电视机设计
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第1篇一、实验目的本实验旨在通过设计与实现一个智能电视系统,了解智能电视的设计原理、关键技术以及用户体验,并通过对现有智能电视系统的分析,提出改进措施,提升智能电视的使用体验。
二、实验内容1. 智能电视系统需求分析根据用户需求,我们对智能电视系统进行了以下需求分析:- 硬件需求:支持4K分辨率、HDR技术、HDMI接口、Wi-Fi连接、蓝牙连接等。
- 软件需求:搭载操作系统,支持视频、音乐、游戏等多种应用,具备语音识别、智能推荐等功能。
- 用户体验需求:界面简洁、操作便捷、内容丰富、响应速度快。
2. 智能电视系统架构设计智能电视系统架构主要包括以下部分:- 硬件层:包括处理器、内存、存储、显示屏、输入设备等。
- 操作系统层:负责硬件资源的管理和应用程序的运行。
- 应用层:提供视频、音乐、游戏、教育、娱乐等多种应用。
- 数据层:存储用户数据、应用数据、内容数据等。
3. 智能电视系统功能实现(1)操作系统:采用Android操作系统,具备良好的兼容性和丰富的应用生态。
(2)视频播放:支持多种视频格式,如H.264、H.265等,并支持4K分辨率和HDR技术。
(3)音乐播放:支持多种音乐格式,如MP3、AAC等。
(4)游戏应用:提供丰富的游戏应用,包括单机游戏和在线游戏。
(5)教育应用:提供儿童教育、在线课程等应用。
(6)娱乐应用:提供新闻、电影、电视剧、综艺节目等娱乐内容。
(7)智能推荐:根据用户观看历史和喜好,智能推荐相关内容。
(8)语音识别:支持语音搜索、语音控制等功能。
4. 智能电视系统测试我们对智能电视系统进行了以下测试:- 性能测试:测试系统运行速度、响应速度等性能指标。
- 兼容性测试:测试系统在不同硬件平台、不同网络环境下的兼容性。
- 用户体验测试:测试系统界面、操作流程、内容丰富度等用户体验指标。
三、实验结果与分析1. 性能测试:智能电视系统运行流畅,响应速度快,满足用户需求。
2. 兼容性测试:系统在不同硬件平台、不同网络环境下的兼容性良好。
为什么电视机的屏幕是矩形而不是圆形电视机作为现代家庭娱乐的重要装备之一,其屏幕形状一直都是矩形。
人们或许会好奇,为什么电视机的屏幕设计成矩形形状,而不是其他的形状,比如圆形。
本文将探讨这个问题的原因。
1. 视觉适应性矩形屏幕在设计时考虑到了人眼的视觉特点和生理感应能力。
人眼感知周围环境时,会以一个焦点为中心,以焦点为半径呈圆形范围视角。
然而,如果电视机的屏幕设计成圆形,就会导致视觉焦距不够集中,视觉体验较差。
相比之下,矩形形状能更好地适应人眼的观看感知,提供更舒适的视觉效果。
2. 观影体验矩形屏幕能够更好地展现实际影像的内容。
因为我们生活中的事物通常都是矩形或近似矩形的形状,比如建筑物、书籍和画框等。
电视剧和电影通常是按照现实生活进行拍摄,如果播放时屏幕为圆形,那么已经拍摄好的影像就会出现裁剪或者拉伸的情况,影响观影体验。
而矩形屏幕则能更准确地还原出影像的原始比例和尺寸,使观众能够更真实地感受到导演的创作意图。
3. 制造成本矩形屏幕制造相对于圆形屏幕更加便捷和经济。
矩形屏幕的制造和成本控制更为容易,能够用较少的材料和工艺进行生产,因此价格更实惠。
而圆形屏幕则需要更高的技术和成本投入,以及更复杂的制造流程。
在商业竞争激烈的电视市场中,制造商普遍倾向于选择能够降低成本的矩形屏幕。
4. 内容制作和传输电视节目和电影的制作和传输也是考虑为何电视机屏幕为矩形的一个重要因素。
目前,主流的电视节目和电影格式均为矩形,比如16:9宽屏格式,采用矩形屏幕能够更好地与这些内容进行兼容,无需通过裁剪或调整来适应其他形状的屏幕。
此外,矩形屏幕也更适合现代数字信号传输技术,如高清、4K等。
总结起来,电视机的屏幕为矩形形状而不是圆形,是出于对人眼视觉适应性、观影体验、制造成本以及内容制作和传输等方面的考虑。
