البث الصوتي الرقمي



البث الصوتي الرقمي ( DAB ) هو معيار إذاعي رقمي لبث خدمات الراديو الصوتي الرقمي في العديد من دول العالم، وقد تم تعريفه ودعمه وتسويقه والترويج له من قبل منظمة WorldDAB . ويسود هذا المعيار في أوروبا ، ويُستخدم أيضًا في أستراليا ، وفي أجزاء من أفريقيا. وبحلول عام 2025، كانت 55 دولة تُشغّل بث DAB كمنصة بديلة للبث التناظري FM. [ 3 ] [ 4 ]
كانت تقنية البث الرقمي الصوتي (DAB) ثمرة مشروع بحثي أوروبي، وقد أُطلقت رسميًا لأول مرة عام 1995، مع ظهور أجهزة استقبال DAB للمستهلكين في أواخر التسعينيات. [ 5 ] في البداية، كان من المتوقع في العديد من البلدان أن تتحول خدمات البث الإذاعي FM الحالية إلى DAB، إلا أن الإقبال على DAB كان أبطأ بكثير من المتوقع. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] في عام 2017، أصبحت النرويج أول دولة تُنفذ قرارًا وطنيًا بإيقاف بث إذاعات FM، [ 10 ] [ 11 ] وكان من المقرر أن تحذو سويسرا حذوها في عام 2026 (وقد تم التراجع عن هذا القرار لاحقًا) [ 12 ] [ 13 ] بينما تعمل مناطق أخرى [ 14 ] على التخطيط لإيقاف البث. [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] أصبح الراديو الرقمي الأرضي شرطًا أساسيًا لجميع السيارات الجديدة (وليس الحافلات والشاحنات) المباعة في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2021. [ 19 ]
استخدمت النسخة الأصلية من نظام DAB ترميز الصوت MP2 ؛ ثم طُوِّرت نسخة مُحسَّنة منه لاحقًا باسم DAB+، والتي تستخدم ترميز الصوت HE-AAC v2 (AAC+)، وهي أكثر موثوقية وكفاءة. لا يتوافق نظام DAB مع نظام DAB+. [ 20 ] واليوم، تستخدم غالبية محطات بث DAB حول العالم معيار DAB+ المُحسَّن، بينما لا تزال المملكة المتحدة وحدها تستخدم عددًا كبيرًا من محطات بث DAB القديمة.
يُعدّ البث الرقمي (DAB) أكثر كفاءةً في استخدام الطيف الترددي من راديو FM التناظري ، [ 21 ] وبالتالي يُمكنه تقديم خدمات إذاعية أكثر لنفس عرض النطاق الترددي. يُمكن للمذيع اختيار أي جودة صوت مطلوبة، من إشارات عالية الدقة للموسيقى إلى إشارات منخفضة الدقة للبرامج الحوارية، وفي هذه الحالة قد تكون جودة الصوت أقل بشكل ملحوظ من راديو FM التناظري. تتطلب الجودة العالية معدل بتات أعلى وتكلفة إرسال أعلى. يتميز البث الرقمي (DAB) بمقاومته العالية للتشويش وتلاشي الإشارة عبر مسارات متعددة عند الاستماع عبر الأجهزة المحمولة، [ 22 ] على الرغم من أن جودة استقبال البث الرقمي (DAB) تتدهور بسرعة عندما تنخفض قوة الإشارة عن عتبة حرجة (كما هو الحال في البث الرقمي )، بينما تتدهور جودة استقبال راديو FM ببطء مع انخفاض الإشارة، مما يوفر تغطية أكثر فعالية لمنطقة أوسع. يُعدّ البث الرقمي (DAB+) منصةً صديقةً للبيئة ، حيث يُمكنه توفير ما يصل إلى 85% من استهلاك الطاقة [ 23 ] مقارنةً ببث FM (لكن أجهزة الاستقبال التناظرية أكثر كفاءة من الرقمية، [ 24 ] وقد تم التوصية بتقنية DRM+ للبث على نطاق صغير). [ 25 ]
تشمل معايير الراديو الرقمي الأرضي المماثلة HD Radio و ISDB-Tb و DRM و DMB المرتبط بها . [ 26 ] كما يجري تطوير تقنية بث الجيل الخامس (5G) عالميًا للبث الإذاعي والتلفزيوني. يمتلك هذا النظام القدرة على تمكين استقبال الراديو الرقمي الأرضي أيضًا في الهواتف الذكية. [ 27 ]
التاريخ والتطور
مشروع يوريكا-147

بدأ العمل بمعيار DAB كمشروع بحثي أوروبي. [ 28 ] [ 29 ] في ثمانينيات القرن الماضي، بالتعاون بين معهد الإذاعة والتلفزيون الألماني الغربي (IRT) والمركز الفرنسي المشترك لدراسات التلفزيون والاتصالات (CCETT). [ 30 ] تشكّل هذا التحالف عام 1986، وانضمت إليه العديد من مؤسسات البث الأوروبية الأخرى، مثل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC ). [ 30 ] أصبح المشروع لاحقًا مشروعًا تابعًا لشركة يوريكا ، وسُمّي مشروع يوريكا-147 DAB عام 1987، [ 28 ] بهدف تطوير نظام "يُحسّن الاستقبال مقارنةً بتقنية FM ... ويُتيح إمكانية تقديم خدمات إضافية، مثل النصوص والبيانات الأخرى، والوصول المشروط، وخدمات نقل البيانات المحسّنة، ونقل الصور". [ 31 ] من بين الأهداف الأخرى: عرض نطاق ترددي فعال، وطاقة إرسال منخفضة، واستقبال جيد في السيارات ، وجودة صوت تضاهي جودة الأقراص المدمجة . [ 31 ]
أُجريت أولى العروض التوضيحية لتقنية البث الصوتي الرقمي (DAB) في جنيف عام 1988 خلال مؤتمر WARC-88، وتلتها تجارب عديدة في دول أوروبية أخرى. [ 32 ] كما عُرضت تقنية DAB في معرض NAB عام 1991 في الولايات المتحدة الأمريكية. [ 33 ] وقد طُوّر برنامج ترميز MPEG -1 Audio Layer II (MP2) كجزء من هذا المشروع. وكانت DAB أول معيار يعتمد على تقنية التضمين بتقسيم التردد المتعامد (OFDM)، والتي أصبحت منذ ذلك الحين إحدى أكثر أنظمة الإرسال شيوعًا في أنظمة الاتصالات الرقمية الحديثة ذات النطاق العريض.
تم اختيار ترميز الصوت ، وأنظمة التضمين، وأنظمة تصحيح الأخطاء، وأُجريت أولى عمليات البث التجريبية في عام 1990. وكان من القرارات المهمة تخصيص الترددات على الطيف الراديوي ، حيث تقرر تشغيل النظام على نطاقات مختلفة ( النطاق الأول ، والنطاق الثالث ، والنطاق L ) مقارنةً بتلك المستخدمة في FM و AM . [ 31 ] وتم الانتهاء من مواصفات البروتوكول في عام 1992 [ 34 ] أو 1993، واعتمدته هيئة التقييس ITU-R في عام 1994، والاتحاد الأوروبي في عام 1995، والمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI ) في عام 1997. وتأسس المنتدى الأوروبي للبث الرقمي الصوتي (الذي يُعرف الآن باسم WorldDAB ) في عام 1995، وانتهى مشروع Eureka-147 نفسه واندمج في WorldDAB في عام 1999. [ 31 ] [ 35 ]
الإطلاق والتبني المبكر
بدأت البث التجريبي في عام 1995: أطلقت هيئة الإذاعة النرويجية (NRK) أول قناة DAB في العالم في 1 يونيو 1995 ( NRK Klassisk )، [ 36 ] وأطلقت هيئة الإذاعة البريطانية ( BBC ) والإذاعة السويدية (SR) أولى بثهما في وقت لاحق من شهر سبتمبر في المملكة المتحدة والسويد على التوالي [ 37 ] بينما بدأ بث تجريبي في ألمانيا في بافاريا في أكتوبر 1995. [ 38 ] بدأت المحطات التجارية في المملكة المتحدة البث في نوفمبر 1999 تحت اسم Digital One . [ 39 ]

كانت أجهزة استقبال البث الرقمي الأرضي (DAB) الأولى في عام 1995 عبارة عن وحدات شبه احترافية للسيارات مزودة بصناديق منفصلة في صندوق السيارة. وقد صُنعت هذه الأجهزة من قبل شركات Alpine و Bosch و Grundig و Kenwood و Philips و Sony ، وصُممت لأغراض التقييم. [ 37 ] كانت هذه أنظمة معقدة تعتمد إما على شريحة فك تشفير قنوات DAB من مشروع JESSI (المبادرة الأوروبية المشتركة للسيليكون دون الميكرون)، أو على معالجات الإشارات الرقمية للأغراض العامة . [ 40 ] عُرضت نماذج أولية لأجهزة استقبال DAB الاستهلاكية المزودة بشرائح سيليكون محسّنة لأول مرة في عام 1997، [ 41 ] لكن الشركات المصنعة ترددت في طرح أجهزة الاستقبال في أوروبا، ويعود ذلك جزئيًا إلى تأخر إطلاق البث الرقمي الأرضي في ألمانيا. [ 42 ] بحلول عام 1999، ظلت معظم أجهزة استقبال DAB عبارة عن وحدات صندوقية سوداء باهظة الثمن للسيارات، بالإضافة إلى عدد قليل من أجهزة ضبط الصوت المنزلية عالية الدقة . [ 43 ]
استغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تُسهم التطورات الإضافية في الدوائر المتكاملة في جعل تقنية البث الإذاعي الرقمي (DAB) أكثر سهولة في الوصول إليها: لا سيما شريحة DRE200 من شركة Texas Instruments ، التي طُرحت عام 2001، والتي خفضت بشكل كبير تكلفة وحجم اللوحات. [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] أتاحت هذه الشريحة أخيرًا إمكانية إنتاج أجهزة راديو DAB محمولة، وقدّمت شركة Roke Manor Research، التابعة لشركة Siemens ، أول نموذج أولي عملي لراديو DAB جيب ، باستخدام وحدة GoldCard II المصممة بالتعاون مع شركة Panasonic . [ 47 ] وفي نهاية المطاف، ساهم ظهور أجهزة استقبال DAB المنزلية بأسعار معقولة، ولا سيما جهاز Pure Evoke الذي بدأ عام 2002 (والذي استخدم دائرة متكاملة من صنع شركة Frontier Silicon، وهي الشركة التي ستُشغّل العديد من أجهزة استقبال DAB في المستقبل)، [ 48 ] في إتاحة تقنية DAB للمستهلكين لأول مرة. [ 49 ]
مع ذلك، ظلّ انتشار تقنية DAB بطيئًا بشكل عام لأسبابٍ عديدة، منها ارتفاع تكلفة أجهزة الاستقبال ومحدودية التغطية، باستثناء المملكة المتحدة والدنمارك. في المملكة المتحدة، حققت أجهزة استقبال راديو DAB مبيعاتٍ عالية، حيث امتلكت 10% من الأسر جهاز راديو DAB بحلول عام 2005، [ 50 ] ويعود ذلك جزئيًا إلى قيام الشركات المحلية بتصنيع أجهزة استقبال بأسعار معقولة. في العديد من الدول الأخرى، مثل ألمانيا وفنلندا والسويد، لم تتمكن تقنية DAB من الانتشار. [ 51 ] بحلول عام 2006، كان 500 مليون شخص حول العالم ضمن نطاق تغطية بث DAB. وفي عام 2006، كان هناك ما يقارب 1000 قناة DAB عاملة في جميع أنحاء العالم. [ 52 ]
إنشاء DAB+

أصدر منتدى البث الرقمي العالمي (الذي يُعرف الآن باسم WorldDAB ) تعليماته إلى لجنته الفنية بالعمل على تطوير نظام راديو رقمي مُحسّن. وقد أدى هذا العمل إلى إنشاء DAB+ في عام 2006. يعتمد هذا المعيار الجديد على DAB ولكنه يستخدم تقنية ضغط MPEG-4 الأحدث بدلاً من MPEG-2 ، مما يجعله أكثر كفاءة بكثير ويسمح ببث المزيد من الخدمات دون فقدان جودة الصوت. [ 31 ]
تم اعتماد ترميز الصوت HE-AAC v2 [ 53 ] ( المعروف أيضًا باسم eAAC+ ) لتقنية DAB+. يستخدم AAC+ خوارزمية تحويل جيب التمام المنفصل المعدلة (MDCT) [ 54 ] [ 55 ] . كما اعتمد تنسيق الصوت المحيطي MPEG ، بالإضافة إلى ترميز تصحيح الأخطاء الأكثر قوة باستخدام ترميز ريد-سولومون . وقد تم توحيد معيار DAB+ وفقًا للمعيار الأوروبي لمعايير الاتصالات (ETSI) TS 102 563.
