电视节目测量
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广播电视覆盖收测工作方案____年广播电视覆盖收测工作方案一、背景介绍广播电视覆盖收测工作是广播电视行业的重要组成部分,也是广播电视节目传输质量的重要保障,对于实现广播电视传输覆盖的全面、稳定和高质量具有重要意义。
为进一步提高广播电视覆盖收测工作的效率和质量,特制定本方案。
二、工作目标1. 完成对各级广播电视台覆盖范围和接收设备的核查和评估,确保所有广播电视台的覆盖范围准确无误。
2. 完成对全国主要城市和农村地区广播电视广播信号的收测工作,保障广播电视节目传输质量。
3. 完成对各级广播电视台的业务运营状况进行监测和分析,提出改善和优化建议,为广播电视节目传输提供技术支持。
4. 完成对广播电视覆盖收测工作的整体评估,总结工作经验,提出改进措施,提高广播电视覆盖收测工作的效率和质量。
三、工作内容1. 广播电视台覆盖范围和接收设备核查评估a. 组织对各级广播电视台的覆盖范围进行核查和评估,包括卫星覆盖、地面覆盖和网络覆盖等。
b. 对广播电视台的接收设备进行评估,确保设备运行正常,满足覆盖需求。
c. 汇总核查和评估结果,形成报告并上报有关部门。
2. 广播电视主要城市和农村地区信号收测a. 制定收测计划,确定收测点位和时间,分批进入收测工作。
b. 采用专业的收测设备和技术手段,对广播电视信号进行全面、准确的收测。
c. 根据收测结果,对信号质量进行评估和分析,及时发现问题并提出解决方案。
3. 广播电视台业务运营状况监测和分析a. 建立广播电视台业务运营状况监测系统,实时监测和记录广播电视台的业务运营状况,包括信号强度、码率、音视频清晰度等。
b. 对业务运营状况进行分析和评估,发现问题并提出改善和优化方案。
c. 组织对广播电视台的业务运营状况进行定期巡检和抽查,确保信号质量稳定。
4. 广播电视覆盖收测工作评估和总结a. 对广播电视覆盖收测工作进行全面评估,包括工作流程、设备使用情况、人员素质等方面的评估。
b. 总结工作经验,发现问题并提出改进措施,提高广播电视覆盖收测工作的效率和质量。
数字节目图像质量监测(二)薛殿玉【摘要】本文概要介绍了数字节目技术质量的监测方法和监测依据,以及什么是色域和色域监测,并以带有菱形显示和箭头显示功能的监测为例,介绍怎样使用监测仪监测数字节目技术质量,以及应该重视的几个问题。
【期刊名称】《现代电影技术》【年(卷),期】2012(000)012【总页数】7页(P20-26)【关键词】数字节目;图像;质量;监测;色域【作者】薛殿玉【作者单位】北京科学教育电影制片厂【正文语种】中文【中图分类】TP391.41七、监测复合信号为什么要看箭头显示箭头显示的优点是:在分量环境中监测复合色域不越限而使其始终为合法信号,过去通常是将分量信号送到复合编码器进行编码,而后使用模拟波形和矢量监测仪,对编码后的复合信号进行测量。
而使用箭头显示不仅可以在复合环境中进行色域监视,而且还可以在分量环境中不必使用编码器就能直接观察到图像信号复合后的色域越限状况。
还有一点是:箭头显示是将信号放在三个域中分别进行判断的(亮度信号、色度信号、亮度+色度信号),三个域中只要有一个域超出其规定容限,就可以说这个复合信号是非法信号。
因此,在监测数字节目图像信号技术质量时,用箭头显示来监测实际视频信号在复合格式中的色域越限状况,也是确保数字节目图像质量的有效方法。
