数字电视广播原理与应用-完整版本
广播的原理和应用

广播的原理和应用1. 广播的基本原理广播是一种向广大观众、听众传递信息的方式。
其基本原理是利用无线电波传播信息信号,通过调制、发射和接收等技术手段实现。
1.1 调制调制是将传输的信息信号转换成适合无线电波传播的高频载波信号的过程。
常用的调制方式有调频(FM)调制和调幅(AM)调制。
1.2 发射发射是指将调制过后的信号通过天线发射出去。
发射的功率、频率、天线高度等因素都会影响广播信号的传播范围和质量。
1.3 接收接收是指利用收音机等接收装置将广播信号接收回来,并解调成原始的信息信号。
接收机的灵敏度和 selectivity 是影响接收效果的重要因素。
2. 广播的应用广播具有广泛的应用领域,以下是一些常见的广播应用:2.1 电台广播传统的电台广播是指通过天线将无线电信号广播给广大听众。
通过调频和调幅的方式,电台广播可以实现音乐、新闻、娱乐等各种类型的节目传播。
2.2 电视广播电视广播是将电视节目通过无线电波传播给广大观众。
电视广播可以实现音视频的传输,为观众提供丰富多样的节目内容。
2.3 互联网广播互联网广播是指通过网络传输技术将广播节目实时传输到互联网上,用户可以通过电脑、手机等设备收听。
互联网广播具有全球范围的覆盖和随时随地收听的特点。
2.4 应急广播应急广播是指在灾害、突发事件或紧急情况下,及时向广大民众传递相关信息的广播方式。
应急广播可以通过无线电、电视等渠道实现,提供准确的信息,保障民众的生命安全。
2.5 远程教育广播远程教育广播是一种通过广播方式传递教育内容,覆盖范围广泛的教育形式。
远程教育广播可以借助无线电和互联网等技术手段实现,为学生提供灵活的学习途径。
2.6 商业广播商业广播是一种商业行为,通过广播传递商业信息,推广产品和服务。
商业广播可以通过电台、电视和互联网等媒体进行,对商家和消费者都具有一定的推动作用。
3. 广播的优点和局限性3.1 优点•广泛覆盖:广播可以覆盖到偏远地区和没有网络的地方,使信息传达更加全面。
211149990_地面数字电视应急广播技术探讨与应用

DCWTechnology Application技术应用125数字通信世界2023.041 国外应急广播的发展1.1 日本的应急广播发展日本是世界范围内地震活动最为频繁的国家之一,严重的地震和火山喷发影响着人们的生活。
因此,日本早在20世纪80年代就开始建立灾害紧急警报系统(Emergency Warning Broadcasting System ,EWBS ),1985年该系统正式建成并投入使用。
在EWBS 系统中,电台、电视台自动生成地震紧急预警信息,电视机、收音机等信息接收终端在接收到预警信号后自动唤醒,播放预警信息,从而实现快速响应,为人们的紧急避险争取宝贵时间。
1.2 美国的应急广播建设1963年,为了在国家紧急状态时总统可以快速向全民发布通告,美国建立了紧急广播系统,后续美国联邦通信委员会、美国联邦应急管理局,以及美国国家气象服务局开展合作完善紧急广播系统,搭建形成了紧急报警系统(Emergency Alert System ,EAS )。
EAS 系统采用了分级管理的方式向全国发送紧急信息,可以实现全国和州范围内的紧急报警。
美国总统通过部署在白官的系统将指令发送到联邦紧急事务管理局,其再把总统下达的指令和信息发送到30多个设立在各地的首要接入点,然后各个首要接入点再通过各种信息传输线路将紧急广播信息发送到各个州的州首要转播台,一旦州首要转播台接收到来自首要接入点的需要向本州发布的紧急广播信息后,便会向地方首要转播台进行信息的分发,地方转播台接收到信息后,再进行信息的分发,从而实现对国内民众的信息覆盖[1]。
1.3 国内应急广播发展近十几年来发生的严重的自然灾害给人们生命财产安全造成严重的威胁,引起了我国政府的高度重视,政府有关部门先后出台数量众多的与应急管理相关的法律法规。
特别是2007年的《中华人民共和国突发事件应对法》,标志着我国应急管理法律体系开始趋于完善。
各级政府也都设置了应急处置机构,初步形成了权地面数字电视应急广播技术探讨与应用罗宇飞(山西广播电视无线管理中心石岭关微波站,山西 忻州 034000)摘要:地面数字电视因其维护方便、建设成本低、易于普及等特点,在应急广播建设中独具优势。
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
12 0 7
维普资讯
《 中国有线电视) 06年第 1 期 )0 2 7
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 。