بما أن تقنية DAB غير متوافقة مع تقنية DAB+، فإن أجهزة استقبال DAB القديمة لا تستطيع استقبال بث DAB+. مع ذلك، بدأت أجهزة استقبال DAB القادرة على استقبال معيار DAB+ الجديد بعد تحديث البرامج الثابتة بالبيع منذ يوليو 2007. وكانت مالطا أول دولة تُطلق بث DAB+ في أوروبا في أكتوبر 2008 [ 56 ] ، ومنذ ذلك الحين، تم تجربة بث DAB+ أو إطلاقه في المزيد من الدول. إذا تم إطلاق محطات DAB+ في الدول التي تستخدم DAB، فبإمكانها البث جنبًا إلى جنب مع محطات DAB الحالية التي تستخدم تنسيق الصوت الأقدم MPEG-1 Audio Layer II ، ومن المتوقع أن تستمر معظم محطات DAB الحالية في البث حتى تدعم الغالبية العظمى من أجهزة الاستقبال تقنية DAB+. [ 57 ]
النمو في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين

في البلدان التي لم يُحقق فيها البث الرقمي الأرضي (DAB) النجاح المأمول، بُذلت جهود في السنوات اللاحقة لإعادة إطلاقه باستخدام معيار DAB+ الأحدث. [ 58 ] وبدأ يكتسب زخمًا خلال العقد الثاني من الألفية الثانية [ 59 ] وانطلق أخيرًا في دول مثل فرنسا بحلول عام 2019. [ 60 ] وقد بدأ بث DAB+ في دول عديدة مثل أستراليا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وألمانيا، وهونغ كونغ (التي توقف بثها لاحقًا)، وإيطاليا، والنرويج، وبولندا، وسويسرا، وبلجيكا، [ 61 ] والمملكة المتحدة، وهولندا. وتم إطلاقه في المملكة المتحدة في يناير 2016 [ 62 ] ، وانطلقت الشبكة الوطنية الجديدة "ساوند ديجيتال" بثلاث محطات DAB+. [ 63 ] ومنذ ذلك الحين، تحولت العديد من المحطات، مثل "كلاسيك إف إم" ، من البث الرقمي الأرضي (DAB) إلى البث الرقمي الأرضي (DAB+). [ 64 ] [ 65 ]

ازداد استخدام تقنية البث الإذاعي الرقمي الأرضي (DAB) في السيارات خلال هذه الفترة، وبحلول عام 2016 أصبحت قياسية في معظم السيارات المباعة في المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا. [ 66 ] ومنذ عام 2021، أصبح البث الإذاعي الرقمي الأرضي إلزاميًا في السيارات (وليس الحافلات والشاحنات) المباعة في الاتحاد الأوروبي [ 19 ] وكذلك في المملكة العربية السعودية . [ 67 ]
حتى عام 2018، بيع أكثر من 68 مليون جهاز حول العالم، وبلغ عدد خدمات البث الرقمي الأرضي (DAB) أكثر من 2270 خدمة. [ 4 ] وحققت مالطا وموناكو والكويت تغطية كاملة بنسبة 100% لخدمات البث الرقمي الأرضي (DAB) في عام 2018. [ 68 ]
DMB و DAB-IP
يُعدّ كلٌّ من البث الرقمي متعدد الوسائط (DMB) و DAB-IP معيارين مترابطين طُوِّرا للإذاعة والتلفزيون عبر الهاتف المحمول، ويدعمان ترميز الفيديو MPEG 4 AVC وWMV9 على التوالي. مع ذلك، يُمكن إضافة قناة فرعية للفيديو DMB بسهولة إلى أي بث DAB، إذ صُمِّمَت خصيصًا ليتم بثها عبر قناة فرعية DAB. في كوريا الجنوبية، تُبثّ خدمات DMB الصوتية التقليدية MPEG 1 Layer II DAB جنبًا إلى جنب مع خدمات الفيديو DMB. ( حتى عام 2017)تُبثّ خدمة البث الرقمي الأرضي (DMB) حاليًا في النرويج وكوريا الجنوبية وتايلاند. أُجريت تجارب تقنية البث الرقمي الأرضي عبر بروتوكول الإنترنت (DAB-IP) في لندن عام 2006، تحت اسم " BT Movio". [ 69 ] وقد تنافست هذه التقنية مع تقنيتي البث الرقمي الأرضي عبر بروتوكول الإنترنت (DVB-H) و MediaFLO اللتين كانتا تخضعان للاختبار أيضًا. [ 70 ]
الدول التي تستخدم البث الإذاعي الرقمي (DAB)

توفر خمس وخمسون دولة بثًا منتظمًا أو تجريبيًا بتقنية DAB(+). [ 3 ] في إدارة الطيف الترددي ، يتم اختصار النطاقات المخصصة لخدمات DAB العامة بـ T-DAB .
في الاتحاد الأوروبي ، دخل قانون الاتصالات الإلكترونية الأوروبي (EECC) حيز التنفيذ في 20 ديسمبر 2018، مع اشتراط قيام الدول الأعضاء بتطبيقه في تشريعاتها الوطنية بحلول 21 ديسمبر 2020. وينطبق هذا التوجيه على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن حالة بث الراديو الرقمي الأرضي (DAB+) في كل دولة. وهذا يعني أنه منذ نهاية عام 2020، وفي جميع دول الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون جميع أجهزة الراديو في السيارات الجديدة قادرة على استقبال وإعادة بث الراديو الرقمي الأرضي. [ 71 ] وعقب هذا التوجيه، أوقفت بلجيكا جميع المبيعات المحلية لأجهزة استقبال الراديو التناظرية المنزلية اعتبارًا من 1 يناير 2023 ما لم تكن تدعم أيضًا بث الراديو الرقمي الأرضي (DAB+). [ 72 ]
الانتقال من راديو FM إلى راديو DAB(+)
النرويج
كانت النرويج أول دولة تعلن عن إيقاف كامل لمحطات الراديو الوطنية العاملة بنظام FM. بدأ الإيقاف في 11 يناير 2017 وانتهى في 13 ديسمبر 2017. [ 73 ] [ 74 ] لم يؤثر إيقاف عام 2017 على معظم محطات الراديو المحلية، بما في ذلك إذاعات المجتمع، حيث يمكنها الاستمرار في البث عبر FM حتى عام 2031 على الأقل.
سويسرا
أغلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية العامة ( SRG SSR) بنيتها التحتية لبث موجات FM في 31 ديسمبر 2024. وخلصت الهيئة إلى أن استمرار بث موجات FM بالتزامن مع البث الرقمي الأرضي (DAB+) والبث عبر الإنترنت لم يعد مجديًا اقتصاديًا، نظرًا لانتشار استخدام البث الرقمي الأرضي (DAB+) على نطاق واسع، حيث انخفضت نسبة الجمهور الذي يعتمد حصريًا على موجات FM إلى أقل من 10%، وهي نسبة في تناقص مستمر. [ 75 ] وكان مطلوبًا من جميع محطات البث الأخرى التي تبث موجات FM في البلاد إغلاق أنظمتها أو التحول إلى البث الرقمي الأرضي (DAB+) بحلول 31 ديسمبر 2026. [ 13 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 15 ] [ 79 ]
في ديسمبر 2025، قرر البرلمان السويسري تأجيل الإيقاف الكامل لبثّ FM إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب مخاوف من محطات البث الخاصة. وبناءً على ذلك، ستستأنف هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SRG SSR) بثّها عبر FM، مع العلم أنه لم يتم تحديد إطار زمني محدد لذلك. [ 80 ]
دول أخرى
- كانت مالطا أول دولة أوروبية تطلق شبكة DAB+، وقد بدأت خدماتها بالبث منذ عام 2008. وتغطي الشبكة 100% من السكان. [ 81 ]
- في إيطاليا ، تقترح هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية (Rai Radio) بدء إيقاف تشغيل أجهزة إرسال موجات FM اعتبارًا من عام 2025 بهدف التحول الكامل إلى البث الرقمي وإغلاق بث FM نهائيًا بحلول عام 2030. [ 82 ] [ 83 ] وفي منطقة جنوب تيرول - ألتو أديجي شمال إيطاليا ، بدأت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية (RAS) بالفعل في إيقاف خدمات FM. [ 84 ] [ 85 ]
- اقترحت حكومة الدنمارك إغلاق البث الإذاعي عبر موجات FM بعد عامين من كون أكثر من نصف الاستماع إلى الراديو رقميًا. [ 86 ]
- في السويد ، كلّفت الحكومة السويدية هيئة تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني (MPRT) بمراجعة شروط عمل الإذاعات التجارية على المدى الطويل (Ku 2021/01993). وتعتزم الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك قطاع الإذاعة، تحليل الحاجة إلى أي تغييرات في لوائح الترخيص، بهدف تقديم تقرير نهائي إلى وزارة الثقافة بحلول ديسمبر 2022. [ 87 ] اعتبارًا من أغسطس 2023، تُبث إشارات البث الرقمي الصوتي (DAB) فقط في منطقة ستوكهولم- أوبسالا الكبرى ، وغوتنبرغ ، ومالمو ، ولوليو ، وبيتي ، دون وجود خطط معروفة من أي من شركات ترخيص البث الثلاث لتوسيع التغطية إلى مناطق أخرى. [ 88 ] تتلقى أجزاء من هيلسينغبورغ إشارات من الدنمارك، [ 89 ] بينما تتلقى سترومستاد إشارات من النرويج. [ 90 ]
- في المملكة المتحدة ، وافقت الحكومة على الاستنتاج الرئيسي لمراجعة الراديو الرقمي والصوت، والذي ينص على عدم إيقاف خدمات الراديو التناظري رسميًا قبل عام 2030 على أقرب تقدير، وأشارت إلى أن التراجع المستمر في الاستماع التناظري يجعل من المناسب النظر في تحديث بعض عناصر الإطار التشريعي لدعم انتقال سلس للخدمات من النظام التناظري في الوقت المناسب. كما وافقت الحكومة على إعادة النظر في هذا الأمر من قبل الحكومة والقطاع الخاص في عام 2026. [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ]
- في بولندا ، وبعد المشاورات، تبنت هيئة الإذاعة والتلفزيون البولندية (KRRiT) موقفاً بشأن إنهاء البث الإذاعي التناظري "في موعد لا يقل عن 31 ديسمبر 2026 ولا يزيد عن 31 ديسمبر 2030". [ 16 ]
- في هولندا ، من المتوقع أن يتم إيقاف بث راديو FM رسميًا بين عامي 2027 و 2032. [ 95 ]
- أعربت بلجيكا أيضاً عن استعدادها للتحول إلى البث الإذاعي الرقمي (DAB): "يتوقع وزير الإعلام الفلمنكي، بنيامين دال، أن يتم الإيقاف النهائي لترددات FM، أو ما يُعرف بـ"الإيقاف"، بين عامي 2028 و2031. ووفقاً له، يجب أن تكون هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية (VRT) رائدة في رقمنة المشهد الإذاعي. فعلى سبيل المثال، إذا لم يتم الإيقاف في 1 يناير 2028، فقد يكون من الخيارات المتاحة، بحسب دال، رقمنة إحدى قنوات VRT بالكامل." [ 17 ] [ 96 ]
- أعلنت وزارة البنية التحتية والتنمية الإقليمية أن مولدوفا ستتخلى عن إذاعة FM وتتحول إلى الإذاعة الرقمية. [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ]
- لم تتوصل ألمانيا بعد إلى اتفاق بشأن التحول الكامل إلى البث الإذاعي الرقمي الأرضي، وبدلاً من ذلك، تستثمر البلاد بكثافة في تطوير مواقع بث DAB+ والبث المتزامن بتقنية DAB+/FM. [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] وتشير التكهنات إلى إمكانية إيقاف البث في عام 2033. [ 103 ] وقد بدأت هيئة الإذاعة الوطنية الألمانية (دويتشلاند راديو) بالفعل في إيقاف بثها بتقنية FM في بعض المناطق اعتبارًا من يوليو 2024. [ 104 ]
- في جمهورية التشيك ، الوضع مشابه لما هو عليه في ألمانيا: هناك خطط للبث المتزامن عبر DAB+/FM. [ 105 ]
- في إستونيا ، بدأت محطات الراديو، بدعم من شركة ليفيرا، باختبار ترددات الراديو الرقمي في نوفمبر 2022. وصرح أوليفر جايلان، رئيس قسم الاتصالات في هيئة حماية المستهلك والهيئة التنظيمية الفنية في البلاد، TTJA، قائلاً: "من أهدافنا للعام المقبل تهيئة الظروف التقنية اللازمة لتطوير الراديو الرقمي". [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ]
- في هوت فيين ، وهي مقاطعة في منطقة نوفيل أكيتين في جنوب غرب وسط فرنسا ، منذ 6 ديسمبر 2022، استبدلت مجموعة الراديوس الجمعية الحرة في ليموزين (Gral) البث الإذاعي التقليدي FM بالبث الرقمي DAB+. [ 109 ]
الدول التي تم فيها إلغاء/تأجيل عملية الانتقال من البث الإذاعي من FM إلى DAB(+)
في حين توقعت العديد من الدول التحول إلى البث الصوتي الرقمي، إلا أن القليل منها اتخذ الاتجاه المعاكس بعد تجارب غير ناجحة.
