Введение
Телевизионная передача с использованием цифрового кодирования
Digital television (DTV) is the transmission of television signals using digital encoding, in contrast to the earlier analog television technology which used analog signals. At the time of its development it was considered an innovative advancement and represented the first significant evolution in television technology since color television in the 1950s. Modern digital television is transmitted in high definition television (HDTV) with greater resolution than analog TV. It typically uses a widescreen aspect ratio (commonly 16:9) in contrast to the narrower format (4:3) of analog TV. It makes more economical use of scarce radio spectrum space; it can transmit up to seven channels in the same bandwidth as a single analog channel, and provides many new features that analog television cannot. A transition from analog to digital broadcasting began around 2000. Different digital television broadcasting standards have been adopted in different parts of the world; below are the more widely used standards:
Digital Video Broadcasting (DVB) uses coded orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) modulation and supports hierarchical transmission. This standard has been adopted in Europe, Africa, Asia, and Australia, for a total of approximately 60 countries. Advanced Television System Committee (ATSC) standard uses eight level vestigial sideband (8VSB) for terrestrial broadcasting. This standard has been adopted by 9 countries: the United States, Canada, Mexico, South Korea, Bahamas, Jamaica, the Dominican Republic, Haiti and Suriname. Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB) is a system designed to provide good reception to fixed receivers and also portable or mobile receivers. It utilizes OFDM and two dimensional interleaving. It supports hierarchical transmission of up to three layers and uses MPEG 2 video and Advanced Audio Coding. This standard has been adopted in Japan and the Philippines. ISDB T International is an adaptation of this standard using H.264/MPEG 4 AVC, which has been adopted in most of South America as well as Botswana and Angola. Digital Terrestrial Multimedia Broadcast (DTMB) adopts time domain synchronous (TDS) OFDM technology with a pseudo random signal frame to serve as the guard interval (GI) of the OFDM block and the training symbol. The DTMB standard has been adopted in China, including Hong Kong and Macau. Digital Multimedia Broadcasting (DMB) is a digital radio transmission technology developed in South Korea as part of the national information technology project for sending multimedia such as TV, radio and datacasting to mobile devices such as mobile phones, laptops and GPS navigation systems.
Цифровое телевидение (DTV) – это передача телевизионных сигналов с использованием цифрового кодирования, в отличие от более ранней аналоговой телевизионной технологии, использовавшей аналоговые сигналы. В момент разработки оно считалось инновационным достижением и представляло собой первую значительную эволюцию в телевизионной технологии со времен цветного телевидения в 1950-х годах. Современное цифровое телевидение передается в формате телевидения высокой четкости (HDTV) с более высоким разрешением, чем у аналогового телевидения. Обычно используется широкоэкранное соотношение сторон (чаще всего 16:9), в отличие от более узкого формата (4:3) аналогового телевидения. Оно более эффективно использует ограниченный радиочастотный спектр: может передавать до семи каналов в той же полосе пропускания, что и один аналоговый канал, и предоставляет множество новых функций, недоступных для аналогового телевидения. Переход от аналогового к цифровому вещанию начался примерно в 2000 году. В разных частях мира были приняты различные стандарты цифрового телевещания; ниже приведены наиболее широко используемые:
Digital television (DTV) is the transmission of television signals using digital encoding, in contrast to the earlier analog television technology which used analog signals. At the time of its development it was considered an innovative advancement and represented the first significant evolution in television technology since color television in the 1950s. Modern digital television is transmitted in high definition television (HDTV) with greater resolution than analog TV. It typically uses a widescreen aspect ratio (commonly 16:9) in contrast to the narrower format (4:3) of analog TV. It makes more economical use of scarce radio spectrum space; it can transmit up to seven channels in the same bandwidth as a single analog channel, and provides many new features that analog television cannot. A transition from analog to digital broadcasting began around 2000. Different digital television broadcasting standards have been adopted in different parts of the world; below are the more widely used standards:
Digital Video Broadcasting (DVB) uses coded orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) modulation and supports hierarchical transmission. This standard has been adopted in Europe, Africa, Asia, and Australia, for a total of approximately 60 countries. Advanced Television System Committee (ATSC) standard uses eight level vestigial sideband (8VSB) for terrestrial broadcasting. This standard has been adopted by 9 countries: the United States, Canada, Mexico, South Korea, Bahamas, Jamaica, the Dominican Republic, Haiti and Suriname. Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB) is a system designed to provide good reception to fixed receivers and also portable or mobile receivers. It utilizes OFDM and two dimensional interleaving. It supports hierarchical transmission of up to three layers and uses MPEG 2 video and Advanced Audio Coding. This standard has been adopted in Japan and the Philippines. ISDB T International is an adaptation of this standard using H.264/MPEG 4 AVC, which has been adopted in most of South America as well as Botswana and Angola. Digital Terrestrial Multimedia Broadcast (DTMB) adopts time domain synchronous (TDS) OFDM technology with a pseudo random signal frame to serve as the guard interval (GI) of the OFDM block and the training symbol. The DTMB standard has been adopted in China, including Hong Kong and Macau. Digital Multimedia Broadcasting (DMB) is a digital radio transmission technology developed in South Korea as part of the national information technology project for sending multimedia such as TV, radio and datacasting to mobile devices such as mobile phones, laptops and GPS navigation systems.
