数字电视实验系统方案

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数字电视测量实验操作

数字电视测量实验操作

1.观察信号波形:先按waveform,再根据要求选择:按100%BARS,得到如图100%彩条信号:按75%BARS,得到如图75%彩条信号:按FREQUENCY RESPONSE,得多波群信号:多次按LINEARITY,出现如图图像,即为阶梯波叠加副载波信号:多次按OTHER SIGNALS,出现如图图像,即为三电平色度信号:多次按FLAT FIELD,出现如图图像,即为平场信号,上限取700mV:多次按TIME RESPONSE,出现如图图像,即为sinx/x信号:2.白条幅度观测:选择75%彩条信号;Picture→L37;Waveform 观察;Measure→ Bar-Line Time;freeze;读取Sync Level(同步头相对于消隐后肩的幅度)、Sync to Bar Top(白条电平+同步电平)。

3.群延时和增益的频率响应:选择Sinx /x信号;Picture→L41;Waveform 观察;Measure→ Group Delay SinX-X;Menu→cursor(光标)→激活;freeze;旋转旋钮,找到衰减值最大的频率点,分别读取此处Amplitude(幅频衰减值)、Group Delay(相频衰减值)的值。

4. 测第22行静噪行选择多波群信号;Picture→L22;Waveform 观察;Measure→ Noise Specturum;Menu→FITER SELECTION→选择高通100KHZ低通5MHZ和UNIFIED WEIGHTING(权重),也就是选择1,3,4项;freeze;读取Noise Level数据。

5. 亮度非线性失真选择五阶梯信号(按Linearity多次,得到);Waveform 观察;Measure→ Luminance Non Linearity;freeze;读取pk-pk。

6. 微分增益失真,微分相位失真选择阶梯波叠加副载波信号;Waveform 观察;Measure→ DGDP;freeze;读取Differential Gain、Differential Phasic。

智慧广电背景下融媒体播视系统设计

智慧广电背景下融媒体播视系统设计

I G I T C W技术 研究Technology Study20DIGITCW2023.10智慧广电作为一种新兴的媒体传播形式,是信息化、数字化和网络化的产物[1]。

在智慧广电背景下,融媒体播视系统成为了广播电视服务的核心[2]。

融媒体播视系统是一种将多种媒体形式整合起来的播放系统,它可以同时播放视频、音频、图片等多种媒体形式,实现了对多种媒体资源的有效利用[3]。

然而,现有的融媒体播视系统设计还存在一些问题,主要表现在以下几个方面:系统性能有待提高、资源分配不合理、用户体验不佳、维护成本较高[4]。

针对这些问题,本文提出了一种新型的智慧广电背景下的融媒体播视系统设计方案。

通过设计一种适用于智慧广电的融媒体播视系统架构,实现信号源获取与处理,再对信号传输与终端显示进行优化,最终通过测试实验验证了以上系统设计的可行性。

1 系统框架设计随着科技的进步,融媒体播视系统逐渐从传统的模拟技术向数字化、网络化、高清化方向发展[5]。

本文对融媒体播视系统的框架设计主要包括信号源获取、信号处理、信号传输与终端显示三个方面,如图1所示。

作者简介:谢兵旺(1980-),男,汉族,湖北武汉人,本科,研究方向为广电领域系统研发、构建、集成。

智慧广电背景下融媒体播视系统设计谢兵旺(北京冠华信达科技股份有限公司,北京 100160)摘要:智慧广电是一种新型的广播电视服务,它将传统的广播电视节目与新兴的互联网、移动通信技术相结合,以更加高效、智能的方式提供广播电视服务。

文章以智慧广电背景下融媒体播视系统为研究对象,通过对现有技术的分析,提出了一种新型的融媒体播视系统设计方案。

该系统设计包括系统架构、信号源获取与处理、信号传输与终端显示等多个方面,通过测试实验验证了本设计方案可提升播视系统的性能,实现高效、智能、便捷的广播电视服务,提高观众的观看体验。

