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论广播电视移动接收技术的发展

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-10-04 18:26:09
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论广播电视移动接收技术的发展

论广播电视移动接收技术的发展【论文关键词】:广播电视;移动;接收技术【论文摘要】:网络技术迅猛发展,广播电视朝着移动接收方向发展。现阶段,广播的移动接收算是在一定程度上解决了,但是电视的移动接收问题要比广播的移动接收困难得多,移动接收所遇到的问题之一就是衰落。移动接收中的关键技术是OFDM,OFDM的特点是各子载波相互正交,扩频调制后的频谱可相互重叠,不但减少了子载波间的相互干扰,还大大提高了频谱利用率。还有地面数字电视广播系统的多种制式问题,各种制式都有它的优点和缺点。解决了这些问题,应该就
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导读论广播电视移动接收技术的发展【论文关键词】:广播电视;移动;接收技术【论文摘要】:网络技术迅猛发展,广播电视朝着移动接收方向发展。现阶段,广播的移动接收算是在一定程度上解决了,但是电视的移动接收问题要比广播的移动接收困难得多,移动接收所遇到的问题之一就是衰落。移动接收中的关键技术是OFDM,OFDM的特点是各子载波相互正交,扩频调制后的频谱可相互重叠,不但减少了子载波间的相互干扰,还大大提高了频谱利用率。还有地面数字电视广播系统的多种制式问题,各种制式都有它的优点和缺点。解决了这些问题,应该就
论广播电视移动接收技术的发展

【论文关键词】:广播电视;移动;接收技术

【论文摘要】:网络技术迅猛发展,广播电视朝着移动接收方向发展。现

阶段,广播的移动接收算是在一定程度上解决了,但是电视的移动接收问题要比

广播的移动接收困难得多,移动接收所遇到的问题之一就是衰落。移动接收中

的关键技术是OFDM,OFDM的特点是各子载波相互正交,扩频调制后的频谱可相

互重叠,不但减少了子载波间的相互干扰,还大大提高了频谱利用率。还有地

面数字电视广播系统的多种制式问题,各种制式都有它的优点和缺点。解决了

这些问题,应该就解决了移动电视的接收问题。

随着数字网络技术的迅猛发展,无线传播领域正在引发一场深刻的技术革

命,就在这一两年间,无线数字媒体的类型骤然丰富,除传统媒体之外,手机

电视、车载移动电视,楼宇分类电视,多媒体信息亭、地铁多媒体信息系统等

新兴媒体纷纷涌现,移动接收是个热点,尤其是广播电视的移动接收,成为发

展方向之一。现阶段,广播的移动接收算是在一定程度上解决了。但是电视的移

动接收问题要比广播的移动接收困难得多,所以至今还没有得到很好解决。但

我觉得,已经快接近目标。

一、数字电视地面广播(DTTB)

