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MobileTV : Pourquoi la 3G permet le streaming

Comment fonctionne #MobileTV et pourquoi c’est important en fin de compte

La télévision mobile à grande échelle a mis du temps à arriver. Les téléphones mobiles compatibles TV sont disponibles en Corée du Sud depuis 2002. Dans la version originale, les signaux TV étaient transmis sur les réseaux de téléphonie mobile standard. Cela signifie des frais de visionnage à la minute et une facture de téléphone terrifiante.

En 2003, Samsung et Vodafone ont lancé en Corée du Sud et au Japon des téléphones mobiles capables de recevoir gratuitement des émissions de télévision analogiques locales. La vidéo était saccadée et vidait la batterie du téléphone.

La véritable « révolution de la télévision mobile » ne fait que commencer. Les sociétés de télécommunications introduisent des téléphones mobiles de haute qualité équipés de la télévision numérique et construisent en même temps des réseaux de diffusion pour diffuser du contenu. Cet article examine certains types de téléviseurs mobiles en développement et les téléphones mobiles qui reçoivent le signal.

Concepts de base de la télévision mobile

L’idée de base du téléphone TV est assez simple. Il s’agit d’un téléphone portable qui fait office de récepteur TV. Si vous avez déjà lu Comment fonctionne la télévision, vous savez qu’un signal TV n’est qu’un signal radio. Les téléphones portables reçoivent constamment des signaux radio. C’est ce qu’ils font.

Lors des appels vidéo, vous pouvez recevoir des signaux sans fil dans la bande de fréquences attribuée à votre téléviseur. Il le fait en plus des bandes de fréquences réservées aux données vocales des téléphones mobiles. Par exemple, aux États-Unis, les visiophones sont réglés sur 2 110-2 170 MHz pour les appels et sur 54-60 MHz pour la réception du canal TV 2.

Le matériel à l’intérieur de votre visiophone n’est pas magique. C’est juste un récepteur ordinaire qui capte le son et l’image des ondes radio et éclaire l’écran. Simple. Mais que se passe-t-il si vous souhaitez recevoir un signal sur votre appareil de poche ? Voilà un véritable casse-tête.

Le streaming vidéo sur les réseaux mobiles consomme beaucoup de bande passante. Les premiers réseaux GSM « 2G » avaient une vitesse de transmission maximale de 10 à 14 kilobits par seconde (Kbps). Essayez de regarder l’émission à cette vitesse. Un diaporama apparaîtra. Même les réseaux « 2,5G » de 30 à 100 Kbps produisent des artefacts saccadés et impossibles à regarder.

Deuxièmement, il existe une énorme quantité de données. Les appels vocaux nécessitent peu d’espace. Diffusion en direct ? Pas tellement. Essayez d’envoyer des milliers de flux simultanés via une infrastructure conçue pour les appels. Encombrement du réseau. Il s’arrête.

Et n’oubliez pas les piles. Le traitement de la vidéo décharge la batterie plus rapidement que vous ne pouvez l’appeler “mode d’économie d’énergie”. Les premiers appareils ne duraient que quelques minutes au lieu de plusieurs heures.

Comment la 3G résout-elle le goulot d’étranglement de la bande passante ?

La technologie n’a pas seulement progressé ; Cela change la donne. Entrez Réseau “3G”.

Ces connexions de type haut débit offrent des vitesses de transfert de données de 144 Kbps à 2 Mbps. Du coup, votre vidéo en direct ne ressemble plus à une présentation PowerPoint douteuse. Cependant, la vitesse brute ne suffit pas à elle seule à empêcher le réseau de s’effondrer sous le poids de la demande. C’est là que la multidiffusion entre en jeu.

La plupart des données mobiles utilisent la « monodiffusion ». Demandez une diffusion en direct. Le serveur vous enverra une copie unique rien que pour vous. Si 10 000 personnes regardent le même match, la chaîne en diffusera 10 000 copies. Le est inefficace. Quel gâchis.

La multidiffusion inverse le script. Cela permet à plusieurs abonnés d’utiliser un seul flux de transmission. Un signal. Des milliers de téléspectateurs. Le réseau reste détendu. La charge diminue.

Time Slicing : économisez de l’énergie

La vitesse et la bande passante ne représentent que la moitié de la bataille. L’autre côté est d’éviter que votre téléphone ne soit détruit dans votre poche.

