ASI光端机数字电视节目传输方案
ASI、IP合路光端机技术要求
ASI、IP合路光端机技术要求一、功能要求ASI、IP合路光端机可实现在一芯光纤上,单向传输一路符合DVB-ASI、SMPTE-292M、SMTPE-259M、SMPTE-310M等ASI或SDI数字视频信号,同时双向传输100M内的以太网信号。
设备由前端的光发电路和后端的光接收电路构成,要求光发射模块具有输入均衡,光接收模块具有时钟恢复功能。
光端机发机至少具有一个SDI/ASI 输入、光输出接口、IP业务输入输出接口、监控接口;光端机收机至少带有一个光输入接口、监控接口、IP业务输入输出接口、两个SDI/ASI输出电接口另设备需有明显的接地端口,且具有防雷措施支持总公司监控采集设备的兼容协议二、主要技术指标1、电接口指标:非归零码数据率DVB-ASI, 0~270Mb/S最小输入电平≤380 mvp-p电缆均衡自动,最大35dB @270Mb/s输入/输出反射损耗>15Db@270Mb/s输出电平标称值800mV±10%上升/下降时间<0.8ns最大抖动≤0.1UI(270Mbps)偏离10HZ输入输出阻抗75Ω(包括环出口)连接器BNC、阴头2、 IP接口指标接口类型RJ-45格式10/100M自适应协议IEEE802.3工作方式全双工或半双工自适应吞吐率100MBPS丢包率0(长期)3、光接口指标光纤单模光纤传输光波长1310nm(可选1550nm、符合CWDM传输波长)光发射功率-5 ~ -12dbm光接收功率-28 dbm~ -3 dbm光传输距离0~30km 或10~60km 或10~90km光收发接口SC/PC、FC/PC、SC/APC可选光端机光纤链路衰减标准(单模)1310波长:0.38DB/KM 1550波长:0.25DB/KM4、监控特性面板至少有光信号、SDI/ASI信号、IP信号、电源工作状态LED指示设备具有SNMP网管接口,提供SNMP接口协议5、其他工作温度0℃~45℃存放温度-25℃~70℃工作湿度0%--90%(不结露)平均无故障时间≥30000小时电源AC100V~220V±10%(双电源配置加分)防雷要求具有防雷措施(采用三级防雷措施并详细描述加分)尺寸标准19英寸机箱。
基于ASI接口的DVB传输流发送系统
电视广播与传输/、BO DAT GA DTAS I I 1 R AC SI N RNMS O / N SN
文章编号 :0 2 8 9 (0 2 0 — 0 8 0 10 - 6 2 2 0 )8 0 2 - 3
基于 A I 口的 D B传输流发送 系统 S接 V
ma n d f c lis o h e in a d t er r l v n o u i n l n r d c d i i u t f t e d sg n h i e e a t s l to s a e i to u e .T e h r wa e a d s f r e i f t e i f e h a d r n o t e d sg o h wa n d t e d n a d a d t e st a i n o t p l a i n i h y t m r e c i e n d t i a a s n i g c r n h i t f i a p i t n t e s se a e d s rb d i ea l u o s c o .
