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数字电视技术及其应用(二)

数字电视技术及其应用(二)

点击数:7285 次   录入时间:03-04 11:46:43   整理:http://www.55dianzi.com   无线电-电子技术知识

    抖动的性能参数主要为以下3种:

    (1)输入抖动容限期系统容许输入信号的最大抖动范围。

    (2)输出抖动 系统输出口的信号抖动特性。

    (3)抖动转移特性 在不同的测试频率下,系统输入信号的抖动值和输出信号的抖动值之比(增益)的分布特性。

    6、可靠性与寿命

    人们习惯于用产品的技术性能指标作为衡量产品质量优劣的标志。但这只是一个方面,还不能反映产品质量的全貌。只有既具备良好的技术性能,又经久耐用、充分可靠的产品才能算真正质量好的产品。而后者通常用产品的可靠性与寿命来加以衡量。对于一个数字系统而言,产品可靠性与寿命包括系统的两个终端接口间传输通道上所有产品的可靠性与寿命。通过对使用现场的实际调查,统计故障次数、记录每两次故障的间隔时间、每次故障的维修时间等,可以求出该系统的平均故障间隔时间和平均维修时间。

    可靠性是产品在规定的条件下和时间内,完成规定功能的能力。常用故障率(λ)或平均故障间隔时间和平均维修时间来表征。

    故障率(λ)表示产品工作到时间t的条件下,单位时间内发生失效的概率,常用10-9/h作为基准单位,称为一菲物(fit)。

    平均寿命时间(MTTF)为设备或系统发生失效前的平均工作时间。

    平均故障间隔时间(MTBF)指相邻两次故障的间隔时间。

    平均维修时间(MTTR)是排除故障需用的时间。

    七、数字信号压缩

    随着传输信息量的增加,频率资源就会越来越紧张。如高清晰度电视、视频会议、电子图书、多媒体、数字广播都要占用相当宽的频带。

    假定传送1个频道电视信号,亮度信号最高频率设为6MHz,色差信号(R-Y和B-Y)最高频率设为1.5MHz。根据取样定理,亮度信号和色差信号的取样频率分别应为12MHz和3MHz。若量化分层数目为256,则需用8bit二进制电码来传送每个取样的量化值。这样,传送速率应为(12+3)×8=120Mb/s。如此高的传送速率要占用很宽的频带,大约在100MHz以上。因此,压缩频带宽度是数字电视中一个重要课题。

    如果加上文字、声音、图形、图像,信息数据量是非常大的,实时地处理这样大的数据量,传输速率和存储容量都难以达到。因此,必须高效、实时地对数据量进行压缩,特别是对视频图像进行压缩。

    一幅电视画面的各个像素是相互关联的,在同一行内相邻像素之间、相邻两行之间、相邻帧之间都有相关性,这说明信息中存在冗余度,去除或减少冗余度便可压缩传输码率,也压缩了频带。图像冗余度分空间冗余度(Spatial redundancy)和时间冗余度(Time redundancy)。空间冗余指1帧内规则的图像或者图像中相似的内容,这些像素都有很强的相关性,因此可进行帧内压缩,只对没有相关性的部分进行变换编码;时间冗余度指各帧之间图像相似的内容,统计表明,帧间像素变化量一般只有10%左右,因此可利用视频图像前、后帧之间的时域相关性进行帧间压缩,即从过去几帧图像的内容预测下一帧图像,仅仅把与前几帧不相同的数据进行预测编码。此外,人眼对频率分量过高的杂波灵敏度较低,同时对图像的亮度较敏感而对彩色分辨力弱,人眼对图像边缘部分杂波灵敏度也较低,因此可对灵敏度较低部分进行压缩。还可对某些复杂图像和快速变化图像可以进行要或不要的选择,以减小数据量。

    空间冗余度压缩编码需首先把图像划分成一个个子区域,每个子区域的尺寸可以是1×4、1×8、1×16个像素(一维情况),也可以是4×4、8×8、16×16个像素(二维情况),典型的变换编码为离散余弦变换(DCT,Discrete Cosine Transform)。

    目前主要有3大图像压缩编码标准:JPEG(Joint PhotographICs Expert Group,联合图片专家组)标准、MPEG(Motion Picture Expert Group,活动图像专家组)标准和H.261,其中MPEG标准是最常用的标准。

    1、JPEG标准

    JPEG标准主要针对静止图像,也被应用于活动图像。它压缩比较低,对于中等复杂程度的彩色图像,其压缩比与图像质量的关系如表3所示。

b3.jpg

    2、MPEG标准

    MPEG标准主要包括MPEG-1和MPEG-2两种标准,MPEG是活动图像专家组(Motion Picture Expert Group)的缩写。MPEG-1是码率达1.5Mb/s的编码;MPEG-2是码率达10Mb/s的编码。随着技术发展的需要,人们开发、研究了MPEG-4,它是甚低码率(Very low bit rate,<64kb/s)的视频、音频编码。

