视频信号测试与测量

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电视系统中数字视频信号的监测

电视系统中数字视频信号的监测

电视系统中数字视频信号的监测包头电视台技术中心,内蒙古包头014030摘要随着数字化、网络化技术在广播电视领域的应用,数字电视图像的清晰度、饱和度都有了质的飞跃,对数字电视节目系统图像质量的监测与测量,有利于科学的进行设备选型、系统验收,促进广播电视技术事业的发展。

关键词监测;pluge信号;色域;眼图;抖动中图分类号tn94 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2012)61-0169-02数字电视系统运行质量好坏通常有两种方法来进行评估,一种是测量,另一种是监测。

测量可以提供较高精度的评价参数,需要用复杂的测量仪器,测量主要应用在数字电视产品的设计、制造、设备选型、验收测试、系统安装、系统评估等环节,要求提供较高精度的测量参数。

监测主要应用于电视中心系统质量维护,在监测领域,通常只需要对有限的几个关键参数进行连续、实时的评估,对测量参数的精度要求不高。

对于数字电视节目监测离不开监视器,为了使监视器准确重现原图像,需要规范调整。

根据itu bt-818和itu bt-815标准,首先调整监视器的亮度和对比度。

亮度调整是进行黑电平调整,调整亮度电平时,视频信号是在垂直方向整体移动。

一般使用pluge信号中的三电平信号调整亮度,pluge信号中的三电平信号包括-2%黑、0%黑和+2%灰。

将pluge信号输入到监视器的输入端,如果我们从屏幕上看到-2%黑的电平条,说明信号的黑电平有些偏高。

如果从屏幕看不到+2%黑的电平条,表明信号的黑电平有些偏低。

实际上,只要调整到从屏幕上看-2%黑和0%黑两个条相同,同时能够显示出+2%黑的电平条,此时,亮度电平已经调整到适当位置。

其次对比度调整是调整亮度信号的放大量。

将亮度的层次拉开,信号底部的基点是不动的,对比度的调整没有相应的标准,一般根据环境以及人眼的主观感觉调整到一个适当位置。

而颜色调整实际是色度信号幅度的调整,表现在屏幕上就是色彩饱和度的调整。

视频信号指标与测试方法

视频信号指标与测试方法

1.视频信号幅度:标准的视频信号幅度是1Vp-p,由两个测试指标组成:1) 白条幅度(视频电平):700mV2) 同步脉冲幅度:300mV图1 视频信号幅度对视频的影响:l 同步幅度:超出指标值会引起图像扭曲,甚至图像显示无法观看l 白条幅度:超出指标值会造成图像过亮或过暗2.亮度非线性从消隐电平(黑电平)到白电平之间变化的线性度。

