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超高清视频在广播电视工程中的应用

超高清视频在广播电视工程中的应用

超高清视频在广播电视工程中的应用作者:符江涛来源:《卫星电视与宽带多媒体》2023年第21期【摘要】超高清视频内容的供给能力决定着超高清视频产业的未来发展,本文总结了超高清视频在广播电视工程中的应用特点,其中包括广播电视工程中超高清视频的播出系统架构以及超高清視频中的核心技术,分析了超高清视频在广播电视工程中的应用意义,最后围绕超高清视频在广播电视工程中的具体应用实践展开了探讨。

【关键词】超高清视频;广播电视工程;数字电视中图分类号:TN92 文献标识码:A DOI:10.12246/j.issn.1673-0348.2023.21.006从模拟到数字,从单声道到立体声,广播电视工程随着时间的推移,在多个方面已经实现了质的飞跃。

超高清视频是当前以及未来广播电视工程发展的主要方向之一,超高清视频具有更加细腻清晰的图像质量,色彩丰富度进一步提升,能够满足人们愈发多元化的观赏需求。

但当前超高清视频技术还未得到全面普及,在推广应用中还存在着信号采集制作、信源压缩编码与传输信道编码等方面的技术壁垒,对此广播电视行业要加强协同,合力攻关,与多个领域展开合作,合力解决广播电视超高清视频全面普及应用中遇到的各种问题,为我国视听产业的发展提供技术支持。

1. 超高清视频在广播电视工程中应用的特点1.1 超高清播出系统架构(1)整体思路4K超高清播出系统由七个子系统组成,包括播出控制系统、总控系统、整备系统、编单系统、传输系统、监控系统和辅助系统,分别负责上载、传输、调取和播出监控等功能需求,提高播出系统的安全性、可靠性和便捷性。

播出控制系统负责完成台内外各类信号的交换、调度及监控工作,并与其他六个子系统之间进行业务交互,因此在广播电视工程中,播出控制系统是核心组成部分。

播出控制子系统负责节目在各个分场中的分配,包括节目分配情况、节目切换时间等内容,并根据需要完成相关指令的下达。

整备子系统提供了多种业务功能,包括素材交互和处理、台标、挂角、跑马、动画、倒计时与图文处理,对素材进行编码命名,生成素材节目单,并将其提前迁移到主备和二备播出视频服务器,构成整个备播过程。

广播电视的节目信号传输质量影响因素

广播电视的节目信号传输质量影响因素

广播电视的节目信号传输质量影响因素作者:吴泽来源:《卫星电视与宽带多媒体》2020年第04期【摘要】广播电视节目在人们的生活中占据着重要地位,通过广播电视人们可以了解更多实事和信息。

在众多信息媒介中,广播电视可以说是我国覆盖区域最大的,并且收看节目人数也是最多的,广播电视节目信号的稳定与否与许多因素有关。

本文首先对影响广播电视节目信号的多个因素进行了分析,结合分析结果又详细论述了怎样在传输过程中有效地保证广播电视节目信号的稳定,从而推动我国广播电视节目的发展。

【关键词】广播电视节目;信号传输;干扰;防护广播电视信号好,节目播出质量就高,相反,广播节目信號不稳定就会使得节目播出效果达不到预期目标。

因此,广播电视节目播出的质量高低直接取决于信号传输的质量优劣。

目前,广播电视节目的信号大多是通过卫星信号传输的,而传输过程中会有许多因素对广播电视节目信号形成的电磁波产生影响。

对影响信号质量的种种因素进行深入而又全面的分析是提高信号传输质量的一个前提条件,在此基础上然后再进行有针对性地防护,在最大程度上削弱种种因素对广播电视节目信号的干扰力度,从而收获更佳的广播电视节目信号播出效果。

1. 广播电视节目信号传输中所受到的干扰因素分析1.1 卫星地面站上行传输卫星广播电视节目信号所受到的干扰电磁波是卫星广播电视节目信号传输的主要方式,如果电磁波被阻挡或是被遮蔽,都在一定程度上对卫星广播电视节目信号的传输造成影响。

当前,我国经济持续不断发展,许多地区更加城市化、现代化,大面积空旷的平地越来越少,一座座高楼大厦拔地而起,这在很大程度上改变了地表的信号传输环境,让卫星广播电视节目信号的传输环境变得更加复杂了。

另外,卫星广播电视节目信号的传输质量还受许多其他干扰源发出的噪声信号之影响,例如,调频广播、强信号等。

因为影响卫星广播电视节目信号传输的因素不是单一的,所以要想做到更有效的防护,就必须在信号传输的每个环节采取强有力的防护措施。

有线无线卫星广播电视网智能协同覆盖方案(二)

有线无线卫星广播电视网智能协同覆盖方案(二)

