一种视频广播系统0827资料
1 说 明 书 摘 要
本实用新型公开了一种视频广播系统,包括若干个并列的视频单元、音频单元,所述视频单元包括计算机、带硬盘的视频主机、视频光端机、摄像机、显示器;所述音频单元包括前置放大器、调谐器、话筒、广播终端,所述显示器与计算机连接,所述计算机通过交换机与带硬盘的视频主机连接,所述带硬盘的视频主机依次通过近端视频光端机、远端视频光端机与摄像头机连接;所述音频单元的广播终端与所述远端视频光端机连接,所述广播终端通过功放接入音箱;所述话筒、调谐器与前置放大器连接,所述前置放大器接入计算机,本实用新型的视频广播系统有很强的扩展功能。
摘要附图为图1
2
1 权 利 要 求 书
1、一种视频广播系统,包括若干个并列的视频单元、音频单元,所述视频单元包括计算机、带硬盘的视频主机、视频光端机、摄像机、显示器;所述音频单元包括前置放大器、调谐器、话筒、广播终端,其特征在于,所述显示器与计算机连接,所述计算机通过交换机与带硬盘的视频主机连接,所述带硬盘的视频主机依次通过近端视频光端机、远端视频光端机与摄像头机连接;所述音频单元的广播终端与所述远端视频光端机连接,所述广播终端通过功放接入音箱;所述话筒、调谐器与前置放大器连接,所述前置放大器接入计算机。
2、根据权利要求1所述的视频广播系统,其特征在于,所述交换机为16口以太网交换机。
3、根据权利要求1所述的视频广播系统,其特征在于,所述近端视频光端机通过单模光纤与远端视频光端机连接。
1 说 明 书
一种视频广播系统
技术领域
本实用新型涉及一种视频广播监控系统。
背景技术
现有的视频广播系统如图1,该系统无扩展性,在距离传输上受限于传统硬件。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是,针对现有技术不足,提供一种功能强大、方便扩展的视频广播系统。
为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:一种视频广播系统,包括若干个并列的视频单元、音频单元,所述视频单元包括计算机、带硬盘的视频主机、视频光端机、摄像机、显示器;所述音频单元包括前置放大器、调谐器、话筒、广播终端,所述显示器与计算机连接,所述计算机通过交换机与带硬盘的视频主机连接,所述带硬盘的视频主机依次通过近端视频光端机、远端视频光端机与摄像头机连接;所述音频单元的广播终端与所述远端视频光端机连接,所述广播终端通过功放接入音箱;所述话筒、调谐器与前置放大器连接,所述前置放大器接入计算机。
与现有技术相比,本实用新型所具有的有益效果为:本实用新型的视频广播系统有很强的扩展功能,只要网络接通的情况下就可以扩展新的监控点,维护费用低,系统功能强大、利用灵活、全数字化录像方便于保存和检索。
2 附图说明
图1为现有的视频广播系统结构示意图;
图2为本实用新型一实施例视频系统结构示意图;
图3为本实用新型一实施例广播系统结构示意图。
具体实施方式
如图2和图3所示,本实用新型一实施例包括包括若干个并列的视频单元、音频单元,所述视频单元包括计算机、带硬盘的视频主机、视频光端机、摄像机、显示器;所述音频单元包括前置放大器、调谐器、话筒、广播终端,所述显示器与计算机连接,所述计算机通过交换机与带硬盘的视频主机连接,所述带硬盘的视频主机依次通过近端视频光端机、远端视频光端机与摄像头机连接;所述音频单元的广播终端与所述远端视频光端机连接,所述广播终端通过功放接入音箱;所述话筒、调谐器与前置放大器连接,所述前置放大器接入计算机。
所述交换机为16口以太网交换机。
所述近端视频光端机通过单模光纤与远端视频光端机连接。
所述广播终端为IP广播终端。
视屏广播后台计算机通过以太网双绞线与对外通讯的交换机相连,交换机通过近端视频光端机连接到远端视频光端机,远端视频光端机与现地的视频摄像机一对一相接,构成整个视频网络。而广播网络则通过话筒或者调谐器将音频信号送至前置放大器,功放经过电脑中的音频处理软件将音频信号经交换机至近端视频光端机,经过光纤送至远端光端机后,然后发送到各个站点的音箱上。