5级幅度的阶梯信号(每级140mV)通过被测通道后,计算相应各阶梯幅度值之间的最大差值.图2 亮度非线性计算亮度非线性对视频的影响:l 图象失去灰度,层次减少。

l 分辨率降低,产生色饱和度失真(由于色度信号是叠加在亮度信号上)。

3.K系数把各种波形失真按人眼视觉特性给予不同评价的基础上来度量图象损伤,这里的失真是短时间波形失真。

一般用“2T正弦平方波失真”( K-2T)作为测试指标。

图3 2T脉冲图4 K-2T计算K系数对视频的影响:导致图像出现多轮廓、造成重影,使清晰度下降。

4.微分增益(DG):由图像亮度信号幅度变化引起的色度信号幅度失真。

5级带色度调制的阶梯信号通过被测通道后,计算各阶梯上的色度幅度值之间的最大差值。

图5 DG测试信号调制的五阶梯图6 微分增益(DG)计算微分增益(DG)对视频的影响l 不同亮度背景下的色饱和度失真,影响彩色效果。

比如:穿鲜红衣服从暗处走向亮处,鲜红衣服会变浓或变淡。

5.微分相位(DP):由图像亮度信号幅度变化引起的色度信号相位失真。

5级带色度调制的阶梯信号通过被测通道后,计算各阶梯上的色度副载波的相位角和消隐电平上副载波信号的相位角之差,超前为正。

DP的测试信号与DG相同。

微分相位(DP)对视频的影响在不同亮度背景下,色调产生失真,影响彩色效果。

例如:鲜红衣服从暗处走到明处,鲜红衣服就偏黄或偏紫。

6.色度/亮度增益差把一个具有规定的亮度和色度分量幅度的测试信号通过被测通道,输出端信号中亮度分量和色度分量幅度比的改变称色度/亮度增益差。

视频指标测试介绍

视频指标测试介绍

三、 K系数
1、K系数:把各种波形失真按人眼视觉特性给予 不同评价的基础上来度量图象损伤,这里的失 真是短时间波形失真。一般用“2T正弦平方波 失真”( K-2T)作为测试指标。
2、K系数对视频的影响:导致图象出现多重轮廓, 造成重影,使清晰度下降 。
2T脉冲
2T脉冲
CCIR17 行波形
K-2T计算
280mV
调制的五阶梯
CCIR330 行波形
微分增益(DG)计算
Amin
Amax-Amin Amax
×100%
Amax
五、微分相位(DP)
1、微分相位(DP):由图像亮度信号幅度变化 引起的色度信号相位失真 。5级带色度调制的 阶梯信号通过被测通道后,计算各阶梯上的色 度副载波的相位角和消隐电平上副载波信号的 相位角之差,超前为正。
2、色度/亮度增益差对视频的影响:色度/亮度 增益差影响图像的饱和度失真。例如:增益差 为负:图象色彩变淡、暗淡、人物神色不佳; 增益差为正:颜色过浓、轮廓不分明,类似儿 童填色画,缺乏真实感。
20T脉冲
20T脉冲
CCIR17 行波形
色度/亮度增益差计算
A_lum A_chrom
七、色度/亮度时延差
1、亮度非线性:从消隐电平(黑电平)到白电 平之间变化的线性度。 5级幅度的阶梯信号 (每级140mV)通过被测通道后,计算相应各 阶梯幅度值之间的最大差值。
2、幅度对视频的影响: (1)图象失去灰度,层次减少。 (2)分辨率降低,产生色饱和度失真(由于色
度信号是叠加在亮度信号上)。
亮度非线性计算
色度/亮度增益差: 负 色度/亮度时延差: 正




PAL-TV 视频信号测试 Test From 泰克 Tektronix

PAL-TV 视频信号测试 Test From 泰克 Tektronix

K50--相同于场时间失真。
K 系数评价
对图像的影响
所有各种线性失真都会影响K
系数的评价值。对图像的影响 即为短时间,行时间,场时间 ,长时间失真对图像的影响。
测试信号
任何包含2T脉冲和白条的测试
信号都可用来测量 Kpulse/bar, K2T,Kbar.对K50 的测量要用 50Hz方波。
20T脉冲
色度-亮度增益和时延不等
测量方法
波形监视器和列线图法 VM700A/T的测量菜单中的
ChromLum_GainDelay
自动测试。
右图为波形监视器上观测到
的色度--亮度增益和时延差 。
Y1
Y2
色度信号高且滞后
短时间失真_100ns-1s
定义
短时间失真使快速上升脉冲和2T 脉冲引起幅度变化,振铃, 过
定义
频率响应的测量用来评估一个系统均匀一致传送不同频率的信号
分量而不影响信号幅度的能力。这个参数也称为增益/频率失真或 称作幅度频率响应。 幅度的变化可用dB或百分数表示。基准幅 度( 0 dB,100% )通常是以不同或某些低频信号。
对图像的影响
频率响应的问题会在图像上引起多种畸变,包括上面已讨论过的
对图像的影响
由于相位失真使得脉冲信号前后沿出现上冲, 下冲和振铃。群时
延的问题可引起图像垂直行清晰度的变坏。
群时延
测试信号
多脉冲信号
sin x/x 信号
sin x/x 是一种在所有行频谐 波(一直到截至点,一般是 6MHz)上都具有相同能量的 一 种信号。换言之,当在频谱分 析仪上观察时,它显示平坦的 频谱。 sinx/x 信号原本是为 频谱分析仪或象VM700这样的 自动测量设备而设计的。时域 显示时只可看到很少信息。

数字视频信号及演播室视频系统测试

数字视频信号及演播室视频系统测试
1. . 过 冲 13
眼图是通过 示波 器观 察 串行数据 流的变化 , 直接观 察 和验证 串行数据 流信号 的模拟特 性 。 . TE 5 M 以¥ MP 2 9 串行数字分量信 号推荐标准作为技术指标依据 。 图1 为数 字信号 眼图波 形 。 对于 串行数 字分量信号 其技 术指标 如 图 1 及表 1 中所 示 。
0 I . 一
3 7 n 4: 2 . 0 s( 4: )
时钟周期
— 一

× 3 0 p =7 0 s 70s 4p。
圈 1SD 眼 圈 I
眼 图的 测量结果 应符 合I TU—RB 6 6 3 T.5 - 建议 书
技 术指标
8 0- 1% 0 + 0 - 0 7 ~15 .5 . 5 -0 5 0 5 . ~+ .
数字信号跳变沿在时间上对其理想位置的随机偏离 ,
即J T = 2一T1 抖 动会造 成误码 , 会直接造 成数 / 。 还 模

