数字电视传输技术
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IPTV主要技术及解决方案引言概述:IPTV(Internet Protocol Television)是一种基于IP网络的数字电视传输技术,它通过将电视信号转换为IP数据进行传输,使用户能够通过互联网接收和观看电视节目。
本文将详细介绍IPTV的主要技术及解决方案。
一、IPTV的主要技术1.1 IP协议IPTV的核心技术是使用IP协议进行数据传输。
IP协议是一种互联网通信协议,它通过将数据包分割成小块,并在网络中进行传输和重新组装,实现了高效的数据传输和分发。
在IPTV中,IP协议被用于将电视信号转换为数据包并进行传输。
1.2 流媒体传输流媒体传输是IPTV的另一个重要技术。
它通过将视频和音频数据分割成小的数据包,并实时传输到用户设备上进行播放。
流媒体传输具有较低的延迟和高的可靠性,能够在网络环境不稳定的情况下提供流畅的观看体验。
1.3 多播技术为了实现大规模的视频分发,IPTV采用了多播技术。
多播技术允许一台服务器同时向多个用户发送相同的数据流,减少了网络带宽的占用,并提高了视频分发的效率。
通过多播技术,IPTV可以实现高质量的视频服务,满足大规模用户的需求。
二、IPTV的解决方案2.1 CDN(内容分发网络)CDN是一种用于加速内容分发的解决方案,它通过将内容分发到离用户最近的服务器上,减少了数据传输的距离和延迟。
在IPTV中,CDN可以用来提供高质量的视频服务,确保用户能够流畅地观看电视节目。
2.2 DRM(数字版权管理)为了保护内容提供商的权益,IPTV采用了数字版权管理技术。
DRM技术可以对视频内容进行加密和解密,只有经过授权的用户才能解密并观看内容。
通过DRM技术,IPTV能够有效地防止盗版和非法传播。
2.3 交互式电视与传统的电视节目不同,IPTV还支持交互式电视功能。
用户可以通过遥控器或其他交互设备与电视节目进行互动,例如点播、回放、订购等。
交互式电视为用户提供了更加个性化和丰富的观看体验。
数字化时代下的广播电视传输技术应用随着科技的不断发展,数字化已经渗透到人们生活的方方面面。
在广播电视行业中,数字化技术的应用促使了传输方式的革新和升级。
本文将探讨数字化时代下广播电视传输技术的应用,以及对行业发展带来的积极影响。
一、数字化技术对广播电视传输方式的改变在传统模拟时代,广播电视信号的传输主要依靠模拟信号和模拟信道。
然而,随着数字化技术的引入,传输方式发生了巨大的改变。
数字化技术将模拟信号转换为数字信号,并通过数字通信网络进行传输。
这种数字传输方式具有以下优势:1.高质量传输:数字信号能够更准确地传输音视频内容,避免了模拟信号传输过程中的失真和干扰。
因此,数字化技术能够提供更高质量的广播电视传输体验。
2.多路复用能力强:数字化技术能够将多个信号通过同一个信道进行传输,实现了多路复用。
这样一来,广播电视传输的效率得到了大幅提升,可以同时传输更多的频道和内容。
3.灵活性和可扩展性:由于数字信号的灵活性,广播电视传输可以根据需求进行调整和扩展。
通过数字化技术,传输系统能够更好地适应不断变化的市场需求与观众喜好。
二、数字化技术在广播电视传输中的应用1.卫星传输技术:数字化技术的应用使得卫星传输成为广播电视领域中最主要的传输方式之一。
卫星传输技术通过将数字信号编码后发送至卫星并在接收端解码播放,实现了广范围的信号传输。
2.有线传输技术:数字化技术也广泛应用于有线传输领域,使得有线电视成为了家庭观众收看广播电视的重要途径。
数字化有线传输技术能够通过光纤或同轴电缆将数字信号传输至家庭中的电视机。
3.IPTV技术:随着宽带网络的普及,IPTV(Internet Protocol Television)技术逐渐兴起。
这种基于互联网协议的广播电视传输方式能够提供更多样化、个性化的内容,并实现与其他网络服务的融合。
4.移动传输技术:数字化技术的应用使得广播电视传输能够更好地适应移动终端设备的需求。
无论是通过移动通信网络实现的流媒体传输,还是通过移动应用实现的点播和直播服务,都展示了数字化时代下广播电视向移动方向发展的趋势。
数字电视的信号传输方式数字电视是指通过数字技术传输和接收电视信号的一种电视方式。
与传统的模拟电视相比,数字电视具有更高的画面和声音质量,更多的电视频道选择以及更多的增值业务。
数字电视信号的传输方式主要有以下几种:1. 地面数字电视传输(DTT)地面数字电视传输是指通过地面传输网络传输信号的方式。
