ДВБ-Т
Список цифрового телевещания стандартов |
---|
DVB Стандарты ( страны ) |
ATSC Стандарты ( страны ) |
ISDB Стандарты ( страны ) |
DTMB Стандарты ( страны ) |
DMB Стандарт ( страны ) |
Кодеки |
|
Наземные полосы частот |
Спутниковые полосы частот |
DVB-T , сокращение от Digital Video Broadcasting – Terrestrial , — это DVB стандарт европейского консорциума для широковещательной передачи цифрового наземного телевидения , который был впервые опубликован в 1997 году. [1] и первая трансляция в Сингапуре в феврале 1998 года. [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Эта система передает сжатое цифровое аудио , цифровое видео и другие данные в транспортном потоке MPEG , используя модуляцию кодированного мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (COFDM или OFDM). Это также формат, широко используемый во всем мире (включая Северную Америку) для электронного сбора новостей для передачи видео и аудио с мобильного средства сбора новостей в центральный пункт приема.Он также используется в США операторами любительского телевидения .
Основы
[ редактировать ]Вместо того, чтобы передавать одну несущую данных по одному радиочастотному (РЧ) каналу, COFDM работает путем разделения потока цифровых данных на большое количество более медленных цифровых потоков, каждый из которых цифровым образом модулирует набор близко расположенных соседних поднесущих частот. В случае DVB-T существует два варианта количества несущих, известных как режим 2K или режим 8K. На самом деле это 1705 или 6817 поднесущих, которые находятся на расстоянии примерно 4 кГц или 1 кГц друг от друга.
DVB-T предлагает три различные схемы модуляции ( QPSK , 16QAM , 64QAM ).
DVB-T был принят или предложен для цифрового телевещания во многих странах ( см. карту ), используя в основном каналы VHF 7 МГц и UHF 8 МГц, тогда как Тайвань, Колумбия, Панама и Тринидад и Тобаго используют каналы 6 МГц. Примеры включают британскую Freeview .
Стандарт DVB-T опубликован как EN 300 744, Структура кадрирования, кодирование каналов и модуляция для цифрового наземного телевидения . Его можно найти на веб-сайте ETSI , как и ETSI TS 101 154, Спецификация использования кодирования видео и аудио в приложениях вещания на основе транспортного потока MPEG-2 , в которой подробно описаны методы кодирования исходного кода DVB для MPEG-2. 2 и, в последнее время, H.264/MPEG-4 AVC, а также системы кодирования звука. Многие страны, принявшие DVB-T, опубликовали стандарты его внедрения. К ним относятся D-book в Великобритании, итальянский DGTVi, [9] электронная книга ETSI и страны Северной Европы и Ирландия NorDig.
DVB-T получил дальнейшее развитие в новые стандарты, такие как DVB-H (Handheld), который потерпел коммерческую неудачу и больше не используется, и DVB-T2 , разработка которого была первоначально завершена в августе 2011 года.
DVB-T как цифровая передача передает данные в виде серии дискретных блоков со скоростью передачи символов. DVB-T — это метод передачи COFDM , который включает использование защитного интервала. Это позволяет приемнику справляться с сильными ситуациями многолучевого распространения. В пределах географической зоны DVB-T также позволяет работать в одночастотной сети (SFN), когда два или более передатчиков, передающих одни и те же данные, работают на одной и той же частоте. В таких случаях сигналы от каждого передатчика в SFN должны быть точно выровнены по времени, что достигается за счет синхронизации информации в потоке и синхронизации на каждом передатчике, привязанном к GPS .
Продолжительность защитного интервала можно выбрать. Это компромисс между скоростью передачи данных и возможностями SFN . Чем длиннее защитный интервал, тем больше потенциальная область SFN без создания межсимвольной интерференции (ISI).Можно использовать SFN, которые не удовлетворяют условию защитного интервала, если собственные помехи правильно планируются и контролируются.