输出信 号的包络 失真 。 抖动 的范 围0 2 。 UI 1 眼 .UI 1 为 个
图的宽 度 , 1 即 个时钟 的宽度 。 UI .n ,0 2 = . 1 为3 7 s .UI 0 2
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【 摘
要 】本文介 绍 了数字视 频信 号及其技 术指标 , 并结合 电视 台数字演播 室视 频通道 的实例 , 绍 了数 字视 频 介
系统 的 测试 。
【 关键词 】数字视 频
视 频 系统
测试
1 1. 幅 度 . 1
数字 电视 系统 由于从 节 目采 集 , 编辑 制作到信 号的 发送 , 传输 和接收都实现 了数字化 , 并利 用先 进的数字 图 像压缩技术 , 数字信号误码 保护技 术 , 高效 的数 字信号调 制技术等 , 使得 图像 质量达到 了高清晰度 。 随着 数字技 术的高速 发展和 广泛应 用 , 来越 多的 越 数字电视 系统建成并投入使用 , 为制作高质量 电视节 目提 供条件 。 今年年 初 , 我台对原 1 5 16 0 、 0 两个 演播厅 中心设备 进行 了数字化改造 。 本文对数字视频信号的测量原理和方 法, 并结 合对演播室视 频系统测试 进行了探讨 。

HD-SDI信号质量标准与测试诊断方法Word版

HD-SDI信号质量标准与测试诊断方法Word版

1. SDI信号质量标准与测试诊断方法2014-10-16 15:12:18 编辑:烦高来源:数字音视工程网在高速SDI信号的传输和转换过程中,由于硬件设备的性能及安装水平的不同,导致SDI信号质量下降,造成高清视频信号接收错误。

通常需要对SDI信号进行测试,并根...在高速SDI信号的传输和转换过程中,由于硬件设备的性能及安装水平的不同,导致SDI信号质量下降,造成高清视频信号接收错误。

通常需要对SDI信号进行测试,并根据测试结果判断可能出现问题的原因,从而保证高清系统中每条链路的性能。

在SDI信号出现之前,高清视频信号采用模拟信号进行传输。

模拟信号在传输和转换过程中非常容易出现质量下降,通常采用高速示波器进行波形采样测试。

通常需要测试的指标有色条幅度、同步振幅和时间、噪声、频率响应、多波群、非线性度、通道延时、瞬时特性等。

图1 模拟视频信号测试波形而SDI信号采用模数转换和高速串行编码技术,使用一根同轴电缆即可传输所有数字视频及音频信息。

图2 SDI信号生成原理简图由于SDI为数字信号,信号的生成原理和特性不同于模拟视频信号,因此SDI信号测试内容的关注点和模拟视频信号测试基本不同。

如下所示为SDI信号的几个关键特性:电平幅度、抖动、上升/下降时间、单元间隔(周期)。

图3 SDI数字信号特性按照SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE424M的规定,SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI信号质量标准(包含幅度、过冲、上升/下降时间、抖动时间、抖动排列等)各不相同。

而且,HD-SDI 和3G-SDI高速信号对上升/下降时间的要求达到了几十到几百ps量级。

图4 各种SDI信号质量标准以上几个指标一般通过波形测试仪器的眼图和抖动显示工具来测试。

1.眼图及抖动测试眼图及抖动波形是两个用于SDI测试的重要工具。

图5 眼图测试专用测试仪眼图工具可以自动测试眼幅度、眼上升/下降时间、眼上升/下降时间差、眼上升/下降过冲、峰峰值抖动、电平幅度等。

泰克VM700T视频测试仪测试方法

泰克VM700T视频测试仪测试方法

图2. 100%白电平测试信号频输出电平;2.水平清晰度;3.亮度通道带宽; 4亮度非线形失真;5.亮度波形失真;6亮度性噪比;7.色度幅频响应;8.色度信噪比;9.亮度时延差; 10.微分增益和微分相位。

a.进入(PAL制视频输出电平)——(100%白电平),设Repeat-1。

b.Measure——Level meter——Measure Positionc.调节pos.(a)和pos.(b)的位置,可分别读出Out amplitude、White bar、Sync. Amplitude和Burst Amplitude.2.水平清晰度DVD测试盘DVD视盘机电视机图3 水平清晰度测试方框图定义:沿水平方向人眼所能分辨的屏幕图象的最大线数。

使用器材:电视机或监视器使用测试信号:Mono scope测试步骤:a.进入(PAL制水平清晰度)——(Mono Scope)b.从电视机或监视器直接读出水平清晰度线数。

