数字电视原理章课件2.ppt
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1、第2章数字电视的基本概念 2.1 数字电视的优点 2.2 视、音频信号数字化参数 2.3 图像分量信号量化电平和量化比特数的计算 2.4 标准清晰度电视和高清晰度电视的各项参数 2.5 数字电视系统 2.6 数字电视机顶盒 习题第第2章章 数字电视的基本概念数字电视的基本概念 第2章数字电视的基本概念 2.1 数字电视的优点数字电视的优点 数字电视与原有的模拟电视相比,有如下优点:(1)数字电视用户容易实现“无差错接收”,可看到与电视演播室相同质量的图像。电视信号经过数字化后是用若干位二进制的“0”、“1”两个电平来表示的,因而在连续处理过程中或在传输过程中引入杂波后,其杂波幅度只要不超过某一
2、额定电平,通过数字信号再生,都可能把它清除掉。即使某一杂波电平在传输的过程中超过额定值,造成误码,也可以利用纠错编、解码技术把它们纠正过来。所以,在数字信号传输过程中,不会降低信噪比(SNR),接收端的图像也没有背景噪声。而模拟信号在处理和传输过程中,每次都可能引入新的杂波,为了保证最终输出有足够的信噪比,模拟信号要求SNR40 dB,而数字信号只要求SNR20 dB。第2章数字电视的基本概念(2)数字电视传输的频谱利用率高,相同带宽的信道,数字电视比模拟电视传送的节目数量大大增加。例如,现有的8MHz模拟电视频道(对PAL制而言),可用于传输1套高清晰度数字电视(HDTV)节目或者46套标准
3、清晰度数字电视(SDTV)节目。(3)数字电视易于实现统计复用,可充分利用信道容量。在把数字电视节目流打包成传输流时,可实现统计复用,使总速率下降。数字电视技术可实现时分多路复用以及数字视频、数字音频和其它多媒体信号混传,充分利用信道容量。第2章数字电视的基本概念(4)数字电视可实现移动接收。在移动速度为120 km/h的情况下,可稳定接收数字电视信号。模拟电视只能固定接收。(5)数字电视可避免系统的非线性失真的影响。在模拟系统中,非线性失真会产生亮度对比度畸变、亮色串扰、色度畸变,造成图像的明显损伤。而在数字系统中,可避免产生这种影响。(6)数字电视易于实现信号的存储,而且存储时间与信号的特
4、性无关。近年来,随着大规模集成电路(半导体存储器)的发展,数字电视技术可以存储多帧的电视信号,完成用模拟电视技术不可能达到的处理功能。例如,帧存储器可用来实现帧同步和制式转换等处理,获得各种新的电视图像特技效果。第2章数字电视的基本概念 (7)数字电视可以实现设备的自动化操作和调整,与计算机配合可实现各种自动控制和遥控操作。(8)数字电视很容易实现加密解密和加扰解扰技术,便于专业应用(包括军用)以及点播电视(VOD)应用(收费电视)。特别是开展各类条件接收的收费业务,这是数字电视的重要增值点,也是数字电视得以快速滚动式发展的基础。(9)数字电视具有可扩展性、可分级性和互操作性,能够实现不同层次
5、图像质量的相互兼容,易于建立全国数字电视传输网。第2章数字电视的基本概念(10)数字电视可以与计算机“融合”而构成一类多媒体计算机系统,成为未来“国家信息基础设施”(N11)的重要组成部分。(11)数字电视采用ITU-R BT.601(原为CCIR 601)建议,可以把模拟电视PAL制、NTSC制和SECAM制建立成统一的数字电视参数规范,改变了模拟体制下的NTSC制、PAL制和SECAM制电视节目不能交换的特性。(12)数字电视改变了人们接收电视的方式。网络电视(IPTV)、交互电视(ITV)和点播电视(VOD)的诞生,为电视的多种应用开辟了新天地。交互电视、点播电视使人们在收看高清晰度电视
6、的同时,可以享受到“电视导演或电视编辑”的乐趣。第2章数字电视的基本概念(13)数字电视的出现还极大地改变了信息家电的市场结构。数字电视能够促进电视机扩大画面、提高分辨率,并以全新型电视机的姿态提高销售价格。数字电视易于实现不同质量的画面:HDTV的画面质量接近35 mm宽屏幕电影水平,一帧图像的像素数高达19201080。一般来说,计算机在SVGA模式下的像素数为800600,PAL制下VCD的最高像素数为352240,DVD为720576。常规模拟电视常有的模糊、重影、闪烁、雪花点和图像失真等现象在数字电视中会得到大大改善。(14)数字电视功能更丰富。数字化信号便于存储,可方便地实现制式转