Техническое описание передатчика DVB-T
[ редактировать ]Со ссылкой на рисунок следует краткое описание блоков обработки сигналов.
- Исходное кодирование MPEG-2 и мультиплексирование (MUX): сжатое видео, сжатый звук и потоки данных мультиплексируются в программные потоки MPEG (MPEG-PS). Один или несколько MPEG-PS объединяются в транспортный поток MPEG (MPEG-TS); это основной цифровой поток, который передается и принимается телевизорами или домашними приставками (STB). Допустимые скорости передачи передаваемых данных зависят от ряда параметров кодирования и модуляции: они могут находиться в диапазоне от примерно 5 до примерно 32 Мбит/с (полный список см. на нижнем рисунке).
- Разделитель: два разных MPEG-TS могут передаваться одновременно с использованием метода, называемого иерархической передачей . Его можно использовать для передачи, например, сигнала SDTV стандартной четкости и сигнала HDTV высокой четкости на одной несущей . Как правило, сигнал SDTV более устойчив, чем сигнал HDTV. На приемнике, в зависимости от качества принимаемого сигнала, STB может декодировать поток HDTV или, при недостаточной мощности сигнала, переключиться на SDTV (таким образом, все приемники, находящиеся в непосредственной близости от место передачи может блокировать сигнал HDTV, тогда как все остальные, даже самые дальние, могут по-прежнему иметь возможность принимать и декодировать сигнал SDTV).
- Адаптация мультиплексора и распределение энергии: MPEG-TS идентифицируется как последовательность пакетов данных фиксированной длины (188 байт). С помощью метода, называемого рассеянием энергии , последовательность байтов декоррелируется .
- Внешний кодер: к передаваемым данным применяется первый уровень исправления ошибок с использованием недвоичного блочного кода , кода Рида-Соломона RS (204, 188), позволяющего исправлять максимум до 8 неправильных байтов для каждого Пакет размером 188 байт.
- Внешний перемежитель : сверточное перемежение используется для переупорядочения передаваемой последовательности данных таким образом, чтобы она стала более устойчивой к длинным последовательностям ошибок.
- Внутренний кодер: второй уровень коррекции ошибок обеспечивается с помощью проколотого сверточного кода , который в меню приставок часто обозначается как FEC ( прямое исправление ошибок ). Существует пять допустимых скоростей кодирования: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 и 7/8.
- Внутренний перемежитель: последовательность данных снова перестраивается, чтобы уменьшить влияние пакетных ошибок. На этот раз используется метод блочного перемежения со схемой псевдослучайного назначения (на самом деле это выполняется двумя отдельными процессами перемежения: один работает с битами, а другой — с группами битов).
- Преобразователь: цифровая битовая последовательность преобразуется в модулированную последовательность комплексных символов базового диапазона. Существует три допустимых модуляции схемы : QPSK , 16- QAM , 64-QAM.
- Кадровая адаптация: комплексные символы группируются в блоки постоянной длины (1512, 3024 или 6048 символов в блоке). из 4 Формируется кадр длиной 68 блоков, суперкадр . кадров строится
- Сигналы пилота и TPS: Для упрощения приема сигнала, передаваемого по наземному радиоканалу , в каждый блок вставляются дополнительные сигналы. Пилот-сигналы используются во время фазы синхронизации и выравнивания, в то время как сигналы TPS (сигнализация параметров передачи) передают параметры передаваемого сигнала и однозначно идентифицируют ячейку передачи. Приемник должен иметь возможность синхронизировать, выравнивать и декодировать сигнал, чтобы получить доступ к информации, хранящейся в пилот-сигналах TPS. Таким образом, приемник должен знать эту информацию заранее, а данные TPS используются только в особых случаях, таких как изменение параметров, повторная синхронизация и т. д.
- Модуляция OFDM: последовательность блоков модулируется в соответствии с методом OFDM с использованием 1705 или 6817 несущих (режим 2k или 8k соответственно). Увеличение количества несущих не изменяет скорость передачи данных полезной нагрузки, которая остается постоянной.
