数字电视系统概述课件.ppt
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1、数字电视系统概述第1页,此课件共64页哦什么叫数字电视?其关键技术是什么?数字电视是从节目采集、编辑制作到信号的发送、传输和接收全部采用数字处理的全新电视系统。真正的数字电视必须使用下面三项关键技术:(1)对电视图像及伴音进行压缩编码的技术。将模拟电视信号数字化后其数码率很高,例如,对图像亮度信号与色差信号分别用13.5MHz及6.75MHz取样频率进行取样,用10位二进制数进行量化,其数码率达270Mb/s。而一个频带宽为8MHz模拟电视信道若只使用二进制调制方法只能传送小于16Mb/s的二进制数据流。因此必须想法去除图像信号中的多余信息,将数码率从270Mb/s压缩到能在一个信道中传送。这
2、可采用图像与伴音的压缩编码方法实现。国际组织已经制定了许多压缩编码的国际标准,对图像进行压缩编码的标准有JPEG第2页,此课件共64页哦什么叫数字电视?其关键技术是什么?(续)(静态图像压缩编码标准)、MPEG-2(运动图像压缩编码标准)等。对伴音进行压缩编码标准有MPEG伴音压缩编码标准、AC-3等。(2)纠错编码等信道编码技术。为了提高数字电视传输的可靠性,必须对数据码流进行纠错编码。纠错编码的方法很多,如里德所罗门码、卷积码、交织、格状编码调制等。(3)多进制数字调制技术。为了提高传输的频带利用率,可以采用多进制调制方法。如QPSK(四相相移键控)、QAM(正交幅度调制)、VSB(残留边
3、带调制)等。第3页,此课件共64页哦什么叫模拟电视信号?模拟电视信号是指信号在时间上是连续的,信号的幅度(电压或电流)变化也是连续的电视信号。例如摄像机输出的亮度信号Y是一个模拟电视信号,即它是个用模拟量电压或电流来表示的信号。若亮度信号电压高时表示图像亮,若亮度信号电压低时图像就暗。用电压或电流的高低来表示电视图像的亮暗的电视信号称为模拟电视信号。第4页,此课件共64页哦数字电视与模拟电视比较有哪些优点?采用诸多先进技术后的真正的数字电视比以三大制式为代表的模拟电视有着突出的优点。主要的优点是:(1)在一个8MHz宽带的模拟频道内原来只能传送一个普通的模拟电视节目,采用数字电视后在原来一个模
4、拟频道内可传送DVD质量的节目5至6个,每一个节目的质量要比模拟电视节目的质量高。或可以传送高清晰电视(HDTV)质量的节目1个或2个。电视频道的利用率大大提高。我国频道电视频道68个(不计增补频道),原来只能传68个电视节目,采用数字电视后就可以传输DVD质量的节目340至408个。第5页,此课件共64页哦数字电视与模拟电视比较有哪些优点?(续)(2)电视节目传输的可靠性及电视节目质量均大为提高。在电视覆盖范围(如半径40公里范围)内,接收到的图像质量与演播室图像质量相当。(3)在同样的覆盖范围内,数字电视的发射功率要比模拟电视的发射功率小一个数量级。(4)可以实现移动接收、便携接收及各种数
5、据增值业务,实现视频点播等各种互动电视业务,可以方便地实现加密和解密,从而实现通信地隐秘性及收费业务,可实现与计算机网络及互联网等的互通互连。第6页,此课件共64页哦典型的数字电视系统示意图第7页,此课件共64页哦为什么要进行电视图像的压缩编码?什么是MPEG压缩编码国际标准?在数字电视的关键技术中,我们已经了解到标准清晰电视图像数字化后其数码率远远大于频道的数码率,如果不进行数据压缩,不可能实现数据的传输。电视图像压缩编码的方法很多,其主要原理即为图像内相邻象素间、相邻行间及相邻帧间所具有的冗余度。国际组织制订了许多电视图像的压缩编码标准,用得最多得是运动图像压缩编码MPEG标准。MPEG标
6、准得视频压缩编码技术主要利用了具有运动补偿的帧间压缩编码技术以减小时间冗余度,利用DCT技术以减小图像的空间冗余度,利用熵编码则在信息表示方面减小了统计冗余度。这几种技术的综合运用,大大增强了压缩性能。第8页,此课件共64页哦什么是MPEG压缩编码国际标准?(续)MPEG是活动图像专家组(Moving Picture Expert Group)的缩写。MPEG标准主要有5个,即:MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、MPEG-7及MPEG-21。MPEG-1标准于1992年正式出版,其标题为“码率约为1.5Mb/s用于数字存储媒体活动图像及其伴音的编码”。MPEG-2编码标准于1994年公
7、布,标准希望囊括数字电视、图像通信各个领域的编码标准。MPEG-2按压缩比大小的不同分成5个档次,每个档次按图像清晰度又分为4个级别。MPEG-4是基于内容的压缩编码标准。MPEG-7是“多媒体内容描述接口标准”。MPEG-21是有关多媒体框架的协议。第9页,此课件共64页哦什么是电视音频的压缩编码?电视音频的压缩标准有几种?音频信号经过采样得到的数字信号码率很高,直接传输将占有很多带宽,所以需要对它进行压缩。现在的数字电视中主要有三种压缩标准,即MPEG、Dolby AC-3及AAC。MPEG-1可以支持立体声格式,MPEG-2、AC-3和AAC则可以支持多达6个声道(5.1声道),即左、右