关键词:智慧广电;融媒体播视;系统设计doi:10.3969/J.ISSN.1672-7274.2023.10.007中图分类号:TN 948.1,TP 3 文献标志码:A 文章编码:1672-7274(2023)10-0020-03Design of Integrated Media Broadcasting System in the Background of SmartRadio and TelevisionXIE Bingwang(Beijing Guanhua Xinda Technology Co., Ltd., Beijing 100160, China)Abstract: Smart radio and television is a new type of broadcasting and television service that combines traditional broadcasting and television programs with emerging internet and mobile communication technologies to provide broadcasting and television services in a more efficient and intelligent manner. This article takes the design of integrated media broadcasting and viewing systems in the context of smart broadcasting and television as the research object. Through analyzing existing technologies, a new design scheme of integrated media broadcasting and viewing systems is proposed. The system design includes multiple aspects such as system architecture design, signal source acquisition and processing, signal transmission and terminal display. Through testing and experimental verification, this design scheme will improve the performance of the broadcasting and television system, ultimately achieving efficient, intelligent, and convenient broadcasting and television services, and improving the viewing experience of the audience.Key words:smart radio and television; integrated media broadcasting; system design图1 融媒体播视系统框架图DCWTechnology Study技术研究21数字通信世界2023.10信号采集器主要对HDMI 、SDI 、DVI 、光纤等各种渠道输入的信号进行采集,并对采集后的信号进行编码压缩,同时检测信号质量,初步处理后的信号由信号源处理服务器进行信号质量优化、格式转换、码率调整、分辨率缩放等信号调整,调整完成的信号经过调度后传输至终端进行展示。

南邮广播电视工程广测实验七-数字电视有线射频信号测量

南邮广播电视工程广测实验七-数字电视有线射频信号测量

通信与信息工程学院2016 / 2017 学年第一学期《广播电视测量技术》实验报告实验名称数字电视有线射频信号测量专业广播电视工程学生班级B130114学生学号B1311413学生姓名陈超指导教师姚锡林日期:2016 年10 月9 日1.实验目的:在了解数字有线电视接收系统的组成、原理之后,利用矢量频谱信号分析仪观察有线电视QAM星座图特征,分析有线电视传输环境的特征。

2.实验内容:在带宽有效的通信系统中,大容量信息必须通过高进制调制来传输。

由信号星座图可以直观地看出,此时如果单独使用幅度或相位携带信息,则信号星座点仅分布在一条直线或一个圆上,不能充分利用信号平面。

基于这种考虑,诞生了幅度和相位相结合的调制方式一一正交幅度调制((Quadrature Amplitude Modulation, QAM),它可以在保证最小欧氏距离的前提下,尽可能地增加星座点数目。