- Вставка защитного интервала: для уменьшения сложности приемника каждый блок OFDM расширяется, копируя перед ним свой конец ( циклический префикс ). Ширина такого защитного интервала может составлять 1/32, 1/16, 1/8 или 1/4 исходной длины блока. Циклический префикс необходим для работы одночастотных сетей, где могут существовать неустранимые помехи, исходящие от нескольких станций, передающих одну и ту же программу на одной несущей частоте .
- ЦАП и внешний интерфейс: цифровой сигнал преобразуется в аналоговый сигнал с помощью цифро-аналогового преобразователя (ЦАП), а затем модулируется до радиочастоты ( ОВЧ , УВЧ ) с помощью ВЧ-интерфейса . Занимаемая полоса пропускания предназначена для размещения каждого отдельного сигнала DVB-T в каналах шириной 5, 6, 7 или 8 МГц . Частота дискретизации базовой полосы, подаваемая на вход ЦАП, зависит от полосы пропускания канала: она sample/s , где — полоса пропускания канала, выраженная в Гц.
Модуляция | Скорость кодирования | Защитный интервал | |||
---|---|---|---|---|---|
1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | ||
КФСК | 1/2 | 4.976 | 5.529 | 5.855 | 6.032 |
2/3 | 6.635 | 7.373 | 7.806 | 8.043 | |
3/4 | 7.465 | 8.294 | 8.782 | 9.048 | |
5/6 | 8.294 | 9.216 | 9.758 | 10.053 | |
7/8 | 8.709 | 9.676 | 10.246 | 10.556 | |
16- КАМ | 1/2 | 9.953 | 11.059 | 11.709 | 12.064 |
2/3 | 13.271 | 14.745 | 15.612 | 16.086 | |
3/4 | 14.929 | 16.588 | 17.564 | 18.096 | |
5/6 | 16.588 | 18.431 | 19.516 | 20.107 | |
7/8 | 17.418 | 19.353 | 20.491 | 21.112 | |
64- КАМ | 1/2 | 14.929 | 16.588 | 17.564 | 18.096 |
2/3 | 19.906 | 22.118 | 23.419 | 24.128 | |
3/4 | 22.394 | 24.882 | 26.346 | 27.144 | |
5/6 | 24.882 | 27.647 | 29.273 | 30.160 | |
7/8 | 26.126 | 29.029 | 30.737 | 31.668 |
Техническое описание ресивера
[ редактировать ]Приемная STB использует методы, двойственные тем, которые используются при передаче.
- Внешний интерфейс и АЦП: аналоговый радиочастотный сигнал преобразуется в базовый диапазон и преобразуется в цифровой сигнал с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП).
- Синхронизация по времени и частоте: поиск цифрового базового сигнала осуществляется для идентификации начала кадров и блоков. Любые проблемы с частотой составляющих сигнала тоже исправляются. Свойство того, что защитный интервал в конце символа помещается также в начало, используется для поиска начала нового символа OFDM . С другой стороны, непрерывные пилот-сигналы (значение и положение которых определены в стандарте и, таким образом, известны приемнику) определяют сдвиг частоты, на который влияет сигнал. Этот сдвиг частоты мог быть вызван эффектом Доплера , неточностями часов передатчика или приемника и т. д. Обычно синхронизация выполняется в два этапа, либо до, либо после БПФ, таким образом, чтобы устранить как грубые, так и мелкие ошибки частоты/времени. Шаги перед БПФ включают использование скользящей корреляции принятого временного сигнала, тогда как этапы после БПФ используют корреляцию между частотным сигналом и последовательностью пилотных несущих.
- Удаление защитного интервала: циклический префикс удаляется.
- Демодуляция OFDM: это достигается с помощью БПФ.
