| 或运算量相对而言较大一些,VC1和AVS则相对减少了一些算法实现的复杂度。但作为较早也较被普遍接受的国际标准,H.264基础较广泛、技术和产业也相对成熟一些,目前美国、欧洲等大部分地区手机电视试验就采用H.264视频压缩,但在中国,H.264高昂的专利使用费似乎会阻碍其应用。VC-1尽管已由SMPTE选为消费电子视频压缩标准,但因出自微软一家的技术,可能凭借微软在PC和互联网软件领域的强势在其中有所作为。AVS在专利许可方面有一定优势,但在产业化方面需要加快步伐。
(2)数字广播地面传输
基于地面数字广播网络实现移动多媒体业务传输,先后出现的标准有ISDB-T、DVB-H、T-DMB、MediaFLO等,大多处在试验阶段,已投入商用的只有韩国T-DMB。从全球来看,ISDB-T只在日本试播,DVB-H主要在欧洲试验,T-DMB已在韩国开播,MediaFLO尚在美国测试。中国对DVB-H和T-DMB都在进行测试,T-DMB在商用成本和成熟度上目前更有一些优势。
这几种广播技术相似的重要特征是都采用了OFDM多载波技术,载波数除T-DMB在2k以下,其它基本都用4k模式,并且都在地面电视频段内通过构建单频网(SFN)来实现大规模网络覆盖。此外在多载波频分复用的基础上也都不同程度、用不同方法实现减少接收终端功耗的目的。在OFDM技术基础上,它们采用的技术又各不相同,包括如下几个方面。
◆传输数据格式
在移动多媒体广播网络中需要传送的最终主要包括二种传输数据格式,一种是用于承载音视频压缩数据,多为MPEG媒体流格式(如传输流、TS),另一种则是携带其它业务和多媒体信息的IP数据。ISDB-T和T-DMB目前只支持MPEG格式的物理层数据接口,DVB-H则主要采用IP,并把传输流通过MPE封装成IP数据,MediaFLO则既可以直接接入媒体流,也可以承载其它IP数据。
◆分层调制和编码
尽管OFDM多载波方式为分层调制和编码提供了便利,但T-DMB采用了统一的DQPSK调制方式,信道差错控制也统一采用卷积码和RS码二级级联编码;其它三种制式则都采取分层调制方法,即针对携带不同业务的子载波,可采用不同的调制方式如QPSK和16QAM等。在信道差错控制方面,ISDB-T在其频率分段中以增强交织等方法为移动接收业务提供加强的纠错能力;DVB-H在卷积码和RS级联码之外,又引入一层RS码,以增强MPE-FEC时间片的抗误码性能,当然也增加了一定的开销;与其它采用复杂度较低的卷积内码和Viterbi译码的制式不同,MediaFLO采用复杂度较高但更高效的Turbo码内码,与RS码级联可获得更多的编码增益。
◆带宽和传输容量
OFDM允许不同的一个或多个子载波承载不同的业务数据。T-DMB在电视频带内只占用约1.712MHz频带,采用DQPSK调制,理论传输码率约2.3Mb/s,其它三种可采用QPSK或16QAM调制,理论传输码率在电视频带为6MHz时可达11.2Mb/s,电视频带为8MHz时可达15Mb/s。但在实际移动电视应用中,ISDB-T、T-DMB和DVB-H大多用DQPSK或QPSK,再加上有效的保护间隔、差错控制编码等开销,实际传输容量较低一些,例如,ISDB-T把6MHz带宽划分为13个OFDM段,每段可承载速率为230kb/s的业务数据,共可有13个数字频道;T-DMB在较窄的频带分为3个数字频道,每个频道约250kb/s;DVB-H用8MHz带宽可容纳12个信息速率为300kb/s的数字频道;MediaFLO可采用QPSK或16QAM调制,6MHz带宽可传送20个300kb/s的数字频道。
◆时分复用
在传输频带内OFDM符号占用一定的频率和时间,每个符号包括若干组子载波,均匀分布在频域中,从而在可用带宽内获得充分的 |