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全球手机电88必发国际平台:视技术及业务进展分

浏览次数: 日期:2018-11-09 11:10

  手机电视业务简单地说就是利用手机终端观看视频节目的业务,是近年来全球关注的一个热点。在信息产业部电信研究院通信信息研究所每个季度出版的热点移动通信业务排行榜中,该业务从2005年到2006上半年一直位居前列。世界各地的运营商2004年起就已开始提供该业务,主要采用的是基于蜂窝网络的流媒体技术,尽管可以实现,但是质量水平低下,因此业务发展缓慢。2005年1月韩国SKT公司推出卫星数字多媒体广播(S-DMB)业务,标志着手机电视业务的发展进入了一个新的阶段——基于数字广播电视网络的手机电视业务开始快速发展。

  本文对当前各种手机电视技术的进展进行了分析和解读,并从技术标准进展商用化程度市场前景等多个角度进行了对比和判断。

  目前通过移动网络提供的手机电视业务大多采用流媒体技术方式。它采用移动流媒体技术,把手机电视内容作为一种数据业务推送给用户。不同技术制式蜂窝网络上实现的方式也大体相同,就是在装有操作系统的手机终端(一般是PDA手机等高档产品)上安装相应的播放软件。相应的电视节目也由移动通信公司或者通过相应的SP控制播放。

  从2004年起,世界各地的移动运营商纷纷推出了基于蜂窝网络的手机电视业务,他们利用GPRS或者cdma2000lx网络提供流媒体方式的手机电视业务。从业务内容看,SKT公司的基于1xEVDO网络的手机视频业务可以直接转播电视节目,而其他运营商则主要提供手机短片MTV等非实时的视频业务。

  总体上说,这种通过传统移动流媒体方式实现的手机电视业务在很多方面不尽人意:受限于移动网络的带宽,电视内容的播放效果无法保证,并发用户数有限,且收费高昂,因此大都发展得并不顺利。

  由于传统移动流媒体实现方式存在诸多的限制,国际上开始研究如何在移动网络上实现多媒体的广播。3GPP和3GPP2分别提出了基于3G网络的多媒体广播组播服务(MBMS)和广播组播服务(BCMCS)解决方案。这两种方案都是在现有移动通信网的基础上进行改进,向用户提供下行广播信道,使用的频率仍然是移动通信系统所在频段,为通过移动数据网络实现手机电视业务提供了条件。

  MBMS技术基于现有的WCDMA网络,提供了一套完全由WCDMA移动运营商运营和控制的广播/组播传输通道。MBMS可以利用蜂窝网已有的双向信道实现交互。除了广播业务,MBMS还可以提供更丰富的组播业务;通过点对点修复机制,实现可靠度高的下载业务。同时还可以通过交互信道实现灵活的计费。MBMS不仅可以承载手机电视业务,还可以为用户提供多种丰富的“PUSH”业务,比如移动广告公告信息等等。

  3GPP有关MBMS的标准制定已基本完成,目前市场上已经开始有试验的MBMS设备和终端产品。但是由于如诺基亚摩托罗拉等一些主流制造商选择了DVB-H手机电视技术标准,减少了对MBMS标准的投入,MBMS商用设备的推出时间将会被延迟,估计到2007年之后才可以线)BCMCS技术

  BCMCS技术是基于cdma2000网络提供音视频广播业务的技术。该技术可以根据用户的需求提供组播(一对多提供相同的内容)和单播(一对一提供个I生化内容)混合服务。BCMCS的发展是首先从单播到黄金组播(Gold Muhicast),然后从黄金组播演进到白金组播(Platinum Multicast)的过程。其网络结构见图1。

  目前在3GPP2,基于EV-DO Release 0的黄金组播标准已经制定完毕,基于EV-DO Release A的白金组播的空口技术规范正在制定过程中。

  基于广播电视网络的手机电视技术的本质就是通过利用地面数字广播网络实现数字广播方式的手机电视业务,而用户通过在手机终端上集成直接接收地面数字广播信号的模块,就可以通过点到多点的广播网络实现多媒体数据的接收。这类技术不仅给用户提供了广播质量的收视体验,而且在网络建设成本和运营成本上有优势,因而引起了电信运营商和广播业者的广泛关注。

