移動接收技術范文
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篇1
論文摘要:廣播電視信號傳輸和播出手段主要有微波、衛(wèi)星、光纜3種,本文簡述了的廣播電視移動接收的制式及技術。
科學技術的飛速發(fā)展給各行各業(yè)帶來了挑戰(zhàn)和機遇,隨著廣播事業(yè)的不斷發(fā)展和進步,移動接收成為發(fā)展方向之一。廣播電視雖然有很長的歷史,但移動接收的進展卻不盡人意。即使是調頻廣播,在汽車高速行駛中的接收也往往遇到困難。電視的移動接收問題要比廣播的移動接收困難得多,所以至今還沒有得到解決,所以廣播電視的移動接收引起廣電界的重視。
一、移動電視
移動電視是數字電視地面廣播的重要應用。數字電視地面廣播在應用需求上要求實現移動和便攜接收的功能,使整個技術系統(tǒng)的要求最高。它具備無線數字系統(tǒng)所共有的優(yōu)點,較之衛(wèi)星接收,有實現容易、價格低廉的特點;較之有線接收不易受城市施工建設、自然災害戰(zhàn)爭等因素造成的斷網影響。移動和便攜的獨特優(yōu)勢使該系統(tǒng)能滿足現代信息社會“信息到人”的要求,也就是無論何人何時在何地均能任意獲取他想得到的信息。
二、移動接收制式
眾所周知,地面數字電視廣播系統(tǒng)目前有多種制式,除了國外正在使用的幾種標準外,還有我國自己提出的若干種制式。這些制式總體上可以分為單載波方式和多載波方式兩類,美國用的ATSC是單載波的,歐洲的DVB- T是多載波的。國外主要有三種數字電視地面廣播標準:歐洲的DVB-T(Digital Video Broadcasting-Terrestrial)、美國的ATSC(AdvancedTelevision Systems Committee)和日本的ISDB-T(Integrated Servic es Digital BroadcastingTerrestrial)(綜合業(yè)務數字廣播)。
ATSC采用的是單載波調制方式(VSB),抗多徑干擾和抗多譜勒效應能力差,難以建立單頻網和進行移動接收。ISDB-T 雖然支持單頻網和移動接收的應用要求,但是該技術應用較少。從世界各地對數字電視地面廣播標準的采用情況來看,DVB-T標準較ATSC和ISDB-T更具優(yōu)勢。DVB-T是歐洲DVB系列標準中較新的一個標準(此外還有有線數字電視標準DVB-C,以及衛(wèi)星數字電視標準DVB-S),也是最復雜的DVB傳輸系統(tǒng)。此標準是1998年2月批準通過的。DVB-T標準的核心是MPEG-2數字視音頻壓縮編碼,采用編碼正交頻分復用COFDM(Coded Orthogonal FrequencyDivision Multiplexing)調制方式,適用于大范圍多發(fā)射機的8k載波方式。為高清晰度電視(HDTV)信號傳輸提供大于20Mbps的凈荷碼率,支持簡單天線室內固定接收。為標準清晰度電視(SDTV)信號傳輸提供大于5Mbps的凈荷碼率,并能在車速移動條件下支持移動接收。具有單頻組網能力。目前采用DVB-T標準的國家和地區(qū)有德國、西班牙、挪威等歐洲國家及澳大利亞、新加坡等其它國家。其中新加坡和德國等國將移動接收和手持設備作為主要方向。歐洲的DVB-T標準最初是為便攜和固定接收而設計,它采用的是COFDM(編碼正交頻分復用)多載波調制方式,其調制參數(如星座圖、編碼率、保護間隔等)可調,可提供120種常規(guī)模式和1200 種分級模式。隨后,針對DVB-T(Digital video broadcastingTerrestrial)在移動接收中的不足,人們提出了一種DVB-H的制式專門用于移動接收,而原有的數字音頻廣播(DAB)也發(fā)展到播出多媒體。DVB-H(Digital video broadcastinghandheld),通過地面數字廣播網絡向便攜/手持終端提供多媒體業(yè)務所制定的傳輸標準。該標準是歐洲的數字電視標準DVB-T的擴展應用。和DVB-T相比,DVB-H終端具有功耗更低、移動接收和抗干擾性更強的特點,因此該標準適用于移動電話、手持計算機等小型便攜設備通過地面數字電視廣播網絡接收信號。也可以說DVB-H標準依托DVB-T傳輸系統(tǒng),通過增加一定的附加功能和改進技術使手機等手持便攜設備能夠在固定和移動狀態(tài)下穩(wěn)定地接收廣播電視信號。DVB-H采用時分數字多媒體廣播帶寬、以脈沖方式發(fā)送各頻道的數據。一般情況下,除接收所需頻道的數據外,調諧器電路在其它時間均處于關閉狀態(tài),因此可有效減少耗電。DVB-H的基本商業(yè)要求是用電池供電的小的屏幕移動終端。它應該能夠在手提式的,移動的和室內的環(huán)境中,使用單一天線接收多媒體業(yè)務。目前看來,數字移動電視非數字電視地面廣播莫屬。
我國地面數字電視傳輸標準于2006 年8月18 日頒布(GB20600-2006),并自2007 年8月1日起正式實施 (國標地面數字電視標準簡稱為DTMB-Digital Terrestrial MultimediaBroadcasting。較早時也稱為DMBTH )。DMB-TH采用了P N 序列填充的時域同步正交頻分復用(TDS-OFDM)多載波調制技術,這種獨特的先進技術有機地將信號在時域和頻域的傳輸結合起來,在頻域傳送有效載荷,在時域通過擴頻技術傳送控制信號以便進行同步、信道估計,實現快速碼字捕獲和穩(wěn)健的同步跟蹤性能。DMB-TH具有自主知識產權,能較好地支持移動接收,高清數字電視廣播,單頻組網。
三、小結
廣播電視的移動接收作為當前的技術熱點,盡管它的市場前景和受眾分析還有待進一步的研究,但它的技術還在發(fā)展中。它還有著信號衰落、多普勒效應、覆蓋網的建設,接收機(特別是便攜機)的耗電,接收天線的安裝等問題,所以要說哪一種制式最適合移動接收還為時尚早,因為每種制式都會根據市場的需要及時改進其技術,從而改善其移動接收的性能。
參考文獻:
[1]都研美,劉峰.淺談數字電視地面廣播技術[J].廣西輕工業(yè),2007(05).
篇2
關鍵詞:移動技術; 接收信號; OFDM技術
隨著社會主義現代化建設的不斷進步,我國的信息技術標準化事業(yè)也得到了迅速發(fā)展,無線傳播技術在社會政治、經濟、文化等領域引起深刻的變革,移動接收成為重要的發(fā)展趨勢,:數字電視、網絡電視、車載移動電視,無處不在的數字信息亭等新興媒體紛紛涌現。廣播電視雖然有很長的性產業(yè)的歷史,但現在的移動接收技術的發(fā)展卻難以適應社會的發(fā)展。即使是調頻廣播,在汽車高速行駛中也難以連續(xù)接收電視節(jié)目。所以為滿足移動人群對廣播電視和各類信息的消費需求,必須引起了方方面面的重視。
1.數字電視廣播系統(tǒng)
在現代通信中,數字微波通信和光纖、衛(wèi)星已經成為通信傳輸的重要支柱,加上廣播電視無線發(fā)射空中傳輸構成信息主體。目前在我國數字電視按信號傳輸方式可分為地面無線傳輸、衛(wèi)星傳輸和有線電纜三種。而廣播電視移動技術是數字電視地面廣播的重要應用,由于其獨有簡單接收和移動接收的能力,能夠滿足現代社會信息化、工業(yè)化快速發(fā)展和社會群體利益多元化的要求。廣播電視移動接收技術在應用需求上要求在全球范圍內實現移動便攜設備上接收模擬電視(free-to-air)和調頻廣播,使整個技術系統(tǒng)的要求提高。因此具有一切數字系統(tǒng)所具有的優(yōu)點,較之衛(wèi)星接收,具有結構簡單、維護方便,可在惡劣環(huán)境中運行,容易實現大容量化,高壓化、高速化,而且價格低廉;較之有線接收不易受房屋建筑和城市道路建設、自然災害等因素,從而避免此次斷網造成的影響;數字電視地面廣播通過電視臺地面或建筑物上的制高點發(fā)射無線電波,選擇并放大由天線接收電視高額調諧器到的高頻電視節(jié)目信號,覆蓋電視用戶,主要的受眾也是針對本地區(qū)的。完善的數字電視地面廣播系統(tǒng)所具備的蜂窩無線通信系統(tǒng),不僅有利于達到節(jié)省信道資源的目的,而且它可作為線纜和DSL的無線擴展技術,從而實現無線寬帶接入;實現移動和便攜接收,能夠滿足經濟發(fā)展和現代信息和通信技術發(fā)展的需求。