有线无线卫星广播电视网智能协同覆盖方案一、实施背景随着科技的进步和人们对高品质生活的追求,广播电视网络覆盖的需求日益增长。

传统的有线广播电视网虽然覆盖面广,但受限于线路铺设和用户接入,难以满足偏远地区和移动终端的观看需求。

无线广播电视网虽然可以覆盖更广泛的区域,但信号质量不稳定,容易受到干扰。

卫星广播电视网虽然可以实现全球覆盖,但传输带宽有限,无法满足高清视频传输的需求。

因此,有必要整合有线、无线和卫星广播电视网,实现智能协同覆盖,提高网络覆盖质量和效率。

二、工作原理1.有线广播电视网:通过光纤、同轴电缆等有线介质传输信号,具有传输速率高、稳定性好、成本低等优点。

适用于城市和人口密集地区。

2.无线广播电视网:通过无线电波传输信号,具有覆盖范围广、无需线路铺设等优点。

适用于偏远地区和移动终端。

3.卫星广播电视网:通过卫星传输信号,具有全球覆盖、无需线路铺设等优点。

适用于跨国、跨洋地区。

智能协同覆盖方案将三种网络进行整合,实现优势互补。

在城市和人口密集地区,以有线广播电视网为主;在偏远地区和移动终端,以无线广播电视网为主;在跨国、跨洋地区,以卫星广播电视网为主。

同时,通过智能协同技术,实现三种网络的自动切换和无缝衔接,提高网络覆盖质量和效率。

三、实施计划步骤1.调研与规划:对现有有线、无线和卫星广播电视网的覆盖情况、用户需求等进行调研和分析,制定详细的规划方案。

2.网络升级与改造:对现有网络进行升级和改造,提高网络性能和稳定性。

同时,对有线、无线和卫星广播电视网进行互联互通,实现数据共享和协同工作。

3.智能协同技术研发:研发智能协同技术,实现三种网络的自动切换和无缝衔接。

同时,优化网络覆盖质量,提高信号稳定性和抗干扰能力。

4.用户终端升级与适配:对用户终端进行升级和适配,支持多种网络接入方式。

同时,优化用户界面和操作体验,提高用户满意度。

5.测试与优化:对智能协同覆盖方案进行测试和优化,确保方案的稳定性和可靠性。

卫星电视与宽带多媒体

卫星电视与宽带多媒体
8-bit OSD HDDI
STi5514
STi 5528:
ST40-200MHz+ST20-180MHz Dual SD Decoder GAMMA Graphics 2x USB1.1 HDDI
STi5528
STB 5528:
ST40-300MHz Dual SD Decoder 2x USB2.0/Serial ATA
在卫星、有线、地面分体机以及一体机市场的需求分析中,一体机 市场在2019年及之后将有大幅度增长,并将超过目前最大的卫星机 顶盒市场。为此, ST也推出了用于一体机的数字电视芯片。 ST 的iDTV STD2000已经在亚洲和欧洲开展了多项应用设计,今年将开 始量产。目前,ST正在与国内一些电视公司合作开发数字电视一体 机iDTV。
ST的OMEGA是一个系列的芯片组,包括:STi5512、 STi5514、STi5516、STi5517、STi5518、STi5519、 STi5528、STi5580、STi5588、STi5578、STi4629等。
26.04.2021
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OMEGA家族
OMEGA的第一块芯片—STi5500
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OMEGA家族芯片的应用
使用STi5518的部分机型:
★迪佳通双CI插卡机DT414S (DVB-S) ★同洲CDVBC2300T (DVB-C) ★同洲CDVBC5350 (DVB-C)
★九州DVS-2018T 、DVS-2018A (DVB-S) 使用STi5516的部分机型 :
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ST的现状
ST新推出了一款STM5188卫星机顶盒解码器,除了解码功能外,该 芯片还集成了QPSK解调器、音频数模转换器及压控晶振(VCXO),这 降低了材料的总成本,而且该芯片采用了QFP小型封装,降低PCB板 的面积,并可减少了EMI干扰。

新媒介概论 名词解释

新媒介概论 名词解释

5 新媒体的边界不断变化呈现出媒介融合的趋势
媒介融合
媒介融合概念的提出始于20世纪80年代的美国。其最简单的定义是将原 先属于不同类型的媒介结合在一起。美国马塞诸塞州理工大学教授I· 浦尔认为,媒介融合就是指各种媒介呈现出多功能一体化的发展趋势。 美国新闻学会媒介研究中心主任Andrew Nachison 将“融合媒介”定义 为“印刷的、音频的、视频的、互动性数字媒体组织之间的战略的、操 作的、文化的联盟”,他强调的“媒介融合”更多是指各个媒介之间的 合作和联盟。 喻国明教授在《传媒经济学》中认为,媒介融合是指报刊、广播电视、 互联网所依赖的技术越来越趋同,以信息技术为中介,以卫星、电缆、计 算机技术等为传输手段,数字技术改变了获得数据、现像和语言三种基 本信息的时间、空间及成本,各种信息在同一个平台上得到了整合,不 同形式的媒介彼此之间的互换性与互联性得到了加强,媒介一体化的趋 势日趋明显。
微内容
是指在网络上至少拥有一个惟一编号或地址的元数据(Metadata) 和 数据的有限的汇集。Web2.0的信息传播是以微内容为基础,通过聚 合、管理、分享、迁移这些微内容,以进一步组合成各种个性化的丰富 应用。微内容是由个人用户生产的,小规模、低成本或无成本制作的网 络媒体内容。
虚拟社区
一群主要藉由计算机网络彼此沟通的人们,他们彼此有某种程度的认 识、分享某种程度的知识和信息、在很大程度上如同对待朋友般彼此关 怀,从而所形成的团体。 最早的关于虚拟社区(Virtual community)的 定义由瑞格尔德(Rheingole)做出,他将其定义为“一群主要藉由计算 机网络彼此沟通的人们,他们彼此有某种程度的认识、分享某种程度的 知识和信息、在很大程度上如同对待朋友般彼此关怀,从而所形成的团 体。

