数字电视广播原理与应用
数字电视设备原理及应用 第一讲 数字电视综述

信息服务, 如数据广播 、 文字 广播等 , 数字电视容易实 现加密 、 扰 , 于开展 各类 收 费业 务 。 加 便
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维普资讯
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要 的技术 条件 , 是值 得提 倡 的 , 但在 商业 宣传 上却误 导 了许 多 不 明真 相 的消费 者 。
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文献 标识 码 : E
数 字 电视 设 备 原 理及 应 用
第 一 讲 数 字 电视 综 述
口丁 炜 ( 东 能 通 技 限 司, 东济 5 0) 山 鲁 慧 科 有 公 山 南2 1 00
电视 技术 经历 了从黑 白电视到 彩色 电视 的发展 过
但它仍然是模拟电视 , 在图像信号的制作处理 、 控制调
节、 记录 重放 、 制 解 调 、 输 转 播 、 收 显 示 等过 程 调 传 接 中, 图像 信号 和伴 音信 号 都 是 在 时 间轴 和振 幅轴 上 连 续 变化 的模拟 信号 , 拟 电 视最 明显 的 缺 点是 在 传 输 模 的过 程 中 图像 质量 的损 伤是 累加 的 , 信 号 的非 线 性 即 积 累使 图像对 比度 产 生越 来 越 大 的畸 变 , 长距 离 传 输 后 图像 的信 噪 比下 降 , 图像清 晰度 越来越 低 , 相位失 真 的累积 使 图像 产生 彩色 失真 、 镶边 和重影 , 外模拟 电 另 视容 易 产生 亮 色 信 号 互 串 、 蠕 动 、 帧频 闪烁 等 现 行 半 象, 还有 稳定性 差 、 可靠性 低 、 调整 不便 、 集成 与 自动 控 制 困难 等缺点 。 数 字 电视 是将 传 统 的模 拟 电视 信 号经 过 抽样 、 量 化 和编 码转换 成用 二 进 制数 代 表 的数 字 式 信 号 , 整 在 个数 字 电视 系统 中数 字 电视 从 节 目采集 、 编辑 制 作 到
广播电视技术常用知识

广播电视技术常用知识一、引言广播电视技术是现代通信领域的重要组成部分,随着科技的发展,广播电视技术也在不断进步和完善。
本文将介绍广播电视技术的常用知识,包括广播电视的基本原理、信号传输、调制解调、编码解码以及广播电视的应用等方面。
二、广播电视的基本原理广播电视是通过无线电波或有线电缆等方式将声音和图像传递给大众的一种媒体形式。
广播电视的基本原理是将声音和图像转换成电信号,并通过天线或电缆传输到接收设备上进行解码和播放。
广播电视信号的传输是基于电磁波的传播原理,通过调制和解调技术将信号转化为特定的频率范围,再经过天线或电缆传输到接收设备。
三、信号传输广播电视信号的传输有两种方式:无线传输和有线传输。
无线传输是通过天线将信号以无线电波的形式传输到接收设备,而有线传输则是通过电缆将信号传输到接收设备。
无线传输具有传输距离远、适用于移动接收等优点,但受到天气、建筑物等干扰影响较大;有线传输则能够提供更稳定的信号传输,适用于长距离传输和高质量要求的场景。
四、调制解调调制是将原始信号转换为适合传输的高频信号的过程,解调则是将接收到的高频信号转换为原始信号的过程。
调制技术常用的有幅度调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM)等。
不同的调制方式适用于不同的信号传输要求,如AM适用于语音信号的传输,FM适用于音乐信号的传输。
解调则是调制的逆过程,通过解调将接收到的信号转换为原始的声音和图像。
五、编码解码广播电视信号在传输过程中需要进行编码和解码。
编码是将声音和图像转换成数字信号的过程,解码则是将接收到的数字信号转换为原始的声音和图像。
编码解码技术的发展使得广播电视信号的传输质量得到了提高,包括压缩编码技术、数字音频编码技术、数字视频编码技术等。
编码解码技术的应用使得广播电视信号可以以较低的码率进行传输,同时保证较高的音视频质量。
六、广播电视的应用广播电视技术在现代社会中有着广泛的应用。
广播电视不仅是人们获取信息、娱乐的重要渠道,还在教育、文化、体育等领域发挥着重要作用。
电视电视广播的工作原理

电视电视广播的工作原理电视电视广播是我们日常生活中不可或缺的媒体工具。
我们通过电视电视广播接收新闻、娱乐、教育等各种信息。
那么,电视电视广播是如何工作的呢?让我们一起来了解它的工作原理。
一、电视电视广播的基本构成电视电视广播系统由三个主要组成部分构成:信号源、信号传输和信号接收。
1. 信号源信号源是指产生和提供信号的设备。
