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文檔簡介

1、數(shù)字電視技術(shù)談 談 他 對數(shù)字電視的認識電視相關(guān)課程本課程的目的與特點學習有關(guān)數(shù)字電視技術(shù)的根底知識和系統(tǒng)實際 本課程包括數(shù)字電視的最新技術(shù),內(nèi)容較深,覆蓋內(nèi)容較廣 綜合性、技術(shù)性、實際性較強 從實踐運用出發(fā),偏重概念的建立和實踐中的運用 數(shù)字電視究竟可以帶來些什么?電視技術(shù)的開展歷程模擬黑白電視制式模擬彩色電視制式改 良 型電視制式數(shù) 字電視系統(tǒng) 模擬彩色電視制式的類似性一切制式都運用兩場產(chǎn)生完好的幀,即采用隔行掃描一切制式都運用幅度調(diào)制把圖像信息調(diào)制到圖像載波上聲音信號都在聲音載波上傳送,聲音載波高于圖像載波頻率一切制式都運用殘留下邊帶調(diào)制方法一切制式都從紅綠藍分量中獲得亮度和兩個色度信號

2、模擬電視制式的缺陷分解力缺乏亮度、色度信號之間的干擾電視圖像信號利用率不充分聲音信號只需單聲道不適和節(jié)目多次復制寬高比不適和人眼視覺特性模擬制式分解力缺乏的缺陷亮度分解力缺乏 PAL制625行575有效行垂直分辨力約為437線,程度分辨力約為583線色度分解力缺乏 色度通道帶寬為0.6MHz,彩色程度分辨力缺乏100線亮色信號相互關(guān)擾的缺陷亮度與色度互串 亮、色信號共用同一通道,并且頻率重疊存在亮色增益差和亮色延時差 亮、色信號頻率的差別會導致亮、色信號增益的不同以及信號延時的不同存在微分增益和微分相位 視頻通道的非線性會使不同亮度電平上色度副載波有不同的相移和增益圖像信號利用率不充分的缺陷圖

3、像信號的時間利用率不充分,行場消隱期間只傳送消隱脈沖和同步脈沖圖像信號的幅度利用率不充分,未能充分利用視頻通道的動態(tài)范圍來傳送圖像信息圖示模擬電視信號的利用率改良電視制式的開展日本的IDTV和EDTV制式歐洲的MAC制式德國的IPAL與PALplus制式高明晰電視制式HDTV 日本的HDTV系統(tǒng)MUSE制 歐洲的HDTV系統(tǒng)HDMAC制日本的IDTV和EDTV制式IDTVImproved Definition TV提高分解力電視,在接納端運用幀存儲器,依托DSP技術(shù)來實現(xiàn)逐行掃描EDTVEtended Definition TV擴展分解力電視,在消隱期間插入消除重影基準信號,同時畫面寬高比改為

4、16:9歐洲的MAC制式MACMultiplexed Analogue Components多工復合模擬分量信號制式 ,是一種亮色時分復用的模擬電視制式,適用于衛(wèi)星傳輸;運用DSP技術(shù)將Y/C信號分別按3:2和3:1進展時間緊縮;在每行正程的后2/3時間逐行傳輸亮度信號,在前1/3時間輪番傳輸傳輸兩個色差信號;在行消隱期間傳輸4路數(shù)字編碼的聲音信號日本的HDTV系統(tǒng)MUSE制MUSE(Multiple Sub-Nyquist Sampling Encoding )制的全稱為多重亞奈奎斯特取樣編碼 制MUSE制為數(shù)字/模擬混合體制,即基帶信號采用數(shù)字處置方式,射頻調(diào)制仍為模擬方式 對亮、色信號采

5、用時分復用技術(shù)傳輸,并對靜止和活動圖象采用不同的緊縮方法,能將30MHZ的基帶信號緊縮到8.1MHZ左右,在衛(wèi)星電視頻道中傳輸 程度掃描行數(shù)為1125行,場頻為60HZ,隔行掃描方式,畫面寬高比為5:3,四聲道立體聲伴音 日本自1991年開場,進展每天進展8小時以上的定期MUSE廣播,成為第一個正式播放HDTV的國家 歐洲的HDTV系統(tǒng)HDMAC制HDMAC制是歐洲與日本在HDTV領(lǐng)域競爭的產(chǎn)物以MAC制為根底,按兼容漸近的步驟開展到寬屏幕高明晰度電視系統(tǒng)HDMAC(High Definition MAC) HDMAC制式采用1250行/50場掃描方式,用分量多工的方式傳送與日本MUSE制式的