2010年《卫星电视与宽带多媒体》上半年目录

2010年《卫星电视与宽带多媒体》上半年目录

2010年《卫星电视与宽带多媒体》上半年目录作者:来源:《卫星电视与宽带多媒体》2010年第12期■ 业界新闻■ 海外聚焦2010年亚太地区商用通信卫星发射前瞻 1-16Astra 2E等多项卫星合同签订 1-18谷歌与它的《O3b计划》及网络建设 2-16质子火箭成功发射美国Direc TV卫星 2-18英美高清3D直播卫视2010年启播 3-18美国加拿大订购两颗电视直播卫星 3-20冬奥会之前的加拿大 3-22英国天空高清3D电视四月开播 4-17SES环球天空公司新命名新卫星 4-18质子火箭成功发射国际十六号通信卫星 5-192010越南直播高清卫视的新发展 5-20海地救灾重建采用移动卫星通信新技术 6-16老挝一号及W3B多项通信卫星合同签订 6-18世界Cable STB市场之回顾 6-202010年世界通信卫星发射计划列表 6-222010英国印度直播高清卫视的新发展 7-18 DIRECTV 与它的《华夏娱乐卫视》 7-20 美国电视直播卫星EchoStar14发射升空 7-22 离不了电视的阿富汗人 7-22亚洲七号等五颗通信卫星明后年升空 8-182010Astra卫星市场检视报告发表 8-20 敢于对阵TVB的澳洲华人卫星电视 8-22欧美卫星高清3D电视方兴未艾 9-16SES1卫星发射成功印星升空坠海 9-18 日本葡萄牙推出卫星3D电视频道 10-16美国Jupiter等多项卫星合同签订 10-18亚太7B等多项通信卫星合同签订 11-16阿丽亚娜火箭成功发射卢森堡德国卫星 11-18 齐心协力共浇IPTV日本の花 11-19美日韩三国加快发展高清直播卫视 12-18副部长上任的头把火 12-20阿拉伯通信卫星BADR 5发射升空 12-21■ 会议传真2009年1月—2月展会 2-192010年2月—3月展会 3-242010年2月—3月展会 4-202010年3月—4月展会 5-242010年4月—5月展会 7-242010年4月—5月展会 8-242010年5月—6月展会 9-202010年5月—6月展会 10-202010年6月—7月展会 11-22■ 行业视点媒体并购冲击美国的反托拉斯法 1-20通过卫星加强联系的非洲与印度 1-222010年,互联网视频正版化元年? 1-23互联网视频也会“国进民退”? 1-23BBC的反省 2-20“三网融合”破冰将带动未来产业链发展 2-22从IPTV发展看市场之动态 3-26意见不一的德国公广三阶段测验 4-22《法令、技术、应用》—奏响韩国IPTV的三部曲 4-24 从社交沟通看网络对台湾民众之影响 5-22漫谈全球有线电视市场发展 6-26群雄纷争下的台湾3D电视 8-26从发展网上影视服务看家用游戏机厂商之意图 9-22后数字时代的烦扰—为捍卫频率资源而不懈的美国广电商 9-24 规范不等于限制—小议互联网电视牌照开闸 9-243D电视市场争夺战拉开帷幕 9-26机会与挑战激励着俄罗斯IPTV市场 10-22几家欢喜几家愁—金融危机对俄网络市场的影响 10-22从管理失控看台湾地下电台之乱 11-25“五一”平板市场硝烟散退三大技术有喜有忧 11-26山寨,也无风雨也无晴—论山寨接收机的存在价值与未来发展 12-22直播星:破解与升级的五次较量 12-24个性化交互式电视广告 12-26■ 专题报道爱迪德:白盒安全和软件保护领域的引领者 1-24BigBand在北京举办媒体见面会 1-28中国平板电视进入制造、消费“双核心”时代 1-31液晶、等离子争霸战尘埃落定 1-33平板电视迈向互联网时代 1-382009年全球发射22颗商用同步通信卫星 2-242009年度卫星电视列表 2-28直播星升级一网打尽山寨用户商业化运营万事俱备只欠东风 2-33天上忽闻风云起地下变换大王旗小议中星九号直播星加密 2-38中星九号空中升级效果初现 2-41三网融合:抹平“世界”的第十一辆推土机 3-28百川汇海终有时—写于三网融合破冰之际 3-32浅谈三网融合技术 3-39BBMAX移动天线最新进展 3-42金字塔下的卫星天线—尼罗河畔卫视一瞥 3-46立体电视卫星 3-52全球卫视直播市场现状与趋势预测 4-28深圳数字电视发展情况概览 4-31深圳数字电视“喜洋洋”通过设备采购情况看深圳数字电视发展情况 4-35 试点之争—三网融合下的地方广电 4-40红枫之国APTN的发展与挑战 5-26浅谈直播卫星地面接收设备的管理 5-29美国“回声星-14”号直播卫星 5-32北京数字电视“春满园” 5-36北京数字电视运营情况概览 5-39看起来很美—急待突破的船载卫星天线产业 5-43三网融合的市场机遇及促进措施 6-28由“都是360元”说起 6-32年轻力量—业界新军博尚电子 6-36129号令修改进入审批程序中星九号商业化悄然启动 6-42 乍暖还寒犹未定—直播卫星市场井喷行情一触即发 7-26DiBcom发布最新可编程多模芯片 7-30CCBN2010总局详解三网融合下的广电变革 7-32宏天科技:互动与分众之路的先行者 7-36上海数字电视“好日子” 8-28师必有名总局60号令护航直播卫星商业运营 8-34对和谐社会中干扰屏蔽卫星电视接收信号问题的再认识 9-28北京公交电视的生存状况分析 10-24浅析应急通信系统之重要装备通信指挥车 10-27风雨之中的ANGACable 2010 10-30两路融合演义 10-34互动电视:数字电视全业务运营的新起点 10-38来自德国法兰克福附近的Usingen小镇19米大天线的报告 11-28 交互式电视简介 11-30中国平板电视市场进入普及期价格难以撬动消费需求 11-32高屋建瓴,着眼未来第三届亚太未来电视峰会顺利闭幕 11-34县级“村办”如何做好直播卫星村村通信息录入和上传工作 12-283D!2010FIFA世界杯 12-30中国数字电视发展现状研究 12-36知我者谓我心忧不知我者谓我何求—广电的三网融合之路 12-40■ 高清总动员四年磨一剑—百炼F3多用途高清接收机(八) 2-42 千锤F3多用途高清接收机(九) 5-46万难F3多用途高清接收机(十) 6-46DISH HD专用接收机 7-38F302+高清机给我们带来了什么 7-46试用新版CBS2格式高清专用机IP2000HD 12-48■ 人物专访行家评说埃及卫视发展—Farrag博士访谈实录 3-56■ 企业专访专注,所以专业—访北京海润华杰科技有限公司 11-36通信无限发展无限—专访以色列Gilat(吉来特)卫星通信有限公司北京代表处 11-40 与中国卫星产业一同成长—访美国休斯网络系统公司驻北京代表处 12-44■ 技术应用蓝光3D技术规范已正式公布 1-40POLYCOM高清会议电视在电力系统中的应用 2-61 开关电源电磁兼容设计 3-68浅谈数字卫星接收机电源的整体代换 5-64地市级CMMB覆盖实践 5-65“村村通”广播电视工程防液防气接头技术介绍 5-68荆门电视台LED大屏实践与应用 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烧友DIY给博尚ALT600A—CA01型接收机加装遥控开关机电路 6-72 用添加编码方法给数字机选配遥控器 12-66■ 读者来信卫视烧友的烦恼 2-76祝你平安—谨以此文献给蒙山转播台的职工们 6-74我深爱的那座山,我深爱的那群人 11-70。

