数字电视技术

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数字电视基础知识

数字电视基础知识

数字电视基础知识

数字电视,也称作数字化电视,是一种利用数字技术传输并接收图像及声音信号的电视系统。它通过将图像和声音信号转换为数字信号,然后使用数字信号传输的方式,实现高清晰度、高音质和更多功能的电视观看体验。

数字电视的基础知识包括以下几个方面:

1. 数字电视信号传输方式:数字电视信号主要通过有线电视、卫星电视和数字地面电视等方式进行传输。有线电视通过有线传输网络将数字电视信号传送到用户家庭电视机;卫星电视通过卫星上行和下行方式实现信号传输;数字地面电视通过地面传输网络将数字信号传送到用户电视机。

2. 数字电视信号编码:数字电视信号主要通过压缩技术进行编码。常见的数字电视信号编码标准有MPEG-2、H.264(MPEG-4 AVC)和H.265(HEVC)等。这些编码方式可以将原始的图像和声音信号进行压缩,减小信号数据的大小,提高传输效率。

3. 数字电视信号解码:数字电视信号在接收端需进行解码才能还原为图像和声音信号。接收端的电视机或机顶盒等设备负责解码信号,并通过电视屏幕和音频设备播放解码后的信号。解码后的信号质量决定了观看体验的清晰度和音质。

4. 数字电视的高清晰度和多媒体功能:与传统模拟电视相比,数字电视拥有更高的画质和音质。高清晰度(HD)电视能够

提供更细腻、清晰的图像细节,使观众能够享受到更真实的观看体验。此外,数字电视还具有多媒体功能,例如可进行电子节目指南、录制和回放节目、网络连接等。

5. 数字电视的互动功能:数字电视通过网络和交互设备,使用户能够与电视节目进行互动。例如,用户可以通过遥控器或语音指令进行点播、上网、游戏、购物等操作。数字电视的互动功能丰富了观众的电视观看体验,增加了其参与度。

数字电视基础技术

数字电视基础技术

技术培训
SNG
数字信号的产生
• 复合编码的优点是码率低些,设备较简单, 适用于在模拟系统中插入单个数字设备的 情况。 它的缺点是由于数字电视的取样 频率必须与彩色副载波频率保持一定的关 系,而各种制式的副载波频率各不相同, 难以统一。采用复合编码时由取样频率和 副载波频率间的差拍造成的干扰将影响图 像的质量。

技术培训
数字信号的产生
• 编码:编码过程是将量化后的取样值用一组二 进制码表示。例如,设量化级数为256级(0~ 255级),即8比特量化,若用自然二进制码方 式进行编码,则对应这256个量化值,就可用 00000000~11111111这一组二进制码表示。 经过取样、量化和编码之后,原模拟电视信号 就变成了由一系列“0”、“1”组成的数据流。
• 在接收端则与上述模拟信号数字化过程相 反,再经过后臵滤波又恢复成原来的模拟 信号。称为数模(D/A)转换。 将输入的每一位数字量转换为与其相对应 的模拟量,各位对应的模拟量相加则得到 D/A转换器的输出,模拟输出与数字量 输入成正比。一般的D/A转换器都是根 据这一原理设计的。 图

技术培训
SNG
技术培训
SNG
数字电视基础知识
• • 什么叫数字电视?数字电视有什么好处? 所谓数字电视,就是将模拟电视信号经取 样、量化和编码后转换成用二进制数表示 的数字信号,然后进行各种处理,如编码、 调制、传输、存储等。采用数字技术不仅 可以使各种电视设备获得比原有模拟设备 更高的性能,而且还可以实现模拟技术不 能实现的新功能。

电视原理数字电视与高清晰度电视

电视原理数字电视与高清晰度电视

高清电视图像质量
高清电视图像质量更高, 分辨率达到1920x1080i或 1280x720p,画面清晰度 更高,细节表现更出色。
比较分析
高清电视在图像质量方面 表现更优,分辨率和画面 清晰度都高于数字电视。
音频质量比较
数字电视音频质量
数字电视音频质量较高,支持立体声和多声道设计。
高清电视音频质量
高清电视音频质量更高,支持Dolby Digital Plus、DTS-HD等音 频编码技术,提供更加逼真的音效表现。
电子电视
02
03
彩色电视
随着电子技术的发展,电子摄像 管逐渐取代了机械摄像管,提高 了图像质量和稳定性。
彩色电视的出现使电视节目更加 丰富多彩,满足了观众对色彩的 需求。
电视基本原理
图像信号的产生
摄像机将景物光信号转换为电信号,经过处理后形成 图像信号。
图像信号的传输
图像信号通过电视信号传输系统进行传输,包括调制 、发射和接收等环节。
高清晰度电视显示技术
高分辨率显示面板
高清晰度电视采用了高分辨率显示面板,能够实现更高的画面清晰度和细腻度 。
视角扩大技术
为了提高观看体验,高清晰度电视采用了视角扩大技术,使得观众能够在更大 的角度范围内观看电视画面。
04
数字电视与高清晰度电视比较 分析
信号传输方式比较