{ e od 】D B S i eae M r s r O Ln C h uhu cn o K y w rs V ;A I n r c;D A t nf ;H T i I ;t ogp t ot l t f a e k r r
l 引 言
D B传输流 (S 发送系统采 用 10B s— V T) 0 ae T网 卡, 通过 以太交换机输入 10Mbs 0 p 以太数据 , 经转 换后变为 T s流 , 后 通 过 与 其 相 连 的 Q M 调 制 器 然 A 将 数据 送往 C T A V网 。
魏 志 刚 ,徐 重 阳 ,李慧 德
・
数字电视传输流ASI接口的设计与实现
( 2 . T i a n j i n De v i s e r E lu me n t Co . , L t d . , T i mj i I l 3 0 0 1 1 3 , C h na i )
Ab s t r a c t : Ac c o r d i n g t o t h e n a i t o n a l DVB s t a n d a r d a n d S P I i n t e r f a c e s t a n d a r d , t h i s p a p e r p r o p o s e s a n i mp l e me n t a i t o n s c h e me o f AS I
u s e d t o p e f r o m r AS I s e n d i n g . Th e p r e s e n t s c h e me i s a c o mmo n s o l u i t o n a n d i t c a r l b e se u d f o r s i mi l a r d e ma n d d i r e c t l y a n d p r o v i d e a ea r l i z a b l e r e f e r e n c e f o r s i mi l a r a p p l i c a i t o n . Ke y wo r d s :d i g i t a 1 t e l e is v i o n ; TS ; S P I ; AS I ; MP EG一2
数字电视的信号传输方式
数字电视的信号传输方式数字电视是指通过数字技术传输和接收电视信号的一种电视方式。
与传统的模拟电视相比,数字电视具有更高的画面和声音质量,更多的电视频道选择以及更多的增值业务。
数字电视信号的传输方式主要有以下几种:1. 地面数字电视传输(DTT)地面数字电视传输是指通过地面传输网络传输信号的方式。
通常使用的传输技术是地面数字电视(DTT)和地面数字音频广播(DAB)技术。
在地面数字电视传输中,数字电视信号通过地面广播站点发射,用户通过数字电视接收器接收信号并解码播放。
2. 卫星数字电视传输卫星数字电视传输是指通过卫星发射器传输信号的方式。
数字电视信号经由地面站点通过卫星传输到用户的卫星接收器,用户通过接收器接收信号并解码播放。
卫星传输方式在信号覆盖范围广阔的地区特别受欢迎,如偏远地区或海洋等。
3. 有线数字电视传输有线数字电视传输是指通过有线电视网络传输信号的方式。
信号通过电缆网络传输到用户的有线数字电视接收器,用户通过接收器接收信号并解码播放。
有线数字电视传输方式提供更稳定的信号质量和更多的频道选择,常见于家庭和商业场所。
4. IP网络数字电视传输IP网络数字电视传输是指通过互联网协议(IP)网络传输信号的方式。
数字电视信号经由IP网络传输到用户的终端设备,如电视机、电脑、手机等。
用户通过终端设备接收信号并解码播放。
IP网络数字电视传输方式具有灵活性和可扩展性,用户可以随时随地收看数字电视节目。
总结起来,数字电视的信号传输方式包括地面数字电视传输、卫星数字电视传输、有线数字电视传输和IP网络数字电视传输。
不同的传输方式有不同的优点和适用范围,可以根据用户的需求和地理位置选择合适的传输方式。
随着技术的不断发展,数字电视的信号传输方式也在不断创新和改进,为用户提供更好的观看体验。
数字电视信号的传输与处理