  基于地面数字广电网的手机电视技术产生自传统地面数字广播电视技术,使用的频率一般为广播电视频段。相关技术公司在原有的地面数字广播电视技术基础上,针对手机特点而研发出手机电视广播,目前主要的技术包括欧洲的DVB-H韩国的T-DMB日本的ISDB-T,以及美国的FLO等,下面分别进行介绍。

  DVB-H全称为Digital Video Broadcasting Handheld,它是欧洲的数字电视标准组织(DVB)为通过地面数字广播网络向便携/手持终端提供多媒体业务所制定的传输标准。该标准是欧洲的数字电视标准(DVB-T)的扩展应用。DVB-H系统可以依托目前DVB-T传输系统,通过增加一定的附加功能和改进技术使手机等便携设备能够稳定的接收广播电视信号。DVB-H的网络结构如图2所示。

  DVB-H技术由于其技术标准开放等特点,在全球范围内受到了最广泛的欢迎。很多国家和地区的运营商都在积极地进行相关的研究和试验工作。在2005年10月北京通信设备展上,诺基亚公司展示了其基于DVB-H系统的手机电视系统,并进行了现场演示。由于终端的限制,演示效果并不是非常理想。

  2006年2月在西班牙巴塞罗那3GSM大会上,诺基亚推出了专门的DVB-H电视手机N92,如图3所示。从现场展示的情况来看,图像还是非常清晰和流畅的,和北京通信设备展上展示的效果相比有了很大的进步。据现场讲解人员称,该款手机在2006年夏天能正式上市。

  ISDB-T是日本无线电工商业协会(ARIB)于20世纪90年代末开发的数字电视技术。1997年,日本无线电工商业协会专门成立了数字广播专家小组(DiBEG),负责推进ISDB-T的研究和标准化工作。2003年12月,日本在其微波数字电视播放方式“ISDB-T标准之下,制定了“单波段播放”规范。专门针对手机用户提供业务。目前针对手机电视的ISDB-T的下行带宽为630 kbit/s。

  2006年4月1日,日本的两大移动运营商NTT DoCoMo和KDDI公司都推出了名为OneSEG的单波段ISDB-T商用的手机电视业务,和广播电视运营商内容提供商建立了新的合作模式(见图4,图5)。

  韩国的T-DMB技术是在欧洲的DAB技术的基础上发展而来的数字广播电视技术,可以向手机专用终端车载终端提供广播电视服务。T-DMB的网络架构如图6所示。

  韩国的T-DMB已于2005年7月在汉城及周边提供商用服务,全国性服务考虑在调整地方频率资源后在2006年末推出。在终端方面,2004年末,三星和LG分别推出了一款支持T-DMB的手机。三星计划在2005年下半年再推出2款支持T-DMB的手机。

  目前韩国的T-DMB业务选定6家广播运营商来提供(见表1)。每个运营商有1个视频、3个音频、1个数据信道;前三家拥有网络的广播运营商以电视剧、新闻等原有节目为主;后三家没有广播网络的运营商以求职信息、新闻等个性化的节目为主。节目的播出方式是通过广播发射塔将广播中心传送过来的信号发送到终端,信号差的阴影地区通过Gap Filler转送。广播发射塔由KBCMBCSBS三家公司分别拥有,无广播网络设施的运营商租用发射塔来传送信号。

  尽管韩国一直在努力向海外推广T-DMB技术,但是目前T-DMB的主要市场还是在韩国。根据有关机构预测,终端市场2005年能达到约100万台,到2008年可以达到l 300万部的规模。在业务市场规模方面,2005年的市场规模约为5200万美元,预计2008年能够达到4亿美元的市场规模。

  FLO技术是美国高通公司为了提供手机电视业务而专门研发的一种新型多播技术。它实现的原理和T-DMBDVB-H等广播技术类似,但是由于它专门针对手机终端而设计,而且不必像DVB-H等技术一样考虑和原有的数字电视网络设施相兼容,因此技术上显得更合理。

  尽管提出来没有多长时间,FLO系统相关设备的研发进展非常快。在2006年2月的3GSM大会上已经可以看到基于FLO技术的手机电视业务展示。尽管演示的效果却并不是非常理想,但已经和基于cdma2000 1X和WCDMA的网络的视频业务质量相仿,每个视频信道的下行传输速率目前200 kbit/s左右。

