配套课件-数字电视原理.ppt
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1、数字电视原理与技术数字电视原理与技术Principle and technology of Digital Television内容概述第1章 概述第7章 特种成像及防爆电视第8章 数字电视应用技术与发展第1章 概论一、电视技术的发展历程 二、数字电视的基本概念及优点三、数字电视系统和数字电视机顶盒 1.数字电视系统 2.数字电视机顶盒习 题电视技术是20世纪先进的电子科学技术的一项重大成果。作为以昂贵的电子设备为载体的大众传播媒介,它声像并茂、色彩兼备,远距离传送,不受文化、年龄的限制,面向社会,深入家庭。电视就是根据人的视觉特性,经电子扫描,用电的方法来传送活动图像的技术。一、电视技术的发
2、展历程电视技术的发展历程l19世纪末,开始研究设计图像的传送技术。l1873年,约瑟夫梅发现硒元素的光电特性。l1883年圣诞节,尼普柯夫做了首次发射图像的实验。l1908年,肯培尔.斯文顿、罗申克夫提出电子扫描原理,奠定了近代电视技术的理论基础。l1923年,兹沃尔金发明静电积贮式摄像管和电子扫描式显像管,这是近代电视摄像技术的先驱。l1936年11月2日世界上第一座正式开播的电视台l1939年 美国公司开始播送全电子式电视信号电视技术的发展历程l1940年 古尔马研制出机电式彩色电视系统l1966年 美国公司研制出集成电路电视机l1985年3月17日索尼公司超大屏幕彩色电视墙亮相 随后,英
3、国电信公司推出综合数字通信网路l1991年11月25日 高清晰度电视开始试播l1995年,日本索尼推出超微型彩色电视接收机l1996年,日本索尼公司“壁挂”式电视l1958年5月1日我国第一座电视台北京电视台试运营电视技术的发展历程我国第一座广播电视台世界第一台电视机数字电视与模拟电视相比,有着一系列的优点:二、数字电视的基本概念及优点 传输质量高 图像清晰度高,伴音效果好 功能强 容易实现自动化 容易实现三种彩色电视制式的统一 频道利用率高 服务多样化 使用方面的优点:数字电视信号易实现计算机控制和自动化管理,大规模数字集成电路的应用提高了工作可靠性,几乎无需调整。三、数字电视系统和数字电视
4、机顶盒1.数字电视系统数字电视系统可分为三大部分:电视信号的数字化及其处理、数字电视信号的传递与交换、数字电视信号的接收和记录。节目源广播接收数字电视系统数字电视系统和数字电视机顶盒数字电视系统图1.1 数字电视系统框图数字电视系统和数字电视机顶盒数字电视系统 发送端由摄像机产生彩色电视图像,经AD变换后,变为数字音、视频信号送入音频或视频编码器中。然后,经MPEG-2标准压缩后的数字音、视频信号和数据送入传输打包和复用。最后,送入信道编码和调制器中,信道编码和调制器包括纠错编码和各种信号传输处理以及数字调制的功能,提高信号在传输中的抗干扰能力和频谱利用率。接收端的过程与发送端相反,接收端接收
5、信号后,通过输入接口电路把信号送入信道解码和解调器中,经数字解调和信道解码可纠正由传输所造成的误码,然后将信号送入传输解复用和解包中,最后再分别送入音频或视频解码器中,还原成模拟的音频、视频信号。数字电视系统和数字电视机顶盒2.数字电视机顶盒组成:组成:调谐解调器、频率合成器、信道解码器(三者组成数字CATV高频头)和MPEG-2解压缩器。主要技术:主要技术:信道解码、信源解码、上行数据的调制编码、嵌入式CPU、MPEG2解压缩等。图1.2 数字电视机顶盒框图数字电视系统和数字电视机顶盒数字电视机顶盒(1)信道解码数字电视机顶盒中的信道解码电路相当于模拟电视机中的高频头和中频放大器。根据DTV
