电视技术
电视技术发展史

高清和超高清电视技术在分辨率、图像 质量、细节表现等方面存在差异,超高 清电视技术具有更高的图像质量和更丰
富的细节表现。
消费者在选择高清或超高清电视时,应 根据自身需求和预算进行权衡。高清电 视适用于对图像质量要求不高的场合, 而超高清电视则能提供更出色的视听体
验。
随着技术的不断进步,未来超高清电视 技术将进一步发展,提供更高品质的视
验感。
人工智能技术在电视领域的应用和前景
01
02
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个性化推荐
AI可以根据用户的观看历 史和偏好,智能推荐个性 化的电视节目和内容,提 高用户满意度。
自动化制作
AI技术可用于自动化剪辑、 合成和特效处理,提高电 视节目的制作效率和品质。
语音识别与交互
AI语音技术可用于电视机 的语音控制和交互,方便 观众操作和查询信息。
超高清电视技术的兴起和发展
超高清电视技术是高清电视技术 的进一步发展,提供了更高的分
辨率和更丰富的图像细节。
随着消费者对更高品质视听体验 的需求增加,超高清电视逐渐成
为市场主业广告等领域得到 了广泛应用,提升了媒体传播的
质量和效果。
高清和超高清电视技术的比较和选择
数字电视信号的压缩技术
数字电视信号压缩技术的必要性
由于数字电视信号的数据量巨大,如果不进行压缩,将无法实现有效的传输和存储。
主要数字电视信号压缩标准
目前主流的数字电视信号压缩标准包括H.264、H.265等,这些标准在保证画质的同时,大大降低了数据量,提 高了传输效率。
数字电视技术的优势和挑战
数字电视技术的优势
数字电视技术具有高清晰度、高交互性、易存储和检索等优点,给观众带来了全新的视听体验。
高清晰度电视技术的特点与发展趋势

高清晰度电视技术的特点与发展趋势随着科技的进步,高清晰度电视技术在影视娱乐领域中得到了广泛的应用。
高清晰度电视技术是指以较高的分辨率、更真实的色彩和更清晰的图像显示来提供视觉上更好的体验。
本文将详细介绍高清晰度电视技术的特点以及其发展趋势。
一、高清晰度电视技术的特点1. 高分辨率:高清晰度电视技术相比于传统的标清电视技术,具备更高的分辨率。
传统的标清电视技术分辨率为720×576像素,而高清晰度电视技术的分辨率可达到1920×1080像素,甚至更高。
高分辨率使得图像更为清晰、细腻,让观众能够更好地感受到影片中的每一个细节。
2. 真实色彩:高清晰度电视技术能够更好地还原图像的色彩,使得影片中的色彩更加鲜艳、真实。
这主要得益于高清晰度电视技术所采用的广色域和更精确的色彩校正算法。
无论是明亮的阳光还是夜晚的灯光,在高清晰度电视上都能够呈现得更加生动。
3. 更好的画面流畅度:高清晰度电视技术采用更高的帧率,能够让画面更加流畅、自然。
传统的标清电视技术通常采用每秒25帧的刷新率,而高清晰度电视技术刷新率可达到每秒50帧或60帧。
这使得观众在观看影片时不会感到画面卡顿,有着更好的视觉体验。
4. 更大的屏幕尺寸:高清晰度电视技术的发展还带来了更大尺寸的电视屏幕。
高清晰度电视的大屏幕能够提供更广阔的视野,使得观众在家中就能够享受到影院般的观影体验。
同时,大屏幕也更适合观看体育赛事和玩游戏,更能满足消费者对多媒体娱乐的需求。
二、高清晰度电视技术的发展趋势1. 8K技术的发展:8K(7680×4320像素)被认为是下一代高清晰度电视技术的发展方向。
尽管目前8K电视的普及度尚不高,但随着技术的进步和成本的下降,8K电视的推广将逐渐扩大。
8K技术具备更高的分辨率和更高的帧率,能够提供更为细腻的图像和更为流畅的画面,为观众带来更震撼的视觉体验。
