Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлен из ATSC (стандарты) )
Перейти к навигации Перейти к поиску

Стандарты Комитета передовых телевизионных систем ( ATSC ) - это американский набор стандартов для передачи цифрового телевидения по наземным, кабельным и спутниковым сетям. Он в значительной степени заменяет аналоговый стандарт NTSC и, как и этот стандарт, используется в основном в США , Мексике , Канаде и Южной Корее . Несколько бывших пользователей NTSC, в частности Япония , не использовали ATSC во время перехода на цифровое телевидение , потому что они приняли свою собственную систему под названием ISDB .

Стандарты ATSC были разработаны в начале 1990-х годов Grand Alliance , консорциумом компаний, занимающихся электроникой и телекоммуникациями, которые объединились для разработки спецификации для того, что сейчас известно как HDTV . Стандарт сейчас находится в ведении Комитета по передовым телевизионным системам . Он включает ряд запатентованных элементов, и для устройств, использующих эти части стандарта, требуется лицензирование. Ключевым из них является система модуляции 8VSB, используемая для эфирного вещания. Технология ATSV [ требуется пояснение ] была в основном разработана при участии патентов LG Electronics., которому принадлежит большинство патентов на стандарт ATSV. [1]

ATSC включает два основных формата видео высокой четкости: 1080i и 720p . Он также включает форматы стандартной четкости , хотя изначально в цифровом формате были запущены только услуги HDTV. ATSC может переносить несколько каналов информации в одном потоке, и обычно один сигнал высокой четкости и несколько сигналов стандартной четкости переносятся по одному выделенному каналу 6 МГц (бывший NTSC).

Фон [ править ]

Стандарты телевидения высокой четкости, определенные ATSC, позволяют создавать широкоформатные изображения формата 16: 9 и размером до 1920 × 1080 пикселей, что более чем в шесть раз превышает разрешение дисплея по сравнению с предыдущим стандартом. Однако также поддерживаются изображения разных размеров. Уменьшение требований к полосе пропускания изображений с более низким разрешением позволяет транслировать до шести «подканалов» стандартной четкости на одном ТВ-канале с полосой пропускания 6  МГц .

Стандарты ATSC отмечены A / x ( x - номер стандарта) и могут быть бесплатно загружены с веб-сайта ATSC по адресу ATSC.org . Стандарт ATSC A / 53, в котором реализована система, разработанная Grand Alliance, был опубликован в 1995 году; Стандарт был принят Федеральной комиссией по связи США в 1996 году. Он был пересмотрен в 2009 году. Стандарт ATSC A / 72 был утвержден в 2008 году и вводит кодирование видео H.264 / AVC в систему ATSC.

ATSC поддерживает 5,1-канальный объемный звук с помощью Dolby Digital «s AC-3 формата. Также могут быть предоставлены многочисленные вспомогательные услуги передачи данных.

Многие аспекты ATSC запатентованы , включая элементы кодирования видео MPEG, кодирования звука AC-3 и модуляции 8VSB . [2] Стоимость лицензирования патента, оцениваемая в 50 долларов за каждый приемник цифрового ТВ, [3] вызвала жалобы производителей. [4]

Как и другие системы, ATSC зависит от множества взаимосвязанных стандартов, например, стандарта EIA-708 для цифровых скрытых субтитров , что приводит к вариациям в реализации.

Цифровое переключение [ править ]

ATSC заменил большую часть аналоговой телевизионной системы NTSC [5] в Соединенных Штатах [6] [7] 12 июня 2009 г., 31 августа 2011 г. в Канаде , 31 декабря 2012 г. в Южной Корее и [8] в 31 декабря 2015 года в Мексике . [9]

Радиовещательные компании, которые использовали ATSC и хотели сохранить аналоговый сигнал, были временно вынуждены вести вещание на двух отдельных каналах, поскольку система ATSC требует использования целого отдельного канала. Номера каналов в ATSC не соответствуют диапазонам частот RF, как это было с аналоговым телевидением . Вместо этого виртуальные каналы , отправляемые как часть метаданных вместе с программой (программами), позволяют переназначать номера каналов из их физического RF- канала на любой другой номер от 1 до 99, так что станции ATSC могут быть связаны с соответствующим NTSC. номера каналов или все станции в сети могут использовать один и тот же номер. Также существует стандарт распределенных систем передачи (DTx), разновидность одночастотной сети.что позволяет синхронизировать работу нескольких подкачивающих станций на канале .