通常使用的传输技术是地面数字电视(DTT)和地面数字音频广播(DAB)技术。
在地面数字电视传输中,数字电视信号通过地面广播站点发射,用户通过数字电视接收器接收信号并解码播放。
2. 卫星数字电视传输卫星数字电视传输是指通过卫星发射器传输信号的方式。
数字电视信号经由地面站点通过卫星传输到用户的卫星接收器,用户通过接收器接收信号并解码播放。
卫星传输方式在信号覆盖范围广阔的地区特别受欢迎,如偏远地区或海洋等。
3. 有线数字电视传输有线数字电视传输是指通过有线电视网络传输信号的方式。
信号通过电缆网络传输到用户的有线数字电视接收器,用户通过接收器接收信号并解码播放。
有线数字电视传输方式提供更稳定的信号质量和更多的频道选择,常见于家庭和商业场所。
4. IP网络数字电视传输IP网络数字电视传输是指通过互联网协议(IP)网络传输信号的方式。
数字电视信号经由IP网络传输到用户的终端设备,如电视机、电脑、手机等。
用户通过终端设备接收信号并解码播放。
IP网络数字电视传输方式具有灵活性和可扩展性,用户可以随时随地收看数字电视节目。
总结起来,数字电视的信号传输方式包括地面数字电视传输、卫星数字电视传输、有线数字电视传输和IP网络数字电视传输。
不同的传输方式有不同的优点和适用范围,可以根据用户的需求和地理位置选择合适的传输方式。
随着技术的不断发展,数字电视的信号传输方式也在不断创新和改进,为用户提供更好的观看体验。
数字电视传输DVB标准数字电视传输(DVB)标准是一种用于在数字电视传输中传送音频、视频和数据的国际标准。
DVB标准定义了一系列技术规范和协议,用于数字电视信号的传输、编解码和接收。
DVB标准是由Digital Video Broadcasting项目组组织制定的,并得到了全球范围内广播电视行业的广泛认可。
DVB项目组的成员包括广播电视运营商、电视设备制造商、技术提供商和政府机构等各方利益相关者。
DVB标准涵盖了多种传输媒介,包括卫星、有线、无线和互联网等。
它提供了一种灵活的、适用于不同传输网络的解决方案,使得数字电视节目可以以高质量和高效的方式进行传输和接收。
DVB标准定义了数字电视信号的编码和解码规范。
它支持多种视频编码格式,如MPEG-2、MPEG-4和H.264等,以及多种音频编码格式,如MPEG-1 Audio Layer II和Advanced Audio Coding等。
DVB标准还规定了数字电视传输中的其他关键技术,如程序指南、数据广播、互动电视和高清电视等。
它提供了一种统一的平台,可以支持多种电视服务和应用,如电视直播、点播、录制和互动等。
DVB标准的实施需要各种接收设备的支持,包括数字电视机、机顶盒和电视卡等。
这些设备需要符合DVB标准的硬件和软件要求,以确保能够正常解码和显示数字电视信号。
通过采用DVB标准,数字电视传输可以更加高效和可靠。
它提供了更高的压缩比率和更好的图像质量,使用户可以享受到更多的电视节目和服务。
总之,DVB标准是数字电视传输的国际标准,定义了数字电视信号的传输、编解码和接收规范。
通过采用DVB标准,数字电视传输可以更加高效和可靠,用户可以享受到更多的电视节目和服务。
DVB标准的实施对数字电视的发展起到了重要的推动作用。
它为电视广播行业提供了统一的技术规范和标准,使得不同国家和地区之间可以进行数字电视节目的交流和互通。
同时,DVB标准也为用户提供了更好的观看体验和更多的选择。
数字电视工作原理数字电视是一种通过数字信号传输音视频内容的电视系统。
与传统模拟电视相比,数字电视具有更高的图像和声音质量,更丰富的频道选择和交互功能。
而数字电视的工作原理是通过一系列的数字处理和传输技术来实现的。
数字电视的基本原理是将音视频信号转换为数字信号,通过数字传输方式传送到用户设备,然后再由用户设备解码和显示。
下面将从信号传输、编码与解码以及显示等几个方面详细介绍数字电视的工作原理。
首先是信号传输。
数字电视采用的主要信号传输方式有地面传播、卫星传输和有线传输等。
地面传播指的是通过地面传播网络将数字电视信号传输到用户家中,这是最常见的数字电视信号传输方式。
卫星传输是通过卫星将数字电视信号传输到用户家中,具有较大的传输范围和覆盖面积。
有线传输是指通过有线电视网络将数字电视信号传输到用户家中,通常需要用户安装有线电视接收设备。
其次是编码与解码。
数字电视信号的编码与解码是实现数字电视的关键技术。