3.亮度信噪比(S/N Luminance)DVD测试盘DVD视盘机视频测试仪图4. 亮度信噪比测试方框图定义:在亮度信号的平坦部分输出电平对有效噪声电平之比。

对图象的影响:多噪声的影响,通常看起来模糊或是呈雪花状的斑点,彩色部分则呈现开花状的现象。

严重具有噪声的信号,可能导致设备对的无法同步且信号会极度模糊及失去其应有的解析度。

使用测试信号:亮度线性斜波 / 亮度线性小斜波 / White 100% / 50%灰电平测试步骤(track45):a.进入(6亮度信噪比)——(100%白电平).设Repeat-1.(以100%白电平为例)b.Measure——Noise spectrum——menu——Filters selection——high pass 100KHz+low pass 5.0MHz+Fsc. Trap Filter.c.亮度线性斜波和亮度线性小斜波必须另外选择Tilt Null.而100%白电平和50%灰电平不选择Tilt Null.d.测量时分为加权(unified weighting)和不加权两种,根据要求测量.e.可以读出亮度信噪比Noise level.4.色度信噪比(S/N Chroma)DVD测试盘DVD视盘机视频测试仪图5. 色度信噪比测试方框图色度信噪比(S/N)分为调幅(AM)色度信噪比(参考信号电平对调幅噪声分量之比)和调相(PM)色度信噪比(参考信号电平对调相噪声分量之比).参考信号电平是对应于复合视频信号中100%调度的色度信号的电压V ref(c)°使用测试信号:100%全红信号.测试步骤(track47):a.进入(PAL制色度信噪比)——100%全红信号。

视频监控系统无线传输设备射频技术指标与测试

视频监控系统无线传输设备射频技术指标与测试

视频监控系统无线传输设备射频技术指标与测试1 范围本标准规定了工作在336MHz~344MHz或1785MHz~1805MHz频段视频监控系统无线传输设备的主要射频技术参数、限值要求和测试方法。

本标准适用于工作在336MHz~344MHz或1785MHz~1805MHz频段视频监控系统中的无线传输设备,包括基站、中继台和便携台等设备。

2 技术要求2.1 通用技术要求2.1.1 工作频率2.1.1.1 概述视频监控系统无线传输设备的用户应按照国家无线电管理部门的相关规定申请台站执照,并按照执照中指配的工作信道使用,不可随意更改工作信道。

2.1.1.2 336MHz~344MHz频段视频监控系统无线传输设备336MHz~344MHz频段视频监控系统无线传输设备的信道间隔为2MHz。

336MHz~344MHz频段视频监控系统无线传输设备的中心频率可由公式(1)得出: (1)f=N+2337⨯c式中:f——设备工作中心频率,单位为MHz;cN——整数,取值范围0~3。

2.1.1.3 1785MHz~1805MHz频段视频监控系统无线传输设备1785MHz~1805MHz频段视频监控系统无线设备可使用250kHz或者500kHz信道间隔。

基站和终端设备允许多信道合并使用,基站最大允许使用5MHz,终端类设备最大允许使用1MHz。

当信道间隔为250kHz时,其设备工作中心频率见公式(2):+=)f+(N.01785⨯125125. (2)c式中:f——设备工作中心频率,单位为MHz;cN——整数,取值范围1~80。

当信道间隔为500kHz时,其设备工作中心频率见公式(3):=)++f(N11785⨯5.0125. (3)c式中:f——设备工作中心频率,单位为MHz;cN——整数,取值范围1~40。