7、换,以及画中画、画外画和电视图像幅型变换等。第2章数字电视的基本概念(15)数字电视具有高质量的音响效果。数字电视采用AC-3或MUSICAM等环绕立体声编、解码方案,既可避免噪声、失真,又能实现多路纯数字环绕立体声,使声音的空间临场感、音质透明度和高保真等方面都更胜一筹。同时还具有多语种功能,使得收看同一个节目可以选择不同的语种。(16)数字电视具备通信功能。用户端配备相应的机顶盒后,用户可以拨打可视电话、查询图文信息和进行远程教学等,还可以通过微机联网实现浏览互联网、收发电子邮件、网上购物、学习和娱乐等许多增值业务。数字电视不仅使图像质量提高,而且使现有的频率资源大幅度地增值,引起电视业务
8、和经营方式及制作方式的变革。第2章数字电视的基本概念 2.2 视、音频信号数字化参数视、音频信号数字化参数数字电视不进行数据压缩时,数码率太高。例如,亮度信号Y抽样频率一般选为13.5 MHz(3倍彩色副载波频率),每样品值经8 bit量化后,数码率为13.58=108 Mb/s。两个色差信号U、V抽样频率均为6.75 MHz(3/2倍彩色副载波频率),每样品值经8 bit 量化后,数码率为54 Mb/s。所以,在不采用任何压缩措施时,总的数码率为108+54+54=216 Mb/s。而理论上PCM二进制传输信道每1 Hz带宽能传输的最高数码率是 2 b/s。因此,这相当于要求信道提供108
9、MHz的带宽,是现有视频信号带宽的10倍以上。第2章数字电视的基本概念 由以上分析知,不压缩时的数字电视信号的数码率太高,频带太宽,从通信系统的观点来看,PCM传输方式是以带宽为代价换取高的传输质量。数字电视为了提高图像通信的有效性,一般不采用直接PCM方式传输,而是对数字化后的信源信号先进行数据压缩,然后再传输。现已建立了各种数据压缩的国际标准,数码率可以大大降低。例如:美国所提出的高清晰度数字电视方案,数据压缩后经数字调制的信号带宽可做到与普通NTSC制彩色电视信号的带宽相同(6MHz),但图像质量实现了飞跃。我国的高清晰度数字电视(HDTV)压缩后经数字调制的带宽计划为8 MHz,可以在
10、我国PALD标准一套普通模拟电视节目带宽内传输。第2章数字电视的基本概念 按照MPEG-2 MPML(主档次主等级)标准,可把一路普通彩色电视数字化后的216 Mb/s的数码率压缩到8.448 Mb/s,它是未压缩前数据量的3.91,相当于模拟信号带宽为4 MHz,但与模拟彩色电视相比,其主观图像质量没有任何降低。另外,彩色数字会议电视系统的国际标准为H.261(2.048 Mb/s),数据量仅为未压缩前的0.95,图像质量也可以达到满意的程度。例如,8.448 Mb/s的数字电视信号经64QAM数字调制以后的模拟带宽可降到 2.2 MHz,则在8 MHz带宽中,可传6路8.448 Mb/s经
11、调制以后的数字电视信号。第2章数字电视的基本概念 目前已被采用的数字电视设备有数字电视编/解码器、数字演播室设备(包括数字摄像机、数字特技、数字时基校正器、数字帧同步机、数字录像机等)、数字调制解调器、数字电视接收机等。数字化设备可大大扩展特技功能,加强艺术效果。从数字电视发展的趋势来看,可有如下进程:第一步,实现普通电视的数字化,利用MPEG-1的国际标准,将数码率压缩到2.048 Mb/s(VCD质量),其图像质量可优于家用录像机VHS的质量;第二步,按MPEG-2标准中的主级标准,将数码率压缩到8.448 Mb/s,其图像质量可达现有电视演播室的质量(DVD质量);第三步,按MPEG-2
