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OLX——行业报告
目 录
第一章 CMMB概述 6
第一节 CMMB的定义及特点 6
第二节 CMMB功能及业务分类 7
第三节 CMMB的影响 8
第二章 不同数字广播标准的移动电视芯片和终端设备 11
第一节 中国自有移动电视标准 11
一、CMMB 11
二、DMB-T/H 11
三、T-MMB 12
四、CDMB 12
第二节 其它移动电视标准 13
一、DVB-H 13
二、T-DMB 13
三、MediaFLO 14
四、ISDB-T 14
第三章 CMMB技术标准分析 16
第一节 移动多媒体电视技术标准进展 16
第二节 主要标准技术对比分析 21
一、CMMB 21
二、T-MMB 22
第三节 CMMB标准技术比较优势 25
第四节 CMMB标准技术发展趋势 26
第五节 CMMB标准vs TMMB标准博弈 27
第四章 CMMB影响因素分析 29
第一节 促进因素 29
第二节 阻碍因素 30
第五章 CMMB产业链及产业推进分析 33
第一节 CMMB产业链结构 33
第二节 CMMB产业链主要环节分析 33
一、CMMB技术标准制定者 33
二、CMMB芯片制造商 33
三、CMMB运营商 34
四、CMMB节目内容提供商 34
五、CMMB服务提供商 34
六、CMMB硬件提供商 34
七、CMMB终端提供商 35
八、CMMB终端用户 35
第三节 CMMB产业推进情况 35
第四节 CMMB移动电视产业SWOT分析 37
一、优势 37
二、劣势 37
三、机会 38
四、威胁 39
第五节 CMMB移动电视的盈利模式 39
一、CMMB移动电视收入来源分析 39
二、盈利模式探讨 39
第六章 CMMB移动电视运营分析 41
一、完善的标准体系 41
二、网络覆盖有序推进 41
三、产业链结构初步建成 42
四、商业规模化试验进行成功 43
第二节 CMMB移动电视商业模式分析 45
一、商业模式现状分析 45
二、商业模式评估 46
三、商业模式建议 47
第三节 CMMB 应用前景分析 50
一、CMMB在满足消费者需求领域的应用前景分析 50
二、CMMB在满足企业需求领域的应用前景分析 50
三、CMMB在满足政府宣传及广播领域的应用前景分析 51
四、CMMB应用市场开拓建议 52
第四节 CMMB运营商分析 53
一、运营目标 53
二、战略规划 54
三、组织构架分析 54
四、业务运营分析 55
五、投融资分析 56
六、网络规划 59
七、市场推广规划 59
八、运营支撑系统 59
第七章 CMMB 芯片市场分析 61
第一节 CMMB芯片市场发展现状 61
第二节 CMMB芯片厂商竞争分析 61
第三节 CMMB芯片市场机遇分析 62
第四节 CMMB芯片市场趋势 63
一、功耗 63
二、多模 64
三、视频处理能力 64
第五节 CMMB市场预测 65
一、中国的移动广播电视用户数预测 65
二、CMMB芯片出货量预测 65
三、CMMB芯片市场收入预测 66
四、世界其它移动电视标准市场预测 66
第六节 CMMB芯片厂商分析 67
一、北京创毅视讯科技有限公司 67
二、北京泰和志恒科技有限公司 68
三、展讯通信有限公司 69
四、Siano 70
五、苏州中科半导体(灵芯集成) 71
六、中科院微电子 72
七、瑞芯微电子有限公司 76
八、杭州爱浦多数码技术有限公司 77
第八章 CMMB终端市场分析 78
第一节 CMMB终端市场总体发展现状 78
第二节 CMMB手机市场分析 81
一、市场现状分析 81
二、市场规模 82
三、发展趋势分析 83
第三节 CMMB MP4市场分析 85
一、市场现状 85
二、发展趋势 87
第四节 CMMB GPS市场分析 90
一、市场现状 90
二、发展趋势 90
第五节 CMMB外接设备市场分析 92
一、CMMB SD卡市场分析 92
二、CMMBUSB电视棒市场分析 92
第六节 CMMB终端厂商分析 92
一、天宇朗通 92
二、联想移动通信科技公司 93
三、宇龙 93
四、海尔 95
五、新邮通 103