2.1.2 天线端口视频监控无线传输设备的天线端口分别开路、短路3min后,其射频性能不变。

视频监控无线传输设备天线端口阻抗为50 。

卫星数字电视接收器测量方法

卫星数字电视接收器测量方法

卫星数字电视接收器测量方法介绍卫星数字电视接收器是一种广泛应用于民用和商用领域的设备,用于接收卫星信号并将其转换为可视化的视频和音频信号。

为了确保卫星数字电视接收器的质量和性能达到预期,需要进行测量和测试。

本文将介绍卫星数字电视接收器的测量方法,包括信号质量测量、频谱分析、误码率测试等。

信号质量测量卫星数字电视接收器的一个重要测量参数是信号质量。

信号质量可以用于评估接收器的性能,并确定信号是否足够强以提供高质量的视频和音频输出。

一种常见的信号质量测量方法是测量信号的信噪比(SNR)。

以下是一种基本的测量步骤:1.连接卫星数字电视接收器到卫星天线,并确保天线对准卫星。

2.打开接收器,并选择一个需要测试的频道。

3.使用信号质量测量功能来测量信号的信噪比。

该功能通常可以通过接收器的菜单选项访问。

信噪比测量结果通常以分贝(dB)为单位,较高的值表示较好的信号质量。

另外,还可以使用误码率(BER)测量来评估信号质量。

误码率是在数字通信中评估信号误差的一种指标。

较低的误码率表示较好的信号质量。

误码率测试通常需要使用特定的测试设备。

频谱分析频谱分析是另一种重要的卫星数字电视接收器测量方法。

频谱分析用于确定信号的频率构成和幅度分布,以帮助识别潜在的问题和干扰。

以下是一个常见的频谱分析步骤:1.连接卫星数字电视接收器到频谱分析仪或频谱分析软件。

2.打开接收器,并选择一个需要分析的频道。

3.启动频谱分析仪或软件,并将其设置为正确的频率范围和分辨率带宽。

4.分析仪或软件将显示接收到的信号的频率构成和幅度分布。

通过观察频谱分析结果,可以检测到可能存在的干扰或频率偏移等问题。

误码率测试误码率(BER)测试是评估卫星数字电视接收器性能的重要方法之一。

误码率是指单位时间内传输的错误比特数与总传输比特数之比。

误码率的测量可以帮助评估信号传输质量,并确定在不同条件下接收器的性能。

以下是一种常见的误码率测试方法:1.使用误码率测试设备连接到卫星数字电视接收器的输出端口。

数字示波器测量视频信号

数字示波器测量视频信号
胡永平等 : 数字示渡器 授量视频信号 I
00还设 计 各 种 指 针 ,利 用 各 种指 针还 o 可以更加 快速 准确地在屏幕 上进行手 动测量 ,其 中
6 4 — 9
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水平指针 测量 信号 的幅度 ,垂直指针测量信号 的时
应 ,多通道示 波器最重要 的用 途就是能显示各 通道
况, 并得到实时反馈 。而 Ⅸ 则有一些模拟示波 器所投有的功能 ,如自动测量 、复杂触发、波形存 储以及硬 拷 贝 能 力。Ⅸ 的 缺 陷在 于 信 号 采集 过
程 的每一 步都要用 到有微处理器参 与的 串行处 理结 构 ,所 以信号捕 捉速度太慢 ,不能 准确描绘 复杂的 视频 信号 ,并缺少 排除所需要 的亮 度层 次信 息。 数字 荧光示渡 器 ( P D O)兼有模 拟示波器 和数

要 :本 文介 绍 丁
0 O系列数 字 荧光 示波 器 ( P 0 D O)的特点 殛功 能 ,主 要介 绍 了视 频信 幅度测 量 水平指针
号的测量,还对模拟 H T 的几个参数的测量作了概述。 DV 关键词 :1D 50 ]s0 O系列 数 字 荧光示 波器 ( P 视 频测量特性 D O)
行波形计算、测量和前 面板控制。有些高级 D O P 显示 信号 ,帮助技术人 员迅速描述信 号 的特征 ,而 软件格”功能使示波器 自 动将视频信号按所选 还带有 D X波形 成像处理器 ,这是 1 P 种专用 A I 且 “ SC 从而能更容易观察捕捉到信号 。 芯片.可使波形捕捉速率远远高于 Ⅸ ,这种快 格进行缩放 , 速波形捕捉能使技术人员深入了解信号活动和瞬间 变化 ,如短小脉冲、干扰和转换错误等。
采集和显示 模式进 行补偿 。 22 视 频测量特性 . T 50 DS0 0的视 频专 用 特性 非 常 有 利 于 视 频信 号 的测量 。它采用格子线 ,以技术人员 熟悉 的方式

hd-sdi信号的特征及检测方法

hd-sdi信号的特征及检测方法

在数字视频中,为了便于数字信号的远间隔传输,将并行数据转换成串行数据,经电缆驱动器通过电缆传输给接收端。

SDI就是这种串行数据接口的简称。

本文以1080i/50系统为例,对HD-SDI的原理做简单的阐述,着重介绍其检测方法。

一、HD-SDI的构成、传输及接收1.HD-SDI的构成高清的亮度信号〔Y〕的带宽是30MHz,色差信号〔CB、CR〕的带宽是亮度信号带宽的一半,也就是15MHz。

根据取样定理,取样频率必须在带宽的2倍以上。

广电部门规定Y信号的取样频率为74.25MHz,CB、CR信号的取样频率为37.125MHz,量化位数为10比特(1024阶调)。

这就意味着用74.25MHz取样的话,Y信号、CB、CR信号各取样一次就行。

也就是说一个样点包含了二个分量数字信号〔CB,Y〕或〔CR,Y〕,数据宽度为 20比特。

将此数据转换为串行数据,即构成串行传输信号,其传输速率为:74.25MHz × 20 = 1.485Gb/s图1是HDTV的并行——串行转换,HD-SDI信号里,除了有效视频信号之外,在视频信号消隐区间里还叠加有其他信息。

