数字电视技术交流资料
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前期拍摄后期制作单机拍摄多机拍摄视音频资料绝技拍摄外景地演播室编辑绝技字幕图表绘图动画配音配乐音效混音包装合成电视制作技术串讲重点第一章电视制作概述第一节电视系统构成一个电视系统包括节目制作系统、传播系统和承受系统。
节目制作过程分为两个阶段:前期制作阶段和后期制作阶段。
其次节电视制作手段电视节目制作有以下手段:实况直播、电视影片制作、录像制作、电子制作。
录像制作手段又可分为ENG〔电子闻采集〕、EFP〔电子现场制作〕、ESP〔电子演播室制作〕3 种方式。
ENG,即“电子闻采集”〔Electronic News Gatherin g〕。
这种方式,是使用便携式的摄像、录像设备,来采集电视闻。
EFP,即电子现场制作〔Electronic Field Productio n〕。
它应当是对一整套使用于“野外”〔电视台外〕作业的电视设备的统称。
这套系统包括3 台以上摄像机,一台视频信号〔图像〕切换台,一个音响操作台及其他关心设备〔灯光、话筒、录像机运载工具等〕。
ESP,亦即“电子演播室制作”〔Electronic Studio Productio n〕。
电子演播室制作主要是指演播室录像制作。
第四节电视节目制作流程前期制作流程:第一阶段:构思创作;其次阶段:现场录制后期制作流程:第三阶段:编辑第四阶段:合成〔课后重点总结:通常的节目制作过程分为两个阶段:前期制作阶段和后期制作阶段。
前期工作包括构思创作、拍摄录制;后期工作包括编辑、合成。
〕其次章电视技术根本原理不再引起闪耀感觉的光源最低重复频率称为临界闪耀频率〔选择题〕其次节电视扫描原理进展扫描的时候,必需做到发送、接收两端的扫描规律严格全都,这称为同步。
所谓同步,包含两个方面,一是两端的扫描频率一样,这叫作同频;二是两端画面的每一行、每一幅的起始时刻一样这叫做同相。
既同频又同相,才能实现同步扫描。
实现了同步扫描,收端才可以重现发端图像。
当收端、发端的频率与相位不同时,图像将无法正确重现。
数字电视基础知识汇报人:日期:目录CATALOGUE•数字电视概述•数字电视技术原理•数字电视标准与格式•数字电视应用与产业•数字电视与高清电视的区别与联系•数字电视的未来发展及挑战01CATALOGUE数字电视概述数字电视是指将模拟电视信号转换为数字信号进行处理、传输和接收的电视系统。
它包括高清电视、标清电视以及移动多媒体电视等。
数字电视技术利用了先进的编码、调制、解调等技术,具有抗干扰能力强、图像清晰度高、音频质量好等优点。
数字电视的定义数字电视的优势数字电视的图像清晰度比传统模拟电视高得多,可以达到1920x1080分辨率甚至更高。
图像清晰度更高音频质量更好抗干扰能力强频道资源利用率高数字电视采用了先进的音频编码技术,可以提供更好的音质和立体声效果。
数字电视信号在传输过程中具有更强的抗干扰能力,能够更好地抵御各种噪声和干扰。
数字电视采用了高效的压缩技术和调制技术,可以充分利用频道资源,提高电视频道的利用效率。
数字电视的发展历程1990年代初,数字电视技术开始出现,当时主要是在一些发达国家开始研究和实验。
1990年代末,随着技术的不断成熟和市场的需求增长,数字电视逐渐在全球范围内推广和应用。
进入21世纪,随着高清电视和移动多媒体的发展,数字电视已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
02CATALOGUE数字电视技术原理数字电视信号的压缩编码利用了图像信号的冗余性,通过减少数据量来实现高效传输。
主要技术包括预测编码、变换编码和混合编码等。
压缩编码信道编码是为了确保数字电视信号在传输过程中能够抵抗各种干扰,包括噪声、多径和衰减等。