6、目前已有的调制方式,信道解码应包括QPSK、QAM、OFDM、VSB解调功能。(2)信源解码信源解码器必须适应不同的编码策略,正确还原原始音、视频数据。(3)上行数据的调制编码目前普遍采用的有3种方式,分别为:电话线传送上行数据、以太网卡传送上行数据和有线网络传送上行数据。数字电视系统和数字电视机顶盒数字电视机顶盒(4)嵌入式CPU嵌入式CPU是数字电视机顶盒的心脏,当数据完成信道解码以后,首先要解复用,把传输流分成视频、音频,即使视频、音频数据分离。在数字电视机顶盒专用的CPU中集成了32个以上可编程PID滤波器,其中两个用于视频和音频滤波,其余的用于PSI、SI和Private数据滤波。(
7、5)MPEG2解码MPEG2图像信号处理方法分为运动预测、DCT、量化、可变长编码四步,电路是由RISC处理器为核心的ASIC电路组成。MPEG2解压缩电路包含视频、音频解压缩和其它功能。在视频处理上要完成主画面、子画面解码,最好具有分层解码功能。习习 题题1-1 数字电视有哪些优点?1-2 画出数字电视系统框图。第第2章章 模拟电视的基本原理模拟电视的基本原理 2.1色度学概念色度学概念 黑白和彩色电视技术,均利用了人眼视觉的某些特性而实现。黑白电视中,利用了人眼的视觉惰性和分辨力的局限性。彩色电视中,除了利用以上特性外,还利用了人眼的彩色视觉特性。1)1)人眼的分辨力人眼的分辨力 分辨力:
8、眼睛分辨景象细节的能力。分辨黑白图像细节的能力称亮度分辨力;分辨彩色图像细节的能力称彩色分辨力。分辨力的大小可用分辨角(视敏角)来表征,其关系为:分辨率=1/,所谓视敏角是指观测点(眼睛)与被测的两个点所形成的最小夹角,如图2.1所示。2.1色度学概念色度学概念图2.1 分辨角的测定原理图由图可得:式中,为人眼能分辨的景物细节的分辨角,d为景物细节间的距离,L为人眼到景物间的距离。LdLd3438603.572.1色度学概念色度学概念 通常在中等亮度、中等对比度的情况下,当观察静止图像时,分辨角约为1-1.5;而观察运动物体,分辨角将大些,即分辨力要低些。分辨力在很大程度上取决于景物细节的亮度
9、和对比度。而实验表明,人眼对彩色细节的分辨力比黑白细节低,若将人眼对黑白细节的分辨能力定义为100%,则人眼对各种细节分辨力由表2.1给出一组实验测量数据。2.1色度学概念色度学概念2)2)视觉惰性与闪烁感视觉惰性与闪烁感暂留特性,也称视觉惰性。通常,视觉暂留时间为0.050.2秒。图2.2 视觉惰性示意图2.1色度学概念色度学概念2)2)视觉惰性与闪烁感视觉惰性与闪烁感 如图2.2所示,从t1到t2、t3到t4分别为视觉的建立和消失的过程,因此在观看图像时,前一幅画面的印象尚未完全消失,后一幅画面的印象已建立,人眼就会感觉画面是连续的,反之则是断续的。若暂留时间为0.05秒,则产生连续感的每
10、幅画面变换频率(帧频)为20Hz。将不再引起闪烁感觉的光源最低重复频率称为临界闪烁频率 ,它与亮度的对数呈线性关系,若荧光屏的最高亮度为100尼特,则此电视图像的 。cfHzfc8.462.1色度学概念色度学概念3)3)相对视敏曲线相对视敏曲线 在夜晚或微弱的光线下,测得的人眼相对视敏函数曲线向左移,称为暗视觉相对视敏曲线,正常情况下称为明视觉相对视敏曲线。对于不同的人,相对视敏曲线的形状是会稍有差异的。图2.3 相对视敏曲线图2.1色度学概念色度学概念4)4)人眼的亮度视觉特性人眼的亮度视觉特性 亮度感觉,即包括人眼所能感觉到的最大亮度与最小亮度的差别及在不同环境亮度下对同一亮度所产生的主观