2.移動接收相應的研究方向和所遇到的問題
移動接收采用的方式是通過無線數字信號發(fā)射、地面接收的方式進行電視節(jié)目的傳輸。所以,移動接收所遇到的困難之一便是衰落,這是無線通信系統(tǒng)首先要遇到的問題,譬如,在城市環(huán)境中,一輛快速行駛車輛上信號在傳輸中的衰減和波動。對于固定接收可以采用在若干個支路上接收相互間相關性很小的載有同一消息的信號, 然后通過合并技術再將各個支路信號合并輸出的方法予以克服,但對于移動接收而言信道編碼技術、數字信號交織技術、分集接收的方法顯然不實用,因此衰落問題尤為突出。電波在沿地表傳播中會受到任何其它的影響(包括反射、折射、繞射、散射或吸收),實際不經過任何發(fā)射,直接到達收信天線處的電波除了直射波外,還會遇到各種物體,經反射、散射、繞射、到達接收天線時,形成的反射波和散射波,此外,在移動通信中,還存在因汽車天線、車載移動電視、移動電視模組等(天線)的快速移動而引起較大顛簸波節(jié)和波幅的駐播現象及無線電領域中的多普勒效應及多普勒頻移,凡此種種原因,就使信號很不穩(wěn)定,電離層的變動將會影響電波的傳播,信號容易產生衰落,這就是無線電波的衰落現象。另外,與其他無線通信系統(tǒng)不同的是,移動接收的關鍵點是光發(fā)送和接收模塊的靈敏度范圍。因此,移動接收還存在一個始終難以解決的問題,這種現象稱為多普勒效應。
3.移動通信系統(tǒng)有關的OFDM技術
OFDM 是多載波數字調制技術,它將數據經編碼后調制為射頻信號,是在嚴重電磁干擾的通信環(huán)境下通過減小和消除碼間串擾的影響來克服信道的頻率選擇性衰落,保證數據穩(wěn)定完整傳輸的技術措施。OFDM的基本原理是:發(fā)送端將高速數據流通過串/并轉換器分解成N個低速數據塊,分配到速率相對較低的若干子信道中傳輸,并利用每個子信道傳輸一路信號,從而達到多路信號共用一個信道,這樣,系統(tǒng)就可以有效克服信道造成的碼間干擾,達到更高的數據傳輸速率。另外,由于引入保護間隔,而且該保護間隔一般要大于無線信道中的最大時延擴展,從而促進系統(tǒng)不受碼間干擾的困擾。OFDM的特點是在OFDM系統(tǒng)中各個子信道的載波相互正交,它們的頻譜是相互重疊的,不但避免各子載波之間的干擾,以達到空間復用的目的,而且同時提高頻譜利用率。主要技術特點如下:
1)有效克服信道間干擾,在無線多徑衰落環(huán)境下進行高速率的數據傳輸;
2)讓發(fā)送端將所發(fā)送的能量對各子載波重新分配,有效地改善系統(tǒng)的性能,而且具有很強的抗衰落、抗干擾能力;
3)可通過離散傅利葉變換同樣可以實現OFDM的調制與解調過程;
OFDM能夠能有效地克服信號相消現象,并且具有良好的波束保形能力和快速收斂特點,使受到干擾的信號能夠可靠地接收。另外OFDM由于碼率低和加入了時間保護間隔而具有極強的抗多徑干擾能力,由于多徑效應對傳輸的數字信號產生時延擴展,所以系統(tǒng)不受碼間干擾的困擾。
4.廣播電視移動接收的制式
眾所周知,數字電視廣播傳輸制式分為衛(wèi)星、有線和地面三種,ATSC是美國的數字電視國家標準,歐洲的DVB-T是多載波的。作為第一個決定實施DVB-T2服務的國家,英國選擇這一標準來實現更大的網絡容量,并成功地開通了地面數字電視廣播。我國制定了具有自主知識產權的數字地面電視廣播傳輸標準(DTTB),其原理是:
(1)傳輸信息要大,支持包括廣播電視采、編、播、傳、收、測各類設備與技術的多媒體廣播服務;
(2)由于這種通信方式抗干擾能力強,它在一般室內環(huán)境下可接收,在光纖通信、數字微波通 信、衛(wèi)星通信中均獲得了極為廣泛的應用;
(3)與現有提供原有的模擬頻道兼容,可以在現有和將來的電視廣播頻道中進行分配,并有利于頻道規(guī)劃和摸擬向數字過渡;
(4)具有可擴展性;向廣大用戶綜合提供互聯(lián)網信息業(yè)務和 增值業(yè)務,支持廣播網絡化的發(fā)展需要。其使用范圍符合材料生產國相應規(guī)范和標準的規(guī)定。
但是,其優(yōu)缺點與同時制相同,制式的區(qū)分主要在于其幀頻(場頻)的不 同,并且都在相互參照改進,用什么制式都要解決每個客戶都需要的個性化的需求,要多方面考慮和試用。解決了這些問題,應該就解決了移動電視在市場上大規(guī)模應用的主要瓶頸,人類的數字網絡又前進了一步。廣播電視的移動接收 是個熱點,尤其是電視廣播的移動接收,它的市場和應用空間發(fā)展是無窮盡的,發(fā)展到一定的高度, 不僅僅是造福自己更是造福為我們以后的生活。
結束語:
廣播電視的移動接收是個熱點,尤其是電視廣播的移動接收,為了使它能更好地為我們服務,還有待于進一步的研究其傳播策略。但是它還存在著信號衰落、徑產生時間擴散,引起信號符號間干擾、多普勒效應,接收機硬件成本高、耗電、攜帶不方便等問題,所以說它的市場和應用空間發(fā)展是無窮盡的,發(fā)展到一定的高度, 不僅僅是造福自己更是造福為我們以后的生活。
參考文獻:
[1]都研美,劉峰.試論如何提高電視地面廣播技術[J].廣西輕工業(yè),2009(05).
篇3
關鍵詞:移動數字電視 接收 前端設計
1 前言
隨著電視廣播的全面數字化,傳統(tǒng)的電視媒體將在技術、功能上逐步與信息、通信領域的其它手段相互融合,從而形成全新的、龐大的數字電視產業(yè)。在數字電視產業(yè)化發(fā)展中,地面移動數字電視因為其特有的優(yōu)勢,有望成為最具發(fā)展?jié)摿Φ念I域。移動電視可以在車輛、機場及各種流動人群中的移動載體上廣泛使用,為客戶群體提供精彩實時的資訊類節(jié)目。它擺脫了固定收視的缺點,覆蓋廣泛,反應迅速,移動性強,在高速移動的狀態(tài)下保持畫面的清晰,實現了邊走邊看。作為一種新興的數字技術,移動數字電視受到國內外業(yè)界的廣泛關注。
2 DVB-T數字電視接收系統(tǒng)的原理
(1)模擬處理部分從天線接收到的信號通過調諧器經預選放大抑制鏡象干擾、混頻后得到中頻信號,經中頻濾波器濾波抑制鄰道干擾后送入中頻放大器中得到放大的中頻信號。在中頻放大器中設置自動增益控制以穩(wěn)定信號輸出。放大了的中頻信號與中頻本振混頻后經低通濾波送入ADC兩倍采樣率采樣得到OFDM基帶數字信號。模擬處理部分如圖所示。
DVB-T接收機的模擬部分框圖
(2)符號起始同步與定時粗同步利用保護間隔的循環(huán)重復特性可獲得定時粗同步和符號起始提供FFT。如圖所示。基本原理是由于保護間隔中的數據是有效數據部分的重復,而相鄰符號的數據則完全不同,這樣計算通過延時器前后的差值,并對其進行短時積分,則可獲得粗同步。
(3)COFDM解調為簡化接收機方案,采用流水結構的FFT解調。中頻信號經濾波后進入ADC中進行兩倍采樣率采樣,每一個符號得到2N樣點,這2N樣點直接送入2N點FFTASIC處理器進行FFT變換。
(4)幀同步和傳輸參數的提取由于接收機并不知道發(fā)射信號的調制方案、發(fā)射模式、所采用的保護時隙長度、編碼率以及超幀所用幀數等對接收機來說至關重要的參數。因此,傳輸參數TPS的提取是COFDM解調、信道解碼的基本前提條件。由于采用頻率分集技術,在FFT輸出后可采用合并技術把TPS的能量收集回來進行解調以提高正確解調的可靠性。對TPS的BCH解碼有效的提高TPS的提取可靠性。
