有线电视行业常用标准_New

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有线电视系统工程技术规范

有线电视系统工程技术规范

有线电视系统工程技术规范
有线电视系统工程技术规范是指有线电视系统建设和运营中需要遵守的技术规范和标准。

以下是一些可能涉及到的技术规范:
有线电视传输规范:包括信号传输方式、频谱利用、调制解调、多频道音频和视频信号处理、信道带宽等。

台址规划规范:包括基站选址、场地选择、设备安装、支持设施等。

设备标准:包括设备选购、设备安装、设备维护等。

节目编播质量规范:包括信号源选择、播出设备(录制机、编码机、调制器等)的选择和使用、编码解码技术等。

用户接入规范:包括用户终端设备(如电视机、机顶盒)选购、安装和使用规范、有线电视宽带接入技术规范等。

安全规范:包括设备和网络安全措施(如防火墙、防病毒等)以及个人信息保护。

总之,各级有关部门需要根据国家和地方有线电视工程规划和技术标准,结合本地实际情况及需求,制定相应的有线电视系统工程技术规范。

有线数字电视硬性指标

有线数字电视硬性指标

有线数字电视硬性指标要对线路状况总体评价进行网络优化,主要针对:光接点覆盖范围大小、放大器级联级数、分配网安装改造时间、分配网老化程度、用户收视状况等因素评价,对放大器级联多,干扰源较多,传输线路较长的要根据原有路由合理增加光节点,能有效的提高网络技术指标,减少维护量。

由于过去没有改造的线路较多,放大器、线缆、器件老化严重,用户分散故障频发的可先进行更换改造,对指标较好的电缆网逐步更换改造,分配方式必须为星形结构,只要保持其对称性就会收到良好效果。

模拟网一个电平指标就可以判定网络状况故障情况,数字网则完全不同,仅靠通道平均功率指标,不能基本判别,需要MER、BER来协助。

根据行业标准GY/T221-2007,测量有线电视数字终端,要达到以下指标:1、输出电平:50-75 d B u V(建议≤65 d B u V)2、任意数字频道电平差:≤10d B3、相邻数字频道电平差:≤3d B4、数字与模拟频道电平差:- 10-0d B5、调制误差率(MER):24 d B (64QAM)6、误码率(BER):1×10E-4 (24h,RS解码前)1×10E-11(24h,RS解码后,至少15分钟)7、数字射频信号与噪声功率比:≥26 d B (64QAM)还有C/CTB、C/CSO两种指标在已经开通的网络中不能测量。

这样,标准要求测量项目共九项。

还有,图像主观评价应关注:1、观察电视图像,应不小于4级图像标准;2、而且却换频道时不应该出现马赛克或黑屏现象;3、节目却换得等待时间不应该超过3.5秒;4、唇音同步不应该有明显超前或滞后的现象;5、字幕清晰可识别。