在信号传输过程中,音频和视频信号会经过压缩编码处理,以便更高效地传输和存储。
常用的音频编码方式有MP2、AC-3和AAC等,而视频编码方式则有MPEG-2、H.264和H.265等。
这些编码方式都通过对音视频信号进行压缩、编码和解码等处理,以实现高质量的音视频传输。
再次是显示。
数字电视信号在用户设备上显示时,需要进行解码和处理。
用户设备通常包括数字电视机、机顶盒、电视卡等。
这些设备会将接收到的数字电视信号经过解码和处理后,将音视频信号转换为可供显示的形式。
数字电视机通过内置的解码器和显示屏,直接将信号进行解码和显示。
机顶盒和电视卡则需要将信号传输到电视机上,然后由电视机进行解码和显示。
总结起来,数字电视工作的整个过程可以概括为信号传输、编码与解码、显示几个关键步骤。
通过数字信号的传输和处理,数字电视实现了音视频内容的高质量传输与显示。
数字电视除了提供更高的图像和声音质量外,还具有更多的频道选择和交互功能,如电子导视、点播和互动游戏等,大大提升了用户的观看体验。
数字电视信号传输技术分析
数字电视信号传输技术是指将电视信号进行数字化处理,然后通过网络或有线/无线电波传输到电视接收设备中的一种技术。
与传统的模拟电视信号相比,数字电视信号能够提供更高的画质和更多的信号传输选项。
下面将对数字电视信号传输技术进行分析。
数字电视信号的传输可以通过有线网络。
在这种方式下,数字电视信号可以通过有线电缆传输到用户家中的电视机或者电视接收盒。
这种方式具有稳定的信号传输质量,同时可以传输高清的电视信号。
这种传输方式适用于大多数家庭用户,因为家庭中已经存在有线电视线路。
由于数字电视信号经过压缩编码处理,因此可以在同样的带宽下传输更多的频道,提供更多的节目选择。
数字电视信号传输技术通过数字化处理电视信号,可以提供更高的画质和更多的信号传输选项。
不论是通过有线网络、无线网络还是互联网,数字电视信号的传输方式都能够为用户带来更加丰富的电视观看体验。
不同的传输方式也存在一些优缺点,用户需要根据自己的需求和条件选择合适的数字电视信号传输技术。
IPTV主要技术及解决方案引言概述:随着互联网的快速发展,IPTV(Internet Protocol Television)作为一种新兴的数字电视传输技术,正在逐渐受到人们的关注和爱慕。
本文将详细介绍IPTV的主要技术及解决方案,以匡助读者更好地了解和应用这一技术。
正文内容:1. IPTV的基本原理1.1 IP传输技术IPTV使用IP(Internet Protocol)传输技术,通过将音视频信号转换为数字数据,并使用IP协议进行传输。
这种技术使得用户可以通过互联网接收和观看电视节目。
1.2 流媒体技术IPTV采用流媒体技术,将音视频数据以流的形式传输给用户。
这种技术可以根据用户的需求实时传输数据,并且可以根据网络状况自动调整数据传输的质量,以保证用户观看的体验。
1.3 数字版权管理技术为了保护内容提供商的权益,IPTV引入了数字版权管理技术,对音视频内容进行加密和授权。
这种技术可以有效防止盗版和非法传播,保障内容提供商的利益。
2. IPTV的网络架构2.1 用户侧网络用户侧网络是指用户接入IPTV服务的网络环境,包括家庭宽带网络和终端设备。
用户需要具备足够的带宽和稳定的网络连接,以保证高质量的音视频传输。
2.2 内容分发网络(CDN)为了提供高效的内容传输,IPTV采用了内容分发网络(CDN)技术。
CDN通过在全球范围内部署服务器,将音视频内容缓存到离用户最近的服务器上,减少数据传输的延迟和拥塞。
2.3 服务提供商网络服务提供商网络是IPTV服务的核心网络,负责管理和传输音视频内容。
这个网络需要具备高带宽和高可靠性,以满足大规模用户的需求。
3. IPTV的解决方案3.1 直播解决方案直播解决方案是IPTV的一种常见应用场景,它可以实现实时的音视频传输。
通过将电视节目源转换为数字信号,并使用流媒体技术进行传输,用户可以实时观看电视节目。
3.2 点播解决方案点播解决方案是IPTV的另一种应用场景,它可以实现用户按需观看电视节目。
广播电视传输系统中的信号传输与处理技术研究随着科技的发展和人们对高清晰度电视和多频道广播的需求日益增加,广播电视传输系统中的信号传输与处理技术变得越来越重要。
本文将重点研究广播电视传输系统中的信号传输与处理技术,包括信号传输的基本原理、常见的信号传输技术以及信号处理的相关技术。
一、信号传输的基本原理在广播电视传输系统中,信号传输是实现音视频传输的基础。