2. HDR技术的应用:HDR(高动态范围)技术是高清晰度电视技术中的另一个重要发展方向。
智能电视技术的发展历程

智能电视技术的发展历程智能电视作为一种新兴的电视媒体形态,已经成为家庭娱乐的重要组成部分。
它通过融合互联网和传统电视的方式,为用户提供了更为丰富的内容和更为便捷的操作体验。
本文将从智能电视技术的起源、发展和未来趋势三个方面来介绍智能电视技术的发展历程。
一、智能电视技术的起源智能电视的技术起源可以追溯到20世纪90年代,当时人们开始对电视节目的互动性和个性化需求提出了更高的要求。
随着互联网的兴起,人们意识到互联网与电视的结合可以为用户带来更多的惊喜和乐趣。
于是,智能电视技术的雏形开始慢慢浮现。
二、智能电视技术的发展1. 第一阶段:简单互联在智能电视技术的第一阶段,智能电视主要通过简单的互联功能实现与互联网的连接。
用户可以通过电视上的浏览器访问特定的网页,并观看网络视频。
然而,由于当时的硬件和软件条件有限,用户的体验并不是很好,互联功能也相对局限。
2. 第二阶段:内容增加随着硬件技术的进步,智能电视的第二阶段出现了更多的功能和内容。
智能电视逐渐开始支持应用程序的下载和安装,用户可以通过智能电视观看各种网络视频、电影、电视剧等。
此外,一些在线购物、社交网络等应用也纷纷登陆智能电视。
3. 第三阶段:人工智能赋能随着人工智能技术的快速发展,智能电视进入了第三阶段。
这一阶段,智能电视开始具备了人工智能赋能的能力,可以通过语音识别、图像识别等功能与用户进行更加智能化的交互。
用户可以通过语音命令进行频道切换、音量调节等操作,也可以通过图像识别进行人脸识别、手势识别等。
三、智能电视技术的未来趋势1. 更高清的显示随着显示技术的不断发展,智能电视的显示效果也会越来越好。
超高清、HDR、曲面屏等技术将会成为未来智能电视的标配,为用户带来更加逼真的观影体验。
2. 更强大的处理能力未来的智能电视将会具备更强大的处理能力,可以更好地支持更加复杂的应用程序和游戏。
用户可以在智能电视上进行高清视频播放、网络游戏等任务,享受更为流畅的体验。
电视技术指标大全

电视资料整理1.液晶显示器,简称LCD(Liquid Crystal Display)。
严格意义上的LED电视是指完全采用LED(发光二极管)做为显像器件的电视机,一般用于低精度显示或户外大屏幕。
目前中国大陆地区家电行业中通常所指的LED电视严格的名称是“LED背光源液晶电视”,它用LED光源替代了传统的荧光灯管,画面更优质,理论寿命更长,制作工艺更环保,并且能使液晶显示面板更薄。
不过目前LED技术在液晶领域的应用,主要是利用LED发光元件替代以前的冷阴极荧光灯CCFL荧光灯光源,作液晶显示设备的背光源。
所以确切的说目前商家宣传的LED电视准确的应该叫做“LED背光电视”。
2.因为液晶屏自己是不会发光的,所以,要想在液晶屏幕上呈现图像,就必要把屏幕照亮,这就是背光源的作用。
LCD是冷光源管发光,LED是发光二极管发光。
但是,都是为了给液晶屏幕照亮用的。
3.如果要将LED背光电视细分的话,通常有两类分法。
按照LED发出的光源色彩,分成白光LED背光源和RGB-LED背光源两种。
按入射位置划分可分为:直下式(将显示屏的整个背面换成LED)与侧入式(周边放上LED)两大类。
直射式LED背光LED发光体采用点阵式布局,发光亮度均匀,画面对比度高,色彩自然,分辨率高,使用寿命较长,通过芯片能够实现独立发光单元的调节,节能效果明显。
但它的缺点是机身偏厚,技术成本高,售价偏高。
直下式LED电视按照背光源的种类,可以分为白光LED和RGB三色LED。
