国标地面数字电视中信源编码选择探讨
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电视中心视音频信号编码标准及解读2023-10-26•电视中心概述•视音频信号编码标准•电视中心视音频信号处理流程•电视中心视音频信号编码标准解读目•电视中心视音频信号编码标准的未来发展录01电视中心概述电视中心是电视台的核心设施,负责电视节目的采集、制作、播出和传输。
它承担着为观众提供高质量、多样化的电视节目的任务,以满足不同人群的需求。
电视中心的作用电视中心通常由演播室、编辑制作室、播出系统和传输系统等组成。
演播室是进行现场直播或录制节目的场所,配备先进的灯光、音响和视频设备。
编辑制作室负责对节目素材进行剪辑、特效处理和声音合成等。
播出系统负责节目的实时播出,通常采用自动化播出系统以提高效率和准确性。
传输系统负责将节目信号传输到发射台或有线电视网络。
电视中心的组成1电视中心的发展历程23电视中心的发展经历了从模拟信号到数字信号的转变,从标清到高清再到超高清的升级。
随着技术的不断进步,电视中心的设备不断更新换代,功能也逐渐丰富多样。
目前,电视中心正朝着网络化、智能化和虚拟化的方向发展,以适应新媒体时代的需求。
02视音频信号编码标准03压缩比衡量压缩算法效率的重要指标,比值越大,表示压缩后的数据量越小。
视音频编码的基本概念01视音频编码是一种将原始的视音频信号转化为数字信号的过程,便于存储和传输。
02压缩算法视音频编码的核心是压缩算法,通过去除冗余信息、优化数据结构等方式,实现信号的压缩。
常见的视音频编码标准H.264是一种先进的视频编码标准,具有高压缩比、低码率等优点,被广泛用于高清视频、网络直播等领域。
AVS中国自主研发的视频编码标准,具有自主知识产权,适用于高清晰度电视、网络电视等。
MPEG一种国际标准的视频压缩编码技术,广泛应用于数字电视、DVD、网络流媒体等。
匹配应用场景不同的编码标准适用于不同的应用场景,需要根据实际需求选择合适的编码标准。
兼容性选择被广泛接受的编码标准,以确保与其他设备或系统的兼容性。
数字电视信号的编码与解码技术摘要:数字电视信号的编码与解码技术是数字电视领域的重要研究方向。
本文旨在探讨数字电视信号的编码与解码技术的原理、应用和发展趋势。
通过对数字电视信号的基本概念、编码原理和解码技术进行介绍和分析,揭示数字电视信号处理的关键问题和挑战。
关键词:数字电视信号;编码技术;解码技术;应用;发展趋势引言:随着科技的不断发展和人们对高清晰度、多媒体内容需求的不断增加,数字电视的应用已经成为现代生活中不可或缺的一部分。
数字电视信号的编码与解码技术是数字电视系统中的核心环节,直接影响着数字电视信号的传输质量和观看体验。
因此,研究数字电视信号的编码与解码技术具有重要的理论和实际意义。
一、数字电视信号的基本概念数字电视信号是指利用数字技术将电视信号进行编码和传输的信号。
相比于传统的模拟电视信号,数字电视信号具有许多特点和优势。
同时,数字电视信号也有其基本的结构和组成要素。
1.1 数字电视信号的特点和优势高清晰度:数字电视信号具有更高的分辨率和图像质量,能够呈现更清晰、更详细的图像。
多声道音频:数字电视信号支持多声道音频,可以提供更丰富的音效体验。
数字化传输:数字电视信号通过数字化的方式传输,能够减少传输中的信号损耗,提供更稳定的信号质量。
压缩编码:数字电视信号采用压缩编码技术,可以将信号压缩为更小的数据流,提高信号传输的效率和带宽利用率。
多频道选择:数字电视信号可以同时传输多个频道,用户可以从更多的节目选择中进行观看。
1.2 数字电视信号的基本结构和组成要素视频编码:数字电视信号中的视频部分通过视频编码技术进行压缩和编码,常用的视频编码标准有MPEG-2、H.264等。
音频编码:数字电视信号中的音频部分通过音频编码技术进行压缩和编码,常用的音频编码标准有MPEG-2 Audio、AAC等。
传输信道:数字电视信号通过有线、无线或卫星等传输信道进行传输,以确保信号能够到达用户的接收设备。
解码器:接收数字电视信号的设备需要进行解码,将编码后的信号解析为视频和音频信号,以供显示和播放。
地面数字电视国家标准DTMB技术解读分析摘要:文章以地面数字电视国家标准DTMB技术为中心,通过对地面数字电视国家标准DTMB介绍,及时对相关技术详细解读研究,目的在于提高地面数字电视国家标准DTMB相关技术的应用效率。
关键词:地面数字电视;输入TS码流格式;随机化处理;前向纠错编码地面数字电视国家标准DTMB技术的深入解读分析,能够为广电行业发展创造更多机会,并且实现数字电视技术的创新升级。
数字电视作为基础公共服务建设内容,其传输方式主要涉及到三种类型,第一种为有线数字电视,第二种为卫星数字电视,第三种为地面数字电视。
相较于其他两种,地面数字电视类型不管是从成本方面还是从使用推广方面都具有更多优势。
同时在一定程度上能够有效规避自然灾害,对于建筑施工或者其他因素影响较小。
广播电视建设范围不断扩展,但是我国并没有实现广播电视无线传输的全覆盖。