Les fabricants ont mis en place un time slicing pour résoudre le problème de consommation électrique. Au lieu d’envoyer des vidéos en continu, les données sont envoyées à intervalles réguliers. Le récepteur reçoit des morceaux de données. Puis il se ferme. Ça dort. Réveillez-vous à temps pour la prochaine rafale.

La technologie réduit considérablement la consommation d’énergie. Vous pouvez regarder des programmes sans que la batterie ne se décharge avant le générique.

Êtes-vous prêt pour la télévision mobile ?

Vous pourrez peut-être vous abonner dès maintenant. Les services incluent MobiTV, Sprint TV et SmartVideo. Mais seulement si vous disposez du matériel adéquat. vous pariez sur une base fragile.

Les normes de diffusion et de transmission pour la télévision mobile en sont encore à leurs balbutiements. Les protocoles changent. Les concurrents se battent pour la suprématie. Les utilisateurs n’ont d’autre choix que d’attendre une norme unifiée qui ne soit liée à aucun opérateur ou à un seul modèle de téléphone.

“Les normes relatives aux méthodes de transmission et de diffusion de la télévision mobile en sont encore à leurs balbutiements.”

Fini le temps des diaporamas. Nous avons dépassé le cauchemar de l’épuisement de la batterie. Cependant, le produit fini n’est pas encore prêt. L’infrastructure est en construction. Ces méthodes sont en cours de test.

Que se passe-t-il ensuite ? Comment pouvons-nous diffuser ces diffusions à grande échelle ? Le

WiFi et WiMAX : Streaming via le réseau

Vous n’avez plus besoin d’être verrouillé sur une tour de télévision spécifique pour regarder des émissions en direct. Les infrastructures évoluent. Vous pouvez également diffuser des diffusions en direct sur votre téléphone via satellite, mais les tours terrestres et les réseaux WiFi sont également désormais une option viable. Chaque méthode possède sa propre structure technique.

Comment fonctionne réellement la diffusion WiFi

Fondamentalement, cette approche traite la télévision comme n’importe quel autre flux de données. Il se propage via Internet. Si votre smartphone dispose de capacités de données et est connecté à un point d’accès WiFi ou à une zone de couverture WiMAX, tout devrait bien se passer. Le signal ne rebondit pas sur une antenne parabolique dans le ciel. Il s’appuie sur les pipelines à large bande existants.

Sling Media complique un peu les choses. Leur Slingbox ne reçoit pas les signaux directement des stations de diffusion. Il capte le signal qui atteint déjà votre téléviseur domestique. Le matériel « déplace » alors le signal. Il est envoyé au récepteur mobile via votre connexion Internet domestique. Il peut s’agir d’un ordinateur portable ou d’un téléphone mobile connecté à Internet. En gros, vous empruntez votre signal domestique et le transmettez ailleurs.

Terrestre : physique à l’ancienne, nouvelles technologies

Méthodes terrestres, Internet est complètement ignoré. Il utilise des signaux de télévision analogiques ou numériques diffusés par voie hertzienne. Ceux-ci sont envoyés depuis des stations au sol. Les exigences matérielles sont plus simples qu’auparavant. Tout ce dont vous avez besoin est un téléphone avec une antenne TV. Ajoutez un tuner TV analogique ou numérique pour recevoir le signal directement. Aucun plan de données n’est requis. Juste de la physique.

Le paysage de la télévision mobile n’est en aucun cas monolithique. Il s’agissait d’un mélange chaotique de signaux analogiques, de diffusions numériques en direct et des premières diffusions sur réseau 3G. Des normes telles que T-DMB (Terrestrial Digital Multimedia Broadcast), MediaFLO de Qualcomm, MBMS et DVB-H se disputent le temps d’antenne. Ils se sont tous fortement appuyés sur l’infrastructure 3G, la conception sous-jacente est très différente.

Prenons DVB-H comme exemple. Diffusion vidéo numérique – Abréviation de Handheld. Il n’est pas construit à partir de zéro. Il s’agit d’une variante de la norme terrestre DVB utilisée pour fournir la télévision numérique gratuite aux foyers européens. L’objectif est simple : faire fonctionner cette diffusion à domicile sur un écran de poche.

La conception derrière les signaux

La magie ici est le multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM). Cela peut ressembler à du jargon, mais c’est un moyen intelligent de compresser vos données. Au lieu de diffuser un seul signal, l’OFDM répartit le flux de données sur plusieurs canaux dans le même espace de bande passante.