应该注意,这次行业标准更改了一个提法:把“载噪比”更改为:“射频电平与噪声功率比”定义更加确切了。

测量时应该注意:测量数字频道参数时,要参考平均功率、MER、R-S前BER 三个参数,不能仅看某一个指标高低。

而且,BER这个参数随机因素很多,必须测量相对长的时间(15分钟)。

有线电视信号质量标准

有线电视信号质量标准

有线电视信号质量标准有线电视信号质量标准是指在有线电视传输过程中,对信号质量进行评估和监控的一系列标准。

良好的信号质量对于观众来说至关重要,它直接影响到电视节目的清晰度和稳定性。

因此,制定和遵守有线电视信号质量标准对于有线电视行业来说具有重要意义。

首先,有线电视信号质量标准需要确保信号的清晰度。

清晰度是指电视信号的图像质量,包括图像的锐利度、对比度和色彩饱和度等方面。

在制定有线电视信号质量标准时,需要考虑到不同频道和不同节目的特点,以及用户观看电视的环境和习惯。

通过对信号的采样和分析,可以确定清晰度的标准,以保证用户能够获得高质量的观看体验。

其次,有线电视信号质量标准还需要确保信号的稳定性。

稳定性是指电视信号在传输过程中不受外界干扰和扭曲,保持连续和稳定的状态。

这需要对信号的传输线路、设备和环境进行严格的监控和管理,以及制定相应的技术标准和操作规程。

只有保证信号的稳定性,用户才能够享受到不受干扰的观看体验。

另外,有线电视信号质量标准还需要考虑到信号的覆盖范围和传输距离。

不同的地区和用户群体可能存在着不同的信号接收情况,有些地方可能存在信号覆盖不足或者信号衰减严重的情况。

因此,有线电视信号质量标准需要根据不同地区和用户需求,制定相应的信号覆盖和传输距离标准,以保证用户能够在不同地方都能够获得稳定和清晰的电视信号。

最后,有线电视信号质量标准需要依托于先进的技术手段和设备。

随着科技的不断发展,有线电视信号的传输和处理技术也在不断更新和改进。

有线电视行业需要不断引进和应用先进的技术设备,以满足用户对于高清晰、高稳定信号的需求。

在制定有线电视信号质量标准时,需要充分考虑到最新的技术发展趋势,以及用户对于信号质量的不断提升的需求。

综上所述,有线电视信号质量标准是保证用户能够获得高质量观看体验的重要保障。

通过制定和遵守严格的信号质量标准,有线电视行业能够提升用户满意度,增强市场竞争力,推动行业的健康发展。

因此,有线电视行业应该高度重视有线电视信号质量标准的制定和执行,不断提升信号质量,为用户提供更加优质的观看体验。

有线数字电视使用篇_New

有线数字电视使用篇_New

有线数字电视使用篇有线数字电视——使用篇1.机顶盒的使用复杂吗?机顶盒的使用主要通过遥控器来操作,与使用电视机相似。

市区数字电视整体平移为广大用户免费配置的遥控器是学习型遥控器(将电视机的遥控器和机顶盒的遥控器二合一,可同时遥控操作电视机和机顶盒),操作简便。

2.什么是电子节目导视(EPG)?电子节目导视(英文缩写为EPG)是数字电视提供的一项独特的服务功能,它提供一周内各个电视频道、节目内容、播出时间等有关信息。

通过它能够很方便地找到自己喜爱的节目。

电子节目导视包括了节目导视、节目预定、频道编辑和儿童锁四大功能。

3.通过数字电视网络收听广播节目有什么优点?不受外界干扰,音质优美。

4.数字电视信息资讯服务包括哪些内容?包括阳光政务和生活百晓。

阳光政务包括魅力温州、政策法规、办事指南和各委办局;生活百晓包括气象资讯、交通信息、旅游天下、食全食美、便民服务和娱乐游戏。

5.通过数字电视信息服务平台查看信息有什么优点?数字电视信息平台将各种信息制作成适合电视机显示的网页格式。

用户可以象浏览互联网一样,操作遥控器查阅信息。

这种电视网页没有不良信息,比互联网更可靠、更安全,更适合全家人阅读。

6.通过机顶盒切换数字电视频道时为什么会出现短暂的黑场信号?通过机顶盒切换数字电视频道时,机顶盒内部相应的功能部件开始搜索、调用包括频道音、视频信号和电子节目导视(EPG)等数据,这一过程会消耗一点时间,在这个过程中,机顶盒不向电视机输出图象信号,而是黑屏信号,因而电视机显示黑屏,当节目搜索出来时,图象也随之显示。

如果新的节目与原来的节目在同一个频点内传输,那机顶盒就能较快搜索到,图象也就能较快显示出来,黑屏的时间就短一些。

如果想要的节目与原来的节目不在同一频点上传输,机顶盒还需要跨越频点来搜索,时间也就相对更长一些,黑屏时间就相应长一些。

7.“装了机顶盒后,要用两个遥控器(电视遥控器和机顶盒遥控器)才能操作看电视,很不方便。

有线电视的网络结构_New

有线电视的网络结构_New

有线电视的网络结构1. 概述光技术的快速发展给有线网络带来了革命性的变化,有线网络需要考虑所有业务(E-mail、语音、视频等)的基带传输(模拟的和数字的)以及IP数据传输的特性。

问题的关键是能提供一个灵活的、可升级的而且在未来若干年内能够使用的网络。

有线电缆正通过提供新的和强制性的业务来解决这“最后一英里”的问题。

本文的焦点是放在物理层或者实际的网络。

与任何其它的网络相比,宽带有线电视使光纤应用于网络之中。

其目标是建成特定宽带业务网。

有线网络开创性地把光纤和传统的同轴电缆结合在一起成为一个混合网络。

这个混合光纤同轴(HFC)网络对于有线网络来说具有战略上的重要性。

光纤把模拟和数字电视从前端向终端发送。

该技术目前可把光纤信号往用户家庭的几英里范围内发送。

同轴电缆再把宽带业务传送至家庭。

最后一英里的同轴电缆被用于支持譬如电话之类的可选业务的传输媒体。

有线运营商已经把同轴电缆网络进行升级以支持双向通信,从而使用户可以享受他们的多项服务,这当然要追加投资。

当新的HFC网络完全实现后,将具有许多好处,它们包括:·有线电话的能力·高速Internet接入·有线电视频道数目的增加(超过200个模拟的和压缩的数字频道) ·利用机顶盒的视频点播(VOD)能力·交互式电视·为满足新的数字电视标准而建立的基础结构,所有标准都是基于HFC 骨干网。

本文将阐述两种HFC网络结构:“供电范围节点”(PD N)和“小型光纤节点”(MFN)。

PDN结构或类似的变种是北美配置的HFC网络的主要代表,它能支持许多新的业务。

PDN与其它HFC结构的不同之处在于,节点的大小并不是由固定用户数决定的,而是由光纤节点接收机的数量决定的。

RF放大器和网络用户终端可以由单个网络供电(AC)。

MFN是网络发展的下一步,它表现了一个深层次光纤结构。

MFN是非常重要的,因为它可去除同轴有线电缆段上所有的放大器(除了必不可不的以外)。

有线数字电视信号标准

有线数字电视信号标准

有线数字电视信号标准有线数字电视信号标准是指数字电视信号在有线传输过程中所需遵循的技术规范和标准。

有线数字电视信号标准的制定对于数字电视的传输质量、频谱利用率、设备兼容性等方面都具有重要意义。

本文将就有线数字电视信号标准的相关内容进行详细介绍。

首先,有线数字电视信号标准的制定需要考虑到信号的压缩和解压缩技术。

数字电视信号通常采用MPEG-2、MPEG-4等压缩编码标准进行编码,以便在有限的频谱资源下传输更多的节目内容。

因此,有线数字电视信号标准需要规定信号的压缩比、编码方式、解码方式等技术细节,以确保信号的传输质量和清晰度。

其次,有线数字电视信号标准还需要规定信号的调制方式和频率分配方案。

有线传输网络通常采用调频调制方式进行信号传输,因此有线数字电视信号标准需要规定调制方式的参数范围、频率的分配规则等内容,以确保信号在传输过程中不受干扰并能够稳定地到达用户家中的电视机。