通过对地面数字电视国家标准DTMB技术分析,为带动广电行业发展以及资金充分利用,以及完善公共服务建设创造有利条件。
一、地面数字电视国家标准DTMB介绍地面数字电视传输DTMB技术在我国的发展首次出现是在2001年,通过对地面数字电视进行了全方面测试,并且及时制定了相关的电视标准建议书,随即将其投入至深圳、上海等城市进行了试点,经过不断改进与完善,2006年正式颁布关于地面数字电视国家标准DTMB,标准文件为GB20600-2006《数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制》[1]。
经过对地面数字电视国家标准DTMB技术分析,及时对标准进行修订,为了保证修订的全面性与准确性,清华大学作为主要承接单位,加大对DTMB技术的研究,并且以已有情况进行测试创新,取得十分显著的技术成果,增加了仿真系统环节,根据地面数字电视国家标准DTMB技术需要,及时检验软硬件情况,创建了软硬件验证平台,由此地面数字电视国家标准DTMB得到改进。
当前我国地面数字电视国家标准已经非常完整,并且成为第四个国际电联的指导标准[2]。
数字电视信源编码的主要技术与标准【摘要】:本文介绍了有关数字电视信源编码的一些主要技术和标准,包括数字演播室标准ITU--601,压缩编码的基本原理和方法,图像压缩编码标准H261,JPEG和MPEG,以及作为数字电视信源编码标准输出的MP EG--2码流的形成。
准数字电视和数字高清晰度电视在内的数字电视体系的开发研究正加紧进行。
美国已完成称为GA的数字高清晰度电视的标准制定及其进入实用的时间表,欧洲则在开发独立的数字电视方案,并制定了数字电视广播DVB的标准。
这一切都是以数字电视信源编码的一系列技术与标准的成熟为基础的。
信源编码作为数字电视系统的核心构成部分,直接决定了数字电视的基本格式及其信号编码效率,决定了数字电视最终如何在实际的系统中实现。
一.数字电视的信源编码一个完整的数字电视系统包括数字电视信号的产生、处理、传输、接收和重现等诸多环节。
数字电视信号在进入传输通道前的处理过程一般如图1所示:电视信号在获取后经过的第一个处理环节就是信源编码。
信源编码是通过压缩编码来去掉信号源中的冗余成分,以达到压缩码率和带宽,实现信号有效传输的目的。
信道编码是通过按一定规则重新排列信号码元或加入辅助码的办法来防止码元在传输过程中出错,并进行检错和纠错,以保证信号的可靠传输。
信道编码后的基带信号经过调制,可送入各类通道中进行传输。
目前数字电视可能的传输通道包括卫星,地面无线传输和有线传输等。
信源编码的目的是通过在编码过程中对原始信号冗余度的去除来压缩码率,因此压缩编码的技术与标准成为信源编码的核心。
九十年代以来,各种压缩编码的国际标准相继推出,其中MPEG-2是专为数字电视《包括标准数字电视和数字高清晰度电视》制定的压缩编码标准。
MPEG-2压缩编码输出的码流作为数字电视信源编码的标准输出码流已被广泛认可。
目前数字电视系统中信源编码以外的其他部分,包括信道编码,调制器,解调器等,大都以MPEG-2码流作为与之适配的标准数字信号码流。
编码器相关参数设置分析冯清华(作者单位:四川省广播电视发射传输中心)摘 要:编码器设置参数:包括码率大小、时延量值、GOP 组数值、VBR/CBR 选择,这些参数的设置是否正确,对图像质量和网络特性有较大影响。
本文使用了一些比较典型的分析方法,着重讨论了编码器参数设置的合理性,技术人员可在实际工程中参照本文方法,解决编码器参数设置问题。
关键词:编码器;带宽;码率;时延;GOP 组;VBR/CBR1 概述在地面无线数字电视传输覆盖网络中,编码器是图像质量的核心设备,用于压缩、产生指定格式的数字基带信号。
由于相关专业文献及书籍缺乏对这些参数具体设置值的具体叙述,因此,工程实际使用上很容易出现参数设置随意性,造成图像质量不佳,图像实时性变坏,信号中断后恢复时间过长,附加比特率增加使节目套数减少等诸多问题。
本文从图像质量的主观评价入手,分别对码率大小、时延量值、GOP 组数值、VBR/CBR 选择的合理性进行了分析和计算,最后对一个特定网络进行了验证。
2 编码器码率设置合理性编码器对每套节目的设置范围通常为1.2~15 M (AVS),码率设置太小,图像质量会变差,码率设置过大,会超出带宽的限制范围。
因此码率设置既要满足质量要求又要满足带宽限制要求。
码率大小应以主观图像评价为准。
《电视图像质量主观评分方法学》ITU—R BT.500-7建议书确立了电视设备、系统工程性能调试和验收的基本方法。
为了使主观评价分级和可量化,本文拟定了一种图像分级量化的连续刻度、尺度评分标准,分级精度为0.05分。
该办法用于比较编码器输出图像质量和原始质量的差别或下降的程度,如表1。
为了解决一组(多人)观察人员不同评分所带来的评价差异化问题,数据统计采用了置信区间数据统计办法,对合格和不合格的判定标准借鉴了相关专业测试报告的推荐意见。