白光LED电视可以看成是普通LCD电视的升级版,只是将CCFL背光源换成了LED背光源。
因此这一类的LED电视价格相对较为便宜,外观和普通LCD电视也没有明显区别(也就是不会很薄),目前市面上的入门级LED电视大都属于这一类。
RGB三色LED背光RGB三色LED电视则是采用了红绿蓝RGB三种颜色的LED背光源,由于结构的关系,RGB三色LED电视目前只有直下式,否则RGB三色LED将出现不能混光的问题。
数字电视技术及发展趋势

数字电视技术及发展趋势
数字电视技术是一种更先进的电视传送技术,是指将视频、音
频和其他数据数字化并通过数字信号发送给电视接收器的技术。
数
字电视技术可以提供更清晰、更稳定和更多样化的电视内容,具有
广泛的应用前景和发展潜力。
数字电视技术的发展趋势主要有以下几个方向:
1.高清晰度:随着宽带网络的不断发展和普及,高清晰度已成
为数字电视的主流。
高清晰度可以提供更清晰、更真实的图像和更
丰富的音效,同时也可以为观众提供更好的观看体验。
2.互联网电视:数字电视技术的另一个重要发展方向是互联网
电视。
互联网电视将传统的广播电视和互联网相结合,提供更丰富、更个性化的电视节目和服务。
观众不再被动地接受节目,而是可以
自由地选择、定制和分享内容,实现真正的互联网+数字电视。
3.多元化内容:数字电视技术的另一个发展趋势是多元化的内容。
随着观众需求的不断变化和多样化,数字电视节目不再局限于
传统的电视剧、电影等,而是涵盖了更丰富、更多样化的内容,如
游戏、音乐、综艺、纪录片、新闻等,满足了不同观众的需求。
4.智能化电视:数字电视技术的最新发展趋势是智能化电视。
智能化电视具有更强的互动性和智能性,可以实现语音、手势、面
部识别等多种交互方式,为观众提供更方便、更个性化的服务。
同时,智能化电视还具有更高的智能化和自学习能力,可以根据观众
的喜好和习惯,自动推荐最适合的内容和服务。
随着科技的不断进步和发展,数字电视技术将越来越重要和普及,未来数字电视将会变得更加高清晰、丰富、个性化和智能化,为观众提供更好的视听体验和更多的乐趣。
智能电视技术与传统电视技术的比较

智能电视技术与传统电视技术的比较传统电视技术与智能电视技术是在不同的时代和技术条件下发展起来的两种不同类型的电视技术。
传统电视技术是以电视信号接收和显示为主要功能,而智能电视技术则在此基础上融入了互联网和智能化的特点。
本文将对智能电视技术与传统电视技术进行比较,探讨其特点和优缺点。
一、智能电视技术的特点智能电视技术是基于传统电视技术的进一步发展,其主要特点如下:1.1 互联网功能:智能电视可以通过内置的Wi-Fi或以太网连接与互联网进行通信,实现在线视频、社交媒体、电影、音乐等多媒体内容的实时观看和分享。
1.2 应用支持:智能电视上可以下载、安装和使用各种应用程序,如视频点播、游戏、智能家居控制等,用户可以根据自己的需求进行选择和使用。
1.3 语音和手势控制:智能电视可以支持语音和手势控制,用户可以通过语音指令或手势来操作电视进行频道切换、音量调节等功能,提供更加便捷和人性化的用户体验。
1.4 多屏互动:智能电视可以与智能手机、平板电脑等设备进行互联互通,实现内容的互动分享和投屏功能,使用户可以更加方便地观看和控制电视内容。
1.5 个性化推荐:智能电视通过算法和人工智能的支持,可以对用户的观看习惯和兴趣进行分析和推荐,提供个性化的内容推荐和服务。
二、传统电视技术的特点传统电视技术是智能电视技术之前的主流技术,其特点主要体现在以下几个方面:2.1 播放功能:传统电视技术主要提供电视信号的接收和显示功能,通过天线或有线电视信号源来获取电视节目进行观看。
2.2 特定频道:传统电视技术以特定频道为基础,用户通过频道切换来选择观看的节目,节目选择相对受限。