12、的高级标准,将数码率压缩到20 Mb/s左右,其图像质量可达HDTV的质量。第2章数字电视的基本概念 2.2.1 视频信号的抽样结构视频信号的抽样结构大量的主观测试表明,固定的抽样结构比移动的抽样结构图像质量要好,从时序的产生和电视信号的数字处理方面来说,实现固定的抽样结构比移动的抽样结构要容易得多。因此,广泛采用固定的抽样结构。固定抽样结构常采用正交结构,即各帧、各场、各行的样点都是垂直对准的。正交抽样结构可直接由时钟频率为行频(fH)整数倍(m倍)的抽样频率抽样产生。第2章数字电视的基本概念 例如,对我国PAL制电视来说,行频fH=15 625 Hz,如果取抽样频率为13.5 MHz,则每
13、行得出来的样点刚好为正交整数样点结构,即为 在ITU-R BT.601建议中,要求采用分量信号Y、U、V进行编码压缩。在对数据压缩之前,必须对分量信号进行正交抽样。Y U V抽样点结构可分为三种:4 4 4、4 2 2和4 2 0。1.4 4 4、4 2 2和和4 2 0抽样点结构抽样点结构图2.2.1所示为4 4 4、4 2 2和4 2 0三种抽样点结构。13.5MHz86415625Hz第2章数字电视的基本概念 图 2.2.1 抽样点结构(a)Y U V=4 4 4;(b)Y U V=4 2 2;(c)Y U V=4 2 0第2章数字电视的基本概念 图中:图2.2.1(a)为4 4 4抽样
14、点结构,该结构中每一个抽样点都有亮度信号Y和两个色差信号U、V;图2.2.1(b)为4 2 2抽样点结构,该结构中每一个抽样点都有亮度信号Y,而在行方向上每四个抽样点分别有两个色差信号U、V;图2.2.1(c)为4 2 0抽样点结构,该结构中每一个抽样点都有亮度信号Y,而在上、下两行每四个抽样点分别有一个色差信号U、V。第2章数字电视的基本概念 2.图像数据格式和不压缩时数码率的计算图像数据格式和不压缩时数码率的计算1)几种典型数字电视设备的数据格式表2.2.1列出了几种典型的数字电视设备的数据格式。第2章数字电视的基本概念 第2章数字电视的基本概念 2)不压缩时数码率的计算方法一:数码率=采
15、样频率每样点的比特数对DVD图像格式可作如下计算:Y:13.5 MHz8 bit=108 Mb/s U:6.75 MHz8 bit=54 Mb/s V:6.75 MHz8 bit=54 Mb/s 合计=216 Mb/s 第2章数字电视的基本概念 这种计算方法包括了行、场消隐期间的所有的样点数据。实际上行、场消隐期间的样点数据对显示图像无用,在实际的编码压缩标准中要把它们略去。所以说这只是一种粗略的估算。对于按此方法算出来的数码率216 Mb/s,如按MPEG-2标准压缩后,数码率为8.448 Mb/s,压缩比约为26 1;如按MPEG-1标准压缩后,数码率为2.048 Mb/s,压缩比约为10
16、0 1。方法二:数码率=一帧图像样点样数每样点比特数每秒帧数(25 Hz)一帧图像样点样数=每行有效样点数一帧图像的有效行数第2章数字电视的基本概念 对DVD图像格式可作如下计算:对于Y信号,速率的计算如下:一行样点数=13.5 MHz/15.625 kHz=864一行有效样点数=864=8640.83=720(为水平回扫率,该式即表示去掉行消隐后的有效样点数)一帧有效行数=625-50=575 (取576,即表示去掉场消隐后的有效行数)一帧图像样点数=720576=414 720Y:7205768 bit25 Hz=82.944 Mb/s采样频率行频第2章数字电视的基本概念 对于U、V信号,
17、如按Y U V=4 2 2,其数码率计算如下:V:3605768 bit25 Hz=41.472 Mb/s U:3605768 bit25 Hz=41.472 Mb/s 合计=165.9 Mb/s按这种计算方法算出的数码率不包括行、场消隐期间的样点数据。如按MPEG-2 MLMP(主档次主等级)标准压缩后,数码率为8.448 Mb/s,压缩比约为20 1;如按MPEG-1标准压缩后,数码率为2.048 Mb/s,压缩比约为82 1。第2章数字电视的基本概念 上述、计算方法带来的差异只在于行、场消隐期间的样点数据。实际计算不压缩时的数码率常采用方法二方式,而且只要知道表2.2.1所列出的数据格式