3
1 说 明 书 附 图
图1
2
图2
3
图3
4
采用FPGA实现广播视频基础系统设计-设计应用
1 采用FPGA实现广播视频基础系统设计-设计应用
HDTV视频内容创作的繁荣以及在带宽受限的广播信道环境中传送这些视频内容的方法,不断催生新的视频压缩标准和相关视频图像处理设备。以前只有有线电视和卫星电视运营商提供视频传送业务,现在电信公司也对这一领域产生了兴趣,他们采用的视频编码/解码器(CODEC)和视频处理技术,并通过IPTV将数字视频发送给用户。
整个数字广播基础架构开始于电视工作室或摄影制作室的视频内容创作。创作过程接口使用串行数据接口(SDI)将原始视频发送到存储设备或某些类型的非线性编辑器(NLE),用于视频编辑和性能增强。编辑好的视频在编码时再用MPEG-2、JPEG2000或H.264进行压缩,然后通过电缆、卫星、地面广播或的IPTV技术网络发送给用户。图1给出了一个广播系统基础架构的组成框图。 视频和图像处理趋势
许多令人兴奋的新技术,如HDTV和数字影院都与视频和图像处理技术有关,并且这些技术还在飞速发展。图像捕获和显示器分辨率的跃升、压缩技术和视频智能都是这些技术发展的源动力。 先进的压缩技术正在全面替代以前的技术,它们有更好的流处理能力,在给定质量下有更高的压缩率,并且延迟更短。JPEG2000在存储和数字影院中也获得了很好的发展,在这些新的压缩解决方案得到实际应用之际,标准委员会还在不断增强H.264和JPEG2000的性能。 在过去十年中,数字电视广播中的标准清晰度电视(SDTV)一直采用的是
2 MPEG-2标准。H.264-AVC(MPEG-4-Part10)和微软版的VC1将终替代MPEG-2而成为SDTV和HDTV的视频编码方法。为了满足目前和未来需要,广播设备制造商必须支持各种编码标准。除了各种视频CODEC标准外,还有一些不同类型的视频预处理和后处理算法可以用来增强整体图像质量。 随着分辨率和压缩率的不断提高,业界要求高性能同时保持架构的灵活性以实现快速升级。此外,随着技术的成熟和用量的上升,要求不断降低成本。由于可编程逻辑器件(PLD)可以为这些需求提供解决方案,因此可以在新兴的数字视频广播基础系统设备中发挥重要的作用。
广播系统理论资料
广播系统理论
1.通信系统
系统简介
定义:用电信号(或光信号)传输信息的系统,也称电信系统。系统通常是由具有特定功能、相互作用和相互依赖的若干单元组成的、完成统一目标的有机整体。最简便的通信系统供两点的用户彼此发送和接收信息。在一般通信系统内,用户可通过交换设备与系统内的其他用户进行通信。
通信系统 communication systems
用以完成信息传输过程的技术系统的总称。现代通信系统主要借助电磁波在自由空间的传播或在导引媒体中的传输机理来实现,前者称为无线通信系统,后者称为有线通信系统。当电磁波的波长达到光波范围时,这样的电信系统特称为光通信系统,其他电磁波范围的通信系统则称为电磁通信系统,简称为电信系统。由于光的导引媒体采用特制的玻璃纤维,因此有线光通信系统又称光纤通信系统。一般电磁波的导引媒体是导线,按其具体结构可分为电缆通信系统和明线通信系统;无线电信系统按其电磁波的波长则有微波通信系统与短波通信系统之分。另一方面,按照通信业务的不同,通信系统又可分为电话通信系统、数据通信系统、传真通信系统和图像通信系统等。由于人们对通信的容量要求越来越高,对通信的业务要求越来越多样化,所以通信系统正迅速向着宽带化方向发展,而光纤通信系统将在通信网中发挥越来越重要的作用。
基本系统
一般由信源(发端设备)、信宿(收端设备)和信道(传输媒介)等组成,被称为通信的三要素。
方式
来自信源的消息(语言、文字、图像或数据)在发信端先由末端设备(如电话机、电传打字机、传真机或数据末端设备等)变换成电信号,然后经发端设备编码、调制、放大或发射后,把基带信号变换成适合在传输媒介中传输的形式;经传输媒介传输,在收信端经收端设备进行反变换恢复成消息提供给收信者。这种点对点的通信大都是双向传输的。因此,在通信对象所在的两端均备有发端和收端设备。