在电视台,摄像机负责将实际场景转化为电视信号,录音设备用来记录声音信号。
其他信号源还包括电视节目的制作设备、电视广播的成像设备等。
2. 信号传输信号传输是指将信号从信号源传输到接收设备的过程。
在电视电视广播中,信号传输主要依靠电磁波进行,通过电视台的发射机将信号转化为电磁波,然后通过天线将电磁波传送出去。
3. 信号接收信号接收是指接收设备接收并解码从电视电视广播发射机传来的电磁波,并将其转化为我们可以看到和听到的声音和图像。
在家庭中,我们使用电视机或收音机作为接收设备,电视机使用显像管将电磁波转化为可见的图像,使用扬声器将声音信号转化为可听的声音。
二、电视电视广播信号的处理过程电视电视广播信号的处理过程可以分为编码、调制、发送和接收四个主要步骤。
1. 编码编码是将模拟信号转化为数字信号的过程。
摄像机将接收到的光信号转化为电信号,然后经过模拟数字转换器,将其转化为数字信号。
声音信号也会通过麦克风和模拟数字转换器转化为数字信号。
数字信号更容易处理和传输。
2. 调制调制是将数字信号转化为载波信号的过程。
在电视电视广播中,调制一般使用调频(FM)调制技术。
调频调制就是将数字信号调制到特定频率的载波信号上。
这个调制过程,是将数字信号的频率、幅度和相位等信息转化为载波信号的频率变化。
3. 发送发送是指将调制后的信号通过发射机传输到空气中。
发射机会将调制后的信号转化为电磁波,并调整成适合传输的频率和功率。
通过天线,电磁波将信号传输到空中,形成覆盖范围。
4. 接收接收是指接收设备通过天线捕捉到电磁波,并进行解调和解码的过程。
数字电视的特点、基本原理、用途

数字电视的特点与模拟电视相比,数字电视有以下几个优点:1、收视效果好,图像清晰度高,音频质量高,满足人们感官的需求。
2、抗干扰能力强。
数字电视不易受处界的干扰,避免了串台、串音、噪声等影响。
3、传输效率高。
利用有线电视网中的模拟频道可以传送8—10套标准清晰度数字电视节目。
4、兼容现有模拟电视机。
通过在普通电视机前加装数字机顶盒即可收视数字电视节目。
5、提供全新的业务。
借助双向网络,数字电视不但可以实现用户自点播节目、自由选取网上的各种信息,而且可以提供多种数据增值业务。
数字电视的基本原理将电视的视音频信号数字化后,其数据量是很大的,非常不利于传输,因此数据压缩技术成为关键。
实现数据压缩技术方法有两种:一是在信源编码过程中进行压缩,IEEE的MPEG专家组已发展制订了ISO/IEC13818(MPEG-2)国际标准,MPEG-2采用不同的层和级组合即可满足从家庭质量到广播级质量以及将要播出的高清晰度电视质量不同的要求,其应用面很广,它支持标准分辨率16:9宽屏及高清晰度电视等多种格式,从进入家庭的DVD到卫星电视、广播电视微波传输都采用了这一标准。
二是改进信道编码,发展新的数字调制技术,提高单位频宽数据传送速率。
如,在欧洲DVB数字电视系统中,数字卫星电视系统(DVB-S)采用正交相移键控调制(OPSK);数字有线电视系统(DVB-C)采用正交调幅调制(QAM);数字地面开路电视系统就(DVB-T)采用更为复杂的编码正交频分复用调制(COFDM)。
数字电视的用途在数字电视中,采用了双向信息传输技术,增加了交互能力,赋予了电视许多全新的功能,使人们可以按照自己的需求获取各种网络服务,包括视频点播、网上购物、远程教学、远程医疗等新业务,使电视机成为名副其实的信息家电。
数字电视提供的最重要的服务就是视频点播(VOD)。
VOD是一种全新的电视收视方式,它不像传统电视那样,用户只能被动地收看电视台播放的节目,它提供了更大的自由度,更多的选择权,更强的交互能力,传用户之所需,看用户之所点,有效地提高了节目的参与性,互动性,针对性。
电视信号传输技术的原理与应用

电视信号传输技术的原理与应用随着电视的普及,电视信号传输技术也成为人们所关注的焦点之一。
本文将介绍电视信号传输技术的原理与应用。
一、电视信号传输技术的原理电视信号传输技术是一种基于电磁波传输的无线传输技术。
这种技术利用电磁波在空间中的传递,在电视信号源和电视机之间传输数字信号,进而实现电视节目的观看。
电视信号包含了两种模拟信号和数字信号。
模拟电视信号采用的是模拟调制技术,其原理是将音频信号和视频信号经过调制混合成为一体的电视信号。
而数字电视信号采用的是数字调制技术,其原理是将音频信号和视频信号数字化后,再经过数字调制混合成为一体的数字电视信号。
在电视信号传输时,需要考虑多信道传输问题。
即,一个发射机可以发射很多频道的信号,而不仅仅是一个频道。
这就是为什么电视信号可以同时传输多个频道的原因。
二、电视信号传输技术的应用电视信号传输技术广泛应用在电视广播、有线电视和卫星电视等领域。