Цифровое видеовещание (DVB) использует кодированную модуляцию ортогонального частотного мультиплексирования (OFDM) и поддерживает иерархическую передачу. Этот стандарт принят в Европе, Африке, Азии и Австралии, в общей сложности около 60 стран. Стандарт Advanced Television System Committee (ATSC) использует восьмиуровневую остаточную боковую полосу (8VSB) для наземного вещания. Этот стандарт принят в 9 странах: Соединенных Штатах, Канаде, Мексике, Южной Корее, Багамских островах, Ямайке, Доминиканской Республике, Гаити и Суринаме. Интегрированные службы цифрового вещания (ISDB) – это система, разработанная для обеспечения качественного приема как стационарными, так и портативными или мобильными приемниками. Она использует OFDM и двумерное чередование. Поддерживает иерархическую передачу до трех слоев и использует видео MPEG 2 и Advanced Audio Coding. Этот стандарт принят в Японии и на Филиппинах. ISDB T International – это адаптация этого стандарта с использованием H.264/MPEG 4 AVC, которая была принята в большинстве стран Южной Америки, а также в Ботсване и Анголе. Цифровое наземное мультимедийное вещание (DTMB) использует технологию OFDM синхронного временного домена (TDS) с псевдослучайным сигналом, служащим в качестве защитного интервала (GI) блока OFDM и обучающего символа. Стандарт DTMB принят в Китае, включая Гонконг и Макао. Цифровое мультимедийное вещание (DMB) – это технология цифровой радиопередачи, разработанная в Южной Корее в рамках национальной информационной технологической программы для передачи мультимедиа, такого как телевидение, радио и передача данных, на мобильные устройства, такие как мобильные телефоны, ноутбуки и GPS-навигационные системы.
Digital television (DTV) is the transmission of television signals using digital encoding, in contrast to the earlier analog television technology which used analog signals. At the time of its development it was considered an innovative advancement and represented the first significant evolution in television technology since color television in the 1950s. Modern digital television is transmitted in high definition television (HDTV) with greater resolution than analog TV. It typically uses a widescreen aspect ratio (commonly 16:9) in contrast to the narrower format (4:3) of analog TV. It makes more economical use of scarce radio spectrum space; it can transmit up to seven channels in the same bandwidth as a single analog channel, and provides many new features that analog television cannot. A transition from analog to digital broadcasting began around 2000. Different digital television broadcasting standards have been adopted in different parts of the world; below are the more widely used standards:
Digital Video Broadcasting (DVB) uses coded orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) modulation and supports hierarchical transmission. This standard has been adopted in Europe, Africa, Asia, and Australia, for a total of approximately 60 countries. Advanced Television System Committee (ATSC) standard uses eight level vestigial sideband (8VSB) for terrestrial broadcasting. This standard has been adopted by 9 countries: the United States, Canada, Mexico, South Korea, Bahamas, Jamaica, the Dominican Republic, Haiti and Suriname. Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB) is a system designed to provide good reception to fixed receivers and also portable or mobile receivers. It utilizes OFDM and two dimensional interleaving. It supports hierarchical transmission of up to three layers and uses MPEG 2 video and Advanced Audio Coding. This standard has been adopted in Japan and the Philippines. ISDB T International is an adaptation of this standard using H.264/MPEG 4 AVC, which has been adopted in most of South America as well as Botswana and Angola. Digital Terrestrial Multimedia Broadcast (DTMB) adopts time domain synchronous (TDS) OFDM technology with a pseudo random signal frame to serve as the guard interval (GI) of the OFDM block and the training symbol. The DTMB standard has been adopted in China, including Hong Kong and Macau. Digital Multimedia Broadcasting (DMB) is a digital radio transmission technology developed in South Korea as part of the national information technology project for sending multimedia such as TV, radio and datacasting to mobile devices such as mobile phones, laptops and GPS navigation systems.