分类
通信系统按所用传输媒介的不同可分为两类:①利用金属导体为传输媒介,如常用的通信线缆等,这种以线缆为传输媒介的通信系统称为有线电通信系统;②利用无线电波在大气、空间、水或岩、土等传输媒介中传播而进行通信,这种通信系统称为无线电通信系统。光通信系统也有“有线”和“无线”之分,它们所用的传输媒介分别为光学纤维和大气、空间或水。
数字视频广播
数字视频⼴播 DVB(Digital Video Broadcasting)DVB, 数字视频⼴播Digital Video Broadcasting的缩写, 是由DVB项⽬维护的⼀系列国际承认的数字电视公开标准。
DVB系统传输⽅式有如下⼏种: 卫星 (DVB-S 及 DVB-S2) ;有线 (DVB-C) ;地⾯⽆线 (DVB-T) ;⼿持地⾯⽆线 (DVB-
H) 。这些传输⽅式的主要区别在于使⽤的调制⽅式,因为不同它们应⽤的频率带宽的要求不同。利⽤⾼频载波的DVB-S使⽤
QPSK调制⽅式,利⽤低频载波的DVB-C使⽤QAM-64调制⽅式,⽽利⽤VHF 及 UHF载波的DVB-T使⽤COFDM调制⽅式。DVB-T是(Digital Video Broadcasting - Terrestrial) 的简写,叫做地⾯数字电视⼴播,是欧洲通⽤的地⾯数字电视标准。DVB-H标准是建⽴在DVB和DVB-T两个标准之上的标准。DVB-H系统并不是简单的将数据⼴播和DVB-T融合在⼀起,这主要是因为DVB-H标准⽀持的是⼿机等⼩型终端设备,它们的天线更⼩巧,移动更为灵活。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。
可视广播系统
可视广播系统
产品介绍
可视广播系统采用先进的IP网络分布式云架构设计,结合网络传输技术、音视频处理技术等综合应用组成一套功能多样、控制智能化、操作方便的可视广播系统,为用户展现出高亮度、高清晰度、分布式灵活使用的优质的音视频。
可视广播系统使用国际标准H264视频编解码技术,实现单屏1080P高清画质,具有更高的兼容性同时网络带宽能够节省95%以上,采用快速同步视频播放策略、高同步播放策略和异常丢包丢帧策略,使得视频同步播放实时性好,异常丢包不会出现马赛克,具有音视频低延时传送和优异的音视频同步效果,因此可以获取更好的用户体验。使用国际标准的AAC音频编解码技术传输音频码流,提供高清音质效果。
可视广播系统具有强大节目定时播放管理功能,可编辑定时节目播放程序,实现节目定时自动播放,同时可任意选择播放区域和播放模式,广泛应用于学校、车站、医院、体育馆、展览馆等公共场所,满足信息发布、音视频节目播放等应用需求。
产品特性
● 先进架构
基于分布式架构,扩展性好,单系统可扩展至上千个输入节点和上千个输出节点。
● 高清信号
采用H.264 high profile编解码技术,传输1080P高清画质,AAC音频编解码技术,传输高清音质效果。
● 低延时、同步性好
音视频传输延时低于200ms,采用快速同步视频播放策略、高同步播放策略和异常丢包丢帧策略,使得视频同步播放实时性好,异常丢包不会出现马赛克。
● 带宽极低
采用h.264 high profile编解码技术,采用组播技术,节省网络带宽,百兆网络即可部署。
● 音视频同步播放
具有音视频同步采集、同步播放、分区分组播放,支持分区和定时分组功能。同时具有音频定时播放功能,支持定时播放和点播功能。
● 多路同步传输
支持同时部署多台采集盒,支持多路音视频信号同步采集传输,支持不同分区播放不同音视频信号,支持多路视频信号同屏显示,满足多样化播放需求。
数字视频广播系统研究和关键技术硬件实现的开题报告
数字视频广播系统研究和关键技术硬件实现的开题报告
开题报告
一、课题研究背景
数字视频广播系统是一种数字视频播放和传输技术,基于该技术,可以将数字信号转换成视频信号,从而实现数字信号在电视机上的传输和播放,以达到更高质量、更广范围、更低成本的盈利空间。随着网络技术和数字技术的发展,数字视频广播系统已成为数字通信技术的重要分支。