2.3 节目表和电子导视:传统电视技术通过节目表和电子导视来提供节目信息和时间表,方便用户选择合适的节目。
2.4 节目记录:传统电视技术通常不具备节目录制和回放功能,用户无法对节目进行录制和暂停等操作。
三、智能电视技术与传统电视技术的对比智能电视技术与传统电视技术在功能和用户体验方面存在明显的差异,具体对比如下:3.1 功能丰富度:智能电视技术在互联网功能、应用支持、语音和手势控制、多屏互动以及个性化推荐等方面具备传统电视技术所不具备的功能,丰富了用户的观看和交互体验。
有线电视技术
有线电视技术2023-10-26contents •有线电视技术概述•有线电视信号传输技术•有线电视信号接收技术•有线电视网络技术•有线电视技术的挑战与解决方案•有线电视技术应用案例分析目录01有线电视技术概述有线电视技术是指通过同轴电缆或光纤等传输介质,将电视信号传输到用户接收终端的一种通信技术。
定义具有传输距离远、信号质量稳定、传输速率高等优点,同时具有较高的灵活性和可扩展性,能够满足不同用户的需求。
特点定义与特点1有线电视技术的发展历程2320世纪中期,有线电视技术开始出现,早期采用同轴电缆传输电视信号,但传输距离和信号质量受到限制。
早期发展20世纪80年代,光纤技术逐渐成熟并被引入有线电视网络,提高了传输质量和稳定性。
光纤技术的引入21世纪初,数字化技术逐渐普及,有线电视网络开始实现双向传输,同时出现了高清电视、互动电视等新型业务。
数字化与双向传输目前,有线电视网络已经覆盖了全球大部分地区,成为人们获取信息和娱乐的主要方式之一。
随着技术的不断发展,有线电视的传输速率和信号质量也在不断提高。
未来趋势未来,随着互联网技术的不断发展,有线电视技术将更加注重网络化、智能化和个性化,提供更加丰富的业务和服务,满足用户多样化的需求。
同时,随着5G等新型技术的普及,有线电视网络将进一步升级和扩展,实现更加高效、灵活和智能的传输和服务。
现状有线电视技术的现状与未来VS02有线电视信号传输技术传输方式模拟信号传输采用同轴电缆作为传输介质,将电视信号传输到用户家中。
模拟信号传输通过模拟信号传输方式,将电视节目信号从电视台传输到用户家中。
这种传输方式信号质量容易受到干扰,如距离、地形等因素会影响信号的传输。
传输标准模拟信号传输采用PAL、NTSC等标准进行传输。
模拟信号传输随着技术的不断发展,有线电视技术逐渐采用数字信号传输方式。
数字信号传输具有更高的信号质量和更稳定的传输性能。
数字信号传输数字信号传输采用数字压缩技术,将电视节目信号进行压缩,然后通过同轴电缆传输到用户家中。
电视技术基础知识
LED显示技术
LED(发光二极管)显示技术利用LED 灯珠作为像素点,通过控制电流使其 发光,实现图像显示。LED技术具有 亮度高、寿命长、反应速度快等优点。
LED显示技术在电视、广告牌、舞台 等领域广泛应用,由于其出色的色彩 表现力和高亮度,特别适合在户外和 光线较强的环境下使用。
OLED显示技术
VS
数字音频信号的传输需要借助数字音 频接口,如HDMI、USB等,以实现 高质量的声音传输。
多声道音频技术
多声道音频技术是指采用多个声道来传输声音信号的技术,可以提供更为立体的声音效果和更强的沉浸感。常见的多声道音 频格式包括杜比环绕声、DTS等。
多声道音频技术广泛应用于家庭影院、音乐会等场合,能够提供更加逼真的声音效果。
有机发光二极管(OLED)显示技术利用有机材料在电流作 用下发光,实现图像显示。OLED技术具有自发光的性, 因此色彩表现力极佳,且视角广、厚度薄、重量轻。