(5)頻率和定時同步由定時符號粗同步后,接收機對連續(xù)2個符號的采樣的2N樣點進行FFT,頻率估計器按參考序列給出的連續(xù)導頻地址找到這兩符號的連續(xù)導頻值。對頻率偏移進行估計得到頻率誤差信號,經D/A變換及環(huán)路濾波后控制中頻本振完成頻率同步。頻率同步環(huán)路濾波器的帶寬取為100 Hz。定時估計器在當前符號行中找到導頻之后,對定時偏移進行估計得到定時誤差信號,經D/A變化和時鐘環(huán)路濾波器濾波后完成定時的精同步。時鐘精同步的環(huán)路濾波器的帶寬取50 Hz。因而這一同步過程時間較長,為若干符號期時間以達到緩慢調整和達到精同步鎖定,而粗同步的帶寬則取較寬,使這一過程在較短時間內完成。
(6)信道校正和信道狀態(tài)估計信道響應估計器通過對分布和連續(xù)導頻點的響應的估計,利用時/頻內插得到信道在全頻段的響應估計值,對各數據載波進行復相均衡后可得信道校正。信道狀態(tài)估計包括信號的輸出電平的估計和自動增益控制以及信道在各數據載波點上的狀態(tài)估計。信號的輸出電平的估計可通過對FFT輸出信號的能量獲得。信號電平估計出后通過D/A變換以及AGC環(huán)路濾波后可對信號的輸出電平進行精確控制。信道在各數據載波點上的狀態(tài)估計是通過各數據載波點上的信號的信納比的估計給出信道在各數據載波點上的狀態(tài)度量,與該載波點的數據一起送到Viterbi譯碼器,對每一比特提供“可靠性信息”進行軟判決譯碼。
3 DVB-T數字電視接收機前端設計
下圖為DVB-T數字電視接收系統(tǒng)的組成結構方框圖。
DVB-T數字電視接收機硬件系統(tǒng)可分為兩個功能相對獨立的模塊:前端信道解碼模塊和后端信源解碼模塊。前端部分由調諧器和信道解調器組成,主要功能是主要完成信號混頻、信道解調后輸出符合MPEG-2標準的TS流;后端部分由主控CPU、視頻解碼器、音頻解碼器、存儲系統(tǒng)等部件組成,主要功能是實現TS流的解復用,并將視頻和音頻的ES/PES流分別送入相應的音視頻解碼器進行MPEG-2的音頻解碼和視頻解碼,最終恢復出原始的數字電視信號。
(1)調諧器調協(xié)器的功能是完成射頻數字電視信號轉變?yōu)橹蓄l數字電視信號。調諧器通過I2C總線來控制。另外,信道解調器根據中頻信號幅度,通過AGC信號來調節(jié)調諧器輸出的中頻信號幅度,使其穩(wěn)定在一定的范圍之內。中頻信號輸出幅度通常較小,需要經過中頻放大器,然后送入信道解調器。針對調諧器模塊,飛利浦公司推出的新一代調諧器模塊TD1316包含有三個高頻部分:射頻環(huán)回、PAL重調制器和射頻-下行調諧器。它集成了聲表面波濾波器和一個中頻放大器,從射頻-下行調諧器部分輸出的寬帶中頻信號經過聲表面波濾波器的濾波成為一個限于7/8 MHz帶寬的窄帶中頻信號,然后通過中頻放大器進行增益補償聲表面波濾波器的損耗。
(2)信道解調器信道解調器接收到中頻放大信號后,對其進行A/D模數轉換,然后逐級進行解調,包括信號的定時恢復、載波恢復、數據成型、自適應均衡以及解碼、解交織、RS解碼、去隨機化,輸出符合MPEG-2標準的并行傳輸流。信道解調器可以直接對輸入的中頻信號進行A/D采樣,提供AGC信號控制中頻信號的增益。正常工作狀態(tài)下,解調芯片先通過非相關AGC模式使中頻信號幅度在A/D采樣范圍之內,接著進行載波鎖定和同步信號恢復,實現同步后,相關AGC模式進一步細調中頻信號幅度,然后依次進行同頻干擾濾波、信號均衡、相位跟蹤鎖定以及前向糾錯處理,包括格狀解碼、去卷積交織、RS解碼和去隨機等步驟,最后輸出TS(Transmit Stream)碼流。實際解調的每一步都可以通過內部寄存器來跟蹤。解調過程中各階段信號的實際性能,如鎖定狀態(tài)、信噪比、誤碼率等可以由解調芯片內部的寄存器指示。
參考文獻
[1] 姚冬蘋,蔡超時.數字電視接收技術.北京:電子工業(yè)出版社,2007.
篇4
本次拍賣會得到了山東省政府,省委宣傳部、省文化局、省文物管理局、山東銀座美術館的大力支持,并被納入“2008山東文化產業(yè)博覽會”的序幕。在歷時近半年的征集中,又有幸得到全國各地市30余家文物店的鼎力支持。
中國書畫專場總成交額1.2億余元。壓軸大作第453號任伯年的《華祝三多圖》,經過多次競價,最終以2160萬元落槌,成為本次拍賣會的最大亮點。另外,第449號沈周的《古木花冠》和第349號黃胄的《送糧圖》也分別拍出了495萬元、152萬元的高價。
古董珍玩專場總成交額1000多萬元,其中第44號清乾隆青花蓮枝雙耳尊以185萬元成交。
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篇5
關鍵詞:貿易結構;資本偏向型技術進步;勞動收入份額
文章編號:2095-5960(2014)01-0001-06
中圖分類號:F72;F124.1;F24
文獻標識碼:A
一、引言
改革開放以來中國商品出口規(guī)模增長迅速,2010年中國商品出口占世界出口總額的10.4%,居世界第一。然而,伴隨著對外貿易規(guī)模的擴大,自20世紀90年代中期以來,收入分配中勞動收入份額一直在下降。根據白重恩、錢震杰[1]的計算,1996年以前,勞動收入份額在小幅度范圍內波動,然而自此之后,勞動收入份額開始逐年下降。羅長遠[2]發(fā)現勞動收入份額從1978年的35%上升至1995年的49%,此后,資本收入逐漸爬升,勞動者的收入逐漸被侵蝕。張莉、徐現祥[3]認為要素收入向資本傾斜的現象并不是“中國特色”,國外許多學者發(fā)現大多數國家,無論是發(fā)達國家還是發(fā)展中國家,至少在中期內表現出不同程度的資本收入占比增加的趨勢。
隨著中國對外開放程度的加深,勞動收入份額為什么不斷下降呢?本文的解釋是資本偏向型技術進步的使用及由此導致的貿易結構轉變,有利于資本所有者而不利于勞動所有者。首先,資本偏向型技術進步的使用。決策者傾向于把競爭力不足歸因于技術落后,國外先進技術主要是勞動節(jié)約型的技術,而國內管理部門普遍偏好于資本密集型技術,忽視勞動密集型技術的運用。其次, 利率管制維持了資本的低價格,企業(yè)以低于市場利率的名義利率從銀行獲得貸款,實際上是企業(yè)獲得了利息補貼,導致企業(yè)資金使用的成本低廉,最終導致技術進步偏向勞動節(jié)省,產品的資本密集度不斷提高。隨著出口貿易的迅速增長,中國資本密集型產品出口比重逐年上升,資源密集型和勞動密集型產品的出口比重逐年下降,所以資本從出口貿易中獲得的收益逐年增多,勞動者獲得的收益逐年減少。
本文擬在擴展H-O的框架下探討貿易對收入分配的影響,重點考察貿易商品結構的變化對勞動收入份額的影響。余下部分結構安排如下:第二部分是文獻回顧;第三部分是貿易結構轉變、資本偏向型技術進步對收入變動的作用機制;第四部分是實證分析;最后是結論。
二、文獻綜述
要素的收入分配效應一直是經濟研究中的熱點問題之一。S-S定理證明了當一國實行自由貿易時,貿易使國內相對充裕要素的所有者報酬上升,相對稀缺要素的所有者報酬下降。Harrison[4]明確指出,發(fā)達國家勞動收入占比的變化與全球化進程密切相關。伴隨著全球經濟的一體化,資本的流動愈加頻繁,增強了資本的“談判能力”(bar-gaining power),削弱了勞動者的談判能力,導致勞動收入份額的下降。Acemgolu發(fā)現,20世紀70—80年代歐洲國家勞動收入份額下降歸結為資本偏向型技術進步的使用,技術進步使資本的報酬增加,勞動的報酬減少。[5]國內關于要素收入分配的研究結論基本一致,即收入分配有利于資本,不利于勞動。然而,對形成此現象原因的解釋差異明顯:(1)從技術進步、要素稟賦等角度進行解釋。殷德生、唐海燕認為,發(fā)展中國家的技術進步通過自由貿易加劇了國內的工資差距;[6]工資份額下降的主要原因是技術進步及資本對勞動的相對價格下降所導致的對勞動力的需求減少。[7][8][9](2) 從產業(yè)的視角考慮產業(yè)結構對勞動收入份額的影響。隨著經濟的發(fā)展,產業(yè)結構不斷變化,不同產業(yè)的勞動收入份額存在較大差異。[10][11]。