- частоты Выравнивание : пилот-сигналы используются для оценки функции передачи канала (CTF) для каждых трех поднесущих . CTF получается на остальных поднесущих посредством интерполяции. Затем CTF используется для выравнивания полученных данных в каждой поднесущей, обычно с использованием метода Zero-Forcing (умножение на обратное CTF). CTF также используется для оценки надежности преобразованных данных, когда они передаются в декодер Витерби.
- Обратное отображение: поскольку существуют созвездия QAM с кодировкой Грея, обратное отображение выполняется «мягким» способом с использованием нелинейных законов, которые преобразуют каждый бит в полученном символе в более или менее надежное нечеткое значение между -1 и +1.
- Внутренний деинтерливинг
- Внутреннее декодирование: использует алгоритм Витерби с длиной обратной трассировки, большей, чем та, которая обычно используется для базового кода со скоростью 1/2, из-за наличия проколотых («стертых») битов.
- Внешний деинтерливинг
- Внешнее декодирование
- Адаптация мультиплексора
- Демультиплексирование и декодирование источника MPEG-2
Страны и территории, использующие DVB-T или DVB-T2
[ редактировать ]Америка
[ редактировать ]- Бермуды (решено 10 июля 2007 г.) [11]
- Колумбия (решение принято 28 августа 2008 г.) [12] (Использует DVB-T/H.264/ MPEG-4 для SD и HD с 2011 г.) [13]
- Гренландия ( Нуук ТВ )
- Французская Гвиана
- Панама (решение принято 12 мая 2009 г.) [14] (использует DVB-T/ MPEG-2 для передачи SD и DVB-T/H.264/ MPEG-4 для передачи HD.)
- Сен-Пьер и Микелон
- Фолклендские острова (в 2008 году компания KTV Ltd. внедрила DVB-T, 64QAM, 7/8, 1/32, MPEG2 для передачи как SD, так и HD) [ нужна ссылка ] [15]
Европа
[ редактировать ]- Албания (использует MPEG-2 для передачи SD и H.264/MPEG-4 AVC для передачи HD).
- Андорра
- Армения
- Австрия (переход на DVB-T2 )
- Азербайджан
- Бельгия (использует DVB-T MPEG-2 и DVB-T2 H.264/MPEG-4 AVC )
- Беларусь (использует DVB-T H.264/MPEG-4 AVC для передачи SD и HD и DVB-T2 для платной передачи SD и HD)
- Болгария ( H.264/MPEG-4 AVC , FEC=2/3, защитный интервал – 1/4, 64 QAM. Официальная одновременная передача началась в марте 2013 г., полный переход был произведен 30 сентября 2013 г.) [16] [17]
- Хорватия С 2020 года передача ведется по DVB-T2 H.265/HEVC с HD 1080p 50 – см. Телевидение в Хорватии.
- Чехия (MPEG-2, DVB-T2 HEVC H.265 запущен в 2017 г.)
- Кипр (видео H.264/MPEG-4 AVC)
- Дания (использует H.264/AVC для передачи SD и HD. См. DVB-T в Дании .)
- Эстония (использует H.264/AVC ) видео
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция (использует H.264/AVC для бесплатной передачи HD, платной SD и платной HD. См. Цифровое наземное телевидение#Франция .)
- Германия (частично все еще DVB-T MPEG-2 , только SD; с 2016 года переход на DVB-T2 H.265/HEVC с HD 1080p 50 – см. Телевидение в Германии )
- Грузия
- Греция Оба провайдера , Digea и ERT, используют H.264/MPEG-4 AVC )
- Венгрия (под брендом MinDigTV , использует исключительно видео H.264/MPEG-4 AVC ).
- Исландия [18]
- Ирландия (использует H.264/MPEG-4 AVC для передачи HD и SD, см. Saorview )
- Италия (использует H.264/MPEG-4 AVC для SD и HD, наряду с некоторым ограниченным внедрением HEVC ). Использование MPEG-2 прекращено в декабре 2022 года. Переход на DVB-T2 с 2023 года точно не указан.