- أجرت كندا تجارب على البث الإذاعي الرقمي (DAB) في نطاق التردد L في المدن الرئيسية. إلا أن نجاح البث الإذاعي الرقمي عبر الأقمار الصناعية ونقص أجهزة استقبال البث الإذاعي الرقمي (DAB) في نطاق التردد L أدى إلى التخلي عن البث التناظري. واعتمدت كندا لاحقًا تقنية البث الإذاعي عالي الوضوح (HD Radio) المستخدمة في الولايات المتحدة المجاورة بدلاً من البث الإذاعي الرقمي (DAB). [ 110 ]
- تخلت فنلندا عن البث الإذاعي الرقمي الأرضي (DAB) في عام 2005. [ 111 ]
- أعلنت هونغ كونغ إنهاء برنامج DAB في مارس 2017. [ 112 ]
- أعلنت البرتغال إنهاء البث الإذاعي الرقمي (DAB) في أبريل 2011. [ 113 ]
- في كوريا، توقف بث قناة MBC 11FM في عام 2015 وتم تحويل قناة DAB إلى T-DMB V-Radio.
- اقتصر بثّ البث الرقمي الصوتي (DAB) في أيرلندا منذ عام 2017 على البث المتعدد لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (RTÉ) ، والذي تم إيقافه في مارس 2021، بعد أن أظهر استطلاع رأي أن 77% من البالغين يستمعون إلى الراديو عبر موجات FM، مقارنةً بـ 8% عبر الوسائل الرقمية، منهم 0.5% عبر البث الرقمي الصوتي (DAB). [ 114 ] بدأت خدمة RTÉ في عام 2006، بعد تجارب أجريت في عامي 1998 و2001. [ 115 ] تم تجربة بث متعدد تجاري في الفترة 2007-2008، وحصل على ترخيص، بما في ذلك البث الرقمي الصوتي (DAB+ )، من عام 2010 إلى عام 2017، لكن لم يجدد المرخص له الترخيص بسبب ضعف الإقبال من قبل محطات البث. [ 115 ] في عام 2025، قررت أيرلندا إعادة إطلاق البث المتعدد الوطني للبث الرقمي الصوتي (DAB+). [ 116 ] [ 117 ]
- أعلنت المجر إنهاء خدمة البث الإذاعي الرقمي DAB+ في 5 سبتمبر 2020، بعد 12 عامًا من انطلاقها. [ 118 ] [ 119 ]
- أوقفت رومانيا بث DAB في سبتمبر 2021 بسبب قلة الاهتمام من جانب كل من المذيعين والمستمعين، وانخفاض توافر أجهزة الاستقبال، وانخفاض عدد المستمعين، وزيادة القبول والاهتمام بالراديو عبر الإنترنت وFM.
- أجلت الحكومة السويدية الانتقال إلى البث الإذاعي الرقمي (DAB) في عام 2016، عقب تقرير صادر عن ديوان المحاسبة الوطني انتقد فوائد البث الرقمي للمستمعين مقارنةً باستمرار بث FM مع تقنيات البث الرقمي الأخرى (الجيل الرابع، الإنترنت)، وقوة راديو FM كمصدر بسيط وموثوق لمعلومات الطوارئ والأزمات. ولا يزال البث محدودًا في ستوكهولم، وغوتنبرغ، ومالمو، ولوليو [ 120 ] .
- بدأت نيوزيلندا تجربة DAB+ مع أجهزة إرسال تبث على النطاق الثالث في أوكلاند وويلينغتون في عام 2006. وكان الإقبال على الخدمة منخفضًا للغاية، وانتهت التجربة في عام 2018. [ 121 ] [ 122 ]
تكنولوجيا

النطاقات والأنماط
تستخدم تقنية البث الرقمي الصوتي (DAB) نطاقًا تردديًا واسعًا، وعادةً ما تُخصص لها نطاقات ترددية في النطاق الثالث (174-240 ميجاهرتز) والنطاق L (1.452-1.492 جيجاهرتز)، على الرغم من أن النظام يسمح بالتشغيل بين 30 و300 ميجاهرتز . وقد خصص الجيش الأمريكي النطاق L للاستخدام داخل الولايات المتحدة فقط، مانعًا استخدامه لأغراض أخرى في أمريكا. كما توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع كندا لتقييد استخدام النطاق L في البث الرقمي الصوتي (DAB) على البث الأرضي لتجنب التداخل. [ 123 ]
- الوضع الحالي
- الوضع الأول للنطاق الثالث، الأرض
في يناير 2017، أزالت مواصفات DAB المحدثة (2.1.1) الأوضاع II و III و IV، تاركة الوضع I فقط. [ 124 ]
- الأنماط السابقة
- الوضع الثاني للنطاق L، الأرض والأقمار الصناعية
- الوضع الثالث للترددات الأقل من 3 جيجاهرتز، الأرض والأقمار الصناعية
- الوضع الرابع للنطاق L، الأرض والأقمار الصناعية
حزمة البروتوكولات
من منظور نموذج OSI ، تتوزع التقنيات المستخدمة في البث الإذاعي الرقمي (DAB) على الطبقات التالية: طبقة العرض ، حيث يوجد مُشفّر الصوت . تليها طبقة ربط البيانات ، المسؤولة عن تعدد الإرسال بتقسيم الوقت الإحصائي ومزامنة الإطارات . وأخيرًا، تحتوي الطبقة الفيزيائية على ترميز تصحيح الأخطاء ، وتعديل OFDM ، ومعالجة إرسال واستقبال البيانات عبر الأثير. بعض جوانب هذه التقنيات موضحة أدناه.
ترميز الصوت
في البداية، استخدمت تقنية DAB فقط برنامج ترميز الصوت MPEG-1 Audio Layer II ، والذي يشار إليه غالبًا باسم MP2 بسبب انتشار MP3 (MPEG-1 Audio Layer III).
اعتمد معيار DAB+ الأحدث ترميز الصوت LC-AAC و HE-AAC ، بما في ذلك الإصدار الثاني منه ، والمعروف باسم AAC أو AAC+ أو aacPlus . يستخدم AAC+ خوارزمية تحويل جيب التمام المنفصل المعدلة (MDCT)، [ 54 ] [ 55 ] وهو أكثر كفاءة بثلاث مرات تقريبًا من MP2، [ 125 ] مما يعني أن محطات البث التي تستخدم DAB+ قادرة على توفير جودة صوت أعلى بكثير أو عدد أكبر بكثير من المحطات مقارنةً بما يمكنها توفيره باستخدام DAB، أو مزيج من جودة الصوت الأعلى وعدد المحطات الأكبر.
يُعد اختيار برنامج ترميز الصوت الذي سيتم استخدامه أحد أهم القرارات المتعلقة بتصميم نظام البث الإذاعي الرقمي، لأن كفاءة برنامج ترميز الصوت تحدد عدد محطات الراديو التي يمكن نقلها على وحدة إرسال ذات سعة ثابتة عند مستوى معين من جودة الصوت.
ترميز تصحيح الأخطاء
يُعد ترميز تصحيح الأخطاء (ECC) تقنية مهمة لنظام الاتصالات الرقمية لأنه يحدد مدى قوة الاستقبال لقوة إشارة معينة - حيث يوفر ترميز تصحيح الأخطاء الأقوى استقبالًا أكثر قوة من الشكل الأضعف.
يستخدم الإصدار القديم من نظام DAB ترميزًا تلافيفيًا مثقوبًا لتصحيح الأخطاء (ECC). يعتمد نظام الترميز على حماية غير متساوية من الأخطاء (UEP)، ما يعني أن أجزاءً من تدفق بتات الصوت الأكثر عرضةً للأخطاء التي تُسبب تشويشًا مسموعًا تُوفر لها حماية أكبر (أي معدل ترميز أقل )، والعكس صحيح. مع ذلك، ينتج عن نظام UEP المُستخدم في DAB منطقة رمادية بين جودة استقبال جيدة وانعدام الاستقبال تمامًا، على عكس معظم أنظمة الاتصالات الرقمية اللاسلكية الأخرى التي تتميز بانخفاض حاد في الإشارة، حيث تصبح الإشارة غير قابلة للاستخدام بسرعة إذا انخفضت قوتها عن عتبة معينة. عندما يستقبل مستمعو DAB إشارة في هذه المنطقة المتوسطة القوة، يسمعون صوتًا متقطعًا يُقاطع تشغيل الصوت.
يتضمن معيار DAB+ تشفير الأخطاء من نوع ريد-سولومون كطبقة داخلية للتشفير، تُوضع حول إطار الصوت المتداخل البايتات، ولكن داخل الطبقة الخارجية للتشفير التلافيفي المستخدم في نظام DAB الأصلي. مع ذلك، يستخدم التشفير التلافيفي في DAB+ حماية متساوية من الأخطاء (EEP) بدلاً من حماية متساوية من الأخطاء (UEP)، لأن كل بت له نفس الأهمية في DAB+. وقد أصبح هذا المزيج من تشفير ريد-سولومون كطبقة داخلية، متبوعًا بطبقة خارجية من التشفير التلافيفي - ما يُعرف بـ "التشفير المتسلسل" - نظامًا شائعًا لتشفير الأخطاء في التسعينيات، واعتمدته وكالة ناسا في مهماتها الفضائية البعيدة. يتمثل أحد الاختلافات الطفيفة بين الترميز المتسلسل المستخدم في نظام DAB+ والترميز المستخدم في معظم الأنظمة الأخرى في أنه يستخدم متداخل بايت مستطيل بدلاً من تداخل فورني لتوفير عمق تداخل أكبر، مما يزيد المسافة التي ستنتشر عليها دفعات الأخطاء في تدفق البتات، مما يسمح بدوره لفك تشفير أخطاء ريد-سولومون بتصحيح نسبة أعلى من الأخطاء.
| حساب تعريفي | معدل الترميز |
|---|---|
| EEP-1A | 2/8 (1/4) |
| EEP-2A | 3/8 |
| EEP-3A | 4/8 (1/2) |
| EEP-4A | 6/8 (3/4) |
| EEP-1B | 4/9 |
| EEP-2B | 4/7 |
| EEP-3B | 4/6 (2/3) |
| EEP-4B | 4/5 |
تُعدّ تقنية تصحيح الأخطاء (ECC) المستخدمة في DAB+ أقوى بكثير من تلك المستخدمة في DAB، وهو ما يعني، مع ثبات جميع العوامل الأخرى (أي إذا بقيت قدرات الإرسال كما هي)، أن الأشخاص الذين يواجهون حاليًا صعوبات في استقبال DAB سيحصلون على إشارة أقوى بكثير مع بث DAB+. كما تتميز DAB+ بانخفاض حاد في مستوى الإشارة الرقمية، وقد أظهرت اختبارات الاستماع أن المستخدمين يفضلونها عندما تكون قوة الإشارة منخفضة مقارنةً بالانخفاض الأقل حدة في مستوى الإشارة الرقمية في DAB. [ 125 ]
تعديل
تُحقق تقنيات التضمين OFDM و DQPSK مناعة ضد التلاشي والتداخل بين الرموز (الناجم عن انتشار الموجات المتعددة) دون الحاجة إلى معادلة الإشارة . لمزيد من التفاصيل، راجع جدول مقارنة أنظمة OFDM .
باستخدام قيم نمط الإرسال الأول (TM I)، يتكون تعديل OFDM من 1536 حاملة فرعية تُرسل بالتوازي. يبلغ الجزء الفعال من فترة رمز OFDM 1.0 مللي ثانية، مما ينتج عنه عرض نطاق ترددي يبلغ 1 كيلو هرتز لكل حاملة فرعية، وذلك بسبب العلاقة العكسية بين هذين المعاملين، ويبلغ عرض النطاق الترددي الإجمالي لقناة OFDM 1.537 ميجاهرتز. تبلغ فترة الحماية لنمط الإرسال الأول 0.246 مللي ثانية، مما يعني أن مدة رمز OFDM الإجمالية هي 1.246 مللي ثانية. كما تحدد مدة فترة الحماية أقصى مسافة فاصلة بين أجهزة الإرسال التي تشكل جزءًا من نفس الشبكة أحادية التردد (SFN)، والتي تبلغ حوالي 74 كيلومترًا لنمط الإرسال الأول.