Предыстория
Истоки цифрового телевидения связаны с доступностью недорогих, высокопроизводительных компьютеров. Лишь в 1990-х годах цифровое телевидение стало реальной возможностью. Ранее цифровое телевидение было практически нереализуемо из-за чрезмерно высоких требований к полосе пропускания для несжатого видео, которому требовалось около 200 Мбит/с для сигнала телевидения стандартной четкости (SDTV). В 1986 году компания Nippon Telegraph and Telephone (NTT) и Министерство почт и телекоммуникаций (MPT) в Японии предложили услугу цифрового телевизионного вещания, в рамках которой планировалось разработать сервис "Интегрированная сетевая система". Однако практическая реализация такой услуги цифрового телевидения стала возможной только после внедрения форматов сжатия видео с компенсацией движения, таких как MPEG, в начале 1990-х годов. Американская компания General Instrument также продемонстрировала возможность цифрового телевизионного сигнала в 1990 году. Это убедило FCC отложить принятие решения о стандарте для перспективного телевидения (ATV) до разработки цифрового стандарта. В марте 1990 года, когда стало ясно, что цифровой стандарт осуществим, FCC приняла ряд ключевых решений. Во-первых, Комиссия заявила, что новый телевизионный стандарт должен быть не просто усовершенствованным аналоговым сигналом, а способен обеспечивать настоящий HDTV-сигнал с разрешением как минимум в два раза выше, чем у существующих телевизионных изображений. Затем, чтобы обеспечить возможность зрителям, не желающим приобретать новый цифровой телевизор, продолжать прием обычного телевизионного вещания, было предписано, чтобы новый стандарт ATV поддерживал одновременное вещание на разных каналах. Новый стандарт ATV также позволял создавать новый сигнал DTV на основе совершенно новых принципов проектирования. Хотя новый стандарт DTV несовместим с существующим стандартом NTSC, он мог включать в себя множество улучшений. Цифровое кабельное вещание было протестировано и запущено в США в 1996 году компаниями TCI и Time Warner. Первая цифровая наземная платформа была запущена в ноябре 1998 года в Великобритании под названием ONdigital, с использованием стандарта DVB-T.
A digital TV broadcast service was proposed in 1986 by Nippon Telegraph and Telephone (NTT) and the Ministry of Posts and Telecommunication (MPT) in Japan, where there were plans to develop an "Integrated Network System" service. However, it was not possible to practically implement such a digital TV service until the adoption of motion compensated DCT video compression formats such as MPEG made it possible in the early 1990s. An American company, General Instrument, also demonstrated the feasibility of a digital television signal in 1990. This led to the FCC being persuaded to delay its decision on an advanced television (ATV) standard until a digitally based standard could be developed. In March 1990, when it became clear that a digital standard was feasible, the FCC made a number of critical decisions. First, the Commission declared that the new TV standard must be more than an enhanced analog signal, but be able to provide a genuine HDTV signal with at least twice the resolution of existing television images. Then, to ensure that viewers who did not wish to buy a new digital television set could continue to receive conventional television broadcasts, it dictated that the new ATV standard must be capable of being simulcast on different channels. The new ATV standard also allowed the new DTV signal to be based on entirely new design principles. Although incompatible with the existing NTSC standard, the new DTV standard would be able to incorporate many improvements. Digital cable broadcasts were tested and launched in the US in 1996 by TCI and Time Warner. The first digital terrestrial platform was launched in November 1998 as ONdigital in the UK, using the DVB T standard.