Аудио [ править ]

В качестве аудиокодека используется Dolby Digital AC-3 , хотя он был стандартизирован A / 52 ATSC. Он позволяет передавать до пяти каналов звука с шестым каналом для низкочастотных эффектов (так называемая конфигурация «5.1»). Напротив, японские передачи ISDB HDTV используют MPEG Advanced Audio Coding (AAC) в качестве аудиокодека, который также позволяет выводить звук в формате 5.1. DVB (см. Ниже ) позволяет и то, и другое.

Звук MPEG-2 был претендентом на стандарт ATSC во время перестрелки DTV " Grand Alliance ", но проиграл Dolby AC-3 . Grand Alliance выступил с заявлением, согласно которому система MPEG-2 «по существу эквивалентна» Dolby, но только после того, как был сделан выбор Dolby. Позже появилась история о том, что Массачусетский технологический институт заключил соглашение с Dolby, по которому университету будет присуждена крупная сумма денег, если система MPEG-2 будет отклонена. Dolby также предложила Zenith поменять свой голос (что они и сделали); Однако неизвестно, приняли ли они это предложение. [10]

Видео [ править ]

Система ATSC поддерживает ряд различных разрешений экрана, соотношений сторон и частоты кадров . Форматы перечислены здесь по разрешению, форме сканирования ( прогрессивная или чересстрочная ) и количеству кадров (или полей) в секунду (см. Также обзор разрешения ТВ в конце этой статьи).

Для транспорта ATSC использует системную спецификацию MPEG , известную как транспортный поток MPEG , для инкапсуляции данных с учетом определенных ограничений. ATSC использует 188-байтовые пакеты транспортного потока MPEG для передачи данных. Перед декодированием аудио и видео приемник должен демодулировать сигнал и применить исправление ошибок . Затем транспортный поток может быть демультиплексирован на составляющие его потоки.

MPEG-2 [ править ]

Существует четыре основных размера дисплея для ATSC, обычно называемых количеством строк в высоте изображения. Размеры изображений NTSC и PAL самые маленькие, с шириной 720 (или 704) и высотой 480 или 576 строк. Третий размер - это изображения HDTV, которые имеют высоту 720 строк развертки и ширину 1280 пикселей. Самый большой размер имеет 1080 строк в высоту и 1920 пикселей в ширину. Видео 1080 строк фактически кодируется кадрами с разрешением 1920 × 1088 пикселей, но последние восемь строк отбрасываются перед отображением. Это связано с ограничением видеоформата MPEG-2, который требует, чтобы высота изображения в выборках яркости (то есть в пикселях) делилась на 16.

Более низкие разрешения могут работать как с прогрессивной разверткой, так и с чересстрочной разверткой.режим, но не самые большие размеры картинки. Система с 1080 строками не поддерживает прогрессивные изображения с максимальной частотой кадров 50, 59,94 или 60 кадров в секунду, потому что в то время такая технология считалась слишком продвинутой. Стандарт также требует, чтобы видео с 720 строками было прогрессивной разверткой, поскольку это обеспечивает лучшее качество изображения, чем чересстрочная развертка с заданной частотой кадров, и для этого формата не использовалось устаревшее чересстрочное сканирование. В результате комбинация максимальной частоты кадров и размера изображения дает примерно одинаковое количество выборок в секунду как для 1080-строчного чересстрочного формата, так и для 720-строчного формата, поскольку 1920 * 1080 * 30 примерно равно 1280 * 720 * 60. Аналогичное соотношение равенства применяется для 576 строк при 25 кадрах в секунду по сравнению с 480 строками при 30 кадрах в секунду.

Наземная (эфирная) передача передает 19,39 мегабит данных в секунду (колеблющаяся полоса пропускания составляет около 18,3  Мбит / с, оставшаяся после накладных расходов, таких как исправление ошибок, программа передач, скрытые субтитры и т. Д.), По сравнению с максимально возможным Битрейт MPEG-2 составляет 10,08 Мбит / с (типично 7 Мбит / с), разрешенный в стандарте DVD, и 48 Мбит / с (типичный 36 Мбит / с), разрешенный в стандарте дисков Blu-ray .

