1. Trang chủ
  2. » Kỹ Thuật - Công Nghệ

Bài giảng Công nghệ phát thanh truyền hình số: Phần 2

85 3 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 85
Dung lượng 2,89 MB

Nội dung

Nối tiếp phần 1, Bài giảng Công nghệ phát thanh truyền hình số: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về các hệ thống truyền hình số; mô hình hệ thống phát sóng truyền hình số; các tiêu chuẩn truyền dẫn truyền hình số; truyền hình cáp số; truyền hình số mặt đất; truyền hình số qua vệ tinh; công nghệ phát thanh số; các băng tần khuyến nghị cho phát thanh số; các tiêu chuẩn phát thanh số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG KHOA KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ - - BÀI GIẢNG CƠNG NGHỆ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH SỐ (ELE 1407) T C IẢ: ThS Nguyễn Quốc Dinh ThS Lê Đức Toàn Hà Nội, năm 2014 CHƯƠNG IV CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH SỐ 4.1 Tổng quan hệ thống truyền hình số 4.1.1 Mơ hình hệ thống phát sóng truyền hình số Truyền hình số quảng bá kết hợp công nghệ nén số cho ưu điểm bật tiết kiệm nhớ tiết kiệm kênh truyền Một kênh truyền hình quảng bá truyền thống truyền tín hiệu truyền hình số truyền chương trình chương trình kèm theo đến đường tiếng Mơ hình chung hệ thống phát sóng truyền hình số phổ biến hình vẽ Mã hóa nguồn Mã hóa kênh Điều chế số Tới mạng cáp Truyền hình vệ tinh Truyền hình mặt đất Hình 4.1: Mơ hình phát sóng truyền hình số Truyền hình số sử dụng rộng rãi cho nhiều cấp chất lượng khác Từ SDTV có chất lượng tiêu chuẩn đến HDTV có chất lượng cao với tốc độ bít từ 5-24Mb/s, truyền dẫn phát sóng qua cáp, qua vệ tinh mặt đất Ứng dụng kỹ thuật truyền hình số có nén truyền chương trình truyền hình độ phân giải cao HDTV kênh thông thường có băng thơng (6-8)MHz, điều mà kỹ thuật tương tự khơng thể giải Có nhiều tiêu chuẩn nén dùng cho truyền hình số Việc phát chương trình quảng bá truyền hình số (digital video broadcasting) chủ yếu sử dụng tiêu chuẩn nén MPEG–2, vào chương trình multimedia để chọn lựa phương thức điều chế tương ứng với đường truyền dẫn thông tin 4.1.2 Các tiêu chuẩn truyền dẫn truyền hình số a Chuẩn ATSC Hệ thống ATSC sử dụng Bắc Mỹ, có cấu trúc dạng lớp, tương thích với mơ hình OSI-7 lớp mạng liệu Mỗi lớp ATSC tương thích với ứng dụng khác lớp ATSC sử dụng dạng thức gói MPEG-2 cho Video, Audio liệu phụ Các đơn vị liệu có độ dài cố định phù hợp với mã hố sửa lỗi, ghép dịng chương trình, chuyển mạch, đồng bộ, nâng cao tính linh hoạt tương thích với dạng thức ATM Chuẩn ATSC cung cấp cho hai mức truyền hình phân giải cao (HDTV) truyền hình tiêu chuẩn (SDTV) Đặc tính truyền tải nén liệu ATSC theo MPEG-2 Tiêu chuẩn ATSC có số đặc điểm bảng 5.16 Phương pháp điều chế VSB bao gồm hai loại chính: Một loại dành cho phát sóng mặt đất (8-VSB) loại dành cho truyền liệu qua cáp tốc độ cao (16-VSB) Cả hai sử dụng mã Reed - Solomon, tín hiệu pilot đồng đoạn liệu Tốc độ ký hiệu PTIT 102 (Symbol Rate) cho hai 10,76 MSb/s Nó có giới hạn tỷ số tín hiệu nhiễu (SNR) 14,9 dB tốc độ liệu bằng19,3Mb/s Thực chất qúa trình điều chế VSB điều chế biên độ nhiều mức, khuếch đại cơng suất u cầu có độ tuyến tính cao Tham số Video Đặc tính Nhiều dạng thức ảnh( nhiều độ phân giải khác nhau) Nén ảnh theo MPEG-2 MP@ ML tới HP@ HL Audio Âm Surround hệ thống Dolby AC-3 Dữ phụ liệu Cho dịch vụ mở rộng (thí dụ: hướng dẫn chương trình, thơng tin hệ thống, liệu truyền tải tới máy tính) Truyền tải Dạng đóng gói truyền tải đa chương trình Thủ tục truyền tải MPEG-2 Truyền dẫn RF Điều chế 8-VSB cho truyền dẫn truyền hình số mặt đất Bảng 4.2: Đặc điểm ATSC b Chuẩn DVB DVB sử dụng rộng rãi Châu Âu phân chia thành số hệ thống, cụ thể hệ thống quảng bá truyền hình số vệ tinh DVB–S (Satellite); hệ thống quảng bá truyền hình số hữu tuyến DVB–C (Cable); hệ thống quảng bá truyền hình số mặt đất DVB–T (Terrestrial); hệ thống quảng bá truyền hình số vi ba DVB–M (Microwave); hệ thống quảng bá truyền hình số theo mạng tương tác DVB–I (Interact); hệ thống truyền hình số hệ thống cộng đồng DVB–CS (Community System), hệ thống truyền hình số di động (Mobile) Mơ hình hệ thống truyền dẫn DVB mơ tả hình vẽ đây: Dịng chg trình Dịng chg trình Ghép kênh chương trình Truyền đa chương trình Mã hố đầu cuối cáp Điều chế Đến mạng QAM cáp Truyền đa chương trình Mã hoá kênh Điều chế QPSK Đến vệ tinh Truyền đa chương trình Mã hố kênh Điều chế COFDM Đến máy phát sóng trạm mặt đất Dịng chg trình n Truy cập có điều kiện Hình 4.3: Mơ hình hệ thống truyền dẫn DVB Chuẩn DVB có số đặc điểm sau: PTIT 103 Mã hoá Audio tiêu chuẩn MPEG-2 lớp II Mã hoá Video chuẩn MP @ ML Độ phân giải ảnh tối đa 720 x576 điểm ảnh DVB-S : sử dụng phương pháp điều chế QPSK DVB-C: sử dụng kênh cáp có dung lượng từ 78MHz kiểu điều chế QAM: 64-QAM, 256-QAM DVB-C có mức tỷ số S/N cao điều chế ký sinh thấp + DVB-T: dùng kênh truyền hình mặt đất với