中 图分 类 号 :N 4 .9 T 9 9 17
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
数字广播原理

数字广播原理数字广播是一种利用数字技术传输音频信息的广播方式。
它通过将音频信号转换为数字信号,并利用数字编码和压缩技术,将音频数据传输到接收设备中进行解码和播放。
数字广播相对于传统的模拟广播具有更高的音质和更强的抗干扰能力,成为广播行业的重要发展方向。
一、数字广播的基本原理数字广播的基本原理是将音频信号数字化,并采用压缩编码技术进行传输和解码。
具体来说,数字广播的原理包括以下几个步骤:1. 音频信号数字化:将模拟音频信号转换为数字信号是数字广播的第一步。
这一过程通过采样和量化实现。
采样是指将模拟音频信号在时间轴上等间隔地采集,将其转换为一系列离散的采样值。
量化是指将采样值映射为一系列离散的数字值,通常使用固定位数的二进制表示。
2. 压缩编码:由于音频数据庞大,传输和存储成本较高,数字广播采用压缩编码技术将音频信号进行压缩,以减小数据量。
常用的压缩编码算法包括MP3、AAC等。
这些算法通过剔除人耳听觉系统不敏感的音频信号,减少冗余信息,实现对音频数据的高效压缩。
3. 数据传输:压缩编码后的音频数据通过数字传输介质进行传输,例如通过广播电台的发射设备将数字信号转换为电磁波进行传播,或通过有线网络进行传输。
传输过程中,数字广播采用差错检测和纠错技术,以提高数据传输的可靠性。
4. 解码播放:接收设备接收到传输的数字信号后,进行解码和播放。
解码过程是将压缩编码的音频数据还原为原始的数字信号。
解码后的数字信号经过数模转换,再经过功放等环节,最终转换为模拟音频信号,供扬声器播放。
二、数字广播的优势相比传统的模拟广播,数字广播具有以下优势:1. 高音质:数字广播通过对音频信号进行数字化和高效压缩,能够提供更高的音质。
数字广播的音质清晰、细腻,能够还原原始音频信号的细节和动态范围,给听众带来更好的听觉体验。
2. 抗干扰能力强:数字广播采用数字信号传输,相比模拟信号,数字信号具有更强的抗干扰能力。
数字广播可以通过差错检测和纠错技术,自动修复传输中的错误,提供更稳定的广播服务。
浅析数字电视地面广播技术及其应用

浅析数字电视地面播送技术及其应用内容提要:本文介绍了数字电视地面播送( DTTB )技术在车载移动电视和便携式移动终端的最新应用情况,对 DVB-T 及最新的DVB-H 标准进行介绍,并探讨了数字电视地面播送的开展方向及前景。
关键词:数字电视地面播送 (DTTB) 、移动电视、 DVB-T 、DVB-H数字电视正在用活生生的事实,将诸多的不可能变成可能,并最终将让所有的人都理解数字电视的真实。
数字电视不仅仅是一种新创造,不仅仅创造了一个新市场、提供了一种新工具,而且还会对传统的各个领域产生冲击。
也就是说,数字电视不仅仅是你是否使用的问题,而是它将改变人和企业的命运。
今天,数字电视正逐步成为现实,这一进程必将是可视用户终端的革命。
这次革命性的跃进,不仅刷新电视媒介的概念,更将极大地改变我们的生活方式。
数字电视时代,电视本身也是数据的一种。
数字电视地面播送(DTTB)的应用将会带动除电视以外的其他业务,首先数字电视出现在移动交通工具上,随着移动电视的面世,传统的电视覆盖理论被打破了!电视将无所不在!中国数字电视地面播送( DTTB)已经进入了实施阶段,同时开创了传统无线电视的一种全新应用:移动接收。
随着该业务被群众承受,又逐步扩大到移动载体。
随着电池容量和视频压缩技术的开展,从车载开展到个人手持终端。
随着终端产品的开展,其他业务又将得到开展。
数字电视地面播送( DTTB )技术在更大程度上给传统的收看电视方式带来新的变化,孕育着创造一个新的移动电视市场的机遇,其应用前景将更加深远。
一.数字电视地面播送( DTTB : DigitalTelevisionTerrestrial Broadcasting )在现代通信中,通信传输手段主要是光纤、卫星、数字微波等,加上地面无线电播送电视发射构成信息传输主体。
目前在我国数字电视按信号传输方式可以分为地面无线传输数字电视(地面数字电视)、卫星传输数字电视(卫星数字电视)、有线传输数字电视(有线数字电视)三类。
浅谈数字电视机顶盒原理及应用技术

浅谈数字电视机顶盒原理及应用技术摘要本文对数字电视机顶盒的功能、原理、发展前瞻进行了简要的论述。
关键字数字技术;电视机顶盒;加解扰数字电视机顶盒是信息家电之一,它是一种能够让用户在现有模拟电视机上观看数字电视节目,并进行交互式数字化娱乐、教育和商业化活动的消费类电子产品。
