移动电视技术及解决措施解析

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1、移动电视的技术及解决方案解读移动电视(俗称手机电视 目前已成为手机产业的热门话题。根据欧洲、美国和日本对下一 代通信业务的调查显示,用户对手机电视业务非常有兴趣,有40-60%的用户希望可以在手机上收看电视,愿意每个月支付10欧元。到2008年,全球将有大约 2亿用户使用此项服务,而亚洲将成为手机电视最流行的地区。本文将介绍移动电视的相关技术,同时也将探讨移动电视的一些解决方案。移动电视面临的问题1. 恶劣的无线接收环境无线接收环境带来了多径问题,接收信号是来自不同路径的发射信号的矢量叠加。不同的路径引入了不同的延迟和相位,如图1所示。图1无线信道中的多径传播如果信道的延迟扩展大于发送信号的符

2、号周期,信号将产生频率选择性衰落并引起符间干扰,导致系统的性能下降。手机电视业务必须为以不同速率运动的移动用户提供高质量和可靠的视频传输,包括基本静止的室内用户,低速跑动的移动用户小于30km/h )和处于高速运动的车辆中的用户大于100km/h )。接收方相对于发送方的运动会产生多普勒频移。此频移与相对运动的速 度成正比,它会导致相邻载波的干扰,影响载波之间的正交性。系统设计者希望解调器具 有较大的多普勒频移范围,它是衡量无线电信道时间选择性的尺度。2. 手机的功耗问题在手机系统设计中,功耗是设计者最为关心的因素之一。移动电视业务的引入不能以过多 地牺牲待机时间为代价,用户希望一次充电能连续

3、观看4个小时以上的电视节目。以往的地面数字广播标准,比如DVB-T,虽然在高速运动下有不错的接收性能,但并没有为移动接收的功耗作特别的设计和优化,目前较省电的DVB-T前端也要消耗约 300-500mW的功耗,这对手机电池而言,还是不够经济。在移动电视业务给手机引入的功耗中,接收 前端大约要占到 80%的比例,因此,选择针对功耗专门设计的移动电视标准,设计低功 耗的调谐器和解调器,是芯片设计者需要面对和解决的问题。3. 多种标准、多个频段的问题这是个较为复杂的问题,超越了纯粹的技术范畴,与数字电视演进的历史和各国的政策规 划相关。在已经商用的地面数字电视广播标准方面,美国和韩国是ATSC标准,

4、日本采用了 ISDB-T标准,欧洲和澳洲采用了DVB-T,中国不久前也制定了 DMB-TH地面电视标准。在制定移动电视标准时,基于经济利益和技术延续性方面的考虑,各国也采用了不同 的路线,除了中国日前制定的CMMB本土移动电视行业标准,全球移动电视标准大致的分布如图2所示。DVB-HDVB-HDVB-H图2目前投入使用的移动电视标准的地理分布示意图在频谱方面,主要涉及到四个频段:VHF HI174-240MHz )、UHF470-862MHz )和L11452-1492MHz)、L21660-1685MHz)。各国对手机电视的频谱规划也并不统。多标准、多频段会带来全球漫游的问题,美国的用户到了

5、日本就可能无法享受到手机电视 的服务。要解决这个问题,移动接收的调谐器和解调器,乃至应用处理器必须具备灵活 性,支持多种标准和多个频段,这为芯片厂商带来了技术上的挑战。4. 高级的音视频编码标准为了充分利用宝贵的频谱资源,在有限的带宽下提供尽可能多的节目频道,服务提供商必 须使用高级的音视频编码技术,比如最新的视频压缩标准H.264MPEG-4 Part 10 )和音频编码标准 AAC,其中H.264的压缩率比 MPEG-2高出2-3倍,1Mb/s的图像数据接近 MPEG-2DVD 的图像质量,因此,它是手机电视中最为理想的信源压缩编码标准。H.264在结构上还是基于 DCT域的运动补偿架构,

6、不过相比以往的视频编码标准,它采用了更 先进的技术,比如具有方向性的帧内预测、基于可变块的运动分割、基于上下文的二进制 算术编码、环内滤波、基于4X4块的整数变换、1/4象素精度的运动补偿、分层的编码语法等,这些技术使得 H.264具有很高的压缩效率,在相同的重建图像质量下,能够比 MPEG-4/H.263 节约50%左右的码率。H.264的码流结构网络适应性强,增加了差错恢 复能力,能够很好地适应IP和无线网络的应用。编码效率极大提高的代价是计算复杂度大大增加,基于软件的解决方案,其CPU或DSP的主频将大幅上升,导致功耗增加,缩短了电池的使用时间。基于硬件H.264解码的SoC芯片,是一个

7、低功耗、高集成度的解决方案。移动电视的标准1.手机电视的两种方式从目前全球范围内手机电视的业务开展来看,存在两种最主要的方式:流媒体和广播。为了开发手机电视的市场需求,部分电信系统商已经开始在手机上提供电视收视的服务, 其中较为知名的有 Huchison 3G 以及最近的 Orange 、 Vodafone 与意大利电信 Telecom ltalia )等。这些服务和传统电视并不相同,手机通过电信网络 2.5G/2.75G/3G )连接到 媒体服务器,采用点对点流媒体方式播放,而非多点式的广播。因为这些服务相当容易导 入,而且商业模式上比较简单,容易运作,目前在市场上也取得了一定的成功。事实上

