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地面数字电视国家标准技术解读
时间:2008-07-22 23:44:28 来源: 作者:
地面数字电视国家标准DTMB技术解读
作者:杨知行(清华大学数字电视传输技术研发中心主任、教授)
国标DTMB 技术方案及性能指标
国标DTMB 提供的地面数字多媒体业务包括HDTV、音频、视频、数据广播和交互多媒体等,重要特
性包括:
★高信息容量:为HDTV
节目
提供大于24Mb/s 的单信道码率。
★高度灵活的操作模式:通过选择不同的调制方式和地址信息,系统能够支持固定、便携、步行或高
速移动
接收
。
★高度灵活的频率规划和覆盖区域:使用单频网和同频道覆盖扩展器/缝隙填充器的概念,通过选择
不同保护间隔的工作模式可构建16 公里和36 公里覆盖范围的单频网。
★支持不同的应用:HDTV、SDTV、数据广播、互联网、消息传送等。
★支持多个传送/网路协议,例如MPEG2 和 IP 协议集。易于与其他的广播和通信系统连接。
★在OFDM 调制系统(TDS-OFDM)中实现了先进的信道编码和时域信道估计/同步方案,降低了系
统C/N 门限,以便降低发射功率,从而减少对现有模拟电视
节目
的干扰。
★支持便携终端低功耗模式。
★支持多种工作模式(已经实施的部分工作模式,详见表1)。
传输速率可选范围5.414~32.486Mbps;调制方式可选QPSK、16QAM、64QAM;保护间隔可选
55.6ms、125ms;内码码率可选0.4、0.6、0.8。
国标DTMB 方案构成如图1 所示。电视
节目
或数据、文本、图片、语音等多媒体信息经过源编码、信
道编码后,通过一个或一个以上的发射机发射出去,覆盖一定区域。
根据地面数字多媒体电视广播的服务需求、传输条件和信道特征,国标DTMB 传输系统采用了创新的
时域同步正交频分复用(TDS-OFDM)单多载波调制方式。这种调制方式,主要针对地面数字多媒体电视
广播传输信道线性时变的宽带传输信道特性(频域选择性与时域选择性同时存在的传输信道)所设计。由
于TDS-OFDM 适用于具有多径干扰和多普勒频移的传输信道,因此其同样适用于地面数字多媒体电视广
播以外的其他宽带传输系统。
1.创新的TDS-OFDM 调制
国标DTMB 系统采用了TDS-OFDM,其特点是同步头采用了伪随机序列,在每个OFDM 保护间隔周期
性地插入时域正交编码的帧同步序列, TDS-OFDM 调制按下列步骤进行:a.输入的MPEG-TS 码流经过
信道编码处理后通过星座映射形成3780 点的星座;b. 采用IDFT 将该3780 点星座变换成长度为3780
的离散样值(单载波模式不需要这一步骤)帧体(500μs);c. 在OFDM 的保护间隔插入长度为420(或
595,945)的PN 序列作为帧头;d. 将帧头和帧体组合成时间长度为555.56μs(或578.7μs,625μs)
的信号帧;e. 采用具有线性相位延迟特性的FIR 低通滤波器对信号进行频域整形;f. 将基带信号进行
上变频调制到RF 载波上。
2.原创的数字电视广播帧结构
为了实现快速稳定的同步,国标DTMB 采用了分级帧结构,如图2 所示,它具有周期性,并且可以和
绝对时间同步。帧结构的基本单元称为信号帧,225 个信号帧定义为一个帧群,480 个帧群定义为一个超
帧。帧结构的顶层称为日帧,由超帧组成。
信号帧的帧体采用多载波调制方式或单载波调制方式,帧体的子载波数为3780 或者为1。子载波数
为3780 时,相邻子载波的间隔为2kHz,每个子载波符号采用MQAM 调制。
信号帧的帧体除了正常的数据流外还包含传输
参数
信令(TPS),用以传送系统配置信息。它由36
比特组成,并用QPSK 映射为18 个子载波或者星座。
国标DTMB 的超帧由一个控制帧和相邻的224 个信号帧构成,每个超帧的持续时间为125ms,超帧
中的第一个信号帧被定义为超帧头(控制帧),用于传输控制该超帧的信令。超帧中的每一个信号帧有惟
一的帧号,它被编码在帧头的PN 序列中。每个超帧由一个9bit 的超帧号标识。超帧号被编码在信号帧
的传输
参数
信令(TPS)中。TPS 在超帧的每个信号帧中重复,只在新的超帧开始时才能改变。
国标传输系统的分帧包含480 个超帧,分帧中的每个超帧由其超帧号惟一识别。分帧的第一个超帧
编号为0 最后一个超帧编号为479,每个分帧的持续时间为60s。
国标DTMB 的日帧由1440 个分帧组成,以一个自然日为周期进行周期性重复。在北京时间0∶0∶
0AM,系统的帧结构被复位并开始一个新的日帧。
3.原创的广播同步传输技术
PN 序列除了作为OFDM 块的保护间隔以外,在
接收
端还可以被用做信号帧的帧同步、载波恢复与自
动频率跟踪、符号时钟恢复、信道估计等用途。由于PN 序列帧头与数据帧体正交时分复用,且 PN 序列
对于
接收
端来说是已知序列,因此,PN 序列和帧头与数据帧体在
接收
端是可以被分开的。
接收
端的信号
帧去掉 PN 序列后可以看作是具有零填充保护间隔的OFDM。
如,信号s(t)经过地面传输信道后,
接收
端收到的基带信号r(t) 包括两部分:PN 序列 rPN(t)
和帧体 rIDFT(t)。
理论和实践已经证明,具有零填充保护间隔的OFDM 与具有循环前缀保护间隔的OFDM(例如DVB-T
的COFDM)在理论上是等价的,如图3 所示。
图3 填充PN 序列的保护音隔功能恢复原理
DTMB 的技术特点
国标DTMB 以时域正交频分复用(TDS-OFDM)调制技术为核心,形成了自有知识产权体系,具有自己鲜明的技术特点。
1.OFDM 调制时域同步技术
在OFDM 系统中同步设置是最重要的环节之一,也是OFDM 系统最重要的创新焦点。
在欧洲DVB-T 的C-OFDM 中,系统同步是通过在频域OFDM 符号中插入导频而实现的,即采用频域同步技术。与采用C-OFDM 的DVB-T 系统不同,国标DTMB 采用了称为PN 序列填充时域同步正交频分复用
(TDS-OFDM)的技术,将PN 序列填充传统OFDM 的保护间隔作为帧头,由于此帧头信号已知,可以在
接收
端被去除,因此在对抗ISI 的意义上等同为零填充的保护间隔。同时,PN 序列作为同步序列,又被用于实
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