1 数字电视机顶盒的功能数字电视机顶盒的基本功能是接收数字电视广播节目,同时具有所有广播和交互式多媒体应用功能,包括:①电子节目指南(EPG):它为用户提供一种容易使用、界面友好、可以快速访问想看节目的方式,用户可以通过该功能看到一个或多个频道甚至所有频道上近期将播放的电视节目。
②高速数据广播:它能为用户提供股市行情、票务信息、电子报纸、热门网站等各种信息。
③软件在线升级:它可看成是数据广播的应用之一。
数据广播服务器按DVB 数据广播标准将升级软件广播下来,机顶盒能识别该软件的版本号,在版本不同时接收该软件,并对保存在存储器中的软件进行更新。
2 数字电视机顶盒的原理与结构数字电视机顶盒接收各种传输介质来的数字电视和各种数据信息,通过解调、解复用、解码和音视频编码(或者通过相应的数据解析模块),在模拟电视机上观看数字电视节目和各种数据信息。
以有线数字电视机顶盒为例,其工作原理如下:有线数字电视机顶盒接收数字电视节目、处理数据业务和完成多种应用的解析。
信源在进入有线电视网络前完成两级编码,一是传输用的信道编码,另一级是音、视频信号的信源编码和所有信源封装成传输流。
与前端相应,接收端机顶盒首先从传输层提取信道编码信号,完成信道解调;其次是还原压缩的信源编码信号,恢复原始音、视频流,同时完成数据业务和多种应用的接收、解析。
机顶盒从功能上看是计算机和电视机的融合产物,但结构却与两者不同,从信号处理和应用操作上看,机顶盒包含以下层次:①物理层和连接层:包括高频调谐器,QPSK、QAM、OFDM、VSB解调,卷积解码,去交织,里德—所罗门解码,解能量扩散。
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。
数字电视机顶盒原理及其应用

商业研究数字电钡棚顶盒原理及其应用懑器黪。
:蠹墓鬣+瀑鬣麓i驾慧霜鬻i灞嚣震蠹灞嚣&鬣’鬟露≤鬟+一覃焕昌滕政胜百色学院基金项目:百色学院重点项目资助课题(20041209)术手段将各种传输介质来的数字电视和各种数据信息转换成模拟电视机可以接收的信字电视节目和各种数据信息。
它的技术含量很高,集中反映了计算机、数字压缩编码和网络技术的发展水平,其应用十分广泛,几乎支持所有的广播电视和交互式多媒体技术的应用,市场发展前景广阔。
【关键词】数字电视机顶盒原理应用有线广播电视网正在向数字化、网络化、产品化方向发展.最终建成为宽带综合信息网。
依托有线广播电视网提供综合信息业务的关键设备是用户终端设备数字机顶盒.数字机顶盒可把数字电视信号转换成模拟电视机能够接收的PAL/NTSC信号.也可增添支持视频点播(VOD)、Internet浏览、播放DVD、可视电话等多媒体功能及加扰、解密、放大等功能.与普通的模拟电视机组合便构成完整的数字电视接收机.市场发展前景广阔。
下面介绍数字电视机顶盒的基本原理及其应用。
一、数字电视机顶盒的基本原理数字电视广播接收解码示意图数字电视机顶盒的基本功能是接收数字电视广播节目.如图所示。
调谐模块接收射频信号并下行变频为中频信号.然后进行A/D转换为数字信号.再送人QAM解调模块进行QAM解调.输出MPEG传输流的串行或并行数据。
解复用模块接收MPEG传输流.从中分离出一个节目的PES数据,包括视频PES、音频PES以及数据PES。
解复用模块中包含一个解扰引擎.可在传输流层和PES层对加扰的数据进行解扰,其输出是已解扰的PES。
视频PES送入视频解码模块.取出MPEG视频数据.并对MPEG视频数据进行解码,然后输出到PAL/NTSC编码器.编码成模拟电视信号.再经视频输出电路输出。
音频PES送人音频解码模块.取出MPEG音频数据.并对MPEG音频数据进行解码.输出PCM音频数据到PCM解码器.PCM解码器输出立体声模拟音频信号.经音频输出电路输出。
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(3)日本
日本于1999年提出了地面数字电视广播 标准ISDB(Integrated Services Digital Broadcasting)-T,又称为地面综合业务数 字广播标准。
日本于2001年开播6套数字卫星高清晰度 电视广播,地面数字高清晰度电视广播于 2003年在东京、大阪和横滨开播,2006年实 现了数字高清电视节目全国覆盖,计划到 2011年关闭模拟电视。
1990年3月FCC取消了HDTV与NTSC接收机 兼容的要求,但坚持必须在6MHz频道中播出。