数字电视信号的传输与处理数字化时代的到来,使得数字电视技术越来越成熟,数字电视也成为了人们娱乐生活中不可或缺的一部分。
数字电视的传输和处理是数字电视技术中的两个重要环节,本文将分别从这两个方面对数字电视进行探讨。
数字电视信号的传输数字电视信号一般是通过有线、卫星或互联网等多种方式进行传输的。
其中,有线和卫星是数字电视信号传输的两种主要方式。
下面,我们就逐一来介绍这两种数字电视传输方式。
有线传输有线数字电视传输一般是指采用有线电视网传输数字电视信号。
数字电视信号通过信号源(如调制解调器)或数字电视机顶盒等设备转换后,通过电缆线或光缆传输到用户家中的电视机上。
这种传输方式具备传输速度快,信号质量好等优点,但需要用户付费,而且需要布设电缆线或光缆等设施。
卫星传输卫星数字电视传输是指将数字电视信号通过卫星传输到用户家中的电视机上。
这种传输方式具有覆盖面广、传输距离远等优点,但也存在信号受干扰较大、设备成本高等不足之处。
需要注意的是,卫星数字电视传输还需要使用天线等设备来接收信号。
除此之外,数字电视信号还可以通过互联网进行传输。
尤其是在移动设备上,用户可以通过手机或者平板电脑等设备观看数字电视节目。
但这种传输方式受网络速度等因素影响较大,需要具备一定的网络条件才能流畅观看电视节目。
数字电视信号的处理数字电视信号的处理是数字电视技术中的另一个重要环节。
数字电视信号需要经过解码、压缩等多个环节进行处理,以便用户在观看数字电视节目时能够获得更加优质的观感。
数字电视信号的解码数字电视信号一般情况下需要进行解码处理。
数字电视信号是以数字信号的形式进行传输的,而数字电视节目在进入电视机之前,需要通过解码器将数字信号转化为电视机可以识别的模拟信号。
解码器通常是通过硬件解码或软件解码的方式实现的,以便将数字信号转化为电视机可以接收的音视频信号。
数字电视信号的压缩数字电视信号的压缩是指将数字电视信号通过某种算法进行压缩,以减小存储空间、加快传输速度等目的。
国标电视ASI流及IP传输数字微波
多路国标电视ASI流/IP单(双)向数字微波传输系统系统可单/双向传输N*(3路ASI流+1路IP流)。
N为数字微波室内单元IDU数量,每台IDU具备三路ASI流输入/输出电接口及一路IP流端口,每台IDU最高支持输入速率为70M。
通过分/合路器方式,将室内单元MK666射频输入/输出共用一套天馈系统,即可方便实现系统升级扩容N*70M。
系统特点:国标电视码流处理采用我司独创的透明传输机制,按照DVB-S 调制标准传输。
码流处理不插入可能会导致数据结构破坏的任何字节,相对于通过E1/DS3/IP等适配器进入到如PDH,SDH,IP通信微波而言,系统具有以下显著优点:1、码流本身不受任何规程的约束,电路接口完全是自适应型。
2、传输速率高,网络时延小。
由于是根据事先的协议,在固定通道带宽和预先约定最大速率的情况下顺序连接,这样只需按时隙通道就可以准确地将数据信息送到目的地,从而免去了目的终端对信息的重组,因此减少了时延,此点对单频网SFN尤为重要。
3、系统灵敏度高,与PDH,SDH,IP通信微波相比,本系统传输速率稳定,解调门限优其5-8dB,即同样的天线直径,功率大小配置,传输距离更远更稳定。
如通信主流IP微波采用AMR技术,其实质是根据收信电平变化自动调整传输速率,在保证传输速率的要求下,在中远距离传输上得采用非常大的抛物面天线,对工程施工带在较大麻烦。
4、利用ASI流传输时隙,系统建立一双向百兆口IP通道,从而实现中心机房对远端机房的远程监控。
同时系统可提供相应网管要求。
用户在实际工程中,根据具体情况选择组网方案,以下为典型应用两种方式(图例为广电常用8G微波)系统组成技术参数室内单元MKQR666 (可积木式叠加扩容速率)一.数据流端口:接口符合ASI标准,最大速率可达70M二.IP接口技术参数:标准:符合IEEE802.3/10 Base-T / 100Base-T(可选)以太网标准速率:单向最高速率可达10Mbps,双向20 Mbps (35/ 70 Mbps 可选)前面板示意图图1 前面板示意图①液晶显示屏②以太网状态指示灯,从上到下分别为:RUN: 运行指示COLLISION: 数据冲突指示RECEIVE: 接收指示TRANSMIT: 发射指示LINE: 网线连接指示③按键后面板示意图图2 后面板示意图接口说明序号接口名称1LNB输入口2以太网接口3网管接口4、5、6本地正传ASI输入接口7、8、9对端回传ASI输出接口10中频输出11电源开关插座12地线接口ODU技术参数◇工作频率 8GHZ-13GHZ 分段可选◇发射功率 100 mW-1W 视用户传输距离定◇调制方式 微波直接锁相调频◇频率稳定度 1×10-911G/ODU室外单元8G/ODU室外单元KU段0.6米微波天线技术参数。