1. 电视广播电视广播是电视信号传输技术最为常见的应用领域之一。
电视广播是一种广泛传播电视信号的方式,利用调频或调幅技术将电视信号传播到每个家庭的电视机上。
2. 有线电视有线电视利用电缆来传输电视信号,可以提供更加清晰、稳定的画面和更高的信号质量。
与电视广播相比,有线电视可以提供更多的频道和更多的付费电视服务,受到了广泛的欢迎。
3. 卫星电视卫星电视是一种通过卫星将电视信号传输到电视机上的技术。
它具有广域覆盖、清晰度高的特点,因此受到人们的喜爱。
同时,它还可以提供更多的频道和更高的画质,因此也在广告和娱乐领域得到了广泛的应用。
总之,电视信号传输技术是一种基于电磁波传输的无线传输技术,广泛应用于电视广播、有线电视和卫星电视等领域。
它的应用既改善了人们的生活质量,也促进了数字化时代的发展。
数字电视的工作原理

数字电视的工作原理
数字电视的工作原理是基于数字信号处理技术的。
它首先通过外部天线或有线电视线路接收到的模拟电视信号进行解调,将其转换为数字信号。
然后,数字电视使用编码技术将音频、视频和其他数据进行数字化并压缩。
接着,这些数字数据通过数字信号传输方式(如电缆、卫星、光纤或数字广播)传送到数字电视接收机。
在接收机内部,数字电视接收器使用解码器进行解码,将压缩的数字数据转换为原始的音频和视频信号。
解码完成后,音频信号通过扬声器播放出来,视频信号则经过数字图像处理芯片进行处理,以生成所需的视频图像。
数字电视还具有一些额外的功能,如电子节目指南、频道搜索和多媒体播放等。
这些功能是通过数字电视接收机内的软件来实现的。
总的来说,数字电视的工作原理可以概括为接收模拟信号、转换为数字信号、压缩、传输、解码以及信息处理和显示。
通过这些步骤,数字电视可以提供更高质量的音视频体验和更多的交互功能。
数字电视原理与应用课件

数字电视原理与应用课件1. 引言数字电视技术是近年来发展非常迅速的一项技术,它通过数字信号的传输和处理,使得电视节目的画质和声音更加清晰,同时为用户提供了更多的节目选择和互动体验。
本课件将介绍数字电视的原理和应用。
2. 数字电视的基本原理2.1 模拟信号与数字信号传统的模拟电视系统使用模拟信号进行传输,而数字电视系统则使用数字信号进行传输。
模拟信号是连续变化的信号,而数字信号是离散的信号。
数字电视将音频和视频信号转换为数字形式,并通过压缩和编码的方式进行传输和存储。
2.2 数字电视的压缩和编码技术数字电视使用压缩和编码技术将音频和视频信号转换为数字格式。
常用的压缩和编码技术包括MPEG系列和H.264等。
这些技术能够有效地减小信号的体积,提高信号的传输效率。
2.3 数字电视的传输方式数字电视的传输方式主要有地面传输、卫星传输和有线传输等。
地面传输是通过地面的信号发射站将信号传输给用户;卫星传输是通过卫星将信号传输给用户,并可以实现全球范围的覆盖;有线传输是通过有线电视网络将信号传输给用户。
3. 数字电视的应用3.1 数字电视节目的改进相比传统的模拟电视,数字电视节目在画质和声音上有了显著的提升。
数字电视的高清晰度画面能够提供更清晰、更逼真的图像;数字电视的多声道音效(如5.1声道)能够提供更沉浸式的音频体验。
3.2 数字电视的互动体验数字电视通过数字信号传输和处理,为用户提供了更多的互动体验。
用户可以通过遥控器参与互动游戏、点播影片、视频通话等。
数字电视还提供了电子节目指南(EPG)功能,使用户能够方便地浏览和选择节目。
3.3 数字电视的增值服务数字电视还提供了一些增值服务,如视频点播、电子商务和远程医疗等。
用户可以通过数字电视点播平台选择自己感兴趣的影片或电视剧,并在家中舒适地观看。
数字电视的电子商务功能使用户可以通过电视购物频道购买商品。
远程医疗服务能够通过数字电视为用户提供家庭医疗服务。
4. 数字电视的发展趋势4.1 高清晰度和超高清晰度随着显示技术的不断发展,高清晰度(HD)和超高清晰度(UHD)成为数字电视发展的趋势。
dvb-t2 标准

dvb-t2 标准DVB-T2标准。
DVB-T2是一种数字电视广播标准,它是第二代地面数字电视广播技术。
与第一代DVB-T标准相比,DVB-T2在信号传输效率、频谱利用率和服务覆盖范围等方面都有了显著的提升。
本文将对DVB-T2标准进行介绍,包括其技术原理、特点和应用前景。
首先,DVB-T2采用了先进的调制和编码技术,能够在有限的频谱资源下实现更高的数据传输速率。
通过采用更高效的信号调制方式和先进的信道编码技术,DVB-T2可以在同样的频谱带宽下传输更多的节目内容,提高了频谱利用率,从而可以提供更多更丰富的电视节目和增值服务。
其次,DVB-T2还具有更强的抗干扰能力和更广的覆盖范围。
采用了更先进的信号处理算法和调制方式,DVB-T2在弱信号环境下依然能够提供稳定的接收质量,有效地提高了信号的覆盖范围和稳定性,使得用户在接收电视信号时可以获得更好的体验。