độ rộng kênh 8MHz, 7MHz 6MHz; phương pháp mã hoá sửa sai ghép đa tần trực giao COFDM + + + + + c Chuẩn ISDB Hệ thống chuyên dụng cho phát truyền hình số mặt đất Nhật Bản, hiệp hội ARIB đưa ISDB- T sử dụng tiêu chuẩn MPEG-2 trình nén ghép kênh Hệ thống sử dụng phương pháp ghép đa tần trực giao OFDM cho phép truyền đa chương trình với điều kiện thu khác nhau, truyền dẫn phân cấp, thu di động Các sóng mang thành phần điều chế QPSK, DQPSK, 16- QAM 64-QAM Chuẩn ISDB- T sử dụng cho kênh truyền 6, MHz Tuy nhiên thực Nhật Bản với độ rộng kênh truyền MHz ISDB- T sử dụng ghép xen thời gian, DVB-T không sử dụng kỹ thuật + Ưu điểm: Tăng hiệu chống can nhiễu xung + Nhược điểm: Tăng thời gian trễ tăng độ phức tạp máy thu ISDB-T sử dụng phân đoạn tần số Việc phân đoạn tần số làm sai nguyên tắc kênh truyền hình số kênh băng rộng dịch vụ đặt mức khác Nếu chia kênh thành đoạn tần số bị ảnh hưởng tồn dịch vụ nằm đoạn bị Đó lý nhà thiết kế DVB-T không sử dụng kỹ thuật phân chia tần số ISDB-T Cần nhiều máy phát cho mạng đơn tần Khoảng bảo vệ lớn hệ Nhật có 189s Tương ứng với khoảng bảo vệ cho khoảng cách tối đa máy phát 56,7 km Trong sử dụng hệ phát số Châu Âu, khoảng cách tối đa máy phát mạng đơn tần tới 67km (nếu phát 8K khoảng bảo vệ 1/4 chu kỳ Symbol) Máy thu số theo hệ ISDB-T yêu cầu lọc khắt khe máy thu DVB-T Trong ba tiêu chuẩn truyền hình số dùng truyền dẫn phát sóng DVB (châu Âu), ATSC (Mỹ), ISDB-T (Nhật); DVB tỏ có nhiều ưu điểm có khoảng 83% số nước giới có VN lựa chọn sử dụng 4.2 Truyền hình cáp số 4.2.1 Tổng quan hệ thống truyền hình cáp số Truyền hình cáp số truyền hình có chất lượng cao thỏa mãn nhu cầu người xem giúp cho trung tâm truyền hình dễ dàng quản lý thuê bao Cấu tạo hệ thống truyền hình cáp số tương tự hệ thống truyền hình cáp tương PTIT 104 tự Tổng quát, hệ thống truyền hình cáp số bao gồm khối chức như: thu tín hiệu số, mã hóa nén, ghép kênh, điều chế sau truyền đến thuê bao Tại thuê bao lắp đặt Set-top-box số để thu tín hiệu giải mã Hoạt động hệ thống ban đầu dựa sở mạng HFC gọi HFC số HFC công nghệ cáp quang lai ghép, sử dụng cấu hình mạng dùng cáp quang cáp đồng trục, sử dụng để phân phối lại dịch vụ băng rộng HFC thỏa mãn yêu cầu tăng khả mở rộng thực dịch vụ phụ mà không cần thay đổi sở hạ tầng Sau ta xét hệ thống minh họa hình vẽ: Mặt đất Đầu thu Vệ tinh Xử lý nén, mã hóa & Điều chế Headend Video/Audio Hub Set-top-Box Node TV Khuếch đại Hệ thống truy nhập có điều kiện Hình 4.4: Sơ đồ khối hệ thống truyền hình cáp số Theo sơ đồ hệ thống tín hiệu phát trung tâm đến thuê bao tín hiệu số Tại trung tâm hệ thống, tín hiệu thu nhận từ nhiều nguồn khác nhau, Các tín hiệu máy thu đưa qua khối nén mã hóa, tín hiệu chuyển đổi hồn tồn thành tín hiệu số Tín hiệu đưa qua ghép kênh & điều chế số, sau tín hiệu phát sợi cáp quang đến node quang Từ node quang tín hiệu điện khuếch đại đưa đến thuê bao Tại thuê bao truyền hình cáp số có hệ thống truy cập có điều kiện Tiến truyền hình cáp số kết nối máy tính với máy thu hình qua hộp giải mã Set-top-box số có khả truyền Internet a Headend Headend trung tâm thu phát tín hiệu, Từ tín hiệu thu nhận qua trình sử lý sau phát đi, Khác với Headend Analog tín hiệu trung tâm phát tín hiệu số Do sử dụng công nghệ mạng HFC nên hệ thống Headend số dựa sở hạ tầng có sẵn, đầu tư thêm trang thiết bị để xử lý tín hiệu Các khối chức hệ thống Headend số: SIGNAL ACQUISITION Đây giao diện thu nhận tín hiệu Các tín hiệu thu gồm: tín hiệu vệ tinh, truyền hình số mặt đất, mạng, đài địa phương… Giao diện có đặc điểm: PTIT 105 - Tùy theo loại tín hiệu mà ta có giải điều chế khác cách sử dụng card rời - Tín hiệu thu từ vệ tinh đưa qua giải điều chế QPSK với ngỏ tín hiệu ASI - Tín hiệu sóng mặt đất thu được đưa qua giải điều chế COFDM - Tương thích với mạng ATM/SDH/SONET - Tín hiệu thu từ đài địa phương anten Yagi thu nhận AQUISITION Satellite Network Local PROCESSING D E S C R A M B L I N G R O U T I N G R E M U X I N G P R O C E S S I N G TRANSMISSION S C R A M B L I N G MOD PRIVATE LOCAL NETWORK Hình 4.5: Các khối chức Headend số PROCESSING Gồm khối: Decrambling (phân loại tín hiệu), Routing (định tuyến), Remuxing, Processing, Scrambling (xáo trộn) Định tuyến hệ thống chuyển mạch thông minh sử dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực nơi mà điểm nối điểm hay đa điểm nối đa điểm đường dự phịng cần thiết Mục đích phần chọn đường tín hiệu truyền đường bị cịn có đường khác thay TRANSMISSION: Khối truyền tải sử dụng kỹ thuật điều chế QAM cho phép truyền tín hiệu số với tốc độ cao băng tần hẹp, đạt tốc độ truyền đến 40Mbit/s có tính miễn nhiễu tốt kênh khác truyền chung đường truyền Thơng thường ta có Mode điều chế: 16,32,64,128 256 – QAM, biểu diễn sơ đồ chòm (sơ đồ chịm tượng trưng cho tín hiệu truyền hệ thống cáp) Mode điều chế thấp có tính miễn nhiễu cao (thơng thường dùng mode 16-QAM) Ngược lại, mode điều chế cao (mode 256-QAM) dễ bị nhiễu nên việc giải mã tín hiệu bên thu không ổn định Việc xác định mode QAM sử dụng vào tình hình cụ thể tùy quốc gia Ví dụ nơi cần truyền nhiều chương trình dùng QAM mode cao (64QAM, 256-QAM), lúc địi hỏi thiết bị phải có chất lượng cao độ dài đường truyền thích hợp Nơi khơng cần truyền nhiều chương trình dùng QAM mode thấp để có độ tin cậy cao tiết kiệm giá thành Điều chế QAM cho truyền hình số qua cáp có số điểm lưu ý: PTIT 106 - Với mode điều chế QAM thấp, đường truyền số qua cáp có tính kháng nhiễu cao Nhiễu đường truyền khơng ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu giải mã - Tín hiệu giải mã phía thu có hai mức: giải mã (chất lượng hình ảnh tốt) khơng giải mã (hình ảnh lúc giải mã lúc lúc khơng, dừng hình) Hay nói cách khác: thu rõ không thu Việc khuếch đại tín hiệu số điều chế QAM cần quan tâm, tác nhân gây nên lỗi đường truyền Tín hiệu số điều chế QAM sau khuếch đại phải xử lý cho triệt nhiễu xảy ra, không máy thu khơng giải mã tín hiệu Hình 4.6: Sơ đồ chịm 16,32,64-QAM - Tín hiệu điều chế số QAM truyền hệ thống phân phối bị suy hao, Tuy nhiên, mức khuếch đại vừa đủ tín hiệu điều chế QAM giải mã tốt, - Các kênh số ghép kề (mà không tác động lẫn nhau) Đối với kênh tương tự ghép với kênh số điều chế QAM cần ý đến chồng phổ sóng mang hình sóng mang tiếng - Có thể sử dụng hệ thống phân phối cáp cho truyền hình tương tự để phân phối kênh truyền hình số điều chế QAM Đối với hệ thống truyền hình cáp thực tế HFC, Các kênh tương tự kênh số truyền chung hệ thống phân phối Để không xảy chồng phổ kênh kề (dù kênh tương tự hay kênh số), tín hiệu sau khuếch đại máy phát cần trọng đến việc xử lý nhiễu Sau đó, ghép kênh tương tự kênh số truyền cáp quang Kiểm tra điều khiển mạng: Trung tâm phát sóng bao gồm nhiều thành phần phức tạp, Để cung cấp nhiều dịch vụ, vấn đề mạng cần phát triển nhanh chóng giải vấn đề điều khiển PTIT 107 kiểm tra dịch vụ cung cấp cho thuê bao Hệ thống kiểm tra điều khiển mạng đặt trung tâm phát sóng Mục đích hệ thống tối thiểu hóa gián đoạn dịch vụ thuê bao truyền hình số Hệ thống quản lý mạng quản lý kênh truyền hình cung cấp cho thuê bao trung tâm truyền hình cáp Đặc trưng hệ thống điều khiển Headend số tiêu biểu bao gồm:  Kiểm tra khả thiết bị  Tập hợp thống kê  Thông báo báo động  Dự báo từ xa  Thường chạy hệ điều hành WindowsNT UNIX, b Hệ thống truy cập có điều kiện CA Ngày nay, nhà điều hành, sản xuất chương trình phát sóng truyền hình trực tiếp tương tác với người xem nhiều mức độ khác nhau, cung cấp số lượng lớn chương trình để lựa chọn Mục tiêu hệ thống truy cập có điều kiện CA (conditional Access) điều khiển truy cập th bao truyền hình số có trả tiền bảo mật dòng video/audio số Như vậy, thuê bao có hệ thống CA liên lạc có hiệu với nhà điều hành mạng để truy cập vào dịch vụ cụ thể Hệ thống CA cho phép nhà điều hành mạng trực tiếp lập trình (target programming) mức truy cập cho nhiều thuê bao khu vực cho cá nhân Để mã hóa dịch vụ số, CA phải có giao diện với hệ thống SMS, SAS SMS (Subscriber Management System) hệ thống quản lý thuê bao SMS cung cấp hỗ trợ cần thiết để quản lý xác mơ hình truyền hình số thương mại Nó quản lý sở liệu thuê bao gửi yêu cầu thuê bao cho hệ thống SAS (Subscruber Authorization System – hệ thống quản lý kỹ thuật hệ thống CA) Chức đặc trưng SMS cung cấp hệ thống ứng dụng phần mềm SMS, bao gồm:  Ghi dịch, cải biên xóa ghi thuê bao  Quản lý, kiểm kê Set-top-box card thông minh  Theo dõi việc sử dụng thuê bao  Bán chéo (cross-selling) dịch vụ  Quản lý cố Nhiều phần mềm thị trường có khả hổ trợ làm tăng dịch vụ tương tác cho thuê bao Mục đích SMS bảo đảm thuê bao xem chương trình mà họ trả tiền SAS (Subscriber AUthorization System) hệ thống quyền tác giả thuê bao, có nhiệm vụ truyền yêu cầu đến từ SMS vào EMM (Entitlement Management Message tin quản lý quyền truy cập) Set-top-box số Set-top-box hộp đen nhỏ đặt máy thu hình tiêu chuẩn, cho phép thu truyền hình số Nó thiết bị dùng để đấu nối máy thu hình khách hàng tới mạng Nó thường PTIT 108 chứa chuyển đổi tần số phép máy thu hình thu tín hiệu dải rộng tín hiệu cáp Nó cịn chứa giải mã phép thuê bao hợp pháp thu kênh bị khoá dịch vụ truyền hình cáp trả thêm tiền Set-top-box số cung cấp chất lượng hình ảnh tốt nhiều so với hệ thống truyền hình tương tự Từ nhà ở, ta xem truyền hình, truy cập Internet, gửi/nhận E-mail cho bạn bè đồng nghiệp, mua hàng, chơi game đa phương tiện, … Set-top-box hệ có khả thu tín hiệu hình khơng khóa mã (unsramblingkhơng xáo trộn khơng khóa mã) Các phiên Set-top-box có nhiều đặc trưng đại hơn, cho phép người xem truy cập số lượng hạn chế dịch vụ tương tác Set-top-box hệ thứ giống với hệ thứ cho phép thuê bao truy cập dịch vụ truyền hình số, Set-top-box hệ thứ thực giải mã MPEG, có CPU (đơn vị điều khiển trung tâm) , số lượng nhỏ nhớ (1Mbyte), kênh truyền ngược tín hiệu tốc độ thấp (như modem