广播电视传输业的节目制作与传输流程
广播电视传输业的节目制作与传输流程广播电视传输业以其快速的信息传递和广泛的受众群体而备受关注。
在这个行业中,节目制作与传输流程是不可或缺的环节。
本文将就广播电视传输业的节目制作过程和传输流程展开阐述。
一、节目制作在广播电视传输业中,节目制作是为了满足受众的观看需求和广告商的宣传需求而进行的过程。
节目制作涉及到以下几个步骤:1. 节目策划:根据目标受众群体、市场调研和收视率分析等数据,确定节目的主题、形式和风格,并制定相应的策略。
2. 内容创作:编剧、导演、主持人等相关人员根据节目策划确定的要求,进行剧本的创作、素材的采集和录制过程。
3. 后期制作:包括剪辑、特效制作、字幕添加等后期处理工作,以提高节目的质量和观赏性。
4. 审核和调整:对制作完毕的节目进行审核,调整其中的缺陷和不合适的内容,并最终确定节目的成片。
二、传输流程节目制作完成后,需要通过传输流程将其推送到广播电视台,并最终实现在受众家中的收看。
广播电视传输的流程包括以下几个环节:1. 录制与编码:将制作好的节目通过专业的录制设备录制下来,然后根据广播电视标准对视频、音频进行合理的编码。
2. 传输与传输协议:采用传输协议将编码后的节目送到广播电视台,常用的协议有RTMP、HLS等。
3. 调度与传输管理:广播电视台在接收到节目后,通过调度系统对其进行管理和分配,并利用传输网络将节目传输到具体的转发节点。
4. 信号传输与转发:在转发节点,利用广播电视台自己的传输网或者与电信运营商合作的传输网络,将节目信号传输到各个地区的发射站。
5. 发射与覆盖:发射站接收到信号后,通过天线将节目信号发射出去,以实现广播电视信号的覆盖。
6. 用户接收与解码:用户在家中使用电视机或收音机等设备接收到信号后,通过解码器对信号进行解码,从而实现终端设备的播放。
总结:广播电视传输业的节目制作与传输流程是一个复杂的体系,它涉及到策划、创作、后期制作等多个环节,同时也需要借助专业的设备和传输协议来实现最终的传播目标。
数字电视 方案
数字电视方案引言随着科技的发展,数字电视技术在广播电视行业中得到了广泛应用。
数字电视通过数字信号传输、压缩编码和多媒体技术等手段,提供了更加清晰、稳定和多样化的电视节目内容。
本文将介绍数字电视的基本原理、技术方案以及优势。
数字电视的基本原理数字电视采用数字信号传输和处理技术,相比于传统的模拟电视,具备更高的图像和声音质量,以及更强的抗干扰能力。
在数字电视中,音频和视频信号被转换成数字形式,并通过传输通道传输到接收设备,在接收设备上进行解码和解析,最终呈现给用户。
数字电视基本原理包括以下几个方面:1.数字信号传输:数字电视采用数字信号传输,其中包括视频、音频和数据信号。
数字信号传输可以通过有线或无线方式进行,常见的传输方式包括卫星传输、有线电视传输和地面数字电视传输。
2.压缩编码技术:为了提高信号传输的效率和节省带宽,数字电视采用了压缩编码技术。
常见的压缩编码标准包括MPEG-2、MPEG-4和H.264等。
压缩编码技术可以大幅度减少信号的数据量,从而实现高质量的图像和声音传输。
3.多媒体技术:数字电视不仅提供传统的电视节目,还可以通过多媒体技术提供更多的互动和增值服务。
例如,数字电视可以提供电子节目指南、视频点播、网络电视和互联网应用等功能,为用户提供更丰富的电视观看体验。
数字电视的技术方案数字电视的技术方案主要包括信号传输、解码和显示等方面。
下面将介绍数字电视的主要技术方案。
1.信号传输方案–卫星传输:数字电视可以通过卫星传输进行信号传输。
卫星传输具有覆盖范围广、传输带宽大的优势,可以实现国内和国际范围内的数字电视信号传输。