Cela semble déroutant pour le récepteur, mais le système module différents signaux à différentes fréquences. Le téléphone détermine quels signaux écouter et lesquels ignorer. Rassemblez ensuite les informations pertinentes provenant de différentes sources.

“L’OFDM permet aux fournisseurs de transmettre plusieurs signaux dans une bande passante, afin que les récepteurs puissent décider quels signaux écouter et lesquels ignorer.”

Le producteur de contenu démarre la chaîne. Enregistrez de la vidéo et de l’audio en direct. La vidéo est codée en H.264. Le son est codé en AAC. L’encodeur envoie le Stream au serveur de streaming 3G. Le serveur envoie ensuite les données à plusieurs tours de transmission. Ces tours couvrent la zone.

La consommation d’énergie a été le tueur des premiers téléviseurs mobiles. DVB-H résout ce problème avec Time Slicing. Réduit la consommation d’énergie en mettant le récepteur en veille entre les rafales de données. Quel est le taux de transfert maximum typique pour ce système ? 15 Mbps. Il est suffisamment rapide pour lire des vidéos fluides, mais pas au point de vider votre batterie en 20 minutes.

Diffusions par satellite

Tout le monde ne veut pas faire confiance à une tour au sol. Certaines normes utilisaient la diffusion par satellite pour diffuser la télévision en direct sur les téléphones mobiles. Les modes de livraison variaient. Vous pouvez vous connecter directement à votre téléphone depuis le satellite. Vous pouvez d’abord accéder à une station de base, puis au téléphone. Ou vous pouvez utiliser les deux méthodes en même temps.

C’est une façon d’éviter les fréquences encombrées dans les réseaux terrestres. Mais cela comporte également ses propres défis matériels.

Deux architectures différentes, MBSAT et S-DMB, s’appuient sur la fourniture hybride pour résoudre les problèmes de mobilité. Voyons comment fonctionne réellement S-DMB.

Le serveur de contenu transmet le signal TV en direct à l’encodeur. Généralement, MPEG-4 est utilisé pour la vidéo et AAC pour l’audio. Le flux codé est envoyé directement au satellite S-DMB. Le satellite fonctionne dans la gamme de fréquences de la bande Ku 13,824-13,883 GHz.

C’est là que ça devient intéressant. Les satellites géostationnaires font bien plus que simplement communiquer avec votre téléphone portable. Il rediffuse les signaux vers deux destinations différentes en même temps.

Il est d’abord transmis à un répéteur terrestre à 12,214-12,239 GHz. Deuxièmement, il transmet le signal directement à votre téléphone sur la bande S (en particulier 2,630 à 2,655 GHz).

Pourquoi s’embêter à installer des poteaux au sol ? Parce que les satellites ont des problèmes de visibilité directe. Les signaux satellite peuvent être bloqués dans les villes entourées de grands immeubles ou au fond des métros. Les répéteurs terrestres comblent ces lacunes. Ils agissent comme des amplificateurs locaux.

Le système coordonne soigneusement ces doubles diffusions. Si vous marchez dans la rue et que vous êtes à portée d’un satellite et d’une tour au sol, votre téléphone recevra les deux signaux. Ensemble, ils créent une connexion plus forte et plus stable. Cette méthode de double réception permet au système S-DMB de maintenir un taux de transfert de données de 128 Kbps. C’est plus que suffisant pour un téléviseur mobile décent, à condition que le matériel puisse gérer le décodage.

Déploiement mondial et market timing

Bien que les diffusions WiFi soient omniprésentes, les systèmes de télévision mobile dédiés nécessitent une infrastructure particulière. Le S-DMB n’est pas resté longtemps théorique. Le service a été lancé en Corée du Sud à la mi-2005. Il s’agissait de l’un des premiers déploiements majeurs de ce type.

Le DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld), en revanche, a adopté une chronologie légèrement différente. Le premier lancement commercial a eu lieu en Italie en juin 2006. Depuis lors, des essais ont été dispersés à travers le monde pour tester l’efficacité des normes dans différents environnements.

La technologie est prête. Les infrastructures sont en cours de développement. Mais qu’en est-il du matériel ? C’est le prochain obstacle.

Réception TV mobile

Matériel derrière le signal

En gros, vous regardez un récepteur radio. Il s’agit d’un tuner TV. Peu importe que vous regardiez sur un appareil fixe encombrant ou sur un petit appareil portable. la technologie de base n’a pas changé. Il capte les signaux radiofréquences et les convertit en quelque chose que vous pouvez voir.

