日本提出的“综合业务数字广播”ISDB-T OFDM系统采用MPEG-2传送比特复用,OFDM调制方式,使用的编码方式、调制、传输与DVB-T COFDM基本相同,可以说是经修改的欧洲方式,不同之处在于接收方面增加了部分接收和分层传输,将整个6MHz频带划分为13个子带,每个子带432KHz,将中间一个用于传输音频信号,并大大加长了交织深度(最长达0.5秒),增加交织深度将引入长达几百毫秒的延迟影响频道转换和双向业务。ISDB-T 概念覆盖了各种服务,因此系统不得不面对各种需求,而且一个业务可能和另一个业务是不同的。
4.三种标准的比较
从调制的观点看,OFDM 和单载波调制方案,例如 VSB 和 QAM,对相加性高斯白噪声(AWGN)信道应该有相同的 C/N 门限。信道编码、信道估计、均衡方案以及其它的实现限制(相位噪声、量化噪声、互调失真)等导致了不同的 C/N 门限。
数据码率和门限定义差别,在AWGN 信道上的 Eb/N0 门限,如表2 所示。为 DVB-T 和 ISDB-T 选择了两种卷积编码率,R=2/3 和 3/4,提高了和 ATSC 系统可比的数据码率。从射频背靠背的测试数据看,ATSC 系统在 AWGN 信道上目前有几个 dB 的好处。再一次应该指出的是所有的系统都是可能提高改善的,并且对于 DTTB,AWGN 信道可能不是最好的信道模型,特别是室内接收。
因为三个系统都能不用改变信道编码方案而用于不同的信道带宽。
三、我国地面数字电视的五种方案
传输方案将构成一个国家的数字电视地面广播传输标准的基本技术内容。作为一个电视生产和消费大国,作为一个正在融入全球经济一体化并面临全球性技术竞争的发展中国家,我国已认识到掌握和拥有关键技术、自主研制重要的数字电视系统标准能够为我国经济所带来的巨大发展空间和机遇。
目前,我国提出了5套地面数字电视广播传输方案:(1)广电总局广播科学研究院的射频子带分割双载波混合调制系统(CDTB-T);(2)国家HDTV总体组的高级数字电视广播系统(ADTB-T),它采用OQAM调制,为混合传输模式的单载波系统;(3)国家HDTV总体组的BDB-T系统,它基于多载波调制技术;(4)电子科技大学的同步多载波扩频地面数字电视传输系统(SMCC/COFDM);(5)清华大学微波与数字通信国家重点实验室提出的地面数字多媒体与电视广播系统(DMB-T),它采用时域同步正交频分复用技术(TDS-OFDM)。具体如下:
1.射频子带分割双载波混合调制系统(CDTB-T)
广播科学研究院提出了一个基于频带分割、混合调制和多模式传输的地面数字电视传输系统方案,其基本思想是:(1)将8MHz电视信道顺序划分为几个子频带,各子频带带宽为2×nMHz(其中,n=1、2、3、4);(2)根据所承载的业务特性,在划分的子频带内采用多种模式进行传输;各种模式具有不同的编码、交织、成帧或调制方式;(3)在传输模式上有QAM(单载波)和VOFDM(多载波)两种主模式。在这两种主模式下,根据信道编码和调制参数的不同,又采用多种子模式,可提供固定接收、移动接收和交互业务,从而提供业务实施的灵活性和经济性。
(1)QAM(单载波)模式
QAM模式共提供QPSK1、QPSK2、16QAM、64QAM和256QAM五种子模式。其发送框图如下图所示 :
图
输入的信息码流经过扰码处理后进行RS编码。RS编码器采用RS(203,187)编码方式,每187个净负荷字节添加17个校验字节,形成203字节的编码块。编码后的数据进入B×203字节的块交织器进行交织(对于QPSK子模式,B=50,其他模式B=51,这样,QPSK子模式下可以插入更多的训练符号)。交织处理后的数据进行内码编码,其中除QPSK2模式不进行格形编码外,其他模式进行编码比为R的格形编码。格形编码采用一个编码比为1/2的卷积编码器,将输入的一个比特编码成两个比特,其余比特不进行编码;然后将生成的比特组按照格形编码调制规则映射到对应的I-Q星座图上。对于QPSK1、16QAM、64QAM、256QAM来说,对应的格形编码比R分别为1/2、3/4、5/6、7/8;在经过格形编码得到的数据符号流中插入帧同步、拖尾符号(对于QPSK子模式,还要插入额外的训练符号)形成数据帧结构并进行传输。根据所采用的调制方式,每n个数据和FEC比特映射为一个符号,对于QPSK1、QPSK2、16QAM、64QAM、256QAM来说,n分别为2、2、4、6、8;映射得到的符号调制到单载波上,并经过12%的根升余弦滤波器滤波成形;上变频到发射频率发送出去。(未完待续)
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