(3)由于壟斷等制度性因素,中國企業(yè)(特別是國有企業(yè))存在著利潤侵蝕工資的現象,由此造成勞動收入份額的下降。[12][13](4)從稅收的角度考慮勞動收入份額的下降。勞動所得稅導致勞動份額的降低,資本所得稅導致資本份額的下降,收入稅導致資本和勞動分配份額同時降低,降低幅度與征稅范圍、要素產出彈性因素相關(郭慶旺、呂冰洋)。[14](5)從經濟全球化的角度分析其對收入分配的影響。唐東波等構建以勞資議價為特征的勞動收入占比決定方程,進而系統(tǒng)考察全球化等因素對中國勞動收入份額的影響機制,發(fā)現貿易擴張顯著提高了中國的勞動收入份額,FDI卻不利于勞動收入份額的增加。[15][16][17](6)經濟發(fā)展過程中,在初次分配中勞動份額的變化趨勢呈現U 形規(guī)律,中國經濟符合U 形規(guī)律,目前處于勞動份額的下降期(李稻葵、劉霖霖、王紅領)。[18](7)龔剛、楊光認為勞動收入份額下降主要是因為中國二元經濟結構下的無限勞動力供給。[19](8)從國際垂直分工視角研究勞動者收入份額下降。孟醒(2012)、葉迎(2013)就國際垂直分工對我國勞動收入份額的變化進行了實證分析,研究結果表明國際垂直分工導致我國勞動收入份額的下降,且這種負效應與我國在國際生產分散化承接勞動密集型產品的勞動密集型階段有關。我國要素稟賦水平與我國勞動收入份額呈負相關,市場化水平對我國勞動收入份額呈負向影響。[20][21]
上述研究均未考慮貿易結構轉變對勞動收入份額的影響。隨著出口貿易的迅速增長,中國出口商品結構在逐漸優(yōu)化,表現為資本和技術密集型產品出口額占出口總額的比重逐年上升,資源密集型和勞動密集型產品的比重逐年下降。然而,很少有文獻研究貿易結構轉變、資本偏向型技術進步對勞動收入份額的影響。本文希望彌補文獻的不足,努力從理論和實證兩個方面作深入探討:首先,把哈里斯-托達羅模型引入H-0模型,將對外貿易納入到二元經濟結構的理論框架下,分析貿易結構轉變、資本偏向型技術進步對收入變動的作用機制;然后,從實證角度作進一步分析。
篇6
論文摘要:廣播電視信號傳輸和播出手段主要有微波、衛(wèi)星、光纜3種,本文簡述了的廣播電視移動接收的制式及技術。
科學技術的飛速發(fā)展給各行各業(yè)帶來了挑戰(zhàn)和機遇,隨著廣播事業(yè)的不斷發(fā)展和進步,移動接收成為發(fā)展方向之一。廣播電視雖然有很長的歷史,但移動接收的進展卻不盡人意。即使是調頻廣播,在汽車高速行駛中的接收也往往遇到困難。電視的移動接收問題要比廣播的移動接收困難得多,所以至今還沒有得到解決,所以廣播電視的移動接收引起廣電界的重視。
一、移動電視
移動電視是數字電視地面廣播的重要應用。數字電視地面廣播在應用需求上要求實現移動和便攜接收的功能,使整個技術系統(tǒng)的要求最高。它具備無線數字系統(tǒng)所共有的優(yōu)點,較之衛(wèi)星接收,有實現容易、價格低廉的特點;較之有線接收不易受城市施工建設、自然災害戰(zhàn)爭等因素造成的斷網影響。移動和便攜的獨特優(yōu)勢使該系統(tǒng)能滿足現代信息社會“信息到人”的要求,也就是無論何人何時在何地均能任意獲取他想得到的信息。
二、移動接收制式
眾所周知,地面數字電視廣播系統(tǒng)目前有多種制式,除了國外正在使用的幾種標準外,還有我國自己提出的若干種制式。這些制式總體上可以分為單載波方式和多載波方式兩類,美國用的ATSC是單載波的,歐洲的DVB-T是多載波的。國外主要有三種數字電視地面廣播標準:歐洲的DVB-T(DigitalVideoBroadcasting-Terrestrial)、美國的ATSC(AdvancedTelevisionSystemsCommittee)和日本的ISDB-T(IntegratedServicesDigitalBroadcastingTerrestrial)(綜合業(yè)務數字廣播)。
ATSC采用的是單載波調制方式(VSB),抗多徑干擾和抗多譜勒效應能力差,難以建立單頻網和進行移動接收。ISDB-T雖然支持單頻網和移動接收的應用要求,但是該技術應用較少。從世界各地對數字電視地面廣播標準的采用情況來看,DVB-T標準較ATSC和ISDB-T更具優(yōu)勢。DVB-T是歐洲DVB系列標準中較新的一個標準(此外還有有線數字電視標準DVB-C,以及衛(wèi)星數字電視標準DVB-S),也是最復雜的DVB傳輸系統(tǒng)。此標準是1998年2月批準通過的。DVB-T標準的核心是MPEG-2數字視音頻壓縮編碼,采用編碼正交頻分復用COFDM(CodedOrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)調制方式,適用于大范圍多發(fā)射機的8k載波方式。為高清晰度電視(HDTV)信號傳輸提供大于20Mbps的凈荷碼率,支持簡單天線室內固定接收。為標準清晰度電視(SDTV)信號傳輸提供大于5Mbps的凈荷碼率,并能在車速移動條件下支持移動接收。具有單頻組網能力。目前采用DVB-T標準的國家和地區(qū)有德國、西班牙、挪威等歐洲國家及澳大利亞、新加坡等其它國家。其中新加坡和德國等國將移動接收和手持設備作為主要方向。歐洲的DVB-T標準最初是為便攜和固定接收而設計,它采用的是COFDM(編碼正交頻分復用)多載波調制方式,其調制參數(如星座圖、編碼率、保護間隔等)可調,可提供120種常規(guī)模式和1200種分級模式。隨后,針對DVB-T(DigitalvideobroadcastingTerrestrial)在移動接收中的不足,人們提出了一種DVB-H的制式專門用于移動接收,而原有的數字音頻廣播(DAB)也發(fā)展到播出多媒體。DVB-H(Digitalvideobroadcastinghandheld),通過地面數字廣播網絡向便攜/手持終端提供多媒體業(yè)務所制定的傳輸標準。該標準是歐洲的數字電視標準DVB-T的擴展應用。和DVB-T相比,DVB-H終端具有功耗更低、移動接收和抗干擾性更強的特點,因此該標準適用于移動電話、手持計算機等小型便攜設備通過地面數字電視廣播網絡接收信號。也可以說DVB-H標準依托DVB-T傳輸系統(tǒng),通過增加一定的附加功能和改進技術使手機等手持便攜設備能夠在固定和移動狀態(tài)下穩(wěn)定地接收廣播電視信號。DVB-H采用時分數字多媒體廣播帶寬、以脈沖方式發(fā)送各頻道的數據。一般情況下,除接收所需頻道的數據外,調諧器電路在其它時間均處于關閉狀態(tài),因此可有效減少耗電。DVB-H的基本商業(yè)要求是用電池供電的小的屏幕移動終端。它應該能夠在手提式的,移動的和室內的環(huán)境中,使用單一天線接收多媒體業(yè)務。目前看來,數字移動電視非數字電視地面廣播莫屬。我國地面數字電視傳輸標準于2006年8月18日頒布(GB20600-2006),并自2007年8月1日起正式實施(國標地面數字電視標準簡稱為DTMB-DigitalTerrestrialMultimediaBroadcasting。較早時也稱為DMBTH)。DMB-TH采用了PN序列填充的時域同步正交頻分復用(TDS-OFDM)多載波調制技術,這種獨特的先進技術有機地將信號在時域和頻域的傳輸結合起來,在頻域傳送有效載荷,在時域通過擴頻技術傳送控制信號以便進行同步、信道估計,實現快速碼字捕獲和穩(wěn)健的同步跟蹤性能。DMB-TH具有自主知識產權,能較好地支持移動接收,高清數字電視廣播,單頻組網。
三、小結
廣播電視的移動接收作為當前的技術熱點,盡管它的市場前景和受眾分析還有待進一步的研究,但它的技術還在發(fā)展中。它還有著信號衰落、多普勒效應、覆蓋網的建設,接收機(特別是便攜機)的耗電,接收天線的安裝等問題,所以要說哪一種制式最適合移動接收還為時尚早,因為每種制式都會根據市場的需要及時改進其技術,從而改善其移動接收的性能。
參考文獻:
[1]都研美,劉峰.淺談數字電視地面廣播技術[J].廣西輕工業(yè),2007(05).