主要技术包括卷积码、Reed-Solomon码和LDPC码等。
信道编码数字电视信号的编码原理有线传输数字电视信号可以通过有线电视网络进行传输,用户通过安装的有线电视盒接收电视信号,再经过解码器解码后即可观看电视节目。
卫星传输数字电视信号可以通过卫星进行传输,用户通过卫星接收天线接收卫星信号,再经过解码器解码后即可观看电视节目。
数字电视技术复习资料知识讲解《数字电视技术》(第二版、赵坚勇编著)2011~2012 期末复习资料第一章数字电视概述1.信源编码是对视频、音频、数据进行压缩编码的过程。
2.多路复用是将视频、音频、和数据等各种媒体流按照一定的方法复用成一个节目的数据流,将多个节目的数据流再复用成单一的数据流的过程。
3.数字电视分为标准清晰度电视(SDTV)和高清晰度电视(HDTV)。
4.数码率也称比特率或者传信率,是指单位时间内传送的二进制比特数,记为Rb,单位为比特/秒,用符号b/s表示。
5.误比特率也称信息差错率或比特差错率,是指传错信息的比特数与所传输的总信息比特数之比值。
6.频带利用率是衡量数字传输系统有效性的一个重要指标。
它表示在单位时间、单位频带内传输信息的多少,即单位频带内所能实现的数码率,单位为比特/秒赫兹,用符号b/(s·Hz)表示。
第二章信源编码1.熵编码是一类无损编码,其基本原理是对信源中出现概率大的符号赋予短码,对出现概率小的符号赋予长码,从而在统计上获得较短的平均码长。
2.基于图像的统计特性进行数据压缩的基本方法就是预测编码。
它利用图像信号的空间或时间相关性,用已传输的像素对当前的像素进行预测,然后对预测值与真实值的差—预测误差进行编码处理和传输。
3.变换编码是将空间域里描述的图像经过某种变换,在变换域中进行描述,即将图像能量在空间域的分散分布变为在变换域的相对集中分布。
4.DCT 64个变换系数中包括1个代表直流分量的“DC系数”和63个代表交流分量的“AC系数”。
5.对游程的长度进行游程编码。
游程编码的方法是将扫描得到的一维序列转换为一个由二元数组(run,level)组成的数字序列。
6.静止图像的主要编码方法是DPCM和变换编码。
7.量化左上角量化间隔小而右下角量化间隔大,这是因为图像的低频分量最重要,量化间隔小,量化误差也小,精度高;图像的高频分量只影响图像的细节,精度要求可以低一些,量化间隔可以大一些。
我国数字电视制作技术分析摘要:本文简要介绍了我国数字电视的发展现状,突出的问题在于数字信号源较少。
然后重点介绍了数字电视制作过程使用的主要设备,接着详细介绍了数字电视的原理和目前的制作技术。
我国采用的数字电视制作方案是清华DMB-T方案和上海交大ADTB-T方案,而数字电视制作技术随着现代化技术的发展也有了越来越多的制作手段,如虚拟演播室系统等。
关键词:数字电视DMB-T 虚拟演播室制作技术1 我国数字电视发展现状高清晰数字电视(HDTV)是美国首先提出的,美国联邦委员会(FCC)在1995年确定了HDTV地面广播和产品的规格。
1998年美国正式开播数字高清电视节目。
1999年10月1日,我国再进行50周年建国庆典的时候开始试播数字电视节目。
截止到目前,我国已经有部分省市开展了数字电视的运行。
按照国家广播电影电视总局的发展规划目标,到2003年底,我国已经实现了数字化的有线电视网络80多个[1],用户数200余万人;到2005年底,已经到达了2000万用户规模;从2008年开始年开始,全面推行地面数字电视;计划到2015年,全部关闭还存在的模拟电视,完成从模拟信号到数字信号的完全转换。
伴随着数字化电视的发展,相关的数字化设备,如彩电、机顶盒等产品也陆续进行更新换代,各大厂商围绕数字电视技术展开了空前激烈的市场竞争[1]。
但是高清数字电视目前仍然面临着一个主要问题,就是信号源的提供偏少。