有线电视和卫星电视接收系统

有线电视和卫星电视接收系统

有线电视和卫星电视接收系统有线电视(Cable Television)是一种通过电缆网络传输电视节目的接收系统。

在有线电视系统中,电视信号通过地下或地面的电缆传输到用户家中的电视机上。

这种系统一般由有线电视提供商提供,用户需要缴纳一定的费用才能享受电视节目的收看服务。

有线电视系统的接收设备包括室外的天线和室内的解码器。

天线负责接收电视信号,将其传输到解码器上。

解码器解析和处理信号,将其转换为电视节目,然后输出到电视机上。

用户只需通过电视遥控器进行频道选择即可收看电视节目。

有线电视系统的主要优点是信号稳定,不受天气影响。

由于电缆传输信号,所以即使是在恶劣的天气条件下,用户仍能正常收看电视节目。

此外,有线电视提供商通常提供丰富的电视频道和高清晰度的节目,满足用户的多样化需求。

然而,有线电视系统也存在一些缺点。

首先,用户必须与有线电视提供商签订合约并支付费用才能享受电视节目。

这对于一些特定的用户来说可能是负担较重的。

其次,有线电视系统的选择受限于有线电视提供商的节目设置。

用户无法自由选择自己感兴趣的电视频道。

此外,有线电视系统可能不可用于某些偏远地区,因为电缆网络覆盖范围有限。

与有线电视系统相比,卫星电视(Satellite Television)是一种通过卫星信号传输电视节目的接收系统。

在卫星电视系统中,电视信号从广播台发送到卫星上,然后再通过卫星传输到用户天线接收设备上。

卫星电视系统需要用户购买卫星接收器和天线设备。

卫星电视系统的优点是节目选择范围广泛。

通过卫星电视系统,用户可以收看到来自世界各地的数百个电视频道,并可根据个人喜好自由选择节目。

卫星电视系统还提供多样化的频道包,用户可根据自己的需求选择购买。

然而,卫星电视系统也存在一些缺点。

首先,由于天气条件的限制,卫星信号容易受到天气(如暴风雨、大雪等)的影响,导致电视节目无法正常收看。

其次,用户需要购买天线设备,并且需要进行定向安装,以确保接收到卫星信号。

有线无线卫星广播电视网智能协同覆盖方案(一)

有线无线卫星广播电视网智能协同覆盖方案(一)