Форматы и пропускная способность
Цифровое телевидение поддерживает множество различных форматов изображения, определенных системами вещательного телевидения, которые представляют собой комбинацию размера и соотношения сторон (соотношение ширины к высоте). В случае цифрового наземного телевидения (DTT) диапазон форматов можно условно разделить на две категории: телевидение высокой четкости (HDTV) для передачи видео высокой четкости и телевидение стандартной четкости (SDTV). Сами по себе эти термины не всегда точны, и существует множество промежуточных вариантов. Одним из нескольких форматов HDTV, которые могут передаваться через DTV, является: пикселей в режиме прогрессивного сканирования (обозначается как 720p) или пикселей в режиме разностной (чересстрочной) развертки (1080i). Для каждого из этих форматов используется соотношение сторон 16:9. HDTV не может передаваться по аналоговым телевизионным каналам из-за ограничений пропускной способности. SDTV, в отличие от него, может использовать различные форматы с разными соотношениями сторон, в зависимости от технологии, применяемой в стране вещания. NTSC может обеспечивать разрешение в 4:3 и 16:9, а PAL – в 4:3 и 16:9. Однако вещатели могут снижать эти разрешения для уменьшения битрейта (например, многие каналы DVB-T в Великобритании используют горизонтальное разрешение 544 или 704 пикселей на строку). Каждому коммерческому наземному DTV-каналу в Северной Америке выделяется достаточно полосы пропускания для передачи до 19 мегабит в секунду. Однако вещателю не обязательно использовать всю эту полосу пропускания для одного канала. Вместо этого вещание может использовать протокол информации о программе и системе (PSI) и разделять полосу на несколько видеоподканалов (также известных как потоки) различного качества и степени сжатия, включая сервисы передачи данных, не связанные с видео. Вещатель может выбрать использование цифрового сигнала стандартной четкости (SDTV) вместо сигнала HDTV, поскольку действующие стандарты позволяют разделять полосу пропускания DTV-канала (или "мультиплекса") на несколько цифровых подканалов (аналогично тому, что предлагают большинство FM-радиостанций с технологией HD Radio), обеспечивая передачу нескольких различных телевизионных программ на одном канале. Эта возможность передачи либо одного HDTV-потока, либо нескольких потоков с более низким разрешением часто называется распределением битового бюджета или мультивещанием. Иногда это может быть автоматизировано с помощью статистического мультиплексора. В некоторых реализациях разрешение изображения может быть менее жестко ограничено полосой пропускания; например, в DVB-T вещатели могут выбирать из нескольких схем модуляции, что позволяет им снизить скорость передачи данных и облегчить прием сигнала для удаленных или мобильных пользователей.
Прием
Существует несколько различных способов приема цифрового телевидения. Один из старейших способов приема DTV (и телевидения в целом) – использование наземных передатчиков с помощью антенны (в некоторых странах известной как "аэро"). Этот способ передачи известен как цифровое наземное телевидение (DTT). При использовании DTT зрители ограничены каналами, у которых есть наземный передатчик в зоне действия их антенны. Другие способы доставки включают цифровое кабельное и цифровое спутниковое телевидение. В некоторых странах, где передача телевизионных сигналов обычно осуществляется с помощью микроволновых технологий, используется цифровая многоканальная многоточечная система распространения (MMDS). Другие стандарты, такие как цифровое мультимедийное вещание (DMB) и цифровое видеовещание для портативных устройств (DVB-H), были разработаны для обеспечения приема телевизионных сигналов портативными устройствами, такими как мобильные телефоны. Еще один способ – Интернет-протокольное телевидение (IPTV), которое представляет собой доставку ТВ по компьютерной сети. Наконец, альтернативным способом является прием цифровых телевизионных сигналов через открытый Интернет (Интернет-телевидение), будь то от централизованного потокового сервиса или P2P (peer-to-peer) системы. Некоторые сигналы защищены шифрованием и охраняются законом в соответствии с Бернской конвенцией об авторском праве и национальным законодательством, реализующим ее, например, Законом США о цифровом авторском праве тысячелетия (DMCA). Доступ к зашифрованным каналам может контролироваться с помощью съемной карты, например, через общий интерфейс (Common Interface) или CableCard.
Параметры защиты
Цифровые телевизионные сигналы не должны создавать взаимные помехи и должны сосуществовать с аналоговым телевидением до завершения его вывода из эксплуатации. В следующей таблице приведены допустимые отношения сигнал/шум и сигнал/помехи для различных сценариев интерференции. Эта таблица является важным инструментом регулирования для контроля размещения и мощности передатчиков. Цифровое телевидение более устойчиво к помехам, чем аналоговое.