从图16的箭头显示图形可以看出,图像亮度信号Y是沿垂直轴向上,向上为幅度增加方向,幅度大小代表亮度信号电压电平值,并以百分比表示;图像色度信号C 是沿水平轴向右,向右为幅度增加方向,幅度大小是代表色度信号电压电平值;箭头显示图的左下角是坐标原点,原点处Y=0、C=0。
从图中还可以看出,上部斜线是代表亮度信号Y与色度信号C相加之和,即Y+C 形成的刻度线,在这条斜线上各点的总幅度值处处相等,所以称为“上等幅度线”;而下部斜线是代表亮度信号Y与色度信号C相减的值即Y-C形成的刻度线,在这条斜线上各点的总幅度值也是处处相等,所以称为“下等幅度线”,其上各点电平代表的是消隐电平以下的总幅度值,因而为负值。
本文重点介绍了中央电视台4K 超高清节目及下变换高清节目技术质量测试情况。
主要内容包括4K-HDR 节目和下变换HD-SDR 节目制播流程、4K-HDR 节目和下变换HD-SDR 节目指标验证性测试、“动态”下变换系统性能测试等,意在探讨如何保证4K 超高清节目及下变换高清节目技术质量方法。
4K 超高清节目 下变换 高清节目质量 “静态”下变换系统 “动态”下变换系统2018年10月1日,中央广播电视总台首个超高清电视频道“CCTV-4K ”正式播出,这标志着4K 超高清视频进入一个新的发展阶段。
为加强4K-HDR 节目生产量,中央广播电视总台经过近两年的演播室和后期制作岛升级改造,目前录制4K 节目的演播室有光华路办公区的E01、E02、E03和4K 直播演播室E16以及复兴路办公区的一号演播厅等;4K 后期制作岛包括超高清制作岛1、超高清制作岛2、超高清制作岛3、超高清制作岛4、央视风云4K 制作区、中视北方制作区、中视前卫制作区等,《星光大道》《开门大吉》和《回声嘹亮》等重点栏目已经全部采用4K-HDR 流程制作。
但目前中央电视台还是以高清频道播出为主,很多4K-HDR 节目需要下变换到高清频道播出。
从2018年11月起,高清频道开始播出通过4K-HDR 下变换的高清节目,这些节目在播出过程中出现了一些技术质量问题,针对这些问题,质量管理部开展了一系列的调研、测试、评测及研讨工作,本文着重对这一阶段的工作进行了总结性梳理,望与电视同行分享探讨,并为下一阶段目标性测试奠定基础。
一 4K-HDR 节目和下变换HD-SDR为保证4K 节目制作和播出质量,中央电视台制定了《中央广播电视总台4K 超高清电视节目制播技术规范》,规范规定了中央广播电视总台4K 超高清电视节目采集、制作、播出、存储、信号交换、节目生产流程等技术规范和技术要求。
依据规范,4K 节目实行一码“终身制”,4K 超高清节目代码不能转成高清节目代码,高清节目代码也不能转成4K 超高清节目代码。
地面数字电视监测技术分析地面数字电视及其监测技术一直是数字电视领域的重要发展方向。
随着数字电视技术的不断进步和应用范围的不断扩大,地面数字电视很快就成为了全球数百万家庭普遍使用的主要娱乐来源。
然而,由于各种技术,环境和政策因素的不断升级和影响,数字电视监测技术成为实现数字电视运营、管理和服务质量的必要手段。
一.背景介绍地面数字电视是指地面广播电视系统中的数字电视信号。
地面数字电视在全球广泛应用,因其覆盖面积和服务能力,与有线电视,卫星电视和互联网电视在同等级别。
数字电视监测是保障数字电视正常服务运营的重要技术。
数字电视信号的传输和接收质量直接影响了用户的观看体验,而数字电视监测技术则是评估数字电视系统整体运营质量的必要手段。
目前,数字电视监测技术广泛应用于地面数字电视、卫星电视、互联网电视等。