điện thọai) phần hỗ trợ có hạn chế cho nối kết Set-top-box vào thiết bị xa Cuối 1998 xuất hệ set-top-box (thế hệ 3) có khả tương tác đầy đủ, sử dụng số tính giống máy tính PC, bao gồm giao diện liệu tốc độ cao, nhớ liệu tải về, CPU mạnh, kênh truyền ngược tốc độ cao có khả sử lý nội dung dựa sở đa phương tiện (multimedia) Các set-top-box hệ thứ cho phép người xem truyền hình truy cập ứng dụng Internet truyền hình, bao gồm: thư truyền hình (TV-mail), VOD (video-on-demand: video theo yêu cầu) , home shopping (mua hàng từ nhà) , quảng cáo tương tác (interactive adversiting) 4.2.2 Chuẩn truyền hình số DVB-C DVB-C chuẩn truyền hình số qua mạng cáp, sử dụng kênh cáp có dung lượng từ 78MHz kiểu điều chế QAM: 16-QAM đến 256-QAM DVB-C có mức tỷ số S/N cao điều chế ký sinh thấp Với 64 trạng thái (64-QAM), tốc độ liệu cực đại từ lớp truyền MPEG-2 38,1Mb/s Mơ hình hệ thống DVB-C tổng qt hình 4.7 Hình 4.7 : Sơ đồ khối hệ thống DVB-C PTIT 109 Tháng 8/2008 chuẩn DVB-C2 đời , hệ thứ hai truyền hình số qua cáp, với số thay đổi mã hóa điều chế nên hiệu suất phổ cao 30% có tối ưu so với chuẩn thứ DVB-C2 cho phép tốc độ bít lên đến 83,1 Mbit/s băng thông kênh 8Mhz sử dụng điều chế 4096-QAM Tương lai cho phép lên đến 97Mbit/s 110,8Mbit/s cho kênh sử dụng điều chế 16.384-QAM 65536–QAM DVB-C DVB-C2 Input Interface Single Transport Stream (TS) Multiple Transport Stream and Generic Stream Encapsulation (GSE) Modes Constant Coding & Modulation Variable Coding & Modulation and Adaptive Coding & Modulation FEC Reed Solomon (RS) LDPC + BCH 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 Modulation Single Carrier QAM COFDM Modulation Schemes 16- to 256-QAM 16- to 4096-QAM Guard Interval Not Applicable 1/64 or 1/128 Inverse Fast Fourier transform (IFFT) size Not Applicable 4k Interleaving Bit-Interleaving Bit- Time- and FrequencyInterleaving Pilots Not Applicable Scattered and Continual Pilots Bảng 4.8 : So sánh DVB-C DVB-C2 4.3 Truyền hình số mặt đất 4.3.1 Đặc điểm chung Truyền hình số truyền qua sóng mặt đất diện phủ sóng hẹp so với truyền qua vệ tinh song dễ thực so với mạng cáp Do hạn chế băng thông nên sử dụng phương PTIT 110 c Thiết lập mạng: Mạng mẫu thiết lập theo tiêu chuẩn EUREKA 147 hình vẽ 5.7 Trong chương trình tích hợp lại nhờ dồn kênh theo cấu trúc nhiều lớp: Dịch vụ phát Audio Chương trình mã hóa âm Dồn kênh Tạo PAD Thông tin dịch vụ Chương trình gán nhãn dịch vụ Dịch vụ liệu gói Dồn kênh chung Máy phát DAB Giao diện điều khiển dồn kênh Nhận dạng tín hiệu phát Data Mã hóa liệu đóng gói Dồn kênh Dịch vụ thơng tin Các dịch vụ khác Tầng Tầng Tầng Hình 5.7: Mạng mẫu thiết lập theo chuẩn EUREKA 147 - Tầng 1: Nhà cung cấp dịch vụ chương trình (âm thanh/gói liệu): Các nhà cung cấp dịch vụ chương trình mạng phải thực hiện: + Mã hoá âm + Dữ liệu liên quan đến chương trình (PAD) + Thơng tin dịch vụ + Thơng tin cho điều khiển trạng thái + Các dịch vụ liệu độc lập Nhà cung cấp dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ âm nhà cung cấp dịch vụ liệu cung cấp dịch vụ âm liệu Nhà cung cấp dịch vụ âm PTIT 171 Chương trình âm lấy từ đầu phịng thu hay tổng khống chế chuẩn dạng analog hay dạng số sau mã hố mã phát số Musicam Hệ thống DAB sử dụng thuật toán mã âm MPEG layer Bộ mã hố xử lý tín hiệu âm PCM (pulse coded modulation), tần số lấy mẫu 48 kHz 24 kHz nén thành luồng liệu có tốc độ khác từ đến 384kbit/s; kết hợp tạo phần tiêu đề ISO chèn liệu gắn với chương trình vào khung dòng liệu MPEG DAB hỗ trợ kiểu âm thanh:     Kênh đơn-single channel Song kênh-dual channel Stereo Joint stereo Ngồi chương trình âm thanh, nhà cung cấp dịch vụ cịn tạo liệu gắn với chương trình để tăng thêm tính hấp dẫn cho chương trình phát Nhà cung cấp dịch vụ liệu Nhà cung cấp dịch vụ liệu tạo liệu có liên quan tới dịch vụ âm hoàn toàn khơng dính dáng tới dịch vụ âm Tổng số dung lượng liệu cho phép từ 10% đến 20% (10% cho liệu có liên quan tới chương trình 10% khơng liên quan) Một số liệu thông dụng phát theo chương trình phát : - Thơng tin kinh tế - cổ phiếu - Kết thể thao - Báo -Thơng tin dịch vụ chương trình SI ( Service Information ) Nhà cung cấp dịch vụ thêm thông tin bổ sung dịch vụ mình- dịch vụ liệu âm thanh, qua thơng tin dịch vụ chương trình Thơng tin sau truyền sử dụng làm tín hiệu hướng dẫn cho nhà cung cấp dịch vụ ghép kênh -Tầng 2: Nhà cung cấp dịch vụ dồn kênh chung: Thực tổng hợp tín hiệu chung, bao gồm:   Thiết lập luồng liệu đa dịch vụ cho DAB, trừ thông tin đưa thêm máy phát Đưa thêm thông tin hỗ trợ cho điều khiển trạng thái Chi tiết nhiệm vụ nhà cung cấp dịch vụ dồn kênh chung : - Nhận từ nhà cung cấp dịch vụ thông tin kênh phụ liệu điều khiển kèm theo, từ liệu tạo liệu theo chuẩn thích ứng để tạo nên giao diện truyền dẫn tổng hợp ETI- Ensemble Transport Interface - Tạo kênh thông tin nhanh - FIC (Fast Information Channel ) FIC kênh thông tin trước cho phép máy