矩形屏幕能够更好地满足人们对于高质量影像和良好观看体验的需求,也更符合现实生活中事物的形状。
电视机项目规划设计方案投资分析/实施方案摘要该电视机项目计划总投资14292.51万元,其中:固定资产投资12710.91万元,占项目总投资的88.93%;流动资金1581.60万元,占项目总投资的11.07%。
达产年营业收入15456.00万元,总成本费用11707.08万元,税金及附加240.73万元,利润总额3748.92万元,利税总额4506.74万元,税后净利润2811.69万元,达产年纳税总额1695.05万元;达产年投资利润率26.23%,投资利税率31.53%,投资回报率19.67%,全部投资回收期6.58年,提供就业职位323个。
报告根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用,计算项目财务效益指标,结合融资方案进行偿债能力分析,并开展项目不确定性分析等。
随着电子技术的不断进步,经过无数科学家、工程师的不懈努力,电视机从最初体积庞大、图像模糊的实验室样品,到发展成为一个走进千家万户、最主要的家用电器产品,再到现在的超大超薄、图像清晰、功能强大的信息终端显示产品。
报告主要内容:项目概况、项目背景、必要性、项目市场调研、建设规模、项目建设地分析、土建方案、项目工艺原则、环境保护和绿色生产、项目安全卫生、项目风险应对说明、项目节能情况分析、实施进度计划、投资规划、经济效益分析、总结说明等。
电视机项目规划设计方案目录第一章项目概况第二章项目背景、必要性第三章建设规模第四章项目建设地分析第五章土建方案第六章项目工艺原则第七章环境保护和绿色生产第八章项目安全卫生第九章项目风险应对说明第十章项目节能情况分析第十一章实施进度计划第十二章投资规划第十三章经济效益分析第十四章项目招投标方案第十五章总结说明第一章项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。
电视设计特点分析报告一、引言电视是我们日常生活中不可或缺的娱乐设备之一,随着科技的进步和人们对高品质娱乐的需求,电视设计也在不断发展和创新。
本报告将分析当前电视设计的特点,包括外观设计、功能设计以及用户体验。
二、外观设计特点1. 趋向薄型化:随着液晶显示技术的发展,电视逐渐实现了超薄型设计。
如今的电视机厚度已经缩减到几毫米,大大节省了空间,并提供了更好的装饰性。
2. 纳入时尚元素:电视设计逐渐融入了时尚元素,通过简约、流线型的外观设计,使电视成为家居装饰的一部分。
其中,金属材质的外壳和玻璃面板的运用为电视增添了现代感。
3. 边框无限化:为了提升观影体验,现代电视设计几乎都采用了超窄边框设计,将边框最小化,给用户带来极佳的沉浸感和视觉享受。
三、功能设计特点1. 智能化:目前的电视几乎都具备智能功能,可以通过连接互联网获得更多娱乐资源,如视频点播、游戏、在线购物等。
此外,电视还可以连接智能家居设备,实现智能控制。
2. 高清化:随着科技的进步,电视的分辨率也在不断提高。
从最早的标清电视,到高清、蓝光,再到如今的4K、8K超高清,电视的画质呈现得更加细腻,给用户带来更好的视觉体验。
3. 多媒体支持:现代电视已经成为一个多媒体中心,可以播放各种格式的音视频文件,支持USB、HDMI等接口,方便用户连接外部设备,如蓝光播放器、游戏机等。
四、用户体验特点1. 操作简便:电视的遥控器设计更加简单易用,按钮布局合理,避免用户操作的困惑。
部分电视还支持语音和手势控制,进一步提升了用户操作的便捷性。
2. 强化沉浸感:电视的声音系统得到了进一步强化,通过声音的立体效果和逼真度,使用户更加沉浸在电影、音乐等娱乐内容之中。
3. 安全防护:随着智能化的发展,电视也要考虑用户的隐私和安全问题。
现代电视通过集成加密功能和面部识别技术,保护用户的个人信息及隐私安全。
五、结论以上是对当前电视设计特点的分析,外观设计方面,电视更加薄型化、时尚化,边框趋向无限化;功能设计方面,电视智能化、高清化、多媒体支持;用户体验方面,电视操作简便、沉浸感强化、安全防护。