目前M进制QAM调制方案己经广泛应用于数字视频广播,可以在有限带宽内传输高清晰度视频信号。

图7.1为常见的M进制QAM信号星座图。

从欧氏距离的角度看,图中矩形星座并不一定是最好的M元星座点分布,实际中也确实有通信系统选择了不同的信号映射方式,例如蜂窝形状。

但是,矩形星座具有容易实现的独特优点,也很利于用正交相干方式解调。

所以,矩形星座的QAM信号在实际应用中占了绝大部分。

从QAM调制过程看,QAM信号可以看成是两路正交的多进制调幅信号之和。

另一方面,在图7.1中M=4的QAM调制与QPSK调制完全等同。

因此,也可以把QAM信号看成多层QPSK信号的线性组合。

例如:一个16QAM星座图可以看成由两层QPSK调制组成,第一层调制确定了星座点处于哪个象限;第2层调制再映射为该象限的4个星座点之一。

数字调制系统的星座显示图形相当于矢量仪中的矢量显示,可用来表示QAM信号中的同相(n分量和正交分量(Q>。

符号是给定调制系统中传输信息的最小部分,一个符号在星座图中可描绘为一单个点。

校园数字电视台的系统设计与架构

校园数字电视台的系统设计与架构
计 ,以 适 量的 投入 ,建成 性价 比高 、适 合 工作 需 求 的 电视
实施建 议。
1设 计的基本思路 :基于宽带局域 网的高性价比 、 可拓展 系统
作 为数 字 电视 台 系统 设 计 的核 心技 术 环节 ,我 们 将校
园数 字 电视 台 的传输 和 接 收 系统 建立 在宽 带 网络 环境 下 ,
关键词
校 园 电视 台 ;I P T V; 电视 传播 技 术
中图分类号 :G 4 8 2
文献标识码 :A
D OI :1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 1 - 8 9 7 2 . 2 0 1 3 . 2 3 . 0 3 8
在 现 代社 会 信息 化 的进 程 中 ,影 音 信息 以 其丰 富 、直 观 、生 动 的特性 ,在 日常信 息传 播 中 占据 着重 要地 位 ,成 为人 们 工 作 、学 习和 娱乐 活 动 的有 机组 成部 分 。也 正 是 出 于对 影 音信 息 的 E l 益 重视 , 目前 越 来越 多 的机 构 和单 位 , 如 政 府 部 门 、大 型 企 业 、学校 和 社 区 ,都有 了投建 内部专 业数 字 电视 台或 传播 系统 的 要求 。尤其 是 各类 大 中 院校 , 因为 校 园文化 建 设以 及视 频 会议 、多媒 体 教学 、远 程 教 育 等 活 动 需 要 ,对 建 设 中小 型 的 数 字 电视 台 的 需 求 更 为 迫 切 。但 实践 中 ,又常 常面 临 两大 难题 :一是 数 字 电视 台 的 建设 环 节 复杂 ,各类 应用 单 位普 遍 缺乏 熟 悉数 字演 播 系统 的专 业 人 员 ,在 系统 的投 入 预算 、设计 与 施工 上 ,缺 乏独 立 自主 的能 力 ;二是 投建 单位 往 往 经费 有 限 ,如何 合 理设

合成dtmb实验报告

合成dtmb实验报告

合成dtmb实验报告《合成DTMB实验报告》摘要:本实验旨在通过合成DTMB技术,对数字电视信号进行传输和接收,并对接收到的信号进行分析和评估。

实验结果表明,合成DTMB技术具有良好的传输性能和接收质量,为数字电视领域的发展提供了有力支持。

引言:数字电视技术的发展已经成为了现代电视领域的主流。

而DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast)作为一种数字电视标准,具有较高的传输效率和接收质量,在数字电视领域得到了广泛的应用。

本实验旨在通过合成DTMB技术,对数字电视信号进行传输和接收,并对接收到的信号进行分析和评估,以验证其性能和可靠性。

实验方法:首先,我们搭建了合成DTMB信号的传输系统,包括信号源、调制器、天线和接收器等设备。

然后,我们对传输系统进行调试和优化,确保信号传输的稳定性和可靠性。

接着,我们利用专业的测试设备对接收到的信号进行了性能评估,包括信噪比、误码率、频谱特性等指标的测试和分析。

实验结果:经过一系列的实验测试和数据分析,我们得到了如下实验结果:合成DTMB技术在传输性能和接收质量方面表现出色,信号传输稳定,接收质量良好。

具体来说,信噪比高,误码率低,频谱特性良好,能够满足数字电视信号传输的要求。

这些结果表明,合成DTMB技术在数字电视领域具有较高的应用价值和发展前景。

讨论:通过本次实验,我们验证了合成DTMB技术在数字电视信号传输和接收方面的优越性能和可靠性。

这将为数字电视领域的发展提供有力支持,为用户提供更加优质的数字电视观看体验。

同时,本实验还为合成DTMB技术的进一步研究和应用提供了重要的实验数据和参考。

结论:本实验通过合成DTMB技术对数字电视信号进行传输和接收,并对接收到的信号进行了分析和评估。

实验结果表明,合成DTMB技术具有良好的传输性能和接收质量,为数字电视领域的发展提供了有力支持。

我们相信,合成DTMB技术将在数字电视领域发挥重要作用,为用户带来更加优质的数字电视观看体验。

数字电视实验指导

数字电视实验指导

数字电视实验系统实验实训指导书前言自从1982年CCIR颁布了电视信号数字化的601规范以来,巳经有25年了,在这四分之一的世纪中,数字电视的发展真是日新月异,数字电视的新技术、新产品如雨后春筍、舖天蓋地而来。

从2007年3月1日起,美国出产的电视机抛弃传统的模拟信号,转为只接收数字信号。

从全世界范围来看,数字取代模拟已成大势,英国已宣布到2010年全部转为数字电视广播信号,而我国的时间表是到2015年停播模拟电视广播信号。

《数字电视与图像通信》已成为高等院校有关通信、信息处理、电子技术、电子工程等专业的必修课。

本实验及实训指导书是紧密配合教学需要而编写的。

《ASTV-2数字电视实验系统和实验实训指导书》是按照数字电视国际标准设计和编写的,数字电视信号接收、解码与显示实验系统,可以提供数字电视课程所需的若干实验,同时可以作为数字电视有关课程培训时的实训装置。