另外,有线数字电视信号标准还需要考虑到信号的加密和解密技术。

为了保护节目内容的版权和用户的隐私,有线数字电视信号通常采用加密技术进行传输,用户需要通过专门的解密设备才能观看加密的节目。

因此,有线数字电视信号标准需要规定加密算法、解密设备的技术要求等内容,以确保节目内容的安全传输和用户的合法观看。

最后,有线数字电视信号标准还需要考虑到信号的传输距离和网络拓扑结构。

有线传输网络通常涉及到信号的长距离传输和多级转发,因此有线数字电视信号标准需要规定信号的传输损耗、网络的拓扑结构、信号的中继转发等内容,以确保信号在传输过程中能够稳定地到达用户家中的终端设备。

总之,有线数字电视信号标准的制定涉及到多个技术领域的内容,需要综合考虑信号的压缩、调制、加密、传输等方面的技术要求,以确保数字电视信号在有线传输过程中能够稳定、清晰地到达用户家中的终端设备。

随着数字电视技术的不断发展,有线数字电视信号标准也将不断进行更新和完善,以适应新的技术发展和市场需求。

广播电视传输业的技术标准与规范

广播电视传输业的技术标准与规范

广播电视传输业的技术标准与规范在广播电视传输业中,技术标准与规范的制定和遵守是保证传输质量和服务稳定的重要保障。

本文将从技术标准的定义、分类和制定流程以及规范的作用和执行情况等方面进行探讨,以期更好地了解广播电视传输业技术标准与规范的重要性。

一、技术标准的定义与分类技术标准是对产品、服务或过程的质量、性能、安全等方面所进行的规定和要求,它是行业内必须遵守的规则。

广播电视传输业的技术标准主要包括内容标准、平台标准、设备标准和网络标准等四大类。

1. 内容标准:内容标准主要涉及广播电视节目的制作、编辑和播出等方面。

例如,针对不同类型的节目,如新闻、体育、娱乐等,制定相应的制作要求和播出规范,确保节目质量和内容的合法性。

2. 平台标准:平台标准是指广播电视传输平台(如有线电视、卫星电视)的技术要求和参数规定。

这些标准涉及信号传输、频率调节、解调器设置等内容,确保传输信号的稳定和清晰。

3. 设备标准:设备标准是广播电视传输设备的技术要求和检测指标。

例如,广播电视接收设备应符合频谱分析、信号解调、音视频解码等方面的技术要求,以保证接收信号的质量。

4. 网络标准:网络标准主要涉及广播电视传输网络的架构、传输协议、数据压缩等方面。

这些标准的遵守能够保证传输效率和稳定性,提供高质量的传输服务。

二、技术标准的制定流程技术标准的制定通常是由相关行业协会、标准化组织或政府机构牵头进行的。

制定技术标准的流程通常包括以下几个步骤:1. 研究和调研:针对某一具体问题或行业需求,进行广泛的研究和调研,了解相关技术发展和市场需求。

2. 制定草案:由专家组成的标准化委员会根据研究成果,制定初步的技术标准草案。

这一阶段需要充分沟通和协调,吸收各方的意见和建议。

3. 征求意见:将技术标准草案公开征求各方的意见和反馈,以确保标准的全面性和公正性。

4. 修订与发布:根据征求意见的结果,对技术标准草案进行修订,并最终发布为正式的技术标准。

发布后,需要定期进行修订和更新,以适应技术和市场的变化。

有线电视系统技术规格书(参考)_New

有线电视系统技术规格书(参考)_New

有线电视系统技术规格书(参考)(一)有线电视系统1、系统功能概述有线电视技术的飞速发展,使得有线电视系统必须具有当前技术的先进性和长远的超前性。

而且要使有线电视网络具有智能、宽带、多媒体信息三个特点。

有线电视系统是科技大楼必不可少的一个子系统。

该电视系统的信号源通常由有线电视节目和自办电视节目来提供,采用 5-860MHz 传输方式。

本工程有线电视系统信号源引自当地(广电)的有线电视信号源,并可接入两套自办节目。

设备放置在负一层有线电视机房内。

2、系统设计结构本项目的有线电视系统采用邻频传输方式,前端及干线采用862MHz设备。

用户分配系统设备带宽为1GHz,双向数据传输。

用户分配系统可以方便地进行增减。

电缆到电缆、电缆到分支分配器、电缆到用户终端盒之间的连接均采用全屏蔽压接式F接头。

电视系统在传输过程中所采用的干线放大器、均衡器等有源设备,均设置在弱电竖井内,竖井外均为无源器件。

3、点位设计原则本次有线电视点应按照如下原则设计:➢音频室设置有1个线电视点位;➢会议室设置有1个线电视点位,中会议室设置2个有线电视点位;➢总台、休息厅、接见厅设置有1个线电视点位;➢国际会议中心设置有4个线电视点位;➢消防安保中心设置有1个线电视点位;➢一层中厅、十五层培训室分别设置有2个有线电视点位;➢套间办公室1个有线电视点位;➢健身中心设置6个有线电视点位;➢国际会议中心、产品展示中心、有线电视机房、咖啡座设置1个有线电视点位;4、主要产品技术指标a)用户终端盒传输带宽: 5 ~ 1000 MHz,可双向传输插入损耗: 5 ~ 50 MHz ≥ 30 dB70 ~ 100 MHz ≤ 2.8dB100 ~ 862 MHz ≤ 2.3dB862 ~ 1000 MHz ≤ 2.5dB相互隔离: 22 dB(40Hz – 16KHz)反射损耗:≥ 16 dBb)干线电缆特性阻抗: 75Ω灵敏度: 2.5μv/98 MHz,40 dB净噪(FM)20μv/999 KHz,20 dB净噪(AM)信噪比:≥ 70 dB(FM)和≥ 45 dB(AM)失真度:< 1%c)同轴电缆特性阻抗: 75Ω回波损耗: VHF ≥ 20 dBUHF ≥ 20 dB衰减常数: 55MHZ ≯ 5.1300MHZ ≯ 11.6870MHZ ≯ 20.6点表(一)有线电视系统。