数字电视标准

数字电视标准

数字电视标准

数字电视是指利用数字技术传送电视信号的一种电视传送方式。数字电视标准是指在数字电视传输和接收方面所遵循的技术规范和

标准。数字电视标准的制定对于数字电视的发展起着至关重要的作用,它可以保证数字电视的传输质量和接收效果,也可以促进数字

电视产业的健康发展。目前,国际上主要采用的数字电视标准有ATSC、DVB和ISDB等。

ATSC(Advanced Television Systems Committee)是美国的数

字电视标准,它采用8VSB(8-level Vestigial Sideband)调制方式,具有传输距离远、抗多径干扰能力强的特点。ATSC标准在美国

和加拿大等地得到了广泛应用,是北美地区主要的数字电视标准。

DVB(Digital Video Broadcasting)是欧洲的数字电视标准,

它采用COFDM(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing)调制方式,具有抗多径干扰、频谱利用率高的特点。DVB标准在欧洲、澳大利亚等地得到了广泛应用,是全球范围内使

用最广泛的数字电视标准之一。

ISDB(Integrated Services Digital Broadcasting)是日本

的数字电视标准,它采用地面波和卫星波的混合传输方式,具有传

输距离远、抗多径干扰能力强的特点。ISDB标准在日本、巴西等地

得到了广泛应用,是亚洲和南美地区主要的数字电视标准。

除了上述的主要数字电视标准外,还有一些其他的数字电视标准,如中国的DTMB(Digital Terrestrial Multimedia Broadcasting)标准、韩国的DMB(Digital Multimedia Broadcasting)标准等。这些数字电视标准在各自的国家和地区得

数字电视原理

数字电视原理

数字电视原理

数字电视是一种将摹拟电视信号转换为数字信号进行传输和接收的技术。它通过数字编码和解码的方式,将视频、音频和其他数据转换为数字形式,以提供更高质量的图象和声音,并为用户提供更多的功能和服务。

数字电视的原理可以分为以下几个方面:

1. 数字编码和压缩:数字电视使用编码和压缩技术将视频和音频信号转换为数字数据。编码技术将连续的摹拟信号转换为离散的数字信号,而压缩技术则减少了数字数据的大小,以便在传输和存储过程中更高效地使用带宽和存储空间。

2. 信号传输:数字电视信号可以通过多种方式进行传输,包括有线传输和无线传输。有线传输通常使用同轴电缆、光纤或者电视有线网络进行传输,而无线传输则使用无线电波通过空气传输信号。

3. 数字信号接收和解码:数字电视信号在接收端经过解码器进行解码,将数字数据转换为摹拟信号,以便在电视上显示图象和播放声音。解码器还可以提供其他功能,如电子节目指南、互动服务和网络连接。

4. 高清与标清:数字电视可以提供高清(HD)和标清(SD)两种不同的图象质量。高清电视具有更高的分辨率和更清晰的图象细节,而标清电视则具有较低的分辨率和图象质量。用户可以根据自己的需求和设备的支持选择适合的图象质量。

5. 互动和增值服务:数字电视还可以提供各种互动和增值服务,如电子节目指南(EPG)、视频点播、互动广告和网络连接。这些服务可以使用户更方便地浏览和选择节目、观看自己喜欢的内容,并与其他用户进行交互。

数字电视的优势:

1. 更高的图象和声音质量:数字电视可以提供更高的图象分辨率和更清晰的声音效果,使用户能够享受更好的观看和听觉体验。

数字电视的发展及其技术趋势

数字电视的发展及其技术趋势

数字电视的发展及其技术趋势随着技术的不断进步,数字电视已经成为了我们生活中不可或缺的一个部分。数字电视的出现,在很大程度上改变了我们的视听体验,使得我们在观看电视节目的时候,可以有更好的清晰度和更丰富的影音体验。本文将从数字电视的发展历程、数字电视的优点、数字电视技术的趋势等方面探讨数字电视的发展及其技术趋势。