Хотя стандарт ATSC A / 53 ограничивает передачу MPEG-2 форматами, перечисленными ниже (с целочисленной частотой кадров в паре с версиями со скоростью 1000/1001), Федеральная комиссия по связи США отказалась обязать телевизионные станции подчиняться этой части стандарта ATSC. . Теоретически телевизионные станции в США могут свободно выбирать любое разрешение, соотношение сторон и частоту кадров / полей в пределах Main Profile @ High Level. Многие станции выходят за рамки спецификации ATSC, используя другие разрешения - например, 352 x 480 или 720 x 480.

« EDTV » дисплеи могут воспроизводить прогрессивное содержание сканирования и часто имеют 16: широкий формат экрана 9. Такие разрешения составляют 704 × 480 или 720 × 480 [ требуется ссылка ] в NTSC и 720 × 576 в PAL, что позволяет использовать 60 кадров в секунду с прогрессивной разверткой в ​​NTSC или 50 в PAL.

ATSC также поддерживает частоту кадров и разрешение PAL, которые определены в стандарте ATSC A / 63.

Спецификация ATSC A / 53 накладывает определенные ограничения на видеопоток MPEG-2:

  • Максимальное значение битовой скорости в заголовке последовательности видеопотока MPEG-2 составляет 19,4 Мбит / с для широковещательного телевидения и 38,8 Мбит / с для режима «высокой скорости передачи данных» (например, кабельное телевидение). Фактическая скорость передачи видеоданных MPEG-2 будет ниже, поскольку видеопоток MPEG-2 должен соответствовать транспортному потоку.
  • Объем буфера потока MPEG-2, требуемый декодером (vbv_buffer_size_value), должен быть меньше или равен 999 424 байтам.
  • В большинстве случаев передатчик не может начать отправку закодированного изображения до тех пор, пока он не будет декодирован в течение полсекунды (vbv_delay меньше или равен 45000 приращений тактовой частоты 90 кГц).
  • Поток должен включать колориметрическую информацию (гамма-кривую, точные используемые цвета RGB и взаимосвязь между RGB и закодированным YCbCr).
  • Видео должно быть 4: 2: 0 (разрешение цветности должно составлять 1/2 горизонтального разрешения яркости и 1/2 вертикального разрешения яркости).

Спецификация ATSC и MPEG-2 позволяют использовать прогрессивные кадры, закодированные в чересстрочной видеопоследовательности. Например, станции NBC передают видеопоследовательность 1080i60, что означает, что формальный результат процесса декодирования MPEG-2 составляет шестьдесят полей по 540 строк в секунду. Однако для телевизионных шоу в прайм-тайм эти 60 полей могут быть закодированы с использованием 24 прогрессивных кадров в качестве основы - фактически, передается видеопоток 1080p24 (последовательность из 24 прогрессивных кадров в секунду), а метаданные MPEG-2 инструктируют декодер. для чередования этих полей и выполнения преобразования 3: 2 перед отображением, как в мягком телесине .

Спецификация ATSC также допускает последовательности MPEG-2 1080p30 и 1080p24, однако на практике они не используются, потому что вещатели хотят иметь возможность переключаться между 60 Гц чересстрочной разверткой (новости), 30 Гц прогрессивной или PsF (мыльные оперы) и 24 Гц. контент с прогрессивной разверткой (в прайм-тайм) без завершения последовательности 1080i60 MPEG-2.

Форматы 1080 строк кодируются с помощью матриц яркости 1920 × 1088 пикселей и матриц цветности 960 × 540, но последние 8 строк отбрасываются процессом декодирования и отображения MPEG-2.

H.264 / MPEG-4 AVC [ править ]

В июле 2008 года ATSC был обновлен для поддержки видеокодека ITU-T H.264 . Новый стандарт разделен на две части:

  • A / 72, часть 1: Характеристики видеосистемы AVC в системе цифрового телевидения ATSC [11]
  • A / 72, часть 2: Характеристики подсистемы передачи видео AVC [12]

Новые стандарты поддерживают 1080p со скоростью 50, 59,94 и 60 кадров в секунду; для такой частоты кадров требуется H.264 / AVC High Profile Level 4.2 , тогда как для стандартной частоты кадров HDTV требуются только уровни 3.2 и 4, а для частоты кадров SDTV требуются уровни 3 и 3.1. [ сомнительно ]

Транспортный поток (TS) [ править ]

Расширение файла «.TS» означает «транспортный поток», который является форматом медиа-контейнера. Он может содержать несколько потоков аудио- или видеоконтента, мультиплексированных в транспортном потоке. Транспортные потоки разработаны с учетом синхронизации и восстановления для распространения с потенциально потерями (например, эфирного вещания ATSC), чтобы продолжить медиапоток с минимальным прерыванием в случае потери данных при передаче. Когда эфирный сигнал ATSC записывается в файл с помощью аппаратного / программного обеспечения, результирующий файл часто имеет формат файла .TS.