شبكات أحادية التردد
تتيح تقنية OFDM استخدام شبكات أحادية التردد ( SFN )، مما يعني أن شبكة من أجهزة الإرسال يمكنها تغطية مساحة واسعة - تصل إلى مساحة دولة - حيث تستخدم جميع أجهزة الإرسال نفس نطاق تردد الإرسال. وتحتاج أجهزة الإرسال التي تشكل جزءًا من شبكة أحادية التردد إلى مزامنة دقيقة للغاية مع أجهزة الإرسال الأخرى في الشبكة، وهو ما يتطلب استخدام ساعات دقيقة للغاية.
عندما يستقبل جهاز الاستقبال إشارةً مُرسلةً من مُرسلاتٍ مُختلفةٍ ضمن شبكة أحادية النمط (SFN)، فإنّ هذه الإشارات عادةً ما يكون لها تأخيراتٌ مُختلفة، ولكن بالنسبة لتقنية OFDM، ستظهر هذه الإشارات كمساراتٍ مُتعددةٍ مُختلفةٍ لنفس الإشارة. مع ذلك، قد تنشأ صعوباتٌ في الاستقبال عندما يتجاوز التأخير النسبي للمسارات المُتعددة مدةَ فترة الحماية في تقنية OFDM، وتُشير تقاريرٌ مُتكررةٌ إلى صعوباتٍ في الاستقبال بسبب هذه المشكلة عند تغيّر ظروف الانتشار، كما هو الحال عند ارتفاع الضغط الجوي، حيث تنتقل الإشارات لمسافاتٍ أطول من المُعتاد، وبالتالي من المُرجّح أن تصل بتأخيرٍ نسبيٍّ أكبر من فترة الحماية في تقنية OFDM.
يمكن إضافة أجهزة إرسال منخفضة الطاقة لملء الفجوات إلى شبكة SFN حسب الرغبة لتحسين جودة الاستقبال، على الرغم من أن الطريقة التي تم بها تنفيذ شبكات SFN في المملكة المتحدة حتى الآن تميل إلى أن تتكون من أجهزة إرسال عالية الطاقة يتم تركيبها في مواقع الإرسال الرئيسية من أجل خفض التكاليف.
معدلات البت
تتمتع كل مجموعة إرسال بمعدل بت أقصى يمكن نقله، لكن هذا يعتمد على مستوى الحماية من الأخطاء المستخدم. مع ذلك، يمكن لجميع مجموعات الإرسال الرقمي (DAB) نقل ما مجموعه 864 وحدة سعة. يعتمد عدد وحدات السعة (CU) التي يتطلبها مستوى معدل بت معين على مقدار تصحيح الأخطاء المُضاف إلى الإرسال، كما هو موضح أعلاه. في المملكة المتحدة، تستخدم معظم الخدمات مستوى الحماية الثالث، الذي يوفر معدل ترميز تصحيح الأخطاء (ECC) متوسطًا يبلغ حوالي 1/2 ، أي ما يعادل معدل بت أقصى لكل مجموعة إرسال يبلغ 1184 كيلوبت/ثانية.
الخدمات والفرق الموسيقية
تُدمج خدمات متنوعة مختلفة في مجموعة واحدة (والتي تُسمى عادةً بالمتعددة ). يمكن أن تشمل هذه الخدمات ما يلي:
- الخدمات الأساسية، مثل محطات الراديو الرئيسية
- الخدمات الثانوية، مثل التعليقات الرياضية الإضافية
- خدمات البيانات
- دليل البرامج الإلكتروني (EPG)
- مجموعات من صفحات HTML والصور الرقمية (المعروفة باسم " مواقع البث ").
- يمكن بث عروض الشرائح بالتزامن مع البث الصوتي. على سبيل المثال، يمكن بث نداء للشرطة مصحوبًا بصورة تقريبية للمشتبه به أو لقطات من كاميرات المراقبة .
- فيديو
- تطبيقات منصة جافا [ 127 ]
- نفق IP
- بيانات أولية أخرى
مقارنة بين البث الرقمي للراديو (DAB) والبث الإذاعي (AM/FM)
تقليديًا، كانت البرامج الإذاعية تُبث على ترددات مختلفة عبر نظامي AM و FM ، وكان على المذياع ضبطه على كل تردد حسب الحاجة. وقد استهلك هذا النظام كمية كبيرة نسبيًا من الطيف الترددي لعدد قليل نسبيًا من المحطات، مما حدّ من خيارات الاستماع. أما نظام DAB فهو نظام بث إذاعي رقمي، يقوم، من خلال تطبيق تقنيتي التعدد والضغط، بدمج عدة تدفقات صوتية في نطاق ضيق نسبيًا يتمركز حول تردد بث واحد يُسمى مجموعة DAB .
ضمن معدل بت مستهدف إجمالي لمجموعة DAB، يمكن تخصيص معدلات بت مختلفة لكل محطة. يمكن زيادة عدد القنوات ضمن مجموعة DAB عن طريق خفض متوسط معدلات البت، ولكن على حساب جودة البث. يعمل تصحيح الأخطاء في معيار DAB على تحسين قوة الإشارة، ولكنه يقلل من إجمالي معدل البت المتاح للبث.
راديو FM عالي الدقة مقابل راديو DAB
تبث تقنية DAB إشارة واحدة متعددة القنوات بعرض نطاق يبلغ حوالي 1.5 ميجاهرتز (≈1184 كيلوبت في الثانية). ثم تُقسّم هذه الإشارة إلى عدة قنوات رقمية تتراوح بين 9 و12 قناة. في المقابل، تضيف تقنية FM HD Radio موجاتها الرقمية إلى القنوات التناظرية التقليدية بعرض نطاق 270 كيلوهرتز، مع قدرة تصل إلى 300 كيلوبت في الثانية لكل محطة (الوضع الرقمي الخالص). ويقترب عرض النطاق الكامل للوضع الهجين من 400 كيلوهرتز.
يستخدم الجيل الأول من البث الإذاعي الرقمي (DAB) ترميز الصوت MPEG-1 Audio Layer II (MP2)، الذي يتميز بضغط أقل كفاءة من الترميزات الأحدث. يبلغ معدل البت النموذجي لبرامج DAB ستيريو 128 كيلوبت/ثانية أو أقل، ونتيجة لذلك، تتمتع معظم محطات الراديو على DAB بجودة صوت أقل من FM، مما يثير شكاوى المستمعين. [ 128 ] وكما هو الحال مع DAB+ أو T-DMB في أوروبا، يستخدم راديو FM عالي الوضوح ترميزًا يعتمد على معيار MPEG-4 HE - AAC .
HD Radio هو نظام خاص بشركة iBiquity Digital Corporation ، وهي شركة تابعة لشركة DTS, Inc. منذ عام 2015، والتي تملكها بدورها شركة Xperi Corporation منذ عام 2016. DAB هو معيار مفتوح تم إيداعه في ETSI.
استخدام طيف التردد ومواقع الإرسال
يُوفر نظام البث الرقمي الأرضي (DAB) كفاءة طيفية أعلى بكثير ، تُقاس بعدد البرامج لكل ميغاهرتز ولكل موقع إرسال، مقارنةً بالأنظمة التناظرية. وقد أدى ذلك في كثير من الأماكن إلى زيادة عدد المحطات المتاحة للمستمعين، لا سيما خارج المناطق الحضرية الرئيسية. مع ذلك، ونظرًا لضعف كفاءة ترميز MP2، غالبًا ما يكون ذلك على حساب جودة الإشارة وثباتها (إذ يُعد تقليل تصحيح الأخطاء ضروريًا للتغلب على قيود عرض النطاق الترددي). يُعد هذا الأمر أقل أهمية مع نظام DAB+ الذي يستخدم ترميزًا أكثر كفاءة (يُعتبر HE-AAC الإصدار 1 أو 2 المعيار الفعلي)، مما يسمح بمعدل بت أقل لكل قناة مع فقدان ضئيل أو معدوم للجودة، مع جعل تصحيح الأخطاء الأقوى أكثر جدوى. إذا كانت بعض المحطات تبث بنظام أحادي، فيمكن تقليل معدل بتاتها مقارنةً بالبث بنظام ستيريو، مما يُحسّن الكفاءة بشكل أكبر.
على سبيل المثال، يتطلب البث التناظري بتقنية FM تردد 0.2 ميجاهرتز لكل برنامج. يبلغ معامل إعادة استخدام التردد في معظم الدول حوالي 15 للبث الاستريو (مع معاملات أقل لشبكات FM أحادية الصوت)، ما يعني (في حالة FM الاستريو) أن موقع إرسال واحد فقط من بين 15 موقعًا يمكنه استخدام نفس تردد القناة دون مشاكل تداخل القنوات المتجاورة ، أي التشويش المتبادل. بافتراض توفر 102 قناة FM بعرض نطاق 0.2 ميجاهرتز ضمن نطاق التردد الثاني (Band II) من 87.5 إلى 108.0 ميجاهرتز، فإن متوسط 6.8 قناة راديوية ممكنة في كل موقع إرسال (بالإضافة إلى أجهزة الإرسال المحلية ذات الطاقة المنخفضة التي تُسبب تداخلًا أقل). ينتج عن ذلك كفاءة طيفية للنظام تبلغ 1/15/(0.2 ميجاهرتز) = 0.30 برنامج/جهاز إرسال/ميجاهرتز. يتطلب البث الرقمي الأرضي (DAB) بترميز 192 كيلوبت/ثانية 1.536 ميجاهرتز × 192 كيلوبت/ثانية / 1136 كيلوبت/ثانية = 0.26 ميجاهرتز لكل برنامج صوتي. يبلغ عامل إعادة استخدام التردد للبرامج المحلية وشبكات البث متعددة الترددات ( MFN ) عادةً 4 أو 5، مما ينتج عنه 1 / 4 / (0.26 ميجاهرتز) = 0.96 برنامج/مرسل/ميجاهرتز. وهذا أكثر كفاءة بمقدار 3.2 مرة من البث التناظري FM للمحطات المحلية. أما بالنسبة للبث عبر شبكة تردد واحد (SFN)، مثلاً للبرامج الوطنية، فإن عامل إعادة استخدام القناة هو 1، مما ينتج عنه 1 / 1 / 0.25 ميجاهرتز = 3.85 برنامج/مرسل/ميجاهرتز، وهو أكثر كفاءة بمقدار 12.7 مرة من البث التناظري FM للشبكات الوطنية والإقليمية.
تجدر الإشارة إلى أن تحسين السعة المذكور أعلاه قد لا يتحقق دائمًا عند ترددات النطاق L، نظرًا لحساسيتها العالية للعوائق مقارنةً بترددات النطاق VHF II، مما قد يؤدي إلى تلاشي الإشارة في المناطق الجبلية وفي الاتصالات الداخلية. وقد يكون عدد مواقع الإرسال أو طاقة الإرسال المطلوبة لتغطية كاملة لبلد ما مرتفعًا نسبيًا عند هذه الترددات، وذلك لتجنب أن يصبح النظام محدودًا بالضوضاء بدلًا من أن يكون محدودًا بتداخل القنوات المتجاورة.
علاوة على ذلك، يميل التداخل التروبوسفيري في نطاق التردد العالي جدًا (VHF) من النوع الثالث إلى الحدوث بشكل متكرر أكثر مقارنةً بنطاق التردد FM. ورغم أن هذا قد يُحسّن تغطية محطة معينة مقارنةً بنطاق FM، حتى مع انخفاض معدلات الإشارة الفعالة (ERP)، إلا أنه ينطوي أيضًا على مخاطر أعلى للتداخل، سواءً من إشارة ضمن نفس نطاق التردد الفردي (SFN) ولكن بمسافة مختلفة خارج نطاق الحماية، أو من إشارة متعددة الإرسال غير ذات صلة تمامًا.
جودة الصوت
كانت الأهداف الأصلية للتحول إلى البث الرقمي هي تمكين دقة صوتية أعلى ، وعدد أكبر من المحطات، ومقاومة أكبر للضوضاء والتداخل بين القنوات وتعدد المسارات مقارنةً براديو FM التناظري. وتتحقق جودة الصوت المحسّنة باستخدام تقنيتي CRC وFEC، مما يُحسّن أداء نقل الإشارات الرقمية. [ 129 ] مع ذلك، تستخدم العديد من الدول، عند تطبيق تقنية DAB على محطات الراديو الاستريو، ضغطًا عاليًا لدرجة تُنتج جودة صوت أقل من تلك المُستقبلة من بث FM. ويعود ذلك إلى انخفاض معدلات البتات، ما يمنع مُشفّر الصوت MPEG Layer 2 من توفير جودة صوت عالية الدقة. [ 130 ]
يذكر قسم البحث والتطوير في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن معدل نقل البيانات المطلوب لبث ستيريو عالي الدقة هو 192 كيلوبت/ثانية على الأقل:
يُعتبر معدل 256 كيلوبت/ثانية مناسبًا لتوفير إشارة بث ستيريو عالية الجودة. مع ذلك، غالبًا ما يكون خفضه قليلًا إلى 224 كيلوبت/ثانية كافيًا، وفي بعض الحالات قد يكون من الممكن قبول خفضه أكثر إلى 192 كيلوبت/ثانية، خاصةً إذا تم استغلال التكرار في إشارة الستيريو من خلال عملية ترميز "الستيريو المشترك" (أي أن بعض الأصوات التي تظهر في مركز صورة الستيريو لا تحتاج إلى إرسالها مرتين). عند معدل 192 كيلوبت/ثانية، يسهل نسبيًا سماع العيوب في المواد الصوتية المهمة.