有线无线卫星广播电视网智能协同覆盖方案一、实施背景随着信息技术的飞速发展,广播电视行业面临着前所未有的挑战与机遇。

传统的有线电视网络覆盖面有限,而无线和卫星广播电视网络具有覆盖范围广、传输速度快等优势。

为了实现广播电视网络的全面覆盖和高效传输,产业结构改革势在必行。

本方案旨在整合有线、无线和卫星广播电视网络,实现智能协同覆盖,提高广播电视服务的质量和效率。

二、工作原理本方案采用智能协同技术,将有线电视网络、无线网络和卫星网络进行有机融合,实现资源的优化配置和高效利用。

具体而言,通过智能调度系统,根据各区域的用户需求和网络状况,动态调整网络资源,实现多网络之间的协同工作。

同时,利用大数据和人工智能技术,对广播电视内容进行智能推荐和个性化服务,提升用户体验。

三、实施计划步骤1.调研与分析:收集各地区的广播电视网络覆盖情况、用户需求和行业发展趋势等数据,进行深入分析,为方案制定提供依据。

2.方案设计:根据调研结果,制定详细的智能协同覆盖方案,包括网络架构、技术选型、实施流程等。

3.试点实施:选取具有代表性的地区进行试点实施,验证方案的可行性和效果。

4.优化与推广:根据试点情况,对方案进行优化和完善,并逐步推广到全国范围。

四、适用范围本方案适用于广播电视网络覆盖不全、用户需求多样化的地区,特别是偏远山区、农村地区和城乡结合部。

通过智能协同覆盖,可以有效解决这些地区的广播电视覆盖问题,提高服务质量。

五、创新要点1.智能调度系统:根据各区域的用户需求和网络状况,动态调整网络资源,实现多网络之间的协同工作。

这不仅可以提高网络资源的利用率,还可以减少网络拥堵和故障发生的风险。

2.大数据和人工智能技术:通过对用户行为、内容偏好等数据的挖掘和分析,为用户提供个性化推荐和服务。

这不仅可以提升用户体验,还可以增加广播电视行业的收入来源。

3.融合多种网络:将有线电视网络、无线网络和卫星网络进行有机融合,实现全面覆盖和高效传输。

地面数字广播电视接收设备的网络连接与多媒体应用研究

地面数字广播电视接收设备的网络连接与多媒体应用研究

地面数字广播电视接收设备的网络连接与多媒体应用研究摘要:地面数字广播电视接收设备的网络连接与多媒体应用是现代通信技术的重要应用领域。

本文旨在研究地面数字广播电视接收设备的网络连接方式以及多媒体应用的相关技术,并探讨其在实际应用中的优势和挑战。

首先,我们介绍了地面数字广播电视接收设备的分类和功能。

接着,我们详细讨论了网络连接的方式,包括有线和无线连接,并比较了它们的优缺点。

接下来,我们探讨了地面数字广播电视接收设备的多媒体应用,包括数字电视和互联网应用。

最后,我们总结了地面数字广播电视接收设备网络连接与多媒体应用的研究现状,并对未来的发展方向进行了展望。

一、引言随着信息技术的快速发展,地面数字广播电视接收设备在我们的生活中起着越来越重要的作用。

地面数字广播电视接收设备是指利用数字技术进行信号传输和接收的设备,它能够实现高清晰度、高音质和多通道的音视频传输,为用户提供更好的观看体验。

二、地面数字广播电视接收设备的分类和功能地面数字广播电视接收设备根据其使用场景和功能可以分为室内和室外两类。

室内接收设备多用于家庭和办公室等场所,它可以通过有线或无线方式与电视机、计算机等设备进行连接;室外接收设备一般用于公共场所,如广场和体育场等,它具有更强的信号接收能力和抗干扰能力。

地面数字广播电视接收设备的主要功能包括信号接收、解码、播放和控制。

它能够接收和解码数字广播电视信号,并将其转化为可视化和可听的音视频内容,用户可以通过遥控器或电脑等设备进行控制。

三、地面数字广播电视接收设备的网络连接方式1.有线连接有线连接是地面数字广播电视接收设备最常用的方式之一。

通过使用网线或电视线等传输介质,地面数字广播电视接收设备可以与家庭广播电视网络或宽带网络进行连接。

有线连接具有传输速度快、信号稳定等优点,适用于高清晰度、高码率的音视频传输。

2.无线连接无线连接是地面数字广播电视接收设备的另一种连接方式。

无线连接可以通过Wi-Fi、蓝牙等短距离无线通信技术实现,也可以通过3G、4G、5G等移动通信网络实现。

有线电视和卫星电视接收系统

有线电视和卫星电视接收系统

有线电视和卫星电视接收系统有线电视和卫星电视是两种常见的电视接收系统,它们通过不同的方式传递和接收电视信号。

有线电视是一种使用电缆网络传输电视信号的系统。

在有线电视系统中,电视信号通过一系列地下或地面铺设的电缆传送到用户家中。

用户需要安装一个有线电视接收盒,并将电视接收盒与电视连接,以接收和解码电视信号。

有线电视系统通常提供多个频道、高清信号和音频服务。

用户可以根据需要选择不同的包套,并通过有线电视接收盒提供的功能来管理和控制电视服务。

而卫星电视是一种通过卫星传输电视信号的系统。

在卫星电视系统中,电视信号从地面的发射站通过卫星发送到用户的卫星接收器。

用户需要安装一个卫星接收器,并将接收器连接到电视上,以接收和解码电视信号。

卫星电视系统可以提供更多的频道和更广阔的覆盖范围,因为信号是通过卫星传输的。

但是,卫星信号可能会受到天气条件和遮挡物的影响,导致信号质量不稳定。

有线电视和卫星电视接收系统都有各自的优势和劣势。

有线电视系统在城市地区的信号传输较为稳定,而卫星电视系统适用于那些不容易铺设有线电缆的偏远地区。

有线电视系统提供更多的频道和高清信号选项,而卫星电视系统具有更广阔的覆盖范围。

此外,有线电视系统通常需要用户支付每月的订阅费用,而卫星电视系统则需要用户购买接收器和安装服务。

总的来说,有线电视和卫星电视接收系统都是人们获取电视信号的常用方式。

用户可以根据自己的需要和地理条件选择适合自己的接收系统。

无论是有线电视系统还是卫星电视系统,它们都为用户提供了更多的电视节目选择和更好的观看体验。

有线电视和卫星电视接收系统是现代家庭不可或缺的一部分。

这两种系统都可以通过网络传输电视信号,让用户享受到各种电视节目和娱乐内容。

然而,它们之间的工作原理和特点有所不同。

首先,有线电视系统的主要特点是利用地下或地面铺设的电缆来传输电视信号。

用户需要将有线电视接收盒与电视相连以接收信号。

有线电视系统通常由有线电视公司或电信公司提供,用户需要支付每月的订阅费用以获得服务。

大屏幕技术在电视演播室的应用

大屏幕技术在电视演播室的应用

应用Technology ApplicationI G I T C W 技术164DIGITCW2020.120 引言大屏幕技术主要是对影像画面进行显示,同时还能对多个图像进行拼接,通过对这种技术手段进行利用,可以在全球电视演播室广泛应用。