Модуляция и передача [ править ]

Сигналы ATSC предназначены для использования той же полосы пропускания 6 МГц, что и аналоговые телевизионные каналы NTSC (требования стандартов A / 53 DTV к соседним каналам NTSC или другим DTV очень строгие). После сжатия и мультиплексирования цифровых видео- и аудиосигналов транспортный поток можно модулировать различными способами в зависимости от метода передачи.

  • Наземные (местные) вещатели используют модуляцию 8VSB, которая может передавать с максимальной скоростью 19,39 Мбит / с, что достаточно для передачи нескольких видео- и аудиопрограмм и метаданных .
  • Станции кабельного телевидения, как правило, могут работать с более высоким отношением сигнал / шум и могут использовать либо 16VSB, как определено в ATSC, либо 256-QAM, определенное в SCTE , для достижения пропускной способности 38,78 Мбит / с, используя тот же канал 6 МГц. .

Предложения по схемам модуляции для цифрового телевидения были разработаны, когда операторы кабельного телевидения передавали видео стандартного разрешения в виде несжатых аналоговых сигналов. В последние годы кабельные операторы привыкли сжимать видео стандартного разрешения для цифровых кабельных систем, что затрудняет поиск дублирующих каналов 6 МГц для местных вещателей на несжатом «базовом» кабеле.

В настоящее время Федеральная комиссия по связи требует, чтобы операторы кабельного телевидения в Соединенных Штатах осуществляли аналоговую или цифровую передачу наземного вещателя (но не обоих одновременно), когда этого требует вещатель (« правило обязательного переноса »). Канадское радио-телевидения и телекоммуникаций Комиссии в Канаде не имеют схожие правила, действующие в отношении проведения ATSC сигналов.

Однако кабельные операторы по-прежнему не спешат добавлять каналы ATSC в свои линейки по юридическим, нормативным причинам, а также по причинам, связанным с установками и оборудованием. Одним из ключевых технических и нормативных вопросов является схема модуляции, используемая в кабеле: операторы кабельного телевидения в США (и, в меньшей степени, в Канаде) могут определять свой собственный метод модуляции для своих станций. В отрасли существует множество органов по стандартизации: SCTE определил 256-QAM как схему модуляции для кабеля в стандарте кабельной промышленности, ANSI / SCTE 07 2006: Стандарт цифровой передачи для кабельного телевидения . Следовательно, большинство кабельных операторов США и Канады, которым требуется дополнительная пропускная способность кабельной системы, перешли на 256-QAM из 64-QAM.Модуляция, используемая на их заводе, предпочтительнее стандарта 16VSB, первоначально предложенного ATSC. Ожидается, что со временем 256-QAM будет включен в стандарт ATSC.

Также существует стандарт для передачи ATSC через спутник; однако это используется только телевизионными сетями [ необходима цитата ] . Очень немногие телепорты за пределами США поддерживают стандарт спутниковой передачи ATSC, но поддержка этого стандарта телепортами улучшается. Система спутниковой передачи ATSC не используется для спутниковых систем прямого вещания ; в США и Канаде уже давно используется либо DVB-S (в стандартной или модифицированной форме), либо проприетарная система, такая как DSS или DigiCipher 2 .

Другие системы [ править ]

ATSC сосуществует со стандартом DVB-T и ISDB-T . Аналогичный стандарт под названием ADTB-T был разработан для использования как часть нового двойного стандарта Китая DMB-T / H. Хотя Китай официально выбрал двойной стандарт, нет требований, чтобы приемник работал с обоими стандартами, и нет поддержки модуляции ADTB со стороны вещательных компаний или производителей оборудования и приемников.

Для совместимости с материалами из различных регионов и источников ATSC поддерживает видеоформат 480i, используемый в аналоговой системе NTSC (480 строк, примерно 60 полей или 30 кадров в секунду), форматы 576i, используемые в большинстве регионов PAL (576 строк, 50 полей или 25 кадров в секунду) и форматы 24 кадра в секунду, используемые в кино.

В то время как система ATSC подвергалась критике как сложная и дорогая в реализации и использовании [13], как вещательное, так и принимающее оборудование теперь сопоставимы по стоимости с DVB.

