电视基础知识PPT课件
利于满足有线电视网络用户新需求 有利于保障有线电视网络传输安全 有利于有线电视网络的生存与发展 有利于拉动关联产业的发展
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模拟信号数字化过程
采样:对连续信号按一定的时间间隔取样。(奈奎斯克定理) 在时间轴上对信号数字化;
量化:取样的离散音频要转化为计算机能够表示的数据范围。 在幅度轴上对信号数字化
数字电视优势:
高清晰度的电视画面 优质的音响效果 内容丰富 便捷的节目指南 抗干扰能力强 扩展功能多
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对比模拟电视与数字电视
数字传输不会降低信噪比。而在模拟系统中,非线形失真会造 成图象明显损伤
数字电视易于实现信号的存储,存储时间与信号的特性无关。 大规模集成电路技术发展迅速,使半导体存储器可以存储多帧 电视信号,从而完成用模拟技术不可能达到的处理功能。
率 都从红、绿、蓝三基色分量中获得亮度信号和两个色差信号 三个制式均和黑白电视系统相兼容 三个制式之间互不兼容
点此打开电视制式使用区域表
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视频信号及颜色编码方案
CVBS (Composite Video Broadcast Signal): 复合电视广播信号。 是国家电视系统委员会(NTSC)电视信号的传统图像数据传 输方法,它以模拟波形来传输数据。复合视频包含色差(色 调和饱和度)和亮度(光亮)信息,并将它们同步在消隐脉 冲中,用同一信号传输。
编码:按一定格式记录采样和量化后的数字数据
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电视制式
电视信号的标准简称制式,可以简单地理解为用来实现电视图像或声音 信号所采用的一种技术标准。
彩色电视机主要制式
1.正交平衡调幅制(NTSC)——National Television Systems Committee, 美国、加拿大和日本等。
电视发展历程
• 1、模拟电视(Analog TV)
指从电视图像信号的产生、传输、处理到接收机的复原, 整个过程几乎都是在模拟体制下完成的电视系统或电视设备
• 2、数字电视(DTV)
指从演播室到发射、传输、接收的所有环节都是使用数字 电视信号或对该系统所有的信号传播都是通过由0、1数字串所 构成的数字流来传播的电视类型
YUV:欧洲电视系统所采用的一种颜色编码方法(属于PAL), 是PAL和SECAM模拟彩色电视制式采用的颜色空间。YUV色彩 空间的重要性是它的亮度信号Y和色度信号U、V是分离的。
YCbCr:YUV压缩和偏移的版本, Y是指亮度分量,Cb指蓝色 色度分量,而Cr指红色色度分量。人的肉眼对视频的Y分量更 敏感,因此在通过对色度分量进行子采样来减少色度分量后, 肉眼将察觉不到图像质量的变化。主要的子采样格式有 YCbCr 4:2:0、YCbCr 4:2:2 和 YCbCr 4:4:4。
黑白电视机主要制式
有A、B/G、C、D/K、E等十几种,我国的黑白电视制式是D型,为了使彩 色电视与黑白电视兼容,我国彩色电视机制式为PAL-D。
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三大制式的特点:
都采用隔行扫描方式 都使用残留下边带调幅方式将图像信息调制到图像载波上去 声音信息调制到声音载波上,声音载波频率高于图像载波频
点此打开色. 度抽样示意图
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压缩编码标准
JPEG:优点:支持高级压缩,可控制文件大小,支持交错, 广泛支持Internet标准。 缺点:有损耗压缩会使原始图片数据质量下降。
数字电视采用数据压缩技术,便于实现计算机网、电视网、电 信网走向融合。
数字技术可以实现时分多路,充分利用信道容量,利用数字电 视信号中的行、场消隐时间,实现文字多工广播。
压缩后的数字电视信号经数字调制后,可进行多种形式的高质 量广播。数字电视还可实现高质量的移动接受。
具有开放性和兼容性。通过机顶盒或电缆调制解调器可以实现 模拟接收和回传信号,改变了模拟体制下NTSC、PAL、SECAM制 电视节目不能交换的特性。
• 3、高清电视(HDTV)
DTV最高标准,拥有最佳的视频、音频效果。HDTV应是一个 透明系统,一个正常视力的观众在距该系统显示屏高度的三倍 距离上所看到的图像质量应具有观看原始景物或表演时所得到 的印象
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模拟电视缺陷:
亮度、色度分解力不足 亮色互串 亮色增益差和亮色延迟差 时间、幅度利用率不充分 只有单声道 不适合磁带节目的多带复制 宽高比不适合人类视觉特性
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可以合理地利用各种类型的频谱资源。以地面广播为例, 数字电视可以启用模拟电视的“禁用频道”,而且在今后能 够采用“单频率网络(SFN)”技术
在同步转移模式(STM)的通信网络中,可实现多种业务 的“动态组合”
很容易实现密码措施,即加密/解密和加/解干扰,便于专 业应用(包括军用)以及数据广播业务的应用。
2.正交平衡调幅逐行倒相制(PAL)——Phase-Alternative Line,中国、 德国、英国和其它一些西北欧国家。
3.行轮换调频制(SECAM)——Sequential Coleur Avec Memoire,法国、 前苏联和东欧一些国家。
三种制式的主要区别在于色差信号调制彩色副载波的方式不同、帧频 (场频)的不同、分解率的不同、信号带宽以及载频的不同、色彩空间 的转换关系不同。
4:2:0 取样结构 Y 的取样频率:13.5MHz R-Y/B-Y每两行取一行
R-Y/B-Y的取样频率:6.75MHz
用于所有版本的MPEG,PAL DV及DVCAM、HDV、AVCHD、 最常见的JPEG/JFIF、H.261及MJPEG成品、VC-1
此外还有:4:4:4, 4:2:1, 4:1:1, 4:1:0
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色度抽样
4:2:2 取样结构 采用正交取样:每行、每场的取样点都是整数,图像的样 点结构在垂直方向上逐行逐场对齐。
Y 的取样频率:13.5MHz R-Y/B-Y的取样频率:6.75MHz
大多数高端数码视频格式采用这一比率,如:AVC-Intra 100、 Digital Betacam、DVCPRO50 及 DVCPRO HD、Digital-S、CCIR 601 / 串行数位接口 / D1、ProRes(HQ, 422, LT, and Proxy)、 XDCAM HD422、Canon MXF HD422