数字电视原理与应用第03章精品PPT课件
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数字电视原理与应用课件1. 引言数字电视技术是近年来发展非常迅速的一项技术,它通过数字信号的传输和处理,使得电视节目的画质和声音更加清晰,同时为用户提供了更多的节目选择和互动体验。
本课件将介绍数字电视的原理和应用。
2. 数字电视的基本原理2.1 模拟信号与数字信号传统的模拟电视系统使用模拟信号进行传输,而数字电视系统则使用数字信号进行传输。
模拟信号是连续变化的信号,而数字信号是离散的信号。
数字电视将音频和视频信号转换为数字形式,并通过压缩和编码的方式进行传输和存储。
2.2 数字电视的压缩和编码技术数字电视使用压缩和编码技术将音频和视频信号转换为数字格式。
常用的压缩和编码技术包括MPEG系列和H.264等。
这些技术能够有效地减小信号的体积,提高信号的传输效率。
2.3 数字电视的传输方式数字电视的传输方式主要有地面传输、卫星传输和有线传输等。
地面传输是通过地面的信号发射站将信号传输给用户;卫星传输是通过卫星将信号传输给用户,并可以实现全球范围的覆盖;有线传输是通过有线电视网络将信号传输给用户。
3. 数字电视的应用3.1 数字电视节目的改进相比传统的模拟电视,数字电视节目在画质和声音上有了显著的提升。
数字电视的高清晰度画面能够提供更清晰、更逼真的图像;数字电视的多声道音效(如5.1声道)能够提供更沉浸式的音频体验。
3.2 数字电视的互动体验数字电视通过数字信号传输和处理,为用户提供了更多的互动体验。
用户可以通过遥控器参与互动游戏、点播影片、视频通话等。
数字电视还提供了电子节目指南(EPG)功能,使用户能够方便地浏览和选择节目。
3.3 数字电视的增值服务数字电视还提供了一些增值服务,如视频点播、电子商务和远程医疗等。
用户可以通过数字电视点播平台选择自己感兴趣的影片或电视剧,并在家中舒适地观看。
数字电视的电子商务功能使用户可以通过电视购物频道购买商品。
远程医疗服务能够通过数字电视为用户提供家庭医疗服务。
4. 数字电视的发展趋势4.1 高清晰度和超高清晰度随着显示技术的不断发展,高清晰度(HD)和超高清晰度(UHD)成为数字电视发展的趋势。
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。