以下是发言实录:
各位领导、各位专家,我今天汇报主要五个方面的问题,一个是关键技术和市场性能,以及产权问题,以及典型的应用提一个个人的展望。
广电总局这个初稿已经作为参考文献在将来出版国标里面已经实现了,这里面对业务模式而言,要支持单向广播,把非对称双向广播作为可扩展模式。支持固定的接收,包括室内室外,也包括移动接受,也包括便携手机的接受。同时还要具有抗噪声等,这品质是针对DVB- T,按照广电总局2005年实验,2008年全面推广,2015年停止模拟实验。根据这个需求,以及国外现有的标准,我们领会数字电视的传输标准从某种意义把传输领域里面最新的技术集中在里面,主要解决几个问题,一个是宽带,一个是5M的接受,数字电视比这个苛刻的多,我这要做到24M,他们都带来时限的频道,点对点的数据传播,同时不像移动通讯小范围的蜂窝,是一个大范围的蜂窝,因此造成非常强的延时,同时还要便携接受,对省电功能要求非常大。目前国外进行的情况是在DVB基础上用多天线支持高清的移动,同时增补DVB-H支持便携功能。
这里面有一项核心的技术是C-OFDM,除了在数字电视标准广泛得到使用以外,同时在通信里面,在接入网,甚至有线接入网都得到广泛的应用,C-OFDM保护最核心的点就是保护间和里面插入,同时在数据里面插入了连续导频和离向导频用于同步信道估计。不能突破C-OFDM这两个保护点,很难谈到完整的知识产权,我们工作大量是在这个项目,现在发明一种TDS-OFDM,核心思想是把数据里面同步都取消掉,我们用一个PN序列放在保护结构里面,这和C-OFDM完全不同,因为C-OFDM同步和数据相互依赖的,因此它的刷新比较慢,TDS-OFDM是时频域信号综合处理,参数刷新快导致了信号总体接获时间缩短了20倍,TDS-OFDM在平域时域里面互相转换和结合是我们利用所在。TDS-OFDM提出一个复桢结构,因为信号针每500微妙数据都有地址信息,因此具有多媒体广播特点和省电功能,在1千是一个整的桢,任何一个500微秒的信息都可以分离、存储、整理,这样一个机器为手机看电视打下一个技术基础。
现在国标里面还有一项新的技术就是LDPC无码,这是继Turbo无码之后又一种比较好的码。现在国标没有说是谁,所以接到无数的电话说,将来会怎么做,最近跟工作组部分同志讨论,将来可能用DTMB可能性比较大,就是地面数字多媒体广播。这是一个融合的方案,这并不仅仅是单载波和多载波的融合,这是3年多时间里国内11个单位共同工作的结果,这里面主要融合的很多地方,一个在原来单载波增加多载波,把纠察码改系统级联码为LDPC码,对单载波和多载波做了处理, 其他所有的关键参数都是统一的。把它和DVB-T做比较,DVB-T也有2和8K模式,我们是1、4K模式,系统的有效性,同样8M里面传输的数据率普遍比DVB-T高10%。我们把DTMB和DVB-T做了复杂性比较,比如系统的同步、国标采用PN序列相关技术解决,DVB-T在数据连续导频里面提取,所以这里面国标要简单一些,同时由于独立,所以工作时间也明显快。信道估计也靠PN序列独立进行的,DVB-T在理想导频里面用离散导频迭代算法做,DTMB有高速移动的接受好处。总体来说均衡方面是相当的,特别LPDC码得到了非常好的性能,但是它的复杂度也是比DVB-T有所增加,增加的幅度比较大的,这个复杂度换取了性能的代价我们认为还是合理的,随着技术的发展,复杂度可以进一步减小。
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