六、华旗资讯 104
七、蓝魔 106
八、中国电子 107
九、新科 108
十、君奥 109
十一、欣广视 109
十二、深圳市中冠通科技有限公司 110
十三、中兴通讯股份有限公司 110
十四、航天信息股份有限公司 117
第九章 CMMB电视目标用户行为分析 125
第一节 CMMB电视功能对用户的吸引力 125
第二节 CMMB电视功能用户使用情况分析 125
第三节 用户对CMMB电视终端购买倾向性分析 127
第四节 用户对CMMB终端期望分析 128
一、用户对CMMB终端类型及功能期望分析 128
二、CMMB终端价格分析 130
第五节 用户对CMMB业务期望分析 131
一、用户对CMMB业务内容期望 131
二、用户对CMMB业务收费情况分析 132
图表目录
图表 1 CMMB系统的总体构成 6
图表 2 CMMB布网城市 9
图表 3 正在制定中的部分标准或文件 20
图表 4 T-MMB系统网络结构图 23
图表 5 2009-2010年CMMB芯片产量预测 65
图表 6 泰合志恒CMMB产品线 69
图表 7 2008年10月份CMMB终端市场情况 78
图表 8 2009-2010年CMMB手机用户规模预测 82
图表 9 海尔发展战略创新的四个阶段 96
图表 10 青岛海尔资产负债表 98
图表 11 青岛海尔利润表 100
图表 12 青岛海尔财务指标 100
图表 13 青岛海尔2008-09-30 杜邦分析 103
图表 14 中兴通讯资产负债表 111
图表 15 中兴通讯利润表 113
图表 16 中兴通讯财务指标 114
图表 17 中兴通讯2008-09-30杜邦分析 116
图表 18 航天信息资产负债表 118
图表 19 航天信息利润表 120
图表 20 航天信息财务指标 121
图表 21 航天信息2008-09-30杜邦分析 123
图表 22 CMMB服务吸引网民使用和收看的特点 125
图表 23 网民听说过或使用过的手持电视业务 126
图表 24 网民对CMMB业务的理解 126
图表 25 网民购买CMMB终端的意愿 127
图表 26 手机终端用户期望分析 128
图表 27 MP4终端用户期望分析 128
图表 28 GPS终端用户期望分析 129
图表 29 CMMB手机市场价格分析 130
图表 30 网民希望CMMB提供的服务与内容 131
图表 31 网民能接受的CMMB服务资费情况 132
第一章 CMMB概述
第一节 CMMB的定义及特点
1、CMMB的定义
CMMB是英文China Mobile Multimedia Broadcasting的缩略语简称,意为中国移动多媒体广播电视。CMMB主要面向手机、PDA等小屏幕便携手持终端以及车载电视等终端提供广播电视服务。
2、CMMB的主要特点:
⑴ 可提供数字广播电视节目、综合信息和紧急广播服务,实现卫星传输与地面网络相结合的无缝协同覆盖,支持公共服务。
⑵ 支持手机、PDA、MP3、MP4、数码相机、笔记本电脑以及在汽车、火车、轮船、飞机上的小型接收终端,接收视频、音频、数据等多媒体业务。
⑶ 采用具有自主知识产权的移动多媒体广播电视技术,系统可运营、可维护、可管理,具备广播式、双向式服务功能,可根据运营要求逐步扩展。
⑷ 支持中央和地方相结合的运营体系,具备加密授权控制管理体系,支持统一标准和统一运营,支持用户全国漫游。
⑸ 系统安全可靠,具有安全防范能力,具有良好的可扩展性,能够适应移动多媒体广播电视技术和业务的发展要求。
3、CMMB系统构成
CMMB采用“天地一体”的技术体系,即:利用大功率S波段卫星覆盖全国100%国土、利用地面覆盖网络进行城市人口密集区域有效覆盖、利用双向回传通道实现交互,形成单向广播和双向互动相结合、中央和地方相结合的无缝覆盖的系统。
图表 1 CMMB系统的总体构成
在CMMB的系统构成中,CMMB信号主要由S波段卫星覆盖网络和U波段地面覆盖网络实现信号覆盖。S波段卫星网络广播信道用于直接接收,Ku波段上行,S波段下行;分发信道用于地面增补转发接收,Ku波段上行,Ku波段下行,由地面增补网络转发器转为S波段发送到CMMB终端。为实现城市人口密集区域移动多媒体广播电视信号的有效覆盖,采用U波段地面无线发射构建城市U波段地面覆盖网络。