–有线电视传输:数字电视可以通过有线电视网络进行信号传输。
有线电视传输具有传输稳定、抗干扰能力强的优势,适用于城市和乡村地区的数字电视信号传输。
–地面数字电视传输:数字电视可以通过地面数字电视网络进行信号传输。
地面数字电视传输采用地面数字电视广播技术,可以实现全国范围内的数字电视信号覆盖。
数字电视信号传输技术分析
数字电视信号传输技术分析数字电视信号传输技术是现代电视广播领域中的重要技术之一。
数字电视信号传输技术能够将图像和声音以数字化的形式传输,从而提供更高质量的画面和音效。
本文将从信号的数字化、传输、解码等方面对数字电视信号传输技术进行分析。
数字电视信号传输技术的基本原理是对传统模拟电视信号进行数字化处理。
传统模拟电视信号是通过模拟方式传输的,容易受到干扰和衰减,图像和声音质量较低。
而数字电视信号经过A/D转换,将模拟信号转换为数字信号,能够提供更稳定、更清晰的图像和声音效果。
数字电视信号传输技术采用多种传输方式,如卫星传输、有线传输和无线传输。
卫星传输是较常用的一种方式,它能够通过卫星传送信号到地面接收设备,不受地理位置的限制。
有线传输则是通过电缆将数字信号传输到用户的电视上,有线传输具有传输距离远、信号稳定的特点。
无线传输是通过无线网络将数字信号传输到用户的电视上,无线传输具有灵活性高、布线简便等特点。
在数字电视信号传输过程中,还需要对信号进行解码。
解码过程中,需要利用解码器对数字信号进行处理,还原成原始的图像和声音。
解码技术的精度和速度对数字电视信号的质量影响巨大。
目前,主要采用的解码技术有MPEG-2和H.264等,它们能够对数字信号进行高效率的解码处理,保证了数字电视信号传输的质量和稳定性。
数字电视信号传输技术通过对模拟信号的数字化处理,能够提供更高质量的图像和声音效果。
采用卫星传输、有线传输和无线传输等多种方式,能够将数字信号传输到用户的电视上。
解码器对数字信号进行处理,确保了数字电视信号传输的质量和稳定性。
随着数字电视信号传输技术的不断发展,相信将会有更多的创新和进步出现,为用户带来更好的观看体验。
基于ASI传输的数字电视前端单机备份解决方案
备份设 备不上 电工 作 , 当出现设 备故 障时 , 过手 动上 通
电设 置 用 备 份 设 备 代 替 故 障设 备 : 备 份 指 的 是 备 份 设 热
备 与 原 有 设 备 同时 工 作 . 主路 设 备 出 现 问题 时 自动 切 当 换 到 备 份设 备 上 。所 以冷 备份 一 般 用 于 实 时性 要 求 不 高 的环 境 下 , 而热 备 份 用 于实 时 性 要求 较 高 的环 境 下 。 + Ⅳ 1 备 份 是 说 一 台备 份 设 备 对 多个 相 同类 型 的设 备 的 备 份 : 1 1 份是 一 台设 备 专 门 为 另一 台设 备 备 份 。通 常 ,+ + 备 11 热 备 份 用 于 比较 重 要 的节 目上 , 对要 求 不 高 的 节 目通 常 采用 Ⅳ 1 备份 . + 热 也有 采 用 Ⅳ 1 备 份 的 。 +冷
决 方 案 , MR 本 机 上 所 有 的 千 兆 网 口都 能 实 现 数 据 路 S 由 , 而 实现 相 互 备 份 。S 从 MR备 份 方 式 多 样 , 持 Ⅳ+ , 支 1
在 数 字 电 视 发 展初 期 , N+ 对 I热 备 份 采 用 矩 阵 方 案
解决 , S 切换矩阵则成Fra bibliotek为实 现传统数 字前端设 备备份 AI
优 点 是 简 单 易 于实 现 , 点在 于 在原 有 系 统 中 增 加 了系 缺
统节点数 , 也就增加了崩溃点数量。 更重要的是 , 所有的信 号都要经由矩阵后统一调配 , 一旦矩阵出现故 障将使整个 系统陷于瘫痪 。 即让系统出现 了单点崩溃的可能 。所以在
矩 阵选 择 上 尤 为 重 要 , 用 进 口矩 阵要 几 十 万 元 , 内的 采 国
数字电视方案
数字电视方案1. 引言数字电视是通过数字信号传输音视频内容的一种技术,相比传统的模拟电视,数字电视拥有更高的图像质量、更多的频道选择和多媒体交互功能。
