Отримано 23.02.2026, Доопрацьовано 11.05.2026, Прийнято 25.06.2026 Опубліковано 03.08.2026

Комплексний аналіз схем модуляції та кодування для оцінки ефективності мовлення у форматі DVB-T2

Олареваджу Пітер Аєорібе*

ayeoribe.olarewaju@fuoye.edu.ng



Метою дослідження було оцінити ефективність адаптивних схем модуляції та кодування в системі DVB-T2, зосередивши увагу на підвищенні стійкості сигналу та якості послуг. Специфікація DVB-T2 передбачала використання різних модуляцій: квадратурної фазової маніпуляції (QPSK), 16-QAM (квадратурної амплітудної модуляції), 64-QAM з методами корекції помилок з низькою щільністю перевірки парності (LDCPC) та прямого виправлення помилок Бозе-Чаудхурі-Окенгема (BCH), здатними до динамічної адаптації до каналу. Експерименти з моделювання, проведені в умовах каналів з адитивним білим гаусовим шумом та затуханням Рейлі, підтвердили, що схеми з нижчими рівнями модуляції, а саме QPSK із коефіцієнтами кодування 1/2 та 3/5, можуть досягти рівня помилок нижче 10-5 при відношенні сигнал/шум (SNR) 3-5 дБ для надійного прийому сигналу в зонах зі слабким сигналом. Застосування технології адаптивної модуляції та кодування створило умови, що визначають підвищення пропускної здатності системи на 22 % та покращення використання каналу на 50  % за мінливих умов каналу. Крім того, аналіз щодо каналів фізичного рівня вказав, що забезпечення надійних профілів каналу для критичних застосувань покращує безперебійність на 15 % у мобільних та заблокованих зонах. Крім того, аналіз показав, що застосування адаптивної модуляції та кодування з оптимальними розмірами GI 1/16 та 1/8 покращує міжсимвольні перешкоди на 12  % для одночастотних мереж. Дослідження свідчило, що адаптивна модуляція та кодування є надзвичайно ефективними для забезпечення покращеної продуктивності передачі DVB-T2 та плавного переходу між різними режимами модуляції та швидкістю кодування, розробленими для технології каналів реального часу, завдяки наданню відповідних наукових знань для стратегічної оптимізації в різних середовищах впровадження

показники BER; спектральна ефективність; LDPC/BCH; умови каналу; цифрове мовлення
44-54
Ayeoribe, O.P. (2026). Comprehensive analysis of modulation and coding schemes for DVB-T2 broadcasting performance. Information Technologies and Computer Engineering, 23(2), 44-54. https://doi.org/10.31649/vitce/2.2026.44