基于感性工学的消费电子产品CMF设计研究以电视机为例一、简述随着科技的快速发展,消费电子产品正以惊人的速度更新换代。
作为消费者,我们越来越关注产品的美观性、实用性和用户体验。
而色彩、材料、工艺等要素对产品的外观和性能产生重要影响。
以感性工学为基础的消费电子产品CMF(色彩、材料、成型)设计研究显得尤为重要。
感性工学是一门跨学科领域,研究人类感知和认知的规律,以及产品在市场上的表现。
在本篇文章中,我们将探讨如何运用感性工学理论指导电视机CMF设计。
电视机作为最常见的消费电子产品之一,其设计和生产过程涉及到色彩、材料、结构和性能等多个方面。
通过感性工学的研究,可以帮助设计师更好地了解消费者的需求和喜好,提高电视机的市场竞争力。
1. 感性工学的发展与应用随着科技的快速发展,消费电子产品已经成为我们日常生活中不可缺少的一部分。
为了更好地满足人们的需求和提高产品的用户体验,感性工学在消费电子产品设计领域得到了广泛的应用。
本文将重点探讨感性工学的发展与应用,以电视机为例,分析如何运用感性工学原理进行设计与优化。
感性工学(Human Factor Engineering,简称HFE)是一门研究人类因素的科学,它主要关注人与产品、环境及社会之间的相互关系。
感性工学的核心理念是以用户为中心,通过研究用户的行为、需求和情感,来提高产品的易用性、舒适性和满意度。
在消费电子产品设计中,感性工学具有重要的指导意义,因为它可以帮助设计师更加深入地了解用户的需求,从而创造出更具吸引力和竞争力的产品。
感性的发展始于20世纪60年代,最早应用于航空领域,后来逐渐扩展到汽车、家电、医疗设备等领域。
在消费电子产品设计中,感性工学的研究内容包括用户的认知能力、情感需求、操作习惯等方面。
通过对这些方面的深入研究,设计师可以更好地了解用户在使用产品时的心理过程,从而为产品设计提供有价值的建议。
电视机作为典型的消费电子产品,其设计和优化过程中也广泛应用了感性工学原理。
电视开机动画设计方案电视开机动画是电视机在开机过程中展示的一段附带动画,其目的是为了吸引用户的注意力,同时也为产品注入一定的品牌形象和个性特色。
下面是一份电视开机动画设计方案,主题为"未来之光"。
首先,整个动画采用夜幕下的都市风景作为背景,背景色调以暗灰色为主,给人一种都市夜景灯光闪烁的视觉感受。
画面中透露出一种科技感,配上未来音乐,增强整个动画的科技感和未来感。
接下来,画面从远处的城市夜景逐渐靠近,突出电视机的存在感。
电视机外观采用简洁的设计风格,周围以光线形成一个扇形区域,并逐渐散发出光芒,代表着电视机即将开机。
光芒的颜色与电视外观相呼应,以蓝色和白色为主,给人一种干净、清新的感觉。
当光芒扩大到一定范围时,画面逐渐切换到电视机的屏幕上。
电视屏幕上呈现出一些未来科技元素的图案,如流光溢彩的曲线、几何形状的图案等。
这些图案随着音乐的节奏呈现出不规则的变化,充满了动感和活力。
接着,电视机的屏幕逐渐变暗,呈现出一个黑色的背景。
在这个背景上,出现电视机的品牌logo,给人一种神秘与高贵的感觉。
同时,logo由内往外缓慢地放大,营造出品牌的庄重感和品牌影响力。
最后,整个动画以电视机的品牌logo作为结束,logo缓慢褪去,过渡到电视机的主界面。
主界面可以展示一些品牌特色的场景或者是产品的使用场景,如高清大片的片段、游戏画面、运动镜头等等,以展示产品的多样性和品牌的魅力。
通过以上的设计方案,能够展示出品牌的科技感和未来感,以及产品的高质量和多样性。
这样的开机动画能够吸引用户的注意力,同时也让用户对产品有更深入的了解和印象,提升品牌形象和产品的销售。
目录一、产品的物性分析 (1)1. LG 32LH30RC参数 (1)2.产品特性 (1)二、电视机的包装防护功能设计 (2)1、包装材料的选择 (2)(1)缓冲材料的选择 (2)(2)液晶电视包装箱材料的选择 (3)(3)内包装材料选择 (4)选用聚碳酸酯塑料膜,起防潮、防尘作用、保护外观免受划伤,透明便于观察产品外形,有效抵抗高低温。