本文将介绍数字电视的工作原理、相关技术和数字电视的常见方案。
2. 数字电视的工作原理数字电视系统由三个主要部分组成:内容生产、信号传输和终端接收。
下面将分别介绍这三个部分的工作原理。
2.1 内容生产内容生产包括电视台制作节目、厂商提供电影和视频内容等。
这些内容会经过编码、加密、封装等处理,生成数字信号。
数字编码:内容生产者会使用数字编码技术(如H.264、MPEG-2等)将音视频内容转换为数字信号。
编码技术可以有效压缩信号,提高信号传输效率。
加密:为了保护内容的版权和隐私,数字电视信号通常会进行加密处理。
加密技术可以将信号转换为只有合法用户能够解码的加密信号。
封装:封装是将编码后的音视频信号与其他信息(如频道信息、字幕、广告等)进行组合,生成完整的数字电视信号的过程。
2.2 信号传输数字电视信号通过各种传输介质传输到用户的电视接收设备。
常见的传输介质包括有线电视网络(如电视有线网)、卫星电视(如卫星电视接收器)和互联网等。
有线电视网络:有线电视网络是最常见的数字电视传输介质之一。
电视有线网通过光纤或同轴电缆将数字信号传输到用户的电视机顶盒,用户通过电视机顶盒解码后观看数字电视节目。
卫星电视:卫星电视通过卫星通信系统将数字电视信号传输到用户的卫星接收器。
用户通过卫星接收器解码后观看数字电视节目。
卫星电视可以覆盖较大范围的地区,适用于偏远地区或广播电视信号覆盖不到的地方。
互联网:随着互联网技术的发展,数字电视也可以通过互联网进行传输。
用户可以通过智能电视、电视盒子等设备连接互联网,观看在线视频平台的数字电视节目。
2.3 终端接收终端接收是用户收看数字电视节目的环节。
用户需要使用数字电视接收设备(如电视机顶盒、卫星接收器、智能电视等)将数字信号解码,并将解码后的信号显示在电视屏幕上。
数字电视信号传输技术分析
数字电视信号传输技术分析
数字电视是指将模拟信号转换为数字信号,并通过数字传输技术进行传输和接收的电视系统。
数字电视信号传输技术的发展使得电视信号的传输质量和效果得到了大幅提升,并且可以实现更多的功能和服务。
1. 数字电视广播技术:数字电视广播技术是指通过卫星、有线电视网络或地面传输等方式将数字电视信号传输到用户终端,并由终端设备进行接收和解码。
数字电视广播技术包括DVB(Digital Video Broadcasting)系列,其中包括DVB-C(有线电视)、DVB-S (卫星电视)和DVB-T(地面传输)等。
2. IPTV技术:IPTV(Internet Protocol Television)技术是指将数字电视信号通过IP网络进行传输,用户通过宽带接入设备(如ADSL或光纤)接收和解码信号。
IPTV可以实现高清、流畅的视频传输,同时可以提供个性化的互动功能,如点播、时移、回看等。
3. 数字电视机顶盒技术:数字电视机顶盒是一种接收和解码数字电视信号的设备,通过数字电视机顶盒可以将数字电视信号转换为模拟信号输出至电视机进行播放。
数字电视机顶盒可支持多种数字电视传输标准和信号格式,如DVB-T2、MPEG-4等。
4. 数字电视节目制作技术:数字电视节目制作技术包括高清视频拍摄、剪辑、特效制作等一系列技术,并通过数字信号传输技术将制作好的节目发送到用户终端进行播放。
数字电视信号传输技术的发展使得电视节目的画质更加清晰、色彩更加鲜艳,同时也开辟了新的业务领域,如互动电视、点播电视等。
数字电视信号传输技术也为用户提供了更加丰富多样的电视节目选择和功能体验,使用户能够更好地享受数字化生活带来的便利和快捷。
数字电视节目传输
• 不过,节目特定信息不能够被加密,否则会影响 解码器的正常工作。
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数字电视节目传输
2、节目特定信息(PSI)
PSI提供了解码器解复用和解码的信息,它使用 了四个表来定义码流的结构:
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数字电视节目传输
3、TS流的复用解复用 3.2、TS流的解复用
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数字电视节目传输