数字视频广播系统需要多个技术组成,包括视频编码、网络传输、视频解码等。视频编码技术是数字视频广播系统最为关键的技术之一。数字视频广播系统作为新一代广播电视系统,其视频编码技术的发展趋势必将趋向更加高效、更加多样化,同时还要考虑到视频信号的压缩性和解压缩质量问题。
数字视频广播系统的研究和关键技术硬件的实现,对于提高数字通信系统的整体水平,进一步提高数字广播电视系统的网络传输能力、节省通信网络资源等方面具有重要的意义。
二、研究内容及其意义
本次研究将基于数字视频编码技术,结合数字通信技术和网络技术,对数字视频广播系统进行研究,并重点实现数字视频广播系统的关键技术硬件。
本研究将从以下三个方面入手:
1. 数字视频编码技术研究
数字视频广播系统的视频编码技术是数字视频广播系统的核心技术之一,本研究将深入研究数字视频编码技术领域的前沿技术和理论,并结合数字视频广播系统的特殊需求,设计出符合数字视频广播系统需求的新型视频编码算法。
2. 数字视频广播系统的网络传输技术研究
数字视频广播系统的网络传输技术是数字视频广播系统中的重要组成部分,本研究将从数字视频广播系统对网络传输技术的要求出发,对网络传输协议、传输速率、传输功耗等进行研究,提高数字视频广播系统的网络传输能力和网络传输质量。
3. 数字视频广播系统的关键技术硬件实现 本研究将通过硬件实现,验证数字视频广播系统的核心技术和理论的有效性。在实现过程中,本研究将考虑硬件平台的稳定性和可操作性,以确保数字视频广播系统的实际适用性。
广播系统原理简介教学资料
广播系统原理简介 精品资料
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢2 一、公共广播系统说明
(一)、公共广播系统概述
公共广播系统属于扩声音响系统中的一个分支,而扩声音响系统又称专业音响系统涉及电声、建声和乐声三种学科的边缘科学。所以公共广播系统最终效果涉及合理、正确的电声系统设计和调试,良好的声音传播环境(建声条件)和精确的现场调音三者最佳的结合,三者相辅相成缺一不可。
公共广播作为一个系统问题,在系统设计中必须综合考虑上述问题。在选择性能良的电声设备基础上,通过周密的系统设计,仔细的系统调试和良好的建声条件上,达致电声悦耳、自然的音响效果。
广播系统分类:
广义的广播系统包含扩声系统和放声系统两大类:
1、扩声系统:扬声器与话筒处于同一声场内,存在声反馈和房间共振引起的啸叫,失真和振荡现象。要保证系统稳定和正常运行,最高可用的系统增益比发生声反馈自激的临界增益低6dB。
2、放声系统:系统中只有磁带机,光盘机等声源,没有话筒,不存在声反馈可能,声反馈系数为0,是广播系统一个特例。
公共广播系统按用途可分为以下几类:
1)室外广播系统
室外广播系统主要用于体育场、车站、公园、艺术广场、音乐喷泉等。它的特点是服务区域面积大,空间宽广。背景噪声大;声音传播以直达声为主;要
求的声压级高,如果周围有高楼大厦等反射物体,扬声器布局又不尽合理,声波经多次反射而形成超过50ms以上的延迟,会引起双重声或多重声,严重时会出现回声等问题,影响声音的清晰度和声像定位。室外系统的音响效果还受气候条件、风向和环境干扰等影响。
2)室内广播系统 精品资料
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢3 室内广播系统是应用最广泛的系统,包括各类影剧院、体育场、歌舞厅等。它的专业性很强,既能非语言扩声、又能供各类文艺演出使用,对音质的要求很高,系统设计不仅要考虑电声技术问题,还要涉及建筑声学问题。房间的体形等因素对音质有较大影响。
视频服务系统
视频服务系统
培训材料
版权所有,翻印必究。
目 录 第一章 产 品 简 介
1.1 产品概述
1.2 系统功能
1.3 系统特点
1.4 技术优势
第二章 客户端操作指南
2.1 用户登录
2.2 节目点播
2.3 接收广播
第三章 TruranPlayer播放器介绍
3.1 播放器简介
3.2 播放器的使用
第一章 产 品 简 介
1.1 产品概述