因为收看高清数字电视节目不仅设备要支持,最主要的还是要有高清信号的来源。
目前虽然不少省市地区已经开通的高清数字电视信号,但相对全国高清数字设备的发展而言还是远远不够的,还有是高清信号节目的费用时普通电视信号的8~10倍,昂贵的价格和偏少的节目信号是目前制约我国数字电视发展的主要瓶颈。
2 数字电视制作设备与高清数字电视相关的主要设备可大致分类如下。
2.1 音响制作设备数字电视音响制作系统主要有音频信号源、声音效果处理及合成、记录与播出3个部分。
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。
数字电视技术交流资料一.数字通信体系介绍数字通信系统模型1).信源编码:削减数字旌旗灯号的冗余度,进步体系的有效性;2).信道编码:给信源编码器输出符号增长冗余符号,并让这些符号知足必定的数学规律,使传输具有纠错或检错才能;3).同步器:确保收发端精确同步4)调制器:将基带旌旗灯号变换为更合适于信道中传输的旌旗灯号情势数字基带传输通信系统的组成1).基带传输体系不包含调制和解调环节2)基带旌旗灯号形成器可能包含有编码器,加密器以及波形变换(码行变换)等二.数字电视体系简介2.1概述所谓数字电视,就是将图像画面的每一个像素、伴音的每一个音节都用二进制数编成多位数码,并以异常高的比特率进行数码流发射、传输、接收的体系工程。
数字电视广播,其旌旗灯号流程包含制造(编辑)、旌旗灯号处理、广播(传输)和接收(显示)几个过程2.1.1今朝用于数字节目制造的手段重要有:数字摄像机和数字照像相机、计算机、数字编辑机、数字字幕机;2.1.2用于数字旌旗灯号处理的手段有:数字旌旗灯号处理技巧(DSP)、紧缩、解压、缩放等技巧;2.1.3用于传输的手段有:地面广播传输、有线电视(或光缆)传输、卫星广播(DSS)及宽带综合营业网(ISDN)、DVD等;2.1.4用于接收显示的手段有:阴极射线管显示器(CRT)、液晶显示器、等离子体显示器、投影显示(包含前投、背投)等2.2地面广播传输体系道理框图数字电视地面广播传输体系发送端完成从输入数据码流到地面电视信道传输旌旗灯号的转换。
输入数据码流经由扰码器(随机化)、前向纠错编码(FEC),然落后行从比特流到符号流的星座映射,再进行交错后形成根本数据块。
根本数据块与体系信息组合(复用)后,经由帧体数据处理形成帧体。
而帧体与响应的帧头(PN序列)复接为旌旗灯号帧(组帧),经由基带后处理转换为基带输出旌旗灯号(8MHz带宽内)。
该旌旗灯号经正交上变频转换为射频旌旗灯号(UHF和VHF频段范围内)。
本体系的发送端道理如图1 所示。
2.3信源部分的国际标准主如果MPEG(活动图像专家组)提出的MPEG-1、MPEG-2MPEG-4 等视音频标准,以及最新的ITUH.264/MPEGAVC、Microsoft/SMPTE VC1 和我国本身制订的AVS视频编码标准。
2.4信道部分的标准这部分标准比较多,根据传输序言的不合分为卫星、有线、地面三种,个中卫星的标准有:欧洲DVB组织提出的DVB-S、DVB-S2;有线重要有:DVB-C,OpenCable。
当前,地面数字电视的国际标准重要有三个:2.4.1欧洲DVB 组织提出的以COFD M 为核心技巧的DVB-T标准;2.4.2美国大年夜联盟组织提出的以8VSB 为核心技巧的ATSC 标准;2.4.3日本提出的以BST-OFDM 为核心技巧的ISDB-T 标准等,我国如今应用的重要有GB20600-2006, DAB(广州在用),DVB-T(深圳在用),CMMB(广电),数字电视要进行信道编解码及调制解调的目标是经由过程纠错编码、网格编码、均衡等技巧进步旌旗灯号的抗干扰才能,经由过程调制把传输旌旗灯号放在载波或脉冲串上,为发射做好预备。