- Латвия (использует H.264/MPEG-4 AVC )
- Литва (использует H.264/MPEG-4 AVC )
- Люксембург (использует DVB-T MPEG-2 для SD и H.264/MPEG-4 AVC для HD)
- Мальта
- Молдова (использует MPEG-2 . H.264/AVC проходит тестирование.)
- Черногория
- Нидерланды (использует DVB-T2 , оператором которого является Digitenne )
- Северная Македония ( DVB-T в Северной Македонии )
- Норвегия (использует H.264/MPEG-4 AVC для передачи SD и HD)
- Польша (использует DVB-T2 с HEVC , за исключением MUX3, принадлежащего государственной компании TVP , которой по-прежнему разрешено использовать видео H.264/AVC для передачи SD и HD до конца 2023 года; см. DVB-T в Польше )
- Португалия (использует видео H.264/AVC ;)
- Румыния DVB-T использовался только экспериментально в двух городах и постепенно прекращается. Официальным стандартом наземного вещания в Румынии является DVB-T2 , внедрение которого началось в 2015 году.
- Россия (использует DVB-T2 H.264/AVC [19] )
- Сербия (использует DVB-T2 H.264/AVC [20] )
- Словакия (использует MPEG-2 для SD и H.264/MPEG-4 AVC для HD, тестирование DVB-T2 H.264/AVC )
- Словения (использует H.264/MPEG-4 AVC видео с 2007 года. См. DVB-T в Словении )
- Испания (для передачи HD используется DVB-T H.264/ MPEG-4 ).
- Швеция (использует MPEG-2 и H.264/MPEG-4 AVC ) для SD и DVB-T2 с H.264/AVC для передачи SD и HD. См . DVB-T в Швеции .)
- Швейцария (осталась одна региональная станция DVB-T. Наземное национальное телевещание восстановлено с использованием DVB-T2 недалеко от Австрии, вскоре возле Франции) [21]
- Турция (использует DVB-T2 . Лицензия на вещание выдается только государственным каналам TRT . [22] [23] )
- Великобритания (использует DVB-T MPEG-2 для SD и DVB-T2 H.264/AVC для передачи HD. См. DVB-T в Великобритании .)
- Украина (использует DVB-T2 H.264/AVC для всех общенациональных трансляций)
Океания
[ редактировать ]- Австралия (в основном используется MPEG-2 для передачи SD и H.264/AVC для передачи HD, см. этот список цифровых телевизионных каналов в Австралии )
- Новая Зеландия (использует видео MPEG-4/H.264; см. Freeview New Zealand)
- Фиджи
- Папуа-Новая Гвинея
- Соломоновы Острова
- Вануату
- Кирибати
- Науру
- Самоа
- Приехал
- Тувалу
- Ниуэ
- Острова Кука
- Французская Полинезия
- Уоллис и Футуна
Азия
[ редактировать ]- Афганистан (использует DVB-T2 MPEG-4, выпущенный в апреле 2015 г.) [24]
- Бахрейн (в оценке) [25]
- Бангладеш (объявлено) [26]
- Бутан (использует DVB-T2)
- Индия (использует MPEG-2 для передачи SD и MPEG-4 для передачи HD)
- Индонезия (принят DVB-T2 H.264/AVC [27] 2 февраля 2012 г.) [28]
- Иран (использует DVB-T MPEG-4/H.264/AAC SD:720x576i HD:1920x1080i); с 2020 года переход на DVB-T2 H.265/HEVC с HD 1080p 50 – см. Телевидение в Иране )
- Ирак (запущен в Курдистане (Ирак) компанией MIX Media 31 декабря 2011 г., использует MPEG-4)
- Израиль (использует видео MPEG-4/H.264)
- Иордания [25]
- Кувейт (будет использовать DVB-T2) [29]
- Кыргызстан (DVB-T2) [30]
- Ливан [25]
- Малайзия (7 каналов DVB-T на 2 транспондерах во время испытания, окончательная система использует DVB-T2 по всей стране, 17 телеканалов и 14 радиоканалов на 2 транспондерах в УВЧ, аналоговое отключение 31 октября 2019 г. Использует видео H.264 и аудио AAC)
- Монголия (использует DVB-T2)
- Мьянма
- Северная Корея (использует DVB-T2, испытания начались в 2012 г.) [31] [32]
- Оман (в оценке) [25]
- Палестина (в оценке) [ нужна ссылка ]
- Катар [33]
- Сингапур (4 канала DVB-T 1 января 2007 г. и 7 каналов DVB-T2 13 декабря 2013 г.)
