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时间:2020-07-26
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1、第2章数字电视概论模拟电视广播制式的缺点2.1模拟高清晰度电视2.2数字电视广播的发展2.3数字电视广播系统简介2.42.1模拟电视广播制式的缺点世界上目前通行的彩色电视广播三大制式NTSC、PAL和SECAM制都是在已确定的黑白电视广播制式基础上发展起来的,技术上均满足彩色电视制式与其相应的黑白电视制式具有兼容性的要求,都属于模拟信号编解码和调制传输方式。原来认为相当完美的兼容性彩色电视制式实质上存在下面主要缺陷。(1)亮度分解力不足(2)色度分解力不足(3)亮度、色度信息互串(4)亮—色增益差和延时差(5)微分相位(DP)和微分增益(DG)(6)色度信号对亮度信号的交调失真(7)电视
2、信号的时间利用率不充分(8)电视信号的幅度利用率不充分(9)声音信号只是单声道2.2模拟高清晰度电视日本NHK(日本广播协会)于20世纪70年代初期开始研究的“高质量”电视,扫描参数为1125行/60场/2∶1(隔行)/16∶9(图像宽高比)。亮度信号带宽是20MHz,色度信号带宽分别为7.0MHz,以30MHz的总带宽组成复合HDTV信号。这种信号虽然提高了图像清晰度,但是由于所占频带太宽,无法在现行制式的电视频道中传输,因为日本的频道带宽为6MHz。1.Hivision高清晰度电视制式日本又采用了信号频带压缩方法,应用数字信号处理技术,以时间压缩合成方式进行编码。由此构成的电视广播制
3、式称为Hivision。Hivision信号在24MHz带宽的卫星频道中调频传输。欧洲为了与日本的HDTV制式相抗衡,20世纪80年代中期提出了HD-MAC高清晰度电视制式,其扫描参数为1250/50/2∶1/16∶9。HD-MAC高清晰度电视制式兼容MAC制普通清晰度电视,在压缩中采用亚取样技术,HD-MAC也是经过卫星传送的模拟HDTV制式。2.HD-MAC高清晰度电视制式2.3数字电视广播的发展数字电视广播的发展大致可以分为三个阶段。第一个阶段为个别电视设备的数字化阶段。第二个阶段为全功能数字电视演播室阶段。第三个阶段为数字视频广播阶段。这一阶段始于20世纪90年代中期。美国,欧洲
4、各国,日本和我国都在快速发展数字电视广播。1988年9月美国联邦通信委员会(FederalCommunicationsCommission,FCC)提出了新一代数字电视必须与现有NTSC接收机相兼容,并不能打乱现有的电视频道划分。1990年3月FCC取消了HDTV与NTSC接收机兼容的要求,但坚持必须在6MHz频道中播出。(1)美国1996年12月FCC通过了美国数字电视地面传输标准,称之为ATSC(AdvancedTelevisionSystemCommittee)。1998年美国开始试播全数字高清晰度电视。1993年欧洲150个组织合作开发数字视频广播(DVB)项目,并成立了DVB联
5、盟,DVB联盟是一个由30多个国家的230多个成员组成的国际机构。1996年4月,法国开始第一个欧洲商业数字电视广播,1998年10月,第一个地面数字电视—BBC的OnDigital在英国开播;1998年11月英国的卫星数字电视开播。在同一时间段,欧洲的有线网也开始向数字化转换。(2)欧洲日本于1999年提出了地面数字电视广播标准ISDB(IntegratedServicesDigitalBroadcasting)-T,又称为地面综合业务数字广播标准。日本于2001年开播6套数字卫星高清晰度电视广播,地面数字高清晰度电视广播于2003年在东京、大阪和横滨开播,2006年实现了数字高清电视
6、节目全国覆盖,计划到2011年关闭模拟电视。(3)日本我国数字电视广播的进程是首先从卫星和有线电视切入。1995年中央电视台开始利用数字电视系统播出加密频道,利用卫星向有线电视台传送4套加密电视节目。1996年开始通过卫星传输DVB-S标准制式数字电视信号,1997年省级电视台陆续试用DVB-S标准上星播出,1999年中国正式启动卫星直播到村的“村村通”工程,采用数字压缩技术卫星传播中央电视台节目和广播节目。(4)中国2002年开始有线电视数字化整体转换试点,到2006年,有线电视数字化已进入了向全国大中城市全面推开的阶段。2.4数字电视广播系统简介数字电视广播系统主要由6个部分组成,即
7、信号源端、压缩编码、系统复用、传输系统、传输网络及接收系统。数字演播室(信号源端)是数字电视信号获取、处理和制作的系统。视、音频信号压缩编码是去除视频、音频和辅助数据中的信息冗余,降低码率,提高信源的有效性。系统复用是将视频数据、音频数据及辅助数据流分别打包,采用时分复用方式复用成单一数据流。传输系统包括两个部分,即信道编码和数字调制。数字调制是将信道编码后的数据流调制到高频载波上形成数字已调波信号,然后根据不同的传输网络要求进行射
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