第二节 CMMB功能及业务分类
根据移动多媒体广播电视的特点和业务发展需要,CMMB业务平台主要由公共服务平台、基本业务平台、扩展业务平台等三个平台构成。
⑴ 公共服务平台是向用户提供公益服务的移动多媒体广播电视业务平台,主要由公益类广播电视节目和政务信息、紧急广播信息构成。CMMB公共服务平台播出的内容和开展的业务,为向合法用户提供的无偿服务。
⑵ 基本业务平台是向用户提供基本数字音视频广播服务和数据服务的业务平台,包括卫星平台和地方平台传送的数字音视频广播服务和数据服务。CMMB基本业务平台向合法用户提供的服务,为有偿服务。
⑶ 扩展业务平台是根据用户不同消费需求向用户提供扩展广播电视节目服务和综合信息服务的业务平台。提供的服务主要由四方面构成,一是经营类的广播电视付费节目;二是经营类的音视频点播推送服务,利用系统闲置时间将用户订制的广播电视节目推送到用户终端;三是综合数据信息服务,主要有股票信息、交通导航、天气预报、医疗信息等;四是双向交互业务,主要有音视频点播、移动娱乐、商务服务等。目前,CMMB主要以音视频服务为主,扩展服务中综合信息、双向交互等服务将随着业务的发展逐渐推广应用。CMMB扩展业务平台向合法用户提供的服务,为有偿服务。
第三节 CMMB的影响
CMMB移动电视的出现,是科技进步的集中体现,尤其是奥运盛世的推波助澜,让CMMB移动电视这一全新的产品深入人心。作为随身移动电视的承载工具,价格便宜、普及率高的MP3/MP4是目前较为热门的终端设备之一。天下没有免费的午餐,目前CMMB测试已经基本成熟,商业化也将成为一种必然。
卫星+接收站,CMMB实现“天地”覆盖
随着CMMB移动电视在手机、MP3/MP4等终端设备中对于与电视同步信号功能的实现(视频速度为每秒25帧),移动收看电视节目正在悄然改变人们的生活方式。得意于奥运环境的影响,CMMB得到了充分展示,并且在奥运结束后的几个月内,加大了在全国建网、组网的力度和范围。目前除了奥运期间覆盖的奥运城市、省会城市等近40个城市外,现在还在迅速的增加,到2008年末,已经有近100个城市可以正常接收到CMMB移动电视,此外还有许多二三级城市的CMMB建网工程也在迅速普及中。
2009年,广电总局也将会把CMMB移动电视作为一个重点建设目标去大力建设,据悉,一颗覆盖全国CMMB信号的卫星也将在09年升空,并且地面的信号接收网络也将进一步加大普及力度,还将与移动、电信等部门进行联合推广,力争在2009年实现卫星+地面的“天地一体、星网结合”,足以覆盖全国漫游。
图表 2 CMMB布网城市
更多节目接收,收费电视费用低廉
目前市面上的CMMB机型只能收看到5至7个频道,离消费者心里的需求有不小的距离。而随着奥运后近4个月的试用,CMMB移动电视得到了市场的广泛认可,让人们可以随身与电视节目同步,显得颇为便捷。同时,也让广播电视行业迎来了一个新的机遇,数字化高清与移动电视也成为各电视机构新的利润来源。因此在试用的同时,广电也建立了一套包括广播电视业务、数据、增值业务等新的商业化体系,将从2009年开始进行商业化的运行。
对于收费电视,相信有不少的朋友们都不会陌生。国家正在进行数字电视普及,更好的服务、更好的电视质量、更多的频道选择,这些都是收费电视带来的全新理念。而针对移动电视,收费也成为一种必然,与目前的数字电视一样,CMMB移动电视实行收费后仍然会保留一部分免费频道,并且还将新开20到30个甚至更多的收费频道,是包月全频收费或者是单独频道收费暂时还不能确定,但是费用不会太高,并且在2009年可能将免费试用。到时候我们就可以用很少的钱收看到更多的随身电视频道。
内置CA加密芯片,收看更多电视频道
现在市场中销售的CMMB机型普遍存在一个严重的问题,就是没有内置对用户进行管理所需要的CA加密芯片,而是需要另外加载。没有CA加密认证不但今后的收费电视无法收看,甚至不能收看到更多的免费电视。造成此原因一是因为广电收费政策发布时间的延误;二是国内众多品牌厂商为了抢占奥运时间迅速将产品推出市场,忽略了后续政策影响。对于这款集成了CA加密芯片的CMMB移动电视(MP4终端)VX626来说,是待国家广电政策出台后而进行生产制造的,未来只需插入管理IC(类似数字电视IC卡,此IC卡有可能为TF卡)便可以正常收看到更多的免费电视与收费频道,无需改版或者升级。
