了Turbo码,彻底颠覆了所有人们认为 成功的纠错码所要具备的因素。在复杂度可控的译码器的协助下,达 到了近Shannon限的性能。 Turbo码在3G的应用,使得3G能够支持多媒体业务,打破了2G只支 持话音和短消息业务的局限。
数字化技术,如数字语音编码技术,是2G移动通信的主要突破 意义:
提高通话质量(数字化+信道编码纠错) 提高频谱利用率(低码率编码) 提高系统容量(低码率,语音激活技术)
Power Time
FDMA/TDMA
TDMA: 每个用户占用一个时隙,提 高系统容量 特点: 以频率复用为基础,小区内以时 隙区分用户 每个时隙传输一路数字信号,软 件对时隙动态配置
16
提高容量(2)——更高频谱效率:多址接入
多址技术是移动通信系统升级换代的核心之一
1G:频分多址(FDMA) 趋势:单一资源到 2G:时分多址(TDMA) 多维资源联合使用, 提高资源利用率 3G:码分多址(CDMA) 4G:空分多址(OFDMA+SDMA)
4G以OFDM-MIMO为核心的OFDMA和SDMA具 4G 有很强的生命力 新型无线接入的尝试:非正交??
新体制 异构协同→~>60× 无线网络架构革新
新型无 线通信 网络架 构 新频段通信技术
更多频谱 →~300MHz× 新频段技术 新频谱
更高频谱 效率 →~6× 无线传输 和接入
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SDN
控制 …
AMF N3
链路
N1
N2 CDN
RAN
SDN
无线
广播切片
无线 互联网切片
无线
应用切片
5G地面广播 5G混合通信
大塔小塔联合覆盖 广播/双向通信融合
差异化、多业务
超级媒体广 播
超级互联
超级应用
超级媒体广播
HyperMedia:关联多个媒体内容,实现媒体超链接。
SuperMedia:支持高清、超高清的媒体内容传输。
Satellite Up link
Mobile Network
UHF Application /Network Gateway
WiFi
无线转换 内容分发
WiFi接入
Mobile Terminals On Mobile Platform
/In hotspot
LTE eMBMS及其演进
LTE eMBMS 提供单播、广播联合覆盖 覆盖半径没有优势(ISD: 5km@15KHz) 频谱资源利用率不高,最多60%用于广播
视频监控
Broadcaster s
OTT
Mobile Operator
交互式业务
AR/VR/在线游戏
合作运营
业务需求
物联网 车联网 工业互联网 智慧家庭 智慧城市 智慧交通 远程教育 远程医疗 应急广播
提纲
愿景与需求 路线与方案 无线交互广播电视工作组 已有工作和未来计划
CMMB
应与
电视节目 的 方
OTT内容 社交媒体 互动游戏
格式 式适
数字音频
应急广播
访 问 方 式
移动通信网 数字地面广播
内容
传输与覆盖
终端类型
“长尾”模型
来源:网络 2016Q4/2017Q1 影视剧 top10 网络播放量
部署场景
室外移动
屋顶天线
热点地区 广域覆盖
业务需求
广播、点播、大屏、小屏
内容生产
5G广播与无线交互广播电视需求与方 案
概要
愿景与需求 路线与方案 无线交互广播电视工作组 已有工作和未来计划
国家和社会需要广播电视业务
内容
社会舆论需要引导 社会需要进步的、主流的思想、文化和价值观 国家政府需要政治宣传 人民需要丰富多彩的文化娱乐
短视频、网络直播只是辅助和补充 长视频、艺术创作是主流
约1.5km;
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
覆盖半径和穿透能力,半径
在5G中频(比如3.5GHz),半径 约几十公里。
约200m,穿透能力差。
用户容量 点对点传输,用户容量有限制 广播传输,与用户数量无关
5G eMBB较高的传输能力主要来自高频段大带宽和 Massive MIMO;在700MHz频段这些优势丧失,传 输能力与4G演进技术相当;
enTV
德国 - “5G Today”项目
5G电视广播试验站
德国广播技术研究院German Institute for Broadcast Technology (IRT)领导
Kathrein and Rohde & Schwarz 在 5G网络上利用增强eMBMS技术开展大 规模电视广播试验
交互业务采用5G移动通信技术(低功率小塔) 大塔+小塔联合覆盖
大塔进行广域覆盖,提供广播节目 小塔进行局部覆盖,提供点播节目和局部的、临时的广播
需要大塔、需要广播
移动通信网
(无线)广播电视网
覆盖能力 由于需要上行通信和采用较高频 不需要上行传输、高塔高功
率,覆盖受限。在4G频段,半径 率、较低频段,具有更大的
无线交互广播电视系统架构
超级媒体广播 超高清/媒体融合/业务融合
业务 控制 … 链路
超级互联 互联网/物联网/车联网
业务 控制 … 链路
超级应用 大数据/人工智能/新型业务
未来兼容
NFV
控制平面:虚拟化、服务组合
业务 SMF
CDN 用户平面: DN 软件可定义
资源灵活分配 SDN
N4 N6 CDN
内容的组织
嘈杂的信息需要筛选、组织和编排(栏目、电视频道)
内容的传播
国家需要公共服务网络 不能仅靠商业网络
广播电视网络需要演进满足新的需求
广播电视到 手机
来源: Ericsson ConsumerLab, TV and Media, 2017
个性化、交 互式业务
无线交互广播电视 (Advanced Interactive Broadcasting, AIB)
LTE enTV (3GPP Release-14 FeMBMS) 独立组网模式 SCS: 1.25KHz, CP: 200us, ISD: 15km 几乎100%的资源可用于广播
1帧(10ms) = 10子帧(1ms) #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
LTE
LTE eMBMS
Telefónica Germany 提供试验频段
德国公共广播公司(ARD)巴伐利亚 分公司 Bayerischer Rundfunk (BR) 提供站点,负责运行
欧盟5G-Xcast项目
2017年6月1日,欧盟5G-PPP第二 期启动了“5G-Xcast”项目,计 划在2019年10月1日完成
总体目标是研发广播网络、5G网 络、WiFi(固网)融合网络
提供高效、规模化、可持续的媒 体分发方案
与5G技术协调,并贡献到3GPP 5G标准
广播电视进入手机的路径
广电CMMB等经实践未能成功 产业链支持是主要问题 从标准入手
推动3GPP 5G支持高功率大塔广播 广电采用3GPP 5G广播技术
UltraMedia:能够支持传统广播、互联网媒体、自媒体接入 等,传输覆盖多种终端,满足各种业务、各种终端的需求。
超级互联
支持移动互联网、物联网、车联网等场景,跟5G场景需求一 致。
China Mobile Multimedia Broadcasting (CMMB)
应用层 融合
Internet/ OTT
Broadcaster
Satellite
Ku
Ku
Satellite Up link
单向 广播
CMMB Transmiter
UHF
广播专用/ 双模终端
Content Platform
Mobile Network
Mobile Terminals
双向 交互
NGB-W
Next Generation Broadcast – Wireless (NGB-W)
Internet/ OTT
Broadcaster
Content Platform
Satellite
Ku
Ku
DTMB Transmiter