(4)2、防护包装的设计、计算: (4)(1)缓冲衬垫基本尺寸计算 (4)(2)缓冲衬垫校核 (5)(3)缓冲衬垫的结构设计: (6)三、电视机的包装工艺线路的制定 (10)1、详细的工艺路线 (10)2、工艺路线简图 (11)四、电视机包装工艺过程 (12)五、产品包装设计的经济效益及市场销售前景预测 (14)参考文献 (15)附表1-包装综合工艺卡片 (16)附表2-1包装工序卡片: (18)附表2-2包装工序卡片: (18)附表2-3包装工序卡片: (19)附表2-4包装工序卡片: (19)附表2-5包装工序卡片: (20)附表2-6包装工序卡片: (20)附表2-7包装工序卡片: (21)附表2-8包装工序卡片: (21)电视机的包装工艺设计一、产品的物性分析1. LG 32LH30RC参数2.产品特性电视机的包装技术要求:(1)在不影响精度的情况下,液晶电视上能够移动的零部件应移至使产品具有最小外形尺寸的位置,并加以固定。
所以本产品上凸出的零部件应尽可能拆下,标上记号,根据其特点另行包装,一般应固定在同一箱内。
(2)产品(或内包装箱)应垫稳、卡紧、固定于外包装箱内。
产品在箱内的固定方式可采用缓冲材料一般情况下,产品不应与外包装箱箱板直接接触。
包装的整台产品与箱内的侧面、端面、顶面之间应留有t定的空隙。
(3)产品包装箱内应清洁、千燥、无异物。
(4)包装用纸箱和钙塑箱封箱后一般采用塑料捆扎带或氧化钢带等捆扎,塑料捆扎带宽度应不小于14 mm,捆扎时应使塑料带或钢带紧捆在纸箱上,同时采用相应措施避免其切入纸板而损坏纸箱。
电视机课程设计DTTB数字广播系统组成和分析院(系)名称信息工程学院专业班级12 普本电信二班学号1201020091学生姓名赵洋洋指导教师蔡艳艳2015年06月06日DTTB数字广播系统组成和分析摘要数字电视广播是广播电视体系中重要的组成部分。
不仅克服了模拟无线电视易受干扰、图像质量差、有重影的缺点,还可以在一个电视频道内传送多达8套电视节目,极大提高了无线频谱的利用率。
数字电视带来的更大变化是,可以在移动状态下稳定接收到高质量电视节目信号,使得车载电视、便携手持电视成为可能。
世界各国政府都非常重视地面数字电视广播的发展,主要有以下原因:一是地面数字电视广播是公共服务,数字化过程涉及到大众的利益;二是频率资源是社会的公共资源,是由政府管理和控制的不可再生资源;三是数字电视广播发展会对信息制造业产生巨大的影响。
目前,国际上形成了四种不同的地面数字电视广播传输标准,即美国的ATSC标准、欧洲的DVB-H标准、日本的ISDB-T 标准,世界上许多国家都已经开展了地面数字电视广播。
我国地面数字电视广播(DTTB)标准具有自主创新的特点,能提高系统性能的主要关键技术有:能实现快速同步和高效信道估计与均衡的PN序列帧头设计和符号保护间隔填充方法、低密度校验纠错码(LDPC)、系统信息的扩频传输方法等[1]。
关键词:数字电视, 稳定, 高质量, 扩频传输, 校验纠错目录1绪论 (4)1.1课题简绍 (4)1.2地面数字电视广播系统简介 (5)1.3我国的数字电视系统的种类和发展现状 (6)1.3.1我国的数字电视系统的发展现状 (6)1.3.2我国的数字电视系统的种类 (6)1.4世界各国地面数字电视技术及标准 (7)1.4.1欧洲的DVB-H标准 (7)1.4.2日本的ISDB-T标准 (8)1.4.3美国ATSC标准 (8)2中国DTTB地面数字电视广播传输系统 (10)2.1DTTB系统综述 (10)2.1.1系统结构 (10)2.1.2系统组成 (12)2.2信道编码系统 (12)2.2.1数据随机化 (12)2.2.2前向纠错码 (13)2.2.3BCH 编码基本原理 (13)2.2.4LDPC码 (14)3DTTB地面数字电视广播的关键技术 (15)3.1交织原理 (15)3.1.1块交织 (15)3.1.2卷积交织 (16)3.1.3交织技术在DTTB系统中的作用 (18)3.2FPGA技术 (18)总结 (20)致谢 (21)参考文献 (22)1绪论1.1课题简绍数字电视是数字信息技术的产物,以数字化、交互性为特色,它把电视传播方式与信息技术集于一身。