4、应用
4.1、MPEG-2编码器 (1)编码速率
• MPEG-2编码器可由用户选择,把一个频道的电 视信号压缩成2MB/S、3MB/S、4MB/S、5MB/S、 6MB/S和8MB/S等的数字信号。
• 首先要根据自己所想要的节目号,找到节目关联表所在的 传送包,也就是找到PID=0的传送包,然后恢复节目关 联表的内容,找到PMT_PID,即找到节目映射表所在的 传送包的PID;
• 最后根据该PID号恢复节目映射表的内容,从节目映射表 中找到这个节目的各个基本比特流的PID号、PCR_PID、 以及基本流的其他信息,根据所得的基本流的PID号,从 传送流内提取属于各基本流的传送包,对包内的数据进行 分析,然后进行拼接发送出去。
编码器
用
编码器
器
加
QAM
调制
扰
器
器
数字电视节目传输
第一章 数字电视编码复用技术
PPT文档演模板
数字电视节目传输
1、TS流的结构
1.1、TS流的形成
视频 音频 数据
ES 视频编码器
音频编码器
PES
打包器
TS
复
打包器
DVB-C视频传输接口ASI的实现
DVB-C视频传输接口ASI的实现DVB-C视频传输接口ASI的实现摘要: 一种基于同轴电缆的ASI传输接口传输接口方案采用CYPRESS公司芯片实现ASI的发送和接收,并用逻辑编程器编程器CPLD完成SPI与ASI互相转换所需的逻辑控制逻辑控制。
CPLD软件设计灵活,为软件的升级和功能扩展提供了方便,并在实际应用中取得了良好的效果。
关键词: ASI SPI MPEG-2 TS包在目前的DVB-C广播电视系统的传输接口中,有两种MPEG-2视频传输接口标准:异步串行接口标准 ASI[1]和同步并行接口SPI[1]。
SPI 一共有11位有用信号,每位信号差分成两个信号用来提高传输抗干扰性,在物理链接上用DB25传输,因此连线多且复杂,传输距离短,容易出现故障。
但SPI是并行11位信号,处理简单且扩展性强,因此目前一般的MPEG-2视频编码器的输出和视频解码器的输入都是标准的并行11位信号。
ASI用串行传输,只需一根同轴电缆线传输,连线简单,传输距离长。
根据SPI和ASI的优缺点,需要传输信号的SPI和ASI 的互相转换。
1 SPI信号结构并行传输系统SPI包括一位时钟信号、8位数据信号、一位帧同步帧同步信号PSYNC 和一位数据有效信号DVALID。
帧同步信号对应TS 包的同步字节047H,DVALID信号用来区分TS包的长度为188个字节或204个字节。
当TS包长为188字节时,DVALID信号一直为高,同时所有信号都与时钟信号保持同步。
SPI数据格式。
2 ASI接口ASI传输流可以有不同数据速率,但传输速率传输速率恒定,为270Mbps,因此ASI可以发送和接收不同速率的MPEG-2数据。
ASI传输系统为分层结构。
最高层、第2层使用MPEG-2标准ISO/IEC 13818-1(Systems),第0层和第1层是基于ISO/IEO CD 14165-1的FC纤维信道。
FC支持多种物理传输媒介,本方案选用同轴电缆传输,图2是基于同轴电缆的ASI传输系统框图。
数字广播电视码流信号传输流程
数字广播电视码流信号传输流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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DVB-C视频传输接口ASI的实现
DVB-C视频传输接口ASI的实现
陈晓峰;梁立军
【期刊名称】《沈阳航空航天大学学报》
【年(卷),期】2006(023)002
【摘要】随着世界化数字电视技术的研究和开发,我国数字电视的发展进入了实地实施阶段,并已最终确定DVB-C(数字视频广播电缆电视系统)为我国数字电视运营采用的标准[1]. 在目前的DVB-C广播电视系统的传输接口中,有两种MPEG-2视频传输接口标准:异步串行接口标准 ASI和同步并行接口SPI.该方案是一种基于同轴电缆的ASI传输接口方案,采用CYPRESS公司芯片实现ASI的发送和接收,并用逻辑编程器CPLD完成SPI与ASI互相转换所需的逻辑控制.
