Основы цифрового телевидения. Дискретизация и квантование телевизионного сигнала. (Лекция 4)

Содержание

Слайд 2

Боинг 767 — двухмоторный турбовентиляторный низкоплан со стреловидным крылом и однокилевым

Боинг 767 — двухмоторный турбовентиляторный низкоплан со стреловидным крылом и однокилевым оперением
Расход

топлива — 4800 кг в час при максимальной коммерческой загрузке

По приблизительным оценкам 767 перевёз 795 миллионов пассажиров и выполнил 4,8 миллионов . Средняя продолжительность налётов за день для всех выпущенных машин составляет 10 часов

Слайд 3

Применение новейших технологий позволило значительно снизить эксплуатационные расходы и в то

Применение новейших технологий позволило значительно снизить эксплуатационные расходы и в то

же время достичь такого уровня комфорта для пассажиров, которого не было на то время ни в одном другом авиалайнере мира. Конструкция 767 сочетает в себе высокую эффективность использования топлива, гибкость в использовании, низкий уровень шума и современные системы авионики, включая полностью цифровую систему управления полётом.
Слайд 4

11 сентября 2001 года во время атаки на Всемирный торговый центр

11 сентября 2001 года во время атаки на Всемирный торговый центр

и Пентагон два Боинга-767 были захвачены террористами и направлены ими на башни ВТЦ.
Слайд 5

Дисциплина «Устройства отображения информации» Тема 3. Основы цифрового телевидения. Лекция 4

Дисциплина
«Устройства отображения информации»
Тема 3. Основы цифрового телевидения.
Лекция 4 (2

часа)
Изучаемые вопросы:
Общие сведения о цифровом телевидении.
Дискретизация телевизионного сигнала.
Квантование телевизионного сигнала.

Лектор – к.ф.м.н., доцент Кобзарь В.А.

Слайд 6

4.1. Общие сведения о цифровом ТВ

4.1. Общие сведения о цифровом ТВ

Слайд 7

Преимущества цифрового телевидения Повышение помехоустойчивости трактов передачи и записи телевизионных сигналов.

Преимущества цифрового телевидения
Повышение помехоустойчивости трактов передачи и записи телевизионных сигналов.
Повышение качества

изображения и звука ТВ приёмниках.
Уменьшение мощности передатчиков.
Существенное увеличение числа ТВ программ, передаваемых в том же частотном диапазоне.
Создание ТВ систем с новыми стандартами разложения изображения (телевидение высокой чёткости).
Расширение функциональных возможностей студийной аппаратуры.
Передача в ТВ сигнале различной дополнительной информации.
Создание интерактивных ТВ систем, при пользовании которыми зритель получает возможность воздействовать на передаваемую программу (например, видео по запросу).
Функция «В начало передачи».
Архив ТВ-передач и Запись ТВ-передач.
Выбор языка и субтитров.
Недостатки цифрового телевидения
Резко ограниченная территория покрытия сигнала, внутри которой возможен приём.
Замирания и рассыпания картинки на «квадратики» при недостаточном уровне принимаемого сигнала.
Слайд 8

Слайд 9

Список стандартов цифрового телевизионного вещания Стандарты DVB (Европа) DVB-S, DVB-S2 -

Список стандартов цифрового телевизионного вещания

Стандарты DVB (Европа)
DVB-S, DVB-S2  - (Цифровое спутниковое телевидение)
DVB-T,  DVB-T2 -

(Цифровое эфирное телевидение)
DVB-C,  DVB-C2 - (Цифровое кабельное телевидение)
DVB-H (Мобильное телевидение)
DVB-SH (спутниковое/мобильное)

Стандарты ATSC (Северная Америка/Корея)
ATSC (Цифровое эфирное телевидение)
ATSC-M/H (Мобильное телевидение)

Стандарты ISDB (Япония/Латинская Америка)
ISDB-S (Цифровое спутниковое телевидение)
ISDB-T (Цифровое эфирное телевидение)
1seg (Мобильное телевидение)
ISDB-C (Кабельное телевидение)
SBTVD/ISDB-Tb (Бразилия)

Китайские стандарты цифрового телевизионного вещания
DMB-T/H (эфирное/мобильное)
ADTB-T (эфирное)
CMMB (мобильное)
DMB-T (эфирное)
Стандарты DMB (Корейское мобильное телевидение)
T-DMB (эфирное)
S-DMB (спутниковое)

Слайд 10

Слайд 11

4.2. Цифровое телевидение в России

4.2. Цифровое телевидение в России

Слайд 12

Слайд 13

4.3. Принципы формирования импульсно-кодовой модуляции Одной из главных причин ограничений аналогового

4.3. Принципы формирования
импульсно-кодовой модуляции

Одной из главных причин ограничений аналогового телевидения

следует считать слабую помехозащищенность аналогового сигнала, который подвергается в каждом из многочисленных устройств телевизионного тракта воздействию шумов и других помех, накапливая их от звена к звену

В цифровом телевидении операции обработки, консервации и передачи телевизионного сигнала связаны с его преобразованием в цифровую форму
Дискретизация - замена непрерывного аналогового ТВ сигнала u(t) последовательностью отдельных во времени отсчетов этого сигнала.
Квантование заключается в замене полученных после дискретизации мгновенных значений отсчетов ближайшими значениями из набора фиксированных уровней.
Кодирование - преобразование квантованного значения отсчета в соответствующую ему кодовую комбинацию символов.
Представление дискретных и проквантованных отсчетов ТВ сигнала в натуральном двоичном коде называют импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ)

Дискретизация, квантование и кодирование видеосигнала

Слайд 14

После преобразования Фурье где S(f) и Sд(f) — спектры исходной и

После преобразования Фурье

где S(f) и Sд(f) — спектры исходной и

дискретизированной функций

Спектр дискретизированного сигнала представляет собой сумму исходного спектра (п=0) и "побочных" или дополнительных спектров того же вида, но сдвинутых один относительно другого на fд , 2fд и т. д. С помощью идеального фильтра нижних частот (