18、就可直接算出。例如:按Y U V=4 2 0 计算表2.2.1中VCD格式不压缩时的数码率如下:Y:3522888 bit25 Hz=20.2752 Mb/s V:1761448 bit25Hz=5.0688 Mb/s U:1761448 bit25 Hz=5.0688 Mb/s 合计=30.4128 Mb/s 如果压缩比为20 1,则经压缩后的数码率为1.52064Mb/s,这就是我们通常使用的VCD的数码率。第2章数字电视的基本概念 2.2.2 视、音频信号量化及量化噪声视、音频信号量化及量化噪声 把幅度上连续变化的信号变为二进制离散信号时,必经过抽样、量化和编码过程,这三个过程虽然现在可
19、在A/D芯片中一次完成,但在严格考查图像质量时有必要分析量化和量化噪声。视频信号量化采用舍入量化。如图2.2.2所示,即用四舍五入来处理被量化信号与预置量化级数电平之间的差值。在图2.2.2中,A表示量化间距,f(t)表示视频信号,f(t)表示量化后的电平函数值。这样,f(t)f(t)为舍入量化的量化误差,最大量化误差为。下面分析舍入量化的量化噪声。2A第2章数字电视的基本概念 图 2.2.2 舍入量化第2章数字电视的基本概念 若输入信号的动态范围A一定时,把它变换为有限个M量化电平级,则量化间距A越小,量化级数M越多,可表示为 (2.2.1)采用二进制编码,所需的比特数n也随M的增大而增大,
20、即 M=2n(2.2.2)M与n的取值主要由量化的信噪比决定。AAM第2章数字电视的基本概念 1)均匀量化时的信噪比在输入信号的动态范围内,任何地方的量化间隔幅度相等的量化称均匀量化或线性量化,从图2.2.2可以看出舍入量化的量化误差为或。设f(t)为连续信号,f(t)为量化后输出的阶梯信号,e(t)为量化误差,则有 e(t)=f(t)f(t)(2.2.3)2A2A第2章数字电视的基本概念 舍入量化时,e(t)除f(t)的极大值和拐点缓变区外,其余部分都是锯齿状。e(t)的斜率k=A/T,所以。设量化噪声功率为Nq,它是单位负载电阻上量化误差电压的平方在周期T中的平均值,即 (2.2.4)可以
21、得出结论:量化间距A越小,量化误差引起的失真功率也越小。tTAktte)(2222232231()d312TTTTqAtANe ttTT第2章数字电视的基本概念(1)电视信号(单极性信号)的量化信噪比。电视信号(单极性信号)的量化信噪比计算式如下:(2.2.5)式中:SP-P表示电视信号峰峰值;Nq(r,m,s)表示噪声信号均方根值。P-P222 32(r.m.s)12nnqSANA 第2章数字电视的基本概念 用分贝表示:(2.2.6)可以得出结论:量化比特数n每增加1 bit,信噪比上升6 dB,反之,每下降1 bit,信噪比降低6 dB。按照ITU-R BT.601建议,用于传输时的视频信
22、号量化比特数取n=8 bit,此时,量化信噪比应为59 dB。数字信号在传输过程中只要不产生误码,或者当所产生的误码被全部纠正过来时,就不会增加新的噪声。所以,在测量数字电视的信噪比时,基本上可由量化信噪比来确定。量化比特数n与量化信噪比的关系如表2.2.2所示。P-PdB20log 2 3210.86(r.m.s)nqSnN第2章数字电视的基本概念 第2章数字电视的基本概念(2)声音信号(双极性信号)的量化信噪比。设声音信号的最大幅度为A,它是在+A到A之间变化的。对它均匀量化成N级,有2A=NA,N=2n (以二进制表示)量化信噪比:(2.2.7)222max212322AnAqSN第2章
23、数字电视的基本概念 用分贝表示为 (2.2.8)若输入信号幅度a小于最大输入幅度A,则有 (2.2.9)maxdB6.021.76qSnN22222max212322anAqqSSaaNAAN第2章数字电视的基本概念 用分贝表示为 (2.2.10)所以,当输入信号幅度下降1/2时,信噪比下降6 dB。maxdBdB20logqqSSaNNA第2章数字电视的基本概念 2)用非均匀量化改善量化信噪比 式(2.2.5)和式(2.2.7)可分别写成 (2.2.11)(2.2.12)P-P2 3(r.m.s)qSANA2max223qSANA第2章数字电视的基本概念 由式(2.2.11)和式(2.2.1
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