    MPEG标准中目前最引人注目的是MPEG-2,它是通用的活动图像及其伴音的编码标准,适于各种应用,如存储媒体、分配传输和通信等。

    MPEG-2标准全部项目有9部分。第1部分:系统;第2部分:视频;第3部分:音频;第4部分;符合性测试;第5部分:软件;第6部分:数字存储媒体的指令和控制;第7部分:非向后兼容的音频;第8部分:10比特视频;第9部分:实时接口。

    第2部分视频是标准的核心,它采用帧间和帧内相结合的压缩方法。1)减少时域冗余度。MPEG把活动图像划分为I帧(帧内图)、P帧(预测图)和B帧(插补图)。I帧仅作帧内压缩编码,经过中度压缩,可作为随机存取的起点,所以I帧图像必须传送;P帧仅作正向帧间预测, 对预测误差作有条件的传送,压缩程度较I帧高;B帧以I帧和P帧为参照,作双向帧间预测插补,它的压缩程度高。2)减小空域冗余度。MPEG基于DCT的压缩编码,减小空域冗余度,与JPEG标准采用的方法基本相同,整个过程分为3个步骤:基于宏块的DCT正交变换,计算变换系数;对变换系数进行标量量化,按“Z”字形扫描顺序重新组合数据;对数据进行编码,进一步压缩数据。与JPEG不同的是,MPEG中的视频信息不仅包含静止图像画面(帧内图),而且包含运动信息(帧间预测图、插补图)。

    MPEG-1标准的平均压缩比为50:1,图像分辨率为352×240像素(30帧/s)或352×288像素(25帧/s),主要用于压缩静止图像。



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    MPEG-2的图像分辨率为720×480,立体声与MPEG-1标准的音频相兼容,主要用于压缩活动图像。

    3、H.261标准

    H.261标准用于电视电话和电视会议的图像压缩编码,以64kb/s的整数倍为传输速率,图像分辨率及帧变更速率可调整,该标准不适用于广播电视。

    数字压缩图像和非压缩图像比较还是有一些缺点的,比如:1)数字压缩图像在高速度变化时,某些图像信息会丢失。此外,数字压缩图像如果在传输中发生误码,接收端还原出来的图像质量要受很大影响,即存在压缩编码特有的误码扩散问题。2)由于压缩编码取消了行、场消隐信号,这使得要利用行、场消隐期间来传送信息的设备成为不可能。

    八、数字视频广播标准

    由于高清晰度电视(HDTV)的成本太高等因素,世界各国在实现HDTV之前,为了使数字视频及其相关的交互式业务在世界范围内统一,采取了广播电视质量介于模拟电视和HDTV之间的数字视频广播(DVB,Digital Video Broadcast)标准。这些标准由数字视频音频委员会(DAVIC)制订,该组织是一个跨国界、跨行业的国际组织,已有300多个成员,遍布30多个国家。目前,基于DVB标准的各种数字视频广播系统已经开始在欧洲、美洲、亚洲、非洲和澳洲运营,以后将进入一个更加广泛的实施、扩充阶段。卫星、微波、有线电视和地面广播等多种媒体都遵照数字视频广播标准,这对设备研制、生产、有线电视业者和用户都很重要。比如合乎标准的数字用户终端,将导致设备制造商和供应商的竞争,给用户带来价格和质量上的好处。现在,市场上已有Philips、NDS、ScintificAtlanta、Thomson等公司生产的DVB产品面世。

    DVB标准的核心内容是在信源编码、视音频压缩和复用部分采用了MPEG标准。而在信道编码和调制部分制订了一系列标准,采用RS(Reed Solomon,里德——索罗门)前向纠错码和卷积纠错码,根据不同的媒体选择相应的调制方式和信道编码。这些标准包括:

    DVB-S:用于卫星电视广播,采用11/12GHz频段。

    DVB-C:用于有线电视广播。

    DVB-PI:用于DVB与有线电视前端和SMATV前端接口。

    DVB-T:用于地面开路电视广播。

    DVB-TXT:用于数字电视图文系统。

    DVB-SI:用于服务信息系统。

    DVB-MC:用于多点微波分配系统(MMDS),采用10GHz以下频段。

    DVB-IRDI:综合接收解码器(IRD)接口。

    还有其他标准,例如DVB测试(DVB-M)、加扰和有条件接收接口(DVB-CA)。

    DVB正在完善的标准包括交互式电视系统标准(DVB-I)、交互系统网络协议(DVB-NIP)、交互系统中有线电视(CATV)和公共电话交换网(PSTN)和综合业务数字网(ISDN)的频道标准、DVB和SDH及ATM的接口标准。

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