摘要:在未来几年内,移动电视节目将成为产品差异化所“必备”的功能。另外,随着移动电视技术边际成本预期的逐步降低,它将很快成为一种标准功能,就象照相机功能是如何在当今被采用的一样。
人们对移动性日益增长的需要以及随之而来的对连接性的需求,已经成为推动半导体技术研发投入增加和技术迅速进步的主要力量。举例来说,十年前采用0.18μmCMOS技术开发的两三类应用,如今已经可以利用65nm技术轻易地集成进尺寸较小的单芯片内。这种技术层面的进步反过来又会持续地为永不停息的移动设备小型化浪潮推波助澜。小型化为在便携和移动设备上接收电视节目数据打下了技术基础,而这种应用也被一些业内人士贴上下一个“杀手级应用”的标签。许多顶尖的业界分析师预测,到2010年,将有超过2.5亿人通过诸如手机、PC、PDA、个人视频播放器、照相机和汽车等移动设备收看电视。
成功要素
面向移动电视应用的半导体芯片将会朝着什么样的趋势发展,以及会面临什么的挑战,这些问题的终级支配和改变力量将是消费者的需求本身。不仅如此,在产品开发的早期阶段,会面临这样的问题:什么样的成功要素(KSF)能够为产品实现充分的差异化?市场上比较成功的产品都需要在性能、功耗、开发周期、工艺技术和最终成本之间进行审慎的平衡。考虑这多种因素,将有助于产品的差异化,从而充分满足不同消费者的需求,并增加产品的总体市场份额。此外,在通过推出集成为模块形式以利于“即插即用”的系统解决方案(包括相关硬件、软件/固件)来展现产品价值的同时,也需要不断改进产品的营销组合。
说到性能,它既指产品的特性组合,也涉及相关的产品质量。对于移动电视而言,关键的挑战在于要有能力在高速行驶等不同条件下,以及在隧道和建筑物内等不同环境下,都能提供出色的画面质量。为为在信号较弱情况下对信号进行补偿,RF调谐器必须能识别被噪声包围的微弱信号数据,因此,具有良好的灵敏度等级(-98dbm)就极其重要。此外,采用功能强劲的前向纠错(FEC)技术并对传输错误进行补偿,可以保证画面的完整性。但是,对移动电视应用来说,采用的是多普勒赫兹(DopplerHz)衡量的移动性能是个关键参数。原则上讲,多普勒赫兹值越高,用户就能够在移动速率更高的交通工具中接收移动电视数据,并仍能保证数据的完整性。图1演示了这种现象,也就是当人们坐火车旅行时,火车前部的信号频率受到挤压(频率更高),而火车后面的信号频率则更低。因此,根据发射塔位置的不同,接收设备需要对这种频率变化现象进行补偿。当多普勒赫兹值在130Hz范围、并且信号在UHF频段发射时,就意味着即使交通工具以超过每小时160公里的速度行驶,(移动电视)的画面质量仍可以得到保证。
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