与收看的传统模拟电视相比,数字技术的高精度使数字电视无论从画面的清晰度还是伴音效果都大大地提高了。
同时数字电视播出系统能有效地节省频道资源。
而且,由于宽带网能顺畅地传播即时视频图像和清晰的声音,所以能充分应用于各个行业,开展各种综合性业务。
具体讲,数字电视有以下优势: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可传送6-10套数字电视节目,随着编解码技术的改进,传输数量还会进一步提高,电视频道利用率将大大提高。
2)清晰度高,音频效果好,抗干扰能力强。
数字电视信号的传输不像模拟信号受在传输过程中噪声积累的影响,且不受地理因素的限制,几乎可以无限扩大覆盖面,在接收端收看到的电视图像及收听到的声音质量非常接近演播室水平。
此外,数字电视的音频效果好,可支持五声道的杜比数码(Ac—3)5.1 环绕立体声家庭影院服务。
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。
而条件接收系统的应用,可以实现用户和业务的良好管理,确保了资金的有效回收。
4)系统采用了开放的中间件技术,能实现各种互动应用,可与计算机及互联网互连互通,开展上网、点播、远程教育的推广普及、电子商务、互动游戏的应用。
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。
数字电视,又称为数位电视或数码电视,是播出、传输、接收等环节中全面采用数字信号的电视系统,与模拟电视相对。
数字电视系统可以传送多种业务,如高清晰度电视(简写为“HDTV”或“高清”)、标准清晰度电视(简写为“SDTV”或“标清”)、互动电视及数据业务等等[2]。
1.2地面数字电视广播系统简介地面数字电视广播是广播电视体系中重要的组成部分。
地面数字电视广播不仅克服了模拟无线电视易受干扰、图像质量差、有重影的缺点,还可以在一个电视频道内传送多达8套电视节目,极大提高了无线频谱的利用率。
地面数字电视带来的更大变化是,可以在移动状态下稳定接收到高质量电视节目信号,使得车载电视、便携手持电视成为可能。
世界各国政府都非常重视地面数字电视广播的发展,主要有以下原因:一是地面数字电视广播是公共服务,数字化过程涉及到大众的利益;二是频率资源是社会的公共资源,是由政府管理和控制的不可再生资源;三是数字电视广播发展会对信息制造业产生巨大的影响世界上许多国家都已经开展了地面数字电视广播,美国的地面数字电视广播覆盖率已经达到99%。
我国的地面数字电视广播正在积极的开发之中,预计不久的将来将在全国推广应用。
数字电视技术最先出现在欧洲。
从20世纪80年代开始,欧洲几个电视技术较为先进的国家,如德国、法国、英国,都开始研究数字电视技术,并且诞生了MAC1/MAC2/MAC3(模拟分量时复用传输技术)等三代数字卫星电视节目广播,当时数字技术已经很先进。
1982年,新一代数字式电视机由美国的数字电视公司首先研制成功,这种电视机的元部件比模拟电视机减少一半以上,生产成本降低。
1983年,该电视机开始正式生产并投放市场。
1993年12月,美国休斯电子公司率先发射一颗数字直播卫星,并在此基础上组建了采用数字压缩技术的商用电视直播卫星系统。
卫星直播电视的发展客观上促进了世界范围内的信息流通。
1995年9月15日,美国正式通过ATSC数字电视国家标准。
1996年4月,法国第一个开始了数字电视商业广播,全世界的数字电视广播迅猛发展,其中尤以DVB-S广播技术的应用发展最为普及。
1.3我国的数字电视系统的种类和发展现状1.3.1我国的数字电视系统的发展现状据了解,国家广电总局根据《广播影视科技"十五"计划和2010规划》,制定出我国有线电视向数字化过渡的时间表,按年份分为2005年、2008年、2010年、2015年四个阶段。