我们今朝所说的各国数字电视的制式,标准不克不及同一,主如果指各国在该方面的不合,具体包含纠错、均衡等技巧的不合,带宽的不合,尤其是调制方法的不合2.5 DMB-TH数字电视单站体系2.6 DMB数字电视单频网体系DMB-TH 体系是一个完全透明的数据传输体系,支撑所有传输格式为MPEG2-TS 流的数据码流。
不管什么样的数据,例如MPEG-1、MPEG-2、中国的AVS、MPEG-4、H.264、IP 数据、Windows Media 9 等格局的数据码流,只要打包成该格局的码流都可以经由DMB-TH 传输体系进行传送。
当然也包含16:9 等各类显示格局的信源数据流三.数字电视发射体系简单的数字电视发射系统3.1鼓励器(EXCITER)数字电视发射机与模仿电视发射机不合,它的输入旌旗灯号不是平日的视频和音频节目旌旗灯号,而是将音频、视频旌旗灯号按MPEG标准,经由紧缩、编码,并与其它数据信息复用打包后的传输码流(TS流)。
输入的TS流进入鼓励器,经由信道编码与调制单位,形成相符必定制式标准的模仿中频旌旗灯号,这些工作均由鼓励器完成.数字电视鼓励器部分的重要功能是进行信道编码处理和调制,前者目标是增长抗干扰才能,包管接收端进行精确接收,后者的目标用于传输,很多处所经常称该种鼓励器为COFDM调制器DVB-T激励器原理框图1)COFDM编码器在地面无线传输中,多径效应影响最为严重,常采取抗多径干扰明显的COFDM技巧。
COFDM称为编码正交频分复用调制,它是由大年夜量的子载波构成,将各载波加以调制。
也就是说,将串行传输的符号序列(MPEG-2码流)分成长度为N的段,再将每段内的N个符号分别调制到N个载波上,之后一路发送。
COFDM是一种并行调制技巧,将符号周期延长了N倍,从而进步了对多径干扰的抵抗才能2)时钟和同步在一个8MHz带宽的频道内,对于COFDM调制器来说,所有的数字处理须要有一个高精度的旌旗灯号,其频率为18.2857MHz(256/7MHz)。
对于输入模块和UHF变频器,还须要一些其它的时钟频率旌旗灯号。
所有这些旌旗灯号都必须要有异常高的频率精度和很小的频率漂移,即很高的频率稳定度,彼此间互相锁定。
它们可由高机能的锁相环(PLL)电路产生,与输入码流或参考旌旗灯号相锁。
假如MPEG传输码流旌旗灯号来自通信收集,假如将这些时钟旌旗灯号与输入码流锁定,要克制频率漂移将异常艰苦对于SFN来说,鼓励器必须可以或许在时域和频域上与GPS(全球定位体系)旌旗灯号相锁。
当GPS旌旗灯号掉锁时(对于SFN,GPS许可有几个小时的掉锁),鼓励器内部的时钟参考旌旗灯号必须十分稳定,确保频率稳定3) 数字预校订DVB-T模仿旌旗灯号有很高的峰值对平均值的比值(峰值系数),实测数值在15dB阁下,因为这个原因,在旌旗灯号的放大年夜过程中很难清除旌旗灯号掉真。
固然采取降低峰值数值,可以降低峰值对平均值的比值(峰值系数),然则会导致旌旗灯号带宽内的信噪比降低,这种方法是不克不及采取的。
平日采取数字和模仿预校订来抵消因为放大年夜部分所造成的非线性掉真。
采取预校订可以带来以下两点好处:●降低放大年夜过程中产生的互调产品;●在给定的前提下,获得较大年夜的功率输出。
在应用模仿电视发射机时,模仿预校订技巧的功能往往受到限制,并且有很多调剂步调。
而数字预校订技巧具有加倍精确和稳定的优势,它可以或许主动校订因为温度和应用时光的延长带来的放大年夜特点的漂移。
当前数字电视发射机的技巧重点都在研制开辟合适数字电视发射机的中频预校订电路,以改良AB类放大年夜器的线性、进步放大年夜器的效力,这对全固态数字电视发射机尤其显得重要。
4) 比特率适应该模块主如果针对多频网运行,它可以使鼓励器接收任何比特率的MPEG-TS流。
5) SFN输入模块在进行单频网(SFN)广播时,所有发射机工作在同一频率上,在同一时光应用同样的比特率。
