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移動數字電視實用技術(簡體書)
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移動數字電視實用技術(簡體書)

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商品簡介
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目次
書摘/試閱

商品簡介

《21世紀高等院校教材:移動數字電視實用技術》以通俗易懂的語言,系統壘面地介紹了移動數字電視技術所涉及的基本概念、基本願理、系統架構、關鍵技術、實現方案、傳輸標準和單頻網技術等方面的問題,介紹了當前國內外移動數字電視多種傳輸方案,移動數字電視回傳信道及新標準技術等知識。因此。本書非常有助幹讀者能更快地掌握移動數字電視核心技術。並能全面認識和瞭解移動數字電視的傳輸與組網技術。
本書在敘述中使用了大量的圖表、框圖和實例等,用以形象生動地闡明移動數字電視技術中某些晦澀難懂的概念和繁雜的數學推導,這樣做可以有助於讀者更快地對移動數字電視技術有一個全面的認識和理解,更好地掌握移動數字電視核心技術。
由於本書以夠用為原則,以實用為基礎。同時內容豐富、層次分明、原理易懂、系統性強和突出實用的特點,因此特別適合作為高等院校本科和專科院校通信專業、電子信息專業、廣播電視專業等相關專業開設移動數字電視技術課程教材的需要,也適用於移動通信部門、電視臺、廣大通信設備的生產廠家和公司的工程技術人員、管理人員閱讀參考。本書內容還可以供從事移動數字電視等相關專業工程技術人員培訓使用,同時還是廣大無線電愛好者、移動數字電視消費者和發燒友自學穢動數字電視技術的讀本。

名人/編輯推薦

《21世紀高等院校教材:移動數字電視實用技術》基本教學時數為32學時,實訓時數為16學時,課程設計16學時。由于各章內容相對獨立又相互聯系,因此可以根據教學、實訓和課程設計的實際需要選擇《21世紀高等院校教材:移動數字電視實用技術》部分內容授課,也可以根據專業需要和教學實際情況按排增減學時數。

目次

第1章 移動數字電視的概述
1.1 移動數字電視的基本概念
1.2 移動數字電視的特點和優點
1.3 移動數字電視發展驅動的因素
1.4 國內外移動數字電視發展概況
1.5 移動數字電視業務發展的步驟
1.6 移動數字電視的傳輸方式
1.7 移動數字電視傳輸採用的網絡和終端機
1.7.1 移動數字電視信號傳輸的網絡
1.7.2 移動數字電視終端機
1.8 廣播電視網與移動通信網絡融合是最佳方案
1.9 移動數字電視系統
1.9.1 移動數字電視系統框架
1.9.2 移動數字電視的主要技術
1.9.3 移動數字電視系統設計
1.10 移動數字電視的標準
1.10.1 地面數字電視廣播標準
1.10.2 移動數字電視的標準
思考題與習題

第2章 移動數字電視傳輸系統的信道特性
2.1 無線信道特性的概述
2.1.1 無線信道概述
2.1.2 無線信道電磁波自由空間的傳播
2.1.3 無線信道電磁波的三種基本傳播方式
2.1.4 陰影衰落和地形對無線信道電磁波傳輸的影響
2.2 移動數字電視無線信道的特性
2.3 移動數字電視電磁波傳播的大尺度效應
2.4 移動數字電視視大尺度衰落信道模型估算
2.5 移動數字電視電磁波傳播的小尺度效應
2.5.1 移動數字電視小尺度效應的傳輸衰落和相關參數
2.6 小尺度衰落信道建模和仿真介紹
思考題與習題