篇7
當前,我國在移動數字電視信號傳輸方面主要采用兩種較可靠的應用方式,一種是以流媒體技術為核心,使不同點相互連接信號并實現信號傳輸的方式。這種方式通常以蜂窩移動網絡為主;一種是以數字多媒體廣播技術,即我們現在所說的DMB技術為核心實現的信號傳輸方式。這種方式又可細化成兩種具體的實現方式,一種是地面數字廣播。另一種是衛(wèi)星廣播。但不管是哪一種信號傳輸方式,都大大提高了數字電視信號的傳輸效率。
關鍵詞:
移動數字電視;信號傳輸;蜂窩移動;地面數字廣播
正式進入數字化時代之前,其經歷了三個主要發(fā)展時代,即機械電視時代、黑白電子電視時代及彩色電視時代。進入數字時代后,電視的清晰度不斷提高,全面打擊了模擬電視,促使模擬電視逐漸引退,淡出全球電視觀眾的視野。隨著電視信號傳輸信號研究不斷深入,數字電視已在信號傳輸及用戶終端接收方面全部實現了數字化。同時,伴隨著社會觀眾越來越關注數字電視廣播,數字電視信號傳輸的靈活性與抗干擾性也逐漸被業(yè)界重視。相比傳統(tǒng)的電視技術,移動數字電視擁有更高的信號質量,移動性相對較強,在信號反映方面也有著更快的速度。這種優(yōu)勢在其具體應用中得到明顯的反饋。如在城運會期間,部分城市就運用移動數字電視技術實時轉播了比賽實況,畫面清晰,聲音悅耳,且信號不會出現斷續(xù)情況。本文,筆者就將詳細介紹實現移動數字電視信號傳輸的應用方式,并分析移動數字電視實現信號有效傳輸的優(yōu)勢。
1實現移動數字電視信號傳輸的有效方式
1.1以蜂窩移動網絡為關鍵的實現方式
當前,我國大部分移動運營商向其用戶推行的移動電視業(yè)務,幾乎都是依靠蜂窩移動網絡來進行電視信號傳輸的。如中國移動數字電視信號傳輸主要以其架設的GPRS網絡為基礎;中國聯(lián)通主要以其在全國范圍內建立的CDMAlx網絡為基礎。這類移動電視業(yè)務及相關業(yè)務的實現,離不開流媒體技術的支撐。在流媒體技術的支持下,移動數字電視能夠借助多媒體軟件直接接收來自終端的電視信號,并將其進行轉化以實現播放。移動通信企業(yè)或SP則在信號傳輸與接收的情況下,組織并向其用戶提供電視節(jié)目。相比其他電視信號傳輸應用方式,蜂窩移動網絡進行電視信號傳輸通常需要占據大量的網絡資源,尤其是在視頻數據傳輸的情況下。相應的,其需付出的資費也相對較昂貴。但總體而言,以蜂窩移動網為基礎實現信號傳輸,有利于讓用戶更快地通過移動通信網獲得廣播信道,并高效利用相關系統(tǒng)的頻段。
1.2以地面數字廣播為基礎進行電視信號傳輸
在利用地面數字廣播對移動電視信號進行傳輸時,必須要將專門接收電視信號的模塊安裝到相應的接收終端上。安裝這個接收模塊后,用戶可直接從該模塊獲取移動數字電視的信號,而無需再架設移動通信網路。相比其他方式,地面數字廣播最大的優(yōu)勢就在于其能讓數字信號在高帶寬信道中進行快速傳輸。與此同時,在高帶寬信道覆蓋的情況下,接受信號的受眾并不受數量限制。相比以蜂窩移動網為基礎的信號傳輸方式,其受眾不僅能夠在最短時間內獲得音質好、畫質佳的視聽服務,還可減少相關資源運用資費。因為以地面數字廣播為基礎進行電視信號傳輸的方式主要適用于地面的移動電視,所以其接收也僅是廣播電視的相關頻段而已。部分地面數字技術其實也已逐漸轉變成了手機電視技術,例如當前業(yè)界較知名的DVB一H、ADTB一T等。
1.3以衛(wèi)星廣播為基礎進行信號傳輸
從本質上看,移動數字電視技術之所以能夠應用到現實領域,主要是通過其對應的移動電視業(yè)務反饋的。這種業(yè)務的實現,主要依靠的是衛(wèi)星廣播技術。在這種信號傳輸方式下,用戶只需將衛(wèi)星信號模塊安裝到其接收終端上即可接收各種多媒體數據,進而觀看電視節(jié)目。如果用戶所在地區(qū)過于偏僻,未被衛(wèi)星覆蓋,則可通過架設轉發(fā)站,全面接收衛(wèi)星廣播,而后再將其轉接給無衛(wèi)星覆蓋的接收終端。這種以衛(wèi)星為核心實現電視信號傳輸的方式主要依靠的是衛(wèi)星下行傳輸,其最典型的代表是歐洲專用的S一DMB、我國使用的CMMB標準等。
2移動數字電視實現信號有效傳輸的優(yōu)勢
相比傳統(tǒng)電視,移動數字電視在信號傳輸有效實現的情況,具備以下幾項優(yōu)勢:
2.1及時傳輸信息,解決用戶信息需求
在電視信號傳輸方式的支持下,電視信號能夠快速傳輸到移動接收端,并實現信號轉化,進而形成可視的視頻、音頻以滿足移動數字電視用戶接收信息的需要。而且,移動數字電視能夠接收并傳播無傳統(tǒng)電視覆蓋的信息,有力地滿足用戶及時獲取信息的需要。此外,在信號傳輸有效實現并大范圍覆蓋的基礎上,移動數字電視還可置放在車輛上,方便司機與乘客在等車、堵車時觀看電視節(jié)目,獲取信息。
2.2畫面質量高,節(jié)目清晰穩(wěn)定
在信號有效傳輸的情況下,移動數字電視能夠借助數字廣播傳輸技術及時向其用戶所在領域發(fā)射相關的電視信息,并保證電視畫面清晰可見,語音質感佳,性能水平高。而且,由于移動數字電視主要采用無線方式進行信息傳輸,因此即便是長距離輸送信號,接收到的電視節(jié)目與信息也具有極高的畫面質量和語音質量,穩(wěn)定性強。
2.3覆蓋范圍廣,信息影響力強
移動數字電視最大的優(yōu)勢就在于其本身特有的移動性。不論是在公車上,亦或是機場、移動載體上,移動數字電視均可使用。因此,在其電視信號傳輸有效實現的情況下,移動數字電視傳播的信息將大范圍覆蓋,并產生極強的影響力。
參考文獻
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[2]彭海.試論移動數字電視技術及應用[J].電子技術與軟件工程,2014.
篇8
[關鍵詞] 無線 數字視頻 傳輸 物流
隨著物流行業(yè)的發(fā)展,需要數字視頻無線移動傳輸解決方案來解決高速、高帶寬下音視頻和數據在無線非視距環(huán)境下的實時傳輸。
目前市場上無線視頻技術部份采用的是GPRS和CDMA技術,但是GPRS傳輸的帶寬不足,傳輸視頻每秒就是只有幾幀,效果達不到要求,而且出現應急事件時,信息不夠詳實,容易出現斷點和無線接收的死角。CDMA無線傳輸技術同樣存在這樣的缺陷,傳輸流暢的視頻基本上不可能實現,并且圖像只有幾幀,以抓圖的形式來傳輸,并且為小畫面尺寸,對于視頻系統(tǒng)而言,這種技術的應用已經不能夠滿足實際的應用需求。
而其他較高帶寬的無線傳輸方案,比如:微波(數字微波、擴頻微波)、無線LAN等技術,雖然各有優(yōu)勢,但它們大多都存在共同的缺點,如只能做到通視傳輸、定向傳輸、并難以支持移動傳輸等,從而限制了視頻監(jiān)控通訊系統(tǒng)的應用,甚至無法滿足部份用戶最基本的需求。因此,急需在數字視頻無線移動傳輸系統(tǒng)中引入新的技術來解決上述問題。
一、總體設計
數字視頻無線移動傳輸系統(tǒng)通常最普遍的使用就是點對點傳輸方式,這種傳輸方式安裝簡單,機動性強。采用由工作人員攜帶前端發(fā)射機,或者由工作人員采用專用背架背負著前端發(fā)射機進入現場,將音視頻信號從現場傳回中心。為了保證傳輸效果良好,接收天線安裝在建筑物高處。車載式前端發(fā)射機固定在車上,將音視頻信號從現場傳回后方, 或者直接傳回中心。為了保證傳輸效果良好,接收天線安裝中心大樓的高處。
在不方便到達的地區(qū),采用便攜式、背負式發(fā)射前端結合車載式發(fā)射前端實現現的數字視頻無線中繼傳輸,解決無線傳輸系統(tǒng)大范圍覆蓋。
網絡結構為點對點,整個移動無線傳輸系統(tǒng)將由便攜式、背負式發(fā)射端, 車載式發(fā)射端、中心三部分組成。便攜式、背負式發(fā)射端與車載式發(fā)射端的頻率相差在8M以上。
采用多點對一點的組網方式,在實際應用中采用多個車載發(fā)射端實現多點、大范圍的應急移動無線傳輸需求。此傳輸模式采用頻分方式,由多個不同頻點的發(fā)射前端組成發(fā)射系統(tǒng),接收端同樣需要頻分方式進行無線信號接收。每個發(fā)射頻率之間應當間隔在8M以上。可采用高頻率、專業(yè)、定向的模擬視頻微波傳輸方式進行中轉,也可以采用寬帶城域網進行中轉傳輸。
二、關鍵技術及天饋系統(tǒng)的設計
1.COFDM技術概述