thu nhận biết thông tin thiết lập ghép kênh PTIT 172 - Nhận từ nhà cung cấp dịch vụ liệu kèm theo dịch vụ tạo lại thông tin để đưa vào FIC - Thêm liệu kèm theo tín hiệu tổng hợp vào FIC , chẳng hạn tên ghép kênh - Quản lý cấu hình dịng liệu cho dịch vụ - Quản lý cước để tính tốn với nhà cung cấp dịch vụ -Tầng 3: Nhà cung cấp dịch vụ phát sóng Nhà cung cấp dịch vụ phát sóng chịu trách nhiệm tạo tín hiệu COFDM truyền tín hiệu từ máy phát hay mạng máy phát tần số Nhà cung cấp dịch vụ phát sóng bổ sung thêm thơng tin xác thực máy phát-TII (Transmitter Identification Information ) vào tín hiệu tổng hợp Đây loạt sóng mang đuợc truyền symbol 0- gán cho máy phát thông tin xác thực đặc trưng để dùng cho vùng Thơng tin điều khiển dịng thông tin hai chiều nhà cung cấp dịch vụ Trong đó, dịng thơng tin quan trọng thông tin nhà cung cấp dịch vụ phát nhà cung cấp dịch vụ ghép kênh d Máy thu DAB Hiện thị trường có nhiều chủng loại máy thu số khác nhau:  Máy thu dùng ơtơ với hình LCD;  PC card – dùng máy tính để đưa âm thanh, điều khiển hiển thị liệu;  máy thu cho dàn hi-fi ;  Máy thu lưu động Hình vẽ 5.8 đưa sơ đồ khối máy thu DAB Antena Mạch vào (Tuner) Giải điều chế OFDM Giải mã kênh Giải mã Audio Dữ liệu âm Dữ liệu phụ Giải mã Data FIG Bus điều khiển Giao diện người sử dụng VXL Hình 5.8: Máy thu DAB PTIT Dữ Liệu 173 Bộ chuyển đổi chuyển cao tần từ băng III hay băng L xuống tín hiệu băng gốc (từ 1kHz đến 1536kHz cho 1536 sóng mang) sau chuyển từ analog sang số mẫu theo thời gian đưa vào FFT Từ đầu FFT mode I, có 1536 trạng thái pha (2 bit cho sóng mang, DQPSK) 1,246ms 5.3.2 Chuẩn phát số DRM (Digital Radio Mondiale) - DRM (Digital Radio Mondiale) hệ thống phát số thay cho hệ thống phát AM sóng ngắn, sóng trung sóng dài Tần số sóng mang hệ thống DRM tương đối thấp , cụ thể nhỏ 30 MHz, phù hợp cho việc truyền sóng khoảng cách lớn Mơi trường truyền sóng kênh truyền đa đường có tham gia phản xạ mặt đất tầng điện li Phạm vi phủ sóng DRM lớn -Sử dụng cơng nghệ OFDM Điều chế kiểu QAM (Quadrature Amplitude Modulation) - Đáp ứng ràng buộc phát kênh dải tần 30 MHz, tốc độ bit cho mã hoá nguồn nằm khoảng từ Kbit/s (Với kênh có độ rộng phổ tần thấp) tới 20 Kbit/s (Với kênh HF tiêu chuẩn) tối đa tới 48 Kbit/s (Gộp kênh) - Sử dụng nhiều kỹ thuật mã hố âm cơng cụ chống lỗi cao dùng chung cho phát mono Stereo (Ví dụ hoạt động với tốc độ 20 Kbit/s) Hệ thống thiết kế cho dịch vụ phát số tồn với dịch vụ phát analog khoảng thời gian chuyển đổi Như q trình chuyển sang cơng nghệ số tiến hành theo nhiều pha diễn cách từ từ, khơng có đột biến Khác với số công nghệ phát số khác, hệ thống DRM thiết kế cho tận dụng lại máy phát AM analog sau có cải tiến định Điều có ý nghĩa mặt kinh tế chuyển sang công nghệ số a Sơ đồ khối hệ thống phát DRM Hình 5.9 sơ đồ khối máy phát số theo tiêu chuẩn DRM Audio Mã hoá nguồn Mã hoá nguồn Data Bảo vệ BT cao Ghép kênh Bảo vệ BT cao Phân tán lượng Mã hoá kênh Bảo vệ BT Cài xen MSC Tín hiệu DRM Phát Pilot cao Ánh Xạ Thông tin truy nhập kênh nhanh Tiền mã hố Thơng tin mơ tả dich vụ Tiền mã hóa Phân tán lượng Phân tán lượng Mã hố kênh FACSC Mã hố SDC kênh Hình 5.9: Hệ thống phát DRM PTIT 174 ĐIỀU CHẾ OFDM Trộn Tần Tín hiệu đầu vào bao gồm thành phần sau:  Tín hiệu audio  Dữ liệu  Kênh truy nhập nhanh- FAC  Kênh thông tin dịch vụ-SDC Tín hiệu audio liệu mã hố tổng hợp lại thành kênh dịch vụ (MSC) FAC SDC có tác dụng để xác định thơng số truyền dẫn phục vụ cho việc giải mã máy thu b Mã hóa nguồn Để đảm bảo kết hợp chất lượng âm số lượng dịch vụ kênh DRM người ta đưa chế độ mã hoá âm khác hình 5.10, phụ thuộc vào tốc độ bít, chất lượng loại dịch vụ:  AAC-Advanced Audio Coding, cho chất lượng cao nhất, dùng cho music Tốc độ bit 20kbps với mono, lên tới 48kbps với stereo  CELP-Code Excited Linear Predictive, thường dùng cho voice  HVXC-Harmonic Vector eXcitition Coding, áp dụng trường hợp tốc độ bít thấp, sử dụng chủ yếu cho tiếng nói Tốc độ khoảng 2-4kbps Hình 5.10: Mã hóa âm nguồn DRM Ngồi người ta cịn nâng cao chất lượng chung cho ba kiểu mã hoá nêu sử dụng mã hoá SBR- Spectral Band Replication Siêu khung âm UEP Nguyên tắc mã hóa thời tối ưu hóa hiệu mã hóa tn theo lý thuyết thơng tin, điều dẫn tới thực tế entropy bit gần Như vậy, mã hóa kênh phải tối ưu hóa tới mức để tổng lượng lỗi cịn lại nhỏ Có thể thỏa mãn tiêu chí phương pháp mã hóa kênh gọi bảo vệ lỗi đồng (EEP-Equal Error Protection), cấp độ bảo vệ tất bit thông tin Tuy nhiên, tác động nghe thấy lỗi gây phụ thuộc vào phận luồng bit chịu tác động lỗi Quan điểm độ nhậy không đồng với lỗi biết đến rõ nguyên tắc mã hóa nguồn sử dụng hệ thống phát viễn thông DAB, GMS Giải pháp tốt sử dụng bảo vệ lỗi không đồng (UEP-Unequal Error Protection) Để phù hợp cho mã hóa kênh UEP cần sử dụng khung có chiều dài cố định tập mơ tả UEP, ứng với tốc độ bit cho trước độ dài tập lầ cố định PTIT 175 Vì AAC kiểu mã hóa sử