8、, 这种方式的频谱利用率并不高,虽然为网络营运商带来不错的收益,但当 3G 的使用越来 越普遍后,利用大量频谱提供廉价电视内容的播放将会越来越不经济,同时对大规模的商 业运营在技术上也相当不实际。例如, 3G 用户可以使用手机电视参看足球比赛的进球集 锦,假设一个基站有能力同时给 100 个用户传输 100kb/s 的视频流,这个视频流在 1000s 内通过 10000 个基站进行传输,这时有 100 万个用户购买了这段进球集锦,这样每个基 站必须在 16-17min 内保持 10Mb/s 的传输数据率,在这段时间内手机电视用户的需求将 耗尽 3G 网络的全部资源,导致语音和其它数据业务无法开

9、展。更有效地提供手机电视业务的方式是通过卫星或地面数字广播来进行传输。根据手机电视 业务数据传送不对称的特点,在反向信道利用蜂窝网络可以开展交互式业务,比如网页浏 览、短信、彩信、电邮等。利用广播网络,避免了点对点单播方式带来的频谱利用率较低 的瓶颈,能有效地降低大规模商用的成本。在韩国的商业运营和在欧洲、美国等的试运 营,都论证了广播方式在技术上的可行性和商业上的经济性。但是,因为广播方式可能同 时牵涉到电信运营商和广播网络运营商,商业模式上相对复杂,特别是在管制较严的国家 受政策因素的影响较大,制约较多,给商用运营带来一定的难度。2.目前投入使用的广播方式的几种标准a. 欧洲的 DVB-H

10、 标准DVB-H 标准是欧洲的 DVB 组织推出的面向手机等小型移动终端设备的移动数字电视传输 标准。 DVB-H 是建立在 DVB 和 DVB-T 两个标准之上的标准。它的系统前端由 DVB-H 封 装机和 DVB-H 调制器构成, DVB-H 封装机负责将 IP 数据封装成 MPEG-2 系统传输流, DVB-H 调制器负责信道编码和调制;系统终端由 DVB-H 解调器和 DVB-H 终端构成, DVB-H 解调器负责信道解调、解码, DVB-H 终端负责相关业务显示、处理。为了满足手 机电视的业务要求, DVB-H 传输系统具有以下的技术特点:1 )为提高电池的使用时间,采用了时间分片T

11、ime Slicing )的技术,利用数据突发传输和缓冲的方法,终端周期地关掉一部分接收电路,可以节省多达 90% 的功耗, DVB-H 的数据突发传输和缓冲见图 3:突发待壊技阊突发停止时间图3 DVB-H的数据突发传输和缓冲2 )支持漫游,漫游时仍能非常顺利地接收DVB-H业务;3 )使用了多负荷封装和前向纠错编码的技术,使系统具有很强的抗干扰能力;4 )除了 2K和8K模式,增加了 4K模式,在移动接收和建网成本之间进行平衡;5 )系统能提供足够的灵活性以满足不同传输带宽和信道带宽应用。b. 韩国的T-DMB标准T-DMB是韩国推出的地面数字多媒体广播系统,从严格意义上讲,仍然是欧洲的国

12、家标 准。该标准建立在欧洲厂商开发的尤里卡147数字音频广播 6MHz, 了MHd 8MHz6H區T叮用硼叭“ 7MHz, 8MH另)频道数辟惜道1个视频和2-3个音频频道亦30个视频和15 个音频以及短格式 视频片段4Q个观频和10个音频 以及40个短格武视频 片段频谱韩園 VHP 174- 240MHz/欧洲 BandIII 200NHz L-Band L 4GHz欧洲UHF美国L- Band 1. 6GHz黄国UHF 716-722MHz传送技1术OFDM (4K模武)OFDM C2K. 4Kr8K 模式)OFDM (4K模式)视频编 码H. 264猷洲H. 264/美国 WMV9H.

13、264音频编 码SBASC/IAAC+欧洲ACC+/国WMA9AAC+送MPEG-2fS/MPEG- 4SLMPEG-2TSMPEG-2TS/超顿武CIF 30f/sQVGA 30f/sQVGA 30f/s表三种标准的技术比较频谱问题目前,UHF频段主要由模拟电视和数字电视所使用。在很多国家,一些专家认为应该将 模拟电视的频段拿出来用于发展数字电视。在大多数国家,L波段用于DAB和卫星传输。但是, DAB在很多国家并没有取得成功, 发射装置通常被关掉了。因此,在L波段有多达24MHz的频率可以马上投入手机电视的使用。例如,在美国,Crown Castle 公司用1670-1675MHz 的频段来开展 DVB-H的手机电视业务。一般会认为,L波段的频率较高,因此信号的衰减也较大。由此得出的结论是L波段的网络成本较高,因为发射器之间的距离需要更近,所以需要更多的发射器。然

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