數字視頻無線移動傳輸系統(tǒng)采用移動通信系統(tǒng)中廣泛提出的COFDM 2K QPSK最新空間無線傳輸鏈路技術(正交頻分復用、多載波發(fā)射技術)和最為先進的調制解調技術(正交相移鍵控技術),結合數字圖像壓縮編碼和解碼處理(MPEG-2/MPEG-4格式)等多媒體網絡視頻傳輸技術,能夠在高速移動環(huán)境下實現視頻、語音、數據等寬帶多媒體業(yè)務的實時、同步移動傳輸。它的實用價值就在于支持突破視距限制的應用,是一種在無線電頻譜資源方面充分利用的技術,可以對噪聲和干擾有著很好的免疫力,繞射和穿透遮擋物是COFDM的技術核心。其基本原理就是將高速數據流通過串并轉換,分配到傳輸速率較低的若干子信道中進行傳輸。
COFDM技術通過各個子載波(1704 個子載波)之間聯(lián)合編碼,具有很強的抗衰落能力,提高了對多普勒相移和多徑干擾的免疫力,具有卓越的“繞射”與“穿透”能力,因此最適宜在非可視、有阻擋的城區(qū)環(huán)境中進行無線傳輸,可以實現高碼流、高畫質的音視頻在高速移動中無線實時傳輸,輕松解決固定---移動,移動――移動間的傳輸。具有覆蓋范圍廣、靈敏度高、移動性好、抗干擾和抗衰減能力強、傳輸數據率高、穩(wěn)定性和可靠性突出等顯著優(yōu)點,為通信提供遠距離、高質量、高速率、無線實時傳輸的理想解決方案,可廣泛應用于物流行業(yè)。
2.天饋系統(tǒng)的設計
天饋系統(tǒng)是數字圖像無線傳輸系統(tǒng)的關鍵所在,因此選擇良好的天饋系統(tǒng)并按照規(guī)定的要求進行架設,將會大大提高系統(tǒng)的整體性能。在天饋系統(tǒng)中車載前端發(fā)射機采用5.5dB的全向吸盤天線,放置在汽車的頂部通過饋線與發(fā)射機相連;中心接收機采用10dB的全向玻鋼天線,安裝在指揮中心樓層頂部,或者安裝在鐵塔的頂部,多天線接收時,各天線之間間距為1M-2M;每根玻鋼天線通過饋線與各自的接收機相連;饋線選用12D的低損耗饋線;接收機放置在機柜中,并與饋線相連;視頻電視墻與各自的接收機輸出端相連,接收天線的高度與無線傳輸距離遠近密切相關。
三、實現的性能指標
該系統(tǒng)經測試,可以提供高清晰移動視頻、音頻和數據傳輸,720×576圖像尺寸,發(fā)射信道帶寬為4M,占用頻率資源少,接收強度高,可為8M的設備高提供AES 128位加密,可以自行設置密鑰,保密性好,具有強大的非視距傳輸功能,接收機自行設計,接收靈敏度高達-105 dBm,移動速度180公里/小時以上仍能穩(wěn)定接,收發(fā)射機的發(fā)射功率可調,發(fā)射頻率可調,系統(tǒng)抗干擾能力強,接收機的接收頻率可調。系統(tǒng)整體方案經過反復優(yōu)化配置,表現出穩(wěn)定、可靠、傳輸遠具有明顯的非視距傳輸能力、移動能力、穿透能力、繞射能力和抗衰減能力。
篇9
韓國
韓國S-DMB業(yè)務的主要推動者是SK公司。SK公司積極推進DMB業(yè)務的原因,主要在于韓國移動通信市場環(huán)境的變化。由于韓國移動通信市場正在接近飽和,市場競爭不斷加劇,SK公司迫切需要尋找新的業(yè)務收入來源。為此,SK公司與日本一家移動廣播公司建立了一個新的合資企業(yè)TU媒體公司,于2004年3月發(fā)射了專用衛(wèi)星。該衛(wèi)星是SK和日本的移動廣播公司共同擁有的,在美國的佛羅里達發(fā)射升空。主要的功能是向移動電話、手持通信設備或者車載設備發(fā)射電視節(jié)目。韓國于2005年推出移動廣播,而歐洲的DVB-H試驗才剛開始,所以韓國人聲稱他們已經超越歐洲。
韓國TU傳媒公司2005年5月開始提供衛(wèi)星數字多媒體廣播服務。這是衛(wèi)星“移動電視”在世界范圍內首次投入商業(yè)化運營。發(fā)射多媒體廣播信號,由衛(wèi)星接收后轉發(fā)給地面的移動終端接收機。衛(wèi)星數字多媒體廣播使用戶能通過手機等裝置在移動中收看電視節(jié)目。因而這種服務又被稱為衛(wèi)星“移動電視”。分析人士還指出,TU傳媒公司率先在世界上提供商業(yè)化衛(wèi)星數字多媒體廣播服務,標志著全球“移動電視”或者說“掌上電視”競爭時代的開始。
盡管世界其它地區(qū)一直試圖利用地面數字電視標準進行移動廣播,但韓國人正忙著修改幾乎已有十年歷史的基于Eureka-147的DAB技術,以便將其用于視頻廣播。T-DMB地面數字移動電視廣播標準已在韓國推出,手機用戶可以接收14個電視頻道,圖像質量達到QVGA,支持手機最大的移動速度達150公里/小時,也就是說手機在此速度上仍可以清晰地觀看電視。
2005年初,韓國政府發(fā)放了6張T-DMB牌照,T-DMB在韓國已經成功融入GSM和CDMA移動網絡。在移動性能優(yōu)勢使T-DMB頗具市場競爭力,由于與歐洲Eureka-147聯(lián)系密切,加之韓國政府的倡導,以及三星和LG等有關廠商的努力,歐洲已認可了T-DMB標準,目前韓國向全球擴張的主打標準是T-DMB而非S-DMB,英國、法國、德國也將進行T-DMB試播。值得關注的是,德國在今年2季度開始部署T-DMB電視網絡,并且應用到今年6月在德國舉辦的世界杯上,這是手機電視首次在重大的體育賽事上的應用。相比DVB-H,雖然在部署上稍顯滯后,但T-DMB的實際應用已經領先一步。
日本
日本采用的移動電視技術包括ISDB-T及S-DMB。S-DMB標準的MobaHo移動電視服務,則已在2004年10月商業(yè)化。日本已商業(yè)化的的移動電視服務MobaHo,是由東芝為首的幾家業(yè)者共同投資的MBCo(Mobile Broadcasting Corporation)所經營,采用的技術標準即是S-DMB。MBCo的S-DMB所采用CDM(code-division multiplexing)傳輸技術,主要專利掌握在東芝手上,不過東芝并未積極參與全球移動電視標準競爭。目前除了MBCo外,東芝僅將S-DMB專利授權南韓TU Media,并向每支S-DMB手機收取2~3美元權利金。
日本2006年4月開播的地面廣播移動電視,則直接采用家用電視地面廣播標準ISDB-T播放,以NHK為首的6家無線電視臺,將以ISDB-T頻譜的6MHz頻寬中所預留的1個429KHz頻段,來播放免費的移動電視。日本也利用ISDB-T作為國內數字音訊廣播標準。因此,ISDB-T同時解決家用數字電視、數字音訊廣播、車用數字電視及手持裝置移動電視接收4種數字廣播服務。不過,目前全球僅日本以ISDB-T為家用數字電視標準,自然全球也僅有日本采用ISDB-T作為移動電視廣播標準。
美國
目前全球數字電視地面廣播標準中,歐洲DVB-T及日本ISDB-T都將移動接收納入規(guī)范,至于美國采用的ATSC標準卻只適合固定接收。美國電視標準不能應用于移動接收,但好萊塢為首的影音工業(yè)每年卻創(chuàng)造龐大的節(jié)目內容,因此美國內容產業(yè)除了家用電視外,也積極擴展其它平臺,其中移動電話是內容業(yè)者最積極投入的一塊。
美國主要廣播網如ABC、NBC及Fox等都已成立相關部門,將旗下新聞、影集等節(jié)目制作成移動電視格式,供3G業(yè)者或MobiTV這類移動電視營運商使用;其中Fox更為手機專用影集取名mobisode(mobile episode),首部mobisode由反恐任務(24)將原本每集1小時的節(jié)目修改成每集1分鐘,除了供應美國移動電視用戶外,也已外銷到歐洲。
其它包括HBO、CNN及Cartoon Network等有線電視頻道,也都與特定移動電話營運商合作,推出移動電視專用內容。ESPN甚至為將體育節(jié)目擴展到手機平臺上,自行推出可收看電視的移動電話服務。目前這些內容僅能透過3G網絡進行傳輸,原因是美國移動廣播電視尚未商業(yè)化。
由于ATSC不能提供移動接收,美國政府因而將特定頻譜,開放給業(yè)者經營做移動多媒體服務,且不限定業(yè)者采用何種技術。目前Crown Castle及MediaFLO USA都已取得全國性移動電視頻譜,分別以DVB-H及MediaFLO做為技術標準。而移動電話業(yè)者及內容業(yè)者也將隨著兩家業(yè)者移動電視服務開通,適時將節(jié)目傳送方式及內容導入新的營運平臺上。
歐洲