OLED显示技术在高端电视、智能手机、平板电脑等领域 广泛应用,由于其优秀的画质和出色的能效比,OLED被 认为是下一代显示技术的发展方向之一。
高分辨率显示技术
高分辨率显示技术是指屏幕分辨率超 过传统标准分辨率(如1920x1080) 的显示技术。高分辨率能够提供更加 细腻的画面和更丰富的色彩层次,使 图像更加逼真。
4K(3840x2160)和8K (7680x4320)是目前主流的高分辨 率显示技术。随着消费者对高品质画 面的需求增加,高分辨率显示技术在 电视、显示器等领域的应用越来越广 泛。
有线电视、卫星电视和地面电视
有线电视
通过同轴电缆传输信号,用户 需要安装接收器才能接收信号
。
卫星电视
通过卫星转发信号,用户使用 卫星接收天线接收信号。
现代电视技术发展历程概述
现代电视技术发展历程概述电视作为一种重要的传媒工具,扮演着传递信息、娱乐观赏的角色,对人们的生活产生了深远的影响。
随着科技进步和创新的推动,电视技术不断发展演进,从最初的黑白电视到如今的高清智能电视,为观众提供了更加丰富多样的观看体验。
本文将从电视技术的起源开始,对现代电视技术的发展历程进行概述。
一、电视技术的起源电视技术的起源可以追溯到19世纪末期。
那时,一些科学家和发明家开始研究如何通过电信号传输图像,将远程的场景引入人们的家庭。
1895年,俄国科学家康斯坦丁·范特谢伦 (Constantin Fante Chen)首次提出了电视术这一概念,他的研究成果奠定了电视技术发展的基础。
二、早期的电视技术20世纪初期,电视技术慢慢萌芽并逐渐发展起来。
早期的电视机使用机械扫描技术,通过一个机械装置进行图像的扫描和传输。
1920年代,英国工程师约翰·洛贝 (John Logie Baird) 和美国工程师菲洛·福尼斯(Philo Farnsworth)分别独立研发了机械电视系统和电子电视系统,成功地实现了通过电信号传输图像的目标。
三、彩色电视的诞生20世纪50年代,彩色电视技术的研发成果逐渐出现。
美国工程师理查德·伍尔卡特(Richard Wolcott) 发明了一种彩色电视信号编码系统,该系统成为后来电视广播标准的基础。
1954年,美国广播公司(NBC)首次以彩色电视的形式进行正式广播,彩色电视正式进入人们的视野。
四、平板液晶电视的革命平板液晶电视(LCD)的出现是电视技术发展的一个重大革命。
与传统的电视技术相比,LCD电视具有更薄、更轻、更省电的特点。
1997年,索尼公司推出了世界上第一台商用LCD电视,此后LCD电视逐渐普及,并成为人们家庭的主流选择。
五、高清智能电视的崛起21世纪初期,高清晰度(HD)技术的引入进一步提升了电视观赏的质量。
高清电视具有更高的分辨率、更鲜艳的色彩和更清晰的画面,使观众能够更真实地感受到影像的细节。
电视技术发展史
电视技术发展史一、引言电视技术是现代信息传播的重要手段之一,它的发展历程可以追溯到19世纪末。
本文将从电视的起源开始,逐步介绍电视技术的发展历程,包括黑白电视、彩色电视、平板电视以及高清电视等阶段。
二、电视的起源电视的起源可以追溯到19世纪末,当时科学家们开始探索将图像通过电信号传输的可能性。
1897年,英国人亚瑟·肖尔斯发明了机械扫描电视系统,实现了黑白图像的传输。
随后,电视技术开始逐渐发展。
三、黑白电视时代20世纪20年代,电视技术取得了重要进展。
1925年,美国发明家弗里茨·洛伊德·洛夫提出了电子扫描电视系统的设计方案,这奠定了电视发展的基础。
不久之后,美国的两个独立研究团队分别由弗拉纳根和鲍登完成了电子扫描电视系统的实验,并成功传输了黑白图像。
这一里程碑标志着黑白电视时代的开始。
四、彩色电视的诞生黑白电视虽然取得了重要突破,但人们对于彩色电视的渴望也日益增长。
