数字电视原理5章课件2.ppt
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1、第6章数字电视传输 6.1 数字电视传输系统 6.2 能量扩散 6.3 纠错编码 6.4 数据交织和解交织 6.5 格状编码(TCM)6.6 美国ATSC数字电视地面广播系统 习题 第第6章章 数字电视传输数字电视传输 第6章数字电视传输 6.1 数字电视传输系统数字电视传输系统 数字电视信号是一种数字信号,数字电视传输系统归属于数字通信系统范筹,遵循数字通信系统的一般规律。数字电视传输系统中对信号的处理方法、关键技术以及很多名词术语都来自于数字通信系统,所以我们先从数字通信系统概念引出数字电视传输系统概念。6.1.1 数字通信系统数字通信系统 数字通信系统的组成如图6.1.1所示。整个通信系
2、统包括信源部分、信道部分和信宿部分。信源部分主要由信源编码组成,信道部分主要由信道编码、传输线路(也简称信道)、信道解码组成,信宿部分主要由信源解码组成。第6章数字电视传输 图 6.1.1 数字通信系统的组成第6章数字电视传输 在数字电视传输系统中,信源部分又可细分为数字视频信源压缩编码、数字音频信源压缩编码、数据编码、节目流多路复用、传输流多路复用等,如图6.1.2所示。节目流多路复用是将数字视频信源压缩编码、数字音频信源压缩编码、数据编码三种信号复用在一起成为节目流。传输流多路复用是将多个节目流复用在一起形成传输流。第6章数字电视传输 图 6.1.2 信源部分组成框图第6章数字电视传输 信
3、宿部分是信源部分的反过程,如图6.1.3所示。首先将收到的信号进行传输流多路解复用,变成各个节目流,再从节目流中进行多路解复用,分解送出数字视频信号、数字音频信号、数据信号,最后分别进行解压缩,恢复得到原始的视频信号。第6章数字电视传输 图 6.1.3 信宿部分组成框图第6章数字电视传输 传输线路包括卫星、微波、光纤、同轴电缆、电话线和地面广播(大气作为媒介)等。为了提高通信的可靠性,信道部分对信号处理极其严格,也极其复杂,处理方法也较多。因此,信道部分又被细分为外信道和内信道,如图6.1.4所示。第6章数字电视传输 图 6.1.4 信道部分详图第6章数字电视传输 发送端外信道包括外码能量扩散
4、、外码R-S纠错编码、外码数据交织;接收端外信道包括外码数据解交织、外码R-S纠错解码、外码解能量扩散等。发送端内信道包括内码卷积交织、内码卷积编码、内码数字调制;接收端内信道包括内码数字解调、内码卷积解码、内码卷积解交织等。第6章数字电视传输 内码卷积编码常采用格状编码。格状编码往往又和调制技术有机地结合起来。格状编码调制技术又称码调。内信道格状编码的一种是卷积编码(卷积编码的编码方法可以用卷积运算形式表达),经过卷积编码后,原来无关的数字符号序列前后一定间隔之内有了相关性。应用这种相关性根据前后码符关系来解码,通常是根据收到的信号从码符序列可能发展的路径中,选择出最似然的路径进行译码,比起
5、逐个信号判决解码性能要好得多。然后把编码和调制结合在一起,使符号序列映射到信号空间所形成的路径之间的最小欧氏距离(称为自由距离)为最大。第6章数字电视传输 用这种信号波形传输时有最大的抗干扰能力。本章后面各节会详细介绍发送侧的编码调制即格状编码方法。格状编码从可能发展的路径中选择出最似然路径要应用动态规划方法,即Viterbi算法。在系统中,从格状编码调制直到解调内信道解码的Viterbi算法解码为止称为内信道,这与单纯的调制和解调相比,降低了对系统工作信噪比的要求,也即降低了发射机的功率。再加上外信道的前向纠错码,可以进一步降低系统差错误码,提高系统的抗干扰能力。第6章数字电视传输 前面从数
6、字通信系统的观点出发阐述了数字电视传输系统的一般概念。但由于传输线路的不同,传输条件有异。针对各自的不同情况,各个国家提出了不同的传输标准,这些标准在信道部分对信号处理还是有些差别的。数字电视可以通过数字卫星、数字微波、数字光纤网、数字有线电视网进行传输,也可以通过地面广播方式进行传输。传输方式不同,传输前对数字电视信号的处理方式也有所差异。本节主要分析各种不同的传输方式中信号处理的方法。第6章数字电视传输 6.1.2 数字电视卫星传输系统数字电视卫星传输系统数字电视卫星传输系统发射侧电路框图如图6.1.5(a)所示。它包括数字视频编码、数字音频编码、数据编码、节目流多路复用、传输流多路复用、