dụng khung có chiều dài thay đổi nên số khung gộp thành nhóm để tạo thành siêu khung âm với tốc độ bit độ dài siêu khung giữ cố định Do nguyên tắc mã hóa kênh dựa sở siêu khung âm Với trường hợp AAC, khung AAC bao gồm hai phần : phần với độ bảo vệ cao phần với độ bảo vệ thấp Luồng bit AAC hệ thống DRM luồng bit MPEG-4 phiên Để đảm bảo có siêu khung 400ms, sử dụng tần số lấy mẫu sau:12 kHz, 24 kHz, 48 kHz Số lượng khung AAC siêu khung âm tần số lấy mẫu định bảng 5.11: Tần số lấy mẫu Số khung AAC siêu khung âm 12 kHz 24 kHz 10 48 kHz 20 Bảng 5.11: Số khung siêu khung âm AAC Định dạng siêu khung âm AAC gồm ba phần: phần đầu, phần bảo vệ cao phần bảo vệ thấp Phần đầu chứa đựng thông tin cần thiết để khôi phục n khung AAC chứa siêu khung âm SBR-Spectral Band Replication Tái tạo phổ (SBR) công cụ nâng cao khả mã hóa âm Nó cho khả nâng cao chất lượng mã voice audio tốc độ bit thấp SBR tăng dải thông mã tốc độ bit thấp thông thường tương đương tốt dải âm tín hiệu FM tương tự SBR cịn cải thiện tính mã voice băng hẹp, cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ phát dải thông 12kHz dùng cho phát nhiều ngôn ngữ SBR chủ yếu công đoạn xử lý tín hiệu sau, vài q trình xử lý tín hiệu trước thực mã nhằm để dẫn cho giải mã c Mã hóa kênh điều chế QAM DRM bao gồm kênh :Kênh dịch vụ (MSC), kênh truy cập nhanh (FAC),và kênh miêu tả dịch vụ (SDC) Kênh dịch vụ Kênh dịch vụ (MSC) bao gồm liệu cho tất dịch vụ có ghép kênh DRM Bộ ghép kênh chứa từ đến bốn dịch vụ,và dịch vụ âm liệu Tốc độ bit tổng MSC phụ thuộc vào độ rộng kênh DRM chế độ truyền dẫn Cấu trúc MSC chia làm hai phần, phần gán mức bảo vệ/chống lỗi khác Theo cách này, cấp độ chống lỗi không đồng áp dụng cho PTIT 176 nhiều dịch vụ bên MSC Chống lỗi đồng đạt cách đặt mức bải vệ cho hai phần MSC Kênh MSC chia thành khung logic có thời gian tồn 400ms Các tham số thông báo SDC Kênh MSC cấu trúc lại miền biên khung Việc cấu trúc lại ảnh hưởng tới tham số vật lý ghép kênh, tham số logic ghép kênh, hai loại tham số Kênh truy cập nhanh Kênh truy cập nhanh (FAC) sử dụng để cung cấp thông tin lựa chọn dịch vụ cho việc dị nhanh Nó chứa đựng thơng tin tham số kênh mà máy thu bắt đầu giải mã thông tin đa kênh cách hiệu Nó cịn chứa đựng thơng tin dịch vụ ghép kênh phép máy thu giải mã thông tin đa kênh mà cịn thay đổi tần số tìm kiếm lại Khung kênh FAC có chu kỳ 400ms Các tham số kênh chứa khung FAC Các tham số dịch vụ truyền khung FAC Mỗi FAC chứa thông tin cho dịch vụ Nhà phát lựa chọn cách thức mà theo FAC cho dịch vụ truyền lặp lại để phù hợp với yêu cầu Kênh mơ tả dịch vụ Phần diễn tả định dạng nội dung SDC SDC đưa thơng tin cách giải mã MSC, cách tìm nguồn thay chứa liệu,và đưa thuộc tính thuộc dịch vụ ghép kênh Có thể thực việc tìm tần số thay mà không làm dịch vụ cách giữ liệu chứa SDC khơng thay đổi Vì liệu khung SDC phải quản lý cách cẩn thận Chu kỳ khung SDC 1200ms Dung lượng liệu khung SDC thay đổi theo chiếm dụng phổ tín hiệu đa kênh tham số khác Khi cần thiết tăng dung lượng thêm cách thay đổi dạng lặp lại khung SDC Phân tán lượng Mục đích phân tán lượng để tránh truyền khn dạng tín hiệu nhận từ tín hiệu đơn điệu Mã hóa kênh Q trình mã hóa kênh thực việc chèn bit ngẫu nhiên dựa giản đồ mã hóa đa mức Nguyên tắc mã hoá đa mức kết hợp trình tối ưu hóa điều chế mã hóa để đạt truyền dẫn tốt Điều có nghĩa vị trí bit bị lỗi nhiều sơ đồ phân bố QAM có mức bảo vệ cao Để đạt mức bảo vệ khác cho mã thành phần khác nhau, hệ thống tính đến dải tốc độ mã khác để chọn mức sửa lỗi thích hợp cho truyền dẫn Đây kiểu chống lỗi không đồng cho dịch vụ Như bit dễ bị sai nhiều bảo vệ tốt PTIT 177 Điều chế QAM/OFDM Bộ tạo tín hiệu OFDM phân bố phần tử QAM vào ma trận thời gian-tần số OFDM tập hợp sóng mang phụ, sóng mang phụ tín hiệu hình sin với tần số, biên độ định Trong trường hợp DRM, OFDM chiếm dải thơng 10kHz có từ 88 đến 226 sóng mang phụ Số lượng sóng mang phụ phụ thuộc vào chế độ truyền dẫn DRM sử dụng ánh xạ chòm 16QAM-64QAM d Các chế độ phát sóng DRM - Chế độ truyền dẫn: Hệ thống DRM thiết kế với chế độ truyền dẫn khác Trong chế độ lại có phối hợp số lượng QAM, tốc độ bít để đạt độ ổn định truyền dẫn theo điều kiện truyền sóng vùng phục vụ (bảng 5.12) Bảng 5.12: Các chế độ truyền dẫn DRM - Giải pháp phủ sóng:  Mạng tần số -SFN (Single Frequency Network) Thiết lập mạng gồm nhiều máy phát, phát nội dung chương trình tần số Trong mạng có vùng thu tín hiệu từ đài phát trở lên Khi tính tốn thiết lập mạng người ta phải tính tốn cho trễ thời gian tín hiệu nhỏ khoảng an toàn khung liệu.Trong trường hợp tín hiệu thu khoẻ tín hiệu đài phát tới Nếu công tác thiết kế mạng tiến hành cẩn thận, thiết lập mạng tần số phạm vi phủ sóng quốc gia Ưu việt mạng số tiết kiệm phổ tần số "Nhược điểm" phức tạp phần thiết kế  PTIT Mạng sử dụng nhiều tần số- MFN (Multi Frequency Network) 178 Khác với phát AM analog, phát AM số DRM cho phép