在地面数字电视中,数字电视监测技术主要实现了以下功能:1.数字电视信号覆盖区域的监测,在信号强度、信噪比、瑕疵率等方面,而对于数字电视滚动广告、交互广告、业务流量、直播等特殊区域还可以精细监测,及时发现与解决故障;2.数字电视节目质量的评估,不仅可以测量数字电视的视频质量,还包括音频质量,字幕质量,甚至广告质量,通过其评估成果,可以为数字电视节目质量提供改进方案和优化建议。
3.数字电视接收设备的监测,搜集数字电视接收设备的状态和信息,判断是否存在故障,及时处理故障,保障数字电视正常服务运营;4.业务监测,如宇辉数字地面电视数字家庭视频售前售后服务人员的业务接口监测等。
对于数字电视技术的进一步升级和改进,数字电视监测技术的功能将更加丰富。
二.数字电视监测技术的应用数字电视监测技术的应用非常广泛,包括对数字电视发射台、数字电视节目品质、消费者数字电视接收器等三个方面的监测。
1.数字电视发射台的监测。
数字电视监测技术可以对数字电视发射台进行全面监测,主要包括数字电视信号的强度、质量和瑕疵率等方面的评估。
数字电视信号强度评估主要包括发射台的平均电功率、辐射方向和辐射角度等,数字电视信号质量评估主要包括信噪比等,瑕疵率评估主要是搜集数字电视系统中出现的各类故障、事件以及统计相关数据。
电视台播出监测系统设计与实现随着电视媒体的发展,人们对于电视节目的品质和播出准确性的要求越来越高。
而对于电视播出监测系统的需求也日益增长。
这种系统可以确保电视节目的高品质和准确性。
本文将详细介绍电视台播出监测系统的设计和实现。
一、设计1.要求电视台播出监测系统的主要功能是对电视播出进行监测和记录,包括节目的播放状态,播出时间,播放声音等。
同时,它还可以根据用户的需求进行查询、统计和分析。
这样可以为电视台管理人员提供有效的数据支持,更好的管理电视节目。
2.系统架构电视台播出监测系统的架构包括以下几个部分:· 数据采集层:采集节目播放状态、播放时间和播放声音等数据,通过传感器等设备完成。
· 数据处理层:将采集到的数据进行处理,并存储到数据库中,同时实现数据查询、统计和分析等功能。
· 数据展示层:将处理后的数据以图表或报表的形式展示给用户,方便用户查看和分析。
3.功能模块· 节目播放监测:监测电视节目的播放状态和播放时间等信息。
同时,可以对播出事件进行实时报警和记录,保证播出的准确性和可靠性。
· 播放声音检测:检测播出节目的声音是否符合要求,如是否存在高峰噪声、杂音等。
· 数据分析和统计:对监测到的数据进行分析和统计,提供关键性能指标,以便于管理员进行数据分析和管理。
4.数据库设计系统的数据库是系统的核心部分,要设计合适的数据库,才能确保系统运行的准确性和稳定性。
数据库包括以下几个方面:· 存储节目名称,内容,类型等信息。
· 存储播放时间和播出状态,总时间等数据。
· 存储报警事件和报警信息,包括报警类型,时间等。
·存储管理员所需的其他数据,比如新闻网站的语音识别等。
二、实现电视台播出监测系统的实现有多种方式,其中最常见的是使用传感器和硬件设备来进行数据采集,并通过网络传输,存储和处理数据。
1.传感器和硬件设备传感器可以采集电视节目的播放状态、播放时间和播放声音等信息,而硬件设备可以将采集到的数据传输到数据处理层,以便于进行数据存储、分析和展示。
浅析数字电视发射机测量指标随着数字电视快速发展,人们已经不仅仅单纯满足收看数字电视节目而是越来越重视数字电视的质量,数字电视质量的好坏很大程度取决于发射机指标是否达到正常标准。