— ورقة بيضاء لقسم البحث والتطوير في بي بي سي WHP 061 يونيو 2003 [ 131 ]
عندما خفّضت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) معدل نقل البيانات لبثّ محطتها للموسيقى الكلاسيكية، راديو 3، من 192 كيلوبت/ثانية إلى 160 كيلوبت/ثانية في يوليو 2006، أدّى التدهور الناتج في جودة الصوت إلى تلقّي الهيئة عددًا من الشكاوى. [ 132 ] وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية لاحقًا أنها، بعد اختبار هذه المعدات الجديدة، ستستأنف بثّ راديو 3 بمعدل 192 كيلوبت/ثانية كلما لم تكن هناك حاجة أخرى لعرض النطاق الترددي. (للمقارنة، يُبثّ راديو 3 التابع لهيئة الإذاعة البريطانية وجميع محطات الراديو الأخرى التابعة لها عبر الإنترنت باستخدام ترميز AAC بمعدل 320 كيلوبت/ثانية، ويُشار إليه بـ "HD"، على خدمة BBC Radio iPlayer بعد فترة كان يُتاح فيها بمعدلَي نقل بيانات مختلفين).
على الرغم مما سبق، فقد أظهر استطلاع رأي أُجري عام 2007 لمستمعي البث الرقمي الأرضي (بما في ذلك مستخدمي الهواتف المحمولة) أن معظمهم يجدون أن جودة صوت البث الرقمي الأرضي مساوية أو أفضل من جودة صوت البث الإذاعي الأرضي. [ 133 ]
بحلول عام 2019، قامت بعض المحطات بالترقية إلى DAB+، ولكن بدلاً من تحسين جودة الصوت، قاموا بتخفيضها إلى 32 كيلوبت/ثانية أو 64 كيلوبت/ثانية، وغالبًا ما يكون الصوت أحاديًا. [ 134 ]
نقاط القوة والضعف
فوائد DAB
ميزات محسّنة للمستخدمين
تقوم أجهزة DAB بإجراء مسح نطاقي على كامل نطاق التردد، حيث تعرض جميع المحطات من قائمة واحدة ليختار منها المستخدم.
تتيح تقنية البث الرقمي الصوتي (DAB) إمكانية عرض البيانات الوصفية بالتزامن مع البث الصوتي. تسمح هذه البيانات بعرض المعلومات المرئية والنصوص والرسومات - مثل اسم المحطة وشعارها، والمذيع، وعنوان الأغنية، وغلاف الألبوم - أثناء بث المحطة. ويمكن لمحطات الراديو توفير هذه البيانات لتحسين تجربة الاستماع، لا سيما في أجهزة استقبال السيارات المزودة بشاشات عرض كبيرة. [ 135 ]
يمكن لتقنية البث الرقمي (DAB) بثّ "نص إذاعي" (يُعرف في مصطلحات DAB باسم " مقطع التسمية الديناميكي " أو DLS) من المحطة، حيث يُقدّم معلومات آنية مثل عناوين الأغاني ونوع الموسيقى وتحديثات الأخبار أو حركة المرور، بحد أقصى 128 حرفًا. وهذا يُشبه ميزة في تقنية FM تُسمى RDS ، والتي تُتيح بثّ نص إذاعي بحد أقصى 64 حرفًا.
يحتوي بث DAB على التوقيت المحلي لليوم، وبالتالي قد يستخدم الجهاز هذا التوقيت لتصحيح ساعته الداخلية تلقائيًا عند السفر بين المناطق الزمنية وعند التغيير من أو إلى التوقيت الصيفي .
محطات إضافية
لا يُعدّ البث الرقمي الأرضي (DAB) أكثر كفاءة في استخدام عرض النطاق الترددي من البث التناظري، وذلك عند قياسه بعدد البرامج لكل ميجاهرتز لجهاز إرسال محدد (ما يُعرف بكفاءة الطيف للوصلة )، ولكنه أقل عرضةً للتداخل بين القنوات (التشويش المتبادل)، مما يُتيح تقليل مسافة إعادة الاستخدام ، أي استخدام قناة التردد اللاسلكي نفسها بكثافة أكبر. وتُعدّ كفاءة الطيف للنظام (متوسط عدد البرامج الإذاعية لكل ميجاهرتز وجهاز إرسال) أعلى بثلاثة أضعاف من البث التناظري بتقنية FM لمحطات الراديو المحلية. أما بالنسبة لشبكات الراديو الوطنية والإقليمية، فتتحسن الكفاءة بأكثر من عشرة أضعاف بفضل استخدام شبكات التردد الواحد (SFNs) . في هذه الحالة، تستخدم أجهزة الإرسال المتجاورة التردد نفسه.
في بعض المناطق، ولا سيما المناطق الريفية، يتيح إدخال تقنية البث الرقمي الأرضي (DAB) لمستمعي الراديو خيارات أوسع من المحطات الإذاعية. فعلى سبيل المثال، في جنوب النرويج ، شهد مستمعو الراديو زيادة في عدد المحطات المتاحة من 6 إلى 21 محطة عند إدخال تقنية البث الرقمي الأرضي في نوفمبر 2006.
جودة الاستقبال
يدمج معيار DAB ميزات للحد من العواقب السلبية لتلاشي الإشارة متعدد المسارات والضوضاء في الإشارة ، والتي تؤثر على الأنظمة التناظرية الحالية .
كذلك، بما أن تقنية DAB تبث الصوت رقميًا، فلا يوجد تشويش مع الإشارة الضعيفة، وهو ما قد يحدث في تقنية FM. مع ذلك، قد تواجه أجهزة الراديو الواقعة على أطراف نطاق إشارة DAB صوتًا أشبه بـ"الطين الفقاعي" الذي يقطع الصوت أو ينقطع الصوت تمامًا.
بسبب حساسية نطاق استقبال DAB لانزياح دوبلر بالإضافة إلى انتشار الموجات المتعددة ، ينخفض نطاق الاستقبال (ولكن ليس جودة الصوت) عند السفر بسرعات تزيد عن 120 إلى 200 كم/ساعة، وذلك حسب تردد الموجة الحاملة. [ 22 ]
عرض نطاق ترددي متغير
تحتاج برامج الراديو الحوارية أحادية الصوت، وقنوات الأخبار والطقس، وغيرها من البرامج غير الموسيقية إلى نطاق ترددي أقل بكثير من محطة الراديو الموسيقية النموذجية، مما يسمح لتقنية DAB بنقل هذه البرامج بمعدلات بت أقل، مما يترك نطاقًا تردديًا أكبر لاستخدامه في برامج أخرى.
ومع ذلك، فقد أدى ذلك إلى الوضع الذي يتم فيه بث بعض المحطات بنظام الصوت الأحادي؛ انظر قسم جودة الصوت لمزيد من التفاصيل.
تكاليف النقل
أجهزة إرسال البث الرقمي الأرضي (DAB) أغلى ثمناً من نظيراتها التي تعمل بتقنية FM. يستخدم البث الرقمي الأرضي ترددات أعلى من FM، ولذلك قد يكون من الضروري استخدام عدد أكبر من أجهزة الإرسال لتحقيق نفس التغطية التي يوفرها جهاز إرسال FM واحد. عادةً ما يتم بث البث الرقمي الأرضي بواسطة شركة مختلفة عن جهة البث، والتي بدورها تبيع سعة البث لعدد من محطات الراديو. قد يكون هذا التوزيع للتكاليف أقل تكلفة من تشغيل جهاز إرسال FM منفرد.
تنبع هذه الكفاءة من قدرة شبكة البث الرقمي الصوتي (DAB) على بث عدد أكبر من القنوات لكل جهاز إرسال/شبكة. إذ يمكن لشبكة واحدة بث ما بين 6 إلى 10 قنوات (باستخدام ترميز الصوت MP2) أو ما بين 10 إلى 18 قناة (باستخدام ترميز الصوت HE AAC). ولذلك، يُعتقد أن استبدال أجهزة راديو FM وأجهزة إرسالها بأجهزة راديو DAB وأجهزة إرسالها الجديدة لن يكلف أكثر من تكلفة إنشاء مرافق FM جديدة. كما يُقال إن استهلاك الطاقة سيكون أقل للمحطات التي تُبث عبر مُضاعِف DAB واحد مقارنةً بأجهزة الإرسال التناظرية الفردية. [ 136 ]
بعد تطبيقها، ادعى أحد المشغلين أن تكلفة بث DAB تصل إلى 1/19 من تكلفة بث FM. [ 137 ]
عيوب البث الصوتي الرقمي
جودة الاستقبال
كانت جودة الاستقبال ضعيفة خلال المراحل الأولى من نشر تقنية البث الإذاعي الرقمي (DAB)، حتى بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون ضمن نطاق التغطية. ويعود السبب في ذلك إلى استخدام تقنية DAB لترميز تصحيح الأخطاء الضعيف ، مما يؤدي إلى عدم تصحيح عدد كافٍ من الأخطاء في البيانات المستلمة، وبالتالي ظهور صوت تشويش. وفي بعض الحالات، قد ينقطع الإشارة تمامًا. وقد تم تحسين هذه المشكلة في الإصدار الأحدث DAB+ الذي يستخدم ترميز تصحيح أخطاء أقوى ، بالإضافة إلى بناء المزيد من أجهزة الإرسال.
كما هو الحال مع الأنظمة الرقمية الأخرى، عندما تكون الإشارة ضعيفة أو تتعرض لتداخل شديد، فإنها لن تعمل على الإطلاق. وقد يمثل استقبال البث الرقمي الأرضي (DAB) مشكلةً لأجهزة الاستقبال عندما تكون الإشارة المطلوبة مجاورةً لإشارة أقوى. وقد كانت هذه مشكلةً خاصةً لأجهزة الاستقبال القديمة والمنخفضة التكلفة.
جودة الصوت
وحتى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت الشكوى الشائعة من المستمعين هي أن محطات البث "تحشر" محطات أكثر لكل مجموعة مما هو موصى به [ 131 ] من قبل:
- تقليل معدل البت إلى أدنى مستوى من جودة الصوت التي يرغب المستمعون في تحملها، مثل 112 كيلوبت/ثانية للستيريو وحتى 48 كيلوبت/ثانية لإذاعة الكلام الأحادي (LBC 1152 وصوت روسيا مثالان على ذلك).
- وجود عدد قليل من القنوات الرقمية التي تبث بنظام ستيريو.
تأخير الإشارة
تتميز شبكة التردد الواحد (SFN) بضرورة بث جميع أجهزة الإرسال فيها للإشارة نفسها في الوقت نفسه. ولتحقيق التزامن، يجب على جهة البث معالجة أي اختلافات في زمن الانتشار الناتجة عن اختلاف طرق نقل الإشارة والمسافات بين المُضاعِف وأجهزة الإرسال المختلفة. ويتم ذلك بتطبيق تأخير على الإشارة الواردة إلى جهاز الإرسال بناءً على طابع زمني مُولّد في المُضاعِف، مع مراعاة أقصى زمن انتشار مُحتمل، بالإضافة إلى هامش أمان إضافي. وتُضاف التأخيرات في مُشفّر الصوت وجهاز الاستقبال، الناتجة عن المعالجة الرقمية (مثل فك التشابك)، إلى التأخير الكلي الذي يشعر به المستمع. [ 22 ] يتأخر وصول الإشارة عادةً من ثانية إلى أربع ثوانٍ، وقد يكون التأخير أطول بكثير في تقنية DAB+. وهذا له عيوبه:
- أجهزة الراديو الرقمية (DAB) لا تتوافق مع الأحداث المباشرة، لذا فإن تجربة الاستماع إلى التعليقات المباشرة على الأحداث التي يتم مشاهدتها تتأثر سلباً؛
- سيسمع المستمعون الذين يستخدمون مزيجًا من أجهزة الراديو التناظرية (AM أو FM) وأجهزة الراديو الرقمية (DAB) (على سبيل المثال في غرف مختلفة من المنزل) مزيجًا عندما يكون كلا جهازي الاستقبال في نطاق السمع.
