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1、DMB-TH地面数字电视广播,2006年5月,清华凌讯 欧阳书平,目 录,发展地面数字电视的意义 DMB-TH方案介绍 几种地面数字电视覆盖方案的比较 在DMB-TH平台开展业务,发展地面数字电视的意义,发展地面数字电视的意义,广播电视的发展趋势 机械电视时代、黑白电子电视和彩色电视时代以后,进入数字化和高清晰度,模拟电视逐步引退我国的数字电视发展规划2003年具有独立知识产权的中国数字电视系统标准将获最终确定并在全国更大范围内进行数字电视商业广播试验 2005年全国四分之一的电视台将发射和传输数字电视信号2006年6月颁布国家地面数字电视广播标准 2008年我国主要城市将普及数字高清晰度电视
2、的商用播出,北京奥运会将实现以数字高清晰度的方式向世界转播 2010年我国计划全面实现数字广播电视 2015年停止模拟广播电视的播出,数字电视基本上成为我国电视播放主力,发展地面数字电视的意义,地面数字电视在我国有广泛的需求广播电视是政府宣传的重要手段。绝大多数人口(9亿)通过地面广播收看电视 到2004年底,我国电视机总拥有量约3.52亿台,而有线电视用户数约1.17亿,可以说我国约四分之三家庭的约9亿人口,目前仍然通过地面广播收看电视,这部分用户大部分集中在中、西部以及东部农村边远地区,也是有线电视投入产出亏损的区域。存在大量的电视盲区 我国城市居民一般能看到30到60套电视节目,而广大边
3、远农村地区只能接收到2到5套无线电视节目,而且效果都不太理想;有的地区到目前为止,仍然是电视的“盲区”。需求会越来越强烈 随着边远、农村和郊区经济水平的提高,这些地区的文化需求及对文化娱乐的支付能力也得到加强;从另外一个宣传角度来看,占领农村思想教育和政策宣传阵地,以适应广大农村开展精神文明建设和职业教育的需要,防止新的“数字鸿沟”的产生,具有重要的意义。,发展地面数字电视的意义,符合建设节约型社会的国家发展战略保证信息传播的安全、可靠符合广电部门数字电视整体发展规划我国的国情和广电现状适合发展地面数字电视,DMB-TH方案介绍,数字电视发展历程,NHK从70年代初期开始研究高清晰度电视 19
4、90年6月1日,美国GI公司向美国高级电视顾问委员会(ACATS)提交了全数字地面HDTV制式,电视从此进人了一个新时代 从1998年11月北美和欧洲已经开播DTTB节目,许多国家宣布了它们的DTTB制式选择和实现计划。3种DTTB传输标准:ATSC:8电平残留边带调制(8-VSB)性能高度依赖于自适应均衡器。为了抵抗多径回波和各种干扰,需要非常复杂和昂贵的均衡器。加拿大、韩国、阿根廷和台湾在1997年和1998年先后宣布采用美国的ATSC标准。DVB-T:欧洲数字视频地面广播标准采用的编码正交频分复用调制。采用多载波OFDM调制。和美国的8-VSB调制技术相比。COFDM技术属于正在不断发展
5、和提高的新技术。除了欧洲国家以外,澳大利亚、新加坡、印度、巴西先后在1998年和1999年宣布采用欧洲的DVB标准。ISDB-T:系统采用的调制方法称为频带分段传输(BST)OFDM。由一组共同的称为BST段的基本频率块组成。日本的ISDB-T是基于自己的国情。在欧洲COFDM基础上的一种改进,特别是针对多媒体广播和移动接收的需求。,中国地面标准历程,1998年10月,在北京召开的第3届国际专用集成电路学术会议上(ASICON98)杨林博士发表有关设计开发数字电视集成电路的论文,受到国内有关方面关注。1999年10月,将数字电视传输方案的各种版本修改稿和广电总局全国数字电视标准委员会的信道组、
6、国家高清晰数字电视总体组的专家进行讨论,并向有关专家征求对该方案的意见。1999年12月,在清华大学完成数字电视传输系统计算机仿真系统,并向广电总局数字电视标准委员会、国家高清晰度数字电视总体组及其他专家、学者汇报演示。2000年1月19日,由广电总局数字电视标准委员会和清华大学共同主办数字电视传输系统研讨会。2000年6月,完成清华大学DMB-T数字电视传输中频硬件系统测试平台调试(由25片40万门片)FPGA实现的样机)。2000年9月11日到12日,清华大学举行了地面数字多媒体电视传输协议DMB-T技术研讨会,与会人员认为清华提出的协议方案跳出了现有的3个国际标准,从中国市场和产业需要出