因此对数字电视发射机指标进行了解显得非常重要。
一、带肩比带肩比是数字电视发射机重要指标之一,它是用来描述发射机功放的线性指标。
数字发射机在一个8MHz射频带宽内,采用OFDM多载波的调制方式,载波信号经过放大器后在频道外的互调产物为连续频谱,这时频道外连续频谱在频道附近会产生“肩”部效应,这就是常说的带肩。
带肩比是指:信号的中心频点功率值与偏离信号中心的载波外的某点功率的比值。
每个电视频道采用8MHz带宽, 带肩比规定:信号频率中心的功率与偏离中心±4.2MHz处的功率比值。
数字发射机采用OFDM多载波的调制方式,信号的峰均比非常高,对发射机功放的线性要求也就比较高,功放线性越好,带肩比也就越高,数字电视发射机实际测试过程中带肩比一般要求≥36dB。
数字电视发射机中,功放是其主要的非线性器件,其效率和线性是一对矛盾。
通常为了提高功放效率,功放会表现出较强的非线性。
这种非线性将会造成信号的畸变,使信号的输出频谱发生变化,产生带内、外干扰,反映在频谱上就是带肩比较差。
要提高带肩比有功率回退和非线性校正两种办法。
但是为了满足非线性失真指标,采用功率回退的办法,操作上不现实,功率回退会增加功放管数量,降低发射机的效率,发射机的性价比也就不高。
目前较多的使用非线性校正技术来提高功放的线性指标。
功放的非线性预校正技术包括前馈法、反馈法与预失真方法, 其中数字基带预失真由于其实现简单、灵活,是现在普遍采用的一种校正方式。
图一:-4.2MHz带肩图图二:+4.2MHz带肩图二、调制误码率(MER)MER是对叠加在数字调制信号上的失真的对数测量结果。
MER受多种因素的影响,包括载噪比、突发脉冲、各种失真以及偏移量对信号造成的损伤。
地面数字电视标准测试发射机技术要求和测量方法嘿,咱今儿就来聊聊地面数字电视标准测试发射机技术要求和测量方法。
你想啊,这地面数字电视,就好比是咱生活中的一道亮丽风景线。
咱每天能舒舒服服地坐在家里,看着那清晰的画面,听着那清楚的声音,多惬意呀!可这背后,可少不了那测试发射机的功劳嘞!那这测试发射机的技术要求得有多高呀?就像一个厉害的大厨,得把各种食材和调料搭配得恰到好处,才能做出美味佳肴。
这测试发射机也得各方面都过硬才行呢!比如说它的功率,得足够强大吧,不然信号怎么能传得远、传得稳呢?还有它的频率稳定性,总不能一会儿高一会儿低,那咱看电视不就跟坐过山车似的啦?那怎么去测量这些要求达不达标呢?这就像是给它做了一次全面的“体检”。
要看看它发出的信号强度够不够,就像咱量体温看有没有发烧一样。
还要检查它的频谱纯度,可不能有杂七杂八的信号混在里面,不然电视画面不就花啦?这测量方法可得仔细着点,不能有丝毫马虎。
就跟咱给宝贝东西称重一样,得精确到小数点后几位呢!而且还得用各种专业的仪器和设备,这可都是科技的力量呀!你说要是这测试发射机技术不过关,那咱看电视不就受影响啦?画面模糊、声音卡顿,那多闹心呀!所以说呀,这技术要求和测量方法可太重要啦,就跟咱盖房子打地基一样,得稳稳当当的。
咱再想想,要是没有这些严格的要求和方法,那数字电视的发展能这么快吗?能有现在这么好的观看体验吗?那肯定不能呀!所以呀,可别小瞧了这测试发射机技术要求和测量方法,它们可是背后的大功臣呢!咱平时享受着清晰的电视节目,可能都没意识到这背后有这么多复杂的技术和工作呢。
这就好比咱每天走在路上,觉得路很平坦,却不知道修路工人付出了多少汗水和努力。
总之呢,这地面数字电视标准测试发射机技术要求和测量方法,那是相当重要啊!它们保证了咱能看到高质量的电视节目,让咱的生活更加丰富多彩。