Використані джерела

  1. Abose, T.A., Ayana, F.O., Olwal, T.O., & Marye, Y.W. (2024). BER performance analysis of polar-coded FBMC/OQAM in the presence of AWGN and Nakagami-m fading channel. AIMS Electronics and Electrical Engineering, 8(3), 311-331. doi: 10.3934/electreng.2024014.
  2. Davey, C.P., Shakeel, I., Deo, R.C., Sharma, E., Salcedo-Sanz, S., & Soar, J. (2024). End-to-end learning of adaptive coded modulation schemes for resilient wireless communications. Applied Soft Computing, 159, article number 111672. doi: 10.1016/j.asoc.2024.111672.
  3. Elghetany, S.E., Hassaneen, S., Shaalan, I.E., & Soliman, H.Y. (2024). Channel estimation techniques based on intrinsic interference mitigation for FBMC/OQAM systems. Computers & Electrical Engineering, 117, article number 109244. doi: 10.1016/j.compeleceng.2024.109244.
  4. ETSI EN 302 755 V1.4.1 (2015-07). (2015). Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2). Retrieved from https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302700_302799/302755/01.04.01_60/en_302755v010401p.pdf.
  5. ETSI TS 102 755 V1.1.1 (2023-02). (2023). Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2). Retrieved from https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102700_102799/102755/01.01.01_60/ts_102755v010101p.pdf.
  6. Fischer, W. (2020). DVB-T2. In Digital video and audio broadcasting technology (pp. 759-805). Cham: Springer. doi: 10.1007/978-3-030-32185-7_37.
  7. Honfoga, A., Dossou, M., & Moeyaert, V. (2021). Comparison of low complexity demapper algorithms applied to rotated constellation in DVB-T2. In 6th IEEE congress on information science and technology (CiSt) (pp. 509-514). Agadir-Essaouira: IEEE. doi 10.1109/cist49399.2021.9357239.
  8. Hussien, M., Abdelmoaty, A., Elsaadany, M., Ahmed, M.F.A., Gagnon, G., Nguyen, K.K., & Cheriet, M. (2023). Carrier Frequency offset Estimation in 5G NR: Introducing gradient boosting machines. IEEE Access, 11, 34128-34137. doi: 10.1109/access.2023.3263053.
  9. International Telecommunication Union Radiocommunication Sector. (2024). Performance and parameter selection guidance for second generation digital terrestrial television broadcasting systems (Report ITU-R BT.2468-2). Retrieved from https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-BT.2468-2-2024-PDF-E.pdf.
  10. Isnawati, A.F., Pamungkas, W., & Praja, M.P.K. (2023). Doppler spectrum of high-speed train channel model for DVB-T2 application. In IEEE international conference on communication, networks and satellite (COMNETSAT) (pp. 1-7). Malang: IEEE. doi: 10.1109/COMNETSAT59769.2023.10420825.
  11. Khan, R., Khan, Z.U., Taj, S., Khan, S.U., Khan, J., Alturki, N., & Alanazi, S. (2025). Optimizing adaptive modulation technique using standard propagation model for enhanced wireless communication channels. Scientific Reports, 15(1), article number 30796. doi: 10.1038/s41598-025-16743-6.
  12. Kotb, M.M.E., Mohamed, M.R.A., Fahmy, A.Y.H.A., & Mohra, A.S.S.S. (2025). Fine carrier frequency offset estimation for OFDM and MIMO-OFDM systems: A comparative study. Scientific Reports, 15(1), article number 15622. doi: 10.1038/s41598-025-98233-3.
  13. Mansor, A.F., Ali, D.M., & Yusuf, Y. (2022). Performance analysis of digital video broadcasting – second generation terrestrial (DVB-T2) propagation for fixed reception in the central region of Malaysia. ELEKTRIKA ­ Journal of Electrical Engineering, 21(1), 54-60. doi: 10.11113/elektrika.v21n1.355.
  14. Min, X., Duan, H., Sun, W., Zhu, Y., & Zhai, G. (2024). Perceptual video quality assessment: A survey. Science China Information Sciences, 67(11), article number 211301. doi: 10.1007/s11432-024-4133-3.
  15. Proakis, J.G., & Salehi, M. (2014). Digital communications (5th ed.). Boston: McGraw-Hill Education.
  16. Promwong, S., Tiengthong, T., & Ruckveratham, B. (2020). Measurement and modeling of DTTV-SFN propagation in Thailand. Wireless Personal Communications, 115, 2805-2818. doi: 10.1007/s11277-020-07533-6.
  17. Ramineni, P., Yellagalla, M., & Rajpet, B. (2024). Evaluation of modulation techniques for 5G wireless communication: A performance comparison of OFDM, F-OFDM, UFMC and FBMC in terms of PSD, BER and SNR metrics. Journal of Engineering Research and Reports, 26(7), 285-299. doi: 10.9734/jerr/2024/v26i71209.
  18. Tarigan, N.Y., Pamungkas, W., & Isnawati, A.F. (2024). Performance of DVB-T2 application in high-speed train transportation system. Engineering, Technology & Applied Science Research, 14(5), 17084-17090. doi: 10.48084/etasr.8247.
  19. Wang, Y., Guo, Q., Xiang, J., & Liu, Y. (2023). Doubly selective channel estimation and equalization based on ICI/ISI mitigation for OQAM-FBMC systems. Physical Communication, 59, article number 102120. doi: 10.1016/j.phycom.2023.102120.
  20. Wang, Z., & Xu, Z. (2025). TranSIC-Net: An end-to-end transformer network for OFDM symbol demodulation with validation on DroneID signals. Sensors, 25(20), article number 6488. doi: 10.3390/s25206488.
  21. Wang, Z., Wei, S., Zou, L., Liao, F., Lang, W., & Li, Y. (2023). Deep-learning-based carrier frequency offset estimation and its cross-evaluation in multiple-channel models. Information, 14(2), article number 98. doi: 10.3390/info14020098.
  22. Yahya, Z.Z., Ahmed, A.S., & Hassan, R.M. (2025). Design and performance analysis of FBMC and UFMC multi-waveform approaches for 6G wireless networks. Diyala Journal of Engineering Sciences, 18(1), 45-60. doi: 10.24237/djes.2024.18202.
  23. Yue, B., Qiu, S., Yang, C., Peng, L., & Zhang, Y. (2024). Transformer-empowered receiver design of OFDM communication systems. Computer Communications, 228, article number 107960. doi: 10.1016/j.comcom.2024.107960.
  24. Zannou, S., Honfoga, A.-C., Dossou, M., & Moeyaert, V. (2024). Carrier frequency offset impact on universal filtered multicarrier/non-uniform constellations performance: A digital video broadcasting – terrestrial, second generation case study. Telecom, 5(4), 1205-1241. doi: 10.3390/telecom5040061.
  25. Zebua, N., & Murti, B.B. (2024). An analysis of DVB-T2 TV broadcast testing drive test and field strength methods in the Jakarta service area. Journal Technology of Civil, Electrical, Mechanical, Geology, Mining, and Urban Design, 9(1), 25-36. doi: 10.33579/krvtk.v9i1.4898.
  26. Zhang, X., & Sabharwal, A. (2023). Analysis of scalable channel estimation in FDD massive MIMO. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2023(1), article number 29. doi: 10.1186/s13638-022-02199-z.