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_Archive - 2004-1-26

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MHP走向全球

MHP (多媒体家用平台) 在对交互式数字电视进行新的和令人欣喜的应用方面的成功经验吸引了世界各地的其它从事开放式中间设备系统的团体的兴趣。MHP提供一套一致性的安排和一套认证机制,它被证明能够有效地吸引非DVB系统开发者,它还引发创造了DVB-GEM (全球可执行MHP)GEM可以确保MHP的应用程序在DVB以外的网络使用。在DVB没被采用的地方和原始MHP标准不能应用的地方,可以将基于GEMMHP和另一台机器上的适当的技术规则相结合,以制造出一个GEM接收器,从而保证应用程序的兼容性。

全球接受MHP的动力开始于CableLabsMHP标准的采用,CableLabs将它作为它的OCAP (OpenCable应用平台)技术规则 ,以为美国的电缆工业提供一致的交互式电视服务平台。这就使得人们在近期做出更多的努力以协调在CableLabsATSC之间的iTV标准,主要是基于GEM技术规则,以促进在美国的MHP授权的服务的大规模应用。国际电信联盟也在做协调API系统的工作,它的工作也主要基于GEM技术规则。就在最近,日本电视标准组织——ARIB决定采用DVB-GEM,这就使得基于MHP的交互式服务能够在ISDB网络(日本的数字电视系统) 上使用了。

市场对MHP内核的采用将更大地增大生产机顶盒和数字电视的制造商的经济规模。它还将提供通用性更好的传媒基础设施,以促进竞争和节约成本。GEM的目标是提供一个全球的、真正实现MHP应用程序的“一朝写入,永远适用”能力。

掌中电视

随着掌上设备消费市场的成长,DVB即将完成它在该领域的最终技术规则,即DVB-H

从逻辑上讲,电视服务是当今手机服务所缺乏的最主要的一项服务。和打电话、短信、上网、照相和摄像等功能一起,提供电视服务将最终完成手机的综合服务功能,使得数码会聚成为可能。

大家知道地球广播传送系统(DVB-T)能够完成所有的广播系统的需要,包括家庭、办公室、汽车等各种接收的需要。DVB-T能够完美地适用于移动用户的需要,即使在高速行驶状态下,例如170 公里/小时的情况下也能够完美接收。如果需要在巨大的单频网络下使用高速运动的单天线、电池供电的设备,则DVB-H就更派得上用场。它基于现有的DVB-T标准,目的是用于新的场合,即小型、随身的移动终端在移动中接收广播服务。这些终端可以是小的手持设备,包括功能综合的手机、个人数字助理(PDA)和笔记本电脑。

新的DVB-H标 准绝不是为了特定的接收而改变现有的数字电视业务,而且它还能够为不同的运行者,包括广播和手机运行商、芯片和设备制造商等提供新的广泛的潜在业务。对广 播运行商而言,它将提供能把信息传给其客户的新的信息传输工具,使得客户们在移动时就能够接收到信息,对手机运行商而言,它能够提供成本效益比很高的数据 传送服务方式。对终端用户,这种新的标准意味着一个价格低、内容更丰富的移动设备使用体验。

终极卫星

1994年,DVB引进了DVB-S标准用于数字卫星信息传输,以向全球听众传输大量的新频道和新栏目。今天这一技术规则被全球卫星使用者们广泛用于电视信号传输和数据传送。DVB近期公布了DVB-S2,这是一个新的卫星标准,它的性能已经非常极限地接近理论性能效果 (这种极限被称为“香农极限”),达到了这种效果,我们就永远也不必再去开发 DVB-S3”了。

DVB-S2是在DVB-S的成功经验的基础上设计的,它在合理成本的基础上提供比现有的卫星更灵活、性能更好的服务。新的技术规则使得它在同样的传输条件下提高了百分之三十的性能,在同样的谱效率下,它具备更强大的接收能力,并能在信躁比低至- 2 dB、高至+ 16 dB的条件下工作。它最高能够达到4.5 bit/sec/Hz的谱效率。

DVB-S2标准已经为四种不同类型的卫星宽带应用制作了规格:广播服务、交互式服务、收集服务(contribution services)和内容分发/中继服务(DSNG、因特网中继和电缆输入等)。新标准不仅限于MPEG-2视频和音频编码,它的设计使它能够适应不同的应用领域,处理各种多媒体数字信号编解码器(codecs)。

我们并不认为 DVB-S2会替代DVB-S。千百万台DVB-S解码器已经在艰难的环境下运行,为全世界的数字卫星业务做出了成功的贡献。人们正在正视在卫星环境下的新的应用,例如为消费者扩大HDTV信息的供应、提供以IP(网际协议)为基础的服务。这些新的应用领域能够因 DVB-S2的改进而获益,在一些情况下,DVB-S2将能够做DVB-S从来都做不了的事情。

此外,对“单波“的应用, DVB-S2 FEC (前趋纠错)系统与ACM (自适应编码和调制)技术相结合,能够使卫星系统的能力增大100% 200%。这种能力的增大依赖于它所覆盖区域的天气特点:这可能会给成本效益比高的快速卫星因特网服务打开一扇门,同ADSL和电缆地面解决方案进行直接竞争。

新一代编码技术

MPEG-2的统治地位正在受到新的音频和视频压缩算法的挑战。这些新算法的压缩效率得到了更多的改进,有了新算法,将有可能获得可比性不错的视频和音频质量,而它所占用的空间率只有MPEG-2视频和MPEG-2 Layer II音频的一半。 

DVB没有开发压缩算法,但是它却着实根据商业需求对备选算法的性能进行了评估。DVB又指定了参数和约束,在DVB服务的性能和运行成本之间做了良好的折衷。1995年,DVB出版了使用MPEG-2视频和音频系统的执行指南。现在我们正在顺利地开展类似的工作,以将高级音频和视频算法纳入DVB序列标准。这将允许新的H.264/AVC视频和MPEG-4高效AAC Profile音频应用到直接通过IP传播的DVB服务中,同时也可以应用到更传统的传媒服务的DVB服务中去,在传统传媒中,音频和视频是嵌入在MPEG-2传输流中的。

尽管比从前任何一种音频压缩标准都更高效,但H.264/AVC还只是对MPEG-2的演进,而没有根本的变化。象MPEG-1MPEG-2一样,H.264/AVC具有、帧内编码预测编码和双向帧间编码 (被称为I-, P- B-frames)。不过,H.264/AVC 具 备更小的、可动态选择的块,这样就允许编码器既能描绘出大的移动物体,也能描绘出小的移动物体,效果更优秀。它还提供多基准框架以允许编码器从若干框架中 找到最佳的匹配,它还支持更精确地表现运动向量。用于压缩图像和运动信息的长度可变的译码是上下文可适的,以达到更高的效率。

新的MPEG-4高效AAC Profile新增了光波复制功能,它使得通过使用低谐波作为参照来表现更高效的高频信息成为可能。 

在短期内,新算法不大可能替代已经使用了多年的MPEG-2,但是将有可能首先应用于全新的服务。一个可能的例子是HDTV(高清晰度电视),在HDTV中,节省空间的潜力可能很关键地改变商务模式的生存能力。另一个可能的例子将是通过IP传输到移动接收器的低分辨率DVB服务


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