| 频分复用。这些子载波组用来承载业务频道,而不同业务频道所分配的子载波组的占用时间和数量是不同的,这就具备了时分复用的灵活性,如给码率较低的频道分配较少的子载波组以增强时分复用,而码率较高的频道分配较多的子载波组,从而减少终端射频接收的工作时间,降低功耗。ISDB-T划分13段,T-DMB包含短时间帧、MediaFLO规定超帧结构,DVB-H在DVB-T基础上引入突发的时间片划分并以MPE-FEC改善性能,都可以达到时分复用,灵活性较强的MediaFLO的还可支持统计复用。
◆平均频道切换时间
与DVB-T一样,由于DVB-H必须解开编码的整个OFDM符号,因而有效信息捕获时间较长,平均频道切换时间约为5s,而其它制式平均频道切换一般只需1.5s。
3、DMB-TH技术特点
清华大学提出的地面数字电视传输标准TDS-OFDM方案,对于移动多媒体广播所要求的移动环境下的系统性能和网络设计都有出色的解决,并取得了较为满意的试验结果。在此基础上,又提出了解决移动终端功耗的方法并与TDS-OFDM传输方案结合,即DMB-TH技术。
有关TDS-OFDM方案的技术原理已有许多文章分析,这里不再赘述,仅就TDS-OFDM及DMB-TH在移动视频应用方面的特点作简要介绍。
DMB-TH采用BCH+QC-LDPC的信道编码方法,有效提高了移动信道的C/N,采用多种交织模式(时域交织、频域交织、符号交织)减小脉冲干扰的影响;在系统试验中,已经实现了高速、高码率、单天线HDTV移动接收。DMB-TH由于4k模式,能够实现从中规模到大规模SFN中的单天线移动接收。
DMB-TH灵活的帧结构,在PN序列帧头中包含帧体地址信息,可以承载媒体流和IP数据;能够实现对不同业务数据的分层调制和信道编码,对于移动业务,可用QPSK和16QAM调制方式,其信道编码QC-LDPC具有码长较短、时延较小、误码平台低、编码实现简单等特点,性能接近Shannon极限。
TDS-OFDM方案频谱效率高,在16QAM模式下可达到12Mb/s传输码率,能够传送30多个300kb/s业务频道。
时-频结合的TDS-OFDM方案,在时域保护间隔中填充特殊结构的PN序列帧头,可支持精确、快速的时域同步和信道估计,同步时间只需要5ms。这使得系统平均频道切换时间仅需要0.5s。
DMB-TH在原有与自然时间同步的可寻址复帧结构的基础上,提出支持时频二维复用多媒体业务的二维信道动态分配技术TFM(Time-Frequency Multiplexing),由四个信号帧构成一个帧群(Frame Group),占不到2.5ms;同一个业务的数据分散到不同超帧中的帧群上,传输灵活、效率高,并可支持统计复用。这样对一个业务来说空闲时间约等于一个超帧(125ms),如图1所示,从而以时间突发方式实现了减少约98%的功耗。同时由于DMB-TH的一个帧群不到2.5ms,远小于DVB-H最小业务单元(最小捕获信号时间)200ms,业务组合也要灵活得多。例如在传输码率为12Mb/s时,DMB-TH的最小业务单元为32kbi,对传送数据量小的业务非常方便。当然也可以动态组合传送数据量较大的业务。如图1所示。

图1 DMB-TH的传输帧结构
由图1可以看出,采用PN序列帧头,可谓一举多得,既作为OFDM时域保护间隔,又实现了时域快速同步和信道估计,同时与绝对时间同步的帧结构及帧头地址信息也为灵活的业务时-频复用提供了便利,从而达到了降低终端功耗的目的。
这些技术方案都具有自主知识产权,并且基于中国自己的地面数字电视广播协议并保持兼容,可用业务复用或分级方式引入DMB-TH业务,实现与地面数 |