Revisão do NAB Show 2023 Parte 1: ATSC 3.0 Além da TV
Doug Lung compartilha sua visão sobre as inovações ATSC 3.0 do encontro de abril em Las Vegas
As exibições e sessões do NAB Show de 2023 demonstraram que o futuro do ATSC 3.0 pode se estender além da tradicional transmissão de TV pelo ar. Vou me concentrar em três inovações do ATSC 3.0: Uso do ATSC 3.0 para fornecer tempo de precisão e serviços de posicionamento; transmissão de dados eficiente para rádio sobre ATSC 3.0; e compartilhar um canal ATSC 3.0 com um sinal 5G.
Sistema de Posicionamento de TransmissãoO tópico do uso do ATSC 3.0 como um backup para o GPS foi discutido na sessão "Delivering Traceable Reference Time for ATSC 3.0-based Broadcast Positioning System (BPS)", por Patrick Diamond da Diamond Consulting e em coautoria com Tariq Mondal e Robert Weller da NAB e Andrew Hansen no Volpe Center.
Durante a sessão, eles listaram alguns dos serviços críticos que dependem do tempo preciso do GPS, incluindo redes sem fio móveis, sistemas de negociação de ações e sincronização da rede elétrica, bem como vários serviços que exigem informações de posição precisas. A perda de tempo do GPS, seja devido a falha ou interrupção intencional, terá um impacto significativo nos sistemas dos quais dependemos - de fato, posição, navegação e tempo de alta precisão (PNT) foram reconhecidos como uma preocupação de segurança nacional.
O conceito de usar o ATSC 3.0 para fornecer precisão de tempo e posicionamento não é novo. Uma das perguntas que eu tinha sobre o tempo de precisão era como as diferenças de tempo na cadeia de transmissão eram contabilizadas. Por exemplo, o comprimento da linha de transmissão em uma torre de 2.000 pés mudará com a temperatura, e o tempo no caminho de onde o tempo ATSC 3.0 é gerado até o local do transmissor também pode mudar.
O sistema apresentado usa dados de um receptor Avateq para comparar o tempo do sinal recebido com uma referência de precisão - GPS, se disponível, um relógio local de césio ou rubídio ou outra estação ATSC 3.0 com uma referência de precisão são opções possíveis - e envia essas informações para o Triveni Digital Broadcast Gateway, que ajusta os relógios ATSC 3.0 para uma precisão de 200 nanossegundos exigida por aplicativos críticos. Ao colocar os dados de tempo em um robusto tubo de camada física (PLP), a recepção deve ser possível em relações sinal-ruído abaixo de zero dB, permitindo que o BPS funcione em ambientes internos onde os sinais de GPS não estão disponíveis.
Esta apresentação e outra com detalhes sobre o sistema utilizado, "BPS ATSC 3.0 Broadcast Emission Time Stabilization System Proof-of-Concept" de Mark Coril da Triveni, Vladimir Anishchenko da Avateq e Tariq Mondal, estão disponíveis nos Anais da Conferência NAB BEIT. A apresentação, "Broadcast Positioning System (BPS) Using ATSC 3.0", de Tariq Mondal, Robert D. Weller e Sam Matheny da NAB apresentada em uma reunião recente do National Space-Based Positioning, Navigation, and Timing Advisory Board, está disponível online em gps.gov. A Fig. 1 da apresentação mostra a configuração do sistema.
Rádio sobre ATSC 3.0 A princípio, a ideia de enviar transmissões de áudio (rádio) pelo ATSC 3.0 parece simples. O padrão ATSC 3.0 inclui opções para áudio multicanal Dolby AC-4 e MPEG-H.
No entanto, como Liam Power, da ONE Media, apontou no artigo "Serviços de áudio no ATSC 3.0: uma prova de conceito", transmitir áudio para receptores em veículos com eficiência de largura de banda não é tão simples. Projetar um sistema de rádio ATSC 3.0 eficiente requer a seleção de um codec de áudio compatível com uma ampla gama de clientes que ofereça qualidade suficiente usando a menor quantidade de largura de banda, encontrando um método para transmitir o áudio no sinal ATSC 3.0 com o mínimo de sobrecarga e complexidade no lado do receptor e selecionando os parâmetros da camada física que fornecem um sinal confiável em um ambiente móvel.
Projetar um sistema de rádio ATSC 3.0 eficiente requer a seleção de um codec de áudio compatível com uma ampla gama de clientes que ofereça qualidade suficiente usando a menor quantidade de largura de banda"