咱可得好好珍惜这来之不易的享受,也得给那些默默付出的技术人员点个赞呀!你说是不是这个理儿呢?。
电视台播出监测系统设计与实现随着电视台的数量和规模不断增加,如何保证节目播出的准确性和稳定性成为了电视台管理者面临的重要问题。
为了解决这一问题,电视台播出监测系统应运而生。
本文将从设计和实现两个方面介绍电视台播出监测系统的相关内容。
一、系统设计1.功能设计电视台播出监测系统主要包含以下功能:(1)播出计划管理。
系统可以记录和管理电视台的节目播出计划,包括节目名称、播出时间、播出频率等信息。
(2)信号源监测。
系统能够实时监测电视节目的信号源,包括播出信号和录制信号,确保信号的稳定和清晰。
(3)故障提醒。
系统能够实时监测设备的运行状态,一旦发现设备故障或信号异常,能够及时提醒相关工作人员。
(4)录制监控。
系统能够监测录制节目的质量和完整性,确保录制的节目不会出现丢帧、卡顿等现象。
(5)录制管理。
系统能够管理录制的节目文件,包括存储位置、文件格式、文件大小等信息。
2.架构设计电视台播出监测系统的架构主要包括以下几个部分:(1)数据采集。
系统需要通过各种传感器、监控设备等手段采集播出信号、录制信息等数据。
(2)数据传输。
采集到的数据需要通过网络传输到监控中心,确保监控中心能够及时获取最新的数据。
(3)数据存储。
监控中心需要对传输过来的数据进行存储,以便后续的查询和分析。
(4)数据分析。
系统需要对采集到的数据进行分析,发现其中的规律和异常,为电视台的播出管理提供参考。
二、系统实现1.硬件设备电视台播出监测系统的硬件设备主要包括监控服务器、采集设备、存储设备等。
监控服务器负责数据的接收、存储和分析,采集设备负责采集信号源和录制信息,存储设备负责存储采集到的数据。
2.软件开发监测系统的软件开发主要包括监控软件和数据分析软件两部分。
监控软件负责实时监控电视节目的播出和录制情况,提醒工作人员发现异常情况;数据分析软件负责对采集到的数据进行分析和统计,并生成报表供管理人员参考。
3.系统测试在系统开发完成后,需要进行功能测试和性能测试,确保系统的稳定和可靠。
2024电视台节目审核流程2024年电视台节目审核流程是指在电视台进行节目审核和决策的一系列流程和步骤。
以下是一个可能的2024年电视台节目审核流程的详细说明:第一步:节目提案在2024年,电视台节目审核流程的第一步是收集节目提案。
这些提案可以来自内部的创意人员、制片人或外部的制作公司和独立制片人。
他们可以通过书面或口头形式提交提案。
第二步:提案评估提案评估是决定哪些节目提案进入下一阶段的重要步骤。
在这一阶段,节目审核团队会对所有收到的提案进行初步评估。
他们会考虑提案的创意性、可行性、观众吸引力和预算要求等因素。
第三步:预览剧本或节目概念在通过了提案评估阶段的节目提案将进入第三阶段,电视台将要求提供详细的剧本或节目概念。
这个阶段是为了更加深入地了解节目的内容、故事情节和制作要求。
审核团队将评估剧本或节目概念的质量和可行性。
第四步:内容审核在通过了预览剧本或节目概念阶段的节目将被提交给内容审核小组进行审核。
内容审核小组将评估节目的内容是否符合电视台的价值观、道德和法律要求。
他们会关注节目的故事情节、演员表演、语言、画面和音效等方面。
第五步:技术审核通过了内容审核的节目将进入技术审核阶段。
在这个阶段,电视台的技术团队将对节目的技术要求、制作成本、拍摄地点和场景等进行评估。