- ستتأخر الإشارات الزمنية الصوتية، مثل بث BBC للنبضات ، وبالتالي ستكون غير دقيقة.
لا تُشكّل إشارات توقيت النظام ، كتلك المستخدمة في الساعات المدمجة في جهاز الاستقبال، مشكلةً في شبكة ذات تأخير ثابت، إذ يُضيف مُضاعِف إشارات البث الرقمي الأرضي (DAB) إزاحةً إلى معلومات التوقيت المُوزّعة. وتكون معلومات التوقيت مستقلةً عن تأخير فك تشفير الصوت في أجهزة الاستقبال، لأن توقيت النظام غير مُضمّن داخل إطارات الصوت.
تكاليف النقل
يمكن لتقنية البث الرقمي الأرضي (DAB) أن توفر وفورات لشبكات المحطات المتعددة. وقد كان الدافع وراء تطويرها الأصلي هو شركات تشغيل الشبكات الوطنية التي تمتلك عددًا من القنوات للبث من مواقع متعددة. مع ذلك، بالنسبة للمحطات الفردية، مثل المحطات المجتمعية أو المحلية الصغيرة التي تُشغّل عادةً أجهزة إرسال FM الخاصة بها على مبانيها، ستكون تكلفة البث بتقنية DAB أعلى بكثير من البث التناظري. فتشغيل جهاز إرسال DAB لمحطة واحدة لا يُعد استخدامًا فعالًا للطيف الترددي أو الطاقة. ومع ذلك، يمكن حل هذه المشكلة جزئيًا من خلال دمج عدة محطات محلية في مُجمّع DAB/DAB+ واحد، على غرار ما يُطبّق على تقنية DVB-T/DVB-T2 مع محطات التلفزيون المحلية.
التغطية
معدلات انتشار أجهزة الاستقبال المنزلية. اعتبارًا من عام 2021: [ 138 ]
| دولة | نسبة الانتشار (٪ من الأسر) |
|---|---|
| النرويج | 71 |
| أستراليا | 68.5 |
| المملكة المتحدة | 65 |
| ألمانيا | 34 |
| الدنمارك | 31 |
| بلجيكا | 21 |
| فرنسا | 14 |
| إيطاليا | 13 |
على الرغم من أن تغطية FM لا تزال تتجاوز تغطية DAB في معظم البلدان التي تطبق أي نوع من خدمات DAB، فقد شهد عدد من البلدان التي تنتقل إلى التحول الرقمي عمليات نشر كبيرة لشبكات DAB؛ اعتبارًا من عام 2022، قدمت WorldDAB التغطيات التالية: [ 18 ]
| دولة | التغطية (نسبة مئوية من السكان) |
|---|---|
| الكويت | 100 |
| مالطا | 100 |
| موناكو | 100 |
| الدنمارك | 99.9 |
| النرويج | 99.7 |
| سويسرا | 99.5 |
| ألمانيا | 98 |
| المملكة المتحدة | 97.3 |
| بلجيكا | 97 |
| الجمهورية التشيكية | 95 |
| هولندا | 95 |
| جبل طارق | 90 |
| كوريا الجنوبية | 90 |
| قطر | 90 |
| كرواتيا | 90 |
| إيطاليا | 86 |
| سلوفينيا | 85 |
| النمسا | 83 |
| صربيا | 78 |
| تونس | 75 |
| بولندا | 67 |
| أستراليا | 66 |
| إستونيا | 50 |
| سلوفاكيا | 46 |
| السويد | 43 |
| فرنسا | 42 |
| أذربيجان | 33 |
| ديك رومى | 30 |
| الجبل الأسود | 29 |
| إسبانيا | 20 |
| تايلاند | 17 |
| الجزائر | 8 |
| أوكرانيا | 7 |
| اليونان | ؟ |
| أندونيسيا | ؟ |
التوافق
في عام 2006، بدأت الاختبارات باستخدام ترميز HE-AAC المُحسّن بشكل كبير لتقنية DAB+ . مع ذلك، فإنّ معظم أجهزة الاستقبال المصنّعة قبل عام 2008 لا تدعم هذا الترميز الجديد، مما يجعلها قديمة جزئيًا بمجرد بدء بثّ DAB+، وقديمة تمامًا بمجرد توقف بثّ جميع المحطات المشفرة بصيغة MP2 . معظم أجهزة الاستقبال الجديدة متوافقة مع كلٍّ من DAB وDAB+ ؛ إلا أن المشكلة تتفاقم بسبب قيام بعض الشركات المصنّعة بتعطيل ميزات DAB+ في أجهزة الراديو المتوافقة لتوفير رسوم الترخيص عند بيعها في دول لا تبثّ DAB+ حاليًا .
متطلبات الطاقة

بما أن تقنية البث الرقمي الصوتي (DAB) تتطلب تقنيات معالجة الإشارات الرقمية لتحويل الإشارة الرقمية المُستقبلة إلى محتوى صوتي تناظري، فإن تعقيد الدوائر الإلكترونية اللازمة لذلك يكون أعلى. وهذا يعني الحاجة إلى طاقة أكبر لإتمام هذا التحويل مقارنةً بتحويل إشارة FM التناظرية إلى صوت، مما يعني أن أجهزة الاستقبال المحمولة ستكون ذات عمر بطارية أقصر بكثير، وستتطلب طاقة أكبر (وبالتالي حجمًا أكبر). وهذا يعني أنها تستهلك طاقة أكثر من أجهزة استقبال VHF التناظرية من النطاق الثاني. مع ذلك، وبفضل زيادة التكامل (الراديو على شريحة)، انخفض استهلاك الطاقة في أجهزة استقبال DAB، مما جعل أجهزة الاستقبال المحمولة أكثر عملية.
انظر أيضاً
- خدمة الراديو الصوتي الرقمي
- البث الرقمي متعدد الوسائط (DMB)
- راديو العالم الرقمي (DRM)
- DVB-T2 لايت
- راديو الأقمار الصناعية الرقمي ETSI (SDR)
- FMeXtra
- راديو عالي الدقة
- جهاز راديو الإنترنت
- بنك التنمية الإسلامي
- راديو الأقمار الصناعية
- SHF
- راديو SiriusXM الفضائي
- الكفاءة الطيفية: جدول مقارنة
- تردد فائق العلو (UHF)
- تردد عالي جداً (VHF)
مراجع
- ↑ «شعار DAB+ ومجموعة أدوات العلامة التجارية متاحة للاستخدام مجانًا لجميع الجهات المعنية في هذا القطاع» . WorldDAB . ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١ يوليو ٢٠٢٣ .
- ↑ "أجهزة راديو DAB/DAB+" . pure.com . 23 أكتوبر 2022. مؤرشف من الأصل في 6 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- 1 2 "قائمة الدول التي لديها DAB" . WorldDAB . 23 أكتوبر 2022. مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه في 16 أكتوبر 2019 .
- 1 2 "ملخص WorldDAB العالمي لتقنية البث الإذاعي الرقمي" (ملف PDF) . WorldDAB . 29 أغسطس 2018. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية في 31 أكتوبر 2018. تم الاطلاع عليه في 31 أكتوبر 2018 .
- ↑ "الولادة البطيئة والطويلة لراديو DAB" . بي بي سي نيوز . 9 يوليو 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مارس 2026 .
- ↑ أورلوفسكي، أندرو (6 مارس 2008). "DAB: فشل بريطاني بامتياز" . ذا ريجستر . مؤرشف من الأصل في 3 سبتمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 3 سبتمبر 2022 .
- ↑ بلانكيت، جون (2 يوليو 2012). "خطة إيقاف تشغيل الراديو التناظري بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني "مضيعة للوقت"« . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 3 سبتمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 3 سبتمبر 2022 .
- ↑ بارنز، دانيال (20 مارس 2018). "ستواصل بي بي سي البث على موجة إف إم "لأجل غير مسمى" - مجلة ليغو" . liGo.co.uk. مؤرشف من الأصل في 1 يوليو 2023. تم الاطلاع عليه في 3 سبتمبر 2022 .
- ↑ "وداعًا لتقنية البث الرقمي الأرضي (DAB)، تقنية الراديو التي لم نكن بحاجة إليها" . صحيفة آيريش تايمز . 4 مارس 2021. مؤرشف من الأصل في 3 سبتمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 3 سبتمبر 2022 .
- ↑ وكالة فرانس برس في أوسلو (13 ديسمبر/كانون الأول 2017). "النرويج تصبح أول دولة تنهي البث الإذاعي الوطني" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 5 فبراير/شباط 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو/تموز 2023 .
- ↑ وكالة فرانس برس (13 ديسمبر 2017). "النرويج أول دولة تُوقف بثّ إذاعة FM" . ذا لوكال . مؤرشف من الأصل في 4 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ swissinfo.ch، SWI (12 ديسمبر 2025). "هيئة الإذاعة العامة السويسرية تعيد بث إذاعة FM" . SWI swissinfo.ch . تاريخ الاطلاع: 22 فبراير 2026 .
- ١ ٢ آخر تمديد لتراخيص إدارة المرافق لمدة عامين . admin.ch (تقرير). الأمانة العامة للوزارة الاتحادية للبيئة والنقل والطاقة والاتصالات؛ الأمانة العامة DETEC. ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ .
- ↑ إيفنز، توم (1 مارس 2026). "إيقاف تشغيل راديو FM والحاجة إلى سياسة راديو رقمية مستدامة وشاملة" . سياسة الاتصالات . 50 (2) 103116. doi : 10.1016/j.telpol.2025.103116 . ISSN 0308-5961 .
- 1 2 "سويسرا" . WorldDAB . 21 أكتوبر 2022. مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 2022. تم الاسترجاع في 21 أكتوبر 2022 .
- 1 2 "بولندا" . WorldDAB . 21 أكتوبر 2022. مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 2022. تم الاسترجاع في 21 أكتوبر 2022 .
- 1 2 "بلجيكا" . WorldDAB . 21 أكتوبر 2022. مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 2022. تم الاسترجاع في 21 أكتوبر 2022 .
- 1 2 "راديو DAB الرقمي عالميًا" (ملف PDF) . WorldDAB . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 26 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 يوليو 2023 .
- 1 2 ستام، واين (16 فبراير 2022). "تأكيد اعتماد تقنية DAB+ كمعيار في السيارات الجديدة في جميع أنحاء أوروبا - راديو إنفو أستراليا" . راديو إنفو أستراليا . مؤرشف من الأصل في 26 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ (أي أن أجهزة الاستقبال التي تدعم DAB فقط لا تستطيع استقبال بث DAB+)
- ↑ "وجهة نظر الاتحاد الأوروبي للبث - مستقبل الراديو الرقمي" (ملف PDF) . الاتحاد الأوروبي للبث . أكتوبر 2011. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 28 نوفمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 6 مارس 2020 .
- ١ ٢ ٣ "البث الصوتي الرقمي - الراديو الآن وفي المستقبل" (ملف PDF) . المراجعة الفنية لاتحاد البث الأوروبي (٢٦٥). اتحاد البث الأوروبي : ٢-٢٧ . خريف ١٩٩٥. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في ١١ أغسطس ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه في ١٤ يناير ٢٠٢٢ .
- ^ ميكولاندرا ، ماجدة (30 نوفمبر 2022). "Renesansa radijske industrije u Hrvatskoj: 'Emitiranje na digitalnom radiju donijelo bi 85 posto uštede energije'« نهضة صناعة الراديو في كرواتيا: "البث عبر الراديو الرقمي سيحقق وفورات في الطاقة بنسبة 85%" ] . صحيفة بوسلوفني دنفنيك (باللغة الكرواتية). مؤرشفة من الأصل في 6 فبراير 2023. تم الاطلاع عليها في 1 يوليو 2023. »
- ↑ "لماذا تستهلك أجهزة الراديو الرقمية طاقة كهربائية أكثر من أجهزة الراديو التناظرية؟" . صحيفة الغارديان . 19 أبريل 2017.
- ↑ "مطلع على راديو FM الرقمي: تقنية DAB+ ليست مستقبل البث الإذاعي على نطاق صغير" . digitalradioinsider.blogspot.com . 3 يونيو 2014.
- ↑ "ربط طلبات HTTP Post" (ملف PDF) . tech.ebu.ch. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 22 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 يوليو 2023 .
- ↑ "الهواتف الذكية تُشعل ثورة في البث الإذاعي والتلفزيوني الأرضي الخطي" . digitalradioinsider.blogspot.com . 26 مارس 2025.
- 1 2 أونيل، برايان (2009). "DAB Eureka-147: رؤية أوروبية للراديو الرقمي" . الإعلام الجديد والمجتمع . 11 ( 1-2 ): 261-278 . doi : 10.1177/1461444808099578 . S2CID 44483024. مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2010. تم الاسترجاع في 11 ديسمبر 2009 .