此外,DVB-T2还支持高清、超高清等高质量视频节目的传输。
随着高清、超高清电视的普及和用户对高清画质的需求不断增加,DVB-T2的出现正好满足了这一需求。
它能够提供更高的分辨率和更清晰的画面质量,为用户带来更加逼真的视听体验。
总的来说,DVB-T2作为一种先进的数字电视广播标准,具有更高的信号传输效率、更广的覆盖范围和更好的画质体验,将成为未来地面数字电视广播的主流标准。
它不仅可以为用户提供更加丰富多样的节目内容,还可以为广播电视运营商提供更加灵活高效的业务模式,促进数字电视广播行业的健康发展。
在未来,随着DVB-T2技术的不断成熟和普及,相信它将会在全球范围内得到广泛应用,为用户带来更好的观看体验,为广播电视行业带来更大的发展空间。
因此,我们有理由相信DVB-T2将成为未来数字电视广播的主流标准,为用户和行业带来更多的惊喜和发展机遇。
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所谓电视或即电视广播,是通过电信系 统将实时的或记录的活动景物(附带声音或 不带声音)在一定距离之外即刻重现其图像 和声音的技术。
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基本要求方面,重现图像应符合人眼的 视敏特性、亮度层次感觉、视觉惰性、闪烁 感觉、细节分辨力和色彩感知能力等特性, 以保证显示屏上的图像相对于原景物像有极 佳的逼真感,无可见瑕疵。实施方式方面, 包括景物像怎样转换成电信号,对电信号作 怎样的处理、编码和传输,以及在接收端怎 样使电信号还原出光图像。
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Байду номын сангаас
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2.垂直扫描
垂直扫描参数包括场扫描频率fv、场扫 描周期Tv、场正程时间Tvt、场逆程时间Tvr和 场逆程系数β。
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(1) 场扫描频率fv
该频率fv通常简称为场频,其选择取决 于所重现活动图像的运动连续感、特别是观 看的画面上没有闪烁现象。根据人眼视觉特 性,场频fv应高于45.8Hz,最好达到60Hz或 更高。我国市电频率为50Hz,所以频率和帧 频选择为
逐行扫描中,摄像端的光敏器件CCD上一 行行地依次使各光敏单元内形成的电荷包转 变为电流输出至电阻负载上,产生图像电信 号(或称视频信号)。
逐行扫描视频信号的带宽Δf是指信号最 高频率fmax与最低频率fmin之差,即
Δf=fmax-fmin。
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如果画面是一帧均匀亮度的灰白图像, 视频信号的fmin可认为是0Hz。
波的基波)。由于扫描帧频为fF,所以视频 信号的fmax为
fmax=1/2×l/h×z2×fF 对式(1-10)须乘上一个修正因子(1-
β)/(1-α) fmax=1/2×l/h×z2×fF×(1-β)/(1-α)
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1.2.3隔行扫描
隔行扫描技术能在基本不影响图像质量 水准的前提下降低一半视频信号带宽,其优 点明显。实用的是2∶1隔行扫描,将一帧画 面分成两场进行扫描,先扫描画面平面上的 奇数行图像扫遍由奇数行构成的奇场然后, 进入偶数行图像的扫描,并包括偶场的场消 隐期各行在内,最后扫描完整帧,再进入下 一帧的奇、偶场扫描。
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转换、电信号处理和编码传输,以及接收端 显示。
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景物像分解,是将被拍摄景物通过摄像 镜头成像于CCD上的光图像分解成很多微粒 像—像素,也就是将整个景物像解析为是由 很多的像素组成的,每个像素携载有亮度和 色度信息。所谓像素顺序传输,是使每个像
号后将各像素的电信号按照预定的时间先后, 顺序地向外传输,也即涉及像素扫描方式。
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1.水平扫描参数
水平扫描(行扫描)参数包括行扫描频 率fH、行扫描周期TH、行正程时间THt、行逆 程时间THr 和行逆程系数α。
