第一章 数字电视概述
1. 数字点数广播系统由:信源编码、多路复用、信道编码、调制、信道和接收机组成。
2. 信源编码是对视频、音频、数据进行压缩编码的过程。
是为了提高数字通信传输的可靠
性。
调制是为了提高频谱利用率。
3. 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。
4. 数字电视分为标准清晰度电视(SDTV )和高清晰度电视(HDTV )。
5. 传输速率有信息传输速率(数码率b R )和码元传输速率(传码率B R )。
M R R B 2b
log ⨯=其中码元进制M 与二进制码元位数m 关系:m M 2=。
数码率越高,占用频带就越宽。
6. 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。
7. 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。
8. 香农公式:)/1(log 2n s B C +⨯= 其中:n s /为信噪比,B 为信道传输频带宽度。
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. 静止图像编码是指对单幅图像的编码,其主要编码方法是DPCM (差值脉冲编码)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。
8. 活动图像信号就是电视信号,编码要求实时和高效。
图像编码的应用层次:1标准数
字电视:采用ISO MPEG-2标准,约5Mb/s ;2会议电视:采用ITU-T H.261建议,属
中,低速码率的图像压缩,约384kb/s ;3:高清晰度电视:ISO MPEG-2标准,约20Mb/s ; 活动图像的压缩编码利用每幅图像内部的相关性进行帧内压缩编码,有变换编码和预测编码两种基本类型;还利用相邻帧之间的相关性进行帧间压缩编码,主要是运动补偿预
测和混合编码。
9. 混合编码是将变换编码和预测编码组合在一起,通常用DCT 等变换进行空间冗余度的
压缩,用帧间预测或运动补偿预测进行时间冗余度的压缩。
10.视频结构包括:视频序列、图像组、图像、像条、宏块和像块。
图像可以分为三种编码
图像I、P和B。
I帧只利用本帧信息;P帧由过去的I帧或P帧采用有运动补偿的帧间预测进行更有效的编码;B帧既需要过去的图像帧(I或P帧),也需要后来的图像帧(P帧)进行有运动补偿的双向预测。
11.传输码流中编码图像的顺序称为编码顺序;在解码输出端重建图像的顺序为显示顺序。
12.MPEG-2标准分:类和级
级有:1低级LL (4Mb/s)。
2主级ML(20Mb/s)。
3高1440级H14L(80Mb/s)。
4高级HL(100Mb/s)。
类有:1简单类SP。
2主类MP。
3信噪比可分级类SNRP 4空间可分级类SSP。
5高类HP。
MP@ML标准清晰度数字电视(15Mb/s);
MP@HL高清晰度数字电视(80Mb/s)。
13.人耳可以听到频率在20Hz~20kHz之间的声波,这种声波被称为音频信号。
主要分三种:
1语音:200Hz~3.4KHz; 2音乐音:20Hz~20KHz; 3效果音:如自然现象产生的声音。
14.人耳的掩蔽效应是指一个较强声音的存在掩蔽了另一个较弱声音的存在。
主要表现为频
域掩蔽效应和时间掩蔽效应。
人对各种频率可听见的最小声级叫做绝对可听域,也称为静听阈。
时间掩蔽效应分为前掩蔽(弱音在强音之前)、同期掩蔽(弱音和强音同时存在)和后掩蔽(弱音在强音之后)。
15.滤波器组由具有特殊相位关系和相等带宽(750Hz)的多相滤波器构成,其作用是将时
域中的宽带PCM信号变为32个750Hz窄带的子频带。
16.杜比AC-3规定的取样频率为48kHz。
每个音频节目最多可有6个音频信道,分别是:
中心、左、右、左环绕、右环绕和低频增强。
作用:使噪声处在距音频信号频率分量很近的频率上,就很容易被音频信号所遮盖。
当没有音频信号掩蔽时,杜比就集中力量降低或消除编码的噪声。
第三章多路复用
1.多路复用分为节目复用和系统复用两种。
节目复用是将一路数字电视节目的视频、音频
和数据等各种媒体流按照一定的方法时复用成一个单一的数据流。
系统复用是将各路数字电视节目的数据流进行再复用,实现节目间的动态带宽分配,并提供各种增值业务。
2.TS数据包固定为188B。
3.几种节目特定信息PSI:1节目关联表PA T:它给出每一个节目对应的PMT的PID,还
给出NIT的PID本身的PID为0x0000。
2条件接受表CAT:给出条件接收系统的有关信息,PID为0x0001。
3节目映射表PMT:给出一个节目内各种媒体流的PID及该节目的解码时钟。
4网络信息表NIT:给出物理传输网络的有关信息。
(5传送流描述表TSDT:PID为0x0002)
4.PSI和TS流之间的基本关系:每个TS流必须有一个完整有效的节目关联表(PAT),
节目关联表中给出了节目好和此节目的节目映射表(PMT)位置之间的对应关系。
在映射为一个TS包之前,PA T可能被分为255个分段,每个分段包含有整个PAT的一部分。
5.将一路数字电视节目的视频PES包、音频PES包和其他辅助数据(包括一些增值业务)
的PES包按一定的比率复用成一路节目的TS(或PS)流成为节目复用。
6.节目时钟参考PCR修正:PCR是编码系统时钟的采样值。
PCR时序信息是将系统时间
频率27MHz的1/300(等于90kHz)编码33位码并加上9位余数。
PCR指示。