thu chương trình, máy thu chuyển thu tần số khác có chất lượng tốt hơn, tất nhiên phải phát nội dung Trong nhóm liệu SDC có chứa danh sách tần số phát nội dung chương trình Khi tín hiệu thu khơng tốt, theo danh sách máy thu tự động chọn tần số có chất lượng sóng cao Chức khơng bó hẹp phạm vi phát số Hiện phát FM nhiều nước có phát dịch vụ DAB, với điều kiện máy thu loại đa thu AM, FM analog AM digital Máy thu thu tín hiệu DRM tự động chuyển sang thu tín hiệu FM tín hiệu tốt hơn, ngược lại Trong phát đối ngoại băng sóng ngắn, người ta hay phát nội dung chương trình nhiều tần số, tần số phát thay đổi theo ngày Trong trường hợp máy thu tự động chuyển tần số thích hợp theo danh sách tần số mà máy thu thu 5.3.3 Chuẩn phát số DMB (Digital Multimedia Broadcasting) Với đời DMB, ranh giới phát truyền hình truyền thống phát truyền thơng đa phương tiện bị xố mờ Cơng nghệ DMB thực chất phát triển phương thức phát qua di động với việc cung cấp hình ảnh chất lượng cao, âm số liệu đa dạng kèm theo DMB phát triển theo hai hướng: T-DMB mặt đất S-DMB vệ tinh DMB chắt lọc điểm mạnh hệ thống phát số EUREKA 147 châu âu hồn tồn tương thích với hệ thống DAB a Sơ đồ khối hệ thống DMB DMB dùng công nghệ truyền dẫn DAB, với vài mở rộng bổ sung phương thức mã hóa cho nội dung video nội dung nghe nhìn Hơn DMB cung cấp thêm giải pháp hiệu cho sửa chữa lỗi, việc cộng thêm khâu mã hóa khối (RS coding) xoắn đan xen luồng truyền tải MPEG-2 cho phép thu chương phát thanh-truyền truyền hình di động chất lượng cao, di chuyển tốc độ cao lên tới 200km/h T–DMB truyền dẫn mặt đất có mơ hình vẽ 5.13 Audio Data Kênh phát (MUSICAM) Hệ thống máy phát DAB Kênh liệu Video Audio Data Mã hoá Video Mã hoá Video TS RS Mux Encoder Conv Interleaver Hệ thống (E147) máy phát DAB (E147) Hình 5.13: Truyền dẫn T – DMB dựa hệ thống DAB Eureka 147 PTIT 179 RF b Mã hóa nguồn DMB Ở phần phát triển thêm, T-DMB dùng Mã hóa nâng cao MPEG-4 AVC/H.264 cho video, MPEG-4 BSAC (Bit-Sliced Arithmetic Coding) cho âm MPEG-4 BIFS (Binary Format for Scenes) dùng cho data bổ xung có liên quan tới thơng tin video thơng tin khác Ba dịng liệu MPEG-4 tạo đồng lớp MPEG-4 SL (synchronization layer) ghép kênh vào dòng MPEG-2 TS Sau dịng TS mã hóa kênh RS xoắn đan xen tạo thành dòng DMB Cuối luồng DMB đưa tới hệ thống máy phát DAB Kết T-DMB cung cấp dịnh vụ nghe nhìn với khả hỗ trợ tồn theo chuẩn E147 Bảng 5.14 mô tả kỹ thuật mã hóa DMB DAB Hệ thống Mã hóa âm Mã hóa video Mã hóa DAB MPEG-2 lớp (MP2) Không Mã xoắn DMB BSAC H.264 xoắn đan xen+RS Bảng 5.14: So sánh mã hóa nguồn DMB DAB Eureka 147 c Xử lý đầu cuối DMB Ở phía thu, q trình xử lý thực ngược trở lại Sau giải điều chế OFDM hệ thống phân kênh biết hệ thống thu DAB, dòng DMB tách Các bước thiết bị đầu cuối để xử lý mơ tả hình vẽ 5.15: Hình 5.15: Các lớp xử lý thủ tục đầu cuối DMB PTIT 180 5.3.4 Tiêu chuẩn IBOC (In-band/On-channel): Hoa Kỳ đưa hệ thống IBOC, nhằm xây dựng hệ thống phát DSB mặt đất dùng phổ tần phát AM FM analog Hệ thống IBOC tương thích với tín hiệu analog sử dụng IBOC cho phép truyền đồng thời âm analog, digital liệu phổ tần cũ analog IBOC cho phép tần số phát đồng thời chương trình Audio digital Audio analog Kỹ thuật điều chế OFDM - Đối với băng FM Có ba phương pháp để thực hệ thống FM IBOC: Phương pháp kết hợp mức cao, kết hợp mức thấp phương pháp dùng antena riêng rẽ Hình 5.16 mơ tả hệ thống mức kết hợp thấp: Hình 5.16: Hệ thống FM IBOC (mức kết hợp thấp) - Đối với băng AM : Hình 5.17: Hệ thống AM IBOC PTIT 181 Các máy phát AM hình 5.17 cần phải cung cấp băng thông đủ rộng giảm đa méo pha để truyền dạng sóng IBOC Trễ nhóm hạn chế ta sử dụng sóng mang trung tâm tín hiệu định thời pha Một máy phát AM xảy vấn đề truyền tín hiệu IBOC thơng số đáp tuyến tần số bị tụt giảm xuống mức điều chế cao tần số cao 5.3.5 Tiêu chuẩn ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) khuyến nghị NHK (Japan) nhằm ứng dụng cho phát tín hiệu hình ảnh, âm truyền liệu dải rộng qua vệ tinh, phát mặt đất qua cáp hình vẽ 5.18: Hình 5.18: Các hệ thống ISDB ISDB chia làm ba lớp Các lớp hoạt động ISDB mơ tả hình vẽ 5.20 đây: Hình 5.20: Đặc điểm lớp ISDB Các đặc điểm tiêu chuẩn sau:  PTIT Đối với phát sóng mặt đất, ISDB chủ trương phân bổ dải tần số thành phổ với Segment có dải thơng 432 KHz 182  Điều chế OFDM nên cho phép xây dựng mạng phủ sóng dùng tần số Để phối hợp hoạt động phát thanh, truyền hình số mạng viễn thơng, Nhật đưa giao diện trao đổi liệu theo chuẩn MPEG-2 để dồn kênh tín hiệu, đặc biệt sử dụng điều chế OFDM với kiểu điều chế số QPSK, DQPSK, 16 QAM 64 QAM Tín hiệu truyền dẫn tổ chức vào số nhóm khối OFDM (Gọi “Segment” có dải thơng 432 KHz) Các tín hiệu đồng thông số truyền dẫn dạng điều chế xác định lỗi segment cho nhóm segment OFDM, đạt tới mức phân cấp (Layer) khác cho việc thiết kế kênh Nhận xét: Việc lựa chọn chuẩn phát sóng dựa sở đánh giá tổng hợp nhiều