信号传输的基本原理主要包括:1. 模拟信号传输:模拟信号传输是指将声音和图像以模拟形式传输的方式。
模拟信号传输采用波形的连续变化来表示声音和图像的不同特征,可以通过调整频率、振幅和相位等参数来实现。
2. 数字信号传输:数字信号传输是指将声音和图像转化为数字形式进行传输的方式。
数字信号传输可以通过抽样、量化和编码等过程将模拟信号转化为数字信号,再通过解码等过程将数字信号还原为模拟信号。
二、常见的信号传输技术在广播电视传输系统中,信号传输技术的选择直接影响到信号传输的质量和效果。
常见的信号传输技术包括:1. 同轴电缆传输技术:同轴电缆传输技术是广播电视中最早采用的一种传输技术。
它通过同轴电缆将模拟信号传输到接收端,具有传输距离远、传输质量较好的优点。
但是,由于同轴电缆结构复杂、成本较高,逐渐被其他传输技术所取代。
2. 光纤传输技术:光纤传输技术是一种通过光纤将信号以光的形式进行传输的技术。
光纤传输技术具有传输速度快、传输距离远、抗干扰能力强等优点,广泛应用于长距离高清晰度电视信号传输和多频道广播信号传输。
3. 数字电视传输技术:数字电视传输技术是一种将声音和图像转化为数字形式进行传输的技术。
数字电视传输技术可以通过压缩算法将信号压缩,减小传输带宽,提高频谱利用效率,同时还可以实现多频道传输和高清晰度信号传输。
三、信号处理的相关技术在广播电视传输系统中,信号处理是为了调整信号的特征,以适应传输和接收的需要。
信号处理的相关技术主要包括:1. 音频处理技术:音频处理技术主要包括均衡、滤波、混响和回声抑制等技术。
数字电视工作原理数字电视是指利用数字信号进行传输和接收的电视系统。
与传统的模拟电视相比,数字电视具有更清晰的图像、更高的音质以及更多的频道选择。
数字电视系统由数字信号传输、数字信号接收和解码三个主要部分组成。
下面将详细介绍数字电视的工作原理。
一、数字信号传输数字电视通过数字信号传输技术将图像和音频信号转换为数字数据,并通过一定的传输方式传送到用户终端。
常见的数字信号传输方式有地面传输、卫星传输和有线传输。
地面传输主要利用地面数字电视广播网进行信号传输,信号通过发射塔传输到用户的电视天线,再经过解码器解码后显示在电视机上。
地面传输的数字电视信号具有广播覆盖范围广、传输稳定可靠等特点。
卫星传输则是借助卫星进行信号传输,将数字电视信号通过发射到卫星上,再通过卫星信号接收器接收并解码显示在电视机上。
卫星传输的数字电视信号可以实现全球范围的覆盖,但对于地理条件条件较差或难以接收到卫星信号的地区可能存在困难。
有线传输则是利用有线网络进行数字信号的传输,数字电视信号通过光纤或同轴电缆传输到用户的终端设备,再通过解码器解码显示在电视机上。
有线传输的数字电视信号传输速度快,可传输的频道数量多,适用于高密度人口地区。
二、数字信号接收数字电视信号在传输到用户终端后,需要经过数字信号接收设备进行接收。
接收设备包括数字电视机、机顶盒等。
数字电视机内置了数字信号接收功能,可以直接接收并解码数字电视信号。
用户只需通过天线等方式连接数字电视机即可观看数字电视节目。
对于传统电视机,需要通过机顶盒进行数字信号接收。
机顶盒接收并解码数字电视信号,然后再将解码后的信号传输给电视机进行显示。
用户需要将天线信号连接到机顶盒,并通过视频线等方式将机顶盒与电视机连接。
三、数字信号解码数字信号接收设备接收到数字电视信号后,还需要进行解码操作,将数字信号转换为可显示的图像和音频信号。
解码的过程中,数字信号会经过压缩与解压缩的处理。
数字信号的压缩可以减小信号的体积,提高传输效率。
数字电视传输技术探讨【摘要】本论文对数字电视传输技术进行分析和探讨,从地面传输网络模式、卫星传输网络模式和有限传输网络模式三个方面进行了分析,同时分析了数字电视传输技术的未来发展趋势,通过本文的研究为实际工作提出一些建议。
【关键词】数字电视网络传播传输种类发展趋势1 数字电视传输网络技术分析数字电视传输网络技术可以分为有线传输网络模式、卫星传输网络模式和地面传输网络模式这三个方面。
在具体的研究分析上,数字电视传输网络技术的过程中需要注意以下几点。
1.1 地面传输网络模式分析地面传输网络模式是当前电视传输中最为普遍的一种,也是最成熟的一种电视传输网络技术。
数字电视在传输过程中,地面传输网络模式借助于占据海拔高的位置设置天线实现信号的发射和对接,电视终端用户与电视台之间通过天线传输与接收方式实现目标。
地面传输网络模式的应用,在信号传播范围方面要比其它模式更加广阔,周边环境对传输的制约性很小,并且能够兼顾性能突出的可控性以及抗打击性。