众所周知,目前普及推行的家庭数字电视都有一张类似卡片的用户IC卡,一张卡为一个账户信息配一个数字机顶盒。CMMB的模式也将朝这个模式进行。用户除可以收看免费电视频道及收费频道之外,CMMB移动电视还将推出包括广播、点播,以及以互联网为基础的数据服务,政务、新闻、交通、天气、教育、医疗等图文信息和股票等金融信息也都将纳入其中。类似家庭数字电视的掌上终端令人期待。
不只是移动电视,娱乐终端功能丰富
作为目前视频时代的延伸,以MP3/MP4为终端的CMMB机型,功能的全面是其立足的一个根本。
2009年CMMB移动电视将正式普及
如果说2008年是CMMB移动电视的开始,那么2009年就是移动电视真正意义市场化、普及化的一年。随着内置CA加密认证的CMMB机型的发布,以MP3/MP4为掌上终端的CMMB设备也将迎来一个新的机遇,更全面的功能、更实惠的售价、更有质量的硬件保障,这些都是相对于其他终端的一个很大的优势。
第二章 不同数字广播标准的移动电视芯片和终端设备
第一节 中国自有移动电视标准
一、CMMB
CMMB是英文China Mobile Multimedia Broadcasting (中国移动多媒体广播)的简称。它是国内自主研发的第一套面向手机、PDA、MP3、MP4、数码相机、笔记本电脑多种移动终端的系统,利用S波段信号实现“天地”一体覆盖、全国漫游,2006年10月24日,国家广电总局正式颁布了中国移动多媒体广播(俗称手机电视)行业标准,确定采用我国自主研发的移动多媒体广播行业标准。
CMMB规定了在广播业务频率范围内,移动多媒体广播系统广播信道传输信号的帧结构、信道编码和调制,该标准适用于30MHz到3000MHz频率范围内的广播业务频率,通过卫星和/或地面无线发射电视、广播、数据信息等多媒体信号的广播系统,可以实现全国漫游。
二、DMB-T/H
DMB-T/H是中华人民共和国(以下简称中国)所制定有关数码地面电视和流动数码广播的制式。
DMB-T/H全写为“Digital Multimedia Broadcast-Terrestrial/Handheld”,即“数码多媒体广播-地面/手提”。该制式服务中国一半的电视观众,尤其在郊区和农村地区。DMB-T/H现时为中国及香港所采用。
由上海交通大学研发的ADTB-T制式和清华大学研发的DMB-T,都希望能成为中国所采用的全国制式。事实上,中国不少城市在DMB-T/H推出之前,已利用机顶盒,分别采用ADTB-T、DMB-T和欧洲的DVB-T制式来进行数码广播。由于要向后兼容,所以DMB-T/H是以上两个制式的融合方案。
DMB-T/H只制定了资料传送的标准,但没有规定影像编码。以香港为例,无线电视和亚洲电视将会分别使用H.264和MPEG-2 TS作为广播的影像编码。
三、T-MMB
T-MMB是一个广播系统,是一个单向网络系统。T-MMB系统通过时域复用、子信道等技术在全球首次实现基于DAB发射端的多标准(DAB、T-DMB和DAB-IP)信号输出,T-MMB不仅能够全面兼容国际多媒体广播标准DMB和国际上两大手机电视标准DAB-IP和T-DMB标准,而且性能明显优于上述两个标准,在相同带宽条件下可播出的电视频道是DAB-IP和T-DMB技术标准的二倍。
四、CDMB
TD-SCDMA+DAB+AVS”数字多媒体广播(电视)手机系统标准组合方案的简称。
CDMB的核心技术为基于DAB的信道传输技术和基于AVS的信源编码技术。其中,DAB技术是广电部正式颁布的地面数字音频广播系统技术规范行业推荐标准(GY/T214-2006),AVS则为国家标准化管理委员会颁布的国家标准(GB/T20090)。因此,CDMB技术具有完全自主知识产权,而且符合国家相关标准。
CDMB是一个典型的“混血标准”。该标准由中电通信科技有限责任公司、东方信联科技有限公司、广州市在线信息产业有限公司、中国卫信控股有限公司、北京邮电大学、电子科技大学、中国电子科技集团公司和中国电子信息产业集团公司8家单位共同发起起草的。目前核心成员单位已达40余家,包括手机生产、设计公司、芯片设计制造商、电视手机运营商、增值业务运营商和电视手机测试认证中心等电视手机产业链所涉及的各个方面。