SFN模块插在鼓励器上,来确保在时光和频率上的同步。
所谓频率同步,指的是在SFN网上的鼓励器必须与参考频率相锁,所以参考频率的选择异常重要,个中最为简捷的方法是应用来自GPS接收机的10MHz的频率旌旗灯号作为旌旗灯号源。
对于时光同步,指的是SFN模块从MPEG-TS输入码流中提掏出MIP信息包,该信息包中含有时光标签信息,经由一准时延处理后(采取来自GPS的1pps旌旗灯号作为参考旌旗灯号,最大年夜时延为1秒),可以包督工作在单频网上所有的发射机在时光上同步。
6)遥控控制接口为了适应将来全天24小时播出和无人职守的须要,在鼓励器上均安装有遥控控制接口,接口模式有两种:标准RS232接口、可以和互联网相接的以太网口。
从DVB往后的成长的趋势来看,与计算机范畴的标准相适应,相符TCP/IP和SNMP协定的以太网接口将是将来的偏向。
遥控接口的功能很强,可以对鼓励器的工作状况进行全程监测,重要包含以下三个方面:(1)监测输入鼓励器的码流;(2)监测所有的旌旗灯号处理过程;(3)监测输出的模仿旌旗灯号。
3.2发射机移动多媒体广播发射机是将低电平的移动多媒体广播旌旗灯号变为高电平射频旌旗灯号的设备,重要由变频和功率放大年夜两个模块构成,其逻辑构成框图如图1所示。
上变频模块对调制器输出的中频旌旗灯号进行频率变换,功率放大年夜器对中频旌旗灯号进行多级功率放大年夜。
1)U频段发射机技巧指标表1 移动多媒体广播发射机技巧机能指标序号项目指标1 工作频率我国电视470MHz~862MHz频段中一个指定的频道。
2 工作带宽8MHz3 频率精确度应用内部基准误差不大年夜于±50Hz ;应用外部基准误差不大年夜于±1Hz。
4 频率稳定度应用内部基准3月内误差不大年夜于±1×10-7;应用外接基准3月内误差不大年夜于±1×10-9。
5 频率调节步长/波道距离1Hz/8MHz3) S频段发射机技巧指标11.输出功率可调范围dB -10-012.群时延Ns ≤10 最低请求≤4013.噪声系数dB ≤614.输出端口驻波比dB ≥1.515.输出功率稳定度dB ±0.3dB16.供电电压V AC220V±15% AC180~260V范围内17.工作情况温度℃-10~+45(室内型)-40~+50(室外型)18.存储温度℃-55~+80°,相对湿度0~95%4)发射机功放技巧因为OFDM旌旗灯号是由大年夜量自力、同分布载波构成,根据中间极限制理可知OFDM 旌旗灯号瞬时价的概率密度接近于正态分布,OFDM旌旗灯号近似于存在随机尖峰的噪声旌旗灯号,是以OFDM 时域旌旗灯号的重要特点就是峰均比(PAPR)较高。
一般模仿PAL-D电视旌旗灯号的峰均比为3dB,OFDM旌旗灯号的峰均比为8.28dB,数字电视发射机 OFDM射频旌旗灯号的峰值幅度应与PAL方法工作时的同步头旌旗灯号幅度雷同,为包管传输OFDM旌旗灯号发射机工作线性范围,发射机需留出相昔时夜的线性功率裕量,不然将因功放的非线性而造成带内互调掉真以及带外的频谱泄漏,是以若何进步功率放大年夜器的线性化问题是模仿电视发射机数字化改革的一个重要问题<1>功放线性化技巧功率回退法、负反馈校订技巧、前馈线性化技巧和预掉真如今用得比较多的是预掉真技巧包含模仿预掉真和数字预掉真前馈功放道理框图<2>预掉真器的电路构造根本的谐波产生器电路如图1所示。
<3>功放构造新一代UHF功放管的输出才能为250W至300W,个中MRF377个别厂已在应用,MRF6P3300和BLF872已可供样品,新一代VHF开端采取LDMOS技巧,已在应用的LR301为300W至350W,已在开辟后期的BLF369的目标输出才能为500W,已可供给样管,跟着这些新型管的制造技巧的稳定和成熟,必将推动功放单位的再次换代。