7、能量扩散、外码R-S纠错编码、内码卷积交织、内码卷积编码、基带整形、QPSK调制等。经QPSK调制后的中频(IF)信号再经频谱搬移到射频上,经卫星天线发射到卫星上。接收侧电路框图如图6.1.5(b)所示,它是发射侧的反过程,这里不再赘述。第6章数字电视传输 图 6.1.5 数字电视卫星传输系统(a)发射侧电路框图;(b)接收侧电路框图第6章数字电视传输 卫星系统既可以是一个单载波系统又可以是多载波系统。数字电视卫星传输是为了满足卫星转发器的带宽及卫星信号的传输特点而设计的。如果我们将所要传输的有用信息称为“核”,那么它的周围包裹了许多保护层,使信号在传输过程中有更强的抗干扰能力,视频、音频以及
8、数据被放入固定长度打包的MPEG-2传输流中,然后进行信道处理。在卫星系统中,信道处理过程如下:(1)进行同步字节的倒相,倒相字节的长度为每隔 8个同步字节进行一次。(2)进行数据的能量扩散(数据随机化),避免出现长串的0或1。第6章数字电视传输 (3)为每个数据包加上前向纠错的R-S编码,也叫做外码。R-S编码的加入会使原始数据长度由原来的188字节增加到 204字节(见DVB标准)。(4)进行数据交织。(5)加入卷积码(格状编码)纠错,也称内码。内码的数量可以根据信号的传输环境进行调节。(6)对数据流进行QPSK调制,见图6.1.5。第6章数字电视传输 对于数字电视卫星直接广播业务(DTH
9、,也称为直接到家业务),卫星功率是否充分利用对接收天线的尺寸有直接影响。相对来说,由于有码率压缩,对频谱利用率可以放到第二位考虑。为了达到最大的功率利用率又不使频谱利用率有很大的降低,卫星系统最好采用QPSK调制并使用卷积码(格状编码)和R-S级联纠错的方式。在接收端,内码输入端有很大的误码率(101102),但经内码校正输出即可达到2104或更低的误码率,这一误码率相当于外码输出近似无误码(QEF,误码率可在10101011),相应于每小时少于一个不可纠正的误码,因此传输系统仍能很好地工作。第6章数字电视传输 总之,传输系统首先对突发的误码进行离散化,然后加入R-S外纠错码保护,内码纠错码(
10、格状编码)可以根据发射功率、天线尺寸以及码流率进行调节变化。例如,一个36 MHz 带宽的卫星转发器采用3/4的卷积码(格状编码)可以达到的码流率是39 Mb/s,这一码流率可以传送5或6路高质量电视信号。第6章数字电视传输 6.1.3 数字电视有线传输系统数字电视有线传输系统 数字电视有线传输系统发射侧电路框图如图6.1.6(a)所示。为了使各种传输方式尽可能兼容,除信道调制外的大部分处理均与卫星中的处理相同,也即有相同的能量扩散(伪随机序列扰码)、相同的R-S纠错、相同的卷积交织,随后进行的处理是专门用于电缆电视的。首先进行字节(Byte)到符号的映射,如64QAM是将8比特数据转换成6比
11、特为一组符号,然后前2比特进行差分编码再与剩余的4比特转换成相应星座图中的点。该方案可以适应16QAM、32QAM、64QAM三种调制方式。第6章数字电视传输 图 6.1.6 数字电视有线传输系统(a)发射侧电路框图;(b)接收侧电路框图第6章数字电视传输 有线网络系统的核心与卫星系统的相同,但数字调制系统是以正交幅度调制(QAM)而不是以QPSK为基础的,而且可不需要内码(格状编码)编码。该系统采用64QAM,也能够使用16QAM和32QAM。在每一种情况下,在系统的数据容量和数据的可靠性之间进行折衷。更多电平的调制,例如128QAM和256QAM,也是可能的,但它们的使用取决于有线网络的容
12、量和解码器的性能。如果使用64QAM,那么8 MHz频道能够容纳38.5 Mb/s的有效载荷容量。接收侧电路框图如图6.1.6(b)所示,它是发射侧的反过程,在此不再赘述。第6章数字电视传输 6.1.4 数字电视地面广播传输系统数字电视地面广播传输系统 1.COFDM调制方案调制方案对于欧洲数字电视地面广播传输系统,信源仍然采用MPEG-2数字音频、视频压缩编码。其它特点是,采用编码正交频分多路调制(COFDM)方式,它是由内码编码(Code)和正交频分多路调制(OFDM)相组合起来的一种数字调制方式,称做编码正交频分多路调制(COFDM)方式。这种调制方式又可以分成2K载波方式和8K载波方式