计算公式如下: 平均值()∑==NI XiN X E 11 标准差)()(22x E x E S −= 取α=0.05,975.02-1=α,查标准正态分布数值表,当(x )=0.975 x =1.9695%的置信区间为: ()()+−1596115961S .x E S.x E ,判定标准:8个序列中至少6个序列≤12%,其余序列≤20%实验内容:取八个图像序列,两个容易,两个较容易,两个较难,两个很难来代表一套节目的普遍情况。
摘要纠错编码技术是移动通信、卫星通信、光纤通信和磁盘存储等系统中的关键技术之一。
其中,由Gallager在1962年首先提出的低密度奇偶校验码(LDPC)码,在沉寂了多年之后,受到Turbo码的启发,Mackey和Wiberg等人对Gallager码重新进行了研究发Gallager码优异性能,LDPC码再次成为通信技术研究的热点。
LDPC码是一种具有稀疏校验矩阵的线性分组码,研究结果表明,采用迭代的概率译码算法,LDPC码可以达到接近香农极限的性能。
本论文较为系统的介绍了LDPC码的构造、编码和译码。
重点是LDPC码的译码算法和其在数字电视系统中的应用。
本文首先研究了LDPC码理论基础,例如图结构、线性分组码。
之后介绍了几种构造方法,包括Mackay随机构造、有限几何的EG构造,以及相应的编码算法。
并通过Matlab在AWGN信道下对LDPC码进行了仿真,测试其性能。
关键字:LDPC码;BP译码;Tanner图;EG码;稀疏矩阵;数字电视地面广播ABSTRACTError-correcting codes are widely used in many fields, such as mobile communication, satellite communication, and so on. …Low-Density Parity codes (LDPC)‟, one kind of Error-correction codes, is defined in terms of very sparse matrices, and can be decoded by iteration algorithms. It was first investigated in l962 by Gal1ager, but appeared to have been 1argely forgotten. Mackey and Wiberg rediscovered its excellent property of achieving information rates up to the Shannon limit, after the extreme success of Turbo codes. LDPC code is a kind of sparse calibration matrix linear block code, the results show that the probability of iterative decoding, LDPC code can be achieved close to Shannon Limit performance.This paper has systematic introduced the structure, encoding and decoding of the LDPC code. This paper is focused on the decoding algorithms of the LDPC code and its digital television system applications. Firstly, this paper research on the theoretical foundation of LDPC codes, for example, maps the structure, linear block codes. After several tectonic introduced, including the Mackay random structure, the EG limited geometric structure, and the corresponding coding algorithm. And then, through Matlab in AWGN channel under the LDPC codes for the simulation to test its performance.Keywords: LDPC; BP decoding; Tanner graph; EG-LDPC; sparse matrix; Terrestrial Digital TV目录第一章绪论 (1)1.1信道编码 (1)1.2 LDPC码的特点和研究情况 (2)1.2.1 LDPC码的特点 (2)1.2.2 LDPC码的研究现状 (3)1.3 中国数字电视地面广播标准 (4)1.3.1中国数字电视地面广播标准系统介绍 (4)1.3.2 中国数字电视地面广播标准的方案DMB-TH (5)第二章 LDPC码的理论基础 (7)2.1线性分组码 (7)2.2 LDPC码的图结构 (7)2.2.1 树 (7)2.2.2 Tanner图 (8)2.3 LDPC码的分类 (10)2.3.1 规则码和非规则码 (10)2.3.2 二元域和多元域的码 (11)第三章 LDPC码的编码与译码 (12)3.1 LDPC码的构造 (12)3.1.I Gallager的构造方法 (12)3.1.2 Mackay的构造方法 (12)3.1.3 PEG(progressive edge-growth)码 (13)3.1.4 几何构造方法 (13)3.2 编码原理 (14)3.2.1 高斯消去法 (14)3.3 LDPC码的译码 (15)3.3.1 LDPC码的概率译码算法 (15)第四章A WGH信道下的仿真结果与分析 (17)4.1 AWGH信道模型的建立 (17)4.2 LDPC码仿真结果及分析 (17)结束语 (23)致谢 (24)参考文献 (25)第一章 绪论本章首先介绍信道编码理论和LDPC(LOW -Density Parity CODE)码的研究现状,然后概述数字电视标准的发展,最后给出本论文的主要内容和结构。
信源编码标准AVS及其在数字电视中的应用[摘要]:信源编码标注avs是我国自主研发完成的第二代信源编码标准,它取代了一直以来国外相关标准垄断的市场状况,让我国数字电视也有了自己的信源编码标准。
本文将探讨信源编码标准对数字电视的重要意义,同时分析国际音视频标准中的亮点,并且介绍avs标准的概况及其在数字电视系统中的应用。
[关键词]:信源编码标准 avs 数字电视前言数字电视等音视频系统与产品已经越多越多的走入人们的生活,在这些产品的使用中需要某些重要的技术标准为支撑,其中最关键的一个就是信源编码标准系统了。
一直以来,我国都没有自主的系统做支撑,我国的数字电视多年来使用的都是国外的相关信源编码标准,其中使用最普遍的是mpeg-2。
随着我过在信源编码标准上研发力度的加大及相关技术水平的不断提升,2002-2003年间我国终于研发出自主的数字音频视频解码技术标准avs(audio video coding standard),它不仅实现了我国在这个领域技术层面的突破,并且avs和目前最新的国际标准相比还具备许多优势,不仅性能十分良好,复杂程度低,相关的软件与硬件的实现成本也很低,avs 的成功研发为我国的音频视频解码技术提供了核心竞争力。
一、信源编码标准对数字电视的重要意义信源编码标准是数字电视中最核心的技术标准,数字电视一半以上的技术问题需要信源编码标准来解决,例如高质量音视频、带宽节省、操作交互、内容交互及特技功能等,这些内容的实现都需要信源编码做技术支撑。
一直以来,市场上最常用的信源编码标准是mpeg-2,在我国还没能自主研发出一套好的标准前,我国数字电视也都是采用的这套标准。
然而,1994年研发使用至今的mpeg-2技术上已经越来越显现出其落后的方面,尤其是它的编码效率越来越多的被人们诟病。
基于这样的市场环境,我国洞察到了良好的市场机遇,于是开始加大研发力度,想要打造出一款新的、性能好的信源编码标准。
试议数字电视中的信源AVS一、音视频编解码标准介绍与MPEG-4标准相类似,AVS视频编码标准的技术框架在其性能上更为简洁。
为了能够扩展AVS,系统己经配备了相应的方案,有助于对MPEG-2传输系统进行更好兼容。
AVS标准为音视频编解码标准,其包括了音频、视频、系统。
而音视频编解码标准的整体框架包含的技术模块有:场编码、熵编码器、帧间预测、环滤波器、变长编码、预测、量化、变换。
AVS视频标准的特点有以下几点:1)许可费用低廉,处理方案因指定的技术模块不同而相异。
2)复杂度低,在MPEG-2传输与编辑的基础上,不需要对电视台系统进行改变。
与MPEG-2系统兼容,在HD-VD与HD-TV应用中没有不需要的编码工具。
3)AVS视频标准与H.264编码效果相同,但是比MPEG-2的编码效果要好。
二、数字电视系统中应用AVS标准AVS以我国自主研发和国际技术的双重结合为标准,是一项应用面十分广阔的技术标准。
AVS标准语H.264标准编码效率相当,其拥有更简洁的技术方案,明显降低了系统的经济投入,降低了存储和传输的复杂程度,还节省有线信道资源与无线频谱。
由于釆用了AVS解码芯片和AVS解码器,即是吸纳数字电视系统中AVS标准的应用。
AVS解码芯片是接收机或者数字电视机顶盒的核心芯片。
而AVS编码器则能够将种类不同的输入音视频信号进行压缩,编码压缩成为AVS码流,该码流用于播出数字电视节目。
将AVS应用于数字电视中,传输、播出与制作是数字电视系统的重要环节。
数字电视运营投入的关键部分为传播和制作,采用AVS后,不会对设备的既有投入造成影响,播出节目与传统和制作所釆用的格式没有直接关联。
对播出环节进行修改是AVS唯一的要求,信号调制设备、复用器、编码器共同组成了数字电视播出设备。
电视台或者电视网络若已经幵播了数字节目,那么,编码器的替换是有效使用AVS的途径,除此之外,不需要改变其它设备。
为了能够播出AVS码流,将MPEG-2编码器采用AVS编码器进行替换即可。