地面廣播系統的作用:1、提高音訊訊號的傳遞品質;由於數位訊號本身的高可靠性,使得無論是在音訊訊號的處理或是在傳遞上都有改善。 2.由於數位訊號傳遞的高可靠性及高抗干擾能力,接收機靈敏度可以做得較高,在相同的廣播覆蓋要求情況下,其對發射功率的要求要低得多。 3.能大幅節約頻率資源,提高頻率的再利用率。
本教學操作環境:windows7系統、Dell G3電腦。
DTMB(GB 20600-2006,全名為Digital Terrestrial Multimedia Broadcast,即地面數位多媒體廣播),原名DMB-T/H(Digital Multimedia Broadcast-Terrestrial/Handheld,即數位多媒體廣播-地面/手持) ,是中國數位視訊廣播標準,由中華人民共和國制定有關數位電視和行動數位廣播的製式。該制式將會服務中國一半的電視觀眾,尤其在郊區和農村地區。 DTMB現時為中國大陸、香港、澳門及古巴採用。
地面廣播系統的作用
#1、提高音訊訊號的傳遞品質
和現有的類比體制廣播相比,由於數位訊號本身的高可靠性,使得無論是在音訊訊號的處理或是在傳遞上,其聲音的品質不變,即可保持演播室的品質,故相對於FM ,其在幾個主要音訊指標上有上百倍乃至數百倍的改善,即可以達到人們常說的" CD 」品質。
2、提高功率效率
同樣由於數位訊號傳遞的高可靠性及高抗干擾能力,接收機靈敏度可以做得較高,從而使得在在實現和現存FM 相同的廣播覆蓋要求情況下,其對發射功率的要求要低得多。以目前我們的廣播技術來看,其六套高品質音訊節目共用1KW的功率發射接近一套 FM 廣播獨用10KW發射的覆蓋範圍。由此可見 DAB 的功率效率相對於 FM 有數百倍的改善。
功率效率的大幅提高,不僅是意味著能源的節約,另外還有很重要的一點是大幅減低了 DMB 建台的費用。理由是DMB 單機通道最多可發射六套高功率DMB 節目功率等級要求又很低,故此相對於要分別發射六套高功率FM 節目來說,一方面佔用的機房面積要小數倍,另一方面其供配電、穩壓、空調等輔助動力系統的容量則亦要小百倍,同時需投資較大的天饋系統亦要簡單很多,尤其是新建台費用減少,建台週期也縮短很多,對將DMB 大面積推廣使用極為有利。
3、提高頻譜效率
如前所述數位調變技術有很高的頻譜效率具有對DMB 來說儘管為了解決移動接收的問題而採用QPSK 調製,頻譜效率在2bit/ Hz . S ,其在1.5MHz的射頻通道裡不同時傳送6套高質量音頻節目這樣在一個電視頻道8MHz帶寬裡,在考慮了各通道保護間隔的的情況下,可以方便地安排四個DMB 頻道,即可安排24套節目,則同時播出的節目個數還要多許多。這當然在現行模擬體制下是無法想像的。
此外,還有一個重要特性,即可方便地組成單頻網利用該項技術可實現同內容的大面積覆蓋,甚至是全省、全國範圍的覆蓋,這在實際上也大大節約了頻率資源,提高了頻率的再利用率,這樣綜合考慮起來,頻譜效率會更為突出。
主要技術特點
1 傳輸效率或頻譜效率高
在歐洲DVB-在 T中,用於同步和通道估計的導頻載波數量佔總載波的10%。 DTMB的PN序列放在OFDM保護間隔中,既作為幀同步、又作為OFDM的保護間隔。歐洲DVB-T C-OFDM以10%的子載波傳送用於同步和通道估計等的導頻訊號,同時存在循環前綴的保護間隔,而TDS-OFDM將時間保護間隔同時用於傳輸通道估計訊號,因此DVB-T系統的傳輸效率只能達到國標DTMB系統的90%。傳輸效率在多載波技術和單載波技術進行比較時,被認為是多載波技術的弱點,而DTMB的核心技術正是針對解決這個問題而開發的。
2 抗多路徑幹擾能力強
#多載波系統和單載波系統相比,OFDM系統具有抗多路徑幹擾的能力,抵抗多徑幹擾的大小相應於其保護間隔的長度。由於國標的時間保護間隔中插入的是已知的(系統同步後)PN序列,在給定頻道特性的情況下,PN序列在接收端的訊號可以直接算出,並移除。去掉PN序列後的OFDM訊號與時間保護間隔為零值填充的OFDM訊號等價,而時間保護間隔為零值填充的OFDM與時間保護間隔為週期延拓的OFDM在同樣頻道下的效能是等價的。而且,在多路徑延遲超過時間保護間隔的情況下,DTMB仍能運作。 TDS-OFDM可以把幾個OFDM幀的PN序列聯合處理,使抵抗多徑幹擾的延時長度不受保護間隔長度的限制,而傳統的OFDM保護間隔長度設計要求必須大於多徑幹擾的延時長度。
3 通道估計性能良好
在AWGN通道下,TDS-OFDM的通道估計性能優於C-OFDM。這是由於TDS-OFDM用於通道估計的PN序列具有20dB左右的擴頻增益,同時又沒有C-OFDM做通道估計時特有的插值誤差。儘管DTMB的樣機功能仍有待改善,但其AWGN頻道的測試結果仍優於基於C-OFDM的國內外系統。對於多路徑通道,TDS-OFDM的PN序列與多路徑通道造成的干擾訊號是統計正交的。雖然TDS-OFDM通道估計的性能無法在原理上與C-OFDM直接比較,但是它與其他傳輸系統中採用PN序列進行通道估計的性能相當。
4 適合移動接收
行動接收產生了多普勒效應和遮蔽幹擾,使傳輸通道具有隨時間變化的特性(時變特性)。而需要強調的是任何OFDM系統的訊號處理都是基於通道傳輸特性準時不變的假設(應用FFT的基本條件),即在一個OFDM符號的時間內,假設通道是不變的,通道的變化被認為是在OFDM符號間發生的。 TDS-OFDM的通道估計僅取決於OFDM的當前符號,而C-OFDM的通道估計需要4個連續的OFDM符號。因此,C-OFDM在移動情況下,要考慮4個OFDM符號的通道變化影響,而TDS-OFDM只需考慮1個OFDM符號的通道變化影響。可以看出,DTMB系統比歐洲 DVB-T更適合行動接收。
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