最初以直辖市和包括广东、福建、江苏、浙江、山东在内的东部城市为密集辐射点逐步推广到全国包括广大西部地区。
今年,广电总局选定了北京等33个城市作为电视数字化的第一批试点城市。
广电总局预计,到2005年全国将初步形成内容丰富、门类齐全的付费广播影视消费市常目前广电总局正在筹划开播8个数字电视频道,并计划在年底推出数字电视内容,这些频道将有可能设置成专业频道,而收视费将成为其主要的收入。
对于我国今后几年数字电视的发展前景,相关调查显示,能接受收费电视的观众为16.08%除去地域等因素的影响,保守的估计全国约有5%的有线观众愿意收看收费电视,如果按照现在预测的每一户每月收费20元,预计数字电视一年收费将多出12亿元的收入。
根据我国的基本国情,我国的数字电视事业采取与其他国家不尽相同的发展策略——从有线切入,全面实施有线数字电视试验工程。
由于我国不同于西方发达国家的客观条件,城市有线用户集中且生活水平较高为发展有线数字电视创造了条件;有线数字电视标准的颁布实施,为有线数字电视试验提供了良好的技术标准支持;全国广电干线网的开通,为全国开展有线数字电视试验创造了硬件基础。
1.3.2我国的数字电视系统的种类系统一般由以下5个子系统组成,编码复用子系统,包括CA子系统等;单频网前端同步子系统(对多频网系统不需要);发射台站子系统,由多个台站组成,包括天馈、发射、供电、机房环境等;监控系统,包括监控中心和发射台站本地监控系统、收费系统等;节目分配传输系统,由地面传输网络和接口转换设备等组成[3]。
1.4世界各国地面数字电视技术及标准目前,国际上形成了四种不同的地面数字电视广播传输标准,即欧洲的DVB-H标准、美国的ATSC标准、日本的ISDB-T标准。
1.4.1欧洲的DVB-H标准DVB数字视频广播Digital Video Broadcasting的缩写, 是由DVB项目维护的一系列国际承认的数字电视公开标准。
DVB项目是一个由300多个成员组成的工业组织,它是由欧洲电信标准化组织European Telecommunications Standards Institute (ETSI), 欧洲电子标准化组织European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) 和欧洲广播联盟European Broadcasting Union (EBU)联合组成的联合专家组Joint Technical Committee (JTC)发起的。
DVB-H标准是建立在DVB和DVB-T两个标准之上的标准。
DVB-H系统并不是简单的将数据广播和DVB-T融合在一起,这主要是因为DVB-H标准支持的是手机等小型终端设备,它们的天线更小巧,移动更为灵活,因此DVB-H传输系统还具有以下特殊要求:由于接收终端采用电池供电,为提高电池的使用时间,终端应能够周期地关掉一部分接收电路以节省功耗。
对于漫游的用户,当用户进入新区域后应仍能非常顺利的接收DVB-H业务。
对于室内、室外、步行、乘车等不同的接收方式,传输系统应能保证在各种移动速率下顺利接收DVB-H业务。
在充斥大量脉冲干扰的环境中,传输系统应能采取有效的措施减少该类干扰带来的影响。
DVB-H作为手持终端的通用业务规范,系统应能提供足够的灵活性以满足不同传输带宽和信道带宽应用。
最后需要指出,DVB-H标准是移动通信和多媒体业务,主要还是为电视广播做准备,因此视频压缩技术对它至关重要,但广播中传统的视频压缩标准如MPEG-2显然不能满足DVB-H的需求,为此DVB-H成员已经考查了多种视频压缩格式,其中最为令人瞩目的是H.264。
1.4.2日本的ISDB-T标准日本于1996年开始启动自主的数字电视标准研发项目,在欧洲COFDM技术的基础上,增加具有自主知识产权的技术,形成ISDB-T地面数字广播传输标准,于1995年7月在日本电气通信技术审议会上通过。