yếu tố:      Đánh giá mặt chất lượng, khả cung cấp dịch vụ Đánh giá khả an toàn Đánh giá cách sử dụng quỹ tần số Đánh giá khả phủ sóng theo địa hình địa bàn Đánh giá hiệu kinh tế Hiện Mỹ Châu Âu xuất hệ máy thu đa minh họa hình 5.21 Với thiết bị thu số đa này, người dùng lựa chọn nghe theo thể loại nghệ sỹ mong muốn từ đài phát trực tuyến Đồng thời người nghe cịn thưởng thức kênh radio máy thu nhận sóng Wi-fi Người dùng nghe nhạc từ nhiều đài phát khác với loại thể nhạc cập nhật theo ý thích Ngồi, máy thu cịn hiển thị thơng tin tích hợp khác kèm Hình 5.21: Một loại máy thu số đa Câu hỏi ôn tập chương So sánh phát số so với phát analog? Đặc trưng hệ thống phát số DAB? Đánh giá so sánh chuẩn phát số? Tìm hiểu phương án phát số Việt Nam? PTIT 183 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Gerald W Collins, PE, Fundamentals of Digital Television Transmission John Wiley & Sons, Inc 2001  Michael Robin Digital Television Fundamentals McCraw-Hill Inc, 1998  David Ramirez IPTV Security – Protecting High Value Digital Contents First edition, John Wiley & Sons Ltd, 2008  Gilbert Held Understanding IPTV First edition, Auerbach Publications, 2007  Gerard O’Driscoll Next Generation IPTV Services and Technologies First edition, John Wiley & Sons, Inc, 2008  Wes Simpson Video Over IP Second edition, Elsevier Inc, 2008  Wes Simpson & Howard Greenfield IPTV and Internet Video: New Markets in Television Broadcast First edition, Elsevier Inc, 2007  Amitabh Kumar, Mobile TV: DVB-H, DMB, 3G Systems and Rich Media Applications, Elsevier Inc., 2007  Charles Poynton, Digital Video and HDTV Algorithms and Interfaces, Morgan Kaufmann Publishers, 2003  Leon W Couch, Digital and Analog Communication Systems, Macmilan Inc., 6th Editions, 2001  Simon Haykin, An Introduction to Analog and Digital Communications, John Wiley &Sons, Inc., 1989  Wolfgang Hoeg, Thomas Lauterbach, Digital Audio Broadcasting: Principles and Applications, 2nd Edition, John Wiley & Sons Ltd, 2003  Walter Fischer, Digital Video and Audio Broadcasting Technology: A Practical Engineering Guide, Third Edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010  Bernard Grob and Charles E Herndon, Basic Television and Video Systems, Sixth Edition, McGraw-Hill, 1999  G.Drury, G.Markarian, K.Pickavance, Coding and Modulation for Digital Television, Kluwer Academic Publishers, 2002 PTIT 184  Marcelo S Alencar, Digital Television Systems, Cambridge University Press, 2009  Lars-Ingemar Lundström, Understanding Digital Television: An Introduction to DVB Systems with Satellite, Cable, Broadband and Terrestrial TV, Elsevier Inc., 2006  ETSI TS 102 991 V1.2.1 (2011-06), Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation Guidelines for a second generation digital cable transmission system (DVB-C2)  ETSI EN 302 307-1 V1.4.1 (2014-11), Digital Video Broadcasting (DVB); Second generation framing structure, channel coding and modulation systems for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and other broadband satellite applications; Part 1: DVB-S2.ANDARD  ETSI EN 302 755 V1.3.1 (2012-04), Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2)  ETSI TS 101 547-1 V1.1.1 (2012-11), Digital Video Broadcasting (DVB); Plano-stereoscopic 3DTV; Part 1: Overview of the multipart  ETSI EN 300 401 V1.3.3(2001-05), Radio broadcasting system; Digital Audio Broadcasting (DAB) to mobile, portable and fixed receivers  ETSI TR 101 496-1 V1.1.1(2000-11), Digital Audio Broadcasting (DAB) Guidellines and rules for implementation and operation; part 1: system outline  S.Moriyama, M.Takada, S.Nakahara, H.Miyazawa : Progress Report of ISDB-T System, Broadcast Asia 2000ETSI ES 201 980 V2.2.1 (2005-10), Digital Radio Mondiale (DRM); System Specification  J.Stott Digital Radio Mondiale: key technical features, IEE Electronics & Communication Engineering Journal, vol 14, no 1, pp 4-14, Feb 2002  Nguyễn Bình, Lý thuyết thơng tin, Nhà xuất Bưu điện, 2006  Nguyễn Kim Sách, Truyền hình số & HDTV , Nhà xuất KHKT, 1995  Đỗ Hoàng Tiến, Kỹ thuật truyền hình , Nhà xuất KHKT, 2004  VOV, Nghiên cứu ứng dụng phát số Việt Nam, 2005 PTIT 185 ...CHƯƠNG IV CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH SỐ 4.1 Tổng quan hệ thống truyền hình số 4.1.1 Mơ hình hệ thống phát sóng truyền hình số Truyền hình số quảng bá kết hợp công nghệ nén số cho ưu điểm bật... kiệm kênh truyền Một kênh truyền hình quảng bá truyền thống truyền tín hiệu truyền hình số truyền chương trình chương trình kèm theo đến đường tiếng Mơ hình chung hệ thống phát sóng truyền hình số... truyền hình số phổ biến hình vẽ Mã hóa nguồn Mã hóa kênh Điều chế số Tới mạng cáp Truyền hình vệ tinh Truyền hình mặt đất Hình 4.1: Mơ hình phát sóng truyền hình số Truyền hình số sử dụng rộng rãi

Ngày đăng: 02/03/2022, 08:36

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w