数字电视的历史

数字电视的历史可以追溯到上世纪70年代初。在1978年,由法国研制的数字地面电视标准开始实验,并在1983年成为欧洲的数字电视标准。在此之后,数字电视的标准逐步得到完善,并在1996年,美国的数字电视标准首次公布,标志着数字电视成为了全球性的技术。

数字电视的优点

相比于传统的模拟电视,数字电视的优点十分明显。首先,数字电视可以提供更高的清晰度。传统的模拟电视由于采用了模拟

信号传输,在传输过程中会受到电磁干扰等多种因素的影响,导

致图像不够清晰,而数字电视则可以消除这些影响,提供更高的

清晰度和更好的画质。其次,数字电视可以实现更好的声音效果。数字电视通过数字化的技术处理音频信号,可以提供更好的声音

效果,比模拟电视更加真实、清晰。此外,数字电视还有更多优点,比如可以提供更多的频道、更准确的时间信息、同时传输多

种数据等。

数字电视技术趋势

数字电视的发展不断推动着技术的变革和趋势。在数字电视技

术方面,有以下几大趋势:

1.高清数字电视的深入普及

高清数字电视是数字电视技术的重要一环。高清数字电视技术

可以提供更高的清晰度和更好的画质。近年来,随着高清数字电

视技术的不断升级和完善,高清数字电视的深入普及已经成为趋势,并有广泛的应用。

数字电视技术总结

数字电视技术总结

一、名词解释:

1、数字电视:是指从电视节目

的拍摄、制作、编辑、发射

(或发送)、传输、存储,到

信号的接收、处理、显示等

播出和接收的整个过程中,

全部采用数字处理技术的电

视系统。

2、取样:对信号进行时间离散

化,产生模拟样值序列。

量化:对信号进行幅度取值

离散化,将有无限多种取值

可能的模拟样值序列转换为

有限多种取值的输出样值序

列。编码:将某一取值

的样值序列按一定格式编码

为n位二进制码。

3、空间冗余度:是指像素间的

较大相关性

4、符号冗余度:若用相同编码

长表示不同出现概率的符号

也会造成比特数的浪费,这

种浪费成为符号冗余度。

5、熵:就是平均信息量。

6、图像的信息熵:如果将信源

所有可能时间的信息量进行

平局,就得到了信源中每个

符号的平均信息量,又称为

信息的熵。

7、I帧:即帧内编码图像,在

编码时不需要其他帧的参考

信息。 P帧:是来自前一

图像的预测图像,前一图像

可以是I图像或P图像。

B帧:数据是由描述前或随

后的图像数据的矢量所组

成,它同时含有帧内编码数

据,以提供必要的校正。

8、信源编码:为了减少信源输

出符号序列中的声誉度,提

高符号的平均信息量,为信

源输出的符号序列所施行的

变换。

9、条件接收系统:是为了让电

视台在运营的过程中保障自

己的利益,控制用户收视的

权利,对所播出的节目进行

干扰。

10、闪存:是一种的断电情

况下仍能保持多存储的数据

信息的存储器,以字节为单

位改写数据。

11、数字机顶盒:是将数字

信号接收并解码还原成模拟

电视信号送给模拟电视机才

可以接收数字电视节目。

12、液晶:是一种介于固体

与液体之间,具有规则性分

数字电视技术

数字电视技术

第一章

三网合一 (互联网、电信网、电视网) 三屏合一 (手机、计算机、电视机的显示屏)

3C 是计算机(Computer )、通讯(Communication )和消费电子产品(Consumer Electronic )

模拟彩色电视的不足:传统的电视存在着“易受干扰、色度分辨率不高且容易畸变,亮色串扰。行闪烁和行蠕

动、清晰度低和临场感弱、时间利用率和频带利用率都不高以及不能与计算机网兼容”等缺点。

模拟彩色电视的不足主要原因是:扫描制式;亮色共用一个通道;电视接收机屏幕不够大。

数字电视就是拍摄、编辑、制作、播出、传输、接收等电视信号播出和接收的全过程都使用数字技术的全新的

电视系统。

数字电视和现行的模拟电视最大的区别:数字信号在传输过程中通过再生技术和纠错编解码技术使噪声不会逐

步积累,基本不产生新的噪声,保持信杂比基本不变,收端图像质量基本保持与发端一致,适合多环节、

长距离传输。保证了数字电视的图像清晰而稳定,在覆盖区域内图像质量不会因信号传输距离的远近而变

化,在信号传输整个过程中外界的噪声干扰都不会影响电视图像质量。

模拟彩色电视系统缺陷主要原因:1.都采用隔行扫描,导致垂直扫描线不够,垂直清晰度不高。2.亮度信号和色

度信号共同使用一个信道,导致清晰度低,引起亮度串扰。3.显示屏幕尺寸不够大,即扫描线数不够。

数字电视的分类及其特点:

⑴ 按数字电视的接收方式:

固定接收:模拟电视接收机+机顶盒 计算机+机顶盒 数字电视接收机 移动接收: 车载接收,手机电视

⑵按传输接收方式: 卫星传输系统(DVB-S ) 地面传输系统(DVB-T) 有线电视传输系统(DVB-C)

数字电视技术概述

数字电视技术概述

1.2 数字电视广播系统基本构成(续) 调制是指为了提高频谱利用率,把宽带的基带数字信号变换成窄带的高频载波信号的过程。 信道有卫星广播信道、有线电视信道和地面广播信道等。接收机的功能包括调谐、解调、信道编码、解复用、视音频解压缩、显示格式转换等。
1.3 数字电视技术分类按信号传输方式可分为:地面无线数字电视卫星数字电视有线数字电视
2.3 DVB视频特点(续)目前在世界上最常用的MPEG-2标准是MP@ML。即(主类/主级),它是第一代数宇有线电视和数字卫星电视的基础。图象宽高比可以是4:3或16:9。至于码率,它是由节目提供者根据节目质量来选定的,图像质量越高,所需码流率越高,反之则越低。
三、信源编码
3.1 视频信号的数字化 模拟信号通过以下三个步骤编码为二进制数字信号的过程成为模/数变换(A/D变换)或PCM(脉冲编码调制),所得到的信号也称为PCM信号。抽样:每隔一定时间取一次信号值量化:将每一个抽样的幅度赋值编码:按规律将量化后的值转换为二值或多值的数字信号流。
3.2 图像压缩编码的主要技术与标准(续)MPEG:针对运动图像的压缩编码。包括有MPEG-1和MPEG-2标准: 1) MPEG-1主要针对运动图像和声音在数字存储时的压缩编码,典型应用如VCD等家用数字音像产品,其编码最高码率为1.5Mbps。 2) MPEG-2则针对数字电视的视/音频压缩编码,其编码率可为3~100Mbps。 MPEG的基本编码过程与H系列类似,即通过DCT进行帧间压缩,不同是MPEG在预测编码中加进了一个双向预测帧 — B帧。

数字电视技术发展现状及趋势

数字电视技术发展现状及趋势

数字电视技术发展现状及趋势

随着科技的进步和普及,我们的生活体验不断提升,而数字电视技术正是其中

重要的一环。数字电视技术,简单来说,就是通过数字信号传输,将电视节目、电影、体育赛事等内容传递到观众的电视机或其他终端设备上。这项技术自问世以来,改变了我们对电视媒体的认识,让我们可以享受更加清晰、丰富、高质量的观看体验。本文将一起探讨数字电视技术的现状和未来趋势。

一、数字电视技术的现状

目前,数字电视技术已经成为了世界各国广电行业的主流技术。全球主要国家

电视制式均由模拟信号向数字信号转变,尤其是2015年6月17日我国结束了模拟

电视的历史,全面实现数字电视时代。目前,全球已经有40多个国家和地区实现

了数字电视的全覆盖。数字电视技术以其高清晰、高保真、高性能、高效率的优势,得到了广泛的应用。同时相应的数字电视产品也丰富多彩,包括数字电视机、数字机顶盒、OTT视频和互联网电视等。

数字电视技术的发展也带来了更加丰富多彩的电视内容和更加智能的电视互动

方式。数字电视不仅有高清的电视节目和电影,还涵盖了更多元的内容,例如教育、体育、娱乐、游戏等领域,为用户带来更加全面的娱乐服务。同时,数字电视还增加了用户和内容之间的互动,在一些平台上,用户可以实现点播、互动、购物等多种功能,增加了用户对电视服务的体验和参与感。

二、数字电视技术的未来趋势

数字电视技术的未来趋势可以从以下几个方面来分析:

1. 5G技术助力数字电视发展

目前,5G技术已经逐渐成为国家的重点发展方向,它的出现将对数字电视技

术的发展起到巨大的推动作用。在5G技术的支持下,数字电视的使用体验将得到

数字电视技术

数字电视技术

数字电视技术

数字电视技术是一种基于数字信号传输和处理的电视技术,相比

传统的模拟电视技术,数字电视技术具有更高的图像质量、更强的抗

干扰性能和更多的功能。本文将从数字电视的基本原理、技术特点、

应用场景和未来发展等方面进行介绍。

数字电视技术是通过将传统的模拟电视信号转换为数字信号,并

采用数字传输和处理的方式来实现的。在数字电视技术中,信号源经

过模数转换后得到数字信号,然后通过数字传输媒体(如有线电视、

卫星电视、互联网等)将信号传输到终端设备(如数字电视机、机顶

盒等)进行解码和显示。

数字电视技术相比传统模拟电视技术有以下几个主要的技术特点:

首先,数字电视技术可以提供更高的图像质量。通过数字信号传

输和处理,可以减少图像传输中的损耗和失真,使得电视画面更加清晰、细腻。数字电视技术还支持高清、超高清等高分辨率的视频信号,使得观看体验更加出色。

其次,数字电视技术具有更强的抗干扰性能。数字信号在传输过

程中可以进行纠错和差错控制,能够抵抗传输媒体的噪声和干扰,提

供更加稳定和可靠的信号接收质量。

再次,数字电视技术可以提供更多的功能。数字电视技术支持多

种多媒体格式的信号传输和处理,可以实现电视直播、互联网视频、

视频点播、电子导视、电子商务等丰富多样的功能。同时,数字电视

技术还支持互动功能,用户可以通过遥控器或触摸屏对电视内容进行

选择、操作和交互。

数字电视技术在广播电视、有线电视、卫星电视、互联网电视等

领域有广泛的应用。在广播电视领域,数字电视技术已经取代了传统

的模拟电视技术,成为主流的电视播放方式。数字电视信号的高清、

浅谈数字电视技术的发展和前景

浅谈数字电视技术的发展和前景

浅谈数字电视技术的发展和前景

随着数字技术的飞速发展,数字电视技术也越来越成为人们对于高清、交互式电视体验的首选。数字电视技术的发展经历了多个阶段,从早期的数字信号广播到现在的高清晰度、多媒体、互联网等全方位数字化,数字电视技术已为传统电视带来了颠覆式的变革。

数字电视技术的发展主要经历了四个阶段,分别是数字信号广播、数字音频、数字视频和数字交互。在数字信号广播阶段,通过数字技术传播电视信号,使信号质量得到提升;在数字音频阶段,数字音频技术的应用让观众得以享受更好的声音效果;数字视频阶段则让观众感受到更清晰的画质;而数字交互时代,则是数字电视技术的更进一步升华。数字交互时代不仅让电视观众成为电视节目的参与者,还可以通过互联网等方式获得更多的资源和信息,转变了传统的一维观看方式。

数字电视技术的发展不仅带来观影体验的升级,也在越来越多的领域发挥着重要作用。数字电视可以与互联网、移动互联网进行深度融合,让电视同时拥有电视节目的观看与互联网购物、游戏等互动内容的功能。此外,数字电视还可以与智能家居、智能家电等硬件进行融合,打造智能家庭生活。数字电视技术进一步推动了信息化、智能化、物联网等领域的发展。

数字电视技术的未来发展将越来越向多方向、多侧面发展。数字电视技术会更加注重用户体验,向微信、支付宝等社交和交易环节拓展,成为人们社交、娱乐、学习、办公等领域的主要电子终端设备之一。数字电视技术也将向着更高品质、更丰富

的内容方向发展,增加特定领域的定制化内容,在娱乐、文化、旅游等领域得到广泛应用。总之,数字电视技术的未来发展前景是十分广阔的,未来的数字电视将有着更加丰富、更加多样化、更加智能化的特点,让人们的生活更加便利与舒适。

数字电视技术概述

数字电视技术概述

数字电视技术概述

数字电视技术是当今数字时代的一项重要技术,它的发展和应用正在逐渐改变人们的观看电视方式。数字电视技术通过将电视信号数字化传输和接收,实现了视频、音频、数据的集成传输和交互。以下是对数字电视技术的概述。

首先,数字电视技术的基本原理是将传统的模拟电视信号转换成数字信号进行传输和接收。数字信号具有高质量、稳定性强和抗干扰能力强的特点,可以减少信号质量损失,并提供更高的分辨率和音频质量。数字电视技术还可以通过信号压缩和解压缩的方式,实现信号的高效传输和存储。