20世纪50年代,美国、日本等国家的科学家们纷纷投入到彩色电视技术的研发中。
1953年,美国发明家彼得·戴维斯·戴维森成功发明了彩色电视的基本原理,并获得了专利。
随后,各国纷纷研发出彩色电视技术,并于1960年代开始商用化。
五、平板电视的崛起20世纪90年代,随着平板显示技术的突破,平板电视开始崭露头角。
相比于传统的显像管电视,平板电视具有更薄、更轻、更省电的特点,受到了消费者的欢迎。
2006年,索尼推出了世界上第一台全平板电视,标志着平板电视的商业化进程正式启动。
此后,各大电视厂商纷纷推出自己的平板电视产品,市场竞争逐渐激烈。
六、高清电视的普及随着科技的不断进步,高清电视技术逐渐成熟,高清电视也逐渐普及。
2006年,中国正式启动了高清电视的发展工程,并于2008年成功推出了国产高清电视标准。
高清电视以其更清晰、更逼真的图像效果,成为了消费者的首选。
目前,高清电视已经成为电视市场的主流产品。
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2分配 3.5dB 3分配 5.5dB 4分配 7.8dB
分支器 OUT端损耗 1.8-5dB
BR分支端根据用户要求设计一般是偶数值 -24.....-6 都有
有线电视基础知识(图形显示不出来不好意思)一、常用有线电视器材1、电缆型号:常用电缆 75-5 75-7 75-9 75-12 发泡:单护发泡、双护发泡. 类型:发泡电缆、耦芯电缆、进口电缆特点:频率越高,损耗越多。
2、分支分配器⑴分支器分支器通常用于较高电平的馈电干线中,它能以较小的插入损耗从干线取出部分信号供给住宅楼或用户,有时也可用二分支干线提供信号电平,通过分支器的电视信号其中一小部分从分支端输出,大部分功率继续沿干线传输。
BR 一分支符号: IN OUT(插入损耗) A:插入损耗:是信号从干线输入端到干线输出端之间的传输损耗,即输入信号电平(dB)与输出信号电平(dB)之差,用dB表示。
B:分支损耗:是信号从干线输入端到分支输出端之间的损耗,即干线输入端电平(dB)与分支端输出电平(dB)之差,用dB表示。
C:分支损耗与插入损耗之间的关系是:分支损耗大,则插入损耗小;分支损耗小,则插入损耗大。
例: 108:3dB 208: 3.5dB 112: 1dB 212: 2dB 120: 0.5dB 220: 1dB D:分支口与插入损耗之间的关系是:分支口越多,插入损耗越大。
我们实际上设计中通常按照2DB来计插入损耗。
⑵分配器分配器是用来分配高频信号的部件,它的作用有两个:一是将一种信号功率平均分配给几路(通常是分为两路、三路、四路、六路);二是可将两路、三路、四路和六路信号混合起来。
分配损耗:是指分配器输入端的输入电平Ui(dB)与输出电平Uo(dB)之差。
分支器和分配器的根本区别在于,分配器平均分配功率,而分支器是从电缆中取出一小部分功率提供给用户,而大部分功率继续向后面传输。
3、串接分支器(串接单元)串接分支器是将分支器和用户终端合成为统一体,具有分支器和系统输出口的功能,所以叫串接分支器,有的又叫串接单元。
4、用户盒用户终端是CATV分配系统与用户电视机相连的部件。
面板分为单输出孔和双输出孔(TV、FM),在双输出孔电路中要求TV和FM输出间有一定的隔离度,以防止相互干扰。
为了安全而在两处电缆芯线之间接有高压电容器。
5、放大器(高电平放大器、中电平放大器、低电平放大器) A:高电平放大器用于天线放大器,用户放大器,增益大在40dB以上,信噪比较差,输入低60dB。
特点:低输入,高输出 B:中电平放大器用在支干线上,增益在25-30dB,如KA5134,信噪比较好。