确然视频服务系统(VOD)是最新一代流媒体网络视频服务系统。系统一方面能支持各种格式的视频、音频节目和各种文本、图片、动画、执行文件等课件的网上点播,另外还支持视频广播直播服务,它能够运行于局域网、广域网(互联网、电信网、广电网)等任何复杂的网络环境。不依靠于操作系统自带治理服务的独立服务器设计,在总体提高服务器性能的同时,也确保了视频服务的安全性和保密性。本系统的设计表达了软件产品完全模块化的思想。系统提供了强大的编辑、检索、查询、统计、权限、监控、计费等应用及治理功能;兼备对操作系统、数据库、应用系统的兼容性和开发语言的开放性,本VOD系统在实际应用意义上不仅仅是一个完善的流媒体服务系统,而是为网络服务所提供的统一运行平台。
本系统具有基于专门人性化的许多考虑,比如:能够真正实现跨网段、跨路由进行点播广播,在跨网段、跨路由的广域网环境应用中,也不需要对网络环境进行任何专门设置;可随意截取画面和片段;能够无任何延迟的快进快退播放以及播放慢动作快动作;制作节目时,节目信息的拖动和复制,以“资源治理器”的方式操作,简单、方便、快捷,而且可选择保持原名称或用新建节目名;具备周密考虑的重名处理方案;支持内容组治理,内容和组之间是一对多关系,便于使用。能单个节目处理和批量节目处理,可远程进行所有的治理工作;能自动检测节目格式和节目码率;可将一般VCD的.dat文件转换成MPEG文件;不需要调用任何其它媒体播放器的情形下,支持所有主流视音频格式和课件,不需要进行任何繁芜复杂的格式转换;支持用户组治理,一个用户可同时属于各种逻辑组,等等。
采用FPGA实现广播视频基础系统设计
采用FPGA实现广播视频基础系统设计
HDTV视频内容创作的繁荣以及在带宽受限的广播信道环境中传送这些视频内容的方法,不断催生新的视频压缩标准和相关视频图像处理设备。以前只有有线电视和卫星电视运营商提供视频传送业务,现在电信公司也对这一领域产生了兴趣,他们采用最新的视频编码/解码器(CODEC)和视频处理技术,并通过IPTV将数字视频发送给用户。
整个数字广播基础架构开始于电视工作室或摄影制作室的视频内容创作。创作过程接口使用串行数据接口(SDI)将原始视频发送到存储设备或某些类型的非线性编辑器(NLE),用于视频编辑和性能增强。编辑好的视频在编码时再用MPEG-2、JPEG2000或H.264进行压缩,然后通过电缆、卫星、地面广播或最新的IPTV技术网络发送给用户。图1给出了一个广播系统基础架构的组成框图。
视频和图像处理趋势
许多令人兴奋的新技术,如HDTV和数字影院都与视频和图像处理技术有关,并且这些技术还在飞速发展。图像捕获和显示器分辨率的跃升、高级压缩技术和视频智能都是这些技术发展的源动力。
先进的压缩技术正在全面替代以前的技术,它们有更好的流处理能力,在给定质量下有更高的压缩率,并且延迟更短。JPEG2000在存储和数字影院中也获得了很好的发展,在这些新的压缩解决方案得到实际应用之际,标准委员会还在不断增强H.264和JPEG2000的性能。
在过去十年中,数字电视广播中的标准清晰度电视(SDTV)一直采用的是MPEG-2标准。H.264-AVC(MPEG-4-Part10)和微软版的VC1将最终替代MPEG-2而成为SDTV和HDTV的最佳视频编码方法。为了满足目前和未来需要,广播设备制造商必须支持各种编码标准。除了各种核心视频CODEC标准外,还有一些不同类型的视频预处理和后处理算法可以用来增强整体图像质量。
随着分辨率和压缩率的不断提高,业界要求高性能同时保持架构的灵活性以实现快速升级。此外,随着技术的成熟和用量的上升,要求不断降低成本。由于可编程逻辑器件(PLD)可以为这些需求提供解决方案,因此可以在新兴的数字视频广播基础系统设备中发挥重要的作用。
05 俄罗斯的数字广播系统
俄罗斯的数字广播系统-RAVIS
1 概述
当前,在世界范围内可用在调频波段的数字声音广播系统主要有:DAB/DAB+/DMB、FM HD Radio 、DRM+(DRM模式E)、RAVIS和CDR。这些系统各有所长,也各有自己的局限性。