中国最新的数字电视传输标准

中国最新的数字电视传输标准

数字电视标准概述一、什么是数字电视来自/bbs/数字电视(Digital TV)是从电视信号的采集、编辑、传播、接收整个广播链路数字化的数字电视广播系统。

数字电视利用MPEG标准中的各种图像格式,把现行模拟电视制式下的图像、伴音信号的平均码率压缩到大约4.69―21Mbps,其图像质量可以达到电视演播室的质量水平,胶片质量水平,图像水平清晰度达到500―1200线以上,并采用AC―3声音信号压缩技术,传输5.1声道的环绕声信号。

二、数字电视的分类按清图像晰度分类,数字电视包括数字高清晰度电视(HDTV)、数字标准清晰度电视(SDTV)和数字普通清晰度电视(LDTV)三种。

HDTV的图像水平清晰度大于800线,图象质量可达到或接近35mm宽银幕电影的水平;SDTV的图像水平清晰度大于500线,主要是对应现有电视的分辨率量级,其图象质量为演播室水平;LDTV的图像水平清晰度为200-300线,主要是对应现有VCD的分辨率量级。

按信号传输方式分类,数字电视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)三类。

按照产品类型分类,数字电视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。

按显示屏幕幅型比分类,数字电视可分为4∶3幅型比和16∶9幅型比两种类型。

三、数字电视系统的关键技术及标准1、数字电视的信源编解码技术视频编解码技术数字电视尤其数字高清晰度电视与模拟电视相比,在实现过程中,最为困难的部分就是对视频信号的压缩。

在1920×1080显示格式下,数字化后的码率在传输中高达995Mbit/s,这比现行模拟电视的传输信息量大得多。

因而数字电视的图像不能象模拟电视的图像那样直接传输,而是要多一道压缩编码工序。

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20?30Mbit/s。

音频编解码技术与视频编解码相同,音频编解码主要功能是完成声音信息的压缩。

有线电视系统性能指标

有线电视系统性能指标
3.3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。 在不同亮度背景下,色调产生失真, 影响彩色效果。如:鲜红颜色从暗处 走到明处,色彩会偏黄或偏紫。
4.有线电视的射频信号指标
4.2频道内幅频特性: 在一个电视频道的8MHz频带内的 幅频特性是频道内幅频特性。即 系统是否对某个频道的8MHz频带 内的所有信号都一样地放大和传 输。我国标准规定有线电视系统 的频道内幅频特性不大于2dB。
频道内幅频特性不良会造成图象的清晰 度下降、镶边或轮廓不清楚等现象。
载波互调比指标达不到要求时,电视屏 幕上会出现网纹干扰。交扰与互调都是 非线性失真指标,信号电平过高,常常 会引起两种指标同时劣化。
小结
• 本次课简要介绍了有线电视系统的主要性能指标,这些指标都 有 相应的国家或行业标准作为依据。 • 有线电视系统的技术指标包括视频指标和射频指标两大类。我们
给出了两类指标中一些典型技术指标的概念、相关技术参数以及
指标不能满足系统要求时电视信号的定性不良现象,后续课程会
在此基础上继续探讨,有的重要指标还会给以定量分析,以帮助
大家加原始图像
DP较大时的图像
3.有线电视的视频信号指标
3.4色度/亮度时延差 :
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 出在亮度分量与色度分量的调制包 络波形的相应部分在时间关系上出 现的差值。规定:色度分量时延大于 亮度分量时延为正
超出指标值,则彩色套色不准, 。 在水平方向出现彩色镶边,人眼 比较敏感
(2)同步脉冲幅度:300mV 超出指标值会造成图像过亮或过暗。

有线电视系统技术标准一览表(整理版)

有线电视系统技术标准一览表(整理版)

有线电视系统技术标准一览表(国标、部标)输和贮存等。

6GB/T11318.3-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第3部分:电视调制器通用规范规定了5MHz~1750MHz电视和声音信号的电缆分配系统中电视调制器的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

适用于5MHz~1750MHz电视和声音信号的电缆分配系统的电视调制器。

7GB/T11318.4-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第4部分:频道处理器通用规范规定了5MHz~1750MHz电视和声音信号的电缆分配系统中外差式频道处理器的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

适用于5MHz~1750MHz电视和声音信号的电缆分配邻频系统的频道处理器。

8GB/T11318.6-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第6部分:混合器通用规范规定了5MHz~1750MHz电视和声音信号的电缆分配系统中混合器的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

适用于5MHz~1750MHz电视和声音信号的电缆分配系统中的混合器。

9GB/T11318.7-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第7部分:放大器通用规范规定了5MHz~1750MHz电视和声音信号的电缆分配系统中宽带放大器、宽带型天线放大器、频道型天线放大器和频道放大器的要求、适用于5MHz~1750MHz电视和声音信号的电缆分配系统中的宽带放大器、宽带型天线放大器、频道型天线放大器和频试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