11、亮度感觉。(1)人眼的亮度视觉范围相当宽,原因在于眼睛的感光作用可通过瞳孔的生理调节来适应外界光强的突变。(2)人眼的亮度感觉是相对的,在不同环境亮度下,眼睛对同一景物亮度的主观感觉并不相同。(3)当人眼适应于不同的平均亮度后,可分辨的亮度范围也不相同。2.1色度学概念色度学概念5)5)人眼的彩色视觉特性人眼的彩色视觉特性 (1)物体的颜色 自然界五光十色,实际上我们看到的颜色有两种来源:一种是发光体所呈现的颜色;一种是物体反射或透射的光。(2)人眼的彩色感觉 人眼所看到的彩色是不同光谱成分作用于眼睛的综合效果。2.1色度学概念色度学概念1)彩色三要素 色度学中用亮度亮度、色调色调和色饱和度色
12、饱和度三个彩色要素来描述某一彩色光。l 亮度是指光作用于人眼引起明暗程度的感觉。l 色调,反映彩色光的颜色类别,即人眼视觉的色感。l 色饱和度,是指彩色光所呈现的深浅程度。l 色调和色饱和度统一说明了彩色的固有特点,常把色调和饱和度合称为色度,它既表示了彩色光颜色的类别,又反映了颜色的深浅程度。2.1色度学概念色度学概念2)三基色原理三基色原理是指:自然界中的大多数颜色,都可以用三基色按一定比例混合得到;或者说自然界中的大多数颜色都可以分解为三基色。三基色必须是相互独立的,即其中任一种基色都不能由另外两种基色混合而得到。三个基色的混合比例,决定了混合色的色调和饱和度。混合色的亮度等于构成该混合
13、色的各个基色的亮度之和。2.1色度学概念色度学概念 通常在彩色电视中,选择红色、绿色和蓝色红色、绿色和蓝色三个基色。三基色原理把需要传送景物丰富多彩颜色的任务简化为只需传送三个基色信号。三基色按照不同的比例混合获得彩色的方法称为混色法混色法。混色法有相加混色和相减混色之分。相加混色的混合规律如图2.4所示。其中,红、绿、蓝为投射到一个白色屏幕上的三束单色光,当三者比例合适时,有如下混色规律:红光+绿光=黄光红光+蓝光=品红光绿光+蓝光=青光红光+绿光+蓝光=白光图2.4 三基色光想加混色法原理2.2 电视图像的传送电视图像的传送亮度、色调、色饱和度都是空间x、y、z和时间t的函数,亮度方程:根
14、据人眼对细节分辨力有限的视觉特性,一幅图像可以看成由许许多多的小单元组成,在图像处理系统中,把这些组成画面的细小单元称为像素。2.2 电视图像的传送电视图像的传送 传输方式:把被传送图像上各像素的亮度按一定顺序转变成电信号,并依次传送出去。在接收端的屏幕上,再按同样的顺序将各个电信号在相应的位置上转变为光信号。这种按顺序传送图像像素的方法构成的电视系统,称为顺序传送系统。顺序传送必须迅速而准确,每个像素要在轮到它的时候才被发送和接收,而且收、发端每个像素的位置要一一对应。这种工作方式称为同步同步。2.2 电视图像的传送电视图像的传送 在电视技术中实现光电转换的关键器件是发端的摄像管和接收端的显
15、像管。1)摄像与光电转换 2)显像与电光转换 从左至右的扫描称为行扫描行扫描;自上而下的扫描称为帧(或帧(或场)扫描场)扫描。电视系统中,扫描是由电子枪进行的,常称为电子扫描。2.2 电视图像的传送电视图像的传送1)逐行扫描 电视系统中,摄像管与显像管外面都装有行与场两对偏转线圈,线圈中分别流过行、场锯齿波扫描电流,如图2.5(a)所示,同时产生垂直方向和水平方向的偏转磁场。在这两个偏转磁场的共同作用下,电子束就在摄像管的光敏靶面上或显像管的荧光屏上进行直线扫描。一行紧跟一行的扫描方式称为逐行扫描逐行扫描。电子束在靶面上或在荧光屏上的扫描轨迹称为扫描光栅扫描光栅。2.2 电视图像的传送电视图像