7、发,采用开放的合作研发方式,在技术上具有后发制人的优势。2000年9月30日,清华大学DMBT数字电视传输射频RF系统(FPGA)调试成功。2000年10月11日,清华大学DMB-T系统参加深圳高交会。高交会期间国家副总理吴邦国参观了清华演示系统并给予高度评价。2000年11月8日,清华大学DMB-T系统编码器芯片和解码器IC芯片设计完成,送给芯片厂家流片。2001年2月20日,清华大学拿到DMB-T系统信道编解码器IC芯片,开始进行基于IC的演示系统的实现。久拖不决的国家地面数字电视标准终于显露出曙光,种种迹象显示,地面数字电视标准融合方案大局已定,清华DMB-T方案将占主导 DMB-TH方
8、案符合新国标,借鉴和吸收了ATSC、DVB、ISDN和国内经验和教训,结合最新发展和需求,提出了地面数字多媒体电视广播传输协议DMB-T,DMB-TH系统介绍,地面数字多媒体电视广播 DMB-THDigital Multimedia/TV Broadcasting for Terrestrial/Handheld自主知识产权国家有关领导部门多次强调我国一定要采用具有自主知识产权的地面数字电视传输标准。经过国内有实力的大学、研究院所、有关企业等单位多年的努力,研制成功了具有自主知识产权的地面数字电视传输技术体系,形成我国地面数字电视传输标准唯一建议方案。融合清华大学及多家科研单位的技术成果融合了
9、清华大学、上海交通大学、广播科学研究院提出的各个方案的优点,采用了频谱效率高、抗多径干扰能力强、适用于宽带信号传输的TDS-OFDM技术,纠错编码采用了最新的低密度校验码(LDPC),信道估计采用了时域的伪随机(PN)序列作为参考信号。工程院领导下的联合技术组(融合方案),12月19日工程院交发改委,12月29日通过进入标准化流程限期6个月完成,2月24日召第一次开了征求意见会,5月第二次,现在是黎明时分。支持移动和手持,基于PN 序列扩频技术的高保护同步传输技术 巧妙利用OFDM 保护间隔的填充技术,同时提高了传输系统的频谱利用效率和抗噪声干扰性能。新的TDS-OFDM 调制技术 系统的核心
10、采用了mQAMQPSK的时域同步正交频分复用调制技术;实现了分级调制和编码,可以提供分级服务;同时可以实现快速同步,适于数据业务。针对地面数字电视广播现有传输标准的信道估计迭代过程较长的不足,提高了系统移动接收性能新的纠错编解码(FEC:LDPC)技术 避开了国外专利保护,获得了比ATSC 更好的系统误码性能支持互连网的扩展设计、灵活的接口方案(流数据格式)与自然时间同步的分层复帧结构(支持单频网),技术要点,技术特点和优势,更大的有效载荷 采用保护间隔PN 填充技术,无需象欧洲DVB-T 那样插入过多的导频信号,使得系统的频谱利用率比DVB-T 提高10%,传输更多的有效载荷。更高的接收灵敏
11、度 DMB-T 比欧洲DVB-T 系统的信噪比门限有超过10的提高,接收灵敏度大大提高在高速移动状态下接收 采用时域的快速信道估计技术,使系统同步和信道估计时间由其他标准的约200ms 和1ms 分别降低到2ms 和0.6ms 左右更好地单频网支持 与绝对时间同步的帧结构,使其单频网同步设备比DVB-T 的同类设备更易实现,同时可在更大范围内支持移动接收单频网。更强的功能扩展,DMB-TH系统优势,DMB-TH就是为地面覆盖专门设计的方案,也是即将出台的国家标准方案。建网成本低、组网快,可以利用现有的微波链路、高山发射站、模拟发射机和闲置的频率(邻频)。提供更高的数据传输带宽,每个频点可传输1
12、0套左右电视节目。实现更大的信号覆盖范围。更好地支持城域、省域单频网,组建全国的数字电视无线网成为可能,节省频率资源。同一平台上支持移动电视、手机电视、PDA等。形成新兴文化信息产业,盘活原有的无线电视事业部门资产,拉动相关产业群的大发展,DMB-TH系统组成,DMB-TH单频系统组成,所获奖励,“时域同步正交频分复用(TDS-OFDM)调制技术”获2005年国家发明二等奖“数字信息传输方法及其地面数字多媒体电视广播系统”获2005第九届中国专利奖金奖“数字电视地面传输专用芯片中视一号 获2005度中国电子学会电子信息科学技术奖一等奖“地面数字多媒体电视传输系统”获2004 年北京市科技进步一
13、等奖,几种地面数字电视覆盖方案的比较,几种地面数字电视覆盖方案的比较,微波传输覆盖MMDS及其延伸方案MUDS2.5GHz2.7GHz,即 S 波段,S 波段向 U 波段487-860延伸。直接搬到开路的 S 波段,丘陵、湖泊、高楼、森林树木,或者室内固定接收时,信道就变为了瑞利信道模型,移动或车载接收,信道就具有时变性,用莱斯信,DVB-C 所采用的技术对瑞利和莱斯信道模式是不适合只适应于平原环境,不适用于丘陵、湖泊、高楼、森林树木等环境;由于不能有效抵抗多径干扰,对用户天线的稳定性要求过高,天线摇动时 容易误码;由于不能有效地抵抗多普勒频移,不支持移动和便携接收;由于穿透力弱和多径干扰,不