Параметры системы (коэффициенты защиты)
Канада США EBU/ITU режим M3 Япония и Бразилия
C/N для канала AWGN +19.5 дБ (16.5 дБ, примечание a к таблице параметров защиты) +15.19 дБ +19.3 дБ +19.2 дБ
Совмещенный канал: цифровое ТВ в аналоговое ТВ +33.8 дБ +34.44 дБ +34 ≈37 дБ +38 дБ
Совмещенный канал: аналоговое ТВ в цифровое ТВ +7.2 дБ +1.81 дБ +4 дБ +4 дБ
Совмещенный канал: цифровое ТВ в цифровое ТВ +19.5 дБ (16.5 дБ, примечание a к таблице параметров защиты) +15.27 дБ +19 дБ +19 дБ
Нижний смежный канал: цифровое ТВ в аналоговое ТВ −16 дБ −17.43 дБ −5 ~ −11 дБ (примечание c к таблице параметров защиты) −6 дБ
Верхний смежный канал: цифровое ТВ в аналоговое ТВ −12 дБ −11.95 дБ −1 ~ −10 дБ (примечание c к таблице параметров защиты) −5 дБ
Нижний смежный канал: аналоговое ТВ в цифровое ТВ −48 дБ −47.33 дБ −34 ~ −37 дБ (примечание c к таблице параметров защиты) −35 дБ
Верхний смежный канал: аналоговое ТВ в цифровое ТВ −49 дБ −48.71 дБ −38 ~ −36 дБ (примечание c к таблице параметров защиты) −37 дБ
Нижний смежный канал: цифровое ТВ в цифровое ТВ −27 дБ −28 дБ −30 дБ −28 дБ
Верхний смежный канал: цифровое ТВ в цифровое ТВ −27 дБ −26 дБ −30 дБ −29 дБ
Взаимодействие
Люди могут взаимодействовать с системой DTV различными способами. Например, можно просматривать электронный программный гид. Современные системы DTV иногда используют канал обратной связи, обеспечивающий передачу информации от конечного пользователя вещателю. Это возможно через кабельное телевидение или подключение к Интернету, но невозможно при использовании только стандартной антенны. Некоторые из этих систем поддерживают видео по запросу, используя канал связи, охватывающий район, а не город (наземное вещание) или еще более обширную территорию (спутниковое вещание).
1 секунда
1seg (1 сегмент) – это специальная форма ISDB. Каждый канал дополнительно разделен на 13 сегментов. Двенадцать из них выделены для HDTV, а один – для узкополосных приемников, таких как мобильные телевизоры и сотовые телефоны.
Сравнение с аналогом
У цифрового телевидения есть несколько преимуществ перед аналоговым, наиболее значительным из которых является то, что цифровые каналы занимают меньшую полосу пропускания, а распределение полосы пропускания гибко и зависит от уровня сжатия и разрешения передаваемого изображения. Это означает, что цифровые вещатели могут предоставлять больше цифровых каналов в том же объеме эфира, обеспечивать телевидение высокой четкости или предоставлять другие нетелевизионные услуги, такие как мультимедиа или интерактивные сервисы. Цифровое телевидение также позволяет использовать специальные сервисы, такие как мультиплексирование (передача нескольких программ на одном канале), электронные программы передач и дополнительные языковые дорожки (озвучка или субтитры). Продажа нетелевизионных услуг может стать для вещателей дополнительным источником дохода. Цифровые и аналоговые сигналы по-разному реагируют на помехи. Например, типичные проблемы с аналоговым телевидением включают в себя "призраки" на изображении, шум от слабого сигнала и другие дефекты, ухудшающие качество картинки и звука, хотя программу все еще можно смотреть. В цифровом телевидении, из-за эффекта обрыва, прием цифрового сигнала должен быть практически полным; в противном случае ни звук, ни изображение не будут доступны. Аналоговое телевидение начиналось с монофонического звука, а затем перешло к многоканальному звучанию с двумя независимыми аудиоканалами. Цифровое телевидение позволяет использовать до 5 аудиоканалов плюс канал для сабвуфера, обеспечивая качество звука, сравнимое с кинотеатрами и DVD. Для передачи и приема цифровых телевизионных сигналов требуется меньшая мощность, чем для аналоговых.