特别是在人口稀少的山区,地面传输网络模式能够体现出它具有的优势,不受地理环境的限制快速传输电视信号,满足终端用户的需求。
在地面传输过程中,数字电视传播所受益的群众覆盖面比较广泛,数字电视噪音的影响比较明显,无法实现对脉冲干扰因素的有效控制。
为了确保接受信号的有效性,接受天线尽可能的安置在室外的环境下。
1.2 有线传输网络模式分析有线传输网络模式传输所需要的媒介主要分为光纤传递媒介以及同轴电缆传递媒介这两个方面。
在此种传递模式的作用下,不需要针对传输过程中的同一频率进行差异性规划处理,也不需要对信号传输波段进行规范性的规定。
在有线传输网络模式的正常运行过程当中,每一个地区所对应网络数据能够结合自身对于点数数据差异性需求,可以建立与地区相适应的数字电视传输网络系统。
在有线传输网络模式的作用之下,实践应用表现出更为显著的灵活性,有线传输网络系统终端客户通过防止机顶盒的方式实现对数字电视信号的有效传输处理。
电视机信号传输电视机信号传输是指将电视信号从信号源传送到电视机上显示的过程。
随着科技的不断进步和数字化的发展,电视机信号传输也逐渐向着更高质量和更高效率的方向发展。
本文将就电视机信号传输的原理、传输方式以及技术发展进行探讨。
一、电视机信号传输原理电视机信号传输依赖于电磁波传播的原理,通过调制、解调等技术将图像和声音信号转化为电信号进行传输。
电信号可以经由有线和无线的方式传送。
在传输过程中,信号会经过一系列的编码、解码、信道选择等步骤,以保证信号传输的质量和稳定性。
二、电视机信号传输方式1. 有线传输:有线传输是最常见的电视信号传输方式之一。
通过电缆、光纤等有线媒介将信号从信号源传送到电视机上显示。
有线传输一般分为模拟信号传输和数字信号传输两种方式,模拟信号传输逐渐被数字信号传输所取代。
2. 无线传输:无线传输主要利用无线电波将信号传送到电视机上。
无线传输可以分为广播、卫星和无线网络传输三种方式。
广播传输是通过地面或者卫星发射器将信号发送到接收器,然后通过电视天线接收。
卫星传输则是利用卫星进行信号传输,用户需要有卫星接收器接收信号。
无线网络传输是通过无线网络将信号传送到电视机上,用户可以利用智能电视或者将电视机与电视盒连接到无线网络上。
三、电视机信号传输的技术发展1. 高清传输技术:高清传输技术是当前电视机信号传输的主流技术之一。
高清传输技术通过数字信号传输,可以实现更高的图像分辨率和更清晰的画质,让用户享受更逼真的视觉效果。
2. 3D传输技术:3D传输技术是近年来电视机信号传输的重要发展方向之一。
通过特殊的3D技术,电视机可以实现对3D图像的传输和显示,为用户提供身临其境的观影体验。
3. 无线高清传输技术:传统的电视机信号传输需要通过有线媒介进行传输,而无线高清传输技术则打破了传输距离和固定线缆的限制。
用户可以通过无线高清传输技术,将信号源与电视机进行无线连接,实现更加自由和便捷的传输方式。
总结:电视机信号传输是将电视信号从信号源传送到电视机上显示的过程。
广播电视传输业的传输标准与规范广播电视传输业作为信息传媒领域中的重要组成部分,对于保证信息传递质量和提供优质的广播电视服务至关重要。
为了实现高效、稳定和可靠的传输,行业内制定了一系列的传输标准与规范。
本文将介绍广播电视传输业的传输标准与规范,并分析其重要性与影响。
一、数字电视传输标准与规范数字电视传输技术是广播电视传输业的重要突破口,其标准与规范对于推动广播电视发展具有重要影响。
数字电视传输标准主要包括DVB、ATSC和ISDB等国际标准。
以DVB标准为例,其包括了传输、音视频编码、网络协议等方面的技术标准。
1.传输标准数字电视信号的传输需要确保信号的高清晰度和稳定性。
传输标准主要规定了信号的传输方式、传输协议以及传输介质的要求。
其中,DVB定义了基于地面、卫星和有线网络的传输标准,以满足不同传输环境下的需求。
2.音视频编码标准音视频编码标准主要规范了数字电视信号的压缩和解压缩方式,以实现高效传输和存储。
常见的编码标准包括MPEG-2、H.264和HEVC 等。
这些标准的应用使得数字电视信号具备更高的压缩比和更好的视听效果。
3.网络协议标准数字电视传输中的网络协议标准对于多种传输方式的互联互通具有重要作用。
IP协议是数字电视传输的基础,而DVB-IPI标准则进一步定义了基于IP网络的数字电视传输协议。
二、广播传输标准与规范广播传输作为广播电视传输的重要组成部分,在保障广播信号传输质量和传输效率方面有着重要作用。
