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標題:
COFDM技術(shù)在無(wú)線(xiàn)圖像傳輸的應用
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作者:
hanhsx2008
時(shí)間:
2010-6-10 18:45
標題:
COFDM技術(shù)在無(wú)線(xiàn)圖像傳輸的應用
無(wú)線(xiàn)圖像傳輸主要有兩個(gè)概念,一是移動(dòng)中傳輸,即移動(dòng)通信,二是寬帶傳輸,即寬帶通信,因此,研制能夠在高速移動(dòng)過(guò)程中將頻帶很寬的高清晰視頻進(jìn)行穩定傳輸的無(wú)線(xiàn)圖像傳輸系統,就要解決二個(gè)主要問(wèn)題:一是由多徑傳播引起的回波;二是頻率資源的使用率和漸趨飽和的問(wèn)題。在過(guò)去的無(wú)線(xiàn)圖像傳輸,主要是以單向的模擬電視廣播業(yè)務(wù)為主,一套電視節目采用一個(gè)單獨的頻點(diǎn),單頻網(wǎng)可以提高頻率資源的利用率,但是在不同地點(diǎn)用相同頻率同頻發(fā)射播出電視節目時(shí),它們之間會(huì )有相互干擾,另外,由于接收或發(fā)射的一方處于移動(dòng)狀態(tài),無(wú)論是發(fā)射或接收都會(huì )遇到強烈的多徑干擾即回波干擾,因此,對回波干擾的處理方式可能從根本上影響一個(gè)無(wú)線(xiàn)高清晰度視頻實(shí)時(shí)傳輸系統的性能,而無(wú)線(xiàn)數字高清晰度視頻實(shí)時(shí)傳輸系統中的COFDM傳輸技術(shù)正是可以有效地利用回波而不是消極地排除回波引起的問(wèn)題。我們重點(diǎn)在探究無(wú)線(xiàn)數字高清晰度視頻實(shí)時(shí)傳輸系統中解決多徑干擾問(wèn)題的COFDM傳輸技術(shù),并就其中一些特性進(jìn)行分析。
圖像傳輸依靠的是一種可靠的射頻能量調制方法來(lái)傳送離散的數據而不是模擬變量。傳統的模擬圖像傳輸技術(shù)是以幾十年前的老技術(shù)為基礎的,占用了大量的帶寬,如果發(fā)射機之間距離足夠遠的話(huà),則可以使用同一頻道在各自的覆蓋范圍內播出各自的節目,但是如果兩者覆蓋范圍若存在有重疊的區域,該頻道則完全不能使用。在某些電子新聞采集系統中,會(huì )利用模擬微波技術(shù)進(jìn)行信號傳送,但這些微波通路會(huì )受多徑干擾問(wèn)題的影響,這種影響有時(shí)很?chē)乐,導致很長(cháng)的時(shí)延,從而使畫(huà)面完全失真。解除禁用頻道和使用較窄的帶寬來(lái)發(fā)射,是廣播業(yè)發(fā)展的必然趨勢。地面DVB標準就是依賴(lài)一系列的基礎技術(shù),利用MPEG-2壓縮編碼方式降低比特率來(lái)進(jìn)行視頻編碼,并可根據實(shí)際用途來(lái)選擇4:2:0或4:2:2兩種不同的圖像編碼方式進(jìn)行傳輸,使兩者有機的結合在一起。模擬發(fā)射機和數字發(fā)射機器工作原理之間的主要差別是,前者的發(fā)射機輸出是由連續變化的模擬信號調制過(guò)的載波,而后者是通過(guò)一系列分立狀態(tài)之間的切換來(lái)傳遞信息的,這一過(guò)程稱(chēng)為信道編碼,數字等效于調制。地面發(fā)射可以有比衛星之類(lèi)的發(fā)射更大的功率,所以能將更強的信號發(fā)送到接收機。這就有可能采用多電平信號,這種信號的功率以一系列階梯波發(fā)射出去,不存在一個(gè)階梯信號被誤認為另一階梯而造成的雜波。結果是減少了所用的帶寬。
COFDM這種調制技術(shù),有助進(jìn)一步節省帶寬。接收機接收到信號后在把數字信號變成模擬信號之前對誤碼及殘留受損數據進(jìn)行處理,只要誤碼修正系統還工作在它的能力范圍之內,就不會(huì )出現明顯的質(zhì)量下降。但如果誤碼超過(guò)可以矯正的范圍,MPEG解碼后的結果就非常糟。因此畫(huà)面和聲音的原始質(zhì)量實(shí)際上由壓縮系統的性能決定,而不在于射頻發(fā)射通道。在數字通道系統中,信號強度并不直接影響圖像質(zhì)量,圖像質(zhì)量由比特誤碼率決定,一般由信號差造成,從整體上看,信道只有足夠好,才能保證在所有可以預見(jiàn)的條件下,不會(huì )發(fā)生超出誤碼校正范圍的情況。