如有效视频的起始点和终止点EAV/SAV、行数信息LN、冗余校正吗CRC、辅助数据ANC等信息。

2.HD-SDI的传输由于HD-SDI的传输速率高达1.485Gb/s,其频谱分布一般在4GHz以上,所以在HD-SDI信号传输时必须使用高频衰减较少的特性阻抗75Ω专用电缆,否那么将无法正确接收数字信号。

对于短间隔电缆,频率特性几乎是平坦的;对于长间隔电缆,频率越高衰减量增大。

评估电缆所能传输的最大间隔为频率 750MHz时,电缆衰减量为20dB的长度,大约为110m。

最大长度还和输出端信号的幅度、抖动量、接收端的平衡才能有关。

目前,所使用的电缆一般为 Belden1694A或5CFB。

为了便于电缆传输,HD-SDI信号通过电缆驱动器〔数据率在SD-SDI时270Mb/s,驱动75Ω的电缆〕,由输出端输出(如图2所示)。

HDMI原理及测试方法

HDMI原理及测试方法

HDMI原理及测试方法HDMI的原理主要包括数字信号传输、音频解码和视频解码三个方面。

首先是数字信号传输。

HDMI采用TMDS(Transition Minimized Differential Signaling)技术,通过将像素数据转化为数字信号传输,并使用一对差动信号来传输数据。

这种差动信号可以减少电磁干扰和传输中的信号损耗。

HDMI还使用了多个通道传输,每个通道同时传输多个比特的数据,以提高传输速度和带宽。

其次是音频解码。

HDMI支持多种音频格式,包括立体声、多声道音频和无损音频等。

音频信号在HDMI接口中会经过数字到模拟转换和信号解码等处理过程,最后输出到音频设备。

最后是视频解码。

HDMI支持多种视频格式,包括标清、高清和超高清等。

视频信号在HDMI接口中会经过解码器解码,然后输出到显示设备上。

测试HDMI接口的方法如下:1.连接测试仪器。

使用HDMI线缆将测试仪器和待测试的设备连接起来,确保连接稳固。

2.测试裸线。

使用测试仪器的插头测试功能,将插头插入HDMI接口,检查裸线接触是否良好,是否有损伤等问题。

3.测试信号传输。

使用测试仪器的信号发生器功能,产生标准的HDMI信号,并通过HDMI线缆传输到待测试的设备上。

观察设备上是否正常显示视频和播放音频。

4.测试音频解码。

通过测试仪器的音频生成器功能,产生不同格式的音频信号,并通过HDMI线缆传输到待测试的设备上。

检查音频输出是否正常,声音是否清晰、无杂音等。

5.测试视频解码。

使用测试仪器的视频生成器功能,产生不同分辨率、不同色彩空间的视频信号,并通过HDMI线缆传输到待测试的设备上。

检查视频输出是否正常,图像是否清晰、色彩是否准确等。

6.测试带宽和延迟。

使用测试仪器的带宽和延迟测试功能,检测HDMI接口的传输带宽和延迟性能。

带宽测试可以通过传输不同分辨率、不同帧率的视频信号,检测传输带宽是否满足要求。

延迟测试可以通过传输一个特定的测试信号,并测量信号从输入到输出的延迟时间。

基带视频信号基础和测量

基带视频信号基础和测量

HD-SDI指标
眼图测量
增强测试
接受收机均衡性能和PLL锁相能力测试
线缆传输能力测量
误码测量
图像质量测量
金帆奖播出质量奖评比
其他
同步
A/V延时
需要特定的测试信号 波形监视器需要选件
数字音频编码
数字音频嵌入
嵌入在SDI的行逆程期间
1路SDI信号可以嵌入4个Group音频,每 个Group里包含4个声道。总计最多16个 声道。
数字音频嵌入
辅助数据的嵌入
基础原理
标清部分 高清部分 数字音频
数字域中的问题
数字电视中的误差 眼图 抖动 SDI信号的 传输
切换矩阵
○ 带Ref输入(从同步输入中提取时钟)
帧同步器,上下变换器 切换矩阵
SDI信号的传输
眼图指标和误码率的关系
系统设计和维护的考虑
设备眼图指标符合标准 远距离传输接受端使用带EQ和Reclock的分
配接收。 了解系统中的薄弱设备 了解抖动和恢复和EDH(CRC)重写的 节点
SDI-同步
量化
数据字000h至003 h 和3FC h 至3FF h保 留作为同步只用
Ymax ≈ 764mV Ymin ≈ -48mV
SDI-编码
NRZ——不归零编码。 NRZI——反相不归零编码, 降低对极性的敏感度。 加扰—— 降低低频分量, 产生更多的过零点。
误码检测
EDH error detection and handing
接收机能承受较大幅度的低频抖动。
抖动的测量范围
定时抖动和相对抖动
基础原理
标清部分 高清部分 数字音频
数字域中的问题
数字电视中的误差 眼图 抖动 SDI信号的 传输
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1. 理解复合视频信号
复合视频信号是所有需要生成视频信号的成分组合在同一信号中的信号。