13、。COFDM调制方式将信息分布到许多个载波上面,这种技术曾经成功地运用到了数字音、视频广播DAB上面,用来避免传输环境造成的多径反射效应,其代价是引入了传输“保护间隔”。这些“保护间隔”会占用一部分带宽,通常 COFDM的载波数量越多,对于给定的最大反射延时时间,传输容量损失越小。但是总有一个平稳点,增加载波数量会使接收机复杂性增加,破坏相位噪声灵敏度,增加了延时。第6章数字电视传输 COFDM中各字母的具体技术含义如下:(1)C为编码Code的英文缩写。为了修正传输中可能出现的差错,信源编码输出的比特流通常要加入冗余进行差错保护,即进行纠错编码。例如,可采用编码率可变的卷积编码可删除型卷积编
14、码,以适应不同重要性的数据的保护要求。第6章数字电视传输(2)OFD为正交频分。使用大量的载波(即副载波)以代替通常用于传送一套节目的单个载波。这些副载波有相等的频率间隔,所有副载波的频率都是一个基本振荡频率的整数倍,在频谱关系上是彼此正交的。这些副载波尽管靠得很近,且有部分频谱重叠,但它们携带的信息仍然可以彼此分离。要传送的信息(信源比特流),按照一定规则被分割后,分配在这些副载波上,每一个副载波可采用四相差分相移键控(4DPSK)方法调制,它需要与4位软判别输出的差分解码相配合。第6章数字电视传输(3)M为复用。COFDM是一种宽带传输方式,传输的信息不再是单一的节目,而是许多套节目相互交
15、织地分布在上述大量副载波上,形成一个频率块。COFDM需要的众多载波并不是采用通常的锁相频率合成器来产生的,否则造价、体积、频率相关性都成问题,实际上可以采用离散傅里叶反变换(IDFT),同时产生所需数量的载波,这样也使控制载波的有无变得非常简单,可实现程序控制。IDFT的具体过程通常是利用快速傅里叶反变换(IFFT)来完成的。在接收端的解码器里,为了使信号恢复原状,需要有离散傅里叶变换(DFT),实现算法为快速傅里叶变换(FFT)。第6章数字电视传输 由于COFDM调制方式的抗多径反射功能,它可以潜在地允许在单频网中相邻网络的电磁覆盖重叠,在重叠的区域内可以将来自两个发射塔的电磁波看成是一个
16、发射塔的电磁波与其自身反射波的叠加。但是如果两个发射塔相距较远,发自两塔的电磁波的时间延迟比较长,系统就需要较大的保护间隔。由该种数字调制方式组成的数字电视传输系统如图6.1.7所示。发射侧电路由节目流多路复用、传输流多路复用、能量扩散、外码R-S纠错编码、外码交织、内码卷积交织、内码卷积编码、OFDM调制和射频输出等部分组成。从前向纠错码来看,由于传输环境的复杂性,COFDM数字电视传输系统不仅包含了内、外码纠错编码(Outer Code,Inter Code),而且加入了内、外码交织(Outer Interleave外码交织,Inter Interleave内码交织),见图6.1.7。接收
17、部分是它的反过程,在此不再赘述。第6章数字电视传输 图 6.1.7 带有正交频分多路数字调制的数字电视传输系统(a)发射侧电路框图;(b)接收侧电路框图第6章数字电视传输 2.残留边带残留边带(VSB)调制方案调制方案 1994年美国大联盟HDTV方案传输部分采用残留边带(VSB)进行高速数字调制,该地面广播收、发系统如图6.1.8所示。对于发射机部分,图像、伴音的打包数据先送入R-S 编码器,再经数据交织、格状编码、多路复用(数字视/音频数据、段同步、行同步复用),再插入导频信号。插入导频信号的目的是便于接收端恢复载波时钟。然后进行残留边带(VSB)调制,最后送往发射机,发射机输出射频。接收
18、机部分是它的反过程,在此不再赘述。第6章数字电视传输 图 6.1.8 残留边带(VSB)调制数字电视传输系统(a)发射机部分;(b)接收机部分第6章数字电视传输 6.2 能量扩散能量扩散在经信源编码(按MPEG-2标准)和传输流复用之后,传输流将以固定数据长度组织成数据帧结构。例如,欧洲DVB标准的传输流复用帧每数据帧的总长度为188字节,其中包括 1个同步字节(01000111)。发送端的处理总是从同步字节(47H)的最高位(MSB)(即“0”)开始。每8个数据帧为一帧群。为区别每一帧群的起始点,第一个数据帧的同步字节的每个比特翻转,即由47H变为B8H,而第二至第八个数据帧的同步字节不变。
19、这样,在接收端只要检测到翻转的同步字节,就说明一个新帧群开始。如图6.2.1所示,第一个数据帧的同步字节翻转,实际上是在伪随机信号发生器(即能量扩散)中完成的。第6章数字电视传输 图 6.2.1 固定长度数据帧结构第6章数字电视传输 经上述处理后的传输数据流,再按图6.2.2中描述的格式进行数据随机化(即能量扩散)。能量扩散的目的是使数字电视信号的能量不过分集中在载频上或“1”、“0”电平相对应的频率上,从而减小对其它通信设备的干扰,并有利于载波恢复。具体做法是将二进制数据中较集中的“0”或“1”按一定的规律使之分散开来,这个规律由伪随机发生器的生成多项式决定。例如,如果某一时刻“1”过于集中