14、支持室内天线接收;没有省电机理,不支持手持设备的接收;由于只采用了单一的 RS(204,188)码纠错,纠错性能差,抵抗干扰能力弱。高阶的 64QAM 调制,系统所需 C/N 高,虽然提高了系统的频谱效率,但大大降低了系统的可靠性;交织时间短,不能抵抗电器和汽车火花等脉冲干扰;不能建同频网(SFN)不利频率规划和提高频率利用率;不能有效地抵抗同频道干扰;由于在 S 波段传播,空间传播衰耗大,受温度、雨雪天气影响大,对树木等障碍物无法穿透,卫星覆盖,直播卫星覆盖由于技术及安全性等多方面因素,我国还没有开展卫星电视直播业务。目前卫星电视广播用于农村覆盖时通常的做法是先在村里把卫星信号在一点接收下来
15、,然后再用其他手段传到每户。由于各方面的因素,使得在多数地方的“村村通”变成了“村长通”。同时,由于卫星的大面积覆盖特性决定了它无法传送本地区节目,这也使得卫星电视广播业务难以得到很好的推广应用。,DVB-T标准,地面数字电视系统是专门针对地面无线信号覆盖而设计的,相对MMDS及MUDS具有很大的优势。目前有3个国际标准:DVB-T,ATSC,ISDB-T。ATSC只在美国、加拿大使用,ISDB-T只在日本采用。而DVB-T系统是欧洲数字视频广播(DVB)组织开发的,由于能够实现移动数字电视运营而受到部分广播业者的青睐。但是其抗多径信号能力弱、频谱利用率低、同步速度慢、有效数据传输能力差等问题
16、,这些对运营业务的制约作用也越来越被人们发现。更可怕的就是,DVB-T标准蕴藏的巨额专利费将会成为我国发展文化信息产业的巨大障碍,跟中央提倡的自主创新精神也是背道而驰的。,在DMB-TH平台开展业务,在DMB-TH平台开展业务,开辟传媒新疆界 面临机遇与挑战探索产业经营新模式,四大空间立体组合、无缝传播,在DMB-TH平台开展业务,在DMB-TH平台开展业务,地面电视广播实现农村地区”村村通”开展收费业务或者开通付费频道 一份调查报告预测,5年内中国的付费电视市场将达到1000亿元人民币,移动电视移动状态中获取资讯,传统电视的补充和延伸新的广告载体移动增殖业务第五媒体(服务性、实用性、娱乐性和
17、互动性,为客户提供个性化,多层次的服务),在DMB-TH平台开展业务,楼宇电视,移动电视将会无处不在,1、移动电视市场业务一:节目,支持系统,卖 方,产 品,买 方,用 户,内容提供商,内容集成商,节 目,网络平台商,观 众,面向公交车用户的数字移动电视节目,节目形式,2、移动电视市场业务二:广告,产品形式,3、移动电视市场业务三:增值服务,支持系统,卖 方,产 品,买 方,Sp、网络平台商,内容集成商,增值服务,用 户,产品形式,媒体形式受欢迎并且是强制收视媒体广泛到达消费主流人群受众接触和收看移动电视的时间长群体结构稳定,信息重复到达受众,在DMB-TH平台开展业务,移动电视市场特征公共用
18、移动电视主要是电视媒体和户外媒体相结合的产物,因此,从传播效果上讲,它兼具了两者的特点,弥补了传统媒体所触达不到的区域。,1、移动电视市场规模(公共交通),四大中心城市移动电视市场规模,仅以四大城市论,2005年公交车、出租车、地铁带来的短途流动人数就高达 172.81亿,估计全国城市短途流动人数高达1000多亿,如果充分利用这个市场,获利将是相当可观。,2、移动电视市场规模(公共交通),数据来源:2004 中国统计年鉴,全国远程移动电视市场规模,全国远程移动电视市场规模在2003年已达120亿人次/年之巨,而且随着经济的发展,这个规模在迅速的扩大,2006年仅春运期间人数就超过20亿。远程移
19、动引起了巨大的时间闲暇,隐含着巨大的商机。,私家车和便携式移动终端的迅猛发展,为增值服务市场提供了广阔的舞台,增值服务收入在电信运营所占的比重越来越大。,3、移动电视市场规模(私人用户),全国私人移动电视市场规模,卖场移动电视:据CTR专项调查发现,国内大卖场的平均日人流量为11000人左右,像这样的大卖场全国大约有1000家左右,而在卖场内顾客对卖场电视的接触率高达99%。因此,我们可以估算卖场移动电视受众规模高达3,910,400,000人次/年。,楼宇移动电视:CMMS调查显示,在上海幢级商务楼中,日均人流量在百万人次以上,人员平均月薪为元,而全国这样的商务楼至少上千家。专家预计,在近3到5年里,中国楼宇液晶电视传播网的市场规模有望做到15亿到20亿元。而未来楼宇移动 市场的潜力将在300亿到400亿左右。,4、其他移动电视市场规模,城市电视:到今年年底,北京市计划在各大公共场所(如广场、医院、便利店、银行、邮局等)安装1万台城市电视屏幕,做到让市民处处可以看电视。,广告潜力巨大 增值业务前景广阔产业价值链规模宏大,谢谢!,
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