Les producteurs de contenu diffusent ces signaux dans des bandes de fréquences spécifiques. Comme pour régler une radio AM/FM sur une station, le tuner se verrouille sur une fréquence de canal spécifique. Capte les ondes radio d’une antenne. Ensuite, les données vidéo et audio sont supprimées.

Le tuner envoie ces signaux bruts au processeur audio/vidéo. Ce matériel décode et formate les données afin que l’électronique d’affichage puisse réellement créer l’image.

Il s’agit d’un processus de traduction en plusieurs étapes. Vient d’abord le signal. Le processeur le traduit ensuite. Enfin, il s’affiche à l’écran. Comprendre cette chaîne peut expliquer pourquoi certains appareils déchargent leurs batteries plus rapidement que d’autres.

Réalité analogique et efficacité numérique

Considérez le V401T de Toshiba. C’est l’un des rares visiophones analogiques sur le marché. Reçoit exactement le même signal qu’un téléviseur traditionnel à « oreilles de lapin ». Il n’y a pas de frais mensuels pour le visionnage. Il n’y a pas d’abonnement. Ouvrez simplement les ondes.

Le matériel interne est rudimentaire, mais fonctionnel. Tuner analogique et antenne intégrés. L’écran est un écran QVGA de 2,2 pouces avec une résolution de 320×240. Il peut produire 30 images par seconde. Il s’agit d’une motion standard.

Mais il y a un problème. Vous ne pouvez regarder qu’environ 1 heure avec une seule charge.

Pourquoi est-il mort si vite ? En effet, la numérisation des signaux analogiques pour l’affichage numérique nécessite de l’énergie. Votre téléphone doit convertir ces ondes radio entrantes en données numériques que votre écran peut comprendre. Il s’agit d’une tâche énergivore. Les récepteurs numériques peuvent résoudre ce problème plus efficacement. Un téléphone analogique ? Ils brûlent du jus.

Test du Nokia N92 DVB-H : TV mobile 2006

La durée de vie de la batterie est d’environ 4 heures avec une seule charge. C’est plutôt bien pour un récepteur DVB-H sorti mi-2006. Le matériel à l’intérieur est une antenne TV et un tuner numérique. Il écoute les bandes radio 470 – 702 MHz. Pensez-y comme à un récepteur de télévision numérique dans votre poche.

Le processeur gère 30 images par seconde. L’écran mesure 2,8 pouces. Vous obtenez une résolution QVGA. Il existe 16 millions de couleurs. Le point fort ici est l’écran pivotant. Tournez-le. Passez en mode paysage. Ou laissez-le debout. Il s’adapte à la façon dont vous souhaitez regarder.

Un guide de service électronique est également disponible. Affiche la programmation et d’autres informations. Vous pouvez enregistrer jusqu’à 30 minutes de programmes TV. Enregistrez-le. Rejouez-le plus tard. Pas mal pour un téléphone portable de l’époque.

L’avenir du divertissement mobile

Samsung a introduit le SCH-B250 sur le marché coréen en mars 2006. C’est plus qu’un simple téléphone. Il s’agit d’un téléphone avec télévision par satellite. Cet appareil dispose d’un récepteur S-DMB intégré et de sa propre antenne. Vous obtenez un écran QVGA haute résolution. Par défaut, il est horizontal. Faites-le pivoter et il passe en mode portrait. Tenez le téléphone droit pendant cette opération.

Il y a une connexion de sortie vidéo sur le côté. Connectez-vous à un écran plus grand et diffusez le contenu S-DMB. L’autonomie de la batterie offre jusqu’à 3 heures de visionnage de télévision. Cela représente une bonne période.

L’offre est actuellement limitée. Il y a une pénurie de téléphones mobiles pour la télévision. La raison est simple. Les systèmes de diffusion de contenu n’ont pas encore été largement adoptés. Nous attendons les infrastructures. Mais le changement arrive. Attendez-vous à des changements dans les 6 à 18 prochains mois. À mesure que la diffusion de contenu augmente, les fonctionnalités du côté récepteur augmentent également.