在现代通信中,通信传输手段主要是光纤、卫星、数字微波等,加上地面

无线电视广播电视发射构成信息主体。目前在我国数字电视按信号传输方式可

以分为地面无线传输数字电视、卫星传输数字电视、有线传输数字电视三类。

而移动电视是数字电视地面广播的重要应用。数字电视地面广播在应用需求上

要求实现移动和便携接收的功能,使整个技术系统的要求最高。它具备无线数

字系统所共有的优点,较之卫星接收,有实现容易、价格低廉的特点;较之有

线接收不易受城市施工建设、自然灾害战争等因素造成的断网影响;数字电视

地面广播通过电视台制高点天线发射无线电波,覆盖电视用户,用户通过接收

天线和电视机收看电视节目,主要的受众也是针对本地区的。完善的数字电视

地面广播系统所具备的蜂窝单频网功能,不仅提高了频谱的利用率,而且可应

用与宽带无线接入市场;而移动和便携的独特优势使该系统能满足现代信息社

会"信息到人"的要求,也就是无论何人何时在何地均能任意获取他想得到的信

移动接收采用的方式是无线数字信号发射、地面接收。因此,移动接收所

遇到的问题之一就是衰落,这是所有无线通信系统都会遇到的问题。对于固定

接收可以采用分集接收等方法予

以克服,但对于移动接收而言分集接收的方法

显然不实用,因此衰落问题尤为突出。电波在沿地表传播中会受到各种阻碍物

的反射、散射和吸收,实际到达收信天线处的电波除了来自发射天线的直接波

外,还存在来自各种物体(包括地面)的反射波和散射波。反射波和散射波在

收信天线处形成干涉场,此外,在移动通信中,还存在因移动台(天线)的快

速移动而划过颠簸的波节和波幅的驻播现象及由于多普勒效应而造成的相移,

凡此种种原因,就使得实际移动台接收到的场强在振幅和相位上均随时随地在

急骤变化,使信号很不稳定,这就是无线电波的衰落现象。衰落的严重程度通

常随频率或路径长度的增加而增大。目前还无法对衰落进行精确的预测,但区

分绕射衰落和多径衰落两种不同类型的衰落是十分重要的。前者为慢衰落,短

期信号中值电平在长期中的起伏;后者为快衰落,即瞬时信号电平在短期中的

起伏。这两种衰落的表现和影响是不同的。另外,与其他无线通信系统不同的

是,移动接收的关键点是移动。因此,移动接收还存在一个其他无线通信不会

遇到的问题,这就是多普勒效应。

  在日常生活中,我们会注意到远处迎面驶来发出警报声的警车在离你越近

时,汽笛声的音调越高。从警车到达你所在位置开始,音调开始降低,而当警

车离开你后,听到的音调会越来越低,这种现象就称为多普勒效应。奥地利物

理学家多普勒是这样解释这种现象的:朝你驶来的警车发出的声波对你而言稍

微压缩从而相对集中,这时你听到的声音波长短于该声源静止时的波,而短波

音调是高的。相反,离你而去的声源的声波稍微扩散,这时你听到的波长比该

声源静止时的波长长,长波音调是低的,这样的效应对电磁波同样适用。比如

一个趋近我们的天线发出的信号,它的频率高于该天线相对于我们静止时的频

率,波长相对变短;相反,一个离我们远去的天线发出的信号,其频率则会低

于该天线在相对我们静止时相对于我们的频率,波长相对变长。同时波长的位

移量与天线的运动速度存在正比关系,即速度越快,则波长移动越大。以上现

象就是多普勒效应(Doroler)。系统方面,移动接收还要考虑覆盖网的建设,

接收机(特别是便携机)的耗电,接收天线的安装等问题。从基本原理考虑,

模拟广播电视信号是不宜实现移动接收的。为了解决移动接收中遇到的问题,

广播电视信号必须首先实现数字化。利用数字技术无线接收,可有效解决以上

问题。只要在信号有效覆盖范围内,所有移动交通工具,只要配有

接收设备,

都可以接收数字移动电视信号。

  三、移动接收中的关键技术一0FDM

  0FDM 是正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

的缩写,是在严重电磁干扰的通信环境下保证数据稳定完整传输的技术措施。

0FDM的基本原理是:高速信息数据流通过串/并变换,分配到速率相对较低的

若干子信道中传输,每个子信道中的符号周期相对增加,这样可减少因无线信

道多径时延扩展所产生的时间弥散性对系统造成的码间干扰。另外,由于引入

保护间隔,在保护间隔大于最大多径时延扩展的情况下,可以最大限度地消除

多径带来的符号间干扰。如果用循环前缀作为保护间隔,还可避免多径带来的

信道间干扰。0FDM的特点是各子载波相互正交,扩频调制后的频谱可相互重叠,

不但减少了子载波间的相互干扰,还大大提高了频谱利用率。主要技术特点如

下:1)可有效对抗信号波形间的干扰,适用于多径环境和衰落信道中的髙速

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)各子

信道的正交调制和解调可通过离散傅利叶反变换和离散傅利叶变换实现;0FDM

能够有效地对抗衰落和多普勒现象带来的负面影响,使受到干扰的信号能够可

靠地接收。0FDM码率低,又加入了时间保护间隔,具有极强的抗干扰能力。其

多径时延小于保护间隔,所以系统不受码间干扰的困扰。在有关移动接收的几

种标准的制定过程中,都采用0FDM作为其核心技术。

四、移动接收制式

众所周知,地面数字电视广播系统目前有多种制式,这些制式总体上可以

分为单载波方式和多载波方式两类,美国用的ATSC是单载波的,欧洲的DVB-T

是多载波的。英国是实施DVB-T标准最成功的一个国家,并成功地开通了地面

数字电视广播。法国、瑞典、西班牙在实施地面数字广播方面也获得了成功。

除我国自己提出的若干种制式,我国DTTB的制定原理是:(1)传输信息要大,

支持包括高清电视的多媒体广播服务;(2)抗干扰能力强,在一般室内环境下

可接收;(3)与现有模拟广播电视频道兼容,并有利于频道规划和摸拟向数字

过渡;(4)具有灵活性;支持标准高清晰度和高清晰度兼容的是视广播,支持

移动接收设备,支持便携接收设备:(5)具有可扩展性;支持包括互联网的交

互数据综合业务,支持广播网络化的发展需要。整体性能指标应优于或相当于

相应的国外现有标准的性能。

但是,各种制式都有它的优点和缺点,并且都在相互参照改进,用什么制

式都要考虑自身的需要和条件,要多方面考虑和试用,还有一定的研究空间。

解决

了这些问题,应该就解决了移动电视的接收方向。人类的数字网络又前进

了一步。广播电视的移动接收作为当前的技术热点,它的市场和应用空间发展

是无穷尽的,发展到一定的高度,不仅能利国利民,而且还可以造福整个人类。

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论广播电视移动接收技术的发展

论广播电视移动接收技术的发展【论文关键词】:广播电视;移动;接收技术【论文摘要】:网络技术迅猛发展,广播电视朝着移动接收方向发展。现阶段,广播的移动接收算是在一定程度上解决了,但是电视的移动接收问题要比广播的移动接收困难得多,移动接收所遇到的问题之一就是衰落。移动接收中的关键技术是OFDM,OFDM的特点是各子载波相互正交,扩频调制后的频谱可相互重叠,不但减少了子载波间的相互干扰,还大大提高了频谱利用率。还有地面数字电视广播系统的多种制式问题,各种制式都有它的优点和缺点。解决了这些问题,应该就
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