本实验系统及实验指导书是紧密结合许志祥教授编著的《数字电视与图像通信》教材而研发的,故实验原理部分的某些理论内容请参考该书,这里不再详述。

ASTV-2数字电视实验系统共分五大部分十五个实验。

第一部分为数字电视实验系统的总体功能(一个实验),第二部分为模拟电视接收通道及视音频信号数字化(七个实验),第三部分为数字电视接收通道及信道解码(一个实验) ,第四部分为MPEG图像解码及格式转换(四个实验) ,第五部分为LCD显示屏接口及屏体特性(二个实验) 。

使用本教材时可根据专业培养目标及教学计划的需要选做有关实验。

本实验实训指导书由许志祥教授主编,参加本书编写工作的还有王征、柴成梁等。

由于编著水平有限,对书中存在的缺点和错误,殷切希望广大读者批评指正。

编者2007.12目录实验一数字电视实验系统的总体功能.................. 错误!未定义书签。

实验二一体化高频调谐器的性能研究.................. 错误!未定义书签。

实验三视频信号A/D变换以及量化位的改变对图象的影响错误!未定义书签。

重庆有线数字电视试验方案(续)

重庆有线数字电视试验方案(续)

25 第 3 . 期建设 方案 25 1 总体概述 ..
第 3期 方 案 的 重 点 在 双 向 服 务 ,这 也 是 未 来 网 时 ,其 点 播 信 号 通 过 C beMo e 回 传 给 头 端 ,再 al dm
络 发 展 的 必 然 趋 势 ,在 前 期 提 供 外 交 互 实 时 股 票 交 由头 端 控 制 C S将 用 户 的 点 播 内 容 播 发 出 去 。 这 样 易 等 双 向 功 能 的 同 时 ,提 供 完 全 成 熟 的 内 交 互 实 时 的话 ,如 果 从 C S接 出一 条 线 路 ,大概 可 以连 接 30 0 服务方式 。
道带宽 的动态分 配 ,即对 所有 数据 信息服 务 内容 都 系统 的 改 造 工 程 。 以点 播 的方 式 实 现 。具 体 流 程 为 头 端 将 除 了 数 字 电 3 )该 方 案 最 大 限 度 地 视 以外 的所 有 数 据 信 息 服 务 内 容 一 次 性 传 送 给 C S, 减 轻 了从 头 端 到 C S之 间线 C S将 这 些 内容 经 过 复 用 、格 式 转换 等 处 理后 保 存 在 路 上 的 负 载 , 因 而 也 最 大 图 6 s的功能模块图 C 磁 盘 阵 列 上 ,并 通 过 头 端 传 来 的 更 新 数 据 实 现 更
台S TB ( 每 台 S B动 态 分 配 一个 数 字 频 道 计 算 ) 按 T ;
机 顶 盒 采 用 模 块 化 设 计 ,在 国 家 有 关 标 准 出 台 只要 C 的 性 能 足 够 好 ,还 可 以 再 接 出 几 条 线 路 , S
后 ,通 过 模 块 升 级 实 现 双 向 功 能 ,提 供 Vl 服 务 、 从 而 使 1台 C 加 S支 持 的 S TB数 量 达 到上 千 台 。 远 程 教 育 、视 频 会 议 、远 程 医疗 、 电视 购 物 、家 居

微波实验报告

微波实验报告

实验一卫星数字电视接收一、实验目的1、了解接收卫星电视的具体方法。

2、学会使用天线接收机,并掌握接收天线的调整。

3、接收“中星6B卫星电视”,出稳定的节目。

二、实验器材天线、高频头、卫星接收机、电视、馈线三、实验过程与原理1、接收天线的组成与工作原理天线是收集和处理远处的卫星发出的高频电磁波信号的装置。

它的通信器件主要包括反射器、馈源、高频头和馈线。

天线是无线电波的输入端口。

机械部件主要包括馈机械部件主要包括馈机械部件主要包括馈机械部件主要包括馈源支撑杆、俯仰角调整机构、方位转动机构和底座等。

2、方位角的计算从接收点到卫星的视线在接收点的水平面上有一条正投影线,从接收点的正北方向开始,顺时针方向至这条正投影线的角度就是方位角,顺时针方向至这条正投影线的角度就是方位角,实际使用时应考虑当地磁偏角数值。