編碼的正交頻分復用即COFDM(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技術(shù)是無(wú)線(xiàn)數字高清晰度視頻傳輸系統為克服在廣播發(fā)送中多徑傳播的干擾和移動(dòng)接收以及頻率資源的利用問(wèn)題而引入的。在 COFDM傳輸系統中,將傳輸信道分成許多子信道,每個(gè)信道對應一個(gè)載波,同時(shí)將需要傳輸的信號分割成許多部分,每個(gè)部分采用一個(gè)載波進(jìn)行傳輸。經(jīng)過(guò)這樣的分割后,每個(gè)信道中傳輸的信號的速率將會(huì )變得很低,于是信道中的每個(gè)調制后的符號的時(shí)長(cháng)將遠遠大于回波的延時(shí)長(cháng)度,如果在每個(gè)符號間插入保護間隔,則只要多徑延時(shí)不超過(guò)保護間隔的長(cháng)度,多徑傳輸就不會(huì )帶來(lái)符號間的相互干擾,只能是在符號內部相互疊加或相互削弱,而這種特性可以表示為信道的傳輸函數,使用適當的導頻信號可以在接收端得到這樣的傳輸函數,從而可以正確恢復符號的原始值。
在無(wú)線(xiàn)數字高清晰度視頻傳輸系統發(fā)送圖像時(shí),每個(gè)子信道的特征會(huì )不一樣,在不同地點(diǎn)的信道特征也不一樣,另外,在移動(dòng)接收的情況下信道的特性還隨時(shí)間的變化而變化?赡苣承┳有诺郎系幕夭ㄌ貏e強,并且與直接傳播的載波反相,引起信號的嚴重衰弱,而另外一些子信道上的回波可能與載波的相位相差不大,反而增強了直接傳播的載波信號。因此,可能會(huì )出現部分子信道上的信噪比會(huì )比沒(méi)有回波時(shí)更高的情況。為充分利用這種回波增強信號的作用,必須解決部分信道嚴重受損的問(wèn)題。在COFDM傳輸系統技術(shù)中,解決這一問(wèn)題的重要途徑是采用有效的信道上進(jìn)行編碼的方法。
信道編碼的作用是與時(shí)間、頻率交織一起將各個(gè)不同載波上的信號相互聯(lián)系起來(lái),信道的特性可以實(shí)時(shí)地合理設置的一些導頻信號導出,由此可以知道哪些信道的結果是可信的,哪些信道是嚴重受損的。對于部分嚴重受損的信道,由于其他信道和時(shí)間段的信號與該信道的信號有交織,可以通過(guò)其他信道上解調出的信號來(lái)恢復被衰弱的信號。它的作用相當于對所有的信道進(jìn)行了一個(gè)平均,從而克服頻率選擇性帶來(lái)的問(wèn)題。
上述的特性一方面使得COFDM傳輸系統技術(shù)比較適合無(wú)線(xiàn)數字高清晰度視頻傳輸系統傳輸實(shí)時(shí)圖像的復雜情況,包括移動(dòng)接收時(shí)信道特性不斷變化的情況,另一方面也使得COFDM技術(shù)比較容易實(shí)現單頻網(wǎng)絡(luò )。
作者:
xyj
時(shí)間:
2010-6-10 20:14
好吧。。我覺(jué)得你是廣告。。。。。。
作者:
老郭
時(shí)間:
2010-6-10 20:51
悄悄地來(lái)做反向鏈接?反正被我編輯了。
這回還像廣告么?
作者:
sherwin
時(shí)間:
2010-6-18 13:09
嗯,只是一篇很普通的技術(shù)普及文章而已,如何看的出是廣告?
作者:
jiang4300
時(shí)間:
2010-8-12 13:29
好像離我們比較遙遠
作者:
qaz85513
時(shí)間:
2010-8-14 11:43
dgdgdgdgd
作者:
qaz85513
時(shí)間:
2010-8-14 11:43
iuiuoiuououiouoiui
作者:
sansanlu
時(shí)間:
2010-8-30 23:06
了解一下子
作者:
shxianbo
時(shí)間:
2010-8-31 22:31
非常像廣告……
作者:
shxianbo
時(shí)間:
2010-8-31 22:32
LZ發(fā)些實(shí)際的東西吧!
作者:
rfxie
時(shí)間:
2010-11-2 12:25
OFDM看來(lái)是未來(lái)通訊的方向了
作者:
lpf418
時(shí)間:
2011-7-26 09:46
小弟正在做無(wú)線(xiàn)圖像傳輸方面的項目。感覺(jué)這是一片綜述介紹!挺好
作者:
lpf418
時(shí)間:
2011-8-10 20:52
正在研究,好好學(xué)習!
作者:
zhendemeizhile
時(shí)間:
2011-11-4 13:27
太長(cháng)了
作者:
zhendemeizhile
時(shí)間:
2011-11-4 13:27
還沒(méi)看懂
作者:
zhendemeizhile
時(shí)間:
2011-11-4 13:28
賺分
作者:
zhendemeizhile
時(shí)間:
2011-11-4 13:28
誰(shuí)給送點(diǎn)分
作者:
zhendemeizhile
時(shí)間:
2011-11-4 14:52
我通信的,沒(méi)看懂
作者:
309shuai
時(shí)間:
2011-11-14 15:46
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