16、的传送 当行扫描电流和场扫描电流分别流过行、场偏转线圈时,电子束就在水平和垂直偏转力的共同作用下进行扫描。由于电子束水平方向的运动速度远大于垂直方向的运动速度,在屏幕上出现的是稍微倾斜的直线光栅,如图2.5(b)所示。如果一场中扫描行数很多,则光栅的倾斜度就会减小,甚至看不出倾斜,这时扫描光栅被认为是水平直线的。2.2 电视图像的传送电视图像的传送 在逐行扫描中,每场的光栅都应该相互重迭。若每场的扫描行数为Z,则 ,即场周期是行周期的Z(整数)倍。扫描行数越多,图像越清晰。为使图像清晰,在逆程期间不传送图像信号。行扫描逆程系数的值一般在18%左右;场扫描逆程系数的值一般在8%左右。HVzTT
17、2.2 电视图像的传送电视图像的传送2)隔行扫描 为保证足够的清晰度并且不产生亮度闪烁感觉,扫描行数需在500行以上,场扫描频率应大于临界闪烁频率46.8Hz,即每秒传送46.8场以上的图像。扫描原理:将一帧电视图像分成两场进行扫描,第一场扫出光栅的1、3、5、7、等奇数行,扫奇数行的场教奇数场;第二场扫第2、4、6、8、等偶数行,扫偶数行的场称为偶数场。如图2.6所示:2.2 电视图像的传送电视图像的传送2)隔行扫描 这样,每帧图像经过两场扫描,所有像素全部扫完,以后又重复上述过程。逐行扫描的场频与帧频是相同的,而隔行扫描中,帧扫描周期是场扫描周期的2倍,则帧扫描频率是场扫描频率的1/2。行
18、频 与场频 的关系为:式中,为正整数,为帧扫描行数,且为奇数。212122nnZffvHHfVf2.2 电视图像的传送电视图像的传送2)隔行扫描 我国采用625行的隔行扫描制,每一场的扫描行数为312.5行,由此得到行频 与场频 的关系为 式中,为正整数,为帧扫描行数,且为奇数。HfVf212122nnZffvH2.2 电视图像的传送电视图像的传送3)扫描的同步 实际上,只要扫描频率相同、起始相位相同,收端就可以重现发端图像。在电视系统中,实现扫描同步的方法是在全电视信号中,加入行同步和场同步信号,并在逆程期间发送。电子束在行、场扫描正程形成图像信号,在逆程不传送图像信号,这时应使摄像管和显像
19、管的扫描电子束截止,消除回扫线以便不干扰图像信号。因此,在行、场扫描的逆程期间加入消隐信号,使电子束在扫描逆程期被截止,这时的图像信号电平称为黑色电平。2.3彩色电视制式与彩色电视信号彩色电视制式与彩色电视信号 利用了R、G、B三种基色的不同比例组合来模拟自然界的各种不同色彩。一幅彩色图像可以通过分色系统及光电转换分解为三幅由R、G、B反应的基色图像。在接收端用反映三个基色图像的信号激发显像管各自对应的电子束并轰击相应的荧光粉,利用人眼的空间混色视觉效应来恢复原彩色图像的视觉感。如图2.7所示:2.3彩色电视制式与彩色电视信号彩色电视制式与彩色电视信号 图2.7 彩色图像的分解和重现 从发送端
20、到接收端,传送UR、UG、UB三种信息的方法称为彩色电视制式或彩色电视系统,而不同的传输方式正式世界上各种彩色电视制式的分歧点。2.3彩色电视制式与彩色电视信号彩色电视制式与彩色电视信号1)同时、顺序制 按信息传输和三基色显示的方式不同,可分为顺序制、同时制和顺序-同时制。顺序制是将三个基色信号按时间的先后顺序传输和顺序接收,即三个基色信号在时域中分时顺序传输,在显像端利用时间和空间混色实现图像的重现。如图2.8所示图2.8 顺序制彩色电视原理2.3彩色电视制式与彩色电视信号彩色电视制式与彩色电视信号 同时制是将三基色信号通过矩阵电路变换成一个反映彩色亮度的亮度信号和表示色度的两个色差信号,然