其次,数字电视技术提供了更多的频道选择和多样化的节目内容。传统的模拟电视信号受到频谱资源的限制,只能提供有限的频道选择和节目内容。而数字电视技术通过使用多路复用技术,可以在有限的频谱上同时传输多个频道的信号。数字电视还支持互动电视功能,用户可以通过遥控器或其他输入设备与电视节目进行交互,选择自己感兴趣的内容或参与互动活动。

此外,数字电视技术还为电视广播业带来了更多的商业机会和广告收入。数字电视技术可以提供更准确的用户观看数据和个性化推荐服务,广告商可以根据用户的观看习惯和兴趣定向投放广告,提高广告的效果和回报。数字电视还可以通过付费电视的方式,提供高质量的影视内容和增值服务,为电视广播业带来更多的收入来源。

最后,数字电视技术在应用上也越来越普及。数字电视技术已

经被广泛应用于家庭电视、电视广播、宽带电视、移动电视等领域。数字电视接收设备和数字电视节目的制作和传输技术也在不断进步和创新,提供更多样化的用户体验和服务。

综上所述,数字电视技术通过数字信号的传输和接收,提供了高质量的视频、音频和数据传输和交互功能。它的发展和应用正在改变人们的观看电视方式,为电视广播业带来更多的商业机会。随着技术的进步和市场的发展,数字电视技术将会继续发展壮大,为用户带来更丰富的观看体验和服务。数字电视技术是一项涉及多个领域的综合性技术,其发展涉及了编码技术、传输技术、接收技术以及用户界面技术等。下面将介绍数字电视技术的关键技术和应用领域。

中国的数字电视标准

中国的数字电视标准

中国的数字电视标准

数字电视是指利用数字技术传送电视信号,实现高清晰度、多频道、互动性和

移动性等功能的电视服务。而中国的数字电视标准则是指在数字电视技术领域中,中国国家标准化管理委员会所制定的相关标准。中国的数字电视标准主要包括地面数字电视、有线数字电视和卫星数字电视三种类型,这些标准在数字电视技术的发展和应用中起着至关重要的作用。

首先,地面数字电视标准是指利用地面传播技术进行数字电视信号传输的标准。中国的地面数字电视标准采用的是GB 20600-2006《地面数字电视广播技术规范》,该标准规定了地面数字电视的信号传输、编解码、调制解调、多路复用等技术规范,为地面数字电视的发展提供了技术支持和规范指导。

其次,有线数字电视标准是指利用有线传输网络进行数字电视信号传输的标准。中国的有线数字电视标准采用的是GB/T 20090.1-2006《有线数字电视系统第1部分,总则》,该标准规定了有线数字电视系统的总体要求、信号传输、接口规范、安全性等内容,为有线数字电视的建设和运营提供了技术标准和指导。

最后,卫星数字电视标准是指利用卫星传输技术进行数字电视信号传输的标准。中国的卫星数字电视标准采用的是GB/T 20090.2-2006《有线数字电视系统第2部分,卫星数字电视系统》,该标准规定了卫星数字电视系统的技术要求、信号接收、天线安装、信号解码等内容,为卫星数字电视的应用和推广提供了技术支持和规范指导。

总的来说,中国的数字电视标准在地面数字电视、有线数字电视和卫星数字电

视三个方面都有着详细的技术规范和要求,这些标准的制定和实施为中国数字电视技术的发展和应用提供了有力的支持。随着数字电视技术的不断创新和发展,中国的数字电视标准也在不断完善和更新,以适应数字电视行业的发展需求,推动数字电视技术的进步和应用。

什么是数字电视

什么是数字电视

什么是数字电视

数字电视是指利用数字技术将电视信号转换为数字信号,并以数字信号传输和

接收的一种电视技术。它是传统模拟电视的替代品,也是一个多媒体信息时代的产物。

数字电视的发展历程

数字电视技术的起步是在上世纪80年代末,当时,欧洲的数字电视暨多媒体

广播联盟(DVB)开始了数字电视的研究和开发。随着技术的不断成熟,数字电视开始逐渐普及。

在中国,数字电视的发展也非常迅猛。在2005年,中国启动了数字电视的全

国推广计划,并于2008年实现了全国范围内的数字电视播出。目前,数字电视已

经成为中国电视行业的主流。

数字电视技术的特点

更高的图像质量

数字电视通过将传统模拟电视信号转变为数字信号,可以将图像分辨率提高到

更高的水平,同时还能够保证更为精准的颜色还原以及更高的稳定性。

更丰富的服务

数字电视采用了IPTV技术,可以为用户提供更为丰富的服务,例如点播、回看、直播等服务。用户可以根据自己的需要来选择自己喜欢的节目,不再受到电视节目时间的限制。

更为灵活的接收方式

数字电视可以通过卫星、有线、无线等多种方式进行信号的传输和接收,并且

可以根据不同用户的需求进行定制,可以满足用户的个性化需求。

数字电视的未来发展

未来,数字电视技术的发展将会越来越快速。随着技术的不断进步,数字电视

可以为用户提供更加智能化的服务、更为高清细腻的图像、更为个性化的用户体验。同时,随着网络技术的不断发展,数字电视还可以与互联网、物联网等技术进行结合,进一步提升数字电视的功能和服务水平。