道放大器。

10GB/T11318.8-1996电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第8部分:干线放大器通用规范规定了5MHz~1750MHz电视和声音信号的电缆分配系统中干线放大器的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

适用于5MHz~1750MHz电视和声音信号的电缆分配系统的干线放大器。

广播电视传输业的行业标准与规范

广播电视传输业的行业标准与规范

广播电视传输业的行业标准与规范随着科技的进步和广播电视行业的发展,广播电视传输业在整个行业链条中具备着重要的地位和作用。

为了确保广播电视传输业的正常运营和提高服务质量,制定行业标准与规范是必不可少的。

本文将介绍广播电视传输业的行业标准与规范,包括技术标准、安全标准和服务标准等方面的内容。

一、技术标准广播电视传输业的技术标准是保证传输质量、提高信号清晰度和保护频谱资源的重要指导。

在数字化时代,广播电视传输业的技术标准更是发挥着重要的作用。

以下是一些常见的广播电视传输技术标准:1.信号传输标准:包括模拟信号传输标准和数字信号传输标准。

模拟信号传输标准主要关注信号的传输质量,如信号的幅度、频率和调制方式等。

数字信号传输标准则着重于编码技术和传输协议,确保信号的准确性和稳定性。

2.分辨率标准:广播电视传输业涉及到图像和音频的传输,分辨率标准是衡量图像清晰度的重要指标。

根据不同的应用需求,制定了一系列的分辨率标准,如标清、高清和超高清等。

3.编码标准:广播电视传输业使用了多种编码方式,如MPEG-2、H.264和H.265等。

这些编码标准可以提高视频的压缩率和传输效率,保证信号的传输质量和节约频谱资源。

二、安全标准广播电视传输业的安全标准是保护传输内容和频谱资源安全的关键。

在数字化时代,广播电视传输的内容多样化,需要保护版权和隐私等方面的安全。

以下是一些常见的广播电视传输安全标准:1.内容加密标准:为了保护广播电视节目的版权,需要使用内容加密技术。

广播电视传输业制定了一系列的内容加密标准,如CA(条件接入)系统和DRM(数字版权管理)系统等,确保只有授权用户才能正常接收和解密节目内容。

2.频谱管理标准:广播电视传输业使用的频谱资源有限,需要进行有效的管理和规划。

频谱管理标准包括频率分配、功率控制和干扰监测等方面的规范,以保证频谱资源的合理利用和传输的稳定性。

3.网络安全标准:广播电视传输业在数字化时代涉及到网络传输,网络安全成为重要关注点。

新颁布广播电影电视标准介绍

新颁布广播电影电视标准介绍

新颁布广播电影电视标准介绍审查信息标准名称标准目录国际标准1、GY/T 137-1999 《有线电视系统用分支器和分配器(5-1000MHz)入网技术条件和测量方法》标准适用范围本标准规定了有线电视系统用分支器和分配器(5-1000MHz)(以下简称部件)的性能参数要求和测量方法。

本标准适用于有线电视系统用分支器和分配器(5-1000MHz)性能参数的检测,并作为入网评价的技术依据。

2、GY/T 138-1999 《有线电视系统用无源混合器(5-1000MHz)入网技术条件和测量方法》标准适用范围本标准规定了5-1000MHz有线电视用无源混合器的性能参数要求和测量方法。

本标准适用于有线电视无源混合器的电性能参数的检测,并作为入网评价的技术依据。

3、GY/T 139-1999 《有线电视系统电视解调器入网技术条件和测量方法》标准适用范围本标准规定了有线电视系统中PAL-D 制模拟电视解调器的性能参数要求和测量方法。

本标准适用于有线电视系统PAL-D制模拟电视解调器的电性能参数的检测,并作为入网的技术依据。

4、GY/T 140-1999 《有线电视系统输出口(5-1000MHz)入网技术条件和测量方法》标准适用范围本标准规定了有线电视系统输出口(5-1000MHz)(以下简称部件)的性能参数要求和测量方法。

本标准适用于有线电视系统输出口(5-1000 MHz)性能参数的检测,并作为入网评价技术依据。

5、GY/T 141-1999 《有线电视模拟电视信号加解扰系统入网技术要求和测量方法》标准适用范围本标准规定了有线电视模拟电视信号加解扰系统的技术要求和测量方法。

本标准适用于有线电视模拟电视信号加解扰系统设计、调试、质量评价和运行维护。

6、GY/T 142-1999 《米波分米波地面电视广播监测技术规程》标准适用范围本标准规定了米波(VHF)、分米波(UHF)地面电视广播的测量项目、技术指标和监测方法。

有线电视三大技术指标是什么_New

有线电视三大技术指标是什么_New

有线电视三大技术指标是什么有线电视三大技术指标是什么?有线电视三大技术指标: 一个有线电视网络系统性能的好坏,我们通常都用载噪比(C/N)、组合三次差拍比(CTB)、组合二次差拍比(CSO)进行衡量。