5月18日,中国标准化协会首次批准和颁布了中国数字多媒体广播(CDMB)手机电视标准,协会标准编号为CAS158-2007。此外,中国还有四个手机电视标准,分别为凌讯科技的 DVB-TH、北京新岸线的TMMB和华为的 CMB,还有广电总局的CMMB。
第二节 其它移动电视标准
一、DVB-H
2008年3月17日欧盟宣布“DVB-H”(手持设备数字电视广播规范)为手机电视标准,并要求成员国督促运营商采用这一标准。
欧盟委员会确定欧洲使用最广泛的手机电视格式DVB-H为其手机电视标准,高通的MediaFLO及中国和韩国制造商采用的DMB(数字多媒体广播)则落选。
DVB-H的支持者包括诺基亚、摩托罗拉、飞利浦、萨基姆、索尼、爱立信、三星及沃达丰、O2、T-Mobile等欧洲主要运营商。与之相比,高通的MediaFLO仅获得了美国两大运营商Verizon无线和AT&T的支持。
欧盟委员会表示,将要求各成员国优先采用DVB-H,以实现规模效应,并推动这一新技术的商用。欧盟委员会同时呼吁其他国家也采用这一标准。
欧盟委员会发言人马丁·赛尔美尔(MartinSelmayr)表示,确定标准可阻止一场可能阻碍手机电视发展的标准之战。
根据欧盟章程,欧盟委员会有权代表各成员国确定技术标准,其曾在推动GSM在欧盟境内的广泛使用发挥了重要作用。不过,欧盟委员会的决定对各成员国的约束力有限,成员国有权选择是否优先采用这一标准,及是否放弃其他标准。
欧盟委员会援引研究报告称, 2009年,全球对手机电视的需求将激增,预计到2011年,全球手机电视市场的销售规模有望达310亿美元。
二、T-DMB
在韩国,由于他们使用了美国数字电视标准ATSC对其国内地面电视广播业务进行数字化,而这种标准无法支持移动电视业务。在人们对移动电视业务需求日趋增长的情况之下,韩国人在经过两年多时间对目前现有可用的地面广播技术标准进行一番精心比较分析后,最终选择了DABEureka-147欧洲标准作为韩国开展地面手机电视业务的传输标准,并由此确立了韩国的地面手机电视国家标准T-DMB。
T-DMB作为对DAB标准的继承与发展,除了采用DAB标准原先所使用的相关技术外,为了进行视频广播,还使用了一序列新技术。包括在视频压缩上采用了适合低比特速率视频业务的视频编码标准MPEG-4AVC/H.264,节目伴音压缩则采用BSAC,数据交互使用BIFS。
DAB与MPEG-4技术的成功结合有效地解决了人们对数字移动电视业务的需求。DABEureka-147作为第一个为对地面声音广播进行数字化开发的标准,完成于1994年,发展至今已成为一个非常成熟的技术标准,目前已被欧洲和其它一些国家和地区,包括中国、韩国、加拿大、台湾、澳大利亚等采纳作为实施本国地面声音广播数字化的获选方案。
目前,在欧洲国家尤其是英国,DAB的芯片和接收机在市场上随处可见,种类也非常齐全,价格也比较合理。由于从标准设计开发一开始,DAB标准就是为向固定、可持及移动设备广播声音业务而开发的,所以非常适合于移动电视业务。DAB系统可提供高达1.824Mb/s的比特率用于声音广播跟数据业务。时至今日,DAB系统已经能够提供包括动态文本、幻灯片、广播Web站点和其它一些与声音相关或无关的业务。尤其是在复用方面,DAB允许在其独立的数据子信道中进行流模式运用,这一特点成为韩国人发展T-DMB的突破口。
三、MediaFLO
MediaFLO是由高通提出的移动电视标准。这种名为“仅限于下行传输”(FLO)的新型多播技术,采用综合优化,实现了以很小的功耗提供优良的移动性和频谱利用率,能够大大降低同时向大批量用户发送相同多媒体内容的成本;并确保良好的用户体验,即手机用户不仅能够享受传统的语音和数据业务,而且能够通过同一手机在许多节目频道内容间“冲浪”。FLO系统由四个子系统组成,即网络运营中心、FLO发射机、3G网络和支持MediaFLO终端组成。
四、ISDB-T
日本于1996年开始启动自主的数字电视标准研发项目,在欧洲COFDM技术的基础上,增加具有自主知识产权的技术,形成ISDB-T地面数字广播传输标准,于1995年7月在日本电气通信技术审议会上通过。2001年,该标准正式被ITU接受为世界第3个数字电视传输国际标准。