他们将确保节目的制作技术和设备满足电视台的要求。
第六步:预算评估通过了技术审核的节目将进入预算评估阶段。
在这一阶段,负责财务决策的团队将评估节目的预算要求和可行性。
他们将确保节目的制作成本在预算范围内,并与相关团队进行讨论和协商。
第七步:决策阶段在通过了预算评估阶段的节目将进入决策阶段。
在这个阶段,电视台高层管理层将审查整个审核过程的结果,并决定是否批准这些节目。
他们会评估节目的潜在市场,广告赞助和观众吸引力等因素,以决定是否对该节目进行投资与播出。
第八步:后续制作一旦节目通过了决策阶段,电视台将与制作团队签署合同,并为节目的后续制作提供资源和支持。
反射损耗及其测量方法
反射损耗定义:阻抗不匹配造成反射波对传输信号的影响
测量:延时电缆法(VM700T)和阻抗电桥法
介入增益的定义及其测量方法
定义:被测通道输出端信号幅度峰-峰值L 与输入端该信号幅度的标称值Lo (700mVp_p) 之比
测量:可用任何一种含有700mV 白条的信号进行,如彩条信号, 2T 脉冲和条信号等。
在被测通道输出端,用波形监视器读取输出的条信号条顶中部与消隐电平之间的幅值L ,代人公式计算。
平均图像电平(APL )定义及在测量中应用
定义: 图像信号在一帧内或几行间,有效扫描期间的平均值占白电平与消隐电平差值的百分数。
测动态接入增益 视频杂波分类、信杂比定义及测量方法 视频信号的带宽为6MHz ,而随机杂波的带宽一般要宽的多
(1)6MHz 低通滤波器限制频带上限排除视频通道之外的杂波。
(2)10kHz 高通滤波器限制频带下限排除交流干扰和微音效应
(3)4.43MHz 陷波器:消除副载波成分。
(4)统一加权网络:视觉特性 低频 敏感 对杂波的幅度进行加权。
幅频特性与群延时特性测量——多波群,行扫频,sinx/x ,多脉冲
定义:从场重复频率(50Hz )至系统标称截止频率(6MHz )的频带范围内,通道输入与输出之间相对于基准频率(100~250kHz )的增益变化,称为幅频特性。
定义:从场重复频率至系统标称截止频率的频带范围内,在被测通道输入和输出之间的群时延相对于基准频率(100~250kHz )的群时延变化,称为群时延特性(ns )测量:的是调幅信号的包络时延,一般低端从100kHz 测起。
视频信号线性失真的时域测量
长时间波形失真:
定义:加至被测通道输入端的视频测试信号的平均图像电平,如果是从低电平突然变到高电平,或从高电平突然变到低电平,输出信号的消隐电平不能准确地跟随输入信号变化,它的暂态过程就是长时间波形失真 测量:平场信号K ,其平均图像电平每5秒钟在0与100%间跳变一次。
场时间波形失真:
定义:把一个周期与场周期相同量级,幅度为亮度信号幅度标称值的方波信号,加至被测通道的输入端,输出端方波信号顶部形状的变化称为场时间波形失真。
行时间波形失真
定义:把一个周期与行周期相同量级而幅度为亮度信号幅度标称值的方波信号加至被测通道的输入端,输出端方波顶部形状的变化称为行时间波形失真
短时间波形失真
定义:把一个幅度为亮度信号幅度标称值并具有规定形状的窄脉冲加到被测通道的输入端,如果输出脉冲的幅度和相位均相对原脉冲发生了偏离,则称这些偏离为短时间波形失真。
短时间波形失真主要反映的是高频失真。
测试信号:正弦平方波B1和条脉冲B3加至被测通道的输入端作为测试用信号。
色度-亮度不等性的定义及在VM700T 上的测量方法
包括增益不等性 ;时延不等性 输出端色度分量对亮度分量幅度比的改变称为色亮增益差,而色对亮在时间上的偏移称为色亮时延差,注:色大于亮则为正。