国家广电行业标准(GY/7 106-1999)规定:有线电视系统的载噪比≥43db、组合三次差拍比≥54db、组合二次差拍比≥54db。

那末这三大指标的含义是什么?在这里向大家逐一介绍。

一、载噪比定义:在系统的指定点,图象或伴音载波电平与噪波电平之比(用db表示)。

噪声是一切干扰信号的泛指,它的存在影响着有用信号的清晰度。

在有线电视系统中的噪声主要是热噪声。

在日常,我们打开电视机,不输入任何信号,我们会看到屏幕上布满了无规则的黑白点,即所谓的“雪花”点,这些“雪花”点就是噪声在电视屏幕上的反映。

有线电视的噪声主要是由热噪声和散粒噪声所组成。

热噪声主要是由导电体内部的自由电子无规则的热运动所产生的,噪声功率的大少和工作频率、工作带宽、工作温度有关,我国电视制式的视频带宽是5.75MHZ,在常温下所产生的噪声功率是2.4dbμV。

散粒噪声则是由放大器等有源器件内的半导体所产生的。

这些噪声不论有无信号,它总是存在并具有起伏特性。

在图象上表现为“雪花”干扰,是难以抑制的。

图象的清晰度将随着噪声电平的增加而下降,为了衡量CATV系统的接收质量,所以用载噪比来定量描述它。

它的数学表达式是:C/N=10*lg(载波功率/噪声功率),单位是db。

在CATV系统中,用户端的功率是前端的热噪声加网络中所有串接的放大器自身所产生的噪声之和,放大器是一个有源器件,其内部是由晶体管、电阻等电子器件组成,所以每个放大器自身也必会产生噪声,放大器在对信号进行放大的同时也将噪声叠加到输出端,这样,输出端的信号载噪比必然比输入端的信号载噪比低。

为此,我们就用输入载噪比和输出载噪比的比值来衡量放大器的噪声指标,定义为噪声系数,用F来表示,这个系数通常都由生产厂家提供。

有线电视的相关标准

有线电视的相关标准

标准资料推介➢GB/T18472—2001 数字编码彩色电视系统用测试信号➢GB/T17975。

2—2000 运动图像及其伴音信号的通用编码—视频➢GB/T17975.1—2000 运动图像及其伴音信息的通用编码-系统➢GB/T17975.3-2000 运用图像及其伴音信号的通用编码-音频➢GY/Z175—2001 数字电视广播条件接收系统规范➢GY/Z174—2001 数字电视广播业务信息规范➢GY/T170—2001 有线数字电视广播信道编码与调制规范➢GY/T166—2000 有线电视广播系统运行维护规程➢《数字音频标准汇编(1)》中包括:GY/T 187—2002多通路音频数字串行接口;GY/T 192-2003数字音频设备的满度电平;GY/T 193—2003数字音频系统同步.➢《演播室数字(高清晰度)电视标准汇编(一)》中包括:GY/T155-2000 高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值;GY/T156—2000 演播室数字音频参数;GY/T157—2000 演播室高清晰度电视数字视频信号接口;GY/T158-2000 演播室数字音频信号接口;GY/T159-2000 4:4:4数字分量视频信号接口;GY/T160-2000 数字分量演播室接口中的附属数据信号格式;GY/T161-2000 数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范;GY/T162-2000 高清晰度电视串行接口中作为附属数据信号的24比特数字音频格式;GY/T163-2000 数字电视附属数据空间内时间码和控制码的传输规范;GY/T164-2000 演播室串行数字光纤传输系统.➢《卫星数字电视系统及设备标准汇编(一)》中包括:GY/T146—2000卫星数字电视上行站通用规范;GY/T147-2000卫星数字电视接收站通用技术要求;GY/T148—2000卫星数字电视接收机技术要求;GY/T149-2000卫星数字电视接收站测量方法-系统测量;GY/T150-2000卫星数字电视接收站测量方法—室内单元测量;GY/T151-2000卫星数字电视接收站测量方法一室外单元测量。

有线电视线国家标准

有线电视线国家标准

有线电视线国家标准
有线电视线国家标准是指在有线电视传输领域中,国家对有线电视线产品的技
术规范和质量要求所制定的标准。

有线电视线国家标准的制定,对于保障有线电视传输质量、促进有线电视产业发展具有重要意义。

首先,有线电视线国家标准的制定是为了提高有线电视传输质量。

有线电视线
作为有线电视传输的重要组成部分,其质量直接影响到有线电视信号的传输效果。

通过制定国家标准,可以规范有线电视线产品的技术参数、材料要求、生产工艺等方面的内容,从而保证有线电视线产品的质量稳定,提高有线电视信号的传输质量。

其次,有线电视线国家标准的制定是为了促进有线电视产业的发展。

有线电视
作为传统的影音传输方式,其在数字化、高清化、网络化方面的发展仍然具有广阔的市场前景。

制定国家标准可以规范有线电视线产品的生产和销售,提高产品的质量和可靠性,进而提升整个有线电视产业的竞争力和品牌形象。

另外,有线电视线国家标准的制定还可以促进有线电视产业的技术创新。

国家
标准的制定需要充分考虑行业发展的最新趋势和技术需求,因此可以推动有线电视线产品的技术创新和升级换代。

这不仅有利于提高产品的性能和功能,还可以促进整个有线电视产业的技术进步和发展。

总的来说,有线电视线国家标准的制定对于提高有线电视传输质量、促进有线
电视产业发展、推动技术创新具有重要意义。

在未来的发展中,有线电视线国家标准将继续发挥着重要的作用,为有线电视产业的健康发展和行业的长久繁荣提供有力支持。

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有线电视行业常用标准有线电视行业常用标准GY/T 200.1—2004 HFC网络数据传输系统技术规范第1部分:总体要求适用范围:本部分描述了HFC网络数据传输系统基本构成,规定了对系统的基本要求以及对系统管理、兼容性和扩展性的要求。