频谱分段传输与强化移动接收是日本ISDB-T标准的两个主要特点,是对地面数字电视体系众多参数及相关性能进行客观分析优化组合的结果,但是此标准是日本根据本国具体情况及产业发展战略进行权衡取舍的。在实现系统特定功能的同时也为之付出相应的代价,如频谱分段传输对系统频率分集性能与净载荷率的影响,采取以频谱分段为基础实现不同误码保护率分层传输对系统复杂度的影响,在系统内层采用延时长达数百毫秒交织环节对系统及业务同步响应的影响等。
第三章 CMMB技术标准分析
第一节 移动多媒体电视技术标准进展
CMMB技术标准覆盖整个移动多媒体广播业务系统的、端到端的完整技术体系。包括:广播信道、节目分发信道、复用、电子节目指南、紧急广播、用户管理、加密授权、数据广播、卫星传输(Ku)、卫星覆盖(S)、地面(UHF)单频网、地面(UHF)增补转发系统、地面(S)单频网、地面(S)增补转发系统、传输与覆盖网络管理、接收终端等。
近几年来,国家广播电影电视总局积极利用高新技术发展新兴媒体,把建立移动多媒体广播体系、确保北京奥运会投入运行作为一项重点工作,精心组织并联合多方面力量,在关键技术研发、标准体系建立、产业化推进、覆盖网络建设、业务开发等方面取得了重大进展。
在国家广播电影电视总局的组织和积极推动下,经过全国“产、学、研、用”各部门联合攻关,具有自主知识产权的移动多媒体广播技术标准体系已经初步形成,国家广播电影电视总局已颁布了一系列移动多媒体广播行业标准:
一、移动多媒体广播 第1部分:广播信道帧结构、信道编码和调制
● GY/T 220.1-2006
2006年10月24日发布
● 本标准规定了在30MHz-3000MHz的频率范围内,移动多媒体广播系统广播信道传输信号的帧结构、信道编码和调制。
二、移动多媒体广播 第2部分:复用
● GY/T 220.2-2006
2006年11月29日发布
● 本标准规定了移动多媒体广播系统中视频、音频、数据与控制信息的复用帧结构。
三、移动多媒体广播复用实施指南
● GY/Z 234-2008
2008年8月15日发布
● 本指导性技术文件是对GY/T 220.2在实施过程中的补充,并对视频、音频、数据的复用封装及相关参数进一步说明,规范了复用输入输出协议。
四、移动多媒体广播 第3部分:电子业务指南
● GY/T 220.3-2007
2007年8月10日发布
● 本标准移动多媒体广播系统中电子业务指南的数据结构、封装和传输方式。
五、移动多媒体广播 电子业务指南发生器技术要求和测量方法
● GD/J 025-2008
2008年9月发布
● 本技术文件规定了移动多媒体广电子业务指南发生器的技术要求与测量方法。
六、移动多媒体广播 第4部分:紧急广播
● GY/T 220.4-2007
2007年11月14日发布
● 本标准规定了移动多媒体广播系统中的紧急广播技术要求。
七、移动多媒体广播 紧急广播发生器技术要求和测量方法
● GD/J 023-2008
2008年9月发布
● 本技术文件规定了移动多媒体广播紧急广播发生器的技术要求与测量方法。
八、移动多媒体广播 第5部分:数据广播
● GY/T 220.5-2008
2008年1月21日发布
● 本标准规定了移动多媒体广播系统中数据广播业务的数据封装协议和传输方式。
九、移动多媒体广播 数据广播文件发生器与XPE封装机技术要求和测量方法
● GD/J 024-2008
2008年9月发布
● 本技术文件规定了移动多媒体广播数据广播文件发生器与XPE封装机的技术要求与测量方法。
十、移动多媒体广播 第6部分:条件接收
● GY/T 220.6-2008
2008年5月13日发布
● 本标准规定了移动多媒体广播条件接收系统的系统构成、总体要求、技术体系、逻辑架构和功能、分系统间接口、电子钱包模块、移动多媒体广播系统复用传输的适配等。
十一、移动多媒体广播 第7部分:接收解码终端技术要求
● GY/T 220.7-2008
2008年5月13日发布
● 本标准规定了移动多媒体广播接收解码终端可实现的业务、功能要求、性能要求、用户界面要求等。
十二、移动多媒体广播接收解码终端测量方法