常用的广播传输标准包括FM、AM和数字音频广播等。
1.FM广播标准FM广播标准是指调频广播的传输标准与规范。
在FM广播传输中,频率调制和解调被广泛应用,其标准规定了信号的频率范围、带宽和信噪比等要求,以保证广播信号的传输质量。
2.AM广播标准AM广播标准是指调幅广播的传输标准与规范。
AM广播使用的是振幅调制和解调技术,其标准规定了信号的调幅度、调幅深度以及信号的频率范围,以确保广播信号的稳定传输。
分析Technology AnalysisI G I T C W 技术82DIGITCW2020.041 高清数字电视数据传输1.1 高清数字电视数据传输方式高清数字电视数据传输的过程中结合了电子技术、网络技术、计算机技术等等,其传输方式主要有以下几种:有线传输、地面传输、卫星传输。
有线传输采用双绞线,其传输介质为同轴电缆和光纤,成本低、适应性好、扩展性好、维护成本低。
地面传输是指电视台利用发射台发射电视信号,在信号覆盖范围内,用户通过接收天线可实现信号接收,但由于在传输过程中干扰信号的因素较多,这种方式已经逐步被有线传输和卫星传输所取代。
卫星传输,顾名思义即通过卫星发射站传输电视信号,用户通过机顶盒或小型卫星接收器接收电视信号。
1.2 高清数字电视数据传输技术及特点与传统的数据传输手段相比,高清数字电视数据传输技术的优势主要体现在以下几个方面:(1)兼容性强;高清数字电视数据传输技术的兼容性主要体现在用户无需更换电视机,传统的模拟信号电视机只需加装数字机顶盒,就可以观看数字电视节目。
(2)传输效率高;高清数字电视数据传输技术通过对电视信号进行压缩编码,所传送的节目数量远远超过传统的数据传输手段。
(3)画面清晰度更高;通过压缩编码转换为数字流进行传输的电视信号,抗干扰性强,还原后画面清晰度高、音频无噪音。
2 高清数字电视数据传输技术的分类高清数字电视数据传输过程所应用的技术主要有:数据编码技术、数据传输技术和数据接收技术。
2.1 高清数字电视数据编码技术电视信号发出、传输、接收过程中,会产生大量数据往来,而数据传输带宽有限,因此,需要对电视信号进行压缩编码处理。
当前使用的数据压缩编码技术主要有:HEVC 的帧内预测编码技术、帧间预测编码技术、环路滤波技术和熵编码技术、并行化设计技术。
环路滤波技术包括去块滤波、自适应样点补偿、自适应环路滤波。
去块滤波可以降低图像编码块中边界的不连续性。
自适应样点补偿技术是在执行完去块滤波操作后进行的自适应选择过程,是为了更好地减少源图像与重构图像间存在的失真而进行的一种像素补偿方式。
数字电视传输技术- 1 -- 1 -- 1 -- 1 -- 1 -QPSK调制方式。
他的特点是:频谱效率高、功率峰均比低的特点。
但它由于采用单载波调制技术,所以移动效果不好。
日本的数字电视标准是:ISDB-T标准(Intergrated Services DigitalNetwork-Terrestrial.综合业务地面数字网)。
采用频宽分段传输正交频分复用调制方式(OFDM),提供几种调制方式的组合(DQPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM)和内编码编码率(1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)。
这些参数对每个OFDM段可以独立选择。
欧洲成立了由30多个国家230多个成员组成的国际机构,即数字电视广播(DVB)联盟,共同制定了数字卫星广播(DVB-S)、数字有线广播(DVB-C)数字地面广(DVB-T). 1996年4月,法国第一个开始数字电视商业广播。
DVB的全称是Digital Video Broadcast,意思是数字视频广播。
DVB标准视频采用MPEG-2标准,音频采用MPEG-2第二层(MUSICAM)标准。
DVB-S卫星广播采用QPSK调制方式,DVB-C有线电视广播采用QAM方式,DVB-T地面广播采用COMM方式。
就DVB-T而言,在6MHz频带内传输速率为3.7-23.8Mb/s.8MHz带宽内,传输速率为4.9-31.7Mb/s。
目前卫星(DVB-S)有线电视数字(DVB-C)视频广播从播出到接收的全部系统技术己经成熟。
但地面广(DVB-T)由于受众多因素的影响,目前还存在一些问题,在提高固定接收的稳定性和移动接收性能等方面需进一步改善。