Améliorations de l’écran basées sur le matériel

Lancé début 2006, le LG V9000 est un récepteur T-DMB doté de capacités de son surround virtuel. C’est plus qu’un simple téléphone. C’était un petit théâtre. À peu près à la même époque, LG présentait le prototype SB130. Cet appareil S-DMB pourrait mettre en pause la télévision en direct. Il a enregistré jusqu’à 1 heure de programmation avec la mémoire interne. Ces fonctionnalités représentent le changement. Les téléphones mobiles dotés de capacités TV sont plus qu’une nouveauté. Leur objectif est une expérience visuelle satisfaisante. Le divertissement sur le chemin du travail n’est plus une réflexion secondaire.

Des écrans plus grands suivront probablement. À mesure que la disponibilité du contenu de télévision mobile augmente, les écrans doivent également se développer. Les analystes prédisent un double affichage. Appels et navigation Web sur un seul écran. Un autre est dédié au streaming de vidéos. Ce changement matériel est requis. Les fonctionnalités haut de gamme telles que la réception HDTV nécessitent plus de puissance. Pour prendre en charge cela, la durée de vie de la batterie doit être prolongée.

Annonces et réalité sur double écran

Les visiophones haut de gamme ont ouvert de nouveaux canaux publicitaires. Les entreprises aiment intégrer des liens Web dans leur programmation. Les utilisateurs peuvent cliquer pour acheter des produits pendant le salon. Cette fonctionnalité peut nécessiter des capacités à deux moniteurs. Regardez des publicités sur un seul écran. Vous parcourez le produit de l’autre. Il s’agit d’un chemin direct du contenu au commerce.

Obstacles DRM et coûts de licence

L’enthousiasme est toujours au rendez-vous. Cependant, des obstacles subsistent en termes d’équipement et de contenu. Les fournisseurs de services doivent obtenir des licences de programmation auprès des principaux réseaux. Ces frais augmentent le prix de votre abonnement. La gestion des droits numériques (DRM) est un autre casse-tête. Les entreprises ont besoin de solutions qui limitent le comportement des utilisateurs. Vous devez protéger le contenu protégé par le droit d’auteur sur votre téléphone mobile.

Vous vous souvenez de tout le bruit autour des DRM pour les téléviseurs numériques, les DVD, les CD et les MP3 ? C’est déroutant ici aussi. Les utilisateurs s’opposent aux restrictions. Le prestataire de services lutte contre les violations du droit d’auteur. C’est un équilibre tendu. Peut-être que tout le monde s’entendra simplement pour la télévision mobile. Probablement pas.

Plus d’informations sur la technologie mobile

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Liens externes

  • BetaNews : Microsoft rejoint le consortium DVB-H
  • DVB-H : TV mobile dans le monde
  • Télécom ABC : TV mobile
  • Texas Instruments : Texas Instruments apporte la télévision numérique en direct sur votre téléphone portable – 21 octobre 2004

Partir

  • “3GSM 2006 : découvrez le visiophone DVB-H de LG.” Résumé technologique
  • Baig, Edward C. “Surfer sur les chaînes sur votre téléphone avec MobiTV” Site Web USA Today. 11 février 2004
  • DVB-H : TV mobile dans le monde
  • Hesseldahl, Arik. “Le téléphone portable qui vous permet de regarder la télévision” Forbes.com. 29 juillet 2003
  • “Chérie, qu’est-ce qu’il y a sur ton téléphone ce soir ?” Actualités ZDNet. 6 février 2006
  • Kharif, Olga. “Les visiophones sont prêts pour les heures de grande écoute.” Semaine des affaires en ligne. 1 décembre 2004
    ——”Télévision mobile.” Télécom ABC
  • Télévision mobile
  • “MobiTV coopère avec IPWireless.” CNET News.com. 8 février 2006
  • “Tutoriel de multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence”. rapport de vague
  • “Orange teste une solution basée sur MBMS dans le spectre 3G non apparié au Royaume-Uni.” IPSans fil
  • Glossaire du magazine PC
    -Qualcomm MediaFLO
    ・ « Téléphone TV numérique de Sanyo ». Gravure mobile
  • “Service DMB par satellite”. SK Télécom
  • Sundgot, Jorgen. “Annonce du téléphone à cadran LG V9000 avec capacité TV.” Monde infoSync. 17 février 2006
    -Williams, Martyn. “Apportez votre téléphone vidéo satellite en ville.” PCWorld.com. 19 octobre 2005
    -Williams, Martyn. “Les téléphones Samsung disposent désormais d’une capacité de réception TV.” PCWorld.com. 12 juin 2003
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