结语

数字电视是一个很好的示范,将它推广开来,对于提升传统行业的技术、质量、效益具有现实意义。未来,数字电视将会带领电视产业实现更加高速、智能、时尚、公益的多元化发展,享受高质量、多元化、智慧化的视听体验。

数字电视技术基础

数字电视技术基础

调频
将基带信号调制到高频载 波上,实现信号的频谱搬 移和频分复用。
调相
将基带信号调制到高频载 波的相位上,实现信号的 相位调制和频分复用。
调幅
将基带信号调制到高频载 波的幅度上,实现信号的 幅度调制和频分复Leabharlann Baidu。
03
数字电视信号的处理与显示
数字电视信号的解码原理
信道解码
将经过调制的数字电视信号从传输信道中提取出 来,并进行解码还原成原始的数据流。
智能化
智能化是数字电视技术的另一个重要趋势,通过引入人工智能、大数据 等先进技术,数字电视能够提供更加个性化的服务和更好的用户体验。
03
网络化
随着互联网技术的不断发展,数字电视技术也在朝着网络化的方向发展
。网络电视、互联网电视等新型数字电视形态不断涌现,使得观众能够
更加方便地收看和获取信息。
数字电视技术面临的挑战和解决方案
收端进行错误检测和纠正。
数字电视信号的传输方式
01
02
03
有线传输
通过光纤、同轴电缆等有 线介质将数字电视信号传 输到用户家中。
无线传输
通过无线电波将数字电视 信号传输到用户家中,包 括卫星传输和地面传输。
网络传输
通过网络将数字电视信号 传输到用户家中,包括IP 传输和局域网传输。
数字电视信号的调制技术
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1数字电视概念

1.1数字电视定义

数字电视是电视数字化和网络化后的产物。数字电视是一个系统,是指从电视节目采集、制作、编辑、播出、传输、用户端接收、显示等全过程的数字化,换句话说就是系统所有过程信号全是由O、1组成的数字流。

数字电视已不仅仅是传统意义上的电视,而是能提供包括图像、数据、语音等全方位的服务,是3C 融合的一个典范,是计算机、传输平台、消费电子三个环节的聚焦点。

1.2数字电视与模拟电视的对比

数字电视采用的技术与原模拟电视有着很大的不同。其技术比较见下表。

1.3数字电视的优势

1)现有模拟电视频道带宽为8MHz,只能传送一套普通的模拟电视节目。采用数字电视后一个频道内就传送1—8套数字电视节目(随着编码技术的改进,传送数量还会进一步提高),电视频道利用率大大提高。

数字电视与模拟电视的技术比较

2)清晰度高、音频效果好、抗干扰能力强。在同样覆盖范围内,数字电视的发射功率要比模拟电视小一个数量级。

3)可以实现移动接收、便携接收及各种数据增值业务,实现视频点播等各种互动电视业务,实现加密/解密和加扰/解扰功能,保证通信的隐秘性及收费业务。

4)系统采用了开放的中间件技术,能实现各种交互式应用,可与计算机网络及互联网等的互通互连。

5)易于实现信号存储,而且存储时间与信号的特性无关,易于开展多种增值业务。

6)由于保留了现有模拟电视视频格式,用户端仅需加装数字电视机顶盒即可接收数字电视节目,利于系统的平稳过渡,减少消费者的经济负担。

1.4数字电视的应用范围

1)基本业务:只要节目源许可,用户可以收看数百套数字电视节目,以及几十套调频广播节目和数字音频广播(DAB)节目。

2)扩展业务:可提供如图文电视、电视会议、数据信息广播、加密电视、视频点播等。

3)增值业务:可通过双向传输系统进行交互式的多功能应用,如互联网接入、远程教学、远程医疗、电子邮件、计算机联网、数据通讯、家庭保安监控等多媒体信息服务。

1.5数字电视的弱点

数字电视并不是完美无缺的,它同样存在着一些弱点。例如在取样的过程、量化误差、压缩编码所带来的信号损伤,在节目制作及传输过程中贯通延迟。有些损伤可以修复,并不影响图像的最终质量,而有些损伤只能通过一些补偿措施削弱它的影响,但这并不能影响电视领域向数字化的转变。与电视信号数字化后所带来的好处相比,这些影响往往会被忽略。