RAVIS(RAVIS-Real-time AudioVisual Information System-实时音视频信息系统)是俄罗斯的数字广播系统,于2011年9月1日作为俄罗斯联邦的国家标准正式生效。
RAVIS应用在在波段I(47MHz-68 MHz)和II(87.5 MHz -108 MHz)中,单个250kHz的射频频道中可以提供10多套CD质量的立体声节目或者具有多声道伴音的视频节目。RAVIS也可以使用有低比特率容量和少数节目数量的100kHz或200kHz的带宽。RAVIS与选择的射频信道带宽无关,可以使用多种信道编码和调制参数。这种能力可以使广播在不同的区域和噪声环境下提供比特率和传输可靠性之间的折中。它的参数支持SFN广播,包括SFN沿高速公路和铁路,发射台之间的最大距离为84公里。系统提供三个逻辑数据传输信道,除了主业务信道外,RAVIS还提供增加了传输可靠性的低比特率信道(约12kb/s)和可靠数据信道(约5kb/s)。这些附加信道可以用于例如紧急报警等业务。
2005年8月首次在莫斯科进行了RAVIS试验广播,2010年1月到4月俄罗斯在莫斯科和索契组织进行了RAVIS先导广播。RAVIS系统设计用于移动、手持、便携和固定接收。系统提供在城市多径传播的环境以及没有天线直接传播的环境,例如崎岖不平的山区、森林和水域的可靠移动接收。
2 RAVIS技术
RAVIS传输系统由下列部分组成:
-信源编码层;
-复用层;
-逻辑信道数据帧层;
-信道编码和交织层;
-调制、OFDM信号产生层。
(1) 音频、视频编码,复用
当前,RAVIS的音频编码使用HE-AAC(包括SBR、PS、MPEG环绕声技术),视频编码使用H.264/AVC。HE-AAC编码器在32kb/s的比特率下提供高质量的立体声,H.264/AVC编码器在500kb/s的数据率下。提供具有CIF分辨率和25帧/秒的高质量的视频。编码源数据可以使用不同的格式复用,包括固定长度的包(MEPEG-2-TS)和不同长度的包(GSE),或者非结构性的数据流。
DVB—S2数字卫星广播传输系统概述
第1期 2010年o3月 电光系统 Electronic and Electro—optical Systems No.1 Mar.2010
DVB—S2数字卫星广播传输系统概述
荣文博,单秀旭
中国电子科技集团公司第二十七研究所,郑州450047
摘要:文章简单介绍了DVB—s2数字卫星广播传输系统的功能、组成和性能,并对卫星通信链路进行了
分析计算,为建立可靠的数字卫星广播传输系统奠定了基础。
关键词:DVB—s2;数字卫星广播;链路设计
中图分类号:TN92 文献标识码:A
The Summary of DVB-¥2 Digital Satellite Broadcast Transmission System
RONG Wen-bo.SAN Xiu-XU
f e 27 Research Institute of China Electronics Technology
Group Corporation,Zhengzhou 450047,China)
Abstract: I'his paper gives a brief introduction of the function,composition and performance of DVB-¥2 digitM satellite broadcast transmission system,and also involves some analyses and calculations for satellite communi— cation link,SO as to establish a foundation for the constitution of a credible digital satellite broadcast transmis- sion system. Key words:DVB ;Di ̄tM Satellite Broadcast;Link Design
