数字电视技术(第二版) 第3章
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数字电视技术期末复习资料3第一章1.数字电视定义:从技术上定义的话,数字电视就是所指从信源已经开始,将图象画面的每一个像素,伴音的每一个音节Feurs二进制数编码成多位数码,再经过高效率的信源放大编码和前向容错、交织与调制等信道编码后,以极高比特率展开数码流升空、传输和拒绝接受的系统工程。
与演示电视较之,数字电视存有如下优点:1、采用数字传输技术,可提高信号的传输质量,不会产生噪声积累,信号抗干扰能力大大增强,收视质量高。
2、彩色细腻、无串色,不能产生信号的非线性和增益失真的累积。
3、可实现不同分辨率等级的接收,适合大屏幕及各种显示器。
hdtv图象、伴音达电影标准。
4、可移动接收,无重影。
5、可实现5.1路数字环绕着立体声,同时除了多种语种功能,收听一个节目可以挑选相同语种。
6、提升信道利用率。
一路演示彩色电视信道可以传输4套sdtv(甚至8套)。
增加传输成本。
7、不易同时实现提/解密和提/解扰处置。
8、理论上电视节目可进行无数次复制和长期保存。
实现节目资源共享。
9、利用数字处置技术产生特技形式,进一步增强节目的艺术效果和视觉冲击,使节目的娱乐性和观赏性大大进一步增强。
10、可以实现交互式收看、条件接收。
11、可以提供更多其他形式的多种信息服务,例如数据广播、电子节目指南等。
发展数字电视的意义:数字电视的真正意义在于,数字电视广播系统将成为一个数字信号传输的平台,不仅使整个广播电视节目制作和传输质量得到显著改善,信道资源利用率大大提高,还可以提供其他增值业务,如:数据广播、电视购物、电子商务等。
使传统广播电视媒体从形态、内容到服务方式发生革命性的改变。
为“三网融合”提供了技术上的可能性。
数字电视技术的发展将诱发整个广播电视产业链的深刻改革,它已经被各国视为信息时代的一项“战略技术”。
2.简述数字电视系统的组成及其关键技术数字电视的关键技术主要有以下一些:1)数字电视的信源编解码信源编解码技术包括视频压缩及音频压缩编解码技术。
新编黑白/彩色/数字电视机轻松入门教程第二版教学设计1. 前言随着科技的不断进步,电视机也从黑白到彩色,再到数字化时代的数字电视机,电视机的功能和操作越来越复杂。
因此,本教程旨在帮助初学者快速掌握电视机的基本知识和操作,让大家轻松入门,享受高清无敌音影世界。
2. 教学目标•熟练掌握电视机基本操作,包括开关机、调频道、调音量等;•掌握电视机的基本接口和线缆连接方式;•掌握数字电视机的基本操作,包括信号类型选择、频道搜索、图像质量调整等;•了解数字电视机高清音频、预约录制、网络电视等先进功能。
3. 教学内容3.1 黑白电视机基础知识•电视机的基本构造及工作原理;•黑白电视机的屏幕分辨率、对比度及清晰度;•黑白电视机的音频输出及调节。
3.2 彩色电视机基础知识•彩色电视机的基本构造及工作原理;•彩色电视机的屏幕和图像质量调整;•彩色电视机的声音和音频输出调节。
3.3 数字电视机基础知识•数字电视机的基本构造及工作原理;•数字电视机的信号类型选择;•数字电视机的频道搜索及图像质量调整;•数字电视机的高清音频、预约录制、网络电视等功能。
3.4 电视机接口和线缆连接方式•支持电视机输入输出的接口类型和用途,包括电源接口、AV接口、HDMI接口等;•接口间的线缆连接方式及注意事项。
4. 教学方法本教程采用讲授结合实际操作的方式进行教学,课堂中将配备电视机等实物作为教学展示,对理论知识和实际操作相结合,让学生更易于理解和记忆。
5. 教学步骤5.1 黑白电视机基础知识•黑白电视机的基本构造及工作原理;•根据教材讲解,配合讲解实物电视机进行演示操作。
5.2 彩色电视机基础知识•彩色电视机的基本构造及工作原理;•根据教材讲解,配合讲解实物电视机进行演示操作。
5.3 数字电视机基础知识•数字电视机的基本构造及工作原理;•根据教材讲解,配合讲解实物电视机进行演示操作。
5.4 电视机接口和线缆连接方式•支持电视机输入输出的接口类型和用途,包括电源接口、AV接口、HDMI接口等;•接口间的线缆连接方式及注意事项。
1.2隔行扫描是如何进行扫描的?采用隔行扫描有什么优点?我国广播电视扫描参数有哪些?隔行扫描就是把一帧图像分成两场来扫描。
第一场扫描13579等奇数行,形成奇数场图像,然后进行第二场扫描时,才插进2468,10等偶数行,形成偶数场图像。