2数字电视分类

2.1按信号传输方式可分为: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)。

2.2按图像清晰度可分为三大类

1)数字高清晰度电视(HDTV):需至少720线逐行或1080线隔行扫描、屏幕宽高比应为16:9、采用杜比数字音响,能将高清晰格式转化为其他格式并能接收并显示较低格式的信号,图像质量可达到或接近

35mm宽银幕电影的水平。

2)数字标准清晰度电视(SDTV):必须达到480线逐行扫描,能将720逐行、1080隔行等格式变为480逐行输出,采用杜比数字音响。对应现有电视的分辨率,其图像质量为演播室水平。

3)数字普通清晰度电视(LDTV):显示扫描格式低于标准清晰度电视,即低于480线逐行扫描的标准。对应现有VCD的分辨率。

2.3按照产品类型可分为

数字电视显示器、数字电视机顶盒和一体化数字电视接收机;

2.4按显示屏幕幅型比分类

数字电视可分为4:3和16:9幅型比两种类型。

3数字电视技术

数字电视的实现,以下几项技术是关键:

3.1数字电视的信源(视频、音频)编解码技术在1920x 1080显示格式下,数字化后信号的数码率在传输中高达995Mbit/s,这比现行模拟电视的传输信息量大得多,因此必须去除图像信号中的多余信息,将数码率压缩到能在一个8MHz模拟电视信道中传送。视频编码技术主要功能是完成图像的压缩,使数字电视的信号传输量由995Mbit/s减少为20Mbit/s~30Mbit/s。国际组织已经制定了对图像进行压缩编码的标准有JPEG(静态图像压缩编码标准)、MPEG-2(运动图像压缩编码标准)等。音频编解码主要功能是完成声音信息的压缩。对伴音进行压缩编码标准有MPEG伴音压缩编码标准、AC-3等。

3.2数字电视的复用系统

数字电视的复用系统从发送端信息的流向来看,它将视频、音频、辅助数据等编码器送来的数据比特流,经处理复合成单路串行的比特流,送给信遭编码及调制。接受端与此过程相反。在HDTV复用传输标准方面,美国、欧洲、日本都采用了MPEG-2标准。

3.3数字电视的信道编解码及调制解调

为了提高传输的频带利用率,通过调制把传输信号放在载波或脉冲串上,为发射做好准备。数字电视采用多进制调制方法,例如:残留边带调制(VSB);正交振幅调制(QAM);四相相移键控调制(QPSK);差动四相相移键控调制(DQPSK);编码正交频分复用调制(COFDM)等。

为了提高数字电视传输的可靠性,通过纠错编码、网格编码、均衡等技术,提高信号的抗干扰能力,方法如:里德一索罗门码、卷积码、交织、格状编码调制等。美国、欧洲、日本数字电视的制式、标准不统一,主要是指在该方面的不同。

4数字电视标准

数字电视标准是指数字电视采用的视音频采样、压缩格式、传输方式和服务信息格式等的规定。目前投入使用的有三种:

美国的ATSC(先进电视系统委员会);欧洲的DVB(数字视频广播);日本的ISDB(综合服务数字广播)。

每一种标准对于信源的处理、画面格式及传输方式等方面均有一些差别。每一种数字电视标准又可分为卫星传输、电缆传输和地面传输方式。

4.1美国ATSC标准

ATSC标准由四个层级组成,最高为图像层,确定图像的形式,包括象素阵列、幅型比和帧频。接着是图像压缩层。再下来是系统复用层,特定的数据被纳入不同的压缩包中。最后是传输层,确定数据传输的调制和信道编码方案。下面两层共同承担普通数据的传输。上面两层确定在普通数据传输基础上运行的特定配置,如HDTV或SDTV;还确定ATSC标准支持的具体图像格式。

另外,ATSC还开发并通过了可为采用50Hz帧频的国家使用的另行标准。

ATSC成员30个,其中有美国国内成员20个、来自阿根廷、法国、韩国等7个国家的成员10个,中国的广播科学研究院也参加了ATSC组织。

ATSC标准定义的画面格式

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