- ↑ "الراديو الرقمي - نظام يوريكا 147 DAB" . قسم البحث والتطوير في بي بي سي . أبريل 1998. مؤرشف من الأصل في 2 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه في 2 أغسطس 2021 .
- 1 2 غاندي، سي. (يونيو 2003). ورقة عمل قسم البحث والتطوير في بي بي سي WHP 061 - البث الإذاعي الرقمي الرقمي: مقدمة لنظام يوريكا للبث الإذاعي الرقمي الرقمي ودليل لكيفية عمله (ملف PDF) (تقرير). بي بي سي .
- 1 2 3 4 5 هالبرت، جون سي سي (مايو 2015). دراسة حالة لانتشار راديو عالي الوضوح في الولايات المتحدة (أطروحة دكتوراه). جامعة ميامي .
- ↑ ميسر، ديون د. (1 يناير 1993). دراسة عالمية لتطوير أنظمة توصيل الصوت الرقمي المباشر للمستمع منذ مؤتمر WARC-92 (ملف PDF) (تقرير). مختبر الدفع النفاث ، وقائع المؤتمر الدولي الثالث للأقمار الصناعية المتنقلة (IMSC 1993) - عبر خادم التقارير الفنية التابع لناسا .
- ↑ غروس، جوديث (8 مايو 1991). "تقنية البث الإذاعي الرقمي (DAB) تحقق نجاحًا باهرًا في أول ظهور لها في معرض NAB" (ملف PDF) . عالم الراديو . المجلد 15، العدد 9. صفحة 1 - عبر موقع worldradiohistory.com .
بعد مرور عام بالضبط على ظهور مفهوم البث الإذاعي الرقمي في صناعة الراديو الأمريكية، حققت تقنية البث الإذاعي الرقمي (DAB) انطلاقة مذهلة في معرض NAB لعام 1991.
- ↑ سيبر، أندرياس؛ ويك، كريس (يوليو 2004). "ما الفرق بين DVB-H وDAB - في بيئة الهاتف المحمول؟" ( ملف PDF) . المراجعة الفنية لاتحاد البث الأوروبي .
- ↑ كوزامرنيك، فرانك (يناير 2004). "DAB - من الراديو الرقمي إلى الوسائط المتنقلة" (ملف PDF) . المراجعة الفنية لاتحاد البث الأوروبي .
- ↑ تقرير إلى البرلمان النرويجي - البث في مستقبل رقمي - تقنيات توزيع مختلفة للراديو الرقمي ( تقرير ) (باللغة النرويجية). Regjeringen.no . ١١ مايو ٢٠٠٧. مؤرشف من الأصل في ١٦ يناير ٢٠١٢. تم الاطلاع عليه في ٢٢ مايو ٢٠١١ .
- 1 2 كوزامرنيك، ف. (خريف 1995). "البث الصوتي الرقمي - الراديو الآن وفي المستقبل" (ملف PDF) . المراجعة الفنية لاتحاد البث الأوروبي . اتحاد البث الأوروبي . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 11 أغسطس 2017. تم الاطلاع عليه في 14 يناير 2022 .
- ↑ "نسخة مؤرشفة" (PDF) . مؤرشفة (PDF) من الأصل بتاريخ 26 يونيو 2023. تم الاطلاع عليها بتاريخ 1 يوليو 2023 .
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title ( link ) - ↑ "مصنّعو الدوائر المتكاملة للراديو الرقمي يتصارعون مع المعايير المنافسة" . إي إي تايمز . 5 أبريل 2002. مؤرشف من الأصل في 26 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه في 26 يونيو 2023 .
- ↑ فان دي لار، ف.؛ فيليبس، ن.؛ هويسكين، ج. (صيف 1997). " نحو الجيل القادم من أجهزة استقبال البث الرقمي الأرضي" (ملف PDF) . مراجعة فنية من الاتحاد الأوروبي للبث .
- ↑ "راديو أفضل، أم تلفزيون ابن عم فقير؟ صور" . صحيفة بيزنس ستاندرد . 10 ديسمبر 1997.
- ↑ باور، آندي جيه . (10 يونيو 1998). الراديو الرقمي - ثورة في مجال الترفيه داخل السيارة (ملف PDF) (تقرير). المجلد 2. برمنغهام، إنجلترا: وقائع مؤتمر NavPos Automative '98. الصفحات 40-51 - عبر BBC .
- ↑ كوزامرنيك، ف . (ربيع 1999). "البث الصوتي الرقمي - الخروج من النفق" (ملف PDF) . المراجعة الفنية لاتحاد البث الأوروبي .
- ↑ "شركة تكساس إنسترومنتس تُقدّم أول حلّ مفتوح المصدر قائم على معالجة الإشارات الرقمية لأجهزة استقبال راديو يوريكا الرقمي DAB في الصناعة" . تكساس إنسترومنتس . 15 يناير 2001. تاريخ الاطلاع: 4 مارس 2025 .
- ↑ يوشيدا، جونكو (5 أبريل 2002). "مصنّعو الدوائر المتكاملة للراديو الرقمي يتصارعون مع المعايير المنافسة" . إي إي تايمز . تم الاطلاع عليه في 4 مارس 2025 .
- ↑ غاردنر، جيه إتش (29 أكتوبر 2011). جهاز DRE200 - جعل الراديو الرقمي ميسور التكلفة، وقابلًا للحمل، ومتاحًا الآن (ملف PDF) (تقرير). شركة تكساس إنسترومنتس .
- ↑ "ما هو رائج في عالم البث الرقمي الأرضي!" (ملف PDF) . نشرة منتدى البث الرقمي الأرضي العالمي . العدد 5. WorldDAB . أكتوبر 2001.
- ↑ بوش، ستيف (8 أكتوبر 2014). "نبذة عن شركتي فرونتير سيليكون وتوماز البريطانيتين" . مجلة إلكترونيكس ويكلي . تاريخ الاسترجاع: 4 مارس 2025 .
- ↑ سانتو، برايان (14 نوفمبر 2019). "قاعة مشاهير الإلكترونيات الاستهلاكية: راديو Pure Evoke-1 الرقمي بتقنية DAB - مجلة IEEE Spectrum" . مجلة IEEE Spectrum . مؤرشف من الأصل في 26 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ هوارد، كوينتين (يوليو 2005). "راديو DAB الرقمي - وصفة للنجاح" (ملف PDF) . المراجعة الفنية لاتحاد البث الأوروبي . اتحاد البث الأوروبي . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 16 سبتمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ لاكس، إس إي (31 ديسمبر 2014). "فشل 'قصة نجاح': سياسة الراديو الرقمي في المملكة المتحدة" (ملف PDF) . مجلة الصحافة الأسترالية . جمعية تعليم الصحافة - عبر اتحاد جامعة وايت روز .
- ↑ "البث الرقمي - نجلب المستقبل إليكم" . WorldDAB . 2006. مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2007.
- ↑ "بيان صحفي - إضافة خيار صوتي جديد عالي الكفاءة لراديو DAB الرقمي" (ملف PDF) . WorldDAB . 3 نوفمبر 2006. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 27 يونيو 2013.
- 1 2 هير، ج.؛ ديتز، م. (2008). "ترميز MPEG-4 عالي الكفاءة بتقنية AAC [المعايير باختصار]". مجلة IEEE لمعالجة الإشارات . 25 (3): 137-142 . Bibcode : 2008ISPM...25..137H . doi : 10.1109/MSP.2008.918684 .
- 1 2 بريتاناك، فلاديمير؛ راو، كيه آر (2017). بنوك مرشحات مُعدَّلة بجيب التمام/الجيب: خصائص عامة، خوارزميات سريعة، وتقريبات عددية صحيحة . سبرينغر. ص 478. ISBN 978-3-319-61080-1أُرشف من الأصل في 1 يوليو 2023. تم الاطلاع عليه في 24 أكتوبر 2019 .
- ↑ "مالطا - الوضع الراهن - التاريخ" . www.worlddab.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 مارس 2025 .
- ↑ بيان صحفي: إضافة خيار صوتي جديد عالي الكفاءة لراديو DAB الرقمي ، worlddab.org ، مؤرشف في 8 مارس 2008 على موقع Wayback Machine
- ↑ بيوتلر، رولاند (19 مارس 2009). "الإذاعة الرقمية في ألمانيا" (ملف PDF) . مراجعة فنية من الاتحاد الأوروبي للبث . إذاعة جنوب غرب ألمانيا . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 26 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ لانكتوت، روجر (10 مارس 2016). "أوروبا تتجه نحو البث الإذاعي الرقمي DAB/DAB+" . www.strategyanalytics.com . مؤرشف من الأصل في 26 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه في 26 يونيو 2023 .
- ↑ باوتلر، إيمانويل (28 يناير 2019). "معرض الإذاعة والصوت الرقمي الأوروبي 2019 يُسلط الضوء على الابتكار" . راديو وورلد . مؤرشف من الأصل في 26 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه في 26 يونيو 2023 .
- ↑ "DAB - الخدمات المتاحة على الراديو الرقمي" . dab-digitalradio.ch . مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 مايو 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 ديسمبر 2008 .
- ↑ "أوفكوم - القواعد والإرشادات الفنية للبث الإذاعي الرقمي - استشارة بشأن التحديثات والتعديلات" (ملف PDF) . owners.ofcom.org . أوفكوم . 11 أبريل 2014. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 13 أبريل 2014. تم الاطلاع عليه في 12 أبريل 2014 .
- ↑ فريق عمل DTG (3 مارس 2016). "إذاعة DAB تطلق 18 محطة جديدة بدعم حكومي" . مجموعة التلفزيون الرقمي . مؤرشف من الأصل في 18 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 26 مارس 2016 .
- ↑ تريبلكوك، أوليفر (5 يناير 2024). "شرح التحول إلى الراديو الرقمي" . مجلة "ويتش؟ ". مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2024. تم الاطلاع عليه في 15 يناير 2024 .
- ↑ روس، مادلين (25 نوفمبر 2023). "سيُمنع ملايين مستمعي راديو DAB من الوصول إلى محطات، بما في ذلك محطة كلاسيك إف إم" . صحيفة التلغراف . ISSN 0307-1235 . مؤرشف من الأصل في 25 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 15 يناير 2024 .
- ↑ نابيير، كيم (نوفمبر 2016). "انتشار راديو DAB في السيارات في ازدياد في جميع أنحاء أوروبا" . راديو إنفو أستراليا . مؤرشف من الأصل في 26 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ "المملكة العربية السعودية" . www.worlddab.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 مارس 2025 .
- ↑ ملخص عالمي من WorldDAB (ملف PDF) (تقرير). WorldDAB . 29 أغسطس 2018.
- ↑ "نسخة مؤرشفة" (PDF) . مؤرشفة من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 18 أكتوبر 2021.
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title ( link ) - ↑ «حصلت تقنية DAB-IP على الموافقة النهائية قبل إطلاقها في المملكة المتحدة خلال الصيف» . www.commsupdate.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 أغسطس 2021 .
- ↑ "قانون الاتصالات الإلكترونية الأوروبي - الراديو الأرضي الرقمي في السيارة" (ملف PDF) . 22 أكتوبر 2022. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 19 يناير 2022. تم الاطلاع عليه في 22 أكتوبر 2022 .
- ↑ «بلجيكا توقف مبيعات التجزئة لأجهزة استقبال الراديو التناظرية التي لا تدعم تقنية DAB+» . ريد تك . 2 يناير 2023. مؤرشف من الأصل في 2 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه في 25 يونيو 2023 .
- ↑ «النرويج أول دولة تغلق بثّ الراديو بتقنية FM وتعتمد البث الرقمي فقط» . مجلة نيو ساينتست . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27 يناير 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 يناير 2017 .
- ^ "Slik slukkes FM-nettet" . نرك . 20 أبريل 2015 مؤرشفة من الأصلي في 11 يناير 2017 . تم الاسترجاع 11 يناير 2017 .
- ^ "أخبار SRG schaltet UKW لكل Ende Jahr ab" . Broadcast.ch .
- ↑ "إيقاف بث إذاعة FM السويسرية نهاية عام 2024" . 23 أكتوبر 2022. مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه في 21 أكتوبر 2022 .
- ↑ «صناعة الراديو ستوقف بثّ أجهزة إرسال FM في نهاية عام 2024 كما كان مخططًا له أصلاً» . 23 أكتوبر 2022. مؤرشف من الأصل في 22 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ "إغلاق إذاعة سويس إف إم يعود إلى موعده الأصلي في عام 2024" . 23 أكتوبر 2022. مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ «سويسرا تستعد لخفض ميزانيتها» . 28 ديسمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 7 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ^ “مصنع SRG Rückkehr auf UKW” (في المانيا).