- Саудовская Аравия [25]
- Сирия (с использованием DVB-T, MPEG-2 и MPEG-4.) [25]
- Тайвань (использует DVB-T/ MPEG-2 для передачи SD и DVB-T/H.264/ MPEG-4 для передачи HD)
- Таджикистан (DVB-T2) [34]
- Таиланд (использует DVB-T2 H.264/AVC с кодеком HE-AAC для передачи SD и HD, запущенный 1 апреля 2014 г.)
- Вьетнам
- Объединенные Арабские Эмираты [25]
- Узбекистан
- Йемен [25]
Африка
[ редактировать ]- Алжир
- Бенин
- Бурунди
- Камерун
- Кабо-Верде
- МАШИНА
- Чад
- Коморские Острова (Экспериментальный DTMB)
- ДР Конго
- Конго
- Джибути
- Египет
- Габон
- Гамбия
- Гана
- Кот-д'Ивуар
- Кения (будет использовать DVB-T2 MPEG-4 )
- Лесото
- Мадагаскар (используйте DVB-T2 в платной сети)
- Малави
- У них было
- Мавритания
- Маврикий
- Марокко
- Мозамбик
- Намибия
- Нигер
- Нигерия
- Руанда (уже использует DVB-T/ MPEG-4 и скоро перейдет на DVB-T2)
- Сан-Томе и Принсипи
- Сенегал
- Сейшельские острова
- Сьерра-Леоне
- Южная Африка (будет использовать DVB-T2 после краткого рассмотрения ISDB-T ) [35] [36]
- Судан
- Свазиленд
- Танзания
- Togo
- Тунис (экспериментальный)
- Уганда
- Замбия
Страны и территории доступны в DVB-T
[ редактировать ]Америка
[ редактировать ]- Аруба
- Кюрасао
- Бонайре
- Синт-Мартен
- Всегда
- Св. Эстатиус
- Каймановы острова
- Монтсеррат (Экспериментальный ISDB-T)
Европа
[ редактировать ]Океания
[ редактировать ]Азия
[ редактировать ]- Туркменистан (доступно только в Ашхабаде)
Африка
[ редактировать ]Отключение DVB-T/T2
[ редактировать ]DVB-T/T2 отключен в Швейцарии и фламандской части Бельгии. ЕС . планирует отключить DVB-T/T2 в своих государствах-членах к 2030 году [ нужна ссылка ]
- Бельгия : Во Фландрии VRT бесплатное вещание завершилось 1 декабря 2018 года. Во Фландрии предоставление услуги Antenne TV зашифрованной телеплатформы TV Vlaanderen прекратит работу 1 сентября 2024 года.
- Швейцария : Швейцарская общественная телекомпания SRG SSR прекратила вещание сети DTT 3 июня 2019 года. Региональная станция из района Женевы продолжила вещание. Позже на востоке страны была активирована антенна DVB-T2 для ретрансляции швейцарского телевидения австрийским кабельным операторам. Аналогичная передача планируется охватить Большую Женеву .