第3章 移動數字電視信源視音頻編碼技術
3.1 數字電視視頻編碼技術的發展史概述
3.2 常用的數字電視視頻壓縮編碼技術
3.2.1 預測編碼
3.2.2 變換編碼
3.2.3 統計編碼
3.3 其他視頻壓縮編碼技術介紹
3.3.1 具有運動補償的幀間編碼技術
3.3.2 具有運動補償的幀間內插編碼技術
3.3.3 矢量量化編碼技術
3.3.4 子帶編碼技術
3.3.5 小波變換編碼技術
3.3.6 分級編碼技術
3.3.7 分形編碼技術
3.3.8 模型基編碼技術
3.4 數字電視聲音壓縮編碼技術
3.4.1 聲音信號壓縮編碼的必要性
3.4.2 聲音壓縮編碼的可能性
3.5 兩種主要聲音壓縮編碼的方法簡介
3.6 移動數字電視H.264視頻編碼技術
3.6.1 H.264視頻編碼標準概述
3.6.2 H.264視頻編碼層的核心技術
3.6.3 H.264對網絡的自適應性及抗誤碼技術
3.6.4 H.264的檔次和級
3.7 移動數字電視AVS視頻編碼技術
3.7.1 AVS視頻編碼標準概述
3.7.2 AVS與H.264的比較
3.7.3 AVS標準的產業化進展
3.8 移動數字電視VC-1視頻編碼技術
3.8.1 VC-1視頻編碼技術概述
3.8.2 VC-1的關鍵技術
3.8.3 VC1與H.264的技術比較
思考題與習題

第4章 移動數字電視的信道編碼技術
第5章 移動數字電視的調製技術
第6章 移動數字電視傳輸的同步、信道估計和均衡技術
第7章 移動數字電視傳輸標準
第8章 移動數字電視的單頻網技術
第9章 移動數字電視的新技術和新標準
第10章 移動電視系統課程設計
參考文獻

書摘/試閱



直射波與反射波的合成場強隨路徑差和反射系數的變化而變化,有時同相疊加而增強,有時反相抵消而減弱。這樣,接收信號的幅度將急劇變化,即產生了衰落。
一個由于反射而形成的著名異常現象是所謂的管道效應,常發生在大片水域的附近和上空。位于水面上的不同層次的空氣將信號局限到某一層里,使得信號可以傳播得比電波水平線更遠。另一個異常是潮汐衰落,與海岸線的反射有關。隨著潮起潮落,觀測到接收信號會有相應的變化。
2.繞射
當接收機和發射機之間的無線路徑被尖銳的障礙物阻擋時會發生繞射。繞射損耗是對障礙物高度和天線高度的一種測量。障礙物高度必須與傳播波長可相比擬,同一障礙物高度對長波長信號造成的繞射損耗小于短波長。繞射使無線電波能夠穿過障礙物,在障礙物的后方形成場強,即繞射場強。
在很多情況下,尤其是在山區,傳播路徑上不止一個障礙物,此時繞射損耗是難以準確計算出來的,應用中要根據一些實測數據來輔助分析。
3.散射
當電磁波穿行的介質中,存在小于波長的物體并且阻擋體數目非常巨大時會發生散射。在實際無線通信系統中,當電波遇到粗糙表面小物體或其他不規則物體時,反射能量由于散射而散布于所有方向。像樹葉、路燈桿等物體都能向所有的方向散射能量。
以上反射、繞射和散射現象會形成電波傳播時的快衰落即多徑衰落又稱瑞利衰落。
2.1.4陰影衰落和地形對無線信道電磁波傳輸的影響
當電波傳播路徑上遇有高大建筑物、樹林、地形起伏等障礙物的阻擋時,會產生電磁場的陰影。當信號通過不同障礙物阻擋所產生的電磁場陰影時,就會使接收場強中值隨地區位置改變出現較慢的變化,這種變化稱為慢衰落。它是由陰影引起的,所以也稱作地形陰影衰落。大量研究結果表明,阻擋程度是用菲涅爾區衡量的,而菲涅爾區半徑與頻率的平方根成反比,頻率越高繞射損耗越大。所以衰落的深度隨發射頻率而變化。高頻信號比低頻信號容易穿透建筑物,而低頻信號的繞射能力要比高頻信號強,即繞射(慢)衰落的程度較輕。但慢衰落的速度與發射頻率無關,而僅取決于移動臺的速度。通過研究這種慢衰落的規律發現,中值變動服從對數正態分布。另外,由于氣象條件隨時間變化,大氣介電常數的垂直梯度發生慢變化,使電波的折射系數隨之變化,結果造成同一地點的場強中值隨時間的變化。統計結果表明,此中值變化也服從對數正態分布。由于信號中值變動在較大范圍內隨地點和時間的分布均服從對數正態分布,所以它們的合成分布仍服從對數正態分布。

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