- ↑ "الوضع الحالي لشبكة DAB+ في مالطا" . 25 ديسمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ «مدير إذاعة راي يقترح إغلاق محطات FM في إيطاليا بحلول عام 2030» . 25 ديسمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 27 يناير 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ «مدير إذاعة راي يقترح إغلاق محطات FM في إيطاليا بحلول عام 2030» . 25 ديسمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 25 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ "ملخص عالمي" (ملف PDF) . WorldDAB. 29 أغسطس 2018. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 31 أكتوبر 2018. تم الاطلاع عليه في 31 أكتوبر 2018 .
- ↑ "راديو" (بالإيطالية). RAS.bz.it. ١٧ مارس ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ٢٧ أغسطس ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ .
- ↑ "وضع البث الإذاعي الرقمي DAB+ في الدنمارك" . 22 أكتوبر 2022. مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ "وضع البث الرقمي DAB+ في السويد" . 22 أكتوبر 2022. مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ "DAB" . Radiologi (باللغة السويدية). 24 يناير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 أغسطس 2023 .
- ^ "راديو dækning" . Dækning (باللغة الدنماركية) . تم الاسترجاع في 9 أغسطس 2023 .
- ^ "ديكينج" . Radio.no (باللغة النرويجية بوكمول) . تم الاسترجاع في 9 أغسطس 2023 .
- ↑ "مراجعة الراديو الرقمي والصوت: ضمان مستقبل قوي ومستدام للإذاعة والصوت في المملكة المتحدة" . 24 أكتوبر 2022. مؤرشف من الأصل في 29 مارس 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ "التنظيم والطيف" . 24 أكتوبر 2022. مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ «الحكومة تنشر ردًا على مراجعة الإذاعة والصوت بالتزامن مع نشر الورقة البيضاء الخاصة بالبث» . ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ٢٨ مارس ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ١ يوليو ٢٠٢٣ .
- ↑ "رد الحكومة على مراجعة الإذاعة الرقمية والصوت" . 24 أكتوبر 2022. مؤرشف من الأصل في 29 مارس 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ "دايالوجيك: إيقاف بث FM بين عامي 2027 و2032 لا يزال واقعيًا" . 28 نوفمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 4 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ وزير الإعلام بنيامين دال: "أنا مقتنع بأن مستقبل الإذاعة رقمي بالكامل"" . 16 يناير 2023. مؤرشف من الأصل في 22 يونيو 2023. تم الاسترجاع في 1 يوليو 2023 .
- ↑ «مولدوفا تتخلى عن إذاعة FM وتتحول إلى الراديو الرقمي DAB+» . ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١ يوليو ٢٠٢٣ .
- ↑ «الحكومة تُحسّن تقنيات البث الصوتي الرقمي الأرضي» . ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ١ يوليو ٢٠٢٣ .
- ↑ «مولدوفا ستتخلى عن إذاعة FM وتتحول إلى إذاعة DAB+ الرقمية» . 5 يناير 2023. مؤرشف من الأصل في 5 يناير 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ «لا اتفاق لإيقاف بثّ الراديو FM في ألمانيا» . 25 ديسمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 1 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ «خطة إيقاف بث إذاعات FM الألمانية مرفوضة من قبل المذيعين والمستمعين» . 25 ديسمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ مقابلة مع كارستن زورغر، خبير استراتيجيات الراديو الرقمي، حول مستقبل البث الإذاعي الرقمي DAB+ . ١٤ يناير ٢٠٢٣. مؤرشف من الأصل في ٧ فبراير ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ١ يوليو ٢٠٢٣ .
- ^ كريجر ، يورن (5 مارس 2024). "ARD und Deutschlandradio: KEF drängt auf UKW-Abschaltung 2033" . www.radioszene.de (باللغة الألمانية) . تم الاسترجاع في 18 ديسمبر 2024 .
- ↑ "Umstellung auf digitale Programmverbreitung mit DAB+" . راديو دويتشلاند (في المانيا). 18 يونيو 2024 . تم الاسترجاع في 18 ديسمبر 2024 .
- ↑ "لا يجوز إيقاف تشغيل راديو FM في جمهورية التشيك" . 25 ديسمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 31 يناير 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ "إستونيا تقترب من البث الإذاعي الرقمي" . 25 ديسمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 2 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ "أخبار إستونيا DAB+" . 25 ديسمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ "ديجيراديو" . 25 ديسمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ فرنسا، المركز (9 يناير 2023). "الراديو: موجة FM ستصبح قريباً من الماضي في هوت فيين" . مؤرشف من الأصل في 3 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ "كندا • معلومات الدولة • WorldDAB" . مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 10 نوفمبر 2018 .
- ↑ «أغلقت هيئة الإذاعة الأيرلندية (YLE) خدمات راديو DAB» . 23 فبراير 2005. مؤرشف من الأصل في 30 نوفمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 21 أبريل 2020 .
- ↑ «الحكومة تعلن إيقاف خدمات البث الصوتي الرقمي في هونغ كونغ» . www.info.gov.hk. مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٨. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠١٨ .
- ^ "Mundo da Rádio - DAB em Portugal: الصعود والهبوط من تكنولوجيا المستقبل" . www.mundodaradio.info . مؤرشفة من الأصلي في 23 يناير 2023 . تم الاسترجاع في 1 يوليو 2023 .
- ↑ كراولي، سينيد (2 مارس 2021). "هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية ستتوقف عن البث الإذاعي على شبكة DAB" . مؤرشف من الأصل في 2 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 2 مارس 2021 .تقرير JNLR بعنوان : "الراديو في عالم رقمي" (ملف PDF) . إيبسوس MRBI. فبراير 2021. الصفحات 15-18 . مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 15 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 مارس 2021 .
- 1 2 ميديا تيك (ديسمبر 2017). "تقرير عن هيكل السوق وديناميكياته وتطوراته في وسائل الإعلام الأيرلندية" (ملف PDF) . هيئة البث الأيرلندية. ص 77، شكل 44. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 2 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 2 مارس 2021 .
- ↑ «خطط جارية لإعادة بثّ قنوات DAB+ عالية الطاقة إلى أيرلندا» . راديو توداي . ١٧ فبراير ٢٠٢٥. تاريخ الاطلاع: ٦ أبريل ٢٠٢٥ .
- ↑ «محطات إذاعية رقمية أيرلندية جديدة ستُطلق خلال الأسابيع القادمة، وستقدم محتوى جديدًا ومتوفرًا» . www.worlddab.org . تاريخ الاطلاع: 6 أبريل 2025 .
- ^ "T-DAB+ műsorszóró adóhálózat - Magyarország (HNG)" . www.frekvencia.hu . مؤرشفة من الأصلي في 5 ديسمبر 2021 . تم الاسترجاع في 11 يناير 2022 .
- ↑ "هوائي المجر | الراديو الرقمي műsorszórás" . ahrt.hu . مؤرشفة من الأصلي في 11 يناير 2022 . تم الاسترجاع في 11 يناير 2022 .
- ↑ "تقرير ريكسريفيجن عن الراديو الرقمي" . 14 أكتوبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2023. تم الاطلاع عليه في 1 يوليو 2023 .
- ↑ "نيوزيلندا" . www.worlddab.org .
- ↑ "وزارة الأعمال والابتكار والتوظيف تُنهي تجربة راديو DAB" . nbr.co.nz. 4 يونيو 2018.
- ↑ "اتفاقيات وترتيبات البث الأرضي (TBAA)" . وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية الكندية . تم الاطلاع عليه في 3 مارس 2026 .
- ↑ أنظمة البث الإذاعي؛ البث الصوتي الرقمي (DAB) إلى أجهزة الاستقبال المحمولة والثابتة (ملف PDF) (تقرير فني). الإصدار 2.1.1. المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات. يناير 2017. صفحة 7. EN 300 401. تاريخ الاطلاع: 12 يوليو 2025 .
- 1 2 "Worlddab.org" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 28 نوفمبر 2007. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 نوفمبر 2007 .
- ↑ أنظمة البث الإذاعي؛ البث الصوتي الرقمي (DAB) إلى أجهزة الاستقبال المحمولة والثابتة (ملف PDF) (تقرير فني). 2.1.1. المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات. أكتوبر 2010. EN 300 401.
- ↑ "نسخة مؤرشفة" (PDF) . مؤرشفة من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 25 يونيو 2022.
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title ( link ) - ^ هولم ، سفير (2007). "Lydkvalitetet i DAB digitalradio" . الإرشادات الرقمية من خلال UiO. مؤرشفة من الأصلي في 1 مايو 2008 . تم الاسترجاع 3 يناير 2009 .( نرويجية ).
- ↑ بيلوسوف، ديما (4 فبراير 2023). "لماذا راديو DMR؟ أهم 10 فوائد لتقنية DMR - مراجعات كرانش" . www.crunchreviews.com . مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه في 30 يونيو 2023 .
- ↑ «OFCOM: التنظيم في البث الرقمي: معدلات نقل البيانات وجودة الصوت في راديو DAB الرقمي؛ ضغط النطاق الديناميكي ومستوى الصوت» . david.robinson.org . مؤرشف من الأصل في 8 يوليو 2008.
- ١ ٢ "الورقة البيضاء لقسم البحث والتطوير في بي بي سي WHP 061 يونيو ٢٠٠٣، DAB: مقدمة لنظام EUREKA DAB ودليل لكيفية عمله" (ملف PDF) . BBC.co.uk. مؤرشفة (ملف PDF) من الأصل في ٤ مارس ٢٠٠٩. تم الاطلاع عليها في ٨ مايو ٢٠٠٧ .
- ↑ "أصدقاء راديو 3 (FoR3) بي بي سي وأخبار راديو 3" . for3.org . مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2008.
- ↑ جيمس ويلش (17 أبريل 2007). "أوفكوم تكشف عن آراء حول جودة صوت البث الرقمي الأرضي" . ديجيتال سباي . مؤرشف من الأصل في 9 مايو 2010. تم الاطلاع عليه في 26 نوفمبر 2009 .
- ↑ "لماذا يبدو صوت DAB سيئًا للغاية - فوضى الراديو الرقمي في المملكة المتحدة" . يوتيوب . 7 يناير 2022. مؤرشف من الأصل في 7 يناير 2022. تم الاطلاع عليه في 7 يناير 2022 .
- ↑ «تأكدوا من الظهور بأفضل مظهر داخل السيارة، هذا ما تحث عليه منظمة WorldDAB محطات الراديو» (ملف PDF) . WorldDAB.org . ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في ٢٢ يونيو ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ١ يوليو ٢٠٢٣ .
- ↑ غارفورس، غونار. "راديو DAB أكثر خضرة بعشرين مرة من راديو FM" . مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه في 21 يونيو 2012 .
- ↑ دافيد مورو (12 ديسمبر 2017). " جنوب تيرول الإيطالية تبدأ إيقاف بث FM" . راديو وورلد . مؤرشف من الأصل في 16 ديسمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 18 ديسمبر 2017.
بالنسبة لنا، DAB+ أكثر كفاءة بـ 19 مرة من FM
- ↑ "نسخة مؤرشفة" (PDF) . مؤرشفة (PDF) من الأصل بتاريخ 26 يونيو 2023. تم الاطلاع عليها بتاريخ 1 يوليو 2023 .
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title ( link )
عام
- مواصفات ETSI متوفرة في منطقة تنزيل منشورات ETSI، [ 1 ] pda.etsi.org (سيؤدي هذا إلى فتح محرك بحث وثائق ETSI؛ للعثور على أحدث إصدار من الوثيقة، أدخل عبارة بحث؛ التسجيل المجاني مطلوب لتنزيل ملف PDF)
- ستوت، جيه إتش؛ كيف ولماذا تقنية COFDM، قسم البحث والتطوير في بي بي سي
روابط خارجية
- WorldDAB ، المنتدى العالمي لصناعة الراديو الرقمي
- البث الصوتي الرقمي (DAB) - مؤسسة الاتصالات الكندية
- ETSI EN 300 401 v1.4.1 – المواصفات الأصلية لتقنية البث الإذاعي الرقمي (DAB) ، etsi.org
- المواصفات الفنية ETSI TS 102 563 V1.2.1 (2010-05) ، etsi.org
- مجموعات البث الرقمي الأرضي في جميع أنحاء العالم (المعروفة أيضًا باسم "Wohnort"، الجزء الرئيسي من الموقع عبارة عن قائمة بالخدمات التي تبث حاليًا)
- نظرة عامة على خدمات DAB+ في ألمانيا (مؤرشفة في 1 يونيو 2019 على موقع Wayback Machine)
- ↑ غيغو، فلورنسا. "قسم تنزيل منشورات ETSI - محرك البحث" . Pda.etsi.org . تاريخ الاسترجاع: 16 يونيو 2026 .
- الراديو الرقمي
- المقدمات السمعية والبصرية في عام 1995
- الاختراعات السويسرية
