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�(fù)用器
閱讀�13490時間�2010-10-08 09:26:24

  �(fù)用器是一種綜合系�(tǒng),通常包含一定數(shù)目的�(shù)�(jù)輸入,n個地址輸入(以二進制形式選擇一種數(shù)�(jù)輸入�。復(fù)用器有一個單獨的輸出,與選擇的數(shù)�(jù)輸入值相�。復(fù)用技�(shù)可能遵循以下原則之一,如:TDM、FDM、CDM � WDM。復(fù)用技�(shù)也應(yīng)用于軟件操作�,如:同時將多線程信息流傳送到�(shè)備或程序��

時分

  時分�(fù)用是指一種通過不同信道或時隙中的交叉位脈沖,同時在同一個通信媒體上傳輸多個數(shù)字化�(shù)�(jù)、語音和視頻信號等的技�(shù)。電信中基本采用的信道帶寬為 DS0,其信道寬為 64 kbps�

  電話�(wǎng)�(luò)(PSTN)基� TDM 技�(shù),通常又稱� TDM 訪問�(wǎng)�(luò)。電話交換通過一些格式支� TDM:DS0、T1/E1 TDM 以及 BRI TDM。E1 TDM 支持2.048 Mbps通信鏈路,將它劃分為32個時�,每間隔�64 kbps 。T1 TDM 支持1.544 Mbps 通信鏈路,將它劃分為24個時�,每間隔�64 kbps,其� 8 kbps 信道用于同步操作和維護過�。E1 � T1 TDM 最初應(yīng)用于電話公司的數(shù)字化語音傳輸,與后來出現(xiàn)的其它類型數(shù)�(jù)沒有什么不�。E1 � T1 TDM 目前也應(yīng)用于廣域�(wǎng)鏈路。BRI TDM 是通過交換機基本速率接口(BRI,支持基本速率 ISDN,并可用作一個或多個靜�(tài) PPP 鏈路的數(shù)�(jù)信道)提�?;舅俾式涌诰哂?�64 kbps 時隙。TDMA 也應(yīng)用于移動無線通信的信元網(wǎng)�(luò)�

  時分�(fù)用器是一種利� TDM 技�(shù)的設(shè)備,主要用于將多個低速率�(shù)�(jù)流結(jié)合為單個高速率�(shù)�(jù)�。來自多個不同源的數(shù)�(jù)被分解為各個部分(位或位組),并且這些部分以規(guī)定的次序進行傳輸。這樣每個輸入數(shù)�(jù)流即成為輸出�(shù)�(jù)流中的一個“時間片段”。必須維持好傳輸順序,從而輸入數(shù)�(jù)流才可以在目的端進行重組。特別值得注意的是,相同設(shè)備通過相同 TDM 技�(shù)原理卻可以執(zhí)行相反過�,即:將高速率�(shù)�(jù)流分解為多個低速率�(shù)�(jù)流,該過程稱為解除復(fù)用技�(shù)。因�,在同一個箱子中同時存在時分�(fù)用器和解�(fù)用器(Demultiplexer)是常見��

波分

  WDM技�(shù)原理

  在模擬載波通信系統(tǒng)�,通常采用頻分�(fù)用方法提高系�(tǒng)的傳輸容�,充分利用電纜的帶寬資源,即在同一根電纜中同時傳輸若干個信道的信號,接收端根據(jù)各載波頻率的不同,利用帶通濾波器就可濾出每一個信道的信號。同樣,在光纖通信系統(tǒng)中也可以采用光的頻分�(fù)用的方法來提高系�(tǒng)的傳輸容�,在接收端采用解�(fù)用器(等效于光帶通濾波器)將各信號光載波分開。由于在光的頻域上信號頻率差別比較大,一般采用波長來定義頻率上的差別,該�(fù)用方法稱為波分復(fù)用[2]。WDM技�(shù)就是為了充分利用單模光纖低損耗區(qū)帶來的巨大帶寬資�,根�(jù)每一信道光波的頻率(或波長)不同可以將光纖的低損耗窗口劃分成若干個信道,把光波作為信號的載波,在�(fā)送端采用波分�(fù)用器(合波器)將不同�(guī)定波長的信號光載波合并起來送入一根光纖進行傳輸。在接收端,再由一波分�(fù)用器(分波器)將這些不同波長承載不同信號的光載波分開的復(fù)用方�。由于不同波長的光載波信號可以看作互相獨立(不考慮光纖非線性時�,從而在一根光纖中可實�(xiàn)多路光信號的�(fù)用傳�。將兩個方向的信號分別安排在不同波長傳輸即可實�(xiàn)雙向傳輸。根�(jù)波分�(fù)用器的不同,可以�(fù)用的波長�(shù)也不�,從2個至幾十個不�,一般商用化�8波長�16波長系統(tǒng),這取決于所允許的光載波波長的間隔大小,�1給出了其系統(tǒng)組成�

  波分�(fù)用器

  WDM本質(zhì)上是光頻上的頻分�(fù)用FDM技�(shù),每個波長通路通過頻域的分割實�(xiàn)。每個波長通路占用一段光纖的帶寬,與過去同軸電纜FDM技�(shù)不同的是�

  �1)傳輸媒�(zhì)不同,WDM系統(tǒng)是光信號上的頻率分割,同軸系�(tǒng)是電信號上的頻率分割利用�

  �2)在每個通路�,同軸電纜系�(tǒng)傳輸?shù)氖悄M信號4KHz語音信號,而WDM系統(tǒng)目前每個波長通路上是�(shù)字信號SDH2.5Gb/s或更高速率的數(shù)字系�(tǒng)�

  WDM技�(shù)的主要特�

  WDM技�(shù)具有很多�(yōu)�??衫霉饫w的帶寬資源,使一根光纖的傳輸容量比單波長傳輸增加幾倍至幾十�;多波長�(fù)用在單模光纖中傳�,在大容量長途傳輸時可大量節(jié)約光�;對于早期安裝的電纜,芯�(shù)較少,利用波分復(fù)用無需對原有系�(tǒng)作較大的改動即可進行擴容操作;由于同一光纖中傳�?shù)男盘柌ㄩL彼此獨立,因而可以傳輸特性完全不同的信號,完成各種電信業(yè)�(wù)信號的綜合與分離,包括數(shù)字信號和模擬信號,以及PDH信號和SDH信號的綜合與分離;波分復(fù)用通道對數(shù)�(jù)格式透明,即與信號速率及電�(diào)制方式無�(guān)�

�(shù)�(jù)

  �(shù)�(jù)�(fù)用器是采用時分復(fù)用(TDM)技�(shù)實現(xiàn)�64Kbps五通道同步�(fù)用器,將多路9600-38.4Kbps的數(shù)�(jù)�(fù)用到一�64Kbps的數(shù)�(jù)信道�,從而節(jié)省通信線路費用及設(shè)備費用。每個子通道都有一�96位彈性存貯器以支持尾接電�,使子通道可以尾接一條通信線路延伸至遠(yuǎn)程。每個子通道可以增加�/異步�(zhuǎn)換模�,使子通道可以連接任何異步通信�(shè)��

時分多路�(fù)�

  為了提高信道利用�,使多個信號沿同一信道傳輸而互相不干擾,稱多路�(fù)�。采用較多的是頻分多路復(fù)用和時分多路�(fù)用。頻分多路復(fù)用用于模擬通信,例如載波通信,時分多 路復(fù)用用于數(shù)字通信,例如PCM通信�

  時分多路�(fù)用通信,是各路信號在同一信道上占有不同時間間隙進行通信。由前述的抽樣理論可�,抽樣的一個重要作�,是將時間上連續(xù)的信號變成時間上離散的信�,其在信道上 占用時間的有限�,為多路信號沿同一信道傳輸提供了條件。具體說,就是把時間分成一� 均勻的時間間�,將各路信號的傳輸時間分配在不同的時間間隙,以達到互相分�,互不干擾的目的。各路信號經(jīng)低通濾波器將頻帶限制在3400Hz以下,然后加到快速電子旋�(zhuǎn)開關(guān)(稱分配器)開關(guān)不斷重復(fù)地作勻速旋�(zhuǎn),每旋轉(zhuǎn) 一周的時間等于一個抽樣周期T,這樣就做到對每一路信號每隔周期T時間抽樣一次。由此可 �,發(fā)端分配器不僅起到抽樣的作用,同時還起到復(fù)用合路的作用。合路后的抽樣信號送到 PCM編碼器進行量化和編�,然后將�(shù)字信碼送往信道。在收端將這些從發(fā)送端送來的各� 信碼依次解碼,還原后的PAM信號,由收端分配器旋�(zhuǎn)開關(guān)K2依次接通每一路信號,再經(jīng)低通平�,重建成話音信號。由此可見收端的分配器起到時分復(fù)用的分路作用,所以收端分 配器又叫分路門�

  要注意的是:為保證正常通信,收、發(fā)端旋�(zhuǎn)開關(guān)必須同頻同相。同頻是指的旋轉(zhuǎn)速度要完全相�,同相指的是�(fā)端旋�(zhuǎn)開關(guān)連接路信號時,收端旋�(zhuǎn) 開關(guān)K2也必須連接�,否則收端將收不到本路信�,為此要求收、發(fā)雙方必須保持�(yán) 格的同步�

頻分多路

  在多路載波電話中采用單邊帶調(diào)制頻分復(fù)�,主要是為了限度地節(jié)省傳輸頻�。每路電話信號限帶于300-3400Hz,單邊帶調(diào)制后其帶寬與�(diào)制信號相�。為了在鄰路已調(diào)信號間留有保護頻�,以便濾波器有可實現(xiàn)的過渡帶,通常每路話音信號�4kHz作為�(biāo)�(zhǔn)頻帶� 為了大容量載波電話在傳輸中合�、分群的方便,現(xiàn)已形成一套標(biāo)�(zhǔn)的等��

  基群�12路話音信號組�,頻分多路復(fù)用后的已�(diào)信號的頻譜。應(yīng)�(dāng)指出,各種等級群路信號的基本頻帶并不是在實際信道中傳�?shù)念l帶,在送入信道前常常還要進行一次頻譜搬�。另外,由上述頻譜可�,各種載波頻率的�(chǎn)�� �(diào)�、解�(diào)及濾波是載波電話�(shè)備中的主要組成部分�

�(shù)字電視中的PCR校正技�(shù)

  一. 引言

  在數(shù)字電視廣播系�(tǒng)�,節(jié)目復(fù)用器和傳輸流再復(fù)用器是必不可少的。節(jié)目復(fù)用器的作用是將編碼后的視頻基本流(ES�、音頻基本流、節(jié)目描述信息(Program Specification Information,PSI)和輔助�(shù)�(jù)按MPEG-2系統(tǒng)層標(biāo)�(zhǔn)�(guī)定的格式�(fù)用成為一個傳輸流。同�,為了使收發(fā)端同步工作,系統(tǒng)時鐘(STC)計�(shù)器的值將被插入到相應(yīng)包的PCR字段中去。按照輸出傳輸流中所含的節(jié)目數(shù),傳輸流分為單節(jié)目傳輸流(SPTS)和多節(jié)目傳輸流(MPTS),相應(yīng)�,節(jié)目復(fù)用器也被分為單節(jié)目復(fù)用器和多節(jié)目復(fù)用器。在傳輸流最終被送到信道�(shè)備進行信道�(fā)送之�,需要一臺設(shè)備將不同來源的傳輸流合成為一個新的傳輸流,即傳輸流再�(fù)用器。同�,數(shù)�(jù)廣播、電子節(jié)目指南(Electrical Program Guide,EPG�、條件接收(Conditional Access CA)等服務(wù)信息(SI)一般也通過再復(fù)用器插入到輸出傳輸流。PCR校正是復(fù)用器的關(guān)鍵技�(shù)之一,PCR的作用是將發(fā)端的27MHz的時鐘以PCR時間戳的形式注入碼流中,而收端是否能夠根�(jù)該信息無偏差地恢�(fù)出發(fā)端的參考時鐘以達到收發(fā)同步,在對系�(tǒng)的性能有至�(guān)重要的影響,所以本文對 PCR校正進行了詳�(xì)的介��

  �. MPEG-2系統(tǒng)層標(biāo)�(zhǔn)

  MPEG-2�(biāo)�(zhǔn),即ISOIEC13818是數(shù)字電視系�(tǒng)的基�(chǔ),它規(guī)定了兩種系統(tǒng)層碼流格式:一種是節(jié)目碼流(Program Stream,PS�,即PS�(fù)用器將一個或幾個具有公共時間基�(zhǔn)的PES包組合成單一碼流,包的長度相對較長而且不固�,它適用于錯誤相對較少、信道較好的�(huán)�,如演播�、家庭環(huán)境存儲媒介中。另一種是傳輸碼流(Transport Stream,TS�,即PES流進入傳輸�(fù)用器中切割成一個個固定長度為188字節(jié)的包。適用于較容易發(fā)生錯誤的�(huán)�,如廣播傳輸信道。在MPEG-2傳輸流中,包長固定為188byte每個包�4byte包頭、可變數(shù)字節(jié)的適配域(Adaptation field)以及凈荷(Payload)組�。包頭包括:同步字節(jié)、根�(jù)�(nèi)容不同且長度固定�13bit的包�(biāo)識(Packet Identifier,PID)、包連續(xù)計數(shù)器及其他各種�(biāo)志位.在自適應(yīng)字段�,比較重要的信息包括42bit的節(jié)目時鐘基�(zhǔn)(Program Clock Reference,PCR)字��

  �. �(fù)用器的關(guān)鍵技�(shù)

  如果在一個電視頻道內(nèi)�(fù)用幾路TS�,也即在一個常�(guī)頻道�(nèi)傳輸多套�(shù)字電視節(jié)�,則稱為多路節(jié)目的雙層�(fù)用。層�(fù)用稱為節(jié)目復(fù)�,第二層�(fù)用稱為傳輸復(fù)用。傳輸復(fù)用器的基本功能是將來自不同傳輸流的包進行重新組合,然后放到輸出傳輸流中�。其�(guān)鍵技�(shù)有PCR的校�、PSI信息的重�(gòu)和PID的映射�

 ?�?)PCR校正(PCR correction):PCR�33bit基值(Base)和9bit擴展值(Extension)組�,PCR值以系統(tǒng)參考時鐘周期為單位記錄了源端的時間信息,對于整個數(shù)字電視系�(tǒng)的同步起著關(guān)鍵作用。在節(jié)目復(fù)用器�,有一個分為兩段的42bitPCR計數(shù)�,分別對�(yīng)傳輸流PCR字段的基值和擴展�。擴展值以節(jié)目復(fù)用器系統(tǒng)參考時鐘(2MHz)為基準(zhǔn)�0�299之間循環(huán)計數(shù);擴展值每計到300時清�,同時,基值加1。在PCR字段1個字節(jié)離開節(jié)目復(fù)用器前的那一時刻,基值和擴展值分別被插入到傳輸流包的相應(yīng)位置。在接收端,通過對PCR值的提取,利用鎖相環(huán)電路恢復(fù)出與源端基本一致的27MHz時鐘,作為接收端工作的基�(zhǔn)時鐘。在再復(fù)用器�,由于輸入傳輸流的各個包�(jīng)過再�(fù)用器的處理后延時各不相同,有必要對各個節(jié)目PCR字段的內(nèi)容分別進行修正,這種操作稱為PCR校正。其基本算法用公式表示如下:

  其中,PCRin和PCRout分別為同一個包的PCR字段在進入再復(fù)用器和離開再�(fù)用器時的�(shù)�� 為此字段�(shù)�(jù)隨著相應(yīng)的傳輸流包在整個再�(fù)用器進行各種處理后產(chǎn)生的延時總和�

  �2)PSI信息由MPEG-2�(biāo)�(zhǔn)�(guī)�,記錄了�(guān)于信�、傳輸流和節(jié)目的基本信息。它主要包括節(jié)目關(guān)�(lián)表(Program Association Table,PAT�、節(jié)目映射表(Program Map Table,PMT)、網(wǎng)�(luò)信息表(Network Information Table,NIT)和條件接收表(Conditional Access Table,CAT�。PSI的插入可以看作再�(fù)用器�(shù)�(jù)插入功能的一個特例。因為再�(fù)用器的輸出傳輸流是由多個輸入傳輸流和數(shù)�(jù)組合而成,所以輸出TS的PSI信息需要根�(jù)輸出流的組成�(jié)�(gòu)重新生成。為了保證碼流的隨機接入�,MPEG-2�(biāo)�(zhǔn)�(guī)定PSI表的重復(fù)間隔不得超過100ms,而DVB�(biāo)�(zhǔn)則更加嚴(yán)�,要求不得超過40ms�

 ?�?)PID映射(PID mapping):在同一個傳輸流中,不同�(shù)�(jù)包PID的分配是互不沖突�,當(dāng)來自多個傳輸流的包�(fù)用到一起時,則可能�(fā)生PID沖突的現(xiàn)�。另外,用戶也可能需要修改某些PID,或?qū)⒛承㏄ID的包過濾掉。修改PID、根�(jù)PID使包選擇性通過等操作統(tǒng)稱為PID映射�

  �. PCR校正的重要性及PCR抖動

  1.PCR校正的重要�

  PCR是TS流中節(jié)目參考時鐘的英文縮寫,利用PCR可以使數(shù)字電視接收機或機頂盒的解碼視頻輸出與編碼器端的視頻源同步。從MPEG-2的模型來看,必須要保證傳輸系�(tǒng)是一個恒定延時系�(tǒng),它的端到端的延遲(從信號進入編碼器到信號從解碼器輸出)是一個常�(shù)。如果不進行校正或者校正精度不能滿足要�,解碼器所恢復(fù)的圖像容易掉彩色,還會出�(xiàn)周期性的黑屏�(xiàn)�,同時圖像會伴有馬賽�,嚴(yán)重時會出�(xiàn)死機�

  PCR是整個MPEG-2傳輸系統(tǒng)中的�(tǒng)一時鐘,它的作用是將發(fā)端的27MHz時鐘以PCR時間戳的形式注入碼流中,而收端是否能夠根�(jù)該信息無偏差地恢�(fù)出發(fā)端的參考時鐘以達到收發(fā)時鐘的同�,這對系統(tǒng)的性能有至�(guān)重要的影�,因此對PCR的研究一直是熱點問題,其中主要的難點是如何校正并消除人為處理和網(wǎng)路阻塞等影響帶來的PCR抖動�

  2.非均勻延時和PCR抖動

  通常情況�,經(jīng)過復(fù)用和再復(fù)用后,PCR值并不能完全精確地反映信源編碼端的時間信�,這種�(xiàn)象稱為PCR抖動(PCR jitter)。復(fù)用器增加的PCR抖動量主要有以下幾個來源:①本�27MHz時鐘與節(jié)目復(fù)用器中系�(tǒng)參考時鐘不一�;②本地27MHz時鐘與輸入傳輸流時鐘不一致;③本�27MHz時鐘與輸出傳輸流時鐘不一��

  下面通過一個例子說明非均勻延遲。假若在某TS流中,PCR1和PCR2之間的原始碼速率是a,設(shè)為所表示的換算為秒的時間,兩者的間隔為m1(bit�,顯�,根�(jù)PCR原理得到a=m1/△PCR?,F(xiàn)在,由于傳輸過程中的各種原因,PCR1和PCR2之間的碼流速率�?yōu)閎,兩者間隔為m2,如果要求b=m2/△PCR(即變化后的PCR仍然能夠�(zhǔn)確地反映�(dāng)前速率�,則必須有:

  滿足式(1)的延遲稱為均勻延遲,否則稱為非均勻延遲,顯然在一個隨機變化的�(wǎng)路中均勻延遲幾乎是不可能�,我們把這種非均勻延遲帶來的PCR值不能正確放映碼流當(dāng)前的速率信息的狀況稱為PCR抖動�

  引起非均勻延遲的原因主要有兩大類:一類是�(shù)�(jù)在網(wǎng)路中傳輸時端到端的非均勻傳輸延遲造成�,這類抖動一般來說都比較�,大多數(shù)系統(tǒng)是可以容忍的;另一類是根據(jù)傳輸?shù)男枰藶榈母淖兇a速率所引起�,碼流復(fù)用和碼速率�(diào)整所引起的PCR抖動都屬于這一�,這類情況所引起的抖動一般是比較大的。PCR抖動較大會對收端恢復(fù)同步時鐘�(chǎn)生很大的影響,如果抖動過大會進一步影響圖像畫面的效果。不同的系統(tǒng)能夠容忍的抖動是不同�,在DVB系統(tǒng)中要求小�500ns,因此要對PCR進行校正�

  �. PCR 校正的基本原�

  1.TS流的幀�(jié)�(gòu)

  有線電視傳送采用GB/17975.1-2000中規(guī)定的MPEG-2傳送層,MPEG-2�(shù)�(jù)傳送層�188個字節(jié)的包組成,每個包由分組包頭及有效�(fù)荷組�,如�1所示。包含PCR的TS流包�(jié)�(gòu)如圖2所��

PCR的TS流包結(jié)構(gòu)圖

  2.PCR的作�

  PCR是節(jié)目參考時鐘的英文縮寫。包頭自適應(yīng)區(qū)中周期性地包含6個字節(jié)的編�,用來產(chǎn)生解碼器的鎖定時�。利用節(jié)目參考時�,可使數(shù)字電視接收機或機頂盒的解碼視頻輸出鎖定于編碼器輸入端的視頻信號源。在編碼�/�(fù)用器中,節(jié)目時鐘鎖定于輸入視頻信號,由于標(biāo)清電視(SD)視頻(625�50Hz�525�59.94Hz)以27MHz時鐘為基�(zhǔn),那么節(jié)目時鐘也就是27MHz。PCR是計�(shù)器的抽點表示,由節(jié)目時鐘驅(qū)�,以某種特定的時間周期(推薦�40ms,ISO/IEC13818-1�(guī)定為100ms)插入到流中�

  3.PCR的產(chǎn)生及再生

  傳輸中的為一路節(jié)目提供參考時�,其中節(jié)目為具有共同時間基點的基本流集合,將被同步解碼和顯示。傳輸流中可能有多路節(jié)�,每一路節(jié)目都有獨立的時間基點和各自的。PCR分兩部分編碼:一部分以系�(tǒng)時鐘頻率27MHz�1/300為計�(shù)單位,稱為PCR[_] base(方�<1>),它的作用是在解碼器切換節(jié)目時,提供給解碼器PCR計數(shù)器的初始�。另一部分以系�(tǒng)時鐘頻率27MHz作為計數(shù)單位,稱為PCR[_] ext(方�<2>�,它的作用是通過解碼器端的鎖相環(huán)電路修正解碼器的系統(tǒng)時鐘,使其達到和編碼器一�。編碼在PCR(i)中的�(shù)值代表了t(i),i指包含PCR[_] base字段的一位的字節(jié)。具體表達式如下:

  �5.2節(jié)可知,PCR的取樣時鐘為27MHz,也就是�,單個時鐘周期為37ns,因�,PCR的插入誤差不得大�37ns。此外,�(fù)用器中的PCR插入機制�(yīng)能在TS流中確定的準(zhǔn)確位�,從而插入正確的�(shù)�,該位置的任何計算錯誤將會導(dǎo)致PCR不準(zhǔn)�。對于再�(fù)用器和QAM�(diào)制器由于必須改變TS流中�(shù)�(jù)包的相對位置,因此當(dāng)再插入PCR值時,其相應(yīng)變化量應(yīng)�(dāng)反映任何位置的變化。由此可�,由27MHz時鐘以及�(fù)用器(或再復(fù)用器和QAM�(diào)制器)的插入(或再插入)的計算錯誤會造成PCR的不�(zhǔn)�,必須進行PCR校正�

  �. PCR校正的方�

  不同的復(fù)用器�,由于PCR校正實現(xiàn)的方法各不相�,以附加PCR抖動�?。葱U龋橹饕笜?biāo)的性能差別也很大。下面分別介紹幾種PCR校正方法�

  1.基于相同實際的PCR校正方案

  �13818�(xié)議中并沒有對PCR的時基作明確的規(guī)�,即1路TS流中的多路節(jié)目的PCR 可以使用相互獨立的時基,也可以使用統(tǒng)一時基(顯然現(xiàn)實中不同節(jié)目的�(chǎn)生是不相�(guān)�,所以往往在復(fù)用時保留原有不相�(guān)的時基),PCR的作用在于為收端提供一個時鐘基�(zhǔn),所需要的是PCR之間的差值,而每一個PCR的值是沒有意義�。所�,利用一個本�27MHz時鐘按照13818�(xié)議的�(guī)則重新生�42位PCR�,當(dāng)TS流中存在多路節(jié)目時,不區(qū)分當(dāng)前的PCR域內(nèi)為哪一路節(jié)目的PCR,而是利用一個統(tǒng)一的時鐘根�(jù)時間在每一個PCR域內(nèi)順序置入新的PCR�,這樣多路節(jié)目的PCR共享一個時�,而在恢復(fù)時鐘時無需判斷是哪一路節(jié)目的PCR,只需根據(jù)PCR的先后順序進行鎖相恢復(fù)即可。由于第二次PCR置入是在速率變化之后,最終輸出的PCR值可以無抖動地反映調(diào)整之后的碼流速率,可見盡管碼率調(diào)整使得PCR出現(xiàn)抖動,但是重新置入PCR使得抖動消除�

  2.�(guān)于基于相同時基的PCR校正策略的改進[4]

  基于相同時基的PCR校正方法存在一定的弊端,由于采用本�27MHz時鐘進行PCR的重新置�,最終恢�(fù)出來�27MHz時鐘必然是本地的參考時�,假如這個時鐘與原參考時鐘有偏差,那么這個偏差將不斷積累,假如原參考時鐘是�(chǎn)生PS流時�(chǎn)生PCR的參考時鐘(這個時鐘也是最終收端所需要的時鐘基準(zhǔn)�,這個偏差的積累最終可能導(dǎo)致緩沖區(qū)的溢出并使解碼產(chǎn)生不良效果,所以在置入時準(zhǔn)確地恢復(fù)出原27MHz時鐘,使重新置入PCR參考時鐘無偏差或偏差較小,基于�,對該方案提出了改��

  具體方法是從次PCR的重新注入開�,每一次重新注入PCR之前,首先通過,碼流中的原有PCR恢復(fù)出參考時鐘,并用這一時鐘來產(chǎn)生新的PCR,從PS流開�,次引起PCR抖動的是MPEG-2�(fù)用器,而在碼流被復(fù)用以前其PCR是完全沒有抖動的,從這里開始使用上述方法,可以解決時鐘偏移量積累的問�。最終的整體FPGA實現(xiàn)框圖如下�

PCR系統(tǒng)圖

  3.改進的PCR校正算法

  改進的PCR�(diào)整方法有別于原來的方�,它不是對原有的PCR值進行修改,而是重新生成正確的PCR�,并替代原有的PCR�?;驹硎怯帽�?7MHz時鐘計數(shù)值代替原有的PCR�,同時保存它們之間的差�,在用這個差值調(diào)整PTS,DTS�。如�4所�,原PCR值進入PCR校正模塊� 被本�27MHz時鐘計數(shù)值代替輸�,同時計算兩者的差值并保存到RAM�;如�5所�,原PTS,DTS值進入PTS,DTS 校正模塊,原PTS和DTS值減去保存在RAM中的相應(yīng)差�,輸出正確的PTS和DTS值�

  �. �(jié)束語

  在復(fù)用器系統(tǒng)中凡涉及到TS流的解復(fù)用和在復(fù)用都不可避免的要涉及到PCR校正問題。通過分析PCR校正的原因,介紹PCR校正的基本原理和�(xiàn)有的一些不同的PCR校正方法,可以為以后的研究和�(shè)計奠定一定的基礎(chǔ)�

維庫電子�,電子知�,一查百��

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