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地面廣播中的8-VSB與COFDM比較
地面廣播中的8-VSB與COFDM比較
數(shù)字地面電視廣播依靠的是一種可靠的射頻能量調(diào)制方法來傳送離散的數(shù)據(jù)而不是模擬變量。
傳統(tǒng)的模擬電視頻道是以幾十年前的老技術(shù)為基礎(chǔ)的,占用了大量的帶寬,如果發(fā)射機之間距離足夠遠的話,則可以使用同一頻道在各自的覆蓋范圍內(nèi)播出各自的節(jié)目,但是如果兩者覆蓋范圍若存在有重疊的區(qū)域,該頻道則完全不能使用。在某些電子新聞采集系統(tǒng)(ENG)中,會利用模擬微波技術(shù)進行信號傳送,但這些微波通路會受多徑干擾問題的影響,這種影響有時很嚴重,導(dǎo)致很長的時延,從而使畫面完全失真。解除禁用頻道和使用較窄的帶寬來發(fā)射,是廣播業(yè)發(fā)展的必然趨勢。地面DVB(DVB-T)標準就是依賴一系列的基礎(chǔ)技術(shù),利用MPEG-2壓縮編碼方式降低比特率來進行視頻編碼,并可根據(jù)實際用途來選擇4:2:0或4:2:2兩種不同的圖像編碼方式進行傳輸,使兩者有機的結(jié)合在一起。
模擬發(fā)射機和數(shù)字發(fā)射機器工作原理之間的主要差別是,前者的發(fā)射機輸出是由連續(xù)變化的模擬信號調(diào)制過的載波,而后者是通過一系列分立狀態(tài)之間的切換來傳遞信息的,這一過程稱為信道編碼,數(shù)字等效于調(diào)制。地面發(fā)射可以有比衛(wèi)星之類的發(fā)射更大的功率,所以能將更強的信號發(fā)送到接收機。這就有可能采用多電平信號,這種信號的功率以一系列階梯波發(fā)射出去,不存在一個階梯信號被誤認為另一階梯而造成的雜波。結(jié)果是減少了所用的帶寬。
圖1a是最簡單的情況,發(fā)射機只有一個單位功率,0和1代表發(fā)射機功率高低的兩種狀態(tài),每種狀態(tài)只用1個比特表示。圖1b所示系統(tǒng)中發(fā)射機有4個功率。此時一個符號載兩個比特,因此兩個比特有四種可能的組合,從而使帶寬減半。圖1c示出美國ATSC系統(tǒng)如何使用一個8功率信號。此時每個符號傳送3個比 特,只需要圖1a所示簡單系統(tǒng)的三分之一帶寬。
VSB和COFDM這兩種調(diào)制技術(shù),有助進一步節(jié)省帶寬。接收機接收到信號后在把數(shù)字信號變成模擬信號之前對誤碼及殘留受損數(shù)據(jù)進行處理,只要誤碼修正系統(tǒng)還工作在它的能力范圍之內(nèi),就不會出現(xiàn)明顯的質(zhì)量下降。但如果誤碼超過可以矯正的范圍,MPEG解碼后的結(jié)果就非常糟。因此畫面和聲音的原始質(zhì)量實際上由壓縮系統(tǒng)的性能決定,而不在于射頻發(fā)射通道。在數(shù)字通道系統(tǒng)中,信號強度并不直接影響圖像質(zhì)量,圖像質(zhì)量由比特誤碼率決定,一般由信號差造成,從整體上看,信道只有足夠好,才能保證在所有可以預(yù)見的條件下,不會發(fā)生超出誤碼校正范圍的情況。
信道包括調(diào)制器,發(fā)射機,天線,接收天線和解調(diào)器以及發(fā)射機和接收機之間的中轉(zhuǎn)部分。通常最不受控制的就是傳輸途徑。傳輸路徑將引入寬帶噪聲或者高斯噪聲,以及由于閃電引起的脈沖噪聲等,這兩種效應(yīng)都能通過誤碼矯正來處理。卷積內(nèi)碼抗噪聲性能很好,而交織的里德-索羅門碼可以解決突發(fā)誤碼。
