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东森娱乐平台:论移动电视移动接收技术的发展
来源:本站 作者:东森娱乐官方 日期: 2019-03-24 09:15

广播电视;移动;接收技术

网络技术的飞速发展导致了广播电视在移动接收方向的发展。在这个阶段,广播的移动接收在一定程度上得到了解决,但是电视的移动接收问题比广播的移动接收困难得多,并且移动接收中遇到的问题之一正在消失。移动接收的关键技术是至关重要的。 ofdm的特点是每个子载波彼此正交,扩频调制后的频谱可以相互重叠,这不仅减少了子载波之间的相互干扰,而且大大提高了频谱利用率。地面数字电视广播系统中还存在各种系统问题,并且各种系统都有其优点和缺点。解决了这些问题,就应该解决接收手机电视的问题。

随着数字网络技术的飞速发展,无线通信领域正在引发一场深刻的技术革命。在过去两年中,无线数字媒体的种类突然变得丰富多彩。除传统媒体,移动电视,移动电视和建筑物外,还出现了分类电视,多媒体信息亭和地铁多媒体信息系统等新兴媒体。移动接收是一个热点,特别是广播电视的移动接收,已成为发展方向之一。在这个阶段,广播的移动接收在一定程度上得到了解决。然而,电视的移动接收问题比广播的移动接收困难得多,因此尚未得到很好的解决。但我认为它接近目标。

一,数字电视地面广播(dttb)

在现代通信中,通信传输的主要手段是光纤,卫星,数字微波等,而地面无线电视广播电视传输构成了信息的主体。目前,中国的数字电视可分为三种类型:地面无线传输数字电视,卫星传输数字电视和有线传输数字电视。移动电视是数字电视地面广播的重新应用。数字电视地面广播试图在应用要求方面实现移动和便携式接收的功能,从而可以最大化整个技术系统。它具有无线数字系统共有的优点。与卫星接收相比,具有实现方便,价格低廉的特点。与有线接收相比,城市建设和自然灾害不易受到影响。电视台的高点天线发射无线电波,覆盖电视用户,用户通过接收天线和电视观看电视节目。主要受众也是该地区的目标。完整的数字电视地面广播系统的蜂窝单频网络功能不仅提高了频谱利用率,还可以应用于宽带无线接入市场;而移动和便携的独特优势使得系统能够满足现代信息社会的要求“无论是谁在哪里,何地可以随意获取他想要的信息,对于人的要求的信息是。

二,移动接收遇到的主要问题

用于移动接收的方法是无线数字信号传输和地面接收。因此,移动接收中遇到的问题之一是衰落,这是所有无线通信系统遇到的问题。对于固定接收,可以通过分集接收来克服,但是分集接收的方法对于移动接收显然是不实用的,因此衰落问题尤其突出。电波被沿着地球表面传播的各种障碍物反射,散射和吸收。除了来自发射天线的直接波之外,到达接收天线的实际波还具有来自各种物体(包括地面)的反射波。分散的波浪。反射波和散射波在接收天线处形成干扰场。另外,在移动通信中,还存在由移动台(天线)的快速移动和多普勒东森娱乐平台:引起的节点和幅度的驻留现象。由于所有这些原因,由效应引起的相移使得实际移动台接收的场强在任何时间和地点在幅度和相位上快速变化,使得信号不稳定,这是无线电波的衰落现象。衰落的严重程度通常随着频率或路径长度的增加而增加。尚不可能准确地预测衰落,但区分两种类型的衰落,衍射衰落和多径衰落是非常重要的。前者缓慢消退,短期信号中位数水平长期波动;后者是快速衰落,即瞬态信号电平在短期内波动。这两种褪色的性能和影响是不同的。另外,与其他无线通信系统不同,移动接收的关键点是移动性。因此,移动接收也存在其他无线通信不会遇到的问题,即多普勒效应。在我们的日常生活中,我们会注意到从远处进入警报的警车越近,哨声的声音就越接近。从警车到达您所在地点开始,音调开始减少,当警车离开您时,您听到的音调会越来越低。这种现象称为多普勒效应。奥地利物理学家多普勒解释了这样一种现象,即你驾驶的警车的声波会被轻微压缩并相对集中。您听到的声音波长比声源静止时的波长短。短波音很高。相反,来自您要离开的声源的声波会稍微扩散。此时,您听到的波长比声源静止的波长长,而长波音低。该效果同样适用于电磁波。例如,靠近我们的天线的信号,其频率高于天线相对于我们固定时的频率,波长相对较短;相反,来自远离我们的天线的信号低于频率。当我们静止时,天线的波长相对于我们的频率相对较长。同时,波长的位移与天线的移动速度成比例关系,即速度越快,波长移动越大。上述现象是多普勒效应。在系统方面,移动接收还考虑了覆盖网络的构造,接收器(尤其是便携式设备)的功耗以及接收天线的安装。从基本原理来看,模拟广播电视信号不适合移动接收。为了解决移动接收中遇到的问题,必须首先将广播电视信号数字化。使用数字技术进行无线接收可以有效地解决上述问题。所有只有接收设备的移动车辆只能在有效的信号覆盖范围内接收数字移动电视信号。