  据高通公司相关人士称,高通已经和美国Verizon公司签订了合作协议,在美国以Verizon的品牌来提供手机电视业务。高通在美国的推广方案是建设一个全国性的网络,然后租用给运营商使用,由高通公司提供相应支持。在国内,高通公司也为上海文广提供了相应的实验设备,但是实验合作并不是很顺利。

  高通公司的FLO系统最大的特点是利用广播电视系统的思路来重新设计系统,并没有基于任何现有的广播电视技术。因此技术上更加合理。但也正因为如此,采用该技术的企业必须要完全自建—个网络,初期的投入成本相对于其他DVB-H等会很高。

  利用卫星系统提供手机电视业务的技术主要就是日韩的卫星数字多媒体广播(S-DMB)技术。该技术的指导思想是把卫星电视与移动通信网络相结合,通过在手机终端上加载卫星电视接收模块,从而使用户可以直接接收卫星电视的信号。由于卫星覆盖的范围更大,而且对移动性的支持也更高,所以一般认为S-DMB会是一种更有前途的业务。地面上的大部分地方都可以直接接收卫星信号,在一些信号受屏蔽的地区,如地铁隧道建筑物内等,直接接收信号有困难,则需要使用Gap Filler转发器,扩大其接收范围(见图7)。

  2005年1月,韩国S-DMB网络开始试商用,在试商用6个月之后正式提供商用业务。SKT下属的TU Media公司负责具体的运作,首先在全国范围内推出11个视频和25个音频频道。对于用户来说,要观看DMB移动广播节目必须购买可以接收卫星信号的新手机。在试商用的最初阶段仅推出了一款S-DMB手机一SCH-B100,该款手机的售价是80万韩元(6 000元人民币),月使用费大约为3.2万韩元到3.4万韩元(250元人民币左右)。到2005年12月底,SKT的S-DMB用户已达37.2万户。2006年3月中S-DMB用户数已接近50万户。

  SKT公司计划到2006年底可以拥有200万的S-DMB用户,到2010年用户数达到800万(见图8)。根据韩国近期的一项研究表明,DMB业务在接下来的10年中,将会激生出9万亿韩元价值的相关产业,以及18.5万个职位。

  下面我们就从技术先进性技术成熟度产业链支持商用化程度政策环境等角度,通过表格的方式,对上述各种技术进行综合比较分析(见表2)。

  ·地面数字广播电视技术无论在技术先进性成熟度还是政策环境方面,都好于其他类技术,因此在未来手机电视业务的发展过程中,地面数字广播技术将会占据一定的优势。

  两死对头合作,共谋DVB-H移动电视互通性(9.14 9:40)·

  同HFC网络一样,PON网络也有总线型、树形、星型等拓扑结构,见图2。PON系统一般采用无源单(双)星形拓扑,分路比可以达到1∶16~1∶32,每个光节点可与数十个到数百个用户端设备(CPE)相连。

  ·FSO是一种视距宽带通信技术,传输距离与信号质量相矛盾。尽管激光的定向性很好,但波束还是会随传输距离的增加而变宽,超过一定距离后就难以被正确接收。测试表明,在1公里以下FSO系统才能获得最佳的效率和质量,最远只能达到4Km。另外,由于波束的传输不能受到阻挡,空中飞行物如飞鸟也会对FSO通信产生影响。FSO系统很难达到通信中99.999%的严格稳定性要求。

  在汽车制造中需要使用笔记本电脑用于车辆的在线检测,为免造成人员伤害或机械损伤,不能在复杂的环境中使用很长的线缆,必须通过无线传输将数据从后台传送到设备中,而工厂流水线很长,很多设备的无线功能达不到工厂的要求。

  E-PON和A-PON的主要区别是: 在E-PON中,根据IEEE802.3以太网协议,传送的是可变长度的数据包,最长可为65535个字节。而在A-PON中,根据ATM协议的规定,传送的是53个字节的固定长度信元。所以,A-PON系统不能直接用来传送IP业务信息,如果要传送IP业务,就必须把IP包拆分,构成一个个ATM信元。这个过程除费时外,还增加了OLT和ONU的成本,而且ATM的信头也是对带宽的一种浪费; 与此相反,以太网适合携带IP业务,与ATM相比,极大地减少了开销。E-PON的下行速率为1000Mb/s或者100Mb/s,上行为100Mb/s。