● GD/J 019-2008
2008年8月发布
● 本标准规定了移动多媒体广播接收解码终端的测量方法。
十三、移动多媒体广播 第8部分:复用器技术要求和测量方法
● GY/T 220.8-2008
2008年8月15日发布
● 本标准规定了移动多媒体广播复用器的主要技术要求和测量方法。
十四、移动多媒体广播室内覆盖系统实施指南
● GY/Z 233-2008
2008年7月14日发布
● 本指导性技术文件规定了移动多媒体广播室内覆盖系统的覆盖方式、技术要求、组网方式和工程安装要求。
十五、移动多媒体广播室内覆盖系统 无源器件技术要求和测量方法
● GY/T 235-2008
2008年9月2日发布
● 本指导性技术文件规定了移动多媒体广播室内覆盖系统无源器件技术要求和测量方法。
包括:功率分配器、定向功率耦合器、室内吸顶全向天线、侧装定向天线、泄露射频同轴电缆等
十六、移动多媒体广播 UHF频段发射机技术要求和测量方法
● GD/J 020-2008
2008年9月发布
● 本技术文件规定了符合GY/T 220.1-2006的移动多媒体广播UHF频段发射机的技术要求和测量方法。
十七、移动多媒体广播 UHF频段直放站技术要求和测量方法
● GD/J 021-2008
2008年9月发布
● 本技术文件规定了移动多媒体广播UHF频段直放站(8MHz)技术要求与测量方法。
十八、移动多媒体广播 视频编码器技术要求和测量方法
● GD/J 022-2008
2008年9月发布
● 本技术文件规定了移动多媒体广播音视频编码器的技术要求与测量方法。
图表 3 正在制定中的部分标准或文件
序号
名称
1
移动多媒体广播UHF频段再生转发器技术要求和测量方法
2
移动多媒体广播测试接收机技术要求和测量方法
3
移动多媒体广播单频网适配器技术要求和测量方法
4
移动多媒体广播 第x部分:卫星上行站用(S波段)广播信道调制器技术要求和测量方法
5
移动多媒体广播条件接收系统技术要求和测量方法
目前,CMMB标准体系分为三层:GY/T为国家广电总局行业标准;GY/Z为国家广电总局行业指导性技术文件;GD/J为国家广电总局科技司暂行技术文件。
第二节 主要标准技术对比分析
一、CMMB
2006年4月26日广电总局办公厅发布《关于规范移动数字多媒体广播技术试验的通知》,通知对移动数字多媒体广播作了定义,移动多媒体广播是指各地广电系统通过广播电视网络向手机、MP3、笔记本电脑等多种小尺寸屏幕便携式终端提供电视节目和信息服务。同时明确,技术体制、技术标准由广电总局统一制定、统一管理,必须统一技术标准,支持全国漫游。
作为传播的一种新的形式,移动多媒体广播在世界范围内正成为广播电视的一项重要业务。具有完全自主知识产权的中国移动多媒体广播(CMMB)行业标准包含了传输技术、视频、音频、信道传输、协议等其他组成部分,其中该标准的核心部分——传输技术,采用广电系统自主研发的STiMi技术,STiMi信道传输技术是针对我国幅员辽阔、传播环境复杂、区域发展不平衡的国情而设计的,是卫星与地面覆盖相结合的移动多媒体广播信道传输技术,并且形成了完整的自主知识产权的框架体系,具有我国的独创性。
1、技术上的先进性:CMMB系统的核心传输技术STiMi采用了LDPC编码、基于时隙的帧结构和OFDM调制技术、逻辑信道技术、用于快速同步的信标技术等一系列先进的技术,满足卫星和地面的同频、同时、同内容的要求,是广播科学研究院和下属公司北京泰美世纪科技有限公司组成的技术团队通过4年多的时间自主研发完成,具有国际领先水平。STiMi技术在研发过程中进行了大量的专利调查研究工作,具有完全的自主知识产权。
2、覆盖面广:我国幅员辽阔、地形复杂,传输环境复杂,经济发展不平衡,在移动多媒体广播领域采用卫星覆盖为主、地面增补为辅的CMMB系统架构是成本最低、效率最高的一种覆盖模式。覆盖网络将采用大功率S波段卫星覆盖全国国土,U段地面网络实现城市密集区域覆盖,有线网络实现室内深覆盖,无线移动通信网络构建回传通道的架构。
S频段覆盖网络,S波段卫星通过广播信道和分发信道进行全国覆盖,广播信道用于直接接收,分发信道用于地面增补转发。广播信道采用Ku波段上行,采用S波段下行,OFDM调制方式,带宽25M。