计算结果方位角负值为南偏角。

计算结果方位角负值为南偏西,正值为南偏东,方位角以正南为西,正值为南偏东,方位角以正南为西,正值为南偏东,方位角以正南为西,正值为南偏东,方位角以正南为0º角边。

即实际方位角为:3、仰角的计算从接收点仰望卫星的视线于水平线构成的夹角就是仰角。

即仰角为:在计算方位角、仰角之前先从地图上查出本地站址的经度和纬度4、影响天线效率的主要因素•天空噪声:这是由星体中的能量变换和某些大气层活动造成的宽带辐射大宽带辐射。

这种噪声主要通过主瓣输入,与仰角的大小无关。

•大地噪声:温暖的地面中分子的激发造成的大带宽噪声称为大大地噪声。

在高纬度的低仰角中,它对天线噪声的作用最大。

•人为噪声:机器和设备发出的噪声也会增大天线噪声。

例如汽例如汽例如汽例如汽车的打火系统、剪草机以及萤光灯的开和关。

天空噪声和人为噪声比起噪声的主要成份大地噪声的作用更小。

一般来说,在噪声比起噪声的主要成份大地噪声的作用更小。

一般来说,在仰角低于30°左右时,天线噪声温度会迅速增加。

5、卫星数据接收机及其主要性能•卫星数据接收机,俗称机顶盒,目前没有标准的定义,传统的说法是“置于电视机顶上的盒子置”。

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数字电视实验系统
产品特点:
●技术先进、功能全面,采用MPEG-2、H.264压缩编码标准;
●便协式箱体设计,结构合理,安全可靠;
●系统自带彩条信号发生器
●实验箱面板提供原理图式的测试界面,让实验变的更加清晰;
●提供全面的测试接口,可以更好的进行各种信号和数据的分析;
●提供多方面的切换控制功能,提供更为强大的实验平台;
●提供软件升级接口,为系统升级和扩容提供可能;
●编码实验箱扩展接口功能,在信号复用为TS流后,通过该接口可以实现如下应用:
1、可以通过SPI/ASI接口与码流分析仪连接,可以完成对码流的在线和离线的分析;
2、扩展接口与码流复用器、QAM调制器、EPG编辑器等设备连接,可以对节目流的复用和节目的编排,形成一个完整的传输系统。