本部分适用于HFC网络数据双向传输系统。

GY/T 200.2—2004 HFC网络数据传输系统技术规范第2部分:射频接口及协议适用范围:本部分规定了HFC网络数据双向传输系统的物理层、数据链路层及网络层通信协议。

本部分适用于HFC网络数据双向传输系统。

GY/T 201—2004 数字电视系统中的数据广播规范适用范围:本标准规定了地面、有线、卫星等数字电视广播系统中基于传输流的数据广播的数据结构、数据交换、数据传输协议等。

本标准适用于地面、有线、卫星等数字电视广播系统中的数据广播系统。

GY/Z 199—2004 广播电视节目资料分类法适用范围:本文件规定了中国广播电视节目资料内容分类体系。

本文件适用于各级广播电视节目资料管理部门对节目资料进行分类标引和编制分类目录。

GY/T 198-2003 有线数字电视广播本标准适用于有线电视系统双向用户端口的开发、生产、使用及运行维护。

GY/T 194-2003 有线电视系统光工作站技术要求和测量方法适用范围:本标准规定了有线电视系统光工作站的技术要求和测量方法。

对于能够确保同样测量不确定度的任何等效测量方法也可以采用。

有争议时,应以本标准为准。

本标准适用于有线电视系统光工作站的开发、生产、使用和运行维护。

GY/T 193-2003 数字音频系统同步适用范围:本标准规定了两组参数。

第一组是关于设备之间数字音频数据成功交换的性能要求;第二组是关于数字/模拟和模拟/数字转换中的时钟恢复的性能要求。

本标准适用于演播室环境中数字音频设备的数字互连,也适用于与演播室环境内设备相连的外部的信号源和接收端。

GY/T 192-2003 数字音频设备的满度电平适用范围:本标准规定了广播电视的数字音频系统中,节目制作、播出及传输系统数字设备的满度电平值。

本标准适用于广播电视的数字音频系统,其他数字音频系统可参照执行。

GY/T 187-2002 多通路音频数字串行接口适用范围:本标准规定了多通路音频数字串行接口(MADI)的数据构成和电气特性。

本标准适用于在同轴电缆或光缆上进行以线性表示的,取样频率范围在32kHz~48kHz(±12.5%), 分辨率达每通道24比特的56通道数字音频串行传输。

本标准只支持从一个发射机到一个接收机的单点对单点连接。

GY/T 186-2002 有线电视系统射频同轴电缆屏蔽性能技术要求和测量方法适用范围:本标准规定了有线电视系统射频同轴电缆屏蔽性能的技术要求和测量方法。

对于能够确保同样测量不确定度的任何等效测量方法也可以采用。

有争议时,应以本标准为准。

本标准适用于有线电视系统射频同轴电缆屏蔽性能的检测和评价,其中屏蔽效能的技术要求和测量方法仅限于采用编织网外导体的有线电视系统射频同轴电缆。

有线电视系统射频同轴电缆的生产、应用均应遵循本标准。

GY/T 185-2002 有线电视系统双向放大器技术要求和测量方法适用范围:本标准规定了有线电视系统双向放大器的技术要求和测量方法。

对于能够确保同样测量不确定度的任何等效方法也可以采用。

有争议时,应以本标准为准。

本标准适用于有线电视系统双向放大器的开发、生产、应用及运行维护。

GY/T 184-2002 有线电视系统模拟光纤放大器技术要求和测量方法适用范围:本标准规定了有线电视系统模拟光纤放大器的技术要求和测量方法。

对于能够确保同样测量不确定度的任何等效测量方法也可采用。

有争议时,应以本标准为准。

本标准适用于有线电视系统模拟光纤放大器及由其组成的光链路系统。

GY/T 182-2002 卫星数字广播电视地球站运行维护规程适用范围:本标准规定了卫星数字广播电视地球站的工作任务和设备配置的基本要求、维护管理的各项制度、系统的主要运行技术指标、传输质量定义等。

本标准适用于卫星数字广播电视地球站,是卫星数字广播电视地球站运行维护和管理的行业规范。

GY/T 181-2002 交流电气化铁路对电视转播、差转台(站)辐射干扰的防护间距适用范围本标准规定了交流电气化铁路电力机车运行时对电视转播、差转台(站)辐射干扰的防护间距。

本标准适用于接收频率范围在48.5MHz~958MHz的县以上(含县)电视转播、差转台(站)。

乡、镇及各大型企业事业单位的电视转播、差转台(站)参照本标准执行。

GY/T 180-2001 HFC网络上行传输物理通道技术规范适用范围:本标准规定了有线广播电视系统上行传输物理通道的技术要求、测量方法和验收规则。

对于能够确保同样测量不确定度的任何等效测量方法也可以采用。

有争议时,应以本标准为准。

本标准适用于有线广播电视系统中关于上行传输物理通道的设计、验收、运行和维护。

GY/T 179-2001 广播电视发射台运行维护规程适用范围:本标准规定了广播电视发射台(以下简称发射台)的运行维护任务和实施规程。

本标准适用于县及县以上广播电视行政部门所辖的发射台。

县以下发射台的运行维护参照本标准的规定执行。

各发射台应根据本标准的规定,结合本台实际情况制定实施细则。

GY/T 178-2001中、短波天馈线运行维护规程适用范围:本标准适用于功率在1kW及以上的中、短波天馈线系统及其附属设备的运行维护的技术要求,包括中、短波天馈线的电气维护指标,中、短波天馈线的结构维护要求及天馈线系统的测试方法、维护周期等。