6、共同點是信號處置采用數(shù)字方式,而信號傳輸采用模擬方式 背景MAC制的相關(guān)背景 就在日本人大張棋鼓地想爭取把他們的HDTV制式定為世界一致規(guī)范之時,歐洲各國卻不甘心將HDTV的市場份額拱手讓給日本人,而是積極根據(jù)歐洲地域的特點,研討本人的高明晰度電視系統(tǒng),并于上世紀八十年代初正式推出了MAC 制式,1983年,歐洲廣播聯(lián)盟(EBU)將CMAC制定為歐洲衛(wèi)星廣播的一致制式,但由于CMAC制要求的射頻帶寬較寬,不適用于現(xiàn)有的地面?zhèn)鬏斚到y(tǒng),故又提出了DMAC和D2MAC。按照歐洲高明晰度電視的開展方案,是以MAC制為根底,按兼容漸近的步驟開展到寬屏幕高明晰度電視系統(tǒng)HDMAC(High Definit

7、ion MAC)。1992年,歐洲用該系統(tǒng),勝利地試播了奧運會實況。 數(shù)字電視技術(shù)的開展個別電視設(shè)備的數(shù)字化階段,如部分后期處置設(shè)備全功能數(shù)字電視演播室階段,實現(xiàn)了電視信號從攝像機輸出到后期制造完成完全在數(shù)字環(huán)境下進展數(shù)字視頻廣播階段,實現(xiàn)了數(shù)字電視信號的直接發(fā)射和接納,完成了整個電視系統(tǒng)的數(shù)字化數(shù)字電視的規(guī)范之爭衛(wèi)星和有線兩種傳輸媒體所關(guān)聯(lián)的數(shù)字有線電視信號的信道編碼和高頻調(diào)制方式在技術(shù)上,國際已有公認的、優(yōu)化的信號處置措施地面開路廣播通道的傳輸媒體的傳輸特性與衛(wèi)星和有線相比有很大不同,對其信道編碼和高頻信號的調(diào)制也有不同的要求各國對地面開路廣播的不同偏重點導致了在地面開路廣播規(guī)范上的差別幾

8、個主要的數(shù)字電視規(guī)范美國的ATSC規(guī)范Advanced Television Systems ,先進電視系統(tǒng)歐洲的DVB規(guī)范Digital Video Broadcasting,數(shù)字視頻廣播,其中包含DVBS衛(wèi)星規(guī)范,DVBC有線規(guī)范,DVBT地面廣播規(guī)范日本的ISDBT規(guī)范Integrated Services Digital Broadcasting,地面綜合業(yè)務數(shù)字廣播美國ATSC規(guī)范的開展歷程1988年,F(xiàn)CC提出要求,數(shù)字電視必需與NTSC制兼容,經(jīng)過現(xiàn)有6MHz地面頻道來播出1990年,F(xiàn)CC取消了與NTSC制兼容的要求,為HDTV的全面數(shù)字化開啟了大門1996年,F(xiàn)CC制定了美國

9、數(shù)字電視地面?zhèn)鬏斠?guī)范ATSC1998年,開場試播數(shù)字電視,估計2006年停播NTSC制電視節(jié)目歐洲的DVB規(guī)范的開展歷程1993年,歐洲多個廣播電視機構(gòu)和廠商共同確定DVB工程1994年,經(jīng)過DVB衛(wèi)星傳輸規(guī)范和有線傳輸規(guī)范1996年,經(jīng)過DVB地面?zhèn)鬏斠?guī)范方案到2021年,歐洲數(shù)字電視用戶將占整個電視用戶的50我國數(shù)字電視技術(shù)的開展我國數(shù)字電視的衛(wèi)星以及有線傳輸規(guī)范根本與DVBS和DVBC一樣,曾經(jīng)出臺我國數(shù)字電視的地面開路傳輸規(guī)范尚在實驗中,估計2004年內(nèi)出臺目前我國衛(wèi)星以及有線數(shù)字電視正在迅速推行中,估計2021年前停頓PAL制模擬電視信號播出,北京2021年奧運會將采用數(shù)字信號進展轉(zhuǎn)播Hybrid Fiber-Coax 數(shù)字電視廣播系統(tǒng)框圖表示圖數(shù)字電視廣播系統(tǒng)表示圖HFC有線數(shù)字電視網(wǎng)框圖實例DVB-C有線數(shù)字電視處理方案數(shù)字電視所涉及的技術(shù)領(lǐng)域新型顯示技術(shù)有線電視技術(shù)數(shù)字信號處置技術(shù)數(shù)字通訊根底計算機網(wǎng)絡根底數(shù)字電視機頂盒技術(shù)如今

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