扫描方式的帧频较低,电子束扫描图像时所占的频带宽度较窄,约6MHz,对电视设备要求不高,因此,是目前电视技术中广泛采用的方法我国广播电视扫描参数,(隔行扫描方式)行周期:Th=64us 行频:15625Hz行正程:T sh=52us 行逆程:Trh=12us场周期:Tv=20ms 场频:fv=50Hz场正程:T sv=18.4ms 场逆程Trv=1.6ms帧周期:Tz=40ms 帧频:25Hz每帧行数:Z=625(正程575行,逆程50行)每场行数:Z=312.5行(其中:正程287.5行,逆程25行)全电视信号中各辅助脉冲参数如下:行消隐脉宽12us 行同步脉宽:4.7us场消隐脉宽:1612us 场同步脉宽:160us模脉冲脉宽:4.7us 均衡脉冲宽:2.35us我国电视信号的辐射电平:同步电平:100%消隐电平72.5-77.5%白电平:10%-12.5%1.3黑白全电视信号由哪些信号组成?各有什么作用?规定的参数值是什么?黑白全电视信号又称为视频信号,它包括图像信号,复合消隐信号和复合同步信号.图像信号反映了电视系统所传送图像的信息,是电视信号中的主体,它是在行扫描正程期内传送的.复合消隐信号的作用是消除回扫线使图像清晰.复合同步信号的作用是使重现图像和摄取图像同步,正确重现图像并使它稳定.复合同步信号由,行同步信号,场同步信号,横脉冲和前后均衡脉冲组成1.4何谓电视系统图像分解力?垂直分解力与水平分解力分别取决于什么?分解力是指电视系统分解与综合图像细节的能力。
沿图像垂直方向所能分解的黑白线数称为电视系统的垂直分解力。
电视系统理想的垂直分解力等于有效扫描行数。
数字电视技术课程的重点总结随着高清、超高清数字电视技术的不断发展,数字电视技术课程的教育需求也越来越高。
数字电视技术课程是现代通信技术的重要分支,它涵盖了数字信号处理、视频编码技术、数字电视传输技术、数字电视应用等领域。
在数字电视技术课程中,学生将学习数字信号处理、视频压缩编解码、传输信道等一系列专业知识。
下面,本文将从以下几个方面总结数字电视技术课程的重点内容。
1.数字信号处理数字信号处理是数字电视技术中最基础的知识。
其核心技术是离散傅里叶变换(DFT)和离散余弦变换(DCT)。
离散傅里叶变换可以将时间域信号转换成频域信号,而离散余弦变换则可以将图像信号转换成频域信号。
在数字电视技术中,离散傅里叶变换和离散余弦变换被广泛应用于数字视频信号的处理和压缩编码中。
此外,数字信号处理中的数字滤波器也是非常重要的知识点,它可以在数字视频处理和压缩编码中起到非常重要的作用。
2.视频编码技术视频编码技术是数字电视技术课程中的核心内容。
视频编码技术的作用是将高带宽的视频信号压缩成低带宽的压缩视频信号,从而实现视频信号的实时传输。
在数字电视技术中,常用的视频编码标准有H.264/AVC和HEVC/H.265。
这些编码标准都具有较高的压缩比和较低的码率,能够有效地缩小原始视频文件的大小。
此外,还有一些专业的视频编码技术,如运动估计编码、区块匹配编码和深度学习编码等。
3.数字电视传输技术数字电视传输技术是数字电视技术中的重要内容。
数字电视传输技术主要包括有线传输和无线传输两种。
有线传输主要采用数字电视传输标准,如ATSC、DVB、ISDB等标准。
无线传输主要采用数字电视移动通信标准,如DTMB、DAB等,可以实现在移动设备上收看数字电视节目。
4.数字电视应用数字电视应用是数字电视技术课程中的领域之一。
数字电视应用包括数字电视广播、数字电视点播、互联网电视、移动数字电视等多种应用场景。
数字电视应用涉及了数字电视编码与解码、数字电视传输、互联网技术、移动通信技术、智能终端等多种方面。
第3章 电视信号的数字化3.1信号的数字化3.2音频信号的数字化3.3视频信号的数字化3.1信号的数字化采样采样是指用每隔一定时间(或空间)间隔的信号样本值序列代替原来在时间(或空间)上连续的信号,也就是在时间(或空间)上将模拟信号离散化。
3.1信号的数字化量化量化是用有限个幅度值近似原来连续变化的幅度值,把模拟信号的连续幅度变为有限数量、有一定间隔的离散值。
3.1信号的数字化编码编码则是按照一定的规律,把量化后的离散值用二进制数字表示,以进行传输或记录。
3.2音频信号的数字化声音是通过空气传播的一种连续的波,叫声波。
声音的强弱体现在声波压力的大小上,音调的高低体现在声音的频率上。
因而,声音信号的两个基本参数是频率和幅度。
3.2音频信号的数字化声波信号按频率划分:Z频率小于20Hz的信号称为亚音(Subsonic)信号,或称为次音信号Z频率高于20kHz的信号,称为超声波(Ultrasonic)信号Z频率在20Hz~20kHz之间的声波是人耳可以听到的声音,称之为音频(audio)信号Z人的发音器官发出的声音频率约在80Hz~3400Hz之间,但人说话的信号频率通常在300Hz~3400Hz之间,人们把这种频率范围的信号称为语(话)音信号(speech,voice)3.2音频信号的数字化\采样频率经常使用的采样频率有11.025kHz、22.05kHz、32kHz、44.lkHz和48kHz等。
采样频率越高,声音失真越小、音频数据量越大。
人耳听觉的频率上限在20kHz左右,为了保证声音不失真,采样频率应大于40kHz。
3.2音频信号的数字化\量化比特数经常采用的量化比特数有8bit、12bit 和16bit。
量化比特数越多,音质越好,数据量也越大。
人耳的听觉能感觉极微小的声音失真而且又能接受极大的动态范围。
由于这个特点,所以对音频信号进行数字化所用的量化比特数比起视频信号来要多。
3.2音频信号的数字化\声道数记录声音时,如果每次生成一个声波数据,称为单声道;每次生成二个声波数据,称为立体声(双声道),立体声更能反映人的听觉感受。