【总页数】3页(P70-72)
【作者】陈晓峰;梁立军
【作者单位】LG电子沈阳有限公司,辽宁,沈阳110106;沈阳航空工业学院,辽宁,沈阳110034
【正文语种】中文
【中图分类】TN943.1
【相关文献】
1.Broadcom推出业界首款HD DVB-C数字有线电视视频转换器机顶盒解决方案[J],
2.DVB-C视频传输接口ASI的实现 [J], 易峰;何剑辉;全子一
3.ASI切换矩阵实现DVB-C前端的热备份方案 [J], 邹鑫
4.ASI矩阵及其在DVB-C前端的应用 [J], 王宁
5.基于SPI的视频数据传输接口设计与实现 [J], 刘小虎;邢静;胡小乔
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ASI接口介绍范文
ASI接口介绍范文ASI(Asynchronous Serial Interface)接口是一种广泛应用于数字视频和音频设备中的一种串行接口标准。
它是一种同步串行数据传输接口,也被称为ASI协议。
ASI接口通过同步方式传输数字信号,它使用8B/10B编码方式对原始数据进行编码处理,并以恒定的速率进行传输,通常为270Mbps。
该接口在数字视频广播、卫星通信、电视制作、监控等领域中被广泛应用。
以下是对ASI接口的详细介绍。
1.接口特点-同步传输:ASI接口采用同步传输方式,确保数据的精确传输,保证数据的完整性和一致性。
- 定速传输:ASI接口的传输速率通常为270Mbps,这样有助于在传输过程中保持数据的稳定性和一致性。
-高可靠性:ASI接口采用了错误检测和纠正技术,以确保数据的可靠传输,减少传输错误的发生。
-灵活性:ASI接口可支持多路复用和多级复用,可以将多个视频和音频信号通过一个接口进行传输。
-延迟低:由于ASI接口的数据传输速率较高,因此可以实现较低的数据传输延迟,非常适用于实时传输应用场景。
2.接口应用-数字视频广播:ASI接口可以用于将数字广播信号从一个地方传输到另一个地方,常用于广播电视台之间的信号传输。
-卫星通信:ASI接口可以用于将卫星接收到的数字信号传输到其他设备,广泛应用于卫星接收站和地面站之间的信号传输。
-电视制作:ASI接口可以在电视制作中用于将摄像机和其他设备捕获的视频信号传输到广播控制室,以进行实时编码和处理。
-监控:ASI接口可用于将监控摄像头捕获的视频信号传输到监控中心,以进行实时监控和录像。
3.ASI协议ASI协议定义了数据传输的格式和流程,以确保数据的正确传输。
以下是ASI协议的主要内容:-数据帧结构:ASI接口的传输单位是数据帧,每个数据帧由一个起始字节、8位有效数据和一个结束字节组成。
-时钟同步:ASI接口使用时钟同步机制,发送方的时钟信号被接收方同步,以确保数据的同步性。
asi原理
asi原理ASI(Asynchronous Serial Interface)是一种串行通信接口,它在数字电路中被广泛应用。
ASI接口可以传输数据、音频和视频等信息,其原理和应用领域十分重要。
首先,我们来了解一下ASI接口的工作原理。
ASI接口采用同步传输方式,即在数据传输时,发送端和接收端需要通过时钟信号进行同步。
在传输数据时,发送端将数据按照时钟信号进行分帧,并通过同步字节进行同步。
接收端在接收到数据后,通过同步字节和时钟信号进行解帧和解码,从而获取原始数据。
这种同步传输方式可以有效地保证数据的准确性和稳定性,适用于对数据传输质量要求较高的场合。
其次,ASI接口的应用领域非常广泛。
在数字电视领域,ASI接口常用于数字电视信号的传输和接收。
数字电视信号经过编码和调制后,通过ASI接口进行传输,然后在接收端通过ASI接口进行解码和解调,最终显示在电视屏幕上。
在视频监控领域,ASI接口也被广泛应用于视频信号的传输和接收,可以实现远程监控和视频回传。
除此之外,ASI接口还可以用于音频设备、广播系统、通信设备等领域,为数字信号的传输提供了便利和稳定性。
总的来说,ASI接口作为一种串行通信接口,在数字电路中具有重要的应用价值。
它采用同步传输方式,能够保证数据的准确性和稳定性,适用于对数据传输质量要求较高的场合。
在数字电视、视频监控、音频设备、广播系统、通信设备等领域都有着广泛的应用,为数字信号的传输提供了便利和稳定性。
因此,对ASI接口的原理和应用进行深入的研究和了解,对于数字电路领域的工程师和技术人员来说,具有重要的意义。
希望通过本文的介绍,能够对ASI接口有一个更加深入的了解,为相关领域的工作和研究提供帮助。