隨著射頻傳輸頻率越來高,波長越來越短。對于任何類型的高頻傳輸,最大問題之一就是多徑接收。無線電信號受障礙物的影響是與波長與物體的相對大小而定。
波長為數(shù)百米的調(diào)幅(AM)傳輸可以輕易地繞過較大的物體。傳輸波長越短,則同樣的障礙物影響越大,這些物體造成的反射越大。
經(jīng)過反射物體的延時反射信號疊加在接收機接收的直達信號上,在模擬傳輸過程中這將導(dǎo)致重影。在簡單的數(shù)字傳輸中,比特率非常高,以至反射信號可能落后直達信號幾個比特,引起碼間串擾。與噪聲不同,噪聲是統(tǒng)計的,由反射造成的干擾則是連續(xù)不斷的,其結(jié)果就是一個高比特誤碼率,造成糾正系統(tǒng)難以應(yīng)付。
提高發(fā)射機功率于事無補,因為反射的功率也按比提高。如同模擬電視UHF傳輸一樣,對于普通的數(shù)字傳輸,必須具備一幅定向天線,因為它能幫助抑制反射。事實上,在調(diào)整天線時,最佳的結(jié)果將是讓反射波在極坐標圖的零點里,而不是調(diào)到有最大的信號。
當前國際上全數(shù)字高清晰度電視傳輸系統(tǒng)中采用的調(diào)制技術(shù)主要有:QPSK(四相移相鍵控),MQAM(多電平正交幅度調(diào)制),VSB(多電平殘留邊帶調(diào)制)和COFDM(正交頻分復(fù)用調(diào)制)。QPSK廣泛應(yīng)用于數(shù)字微波通訊系統(tǒng),數(shù)字衛(wèi)星通訊系統(tǒng)及有線電視的上行傳輸;美國HDTV傳輸系統(tǒng)中采用MQAM和VSB方案,有線電視的下行傳輸亦采用QAM技術(shù);COFDM為歐洲HDTV傳輸系統(tǒng)采用。采用這些高速數(shù)據(jù)調(diào)制技術(shù),能有效的提高頻譜利用率,進一步提高抗干擾能力,滿足電視系統(tǒng)的傳輸要求用,由于DVB-C和DVB-S是一個全球化的標準,已被世界各國采納,因此數(shù)字電視之爭主要為數(shù)字地面廣播系統(tǒng)。然而,在數(shù)字地面廣播系統(tǒng)中采用的有兩種很不相同的數(shù)字調(diào)制技術(shù):由ATSC開發(fā)的網(wǎng)格編碼的8電平殘留邊帶(Vestigal-Side-Band,8-VSB)調(diào)制系統(tǒng),以及在DVB-T標準中采用的“編碼的正交頻分復(fù)用 ”( Codrthogonal Frequency Divi-sion Multipiexing,COFDM)調(diào)制系統(tǒng)。
這里先介紹8VSB模式。地面廣播8VSB模式在6MHz帶寬內(nèi)可傳輸19.28Mbps的信息碼率,其原理框圖如圖2所示。
從傳送系統(tǒng)輸入到傳輸系統(tǒng)的輸入碼率是19.39Mbps,每個數(shù)據(jù)包188Byte,其中一個同步Byte和187Byte信息(187/188=19.28/19.39)。輸入信息首先進行隨機化,然后進行前項糾錯編碼,附加20Byte糾錯碼后,每個數(shù)據(jù)包變?yōu)?08Byte,再經(jīng)2/3格形編碼輸出到復(fù)用器,與數(shù)據(jù)段同步和數(shù)據(jù)場同步混合。隨機化和前向糾錯不加到原包中的同步Byte。包中的同步Byte在復(fù)用時轉(zhuǎn)成段數(shù)據(jù)同步信號。兩個數(shù)據(jù)均最后合成一個數(shù)據(jù)幀,其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)如圖3所示。
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