Сигнал ATSC более подвержен изменениям условий распространения радиоволн, чем DVB-T и ISDB-T . В нем также отсутствует настоящая иерархическая модуляция , которая позволяла бы принимать SDTV-часть сигнала HDTV (или звуковую часть телевизионной программы) без перебоев даже в периферийных областях с низким уровнем сигнала . По этой причине был введен дополнительный режим модуляции, расширенный VSB ( E-VSB ), обеспечивающий аналогичное преимущество.

Несмотря на фиксированный режим передачи ATSC, он по-прежнему является надежным сигналом в различных условиях. 8VSB был выбран вместо COFDM отчасти потому, что многие районы являются сельскими и имеют гораздо более низкую плотность населения , что требует более крупных передатчиков и приводит к появлению больших периферийных территорий. В этих областях 8VSB показал себя лучше, чем другие системы.

COFDM используется как в DVB-T, так и в ISDB-T и для 1seg , а также в DVB-H и HD Radio в США. В городских районах , где плотность населения высокая, COFDM , как говорят, лучше при обработке распространения многолучевого . Хотя ATSC также не может работать в истинной одночастотной сети (SFN), режим распределенной передачи с использованием нескольких синхронизированных передатчиков на канале, как было показано, улучшает прием в аналогичных условиях. Таким образом, это может не потребовать выделения большего количества спектра, чем DVB-T.с использованием SFN. Сравнительное исследование показало, что ISDB-T и DVB-T работают одинаково, и что оба они уступают DVB-T2 . [14]

Мобильное ТВ [ править ]

Мобильный прием цифровых станций с использованием ATSC до 2008 года был трудным или невозможным, особенно при движении со скоростью транспортного средства. Чтобы преодолеть это, есть несколько предлагаемых систем , которые сообщают о повышении мобильного приема: Samsung / Rhode & Schwarz 's A-VSB , Harris / LG ' s MPH , и недавнее предложение от Thomson / Micronas ; все эти системы были представлены в качестве кандидатов для нового стандарта ATSC , ATSC-M / H.. После одного года стандартизации решение, объединенное между технологиями Samsung AVSB и LGE MPH, было принято и должно было быть развернуто в 2009 году. Это дополнение к другим стандартам, таким как ныне несуществующий MediaFLO , и всемирным открытым стандартам, таким как DVB-H. и T-DMB . Подобно DVB-H и ISDB 1seg , предлагаемые стандарты мобильной связи ATSC обратно совместимы с существующими тюнерами, несмотря на то, что они были добавлены в стандарт задолго до того, как исходный стандарт получил широкое распространение.

Мобильный прием некоторых станций по-прежнему будет затруднен, поскольку 18 каналов УВЧ в США были исключены из службы телевидения, что вынудило некоторые радиовещательные компании остаться на УКВ. Для приема в этом диапазоне требуются антенны большего размера , он более подвержен электромагнитным помехам от двигателей и быстро меняющимся условиям многолучевого распространения . [ необходима цитата ]

Будущее [ править ]

ATSC 2.0 [ править ]

ATSC 2.0 был запланированной крупной новой редакцией стандарта, которая была бы обратно совместима с ATSC 1.0. Стандарт должен был разрешить интерактивные и гибридные телевизионные технологии путем подключения телевидения к Интернет-службам и включения интерактивных элементов в поток вещания. Другие функции должны были включать расширенное сжатие видео, измерение аудитории, таргетированную рекламу , расширенные руководства по программированию, услуги видео по запросу и возможность хранить информацию о новых приемниках, включая контент не в реальном времени (NRT). [15] [16] [17]

Однако на самом деле ATSC 2.0 так и не был запущен, так как был существенно устаревшим до того, как его можно было запустить. Все изменения, которые были частью версии ATSC 2.0, были приняты в ATSC 3.0. [18]

ATSC 3.0 [ править ]

ATSC 3.0 предоставит зрителю еще больше услуг и повысит эффективность использования полосы пропускания и производительность сжатия, что потребует нарушения обратной совместимости с текущей версией. 17 ноября 2017 г. FCC проголосовала 3–2 за санкционирование добровольного развертывания ATSC 3.0 и выпустила соответствующий отчет и приказ. Ожидается, что в ближайшее десятилетие появятся радиопередачи и приемники ATSC 3.0. [19]

Компания LG Electronics протестировала стандарт с разрешением 4K 23 февраля 2016 года. Поскольку тест был признан успешным, Южная Корея объявила, что трансляция ATSC 3.0 начнется в феврале 2017 года [20].