构成复合信号的三个主要成分如下:
● 亮度信号——包含视频图像的强度(亮度或暗度)信息
● 色彩信号——包含视频图像的色彩信息
● 同步信号——控制在电视显示屏等显示器上信号的扫描
单色复合信号是由两个成分组成的:亮度和同步。

图1显示了这个信号(通常成为Y信号)。

图1:单色复合视频信号(亮度从白过渡到黑)
色彩信号通常被称为C信号,在图2中示出。

图2:彩色条的色彩信息信号(包括颜色突发)
复合彩色视频信号通常成为彩色视频、消隐与同步(CVBS)信号示Y与C之和,如图3所示。

CVBS = Y + C
图3:彩色条的彩色复合视频信号两个组成部分Y与C可以作为两个独立信号分开传输。

这两个信号合称为Y/C或S视频。

2. 视频信号组成
单一水平视频行信号由水平同步信号、后沿、活动象素场以及前沿组成,如图4所示。

图4:视频信号组成
水平同步(HSYNC)信号示每条新的视频行的开始。

其后是后沿,用来作为从浮地(交流耦合)视频信号去除直流分量的参考电平。

这是通过单色信号的钳制间隔实现的,它出现在后沿中。

对于合成彩色信号,钳制发生在水平同步脉冲中,由于大部分后沿用于色彩突发,它提供了信号色彩成分解码信息。

在MAX帮助中,视频信号的所有设置参数都有较清楚的描述。

色彩信息可以包含在单色视频信号中。

复合色彩信号包含标准单色信号(RS-170或CCIR),并加入了以下成分:
● 色彩突发:位于后沿,这是提供后续色彩信息相位和幅值参考的高频场。

● 色彩信号:这是实际的色彩信息。

它由两个以色彩突发频率调制到载波的象限成分组成。

这些组成部分的相位和幅值决定了每个象素的色彩内容。

视频信号的另一方面是垂直同步(VSYNC)脉冲。

这实际上是在场之间发生的脉冲序列,用于通知显示器,完成垂直重跟踪,准备扫描下一场。

在每个场中都有几行是不包含活动视频信息的。

有些只包含HSYNC脉冲,而其他包含均衡与VSYNC脉冲序列。

这些脉冲是在早期的广播电视中定义的,所以从那以后构成了标准的一部分,虽然之后的硬件技术能够避免部分附加脉冲的使用。

在图5中给出了复合RS-170交叉信号,其中包括垂直同步脉冲,为了简单起见,下面给出了一个6行帧:
图5:VSYNC脉冲
应当理解对于从模拟相机得到的图片,其垂直尺寸(以象素为单位)是由帧接收器对水平视频行采样的速率所决定的。

而这个速率是由垂直行速率合相机的体系结构所决定的。

相机CCD阵列的结构决定了每个象素的大小。

为了避免图像失真,您必须对水平方向,以一定速率进行采样,将水平的活动视频场分割为正确的象素点数。

下面是RS-170标准的实例:
感兴趣参数:
● 行/帧数:525(其中包括用于显示的485线;其余是每两个场之间的VSYNC行)
● 行频率:15.734 kHz
● 行持续时间:63.556微秒
● 活动水平持续时间:52.66微秒
● 活动象素/行数:640
现在,我们可以进行一些计算:
● 象素时钟频率(每个象素达到帧接收器的频率):640象素/行/ 52.66 e-6 秒/行= 12.15 e6 象素/行(12.15 MHz)
● 活动视频的象素行长度+ 定时信息(称为HCOUNT):63.556 e-6 秒* 12.15 e6 象素/秒= 772 象素/行
● 帧率:15.734 e3 行/秒/ 525 行/帧= 30 帧/秒
3. 不同的视频格式
以下表格描述了常用标准模拟视频格式的一些特征:
NTSC:美国国家电视标准委员会
PAL:逐行倒相
SECAM: Systeme Electronic Pour Coleur Avec Memoire
4. 彩色编码
对于所有的PAL和NTSC格式而言,编码是基于正交调幅(QAM)概念的,其中将两个彩色成分通过象限幅度调制之后,合并在一起。