  综上所述,构建结合PON技术的HFC网络是解决目前HFC实现宽带业务接入的行之有效的方法。

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  比特置换单元内部设置了一定的缓存区,用于存储配置信息,如图3所示的b1、b2、b3和i1、i2、i3。由于不同asip中指令格式存在差异,这些内部缓存区是可选择的,由于inverse butterfly指令类似于butterfly指令,下面以butterfly指令为例进行说明,对于超长指令字格式(vliw),支持多操作数方式,不需要内部寄存器存储配置信息,其指令可描述为:butterfly rd,rs,b1,b2,b3。其中rd为置换数据目的地址,rs为置换数据地址,b1、b2、b3为配置信息的外部存储地址,即一条butterfly指令包括rs、b1、b2、b3四个源操作数,对于精简指令格式(risc),最多支持两个源操作,相应指令可描述为:butterfly rd,rs,b3,即需要将配置信息b1、b2、i1、i2在进行置换操作前装入到置换单元内部缓存区中,而b3、i3则从外部存储器中获得,对于超标量结构处理器,假设其有两路并行处理通路,则butterfly 指令与inverse butterfly 指令可并行执行,对于所采用的不同指令格式,具体操作指令数也不同。

  无源光网络(Passive Optical Network,PON)技术,是一种采用无源光网络(前端和光节点之间没有有源设备、器件)的技术,是一种新兴的透明的宽带接入技术。它的参考结构如图1所示。PON网络起始于前端的线路终端(OLT),终止于光节点的光网络单元(ONU)。中间使用普通光分路器进行光能量分路。

  ·带宽高,FSO系统采取点到点的组网方式时,FSO能支持155Mbps~10Gbps的传输速率,传输距离在2公里~4公里之间;当采取点到多点的组网方式时,FSO同样能支持155Mbps~10Gbps的传输速率,但传输距离为1~2公里;当采取格形的组网方式时,FSO可支持622Mbps的传输速率,传输距离为200~400米。

  当必须保证服务质量(QoS)时,A-PON设备就成为首选的设备。A-PON的综合接入系统具有ATM技术所特有的统计复用功能,可以充分利用带宽资源,获得节约带宽的效果。

  FSO系统由于其自身方便灵活、快速部署、性价比高等特点,虽然易受气象条件影响,可靠性不高,但在一定的环境下,仍可最大发挥自身优势,在最后一公里宽带接入等领域有一定的竞争优势。

  双向HFC网络目前开展的主要业务是IP业务,所以采用E-PON技术是最合适的,它不需任何复杂的协议,光信号就能精确地下行传输到ONU; 来自光节点ONU的数据也能被集中传送到前端。在物理层,可以使用1000Base的以太PHY; 同时,增加MAC控制命令进行控制和优化各ONU与前端OLT之间突发性数据通信和实时的TDM通信。在协议的第二层,可以采用成熟的全双工以太网技术,使用TDM技术后,ONU在自己的时隙内发送数据报,网络中没有碰撞,所以不需CSMA/CD,从而充分利用带宽。另外,E-PON技术通过在MAC层中实现802.1p以及动态带宽分配(DBA)技术来提供与A-PON类似的QoS。

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  逻辑操作方式是指采用and、or、shift等简单逻辑操作实现复杂的比特置换操作,在此方式下,每对1bit进行置换,处理器需要进行四步操作,1)产生目标比特的mask参数;2)提取相应比特值(and指令);3)将该比特移至相应位置(shift指令);4)存储到相应寄存器中(or指令)。由上述过程可知,一个n-bit的位置操作需要4n条指令才能完成,尽管一些处理器中针对这一问题有所改进,将1bit置换操作的指令压缩到2条--汲取指令(extract)和放置指令(deposit),但n-bit置换操作仍需要2n条指令,处理性能没有明显提高。

  系统容量:理论上说,MMDS/LMDS系统容量与所采用的调制方式,可用带宽有关。一般来说,视所采用的调制方式和信道带宽不同,MMDS可提供的单扇区接入带宽为几Mbps到几十Mbps之间。而LMDS由于系统可用带宽大,可提供的单扇区接入带宽则可达几十Mbps至几百Mbps,这就意味着LMDS具有提供各种宽带业务的能力。

  HFC网络基础知识(广电技术一目了然)_信息与通信_工程科技_专业资料。HFC网络基础知识 唐明光 2003.2 HFC网络的发展 1、有线年以前—同轴干线年以后—光纤干线网和同轴分配网,即HFC网 2、HFC网 1990—

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