在歐洲,通過移動網絡和DVB-H兩種方式的手機電視業(yè)務發(fā)展在同時展開。目前基于DVB-H正在進行的最大的試驗性項目有泛歐的Instinct Project、法國TDF集團在芬蘭進行的Fin Pilot計劃以及德國柏林的移動廣播整合(BMCO)計劃。而此前三個公司基于WCDMA的手機電視業(yè)務主要是以轉播球賽為主,效果不佳。歐洲似乎一直在等待DVB-H的成熟,以它作為手機電視的標準。2005年3月,諾基亞公司聯(lián)合移動運營商和芬蘭廣播電視公司對一項DVB-H技術進行了測試,諾基亞為該業(yè)務提供了N7710手機。這標志著基于DVB-H技術的手機電視即將進入商業(yè)階段。不過隨著3G的發(fā)展,也有運營商迫不及待地采取了不同的技術。Orange TV以Orange公司以英國的高速3G網絡為基礎,提供了英國第一個多頻道的手機電視業(yè)務,使得英國的移動用戶既可以在手機上收看直播的電視節(jié)目,也可以觀看專門為手機定制的電視節(jié)目。
為了確保足夠的帶寬并提供一個可與移動運營商協(xié)作的網絡,DVB-H的支持者認為,最佳的方式是創(chuàng)建一個基于2.5G/3G蜂窩網絡和數字地面電視廣播基礎設施的融合平臺。采用與IP數據廣播相結合的DVB-H,歐洲相信它擁有最終成功的妙方。借助地面數字電視,DVB-H能夠以低成本向大眾提供IP包格式的多媒體內容,而不會堵塞蜂窩網絡。該規(guī)范還為移動運營商創(chuàng)造了機會,因為運營商可以通過他們的支付機制來提供這些新的廣播服務。
由于T-DMB和DAB-IP的底層技術來自歐洲,歐洲已將T-DMB視為移動電視的官方標準,部份國家如英國、法國和德國等,除DVB-H外,也將進行T-DMB的試播。德國在今年2季度開始部署T-DMB電視網絡,并且應用到6月在德國舉辦的世界杯上,世界杯賽事通過DMB向柏林、幕尼黑和科隆等12個德國城市廣播。意法半導體(ST)的移動電視完整系統(tǒng)解決方案用于歐洲首次安裝在汽車內的T-DMB(數字多媒體地面廣播)接收機中。該試播項目是ST與德國Blaupunkt公司的合作項目,試播時間定在德國世界杯期間。英國電信(BT)和RadioScape通過大都柏林和愛爾蘭東北地區(qū)的一個DAB-IP技術試驗,為手機用戶提供實況數字電視信號。他們使用兩個實況電視頻道和兩個廣播頻道(通過DAB-IP播出,試驗一個有限的服務。此試驗采用BT Movio--馬上將于英國上市的BT服務,它提供實況數字電視、DAB數字廣播及電視和廣播清單給手機。
全球手機電視標準
目前,全球手機電視播放技術主要有三種形式:第一種是基于地面數字音頻廣播(DAB)接收電視信號的T-DMB標準;第二種是基于地面電視廣播接收電視信號的DVB-H標準; 第三種是基于移動運營商網絡3GPP MBMS技術和流媒體技術的IPTV。目前業(yè)界已形成初步共識:大規(guī)模的手機電視服務仍應爭取通過無線數字廣播的方式提供。全球移動數字電視標準眾多,現今全球流行如下手機電視標準:T-DMB、DAB-IP、S-DMB、DVB-H、MediaFLO 和ISDB-T,其中T-DMB因其具有技術成熟,組網成本低廉、系統(tǒng)性價比高和頻率資源豐富等特點正在全球迅速推廣。正在德國進行的世界杯僅選用T-DMB作為商業(yè)服務就是有力的佐證。
DVB-H標準
DVB系列標準最早由DVB項目組在上世紀90年代初提出,其地面廣播版本DVB-T(Digital Video Broadcasting-Terrestrial) 是在90年代中期開發(fā)的,并于1997年2月獲得ETSI (European Telecommunications Standards Institute-歐洲電信標準委員會)的認可,成為歐洲地面數字電視廣播的標準。目前全球已有59個國家和地區(qū)已使用或采用DVB-T標準:除了歐洲國家外,還包括:澳大利亞、新西蘭、巴西、新加坡等國。從整體應用情況來看,DVB-T技術已經非常成熟。
DVB-H是完全基于DVB-T,并針對手持終端所開發(fā)的一項技術,使用該技術可以向使用電池的移動手持終端(包括手機)同時傳送多個視頻頻道和音頻頻道。該技術主要是為了解決向移動手持終端提供數字電視廣播業(yè)務時,所存在的功率消耗問題、 移動環(huán)境中的性能問題以及網絡設計的靈活性等問題。DVB-H的技術規(guī)范工作主要由DVB項目組實施。DVB-H技術組在2002年9月正式啟動,2004年1月技術標準在技術組內部接受,2004年11月經ETSI批準成為歐洲的移動電視標準。DVB-H服務已經在歐洲運行了,同時DVB-H將在今年年末在北美投入使用。DVB-H結合移動電話便攜性的應用需求,改良了功耗和移動接收效果,在數據鏈路層采用時間分片技術,降低手持終端的平均功耗,并且便于進行平穩(wěn)、無縫的業(yè)務交換。DVB-H支持GSM、GPRS、WCDMA網絡,兼容于DVB-T,實現了廣電網和移動通信網的融合。
來自歐洲的DVB-H技術雖然相比T-DMB數據傳輸速率更高、能承載更多頻道、可支持雙向,但移動性稍差些,而且功率較高,需要更多的發(fā)射站,部署成本昂貴,而且它所需較高頻段在世界各地的授權問題還懸而未決(在中國更是如此),故商用步伐緩慢。
韓國的DMB標準
韓國在去年年底率先推出了商用移動電視服務,分別是T-DMB和S-DMB。T-DMB全稱為數字多媒體廣播(Digital Multimedia Broadcasting),是在數字音頻廣播DAB(Digital Audio Broadcasting)基礎上發(fā)展起來的技術。這種技術建立在歐洲廠商開發(fā)的尤里卡147數字音頻廣播(DAB)系統(tǒng)的基礎上,做了一定修改后可以向手機、PDA和便攜電視等手持設備播送空中數字視音頻節(jié)目。
另一種是S-DMB(衛(wèi)星數字多媒體廣播)。這是將數字視頻或音頻信息通過DMB衛(wèi)星進行廣播,由移動電話或其他專門的終端實現移動接收。韓國的S-DMB有兩種:S-DMB系統(tǒng)A,該系統(tǒng)也是基于歐洲的DAB系統(tǒng),傳輸技術采用OFDM, 業(yè)務的主要推動者韓國電信;S-DMB 系統(tǒng)E,傳輸技術采用CDM(code-division multiplexing),主要專利掌握在東芝手上, 業(yè)務的主要推動者是SKT公司。其中S-DMB系統(tǒng)A, 由于其地面轉發(fā)器(Gapfiller)工作頻點較高(頻率范圍為2.605-2.630GHz), 需要組建密集型單頻網(SFN), 其組網成本相當高且OFDM抵抗多徑干擾的優(yōu)勢并未得到體現,實際上并未得到使用。在韓國實際商業(yè)的衛(wèi)星數字多媒體廣播由SKT電信公司推動的S-DMB 系統(tǒng)E, 日本的衛(wèi)星廣播標準也采用此系統(tǒng)。 SKT電信公司于2004年3月史無前例地發(fā)射了專用衛(wèi)星。該衛(wèi)星是SKT和日本的移動廣播公司共同擁有的,價值3.1億美元。
基于韓國的經驗表明,為了更好接收到衛(wèi)星信號,運營商不得不在每一個城市就構造數以百計的中繼接收基站。雖然S-DMB趕在地面數字多媒體廣播服務開始前,率先開播了衛(wèi)星數字多媒體廣播,但由于地面數字多媒體廣播價格更為便宜,因此很快就吸引了更多用戶。
根據ETRI(Electronics and Telecommunications Research Insti
tute)的報道,T-DMB擁有40萬左右的用戶,而S-DMB只擁有21萬左右的用戶,且還有進一步增大的趨勢。目前韓國已開始向全球推銷T-DMB,而非S-DMB用以迎合歐美以地面為主體的模式,期望T-DMB成為全球標準。目前試驗T-DMB的國家包括德國、法國、中國等。英國和墨西哥等將于今年啟動T-DMB試驗。另外,印度最近也對T-DMB表現出了濃厚的興趣。
T-DMB已于2005年7月年獲得ETSI批準, 目前還未獲得國際電聯(lián)ITU批準, 因此尚未成為正式的國際標準。T-DMB是一個開放的標準。其專利費政策也是與Eureka-147系統(tǒng)是一致的并遵循ETSI IPR政策。這意味著與現有IPR如MPEG-4 AVC和BSAC相關的專利費需另外支付,因為這些專利費與Eureka-147 DAB系統(tǒng)和服務標準不相關。