1996年12月FCC通过了美国数字电视地面 传输标准,称之为ATSC(Advanced Television System Committee)。
1998年美国开始试播全数字高清晰度电 视。
(2)欧洲
2.3数字电视广播的发展
数字电视广播的发展大致可以分为三个 阶段。
第一个阶段为个别电视设备的数字化阶 段。
第二个阶段为全功能数字电视演播室阶 段。
第三个阶段为数字视频广播阶段。 这一阶段始于20世纪90年代中期。美国, 欧洲各国,日本和我国都在快速发展数字电 视广播。
(1)美国
1988年9月美国联邦通信委员会 (Federal Communications Commission, FCC)提出了新一代数字电视必须与现有NTSC 接收机相兼容,并不能打乱现有的电视频道 划分。
(4)中国
我国数字电视广播的进程是首先从卫星 和有线电视切入。1995年中央电视台开始利 用数字电视系统播出加密频道,利用卫星向 有线电视台传送4套加密电视节目。1996年开 始通过卫星传输DVB-S标准制式数字电视信号, 1997年省级电视台陆续试用DVB-S标准上星播 出 , 1999 年 中 国 正 式 启 动 卫 星 直 播 到 村 的 “村村通”工程,采用数字压缩技术卫星传 播中央电视台节目和广播节目。
日本又采用了信号频带压缩方法,应用 数字信号处理技术,以时间压缩合成方式进 行编码。由此构成的电视广播制式称为 Hivision。
Hivision信号在24MHz带宽的卫星频道中 DTV制式相抗衡,20 世纪80年代中期提出了HD-MAC高清晰度电视 制式,其扫描参数为1250/50/2∶1 /16∶9。 HD-MAC高清晰度电视制式兼容MAC制普通清晰 度电视,在压缩中采用亚取样技术,HD-MAC 也是经过卫星传送的模拟HDTV制式。
第2章数字电视概论
2.1
模拟电视广播制式的缺点
2.2
模拟高清晰度电视
2.3
数字电视广播的发展
2.4
数字电视广播系统简介
2.1模拟电视广播制式的缺点
世界上目前通行的彩色电视广播三大制 式NTSC 、PAL和SECAM制都是在已确定的黑白 电视广播制式基础上发展起来的,技术上均 满足彩色电视制式与其相应的黑白电视制式 具有兼容性的要求,都属于模拟信号编解码 和调制传输方式。
传输系统包括两个部分,即信道编码和数 字调制。
数字调制是将信道编码后的数据流调制 到高频载波上形成数字已调波信号,然后根 据不同的传输网络要求进行射频传输。
根据广播方式的不同,可将电视广播系 统分为三大类,即地面电视广播系统、卫星 电视广播系统以及有线电视广播系统。
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2.2 模拟高清晰度电视
1. Hivision高清晰度电视制式
日本NHK(日本广播协会)于20世纪70年 代初期开始研究的“高质量”电视,扫描参 数为1125行/60场/2∶1(隔行)/16∶9(图 像宽高比)。亮度信号带宽是20MHz,色度信 号带宽分别为7.0MHz,以30MHz的总带宽组成 复合HDTV信号。这种信号虽然提高了图像清 晰度,但是由于所占频带太宽,无法在现行 制式的电视频道中传输,因为日本的频道带 宽为6MHz。
2002年开始有线电视数字化整体转换试 点,到2006年,有线电视数字化已进入了向 全国大中城市全面推开的阶段。
2.4 数字电视广播系统简介
数字电视广播系统主要由6个部分组成, 即信号源端、压缩编码、系统复用、传输系 统、传输网络及接收系统。
数字演播室(信号源端)是数字电视信 号获取、处理和制作的系统。视、音频信号 压缩编码是去除视频、音频和辅助数据中的 信息冗余,降低码率,提高信源的有效性。 系统复用是将视频数据、音频数据及辅助数 据流分别打包,采用时分复用方式复用成单 一数据流。
原来认为相当完美的兼容性彩色电视制 式实质上存在下面主要缺陷。 (1)亮度分解力不足 (2)色度分解力不足 (3)亮度、色度信息互串 (4)亮—色增益差和延时差
(5)微分相位(DP)和微分增益(DG) (6)色度信号对亮度信号的交调失真 (7)电视信号的时间利用率不充分 (8)电视信号的幅度利用率不充分 (9)声音信号只是单声道
1993年欧洲150个组织合作开发数字视频 广播(DVB)项目,并成立了DVB联盟,DVB联 盟是一个由30多个国家的230多个成员组成的 国际机构。
1996年4月,法国开始第一个欧洲商业数 字电视广播,1998年10月,第一个地面数字 电视—BBC的On Digital在英国开播;1998年 11月英国的卫星数字电视开播。在同一时间 段,欧洲的有线网也开始向数字化转换。