GY/T 177-2001电视发射机技术要求和测量方法适用范围:本标准规定了符合GB3174-1995《PAL-D制电视广播技术规范》的VHF、UHF电视发射机的技术指标和测量方法。

对于能确保同样测量准确度的任何等效测量方法也可以应用,有争议时应以本标准为准。

本标准适用于VHF、UHF电视发射机的生产、验收,并作为发射机的运行、维护检测标准。

GY/T 176-2001 中、短波广播效果监测技术规程适用范围:本标准规定了中、短波广播效果监测的项目、内容、方法和监测数据的处理。

对于能确保相同监测准确度的任何等效监测方法也可以应用。

有争议时应以本标准为准。

本标准适用于中、短波广播服务区内或某一特定接收点上的效果监测。

GY/Z 175-2001 数字电视广播条件接收系统规范适用范围:本指导性技术文件规定了地面、有线、卫星等数字电视广播系统中条件接收系统的系统构成、总体要求,并在附录中给出了节目信息管理系统与条件接收系统接口和要求、用户管理系统的要求及其接口、智能卡及其与接收机接口的要求、条件接收智能卡标识、同密技术、多密技术、多密技术的使用、通用加扰系统和与CA有关的业务信息/节目特定信息(SI/PSI)的规定等。

本指导性技术文件适用于地面、有线、卫星等数字电视广播系统中的条件接收系统。

GY/Z 174-2001 数字电视广播业务信息规范适用范围:本指导性技术文件规定了数字电视广播业务信息(SI)数据,这些数据是数字电视广播码流的组成部分,帮助用户从码流中选择业务和/或事件的信息,使综合接收解码器(IRD)能自动设置可供选择的业务。

业务信息自动设置部分的数据主要由GB/T 17975.1-2000中的节目特定信息(PSI)给出。

本指导性技术文件规定了补充PSI的附加数据,以帮助IRD自动调谐,并规定了显示给用户的附加信息。

显示这些信息的方式没有在本指导性技术文件中规定,IRD制造商可以自由选择显示方式。

电子节目指南(EPG)将成为数字电视传输的一种应用。

本指导性技术文件所规定的业务信息中包含的数据可以作为电子节目指南的基础。

本指导性技术文件适用于广播电视行业的数字电视广播业务。

GY/T 173-2001多路微波分配系统(MMDS)下变频器技术要求和测量方法适用范围:本标准规定了采用多路微波分配方式、工作在2500MHz~2700MHz 频率范围内的广播电视系统用MMDS 下变频器的技术要求和测量方法。

对于能够确保同样测量不确定度的任何等效测量方法也可以采用。

有争议时,应以本标准为准。

多路微波分配系统(MMDS)下变频器的设计、生产、测量、入网验收、运行维护均应符合本标准。

GY/T 172-2001 多路微波分配系统(MMDS)接收天线技术要求和测量方法适用范围:本标准规定了采用多路微波分配方式、工作在2500MHz~2700MHz 频率范围内的广播电视系统用MMDS 接收天线的技术要求和测量方法。

对于能够确保同样测量不确定度的任何等效测量方法也可以采用。

有争议时,应以本标准为准。

多路微波分配系统(MMDS)接收天线的设计、生产、测量、入网验收、运行维护均应符合本标准。

GY/T 171-2001多路微波分配系统(MMDS)发射机技术要求和测量方法适用范围:本标准规定了采用多路微波分配方式、工作在2500MHz~2700MHz 频率范围内的广播电视系统用MMDS 发射机(单频道)的技术要求和测量方法。

对于能够确保同样测量不确定度的任何等效测量方法也可以采用。

有争议时,应以本标准为准。

多路微波分配系统(MMDS)发射机(单频道)的设计、生产、测量、入网验收、运行维护均应符合本标准。

GY/T 170-2001 有线数字电视广播信道编码与调制规范适用范围:本标准规定了在有线电视广播系统中传送数字电视的帧结构、信道编码和调制。

本标准适用于有线传输的数字多路节目电视/高清晰度电视业务分配的信道编码和调制系统。

GY/T 169-2001 米波调频广播发射机技术要求和测量方法(代替:GY 50-89、GY 51-89、GY 52-89和GY 53-89)适用范围:本标准规定了符合GB/T4311-2000《米波调频广播技术规范》,传输单声、立体声、多路声音和数据业务的米波调频广播发射机的技术要求和测量方法。

对能确保同样测量准确度的任何等效测量方法也可以应用。

有争议时应以本标准为准。

本标准适用于米波调频广播。

米波调频广播相关设备的生产、测量、入网验收、运行维护等GY/T 168-2001 广播音频数据文件格式规范──广播波形格式(BWF)适用范围:本标准规定了一种专业广播领域内的数字音频文件格式和技术要求。

本标准适用于采用数字音频线性PCM和MPEG-1 编码方式的广播电台、电视台、唱片社及其它节目录制单位基于不同计算机平台的音频工作站之间的数字音频文件录制和无缝交换。

均应符合本标准。

GY/T 167-2000 数字分量演播室的同步基准信号适用范围:本标准规定了符合GB/T 14857和GB/T 17953的数字分量演播室或设备的同步基准信号。

本标准适用于符合GB/T 14857和GB/T 17953的数字分量演播室或设备,并可作为设计、生产、维护数字分量演播室及其设备的技术依据。

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