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理。从而保证广大受众能像移动互联网用户一样,随时随地                         通过标准rake接收天线、内置DVB-T2解调器与HEVC芯片
             接入未来广电融合网络,享受更加优质的广电服务。                            的终端均可正常接收4K超高清晰度地面电视直播信号。此次
                                                                试验是法国在将来正式推出地面4K超高清晰度电视广播商用
             二.欧洲DVB-T2技术标准与其超高清电视应用情况                          服务的重要一步。其证明了通过基于UHDTV(phase 1)标
                 1.欧洲DVB-T2技术标准与技术发展                            准与256 QAM OFDM机制进行实时4K超高清晰度电视直播
                 DVB-T2颁布于2008年,是第二代欧洲地面数字电视广                   的技术可行性、采取第一代HEVC/H.265编码器通过单个
             播传输标准,它的颁布标志着国际上地面数字电视标准开始                         8MHz物理信道同时传输两路4K超高清晰度电视信号的技术
             向第二代迈进。2012年8月,DVB-T2被国际电联ITU建议                    可行性。法国国家电视台TDF得出了这样的结论:的确可以
             书ITU-RBT.1877-1采纳,正式成为第一个第二代地面数                    将超高清晰度电视UHDTV作为继2K全高清晰度电视HDTV
             字电视国际标准。DVB-T2总体性能超越上一代的四个一代                       之后,下一代地面数字电视广播系统的核心应用。
             国际标准。
                 D V B-T2采用高效率调制方式,降低开销增加选项,
             频谱效率比D V B-T高约30%  ;最大传输速率有了较大提
             高,8M H z带宽内支持T S流传输速率达50M b/s  ;采用
             LDPC+BCH纠错编码,接收C/N门限比DVB-T显著降低;
             采用高达256阶的QAM、高达32K的FFT块长以及优化的导
             频技术;采用多层帧结构的超帧,实现时频二维信号动态分
             配;采用多天线技术,MISO技术,支持增强型的单频网服
             务;采用物理管道,支持多业务广播。
                 为了进一步提升广播机构开展移动接收服务的能力,
             在DVB-T2的基础上,2011年DVB组织发布了DVB-T2-
             L i t e标准,采用未来扩展帧(F E F)的方法,支持移动和
             手持设备接收;同时,针对更为复杂的移动接收要求,在
             现有D V B-H的基础上,2012年,D V B组织发布了D V B-               图1 法国地面4K超高清晰度电视广播试验网络覆盖范围
             NGH(Digital  Video  Broadcasting-Next  Generation
             broadcasting  system  to  Handheld)标准。DVB-NGH引         2014年,西班牙公共服务广播商RTVE联合Universidad
             入多输入多输出(MIMO)、时间频率分片(TFS)、非均                       Politécnica  de  Madrid(马德里理工大学)以及其他相关
             匀星座、LDPC编码和时域交织等技术,可同时接收卫星信                        的公司,进行了地面4K超高清晰度电视广播传输试验。其
             号与地面信号,能提供包括传统线性广播、各种视听内容、                         中,RTVE提供了一部采取4K超高清视频格式(逐行扫描、
             图文信息以及推送下载等在内的富媒体内容服务。                             3840×2160)的普拉多博物馆纪录片“The  Passion  of  the
                 此外,在针对网络融合服务方面,欧洲也加快了                          Prado”。此次试验中,广播商采取了不同的编码格式以及
             HbbTV(Hybrid  broadcast/broadband  TV)标准的制定        传输技术参数。同时,设备制造商还将H E V C(高效率视
             步伐。基于HbbTV实现了直播电视、预下载和本地重播的                        频编码)/H.265解码器内置到其新一代的平板电视机产品
             动态选择、宽带网和广播网的动态选择,提供了补充式互联                         之中,并应用于此次试验之中。试验中,图像标准采取25
             网络视频服务以及多屏应用等各种扩展业务。                               帧/秒的帧率,信源编码采取H.264/MPEG  AVC(高级视
                 2.欧洲DVB-T2超高清电视技术试验                            频编码)技术。后来,为了提高运动图像部分的平滑度,图
                 2014年,法国国家电视台TDF开展了基于地面数字电视                    像标准采取50帧/秒的帧率,信源编码采取H.265/MPE-H
             广播网络的UHDTV(超高清晰度电视)传输试验。试验的                        HEVC(高效率视频编码)技术。同时还测试了从20Mb/s到
             目标在于通过埃菲尔铁塔发射台、采取H E V C(高效率编                      35Mb/s之间的多种传输码率。在整个试验过程之中,为了提
             码)技术与DVB-T2标准及相关兼容型终端进行4K超高清晰                      高无线频谱资源利用效率,采取了DVB-T2标准进行组网。
             度地面电视的直播试验,在解决实际问题中积累相关的技术                         由于DVB-T2标准的单信道传输容量可以高达50Mb/s,而此
             经验,并适时正式商用地面4K超高清晰度电视直播服务。                         次测试中,地面4K超高清晰度电视广播信号所采取的最大传
                 此次试验中,为了将系统的传输容量最大化,采取了                        输码率为35Mb/s,因此,RTVE规划在将来的现网试验中测
             D V B-T2超高清晰度电视复用器,以1/128的G I(保护间                  试以一个频宽为8  MHz的单信道来传输两套4K超高清晰度
             隔)通过MFN(Multi-frequency Network)进行播出。试             电视节目内容。
             验发现:在网络覆盖范围(覆盖半径大致为25千米)之内,                            通过该系统网络,法国电视广播商对2014年的“法网”



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