20、,就相当于该时刻发射功率能量集中在“1”电平相对应的频率上。在另一时刻,如果“0”过于集中,就相当于此时刻发射功率集中在载频上。这种在信号的发射过程中能量过于集中的现象,不利于载波恢复,影响接收效果。如果在信号发射之前,将二进制数据随机化,即能量扩散,使“1”和“0”分布较为合理,即整个数据系列中,数据从“0”到“1”或从“1”到“0”的跳变较为频繁,这大大有利于载波恢复,提高了接收信号的稳定可靠性。数据随机化过程也称数据扰码过程,收、发两端是同步进行的,以确保原始数据的恢复。第6章数字电视传输 图 6.2.2 数据随机化/去随机化(能量扩散/解扩散电路)第6章数字电视传输 能量扩散是通过伪随
21、机二进位序列发生器来完成的,需要能量扩散的数字信号送往图6.2.2所示的电路就可完成。伪随机发生器电路是由生成多项式决定的。例如欧洲DVB标准采用的伪随机二进位序列(PRBS)发生器的生成多项式为1+x14+x15第6章数字电视传输 在每8个传送帧开始时,对15个寄存器进行初始化,加载“100101010000000”数据,如图6.2.2所示输入到PRBS 寄存器中。为了向扰码器提供初始信号,第一个传输帧的同步字节将自动从 47H反转到B8H,这一过程称为“传输流复用调整”。PRBS发生器输出的第一位应与反转后的同步字节(B8H)的第一位(即MSB)相一致。为了向加扰器提供初始信号“10010
22、1010000000”,每8个数据帧中第一个数据帧的同步字节(Byte)期间,扰码将继续进行,但输出“使能”端关断,也即第一个数据帧的同步字节并不加扰,未被随机化。因此,PRBS 序列帧群的总长度为81881=1503字节。当调制器输入数据流不存在,或者它与传输流格式(1同步字节+187字节数据)不一致时,也必须进行随机化。这是为了避免发送出未被调制的载波。第6章数字电视传输 值得注意的是,收、发两端均采用相同的能量扩散、解扩散电路,而且是同步工作的。图6.2.2中,115表示15个移位寄存器,AND表示或门,EX-OR表示异或门。在发送端,数据要进行随机化时,将要随机化的数据从图6.2.2中
23、底下这个异或门的去随机/随机数据输入端口加入,再经异或门随机化后输出已被能量扩散后的随机数据。在接收端,解能量扩散电路也是与发送端电路相同,需要去随机化的数据从图6.2.2中底下这个异或门的去随机/随机数据输入端口加入,再经异或门去随机化后,输出已被解能量扩散后的数据。第6章数字电视传输 为了检验其扩散效果,利用图6.2.2的原理现编程序如下:#include stdio.h main()long m();unsigned b=0,b1,b2,t=0 x00a9,t1,t2,res=0,i1,res1;char i,c,i2;unsigned long a,yu,a1;printf(a=);/
24、*输入16位周期重发数据流*/scanf(%6ld%10ld,&a1,&a);printf(%ld,%ldn,a,a1);第6章数字电视传输 for(i=9;i=0;-i)c=a1/m(10,i);yu=a1%m(10,i);if(c0)b=b+m(2,i+10);a1=yu;for(i=9;i0;-i)c=a/m(10,i);yu=a%m(10,i);if(c0)b=b+m(2,i);a=yu;第6章数字电视传输 if(yu0)b=b+1;printf(b=%un,b);/*输入的数据流的十进制值*/printf(res=);for(i1=0;i1=188;i1+)/*数据重发的周期数*/b
25、2=b;for(i2=0,res=0;i21;t1=t&0 x4000;t2=t&0 x2000;t=t1;t=t&0 x7fff;第6章数字电视传输 t2=t214;t=t|t1;b1=b2&0 x0001;b1=t1b1;b2=b21;res=res|(b115);第6章数字电视传输 for(i2=0;i216;i2+)if(i2!=0)res=res0)printf(1);else printf(0);/*输出的数据流*/printf(n);第6章数字电视传输 long m(char g,char n)int i1;long k=1;for(i1=0;i1M的突发差错,经解交织后,可将长
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