就现阶段国内的大屏幕生产厂商来说,正在不断的提升自身的市场竞争优势和市场占有率,国内自主研发的大屏幕也开始逐渐的受到众多电视演播室的青睐。

因此,对于大屏幕技术在来说,其研发应用在整个市场中都具有非常重要的意义。

目前来看,我国的大屏幕技术在应用还处在飞速发展的阶段,并且有着许多种不同类型的视频技术,而且不同类型的大屏幕技术还具有良好的技术优势,值得进行广泛的推广。

1 大屏幕技术的简述应用在电视演播室的大屏幕技术普遍都具备整屏以及分屏等画面显示的功能,在播放使用的过程中可以对都屏幕的视频画面进行链接,并且可以实现尺寸的自定义。

当用户在对其进行使用的过程中,还可以实现随时开关的功能,避免画面受到外界拼接因素的影响,通过对这些方式进行利用,能够对画面实现随时的缩放移动等操作,让电视演播室内的大屏幕技术可以朝着更加实用性和稳定性的方向进行发展额。

对于我国当前的大屏幕技术来说,其应用依旧处在一个飞速发展的阶段。

一般来说在不同情况中需要应用不同的大屏幕技术,比如说DLP 、LCD 、PDP 、LED 等,并且不同的大屏幕技术具有不同的技术特点。

与国内的大屏幕技术相比,海外技术的发展具有更为显著的优势,技术积累也更加完善,因此很容易会给国内大屏幕技术的发展带来严重的冲击。

为了对自身技术的市场竞争力进行提升,占据更宽阔的市场,我国需要进一步的加大对电视演播室大屏幕技术的研发力度,让我国的大屏幕技术可以朝着数字化和智能化的方向进行快速的发展。

2 电视演播室中的大屏幕技术类型2.1 L ED 技术这项技术主要是对半导体进行利用,其中会有大量的红蓝绿小灯,通过三种颜色的小灯来实现交替闪烁的颜色的变化,然后逐渐的形成一些文字音频和视频等图像。

中国教育卫星宽带多媒体传输网简介

中国教育卫星宽带多媒体传输网简介

卫星通信基础知识第一节电磁波常识一、电磁波振动的电场和磁场在空间的传播叫做电磁波。

由收音机收到的无线电广播信号,由电视机收到的高频电视信号,医院里物理治疗用的红外线,消毒和杀菌用的紫外线,透视照相用的X射线,以及各种可见光,都属于电磁波。

二、电磁波的频率、波长人们用频率、波长和波速来描述电磁波的性质。

频率是指在单位时间内电场强度矢量E(或磁场强度矢量H)进行完全振动的次数,通常用f表示。

波长是指在波的传播方向上相邻两个振动完全相同点之间的距离,通常用λ表示。

波速是指电磁波在单位时间内传播的距离,通常用v表示。

频率f,波长λ,和波速v之间满足如下关系:v=λf如果一电磁波在一秒内振动一次,该电磁波的频率就是1Hz ,在国际单位制中,波速的单位是m/s(米/秒) ,波长的单位是m(米) ,频率的单位是Hz.对于无线电信号,它属于电磁波,它的传播速度为光速,即每秒约前进30万公里。

例如:对于一个频率为98MHz的调频广播节目,其波长为300,000,000米除98,000,000Hz,等于3.06米。

不同的频率的(或不同波长)电磁波具有不同的性质用途。

人们按照其频率或波长的不同把电磁波分为不同的种类,频率在300GHz(1GHz=109Hz)以下的波称为无线电波,主要用于广播,电视或其他通讯。

频率在3×1011Hz-4×1014Hz之间的波称为红外线,它的显著特点是给人以“热”的感觉,常用于医学上的物理治疗或红外线加热,探测等,频率在3.84×1014HZ-7.69×1014Hz之间的波为可见光,它能引起人们的视觉,频率在8×1014Hz-3×1017Hz之间的波称为紫外线,具有较强的杀菌能力,常用于杀菌,消毒,频率在3×1017 Hz-5×1019Hz之间的波称为X射线(或伦琴射线)它的穿透能力很强,常用于金属探测,人体透视等,在原子核物理中还有频率为1018Hz-1022Hz以上的射线,其穿透能力就更强了。

简析中九接收机无信号强度、信号质量的故障原因

简析中九接收机无信号强度、信号质量的故障原因

简析中九接收机无信号强度、信号质量的故障原因作者:郑秀峰来源:《卫星电视与宽带多媒体》2011年第22期在中九接收机的使用过程中,有时会遇到中九接收机有开机画面,但提示“001 信号中断,请检查线路连接或联系客服”,调星菜单中“信号强度”、“信号质量”均显示为0的故障。

根据中九接收设施的组成,此类故障应发生在接收机、传输电缆和高频头等部位,当然这也与对不同品牌中九接收机的操作有关,大多数中九接收机无论其是否对准中星九号,只要接收机与高频头连接正常,“信号强度”指示就不会是0,但有的中九接收机在与天馈系统连接后,开机调出的调星菜单显示的“信号强度”、“信号质量”均为0,只有再按一下“确认”键,“信号强度”才有显示,这属于不同机型间操作上的差异,并非故障,不属于无信号强度、信号质量故障,这里所说无信号强度、信号质量故障是指有开机画面,按正常操作始终不出现信号强度、信号质量显示。