我国采用欧洲现有的成熟的DVB数字电视标准,而且已经掌握了数字电视的关键技术,特别是在卫星广播和有线广播。
1.2.2 地面广播技术的比较目前世界上地面广播具有很大影响的有:欧洲的DVB-T标准、日本的ISDB-T标准和美国的ATSC标准。
表1-1是三种常用的地面广播一些技术的比较:表1- 1数字地面广播技术的比较- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -如图1-1所示,为数字电视系统的结构图。
在数字电视系统中,主要的技术有:电视信号的数字化和压缩编码;信号的信道编码和调制。
数字电视系统主要由信源编解码、多路复用/解多路复用、信道编解码和调制解调等部分组成。
图1-1数字电视的结构图信源编码主要包括:视频编码、音频编码和数据编码,信源编码目的是为了降低信息码率。
视频信号编码的依据有:利用图像信号的时间和空间性相关性;利用人类视觉系统的特性和图像的统计特性。
音频信号压缩编码主要是利用人耳的听觉特性。
复用设备是将信源编码器送来的视频、音频和辅助数据的数据比特流,处理复合成单路的串行比特流,送给信道编码系统,解复用端正好与此相反。
信道编码是为了保证信号传输的可靠性,通过纠错编码、均衡等技术提高信号的抗干扰性能。
随后送给调制设备,把调制的信号发送出去。
信号的传输通道有三种:分别是卫星传输、地面开路传输和有线传输。
接收端正好是发送端的逆过程.1.4 PDA的简介和结构1.4.1 PDA的特点PDA(Personal Digital Assistant),即所谓的“个人数字助理”,实际上是一种比笔记本电脑还要小得多的“电脑”,可以用作电子笔记本处理简单日常业务,或传递电子信息。
体积轻薄、操作简便,可以说是特殊功能性的小型电脑.而且一般都不配备键盘,而用手写输入或语音输入。
当前PDA所使用操作系统主要有Palm OS. Windows CE, Linux, PPSM和EPOC等.广义所谓的PDA即通常所说的掌上电脑,兼有计算、网络、传真、电话等多种功能,网上冲浪、收发电子邮件都可以通过无线方式解决。
由于现代信息技术的发展,已将GPS, BLOOTH, MP3和数码照相等新技术也逐渐融入PDA的设计中。
狭义PDA 可以称作电子记事本,功能比较单一,主要是管理个人信息,如通讯录、记事备忘、日程安排、便笺、计算器、录音和辞典等功能,而且这些功能都是固化的,不能根据用户的要求增加新的功能。
1.4.2 PDA的结构设计者可以通过选择不同的Processor,如不同的CPU或DSP,根据自己的需要,裁剪相关的功能块、采用合适的操作系统,就可以得到许多种不同的应用方案,从电子词典到高端的应用,都可以实现的产品。
1.4.3PDA的发展趋势PDA经过近些年的发展,技术更加先进,产品更加丰富,功能更加强大,仅有简单的记事本功能、使用简单、没有操作系统的PDA产品将很快退出市场。
而未来的PDA市场将呈现以下特点:带有通信能力的智能化PDA将成为PDA产品市场上一个新的亮点。
所以将数字电视在PDA上实现,也是目前许多厂家研究的方向。
以前的PDA功能相对简单,厂商可以自己完成软硬件开发和生产销售。
但如今随着行业PDA时常和无线通讯PDA时常的启动,需要众多软件开发商、系统集成商、各种网站的介入。
这也是PDA产业逐步走向成熟形成一个巨大产业的标志。
因此,越来越多的上市公司、软硬件厂商、集成商、服务商纷纷进入PDA市场。
1.4.4课题设计及内容介绍本次课题设计的主要目的是分析和研究DVB-T数字电视在智能化产品PDA上接收实现的研究。
分析了数字电视传输实现的原理;研究数字电视基于PDA前端接收的技术及实现,和智能化产品PDA系统硬件及软件的设计。
本论文包括六章:第一章,前言,主要介绍数字电视发展的趋势、主要技术和本次课题设计的总体结构;第二章,DVB-T数字标准和信源编码技术,简单论述了DVB-T数字电视的标准,以及采用系统复用技术形成MPEG-2的TS传输码流。
第三章,讲述DVB-T的信道编码和调制技术。
编码与调制目的是为了提高信号传输的可靠性。
DVB-T采用所特有的COFDM调制方式,提高了信号的抗干扰性,更有利于信号的移动接收。
第四章,PDA前端接收数字电视的设计研究,由调谐器MC44DC02和信道解调器DIB7000所组成的前端接收部分,它们对信号进行选择并解调和信道解码,输出MPEG-2 TS流。
给出了它们之间的硬件设计和控制方法;第五章,端对端DVB系统仿真电路图;第六章,目前设计中存在的问题和需要进一步改进的地方及展望。