调制必须经过解码,因此跟踪绝对相位需要对彩色信息进行解码。

称为彩色突发的参考信号被插入到每行的开始处,它位于水平同步脉冲之后(参阅上述图3与图4)。

对于所有的SECAM格式,两个彩色成分使用两个不同的子载波频率进行频率调制,之后顺序分步在不同的视频行上。

SECAM格式不需要彩色突发信号。

5. 视频信号电平
视频信号电平定义了视频信号不同部分的电平和范围。

用于定义视频信号电平的组织是IRE (无线电工程师协会)。

消隐电平对应0 IRE,白色电平对应+ 100 IRE。

消隐电平是视频信号的参考级别(通常为0 V),如下面的图6所示,如果对信号进行一定的设置,消隐电平和白色电平是不同的。

图6:视频信号电平
对于NTSC而言,通常应用7.5 IRE设置,将黑色电平提高为+ 7.5 IRE。

对于PAL和SECAM,黑色电平与消隐电平一致,均为0 IRE。

下表根据视频格式显示了不同的视频信号电平。

模拟合成视频信号使用75 Ω的输出阻抗定义为电压源。

当带75 Ω阻抗的负载时,白色电平同步通常为1 V峰峰值。

因此,无负载信号名义上为2 V峰峰值。

6. 隔行扫描概念
所有复合视频系统使用隔行扫描技术在电视屏幕上显示视频图像。

图7显示了隔行扫描概念。

图7:电视屏幕上的隔行扫描
模拟视频信号包含控制扫描从左到右逐行以及从上到下逐场进行扫描。

控制逐行扫描的脉冲称为水平同步脉冲(H-Sync)。

控制垂直扫描的脉冲称为垂直同步脉冲(V-Sync)。

两个交叉场合成一个完整帧。

第一个场称为奇数场,对视频图像的奇数行进行扫描。

第二个场称为偶数场,对视频图像的偶数行进行扫描。

整个过程对每帧进行重复。

7. 活动图像
扫描得到的活动视频图像总是具有4/3的尺寸比例(水平/垂直),它与视频格式无关。

彩色复合视频信号表明扫描过程要求在每行的左侧和右侧需要一些附加空间,在活动视频图像场的顶部和底部也同样如此。

这个额外的空间包含同步信号、彩色突发以及其他例如ITS 等格式特定的信息,这并不是活动视频图像的一部分。

大约所有行的90%以及每行的80%都能够传送活动图像信息。

如下表所示,精确的数值依赖于视频格式。

活动行代表了实际用于传送图像和信息的行数。

举例而言,在NTSC中,每帧的525行中只有480行是传送图像信息的。

同样,在每行中,只有在活动行序列中才传送图像信息,这比整行的持续时间短。

举例而言,在NTSC中,63.55 μs中只有52.2μs是活动行持续时间。

帧速率是扫描速度。

8. 灰度图像和提取线谱轮廓
假设以下条件满足,下一小节中的完整NTSC帧扫描图像对在电视屏幕上可能出现的视频显示进行了模拟:
● 电视能够显示整条线,而不仅仅是活动图像部分。

● 电视并非将两个场进行隔行扫描得到完整的图像帧,而是对整个帧逐行扫描。

扫描从代表偶数场垂直同步模式的几行开始扫描(从上到下逐行)。

在偶数场的垂直同步模式之后插入可选的测试信号(ITS)。

最后显示实际的奇数场活动图像。

这个过程对偶数场重复,构成完整的帧。

说明:大多数行从水平同步脉冲开始,随后是色彩突发模式信号。

之后的活动图像(或ITS)显示强度变化,其中较高的信号电平代表更高的亮度。

位于图8和图9底部的提取谱线轮廓显示了从偶数场提取的活动视频信号行。

关于视频电平的更多信息,等参阅之前的视频信号小节。

水平同步脉冲一般是简单的负脉冲,这些脉冲电平低于亮度信号电平。

但是,垂直同步信号由分步在多行上的脉冲序列构成,脉冲序列对于奇数场和偶数场而言是不同的。

图8和图9显示了用于两种场和三种主要视频格式的垂直同步模式。

图8:用于NTSC的场消隐与同步信号
图9:用于PAL和SECAM的场消隐与同步信号
9. 完整的NTSC帧扫描
图10显示了对构成完整NTSC帧的525行进行扫描的结果。

图10:完整的NTSC帧扫描
图10是一个灰度图像,由于它代表了原始NTSC视频波形的强度图。

色彩信息嵌入到这个波形中,还没有进行编码。

您可以看到左边的信号色彩突发。

点状模式代表了正弦节拍的强度图,构成色彩突发波形。

在解码之后,色彩突发看上去像是单色的表面(如果在电视显示器上可见)。

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