U段覆盖网络将采用单发射台站或地面单频网实现对城市人口密集区域的有效覆盖,OFDM调制方式,带宽8M。单发射台站可完成基本覆盖要求的,采用单发射台站实现覆盖,如果实现不了,就用OFDM。
深室内覆盖。正在进行利用有线网络进行深室内覆盖试验。试验目的是通过在合适的网络接入点,插入移动多媒体调制信号,通过接入网,实现室内深覆盖。
3、可满足不同区域对地方信息的需求:在实际运营时,CMMB的带宽有8MHz、2MHz两种可选项,各地节目插入可选择频分及时分两种模式,CMMB优先推荐时分模式,通过这种方式,观众不但能通过卫星收看到全国性节目,也能享受地面增补网提供的当地多媒体信息。
二、T-MMB
1、T-MMB的产生
字音频广播(DigitalAudioBroadcasting,DAB)于1994年成为国际标准以来, 已在全球范围类得到了普遍推广和应用, 有着十几年成功运营经验和良好的产业基础,而中国也于2006年正式颁布DAB为数字音频广播标准。
正是看到了DAB的产业优势和良好的发展基础,韩国在DAB的基础上开发了数字多媒体广播T-DMB,而英国也基于DAB开发了DAB-IP,从而使DAB突破声音广播的单一业务模式,成为多媒体广播系统。目前T-DMB和DAB-IP都已经被ETSI采纳为标准,并且已经在韩国和英国进入商用阶段,相关的政府和厂商都在世界范围内进行各自系统的推广。
在基于DAB的多项技术在全球取得成功的同时,新岸线公司也在寻求能进一步推进DAB在中国、甚至全球发展的机会。面对基于DAB架构多标准应用的现状(T-DMB、DAB-IP)和DAB在全球广大的势力范围,新岸线公司认为基于DAB架构的多标准兼容和统一,将有可能在今后数年内成为全球DAB体系的一个必然要求。其结果将导致继手机通信实现全球漫游后,手机电视也能实现全球漫游服务。
基于这个原因,北京新岸线公司于2004年10月在信产部、发改委和广电总局推动下开始研发T-MMB系统。T-MMB系统具有支持频率范围广、兼容性好、频谱效率高、支持单频网、产业基础好、系统成熟等优点。T-MMB系统具有完整的自主知识产权体系,目前已申请22项专利。应特别声明的是T-MMB只是参照了DAB的帧结构,且国家知识产权局的文件已清楚的表明,涉及DAB帧结构的核心专利(专利号为91100064.X)已经失效,而T-MMB的其余部分(信道编码和调制等)均属创新,且都有相关专利保护,也就是说T-MMB不需要向国外支付任何专利费。
2、T-MMB简介
T-MMB系统通过时域复用和信道复用等技术,并利用DAB系统的子信道和复用控制在全球首次实现基于DAB发射端的多标准(DAB、T-DMB和DAB-IP)信号输出,解决了发射端的多标准兼容性。其意义在于有可能使覆盖欧、亚洲、中国、印度、加拿大和澳洲的DAB继已实现全球漫游的GSM手机之后,成为另一个具有全球漫游服务功能的系统。
T-MMB在兼容性、频带利用率、复杂度、功耗、业务管理和交互服务等方面大大优于国外T-DMB、DAB-IP等系统;T-MMB的另一个优势是它支持的频率范围非常大,从30MHz到3000MHz;T-MMB手机电视系统具有完善运营管理平台、签权、记费系统,系统网络结构如图所示。
图表 4 T-MMB系统网络结构图
目前,WorldDMB的多个成员对T-MMB高度重视,认为T-MMB系统具有成为全球主流标准的实力和可能。中国科学院和中国工程院多名院士等一致认为新岸线公司的T-MMB技术达到了国际先进水平,是统一DAB多标准版图的有力工具,且优于DAB体系的其它标准,使中国标准第一次有机会在全球骨干产业成为全球主流标准。
T-MMB研发走的是和韩国及欧洲的T-DMB、英国电信及微软公司的DAB-IP相同的产业路线,即立足于国际先进水平和成熟、扎实的产业化基础,去继承、再创新、反超、再主导。目前,T-MMB从发射到接收、包括基带处理器芯片,已有现货来保证且通过外场大功率测试,2006年底就已具备商业化实现条件。
3、T-MMB创新点
T-MMB在以下3个方面做了创新:
1.信道帧结构、信道编码和调制
2.复用配置信息
3.总成信号传输
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