Артефакты сжатия, мониторинг качества изображения и выделенная полоса пропускания
Изображения DTV имеют некоторые дефекты изображения, которые отсутствуют в аналоговом телевидении или кинотеатрах, из-за современных ограничений пропускной способности и алгоритмов сжатия, таких как MPEG 2. Этот дефект иногда называют "шумом комаров". В силу особенностей работы зрительной системы человека, дефекты изображения, локализованные в определенных деталях или непостоянные во времени, более заметны, чем равномерные и постоянные дефекты. Однако система DTV разработана с учетом других ограничений зрительной системы, чтобы маскировать эти недостатки, например, допуская больше артефактов сжатия при быстром движении, когда глазу сложнее отслеживать и различать их, и, наоборот, минимизируя артефакты на статичных фонах, которые при достаточном времени могут быть внимательно рассмотрены. Операторы цифрового эфирного, кабельного, спутникового и интернет-телевидения контролируют качество изображения телевизионных кодировщиков сигналов, используя сложные алгоритмы, основанные на нейронауке, такие как инструмент измерения качества видео SSIM (Structural Similarity Index Measure). Другой инструмент, называемый визуальной информативной достоверностью (VIF), используется в системе мониторинга качества видео Netflix VMAF. Эффекты квантования могут создавать контуры вместо плавных градиентов в областях с небольшими изменениями амплитуды. Как правило, на очень плоской сцене, например, на безоблачном небе, будут видны заметные ступени по всей ее площади, часто проявляющиеся в виде концентрических кругов или эллипсов. Это называется цветовой полосатостью. Подобные эффекты можно наблюдать и в очень темных сценах, где настоящий черный фон перекрывается темно-серыми областями. Эти переходы могут быть плавными, либо проявлять эффект рассеивания, поскольку цифровая обработка использует дитеринг и не может последовательно присваивать значение абсолютного черного или следующей ступени в шкале серого.
Последствия плохого приема
Изменения в приеме сигнала, вызванные такими факторами, как ухудшение контактов антенны или изменение погодных условий, могут постепенно снижать качество аналогового телевидения. В отличие от этого, цифровое телевидение изначально обеспечивает идеально декодируемое видео, пока принимающее оборудование не начнет улавливать помехи, которые заглушают полезный сигнал, или если сигнал окажется слишком слабым для декодирования. Некоторые устройства будут отображать искаженную картинку со значительными повреждениями, в то время как другие могут сразу перейти от идеально декодируемого видео к полному его отсутствию или зависанию. Это явление известно как "цифровой обрыв". Ошибки блоков могут возникать при передаче сжатых изображений. Ошибка блока в одном кадре часто приводит к появлению черных прямоугольников в нескольких последующих кадрах, что затрудняет просмотр. Для удаленных районов каналы, которые ранее были приемлемы в виде заснеженного и ухудшенного аналогового сигнала, в цифровом формате могут оказаться либо идеально декодируемыми, либо полностью недоступными. Использование более высоких частот усугубляет эти проблемы, особенно при отсутствии прямой видимости между приемной антенной и передатчиком, поскольку высокочастотные сигналы обычно хуже проходят через препятствия.
Влияние на старую аналоговую технологию
Телевизоры, оснащенные только аналоговыми тюнерами, не могут декодировать цифровые сигналы. Когда аналоговое эфирное вещание прекращается, пользователи таких телевизоров могут использовать другие источники программ (например, кабельное телевидение, записанные носители) или приобрести приставки-конвертеры для приема цифровых сигналов. В Соединенных Штатах для компенсации стоимости внешней приставки-конвертера предоставлялся купон, финансируемый правительством. Переход на цифровое телевидение начался еще в конце 1990-х годов и был завершен в большинстве стран мира по странам.
Исчезновение телевизионных аудиоприемников
До перехода на цифровое телевидение аналоговое телевидение передавало звук для телевизионных каналов на отдельной FM-несущей частоте, отличной от видеосигнала. Этот FM-звуковой сигнал можно было принимать на обычных радиоприемниках с соответствующими контурами настройки. Однако после перехода на цифровое телевидение ни один производитель портативных радиоприемников пока не разработал альтернативный способ приема только звукового сигнала цифровых телеканалов; цифровое ТВ-радио – это не то же самое.
Экологические вопросы
Принятие стандарта вещания, несовместимого с существующими аналоговыми приемниками, привело к проблеме утилизации большого количества аналоговых телевизоров. В 2009 году один из руководителей коммунальных служб заявил: «Некоторые исследования, опубликованные в отраслевых журналах, показывают, что до четверти американских домохозяйств могут выбросить телевизор в течение следующих двух лет после вступления новых правил в силу». В 2009 году в штате Мичиган один из переработчиков оценил, что в течение следующего года один из четырех домохозяйств избавится от телевизора, либо утилизировав его, либо сдав в переработку. Переход на цифровое телевидение, переход на телевизоры высокой четкости и замена кинескопов на плоские экраны – все это факторы, способствующие увеличению числа выбрасываемых аналоговых телевизоров на основе кинескопов. По оценкам на 2009 год, около 99 миллионов аналоговых телевизионных приемников простаивали без дела в домах только в США. Хотя некоторые устаревшие приемники оснащаются конвертерами, гораздо большее их количество просто оказывается на свалках, где они являются источником токсичных металлов, таких как свинец, а также меньших количеств бария, кадмия и хрома.