测量:用副载波填充20T 脉冲和条信号
微分增益(DG )、微分相位(DP )失真的定义及在VM700T 上的测量方法
定义:将恒定小幅度的色度副载波叠加在不同电平的亮度信号上,并加至被测通道的输入端,当亮度信号从消隐电平变到白电平,而平均图像电平保持在某一特定值时,输出端副载波幅度的变化称为微分增益失真DG 。
在输出端副载波的相位变化,称为微分相位失真DP
测试:叠加小幅度副载波的五阶梯波信号(调制阶) 。
DG 测量取阶梯上副载波的最大幅值和最小幅值, 与消隐电平上的副载波幅值相比,大于消隐电平处值的DG 为正,小于的消隐电平处值的DG 为负。
色度信号的非线性失真定义及测量方法
定义:被测通道输入端的亮度信号幅度和平均图像电平为固定值,色度副载波幅度从规定的最小值到规定的最大值,通道输出端副载波与输入端对于幅度间的比例偏离称为色度信号增益非线性失真。
测试:三电平色度信号,它在350mV 的亮度电平上叠加了 3个电平比例为1:3:5 的色度信号。
以第二个电平为基准,检测输出端色度电平比例的变化
色度信号对亮度信号的交调失真定义及测量方法
定义:非线性失真,色度信号电平影响亮度信号电平,使亮度幅度发生变化
测量:三电平色度信号或副载波调制度的10T 脉冲和条信号
亮度非线性失真的定义及测量方法
定义:当平均图像电平为某一特定值时,将起始电平从消隐电平逐步增到白电平的小幅度阶跃信号加至被测通道的输入端,输出端的各阶跃幅度与输入端相应的阶跃幅度的比值之间的最大差值,称为亮度信号非线性失真。
亮度非线性失真一般用五阶梯波信号测量
/20lg dB S N 亮度信号幅度的标称值随机杂波幅度的有效值
PCR的作用及错误会引起的问题
作用:PCR用于恢复27MHz系统时钟
节目参考时钟间隔错误:接收端的时钟抖动或漂移,影响画面显示时间。
节目参考时钟抖动错误:影响时钟的正确恢复,解码时出现马赛克现象,严重时不能正常显示图像。
PMT的作用及错误会引起的问题
节目映射表PMT作用:指示每套节目视/音频数据在传输流中的位置。
指示了组成每路业务流的位置,以及每路业务的节目参考时钟(PCR)字段的位置。
PMT错误包括:找不到视音频节目,无法解码出节目;如果PMT超时,影响解码器切换节目时间。
PID的作用及错误会引起的问题
数据包识别PID作用:识别不同类型的数据包
PID丢失,将导致该套节目无法正确解码。
根据规定,一般音视频的PID出现周期不能超过5秒。
调制误差比(MER)
MER是信号功率与误差矢量功率的比值,以dB表示。
MER是用来比较接收符号(用来代表调制过程中的一个数字值)的实际位置与其理想位置的差值。
当信号逐渐变差时,被接收符号的实际位置离其理想位置愈来愈远,这时测得的MER数值也会渐渐减小。
一直到最后,该符号不能被正确解码,误码率上升,这时就处于门限状态即崩溃点。
因此MER往往作为接收机对传送信号能够正确解码的早期指示。
误差矢量幅度(EVM)
EVM是RMS误差矢量幅度与最大符号幅度的比值,以百分比表示。
传输差错标志(TEF)
TEF用于指示FEC无法校正所有的传输错误。
也称为未校正的里德索罗门分组码计数。
比特误码率定义(BER)
BER指单位时间内错误比特数与传输比特数的比值,以10-K形式表示。
常用来表征前向误码已校正(FEC)的误码纠错量。
通常用于对随机噪声引起的误码进行的概率统计。
Eb/N0定义:数字信号平均比特能量与噪声功率谱密度之比。