28 марта 2016 г. компонент начальной загрузки ATSC 3.0 (обнаружение системы и сигнализация) был повышен с уровня кандидата до окончательного стандарта. [21]

29 июня 2016 года дочерняя компания NBC WRAL-TV в Роли, Северная Каролина , станция, известная своей новаторской ролью в тестировании оригинальных стандартов DTV, запустила экспериментальный канал ATSC 3.0, несущий программы станции в 1080p, а также демонстрацию 4K. петля. [22]

Несколько слоев ATSC 3.0. Стандарты в ATSC 3.0 свернуты в каждый из слоев.
Уровни структуры / ATSC 3.0 [23]
  1. Bootstrap: обнаружение системы и сигнализация
  2. Физический уровень: передача ( OFDM )
  3. Протоколы: IP , MMT
  4. Презентация: стандарты аудио и видео (будут определены), Ultra HD с высокой четкостью и многоадресной передачей стандартной четкости , иммерсивное аудио
  5. Приложения: Экран - это веб-страница

Преимущества ATSC 3.0 [ править ]

  1. Лучшее качество изображения. ATSC 3.0 позволяет передавать 4K UHD , включая изображение с расширенным динамическим диапазоном (HDRI) , широкую цветовую гамму (WCG), а также высокую частоту кадров (HFR) .
  2. Прием апгрейдов. ATSC 3.0 позволяет той же антенне принимать больше каналов с лучшим качеством.
  3. Портативные устройства, такие как мобильные телефоны, планшеты, автомобильные устройства, могут воспринимать телесигналы.
  4. Экстренные оповещения. Аварийные сигналы могут быть географически ориентированы и информировать о планах эвакуации в районы, где это необходимо.
  5. Мера аудитории. Сбор данных об аудитории может быть легко осуществлен телекоммуникационными компаниями.
  6. Таргетированная реклама .
  7. Разнообразие и разнообразие содержания.

Страны и территории, использующие ATSC [ править ]

Северная Америка [ править ]

  •  Антигуа и Барбуда 2018
  •  Багамы 14 декабря 2011 года национальная общественная телекомпания Багамских островов ZNS-TV объявила о переходе на ATSC в соответствии с США и их территориями. [24]
  •  Канада приняла ATSC , при этом аналоговые станции с полной мощностью на определенных «обязательных рынках» (которые включали столицы провинций и города с населением 300 000 и выше) были закрыты 31 августа 2011 года. CBC только преобразовал свои исходные станции в цифровые; ему было предоставлено разрешение на эксплуатацию своих ретрансляторов на обязательных рынках (таких как CBKST в Саскатуне ) еще на один год, но позже было объявлено, что он отключит все свои аналоговые ретрансляторы 31 июля 2012 г., сославшись на бюджетные проблемы и их распределительную сеть как устарело. [25]
  •  Доминиканская Республика Доминиканская Республика объявила о своем принятии 10 августа 2010 года, завершив переход 24 сентября 2015 года, но большинство компаний не смогли уложиться в срок, и правительству пришлось перенести его на 2021 год [26].
  •  Мексика начала переход на ATSC в 2013 году; [27] полный переход был запланирован на 31 декабря 2015 года, [9] но из-за технических и экономических проблем для некоторых передатчиков полный переход был продлен до 31 декабря 2016 года.
  •  США полноприводное телевизионных станций в Соединенных Штатах закончился аналоговый телевизионный сервис 12 июня 2009 Аналоговые маломощные станции и переводчикикак ожидаетсязакрыть на 13 июля 2021 года [28] [29]

Южная Америка [ править ]

  •  Суринам Суринам в настоящее время переходит от аналогового вещания NTSC к цифровому вещанию ATSC. Канал ATV начал свою работу с передач ATSC в районе Парамарибо в июне 2014 года, после чего последовали передачи ATSC со станций в Брокопондо, Вагенингене и Альбине. Станции в Брокопондо, Вагенингене и Альбине транслируют как каналы ATV (т.е. ATV и TV2), так и STVS , тогда как станция в Парамарибо в настоящее время транслирует только каналы ATV. [30] Управление электросвязи Суринама изначально стремилось к полному цифровому переходу к июню 2015 года, [30] [31], но вещательные компании критиковали это за невозможность. [32]