中九接收机发生无信号强度、信号质量故障时,应有针对性的根据接收设施的组成分步进行检修。

1、信号传输线路故障。

高频头接收解调出的中频信号是通过传输电缆输送给接收机的,检查信号传输线路故障应查看电缆有无断路,连接的F头是否松动,可以在电缆与高频头连接处测量有无极化电压确认传输电缆是否损坏。

2、高频头损坏。

如在电缆与高频头连接处测量有极化电压,此时接收机调星菜单中并不显示信号强度,通常应为高频头已损坏,可通过更换另一只高频头试收加以确认。

3、接收机故障。

在接收机中频信号输入端子处测量无极化电压输出,应对接收机极化切换电路及电源电路分别进行检查,如极化切换电路输入电压正常,则说明开关电源工作基本正常,故障应发生在极化切换电路本身。

有时用户使用劣质电缆,雨水顺着电缆渗入到接收机的调谐电路,将铜箔电路腐蚀,也会导致接收机无极化电压输出,此故障根据调谐电路中污渍及生锈现象很容易判断,可先用酒精清除污渍,焊接天线输入处的断路点。

因长期持续工作导致调谐芯片发热,调谐芯片有的引脚脱焊也会引起接收机无信号强度、信号质量故障,当用手指按压调谐芯片时,原显示为0的“信号强度”、“信号质量”出现指示条,即证明故障是因调谐芯片引脚脱焊引起,补焊即可。

卫星通信同时实现4K超清视频传输和点对点语音通话业务研究

卫星通信同时实现4K超清视频传输和点对点语音通话业务研究

卫星通信同时实现4K超清视频传输和点对点语音通话业务研究作者:***来源:《卫星电视与宽带多媒体》2023年第22期【摘要】为同时实现4K超清视频传输和点对点语音通话业务,通常可采用无线通信、地面专线或卫星通信方式,各有优劣。

本文讨论当受限于各项资源条件,综合考虑成本因素和传输质量,不得不采用卫星通信方式时,在架构组织和方案设计过程中遇到的困难、解决的手段及相应技术的细节。

研究得出最优方案后,对其实际运行效果进行了测试和评价,以验证是否满足业务的基本要求。

本文并在初步融合卫星技术和IP技术实现业务能力的基础上,对未来卫星通信的发展做一些初步的展望,例如与DICT技术的融合,以引发相关的思考。

【关键词】卫星通信;4K超清;视频传输;点对点语音通话中图分类号:TN929 文献标识码:A DOI:10.12246/j.issn.1673-0348.2023.22.004模拟、标清、高清、超清,随着技术的进步和用户需求的不断提升,4K超清视频传输业务应运而生。

根据国际电信联盟的定义,4K標准需具备8倍720P高清或4倍1080P全高清的屏显,最高分辨率能够达到3840×2160P,其在实际应用中,较高清视角更加宽广,色域更加丰富,屏显效果更加细腻,能够给观众带来更高级别的视听享受。

卫星通信传输高清视频由来已久,十年以前,国内的各项重大体育赛事、医疗会议、活动演出,已普遍采用高清电视级车载卫星通信系统进行信号传输。

卫星通信系统是一种微波系统,它以卫星作为中继站转发中继信号,在多个地面站之间通信,具有下行广播、覆盖范围广、通信质量好、网络建设速度快和成本低等特点。

相对于光纤传输系统,尽管存在带宽小、传输速率低、信号传输时延大等劣势,但它结构简单(节点少,链路清晰),并且配以车载,更能适应以上临时业务持续时间短、设备需求多变的要求,更具灵活机动性。

但彼时且不说4K超清2160P,单是全高清1080P,都很少见,主流的Tandberg E5788编码器支持高清MPEG-2方式,Ericsson CE-x编码器支持高清H.264方式,但均仅支持720P和1080I分辨率。