См. также
[ редактировать ]- ATSC (Комитет по передовым телевизионным системам, североамериканский стандарт)
- Цифровое аудиовещание (видео с низкой скоростью передачи данных, подходящее для движущихся приемников)
- Цифровое видеовещание (технические стандарты, лежащие в основе DVB-T)
- Защитные коэффициенты каналов ЦТВ
- DVB через IP
- ДВБ-Т2
- Цифровое наземное телевидение
- DMB-T – цифровое мультимедийное вещание, наземное вещание
- Интерактивное телевидение
- ISDB - цифровое вещание с интеграцией услуг
- Мультимедийная домашняя платформа (стандарт для доставки приложений интерактивного телевидения через DVB)
- Сравнительная таблица систем OFDM
- Персональный видеорегистратор
- Сравнительная таблица спектральной эффективности
- Телетекст
Примечания
[ редактировать ]- ^ «ETSI EN 300 744 – Цифровое видеовещание (DVB); Структура кадра, кодирование каналов и модуляция для цифрового наземного телевидения» (PDF) . Европейский институт телекоммуникационных стандартов . Октябрь 2015. с. 66. Архивировано (PDF) из оригинала 26 марта 2016 г.
- ^ «DATAONE LIMITED ОТВЕТ НА КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ» (PDF) . Управление по развитию СМИ Infocomm, Сингапур . Архивировано (PDF) из оригинала 5 февраля 2020 года.
- ^ «ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ НА СИНГАПУР – 3 марта 1998 г.» (PDF) . 8 октября 1999 г. Архивировано (PDF) из оригинала 8 октября 1999 г. . Проверено 5 февраля 2020 г. .
- ^ «Advent Television запускает первую в мире цифровую наземную услугу в Сингапуре» (PDF) . 8 октября 1999 г. Архивировано (PDF) из оригинала 8 октября 1999 г. . Проверено 5 февраля 2020 г. .
- ^ «Будущее за цифровым вещанием, и это будущее за адвентистским телевидением» . 11 апреля 2001 г. Архивировано из оригинала 11 апреля 2001 г. Проверено 5 февраля 2020 г. .
- ^ «Пресс-релиз – 27 апреля 1998 г.» (PDF) . 4 июня 2000 г. Архивировано (PDF) из оригинала 4 июня 2000 г. Проверено 5 февраля 2020 г. .
- ^ «Спора тестирует формат цифрового ТВ» . Бизнес Таймс . 5 марта 1998 г. с. 4.
- ^ «SBA планирует запустить цифровое телевидение после опробования систем» . «Стрейтс Таймс» . 9 марта 1998 г. с. 30.
- ^ «DGTVi – Per la Televisione Digitale Terrestre» (на итальянском языке). Архивировано из оригинала 19 апреля 2008 г. Проверено 30 июля 2008 г.
{{cite web}}
: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ) - ↑ DVB.org. Архивировано 20 марта 2011 г. на Wayback Machine . Официальная информация взята с веб-сайта DVB.
- ^ «О – ДВБ» . Архивировано из оригинала 1 сентября 2013 года . Проверено 26 июня 2016 г.
- ^ «Колумбия принимает европейский стандарт цифрового наземного телевидения» . Зритель (на испанском языке). 28 августа 2008 г. Архивировано из оригинала 13 апреля 2019 г. . Проверено 28 августа 2008 г.
- ^ «Цифровое телевидение не охватило всю Колумбию, и CNTV уже думает об изменении нормы » . Оцениваем (на испанском языке). 21 июля 2011 г.
- ^ «Панама принимает DVB-T» . DVB.org . 19 мая 2009 г. Архивировано из оригинала 3 сентября 2013 г. . Проверено 26 июня 2016 г.
- ^ ООО «КТВ» . Проверено 26 июня 2016 г.
- ^ «План внедрения наземного цифрового телевещания (DVB-T) в Республике Болгария» (на болгарском языке). Министерство транспорта, информационных технологий и коммуникаций Болгарии . Проверено 17 декабря 2012 г.
- ^ «Цифровое телевидение» . НУРЦ (оператор телебашни). Архивировано из оригинала 1 декабря 2012 года . Проверено 17 декабря 2012 г.
- ^ «Цифровой остров» (на исландском языке). fjarskiptahandbokin.is. Архивировано из оригинала 31 августа 2009 года . Проверено 27 октября 2009 г.