21、后将这三个传输信号在频域上编码,在同一信道中同时连续的传输到接收端。接收端经过解码和矩阵逆变换恢复成三个基色信号,再利用空间混色重现图像。如图2.9所示:图2.9 同时制彩色电视原理2.3 彩色电视制式与彩色彩色电视制式与彩色电视信号电视信号 目前世界上主要采用同时制的有NTSC制制和PAL制制。顺序-同时制是上述两种方式的结合,两个色差信号分时顺序传输,可实现与黑白电视的兼容,目前世界上采用该制式的有SECAM制制。2.3彩色电视制式与彩色电视信号彩色电视制式与彩色电视信号2)兼容制彩色电视制式 彩色电视是在黑白电视的基础上发展起来的,在彩电的发展过程中,有相当长一段时间是黑白和彩色电视并存
22、,因此必须研究黑白和彩色电视的兼容问题。2.3彩色电视制式与彩色电视信号彩色电视制式与彩色电视信号所谓兼容性,广义上有两种含义:黑白电视机接收彩色信号时,能产生与三基色信号相对应的黑白图像;彩色电视机接收黑白信号时,能在彩色荧光屏上显示黑白图像。狭义上将前者称为兼容性,后者叫逆兼容性。这就要求彩色电视系统既具有黑白电视有关的标准,又具有传输色信号的标准,因此所传送的电视信号中应有亮度信号和色度信号两部分,并且应尽可能的减小黑白电视机接收彩色信号时的色度干扰。目前世界上正式采用的彩色电视制式有NTSC制、PAL制和SECAM制。2.3彩色电视制式与彩色电视信号彩色电视制式与彩色电视信号 彩色电视
23、信号的带宽6 MHz(指我国电视制式),因此选用的传输信号并非三个基色信号(R、G、B),而是转换成代表三个基本参量的新的传输信号(Y、RY、BY),Y称作亮度信号,RY、BY称为色差信号。1)亮度信号 按计色制原理,可得亮度方程:(2-3)该方程描述了采用等量三基色信号(R=G=B=1),按式(2-3)比例混合即可得到亮度信号。BGRY11.059.03.02.3彩色电视制式与彩色电视信号彩色电视制式与彩色电视信号2)色差信号 运用(2-3)式,色差信号计算如下:(2-4)(2-5)(2-6)BGRYR11.059.07.0BGRYB89.059.03.0)(59.011.0)(59.03.
24、011.041.03.0YBYRBGRYG2.3彩色电视制式与彩色电视信号彩色电视制式与彩色电视信号 若三个基色信号等量,即R=G=B=1,式(2-3)值为1,而式(2-4)、(2-5)和(2-6)值为零,即传输的是只有亮度信号的黑白图像。在接收端,为了重现图像的三基色信号,将三个色差信号分别与亮度信号相加,就得到三个基色信号,即2.3彩色电视制式与彩色电视信号彩色电视制式与彩色电视信号3)频谱交错原理 黑白电视信号只有亮度信号,传输带宽为6 MHz;彩色电视信号除了传输亮度之外,还要传输色差信号,而两个色差信号RY、BY的带宽分别为1.5 MHz。为实现兼容,整个电视信号的传输带宽是不变的,
25、因此选用同一个彩色副载波正交调制色差信号,使其频谱落入6 MHz之内,并设法不干扰亮度信号,做到三个信号Y、RY、BY的总带宽仍为6 MHz。亮度信号Y选用6 MHz带宽,两个色差信号RY、BY分别选用1.5 MHz带宽是考虑了人眼的视觉特性,因为人眼对亮度细节分辨力高,对色度细节分辨力低。2.3彩色电视制式与彩色彩色电视制式与彩色电视信号电视信号 NTSC(National Television Systems Committee)制是1953年美国研制成功的一种兼容制彩色电视的制式,又称正交平衡调幅制。1)正交调制原理 为了用单一频率的副载波(正弦波)传送色度信息,NTSC色度信号由两个色
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