第二章DVB-T标准及其信源编码技术2.1 引言DVB标准是一套完整的数字电视方案,现已得到广泛的应用。
它主要由三部分组成:信源编码、信道编码和信号的调制发射。
信源编码是为了去掉数字信号中冗余数据,尽可能地降低其传输码率。
它首先将输入的视频信号和音频信号经A/D转换变成适合数字系统处理的数字信号,接着对数字信号进行变换,以减少信号的冗余度,提高信号传输的效率,在保证传输质量的前提下,用尽可能少的数字信号来表示信息。
2.2 DVB标准简介DVB是一个系列的标准,所有标准在信源编码和多路复用方案一样,不同之处在于所采用的传输系统方案不同。
所以根据传输系统,DVB可分为三类:第一类适用于广播信道,有:DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-CS, DVB-MC,DVB-MS等,此类系统要通过高频信道进行广播,所以传输系统有信道编码和调制两部分。
第二类适用于PDH 电信网络,有:DVB-PHD,此类通过基带传输,传输系统只有信道编解码部分。
第三类适用于SDH电信网络,它也需要通过基带传输,但不需要传输系统。
下面就列举DVB不同的传输标准:① DVB-S :是通过11/12GHz频段的数字卫星系统进行传输,包括信道编码和调制技术。
数据流调制采用QPSK方式,传输层的数码率最大为38.lMb/s。
DVB-S标准几乎全球所有的数字电视卫星广播系统采用,我国也采用。
②DVB-C :采用16QAM,3 2QAM和64QAM三种调制方式,工作频率在在IOGHz以下,用于8MHz数字有线电视系统,与DVB-S兼容,传输层的数码率最大为38.lMb/s。
③DVB-T :数字电视地面广播标准.用于6MHz,7 MHz,8MHz地面数字电视系统,传输层的数码率最大为24Mb/s。
调制方式采用COFDM,可在8MHz带宽内传送4套电视节目。
④DVB-C S:用于数字卫星共用天线电视(SMATV:Satellite Master Antenna Television)的标准,由DVB-C和DVB-S改变得出。
⑤ DVB- SI:服务信息系统。
⑥DVB- TXT:固定格式图文广播传送规范。
⑦DVB-M S:适用于基于DVB-S方式的高于IOGHz的数字广播多通道微波分配系统(MMDS:Multichannel Microwave Distribution System)标准.⑧DVB-M C:适用于基于DVB-C方式的低于IOGHz的数字广播多通道微波分配系统标准.⑨DVB-CI:用于条件接收及其他应用的DVB公共接口。
⑩DVB-DATA:用于数据广播的技术规范。
2.3 信源编码2.3.1 MPEG-2编码技术DVB-T采用的是MPEG-2编码技术,MPEG-2是MPEG制定的国际标准,于1994年11月正式发行。
它主要包括系统、视频、音频、一致性、参考软件、数字存储媒体的命令与控制、高级音频编码、lob视频编码和实时接口等9个部分组成。
由于图像信号中存在着大量的冗余,主要包括有空间相关冗余、时间相关冗余、结构相关冗余、人眼视觉冗余和熵冗余等,使得图像的压缩具有可能性。
MPEG-2采用预测编码、变换编码和统计编码技术等,减少传输信号的冗余。
MPEG-2系统编码是将视频、音频和其它数据基本流合成一个或多个适宜于存储或传输的数据流,MPEG-2系统层框图如图2-1所示。
在MPEG-2中定义了三种码流,基本码流ES (Elementary Stream)、节目码流PS (Program Stream)和传输码流TS( Transport Stream).图2-1 MPEG-2系统层框图节目码流(PS)由一个或多个PES包组成,是一组视频、音频和数据基本分量。
节目码流中的各个包具有相同的时间基准,具有长度可变的数据包和包头。
节目流通常用于基本无误码或误码比较小的环境下,用在光盘和硬盘间的数据传输。
基本码流ES是在MPEG-2中,按照像块层、宏块层、像条层、图像层、图像组层和图像序列层的顺序依次编码,并在除像块和宏块外的每一层的开始处加上起始码和头标志,就形成了ES。
其中打包的基本码流PES(Packetized Elementary Streams)是对压缩的基本码流ES进行打包后形成的码流。
传输码流(TS)是将具有共同时间基准或具有独立时间基准的一个或多个PES组合而成的单一的数据流,TS是节目码流或和基本码流的集合,他们可以以非特定关系复接在一起。