Азиатско-Тихоокеанский регион [ править ]

  •  Южная Корея Южная Корея завершила переход на ATSC 31 декабря 2012 года, хотя она все еще использует некоторые аналоговые сигналы вдоль своей северной границы для приема в Северной Корее . [33] [34]
  •  Соединенные Штаты Америки Территории Соединенных Штатов в Тихом океане, включая Американское Самоа , Гуам и Северные Марианские острова , приняли ATSC, как и материк. [28]

Патентообладатели [ править ]

Следующие организации владеют патентами на разработку технологии ATSC, как указано в патентном пуле, управляемом MPEG LA .

См. Также [ править ]

  • Комитет передовых телевизионных систем
  • Тюнер ATSC
  • Список стандартов ATSC
  • Флаг трансляции
  • Трансляция безопасна
  • Цифровое наземное телевидение (DTT)
  • Цифровое видеовещание (DVB)
  • EIA-708
  • ISDB - Цифровое вещание с интегрированными услугами
  • OpenCable
  • T-DMB - южнокорейская наземная мобильная система цифрового вещания
  • DMB-T / H Китайская система наземного цифрового вещания
  • Телевидение сверхвысокой четкости (UHDTV) - цифровые видеоформаты с разрешением 3840 × 2160 и 7680 × 4320