- ^ «Россия принимает DVB-T2» . Advanced-Television.com . 29 сентября 2011 г.
- ^ «ETV: пробная сеть DVB-T2» (на сербском языке). Архивировано из оригинала 16 апреля 2012 года . Проверено 22 марта 2012 г.
- ^ «Швейцария отключит DTT 3 июня 2019 года» . 6 декабря 2018 г.
- ^ «Корпоративный профиль TRT — TRT Corporate» .
- ^ «RTÜK | Что такое цифровое вещание?» .
- ^ «100 000 лайков – Oqaab охватывает более 1 миллиона теледомохозяйств» . Oqaab.af . 31 марта 2015 г. Архивировано из оригинала 23 марта 2016 г. . Проверено 26 июня 2016 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и ж г час Хоукс, Ребекка (19 мая 2014 г.). «Samart смотрит на рынок Ближнего Востока для смартфонов с поддержкой цифрового телевидения» . Быстрые теленовости . Проверено 26 июня 2016 г.
- ^ «Услуги цифрового телевидения будут внедрены в Бангладеш к 2014 году» . Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз . 5 июня 2012 г.
- ^ «ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМНЫМ СРЕДСТВАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ НАЗЕМНОГО ЦИФРОВОГО ВИДЕОВЕЩАНИЯ – ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ» (PDF) . КомИнфо.go.id . Министерство связи и информационных технологий (Индонезия) . Архивировано (PDF) из оригинала 31 марта 2014 г. Проверено 1 апреля 2017 г.
- ^ "Стандартное цифровое телевидение" (PDF) . КомИнфо.go.id . Министерство связи и информационных технологий (Индонезия) . Архивировано из оригинала (PDF) 27 июня 2017 года . Проверено 19 февраля 2012 г.
- ^ Хоукс, Ребекка (26 февраля 2014 г.). «Телевидение Кувейта выбирает технологию Harris DVB-T2» . Быстрые теленовости . Проверено 11 апреля 2014 г.
- ^ «Кыргызтелеком запускает DVB-T2 и DVB-S2» . DVB.org . 7 ноября 2014 года. Архивировано из оригинала 19 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
- ^ «Четыре станции ведут цифровое наземное вещание в Северной Корее, подтверждено ASUS ZenFone Go TV» на ( , 8 сентября 2019 . ) г. японском языке
- ^ Уильямс, Мартин (17 марта 2013 г.). «Отчет: КНДР тестирует цифровое телевидение» . Технологический институт Северной Кореи – 노스코리아테크 . Архивировано из оригинала 23 сентября 2019 года . Проверено 25 сентября 2019 г.
- ^ «Катар переходит на DVB-T2» . DVB.org . 11 декабря 2013 г. Архивировано из оригинала 26 сентября 2019 г. . Проверено 12 апреля 2014 г.
- ^ «Таджикистан подтверждает принятие DVB-T2» . DVB.org . 4 февраля 2014 года. Архивировано из оригинала 29 декабря 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
- ^ Мочико, Табисо (26 ноября 2010 г.). «BusinessDay - Государственный разворот в плане сигнала цифрового телевидения Ньянды» . BusinessDay.co.za . Издательство БДФМ. Архивировано из оригинала 30 ноября 2010 года . Проверено 26 ноября 2010 г.
- ^ Этерингтон-Смит, Джеймс (3 января 2011 г.). «DVB-T2 выбран стандартом цифрового телевидения» . MyBroadband.co.za . Проверено 3 января 2011 г.
Ссылки
[ редактировать ]- Стандарт ETSI : EN 300 744 V1.5.1, цифровое видеовещание (DVB); Структура кадра, кодирование каналов и модуляция для цифрового наземного телевидения доступны в области загрузки публикаций ETSI (откроется поисковая система документов ETSI, чтобы найти последнюю версию документа, введите строку поиска; для загрузки PDF требуется бесплатная регистрация.)