数字电视原理实验配置WX2009DTV(实验箱)AD/DA 实验箱
MPEG-2 实验箱
H.264 实验箱
19# 液晶电视
DVD 播放机
SPI-ASI转换器
SPA-11P码流分析仪(可分析H.264功能北京泽华源)选配数字示波器数字双踪示波器100兆(选配)
WX-1液晶电视维修实验箱(选配)
也有机柜型的,如下图
四种视频信号输入输出接口模拟信信号输入/出:
ATV_RF(PAL,NTSC),CVBS,SVIDEO,YCrCb 数字信号输入: DVB-C\DVB-T\DVB-S SPI输出;ASI输入
S端子输入/出
支持编解码格式MPEG1/MPEG2/H.264
主处理器SIGMA DESIGN高清解码芯片(DSP/ARM),对TS流更清晰更流畅的解码解复用.
信号源: 自带彩条信号;DVD; 其他
实验内容
1.数字电视实验系统的总体功能
2.一体化高频调谐器的性能研究
3.模拟视频信号数字化(A/D 变换)
4.模拟音频信号数字化(A/D 变换)
5.视频图像质量参数的调整
6.亮色延迟对视频质量的影响
7.数字电视信号ITU-601 (ITU-656 )及图像缩放模式
8.数字音频参数的调整
9.QAM 解调及信道解码的研究
10.MPEG 编码中的节目专用信息(PSI )的分析
11.MPEG 编码参数调整对图像质量的影响
12.视频帧结构实验
13.图像缩放及图像格式变换的研究
14.视音频编解码延迟的研究
15.LCD 屏示屏屏体特性与显示格式的研究
16.LCD 屏示屏与主板接口的研究
17.包识别码(PID)实验;
18.节目码流和传输码流实验;
19.GOP实验
20.量化比特数及系统时钟和行、场同步信号对数字图像质量的影响
附加:
1,可做USB外部接入,自行制作图片,TS流进行实验(选配)
2,可以当做嵌入式开发板,并可进行再次开发实验
注:永久进行软件升级,随时开通新的实验功能我们将为您量身制定最经济实效的系统
系统设计标准
本数字电视实训系统的设计方案将符合相关的国际、国内和行业标准,主要包括:
ISO/IEC 11172 MPEG-1标准;
ISO/IEC 13818 MPEG-2标准;
ETSI的DVB标准;
国家广电总局的GY/T106-99 有线电视广播系统技术规范;
国家广电总局的GY/Z174-2001 数字电视广播业务信息规范;
国家广电总局的GY/Z174-2001数字电视广播条件接收系统规范
数字电视课程实验系统大体结构
一种数字电视课程实验系统,其特征在于实验系统包括DVD信号源、视音频AD/DA模块、视音频信源编码模块、视音频解码模块、数字电视监视器、视频摄像头;
视音频信源编码模块由编码模块的主芯片、外围芯片构成,外围芯片包括可编程主程序存储器(MBM29LV800)、两片视频数据缓冲器(SDRAMHV57V643220DTP-6),用作编码模块的主芯片处理视频数据的缓冲器,其中音频A/D接口电路(PCM1800)的音频数据直接与主芯片的音频数据接口相连,编码模块主芯片的视频数据端口接收视频A/D芯片(SAA7114)的标准视频输出数据;音频A/D接口电路(PCM1800)和视频A/D芯片(SAA7114)都与晶振(HO-12B)相连,二者的量化时钟均由其提供;两片视频数据缓冲器(SDRAMHV57V643220DTP-6)用作编码模块的主芯片处理视频数据的缓冲器,也与编码模块的主芯片(MB86391A)相连;晶振(HO-12B)也与编码模块的主芯片
(MB86391A)相连,为其编码提供时钟;此外,编码模块的主芯片还提供外部串行控制接口,并通过芯片(EPM7128)接口,其作用是时序调整和数据缓冲,地缓冲与单片机(891V52)进行编码参数的设置与调整,该编码模块的主芯片对输入的视音频数据经过单片机初始化期间设定的压缩编码方式进行编码,然后再将编码后的数据传给与其相连的2块整流芯片(74HC245D8E380)进行整流,进而将信号送给3块TS流数据发生器(AM26LV31C)芯片形成标准TS流通过专用码流输出端口送出系统流;视音频解码模块包括数模转换的主芯片、数据接收器、缓冲芯片;数据接收器负责接收和缓冲处理TS流,数据接收器采用三块TS流数据接收器(AM26LV32C)接收芯片与完成TS流的解复用及视音频信号的数模转换的主芯片相连;同时负责码流缓冲的缓冲芯片(HY57V641620HG)也与数模转换的主芯片相连;处理后的信号送到输出接口,此接口通过解码板后面的传输线将信号送给数字电视监视器进行显示,同时晶振也与数模转换的主芯片相连,为其提供视音频的
D/A转换提供时钟。

数字电视课程实验系统
申请号/专利号: 200710021886
本发明数字电视课程实验系统涉及的是一种完全按照数字电视国际标准设计和生产的数字电视传输系统,可以提供数字电视课程所需的若干实验,同时可以作为实际数字电视传输课程培训时的实验装置。

实验系统包括DVD信号源、视音频AD/DA模块、视音频信源编码模块、视音频解码模块、数字电视监视器、视频摄像头;视音频信源编码模块由编码模块的主芯片、外围芯片构成,外围芯片包括可编程主程序存储器(MBM29LV800)、两片视频数据缓冲器(SDRAMHV57V643220DTP-6),用作编码模块的主芯片处理视频数据的缓冲器,其中音频A/D接口电路(PCM1800)的音频数据直接与主芯片的音频数据接口相连;视音频解码模块包括数模转换的主芯片、数据接收器、缓冲芯片。

申请日:2007年05月09日
公开日:2007年11月07日
授权公告日:2009年06月24日
申请人/专利权人:南京捷辉科技有限公司
申请人地址:江苏省南京市新模范马路66号南京邮电大学内培训生公寓三楼
发明设计人:李晓飞;瞿建辉;宋依青;周炯如
专利代理机构:南京君陶专利代理有限责任公司
代理人:奚胜元
专利类型:发明专利
分类号:H04N7/26;H04N7/52
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