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b «Список патентов ATSC» (PDF) . MPEG LA . Проверено 11 июля 2019 года .
  2. ^ "Телевизионщики борются с гонорарами" . www.chinadaily.com.cn . Архивировано 16 марта 2018 года . Проверено 16 марта 2018 года .
  3. FCC начинает расследование стоимости патентов на цифровые телевизоры [ постоянная мертвая ссылка ] , Dow Jones , 25 февраля 2009 г.
  4. ^ Amtran филиал обвиняет Funai недобросовестной конкуренции архивации 27 февраля 2009, в Wayback Machine , Lisa Wang, Taipei Times , 24 февраля 2009
  5. ^ «Best Buy выходит из бизнеса аналогового телевидения, излагает планы по содействию переходу на цифровое вещание» . businesswire.com . Архивировано 16 марта 2018 года . Проверено 16 марта 2018 года .
  6. ^ Новая эра в телевизионном вещании Архивированного 23 ноября 2007, в Wayback Machine - DTVTransition.org
  7. ^ "Конгресс задерживает переключение DTV" . 4 февраля 2009 года. Архивировано 15 августа 2009 года . Проверено 16 марта 2018 г. - через Christian Science Monitor.
  8. Комиссия устанавливает новый подход к канадскому обычному телевидению. Архивировано 19 мая 2007 года на Wayback Machine.
  9. ^ a b "DOF - Diario Oficial de la Federación" . dof.gob.mx . Архивировано 21 января 2018 года . Проверено 16 марта 2018 года .
  10. ^ Keith J. Winsteln (8 ноября 2002), "MIT Получение Миллионы для цифрового телевидения Deal" (PDF) , техник , Массачусетский технологический институт , в архиве (PDF) с оригинала на 26 марта 2009
  11. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 7 апреля 2014 года . Проверено 3 апреля 2014 . CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  12. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 7 апреля 2014 года . Проверено 3 апреля 2014 . CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  13. Ник (16 октября 2008 г.). «ATSC против DVB для любителей из Северной Америки» . nsayer.blogspot.com . Архивировано 16 марта 2018 года . Проверено 16 марта 2018 года .
  14. ^ Джулиан Кловер DVB-T намного превосходит ISDB, DVB-T2 превосходит их обоих. Архивировано 12 июня 2013 г., в Wayback Machine , в broadbandtvnews 2 ноября 2010 г.
  15. ^ 2013_electronic.indd Архивировано 9 мая 2013 года на Wayback Machine . (PDF). Проверено 11 мая, 2014.
  16. ^ Джордж Уинслоу. « С ATSC 2.0, радиовещание получает подтяжку лица, заархивированное 1 марта 2013 года на Wayback Machine ». Радиовещание и кабельное телевидение , 6 июня 2011 г.
  17. ^ «A / 103: 2012, Доставка контента не в реальном времени» (PDF) . atsc.org . Архивировано 5 апреля 2015 года (PDF) . Проверено 16 марта 2018 года .
  18. ^ https://www.digitaltrends.com/home-theater/atsc-3-0-ota-broadcast-standard-4k-dolby-atmos/
  19. ^ «FCC утверждает стандарт телевещания нового поколения» . Федеральная комиссия связи . Архивировано 1 декабря 2017 года . Проверено 18 ноября 2017 года .
  20. ^ Tribbey, Крис (7 марта 2016). «ATSC 3.0 проходит ключевой тест, но готов ли он к выпуску?». Радиовещание и кабельное телевидение : 16–17.
  21. ^ «Первый элемент ATSC 3.0, утвержденный для стандарта» . tvtechnology.com . Архивировано 2 марта 2017 года . Проверено 16 марта 2018 года .
  22. ^ «WRAL запускает службу ATSC 3.0» . TVNewsCheck . Архивировано 17 ноября 2017 года . Проверено 29 июня, 2016 .
  23. ^ «Обзор - Системные уровни ASTC 3.0» . Архивировано из оригинала (PNG) 4 октября 2016 года . Проверено 18 мая 2016 года .
  24. ^ Bahamas национальное телевидение , чтобы получить многомиллионное цифровое обновление - видео архивации апреля 13, 2014, в Wayback Machine . Багамский инвестор. Проверено 11 мая, 2014.
  25. ^ «CRTC позволяет CBC продолжать транслировать аналоговые телевизионные сигналы на 22 рынках до августа 2012 года» . Пресс-релизы . Канадская комиссия по радио, телевидению и связи. 16 августа 2011 года в архив с оригинала на 29 мая 2013 года . Проверено 4 июня 2013 года .
  26. ^ Комитет передовых телевизионных систем , Доминиканская Республика принимает стандарт цифрового телевидения ATSC. Архивировано 23 августа 2010 г., в Wayback Machine , 12 августа 2010 г.
  27. ^ Dibble, Sandra (30 мая 2013). «Новый поворот в переходе Тихуаны на цифровое вещание» . Сан-Диего Юнион-Трибьюн . Архивировано 6 сентября 2013 года . Проверено 4 июня 2013 года .
  28. ^ a b «Служба маломощного телевидения (LPTV)» , база данных CDBS , Федеральная комиссия по связи , заархивировано из оригинала 1 апреля 2013 г. , получено 3 апреля 2013 г.
  29. ^ Публичное уведомление Федеральной комиссии по связи: «ЦЕЛЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ АУКЦИОННАЯ СИСТЕМА И МЕДИА-БЮРО ОБЪЯВЛЯЮТ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ НИЗКОМОЩНЫХ ТЕЛЕВИДЕНИЙ, ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ И ЗАМЕЩЕННЫХ СТАНЦИЙ ПЕРЕВОДЧИКА ВО ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ПОСЛЕ ИННЕНТИВАЦИОННОГО АУКЦИОНА», 17 мая 2017 г.
  30. ^ a b "Часто задаваемые вопросы о цифровом телеканале (DTC)" . Управление электросвязи Суринама . Проверено 9 июля 2015 года .
  31. ^ "TAS streeft naar digitale tv Suriname per juni" . StarNieuws . 18 марта 2015 года . Проверено 9 июля 2015 года .
  32. ^ " ' Digitale tv в июне 2015 года, niet haalbaar ' " . Suriname Herald . 19 марта 2015 года . Проверено 9 июля 2015 года .
  33. ^ "Северная Корея в процессе внедрения цифрового телевещания" . Информационное агентство Yonhap . 19 марта 2013 года. Архивировано 1 октября 2013 года . Проверено 4 июня 2013 года .
  34. ^ «Северокорейские телевизоры все еще принимают южнокорейские сигналы» . Новости Focus International . Архивировано 14 июня 2015 года . Проверено 12 июля 2015 года .
  35. ^ «Лицензиары, включенные в лицензию на патентный портфель ATSC» . MPEG LA . Проверено 11 июля 2019 года .

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Джоэл Бринкли (1998), Определение видения: Битва за будущее телевидения , Нью-Йорк: Харкорт Брейс .

Внешние ссылки [ править ]

  • Сайт ATSC
  • Страница загрузки стандартов ATSC
  • Платформа ATSC-MH для тестирования и развертывания мобильного ТВ в США
  • ATSC Mobile DTV (ATSC-MH) Анализ, мониторинг, измерение
  • ATSC Mobile DTV (ATSC-MH) Средство просмотра мобильного DTV
  • Обзор ATSC 3.0
  • Планировщик ATSC 3.0