8、、中、左环绕、右环绕和超低音。第10页,此课件共64页哦什么是数字电视的信道编码?信道编码是数字电视的关键技术之一,数字电视的信道也就是数字电视信号传输的通道,一般有地面广播信道、有线电视传输信道和卫星广播信道等几种。由于信道,尤其是无线信道中存在着各种干扰,如多经、衰落等,数据在传输时会造成失真和损失,从而在接收端,有些数据无法恢复,形成误码。为使数据在通道中可靠传输,尽量降低误码率,往往在发送端,采用编码技术,在传送的数据中以受控的方式引入冗余。而在接收端通过相应的解码,从冗余传输的信息中恢复出由信道损失的数据,从而降低误码率,提高数据在信道中的抗干扰能力。第11页,此课件共64页哦什么是
9、数字电视的信道编码?(续)数字电视常用的信道编码方法有RS码、卷积码、TCM编码以及交织等。一些新的编码方法,如Turbo码,也正在研究应用中。目前,数字电视传输一般采用外码加内码级联的信道编码方式,而且不同的调制方式采用不同的信道编码方法。如ATSC(VSB)采用RS作外码,再交织,然后是TCM编码调制;而DVB(COFDM)采用RS作外码,再交织,然后是卷积编码作为内码。第12页,此课件共64页哦数字电视中的调制技术数字调制技术也是数字电视的关键技术之一。数字调制中,由时间上离散和幅度上离散的数字信号改变载波信号的某个参量,载波信号作相应的离散变化,被认为是受到键控的,所以数字调制信号也称
10、为键控信号,高频载波可受到幅移键控ASK(Amplitude Shift Keying)、频移键控FSK(Frequency Shift Keying)或相移键控PSK(Phase Shift Keying)。这三种调制方式对应于模拟调制中的调幅、调频和调相。数字调制中,典型的调制信号是二进制的数字值。高频载波的调制效率可以用每赫(Hz)已调波带宽内可传输的数码率来标记。几种典型的调制技术QAM、QPSK、TCM、COFDM和VSB等第13页,此课件共64页哦什么叫数字电视制式?数字电视制式是指数字电视采用的视音频采样、压缩格式、传输方式和服务信息格式等的规定。目前主要存在3种比较成熟的制式,
11、即美国的ATSC(先进电视系统委员会)制式,欧洲的DVB(数字视频广播)制式和日本的ISDB(综合服务数字广播)制式。对其中的每一种制式,又可以分为卫星传输、电缆传输和地面传输3种不同的方式。无论哪一种制式,它们的视频压缩技术都采用了MPEG-2标准,但是由于美国和欧洲等在模拟电视的制式的差别,为了兼容性,它们的视频采样格式也存在差别,主要体现在行和列的分辨率及场频等。在数字电视信号的传输中,卫星传输一般采用QPSK调制技术,电缆传输一般采用QAM调制技术,但地面传输采用的技术则在不同的制式中存在很大的差别。服务信息是指在数字电视中开展增值服务所用的数据第14页,此课件共64页哦数字电视广播系
12、统的构成上图是数字电视广播系统方框图。该系统由信源编码、多路复用、信道编码、调制、信道和接收机等六部分组成。下面将分别对这几个方面进行一些介绍。第15页,此课件共64页哦信源编码信源编码首先将输入的图像和伴音信号经A/D变换后变成适合数字系统处理和传输的数字信号,接着将数字信号按信息的统计特性进行变换,以减少信号的冗余度,提高信号传输的效率,即在保证传输质量的前提下,用尽可能少的数字信号来表示信息。信源编码是压缩信号带宽的编码,压缩后单位时间、单位频带内传输的信息量将增大。第16页,此课件共64页哦视频压缩的基本原理视频压缩的基本原理视频信号压缩的可能性视频数据中存在着大量的冗余,即图像的各像
13、素数据之间存在极强的相关性。利用这些相关性,一部分像素的数据可以由另一部分像素的数据推导出来,结果视频数据量能极大地压缩,有利于传输和存储。视频数据主要存在以下形式的冗余。第17页,此课件共64页哦1.空间冗余视频图像在水平方向相邻像素之间、垂直方向相邻像素之间的变化一般都很小,存在着极强的空间相关性。特别是同一景物各点的灰度和颜色之间往往存在着空间连贯性,从而产生了空间冗余,常称为帧内相关性。第18页,此课件共64页哦2.时间冗余在相邻场或相邻帧的对应像素之间,亮度和色度信息存在着极强的相关性。当前帧图像往往具有与前、后两帧图像相同的背景和移动物体,只不过移动物体所在的空间位置略有不同,对大
