在数字信号中,为了防止外界信号干扰,保护信号不变异,要进行多重的纠错码设置。数字信号在解码过程中,对错误信号十分敏感,每秒钟只要有很小很小的误码,就无常解码。而数字卫星信号之所以能顺利播放,又是得益于数字信号中的纠错码的设置。在各种纠错码的设置中,被称做FEC的前向纠错是一个非常重要的防干扰算法。采用前向误差校正 FEC 方法,是为了降低数字信号的误码率,提高信号传输的可靠性。 数字信号实际传送的是数据流,一般数据流包括以下三种: ES流:也叫基本码流,包含视频、音频或数据的连续码流。 PES流:也叫打包的基本码流,是将基本码流ES流根据需要分成长度不等的数据包,并加上包头就形成了打包的基本码流PES流。 TS流:也叫传输流,是由固定长度为188字节的包组成,含有独立时基的一个或多个节目,适用于误码较多的环境。 为了能形象的、浅显易懂地说明,我们来打个比喻,如果把ES流比做产品的原材料,那么PES流就是工厂刚刚生产出来的一件产品,而TS流就是经过包装好送到商店柜台或用户手里的商品。如果ES流的重量被成为净重,那么TS流的重量就被称为毛重。读者会问,这个比喻和FEC又有何相干? 从PES流到TS流,这个过程中已经加进去FEC纠错码,可以采用不同的速率 FEC rate ,在标准中,规定种速率—以为例,其实际意义是,在一个TS流中,只有的内容是装有节目内容的PES流,而另外的内容,则是用来保护数据流不发生变异的纠错码。
还用上面的例子做比喻,如果整个节目的符码率是毛重的话,则7/8的节目内容好比是净重,而1/8的纠错码就是包装箱的重量。 那有一点是可以肯定的,FEC纠错率越低,则纠错码占据的比例越高,同样功率时,对解码的门限要求越低,要求天线口径越小,接收越容易;FEC越高,则纠错码越低,解码门限值越高,天线口径要求越大,接收越困难。:既然FEC纠错码率越低,门限越低,天线口径越小,越容易接收,为什么凤凰卫视和韩国阿里郎还要用7/8那么高的FEC码率呢?如果改用2/1的FEC,接收天线不是可以变的更小吗?这就涉及到FEC的另一个重要作用:如果纠错码过高,那么相应的节目内容占用的码率则更低,一方面降低节目画质,另一方面,如果不降低画质,则只能减少传送节目的数量了。比如韩国阿里郎节目,符码率是4420,FEC是7/8;而亚洲2号各省节目的符码率也同样是4420,但是FEC则只有3/4,实际上这两个同样符码率的节目,画质并不相同,阿里郎的画质要比省台的高一些,原因是阿里郎的码流中,只拿出了的码流用来保护数据流不受干扰变化,而亚洲2号的各省台则要拿出比阿里郎多一倍的1/4的码流来保护数据流。但是任何事物都有其两面性,如果阿里郎和亚洲2号各省台的节目信号强度相同,亚洲2号的省台接收起来更容易。
。??DMB-T系统的传输协定基于TDS-OFDM的多载波调制技术,主要有以下特点: a.分级的帧结构 ? ???其帧结构是分级的,分为信号帧、帧群、超帧和日帧。 其中日帧携带了发送日的日期,是以一个自然日为周期进行周期性重复。 在选定的参考时间,例如格林威治标准时间(GST)或北京时间0:0:0 AM,物理通道帧结构被重定并开始一个新的日帧。 因此,DMB-T系统的物理通道是周期的,并且可以和绝对时间同步,从而可使接收机在需要的时候才开机。dmb-th标准 这意味着接收机可以设计成只有接收所需资讯时才进入接收状态,从而达到省电的目的。 其帧结构如图2所示。 b.快速同步 ??一个信号帧由帧同步和帧体两部分组成。 帧同步信号采用沃尔什编码(Walsh Code)的伪随机序列,能实现多基站识别,它包含前同步、PN序列和后同步。 对于一个信号帧群中的不同信号帧,有不同的帧同步信号,可利用帧同步对信号帧进行识别。??DMB-T系统采用TDS-OFDM调制方案,其采用沃尔什编码的扩频伪随机序列同步头,能够实现快速同步。??DMB-T系统的同步时间约为5ms,而其他数位电视标准的同步时间却在100ms以上;并且,其同步抗干扰能力强,能在-20dB信噪比下可靠恢复同步。
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有什么东西能代替房地产
那分开是不是也是缘分呢