除了T-DMB以外,通過DAB發(fā)送視頻和多媒體業(yè)務另一種方法就是使用IP應用與DAB的增強包模式標準的聯(lián)合。這種稱之為DAB-IP,并得到微軟等巨頭的全力支持。在英國,BT Movio最近進行了使用DAB-IP平臺對移動接收機發(fā)送音頻、視頻和數據的先導試驗。BT將在今年晚些時候進行商業(yè)發(fā)射。
基于IP的業(yè)務同樣也可以通過DAB節(jié)目群發(fā)射,DAB-IP繼承了DAB所有的功能,因此,一個DAB-IP節(jié)目群(或者確切說一個DAB節(jié)目群或DAB/DAB-IP混合節(jié)目群),可以傳輸在增強包模式中的基于IP的多媒體業(yè)務。DAB-IP支持與其他廣播和移動通信標準的兼容, 通過一個改進的適配層―――IP DataCast,DAB能傳送滿足這樣協(xié)議的幾乎所有內容。用戶需要區(qū)分單向業(yè)務及組合DAB業(yè)務,帶反向通道。當然,必須遵循正常的帶寬限制。
DAB-IP和T-DMB都是通過DAB傳送視頻,且采用相同信道編碼和調制技術,但采用了不同的傳輸模式和音視頻編碼標準。
美國MediaFLO標準
MediaFLO:源于高通分組數據技術,2005年才正式推出,是高通公司主導的手機電視標準。MediaFLO技術是一種全新的空中接口技術,專門為手機終端接收廣播式多媒體節(jié)目而設計,具有低功耗、高移動性能、快速頻道切換、高頻譜效率等優(yōu)點。該技術在給定的700MHz頻率能傳輸高達50kW的功率,該公司計劃在市內部署2或3部大功率發(fā)射機覆蓋全市。
高通的700MHz頻譜會受到在55頻道附近的大量模擬UHF電視臺廣播的妨礙,因為這么擁擠的條件會影響多達1.8億名觀眾的收看質量。高通早已開始同部分廣播公司進行接觸,但也許直到2009年末,也就是美國設定的向數字電視轉換的最后期限,高通才能夠組建一個全國性的網絡。
美國高通的MediaFLO基本局限于本地區(qū)推廣,因為MediaFLO為獨立的系統(tǒng)沒有兼容性,缺乏現成的實驗網絡和成熟的產品,商用化不成熟,700MHz頻譜牌照只限于美國,50kW高功率發(fā)射不利于環(huán)保。
日本ISDB-T標準
篇10
【論文摘 要】本文論述了無線蜂窩通信系統(tǒng)中的兩種定位體制,并重點介紹基于移動網絡定位技術的常用定位方法,即AOA、TOA、TDOA定位方法,同時分析各種定位方法的優(yōu)缺點。
要想獲取到目標的具置信息,一般都是采用GPS定位信息,但當目標處在高樓聳立的城市之間,GPS的部分衛(wèi)星信號處于遮擋狀態(tài),此時為了獲得到目標的準確信息,可以考慮采取其他的輔助定位方式。比如說,利用偽衛(wèi)星技術,該技術實質上就是指安置在地面上的地基發(fā)射站,它發(fā)射的信號與GPS的信號相類似,但該種技術需要架設額外的設施;采用DTV技術,由于大城市環(huán)境中,DTV設施資源也有限。此時可以考慮采用無線蜂窩通信系統(tǒng),該系統(tǒng)在城市中應用成熟,基站信號好。因基站可以發(fā)射信號,目標可以利用基站的信號信息,確定目標的位置,即可以采用無線蜂窩通信系統(tǒng)來彌補GPS定位技術的不足,從而準確獲取目標的位置信息。
無線蜂窩通信系統(tǒng)中的定位技術主要有兩種體制。一種是基于下行鏈路的定位技術,即基于移動臺的定位技術;一種是基于上行鏈路的定位技術,即基于移動網絡的定位技術。基于移動臺的定位技術要求移動臺參與定位參數的測量以及測量值的求解計算。基于蜂窩網絡的定位技術是指網絡根據測量數據計算出移動終端所處的位置,通常必須利用3個或3個以上蜂窩基站接收手機信號的定位參數,即到達時間、角度或強度。
1 基于移動臺的定位技術
現已提出的基于移動臺的方法主要有:基于下行鏈路增強觀測時間差定位方法、基于下行鏈路空閑周期觀測到達時間差方法、基于GPS作為輔助的定位技術等。
2 基于移動網絡的定位技術
基于蜂窩網絡的定位方法目前主要有:基于Cell-ID定位和基于時間提前量定位的方法、上行鏈路信號到達時間定位方法、上行鏈路信號到達時間差定位方法以及上行鏈路信號到達角度定位方法等。
2.1 AOA
角度到達[1](AOA,Arrival of Angle)定位方式是根據信號到達的角度,測定出運動目標的位置。在AOA定位方式中,只要測量出運動目標與兩個基站的信號到達角度參數信息,就可以獲取目標的位置。蜂窩移動網的AOA定位方式,指的是基站接收機利用基站的天線陣列,接收不同陣元的信號相位信息,并測算出運動目標的電波入射角,從而構成一根從接收機到發(fā)射機的徑向連線,即測位線,目標終端的二維位置坐標可通過兩根測位線的交點獲得。
2.2 TOA
抵達時間[2](TOA,Time of Arrival)定位方式也稱為基站三角定位方式,通過測量從運動目標發(fā)射機發(fā)出的無線電波,到達多個(3個及以上)基站接受機的傳播時間,來確定出運動目標的位置。已知電波傳播速度為c,假設運動目標與基站之間的傳播時間為t,運動目標位于以基站為圓心,以移動終端到基站的電波傳輸距離ct為半徑的定圓上,則可由3個基站定位圓的交點,來確定目標移動的二維位置。TOA定位方式中,為了根據發(fā)射信號到達基站的接收時間,來確定出信號的傳播時間,要求運動目標發(fā)射機在發(fā)射信號中,加有發(fā)射的時間戳信息。這種定位方式的定位精度取決于,各基站和運動目標的時鐘的精度,以及各基站接收機和運動目標發(fā)射機時鐘間的同步。
TOA算法要求參加定位的各個基站在時間上要嚴格同步,由于電磁波的傳播速率很高,微小的誤差將會在算法中放大,使定位精度大大降低。傳播中的多徑干擾、NLOS以及噪聲等干擾造成的誤差會使圓無法交匯,或者交匯處不是一點而是一個區(qū)域。因此TOA對系統(tǒng)同步的要求很高,并且需要在信號中加時間戳(要求基站之間的同步),而實際參加定位的基站一般在3個以上,誤差是不可避免的。這時候可以利用GPS對基站進行校正并利用其他補償算法來估計位置,提高算法的精確度,但同時增加系統(tǒng)的開銷和算法復雜程度,因此單純的TOA算法在實際中應用很少。
2.3 TDOA
抵達時差[3](TDOA,Time Difference of Arrival)定位方式通過測量目標移動終端發(fā)射機到達不同基站接收機的傳播時差,來確定運動目標的位置信息。TDOA定位方式中,不需要移動終端與基站間的精確同步,也不需要在上行信號中加時間戳信息,還可以消除或減少目標移動終端與基站間由于信道所造成的共同誤差。在該定位方式中,將目標移動終端定位于兩個基站為焦點的雙曲線方程上。確定目標移動終端的二維坐標需要至少建立兩個雙曲線方程(至少3個基站),兩條雙曲線交點即為目標移動終端的二維坐標。
TDOA算法是對TOA算法的改進,他不是直接利用信號到達時間來確定目標的位置信息,而是用多個基站接收到信號的時間差信息來確定目標的位置信息,與TOA算法相比,它不需要加入專門的時間戳信息,定位精度也有所提高。TDOA值的獲取目前一般都有以下兩種形式:
第一種形式是利用移動臺到達2個基站的時間TOA信息,知道移動臺的坐標位置,以及至少三個基站的坐標位置,取其差值來獲得。這時仍需要基站時間的嚴格同步,但是當兩基站間移動信道傳輸特性相似時,可減少由多徑效應帶來的誤差。
第二種形式是在實際應用中,往往很難做到基站與移動臺的同步,此時可以采用相關估計得到TDOA值,即將一個移動臺接收到的信號,與另一個移動臺接收到的信號進行相關運算,從而得到TDOA的值。這種算法可以在基站和移動臺不同步時,估計出TDOA的值,再進行定位計算能獲得較高精度。
對于蜂窩網中的移動臺定位而言,TDOA更具有實際意義,這種方法對網絡的要求相對較低,并且定位精度較高,目前已經成為研究的熱點。
從上面的分析可以看出,TDOA定位技術具有如下優(yōu)點:
①可以在話音和控制信道上進行測量;
②適用于多種移動電話制式下實現該技術,不需要對蜂窩通信的標準進行修改,容易在所有蜂窩網通信系統(tǒng)中擴展;
③對原有系統(tǒng)改動不大,不需要改變用戶端和蜂窩的基礎設施及蜂窩天線,安裝費用少;
④測試精度不受距離影響,對多徑干擾敏感度低;對功率變化不敏感,信號衰減對測時精度影響小;抗多徑效應和市區(qū)遮擋效應強,因此在信號接收去不會出現盲點;
⑤延時小,其定位時間在3s之內。
【參考文獻】
[1]楊洪娟.蜂窩網絡無線定位技術的研究[D].哈爾濱工業(yè)大學,2009,6.