C:低电平放大器用在主干线上,增益在18-25dB,信噪比最好。
6、功分器功率分配器简称为功分器,它是把输入信号功率等分或不等分成几路功率输出的器件。
在卫星电视接收中,利用功率分配器,就可使用一副天线、一个室外单元和几个接收机,同时收看卫星传送同频段的多套电视节目。
功分器目前有无源和有源两种。
无源功分器通常是由纯微带电路组成,有源功分器是在无源功分器的基础上加入宽频带放大器组成的。
二、电缆损耗(每100米衰减)系统 / 型号发泡藕芯 300MHZ -12 4.5db 5.5dB -9 6.5db 8dB -7 8-8.5db 10dB -5 10db 13dB 550MHZ -12 6.5db 8dB -9 8-8.5db 10dB -7 10db 13dB -5 13db 20dB 三、频道划分(中国电视制式为PAL 制):频道带宽:8MHZ 全频道的频率49.75―860MHZ VL VH UHF 1―5CH(频道)6―12CH(频道)13―68CH (频道)5―6CH之间增补Z1―Z7 12―13CH之间增补Z8―Z38 24―25CH之间增补Z51―Z55 四、有线电视系统 1:系统构成解调器:把射频信号转为AV信号调制器:把AV信号转为射频信号五、系统划分 1:300MHZ 系统可传输29个频道,1CH―12CH,Z1-Z17( 5CH―6CH之间增补Z1―Z7 12CH后有Z8―Z17),频率49.75―296.25MHZ. 2:450MHZ系统可传输48个频道,1―12CH,Z1-Z36(视频中心频率448.25MHZ). 3: 550MHZ 系统可传输60个频道,1―22CH、Z1―Z7,Z8―Z38,最高频道22CH (视频中心频率: 543.25MHZ) 4: 750MHZ 系统可传输85个频道, 1―42CH,Z1―Z38,Z51-Z55(24CH-25CH之间增补Z51-Z55) ,最高频道42CH(视频中心频率:743.25MHZ) 5: 860MHZ系统可传输99个频道, 1CH-56CH,Z1―Z38,Z51-Z55(24CH-25CH之间增补Z51-Z55) ,最高频道56CH(视频中心频率 855.25MHZ) 频率越高,在电缆上传输损耗电平越大,在VL-VH之间有一个FM广播频率87-108MHZ 在300MHZ系统内任意频道差超12dB会产生串扰在550MHZ系统内任意频道差超15dB会产生串扰 550MHZ均衡用在300MHZ可通过,反之不可。
系统常规频道增补频道分布情况300MHZ 1CH-12CH Z1-Z17 CH1-CH5(Z1-Z7) CH6-CH12(Z8-Z17) 450MHZ 1CH-12CH Z1-Z36 CH1-CH5(Z1-Z7) CH6-CH12(Z8-Z36) 550MHZ 1CH-22CH Z1-Z38 CH1-CH5(Z1-Z7) CH6-CH12(Z8-Z38) 750MHZ 1CH-42CH Z1-Z38Z51-Z55 CH1-CH5(Z1-Z7) CH6-CH12(Z8-Z38) CH13-CH24(Z51-Z55)CH25-CH42 860MHZ 1CH-56CH Z1-Z38Z51-Z55 CH1-CH5(Z1-Z7) CH6-CH12(Z8-Z38) CH13-CH24(Z51-Z55)CH25-CH56
三分配损6dB,四分配损7.5dB,八分支损14~26dB,线损自己掌握,大概放大器输出到110dB左右,能保证所有终端在65~75dB左右,模拟电视就能满足了。
数字电视电平要求不高,要注意保证分支分配器的质量,接头质量,同轴电缆用好点的就行。