14、多数像素来说,亮度和色度信息是基本相同的,称为帧间相关性或时间相关性。第19页,此课件共64页哦3.结构冗余在有些图像的纹理区,图像的像素值存在着明显的分布模式。如方格状的地板图案等。已知分布模式,可以通过某一过程生成图像,称为结构冗余。4.知识冗余有些图像与某些知识有相当大的相关性。如人脸的图像有固定的结构,嘴的上方有鼻子,鼻子的上方有眼睛,鼻子位于脸部图像的中线上。这类规律性的结构可由先验知识得到,此类冗余称为知识冗余。第20页,此课件共64页哦5.视觉冗余人眼具有视觉非均匀特性,对视觉不敏感的信息可以适当地舍弃。在记录原始的图像数据时,通常假定视觉系统是线性的和均匀的,对视觉敏感和不敏感
15、的部分同等对待,从而产生了比理想编码(即把视觉敏感和不敏感的部分区分开来编码)更多的数据,这就是视觉冗余。人眼对图像细节、幅度变化和图像的运动并非同时具有最高的分辨能力。第21页,此课件共64页哦视频信号的数字化模拟电视信号(包括视频和音频)通过取样、量化后编码为二进制数字信号的过程称为模数变换(AD变换)或脉冲编码调制(PCM,PulseCodingModulation),所得到的信号也称为PCM信号,其过程可用图1(a)表示。若取样频率等于fs、用n比特量化,则PCM信号的码率为nfs(比特s)。PCM编码既可以对彩色全电视信号直接进行,也可以对亮度信号和两个色差信号分别进行,前者称为全信
16、号编码,后者称为分量编码。第22页,此课件共64页哦PCM信号经解码和插入滤波恢复为模拟信号,如图1(b)所示,解码是编码的逆过程,插入滤波是把解码后的信号插补为平滑、连续的模拟信号。这两个步骤合称为数模变换(DA变换)或PCM解码。第23页,此课件共64页哦图1电视信号的数字化和复原(a)A/D变换;(b)D/A变换第24页,此课件共64页哦1.奈奎斯特取样定理 理想取样时,只要取样频率大于或等于模拟信号中最高频率的两倍,就可以不失真地恢复模拟信号,称为奈奎斯特取样定理。模拟信号中最高频率的两倍称为折叠频率。2.亚奈奎斯特取样 按取样定理,若取样频率fs小于模拟信号最高频率fmax的2倍会产
17、生混叠失真,但若巧妙地选择取样频率,令取样后频谱中的混叠分量落在色度分量和亮度分量之间,就可用梳状滤波器去掉混叠成分。第25页,此课件共64页哦3.均匀量化和非均匀量化 在输入信号的动态范围内,量化间隔幅度都相等的量化称为均匀量化或线性量化。对于量化间距固定的均匀量化,信噪比随输入信号幅度的增加而增加,在强信号时固然可把噪波淹没掉,在弱信号时,噪波的干扰就十分显著。为改善弱信号时的信噪比,量化间距应随输入信号幅度而变化,大信号时进行粗量化,小信号时进行细量化,也就是采用非均匀量化(或称非线性量化)。第26页,此课件共64页哦ITU-R BT.601分量数字系统 数字视频信号是将模拟视频信号经过
18、取样、量化和编码后形成的。模拟电视有PAL、NTSC等制式,必然会形成不同制式的数字视频信号,不便于国际数字视频信号的互通。1982年10月,国际无线电咨询委员会(CCIR,Consultative Committee for International Radio)通过了第一个关于演播室彩色电视信号数字编码的建议,1993年变更为ITU-R(国际电联无线电通信部分,International Telecommunications Union-Radio communications Sector)BT.601分量数字系统建议。第27页,此课件共64页哦 BT.601建议采用了对亮度信号和两个
19、色差信号分别编码的分量编码方式,对不同制式的信号采用相同的取样频率13.5 MHz,与任何制式的彩色副载波频率无关,对亮度信号Y的取样频率为13.5 MHz。由于色度信号的带宽远比亮度信号的带宽窄,对色度信号U和V的取样频率为6.75 MHz。每个数字有效行分别有720个亮度取样点和3602个色差信号取样点。对每个分量的取样点都是均匀量化,对每个取样进行8比特精度的PCM编码。第28页,此课件共64页哦这几个参数对525行、60场秒和625行50场秒的制式都是相同的。有效取样点是指只有行、场扫描正程的样点有效,逆程的样点不在PCM编码的范围内。因为在数字化的视频信号中,不再需要行、场同步信号和
20、消隐信号,只要有行、场(帧)的起始位置即可。例如,对于PAL制,传输所有的样点数据,大约需要200Mbs的传输速率,传输有效样点只需要160Mbs左右的速率。色度信号的取样率是亮度信号取样率的一半,常称作422格式,可以理解为每一行里的Y、U、V的样点数之比为422。第29页,此课件共64页哦压缩编码技术熵编码熵编码(EntropyCoding)是一类无损编码,因编码后的平均码长接近信源的熵而得名。熵编码多用可变字长编码(VLC,VariableLengthCoding)实现。其基本原理是对信源中出现概率大的符号赋以短码,对出现概率小的符号赋以长码,从而在统计上获得较短的平均码长。所编的码应是
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