卫星宽带与多媒体业务

卫星宽带与多媒体业务

卫星宽带与多媒体业务
黄红梅;张殿富;王华剑
【期刊名称】《广播与电视技术》
【年(卷),期】2005(32)12
【摘要】Internet和多媒体服务的快速增长为宽带卫星系统的发展提供了良好的机遇,本文分析了多媒体业务和卫星宽带的结合,讨论了多媒体宽带卫星的系统结构.【总页数】2页(P27-28)
【作者】黄红梅;张殿富;王华剑
【作者单位】西安武警工程学院通信工程系;西安武警工程学院通信工程系;西安武警工程学院通信工程系
【正文语种】中文
【中图分类】TN92
【相关文献】
1.EPON是宽带多媒体业务发展的必然选择 [J], 赵炳祁
2.适应宽带多媒体业务市场需要的CM系统 [J], 董悦
3.卫星宽带与多媒体业务 [J], 黄红梅;王华剑
4.公安宽带集群多媒体业务联动应用初探 [J], 全峻峰
5.阿尔卡特朗讯力推分组核心演进解决方案以支持基于LTE无线宽带网络的先进多媒体业务 [J],
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STV0399 芯片信号处理框图
2020/6/11
卫星电视与宽带多媒体
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Silicon Tuner的应用
Silicon Tuner
2020/6/11
卫星电视与宽带多媒体
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DVB-S的系统后端
❖ 机顶盒芯片供应商推出了面向从低端到高端产品的信源 解码器。在中国市场各芯片供应商主推低成本芯片,代 表性产品有ST的STi5518B、LSI的AViA-9700、 CHEERTEK的CT212和富士通的SmartMPEG等。这 类低成本解码器中集成的处理器时钟一般在150MHz以 下,不带硬盘接口和USB接口。
RF 部分 (LNA/Mixer/PLL/VCO/LPF)
Silicon Tuner参考型号: STV0399 MB86A15
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卫星电视与宽带多媒体
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Silicon Tuner—STV0399简介
❖ 意法半导体公司的STV0399数字卫星前端方案是业界第一个在一 片CMOS 芯片上实现的零中频调谐器、QPSK解调器以及前向纠错 功能模块的器件。该器件的射频部分包括一个全范围的频率合成器、 一个基带控制级以及全基带滤波器。
❖ 参考TUNER型号: LG TDQB-S001F、SHARP BS2F7VZ0184
采用第二中频的调谐解调器电路结构框图
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零中频的调谐解调器
❖ 所谓零中频方案,就是在混频时,使本机振荡器的输出频率与输入信号的频率相同, 从而使混频器输出的信号为零中频的基带信号。该基带信号可直接送到数字解调和 解码电路进行处理。它的最大优点是节省了中频处理电路和声表面波滤波器等元器 件,简化了电路,降低了成本。
机顶盒述
机顶盒大体可以分成两个功能部分:信道解调解码 部分和信源解码部分。根据传输信道的不同,数字 机顶盒可分为:
★卫星(DVB-S)
★有线(DVB-C)
★地面(DVB-T)
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卫星电视与宽带多媒体
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机顶盒概述
❖ 调谐器和信道解码模块一般称为系统前端,系统前 端决定了机顶盒使用的场合,使用于地面、有线还 是卫星都由此部分决定。
现在已经可以用CMOS工艺将高频头的所有功能在单芯片上实现,称 为硅片高频头(Silicon Tuner)。
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第二中频的调谐解调器
❖ 由低噪声放大器、跟踪滤波器、混频器、本机振荡器、频率合成器、声表面波滤波 器、中频放大器和QPSK模拟解调器等电路组成。中频放大器的第二中频一般选择 479.5MHz的中频频率,其输出端有一个90°移相器,将中频信号分成两个相位差 90°的I、Q信号,并通过双A/D,将I、Q信号转换成两组6bit的数字信号,送到 QPSK解调器进行解调。QPSK解调器输出端得到符合MPEG-2标准的码流输出。
❖ 调谐解调器的作用是将传输过来的调制数字信号解调还原成 传输流(TS流)
一个完整的高频头的功能需要频率合成器、混频器、解调器等多块 芯片来完成;
早期的QPSK解调过程的实现使用中频解调的方式,输入的射频信号 先变换成第二中频,然后再变换成基带信号进行解调。随着技术的 进步,逐渐采用数字零中频的解调方式,直接将输入信号变换为零 中频的基带信号进行解调;
❖ ST的OMEGA是一个系列的芯片组,包括:STi5512、 STi5514、STi5516、STi5517、STi5518、STi5519、 STi5528、STi5580、STi5588、STi5578、STi4629等。
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OMEGA家族
OMEGA的第一块芯片—STi5500
❖ 参考TUNER型号: LG DSQ-3W2001、SHARP BS2F7VZ0194
采用零中频的调谐解调器电路结构框图
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QPSK Silicon Tuner vs. Tuner Module
Tuner Module
Silicon Tuner
解调器 LSI (QPSK)
❖ 信源解码模块一般称为系统后端,通常是一个单芯 片的信源解码器,它集成有一个MPEG-2解码器和 一个CPU。这个部分对于各种应用场合的机顶盒来 说基本上都是一样的,方案的选择决定了产品的档 次和规格,如是高清类型的还是标清等等都由此部 分决定。
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机顶盒的整机构成
ST20:
32-bit RISC Microcontroller
STi 3520A:
MPEG-2 A/V Decoder
ST20 STV3520A STV0119
32位精简S指T令i 运55算0集0:CPU,
内软复包音部件用括频集实解M、PP成现码SA其ETL的部G它MM2/N0-解分Pa设2TcRE视扰和Sr备GIoCS频模一v系(CiEs解块个统模inMo码c,锁n层i块oc部rd利相的)oe分用环r解的、。 驱可动实、时MP解EEG码GP符-的2 合过A/M滤VPD和Ee显Gco-示d1e及和r 条MP件E接G-收2的标8实-准b现it的O。、SD视频分辨 率为720× 480×60Hz或 P7A20L×/N5T7S6C×视5频0H编z的码码器流,。具有
❖ ST是目前全球最大的MPEG2解码芯片和机顶盒芯片供 应商,以下介绍我国数字卫星机顶盒生产中占重要地位 的意法公司的信源解码芯片。
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STMicroelectronics的OMEGA
❖ 1997年,STMicroelectronics将MPEG器件、可编程传 输器件以及CPU集成在单一的芯片中,制成了OMEGA 家族中第一片STi5500,为机顶盒以及数字电视的蓬勃 发展铺平了道路。在此之后,ST使用了相同的芯片组 架构进行DVD的开发。DVB和DVD芯片组中的MPEG解 码和CPU部分的架构是相同的,只需要改变部分电路, 就可以将产品用于卫星、有线、DVD等不同产品中。
DVB-TSC
TSeaCrrtaeebslllteirtieal TTuuneerr
CQQOPAFSDMKM
SDRAM FLASH
MPEG-2 解码器
& CPU
视频 编码器
音频 DAC
时钟
按键及红外遥控
S/PDIF
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3
DVB-S的系统前端
❖ 卫星信道的特点是可用频带宽,功率受限,多径时延和频率 选择性衰落比较大,所以要求采用可靠性高的信号调制方式 和具有强的信号纠错能力,对带宽要求不是特别高。因此在 数字卫星视频广播(DVB-S)系统中,四相相移键控调制(QPSK) 技术得到广泛的使用。
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