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(1) 水平扫描(行扫描)频率fH
该频率fH通常简称为行频,它本身不是 一个独立变量而是一个因变量,行频fH实际 导出自帧频fF(或场频fv,fv=fF×2)和每帧 画面的总行数n(包括正程行数nt和逆程行数 nr,n=nt+nr)。若每秒传输若干帧画面的帧频 为fF,每帧画面总行数为n,则行频fH为
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1.2 逐行扫描及隔行扫描
1.2.1 水平扫描和垂直扫描的参数 1.2.2 逐行扫描 1.2.3 隔行扫描
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1.2.1 水平扫描和垂直扫描的参数
确定扫描特性的重要参数是扫描频率及 其倒数即扫描周期,还有扫描周期中正程时 间与逆程时间两者的长度。
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fv=50Hz,fF=50/2=25Hz
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(2) 场周期Tv、场正程时间Tvt、 场逆程时间Tvr和场逆程系数β
场周期是场频的倒数,有 Tv=1/fv=1/50=20ms,TF=2Tv=40ms
国际上规定,一帧625行的每场312.5行 内,场正程占287.5行,场逆程占25行。场正 程时间Tvt和场逆程时间Tvr分别为
至于视频信号的最高频率fmax,它产生于 一行内相邻像素为黑白相间的画面下。假设 垂直方向有效行数为z行,有效画面垂直高度 为h,则有效画面水平宽度为l时(l:h为帧型 比或宽高比),每行正程有z×l/h个像素,
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经过光—电转换后的视频信号,每帧画 面形成1/2×z2×l/h周正弦波号(只考虑方
第1章 电视传像基本原理
1.1 景物像的分解与像素的顺序传输
1.2
逐行扫描及隔行扫描
1.3
亮度视频信
1.4
彩色视频信号的组成
1.5 彩色电视中视频信号的调制传输
1.6
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电视频道的划分和使用
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1.1 景物像的分解与像素的顺序传输
1.1.1 景物像的分解 1.1.2 像素的顺序传输
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Tvt=Tv×287.5/312.5=18.4ms Tvr=Tv×25/312.5=1.6ms
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场逆程系数β定义为Tvt与Tv之比,常规电 视和高清晰度电视的β值分别为
βSD=25/312.5=0.008 βHD=45/1125=0.04
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1.2.2逐行扫描
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1.1.1 景物像的分解
关于具体的景物像分解方式和像素数量 选择,在摄像机中它们的实现实际上是由CCD 摄像器体面上的光敏单元数量及其阵列自动 完成的,每一个光敏单元对应于一个像素。
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1.1.2 像素的顺序传输
像素顺序传输是全部像素的电信号逐一 地排队输出(顺序传输),而不是一齐输出 (同时传输)。顺序传输方式中只需一路电 信号传输通道,按照时(间)分(割)方式 传输各个像素的电信号。同时传输方式中, 需要几十万甚至上百万路以上的电信号传输 通道,按照空(间)分(割)方式传输各个 像素的电信号。
fH=nfF=nfv/2
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(2) 行周期TH、行正程时间THt、 行逆程时间THr和行逆程系数α
常规电视中有 TH=1/fH=1/15625=64μs
国际上统一规定,THt和THr值分别为 THt=52μs,THr=12μs
行逆程系数α定义为THr与TH之比, α=THr/TH=12/64=0.1875=18.75%