三,移动接收的关键技术--ofmm

Ofdm是正交频分复用(OFDM)的缩写,是确保在具有严重电磁干扰的通信环境中稳定和完整数据传输的技术措施。 ofdm的基本原理是高速信息数据流通过串行/并行变换传输并分配给相对低速率的子信道,并且每个子信道中的符号周期相对增加,从而减少了无线信道的多径延迟扩展。产生的时间分散导致符号间干扰系统。另外,由于引入了保护间隔,当保护间隔大于最大多径延迟扩展时,可以最大限度地消除由多径引起的符号间干扰。如果使用循环前缀作为保护间隔,则也可以避免由于多径引起的信道间干扰。 ofdm的特点是每个子载波彼此正交,扩频调制后的频谱可以相互重叠,这不仅减少了子载波之间的相互干扰,而且大大提高了频谱利用率。主要技术特点如下:1)能有效抵抗信号波形之间的干扰,适用于多径环境和衰落信道的高速数据传输; 2)通过各子载波的联合编码,具有很强的抗衰落能力; 3)子信道的正交调制和解调可以通过离散傅里叶逆变换和离散傅立叶变换实现; ofdm可以有效地抵消由衰落和多普勒现象引起的负面影响,从而可以可靠地接收干扰信号。 ofdm码率低,增加了时间保护间隔,具有很强的抗干扰能力。多径延迟小于保护间隔,因此系统没有符号间干扰。 Ofdm被用作开发几种移动接收标准的核心技术。四是移动接收系统

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众所周知,地面数字电视广播系统目前有多种标准。这些系统可分为单载波模式和多载波模式。美国atsc是单载波,欧洲dvb-t是多载波。英国是实施dvb-t标准最成功的国家,并成功推出了地面数字电视广播。法国,瑞典和西班牙在实施地面数字广播方面也取得了成功。除了中国提出的几种标准外,中国dttb的制定原则还包括:(1)大型传输信息,支持包括高清电视在内的多媒体广播服务; (2)抗干扰能力强,一般室内环境可接受; (3)兼容现有的模拟广播电视频道,便于频道规划和模拟到数字转换; (4)灵活性;支持标准高清和高清兼容性是可视广播,支持移动接收设备,支持便携式接收设备; (5)具有可扩展性;支持包括互联网在内的交互式数据集成服务,支持广播网络的发展需求。总体绩效指标应优于或等同于相应的国外现有标准的绩效。

但是,各种标准都有其优点和缺点,并且在交叉引用方面都有所改进。用什么样的系统来考虑自己的需求和条件,在很多方面考虑和尝试,并有一定的研究空间。解决了这些问题,就应该解决手机电视的接收方向。人类数字网络向前迈出了一步。作为当前的技术热点,广播电视的移动接收,其市场和应用空间的发展是无止境的,它已经发展到一定的高度,这不仅有利于国家和人民,也有利于整个人类。

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