当今,广播电台在世界各地仍然非常受欢迎,这在很大程度上要归功于其免费且几乎在任何地方都可以轻松访问的独特品质。平均每周,广播覆盖许多欧洲国家 90% 以上的人口(EBU 报告:公共广播和新媒体平台 2011),正是这种持久的受欢迎程度让广播电台在欧洲社会中如此牢固地扎根。这也是为什么广播电台如今已成为欧洲经济不可或缺的一部分;数百万广播电台、记者、广告商、技术人员和设备/技术制造商都依靠广播电台的收入生活。但广播电台的成功不仅仅在于收入。广播是最便宜、最可靠、最具包容性的广播媒体,每天为数百万人带来重要信息和文化。
印度尼西亚政府已经开始改革数字广播,通过同步广播系统促进从模拟广播到数字广播的过渡。全面实施这些技术变革有可能产生最佳的数字广播生态系统。这种同步广播系统的显着特点是它能够同时传输模拟和数字频率。尽管它具有相当大的实际意义,但是对于为什么必须实施模拟和数字广播同步广播系统以跟上数字时代广播技术的发展步伐,人们缺乏系统的知识。这项研究通过探索多平台同步广播模型的生态系统因素,为广播的未来做出了贡献。该分析基于对广播行业互联网领域内同步广播系统(模拟和数字)的定性研究。研究确定了几个因素:第一,地面模拟广播;第二,地面数字广播;第三,互联网广播和人力资源;第四,模拟和数字同步广播系统;第四,互联网多元社交媒体平台。
• 可自由配置的单声道、立体声和 5.1 通道,具有灵活的处理顺序 • 可扩展的控制界面,最多可配备 128 个推子条和主控部分 • 每个托架中都可以安装主通道控件,从而实现硬件冗余和多个访问点 • 通过触摸屏和图形离线配置对每个节目进行简单的设置 • 通道分层排列,活动层的控制位于触摸屏下方 • 重新排列通道或“克隆”通道到所有层,即使在直播时也是如此 • 独特的图形前面板管理提供对处理的冗余访问 • 舞台接口箱带有远程控制的麦克风输入、线路和分离输出以及冗余光纤连接上的 GPI 选项
尽管该系统在白天工作正常,但问题也随之显现。首先,在系统初始实验室测试中使用的信道模拟器是基于最早接收到的路径最强这一假设建模的。实际上,据观察,在距离发射机 40 公里处,在第一个天波信号之前接收到了一个微弱的地波信号。这一观察结果使得信道模拟器能够进行调整,并且接收器算法能够为后续测试进行更改。在晚上还观察到了另一个问题,此时电离层 D 层的吸收减少,导致信号反射增多,从而超出了保护间隔可以应对的最大延迟扩展(稳健模式 B 为 5 毫秒)。同时,模式 B 的多普勒扩展最大值也被超出。为了克服这些问题,需要提高原型 DRM 系统模式对多普勒和延迟扩展的稳健性。因此,2001 年,两种额外的 OFDM 模式(称为模式 C 和 D)被引入到 DRM 系统规范中。
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缩写和首字母缩略词列表 ................................................................................ iv 执行摘要 .............................................................................................................. vi 第一章:卢旺达广播概况 .............................................................................. 1 1.1 本文件的目标 .............................................................................................. 1 第二章:简介 ...................................................................................................... 4 第三章:模拟广播链 ............................................................................. 6 3.1 从演播室到发射站的传输链 ...................................................................... 6 3.2 模拟广播的缺点 ...................................................................................... 8 第四章:数字广播 ............................................................................................. 10 4.1 数字广播场景 ............................................................................................. 10 4.2 数字广播的优势 ............................................................................................. 11 4.3 从演播室到发射机的传输链 ........................................................................ 13 4.4 多路复用运营商/信号4.4.1 定义 ................................................................................................ 14 4.4.2 复用运营商的职能 .............................................................................. 15 4.4.3 复用运营商的义务 .............................................................................. 16 4.5 向数字广播迁移的影响 ............................................................................ 17 4.6 采用数字广播的驱动力 ............................................................................. 18 4.7 广播价值链中的关键参与者对观众的影响 ............................................. 19 4.7.8 建议的方法 ............................................................................................. 20 4.8 数字广播链中关键参与者之间的关系 ............................................. 21 第五章:复用运营商的数量 ............................................................................. 24 5.1 全国范围内的复用运营商数量 ............................................................................. 24 5.2 省级网络的复用运营商 ............................................................................. 26 5.3 社区网络的复用运营商................................................... 26 5.4 增值服务 ................................................................................................ 27 5.5 公共服务广播商 .............................................................................................. 27 5.6 全国范围内拟议的初始复用运营商 ........................................................ 29 5.6.1 公共 MUX(PMUX)运营商 ............................................................. 29 5.6.2 商业 MUX(CMUX)运营商 ............................................................. 29 5.6.3 增值服务复用 ........................................................................................................................ 30 第六章:公共服务广播 ...................................................................................... 31 6.1 背景信息 ...................................................................................................... 31 6.2 目标 ................................................................................................................ 32 6.3 职能 ................................................................................................................ 33 6.4 义务 ................................................................................................................ 34 6.5 融资 ................................................................................................................ 35 第七章:许可问题 ...................................................................................................... 37 7.1 许可结构 ...................................................................................................... 37 7.2 模拟广播情况 ................................................................................................ 39 7.3 数字广播情况 ................................................................................................ 40 7.3.1 选项一:合并许可 ................................................................................ 40 7.3.2 选项二:单独许可 ................................................................................ 41 7.3.4 建议的7.4 复用运营商的许可流程 ...................................................................... 434 复用运营商许可流程...................................................................................... 434 复用运营商许可流程...................................................................................... 43
自 2002 年以来,DTTB 已取得巨大发展,不仅在技术方面,而且在监管方面也是如此。例如,在世纪之交,MPEG 刚刚开始开发压缩方案 MPEG-4,而 HEVC 还完全不为人所知。在 2004 年和 2006 年的两次会议上,重要的 ITU 区域无线电通信会议 RRC-06 在日内瓦举行,并商定了 1 区(蒙古除外)和伊朗数字广播的新频率计划。对于所有 UHF 电台,会议决定从模拟到数字广播的过渡期将在 2015 年 6 月 15 日之前开始。今天,大多数发达国家已经引入了数字电视广播并关闭了模拟电视服务。然而,许多发展中国家才刚刚开始
Andreas Vielhaber,Synopsys 公司,意大利米兰 摘要 当今的片上系统 (SoC) 设计非常复杂,要求新的 SoC 设计项目采用更快、更简单的流程和方法。为了以更快、更低成本将更多 SoC 推向市场,意法半导体与 Synopsys® 专业服务部门联手,为数字音频系统平台设计了一种新的流程和方法。本文介绍了 SYNOPSYS® coreAssembler 如何通过自动化配置和互连步骤、提供实现 AMBA 平台的自动化路径以及使用 VIP 改进验证来简化使用 AMBA DesignWare® 组装 AMBA 系统的过程。该流程已用于设计和验证由意法半导体数字广播无线电部门 (汽车产品组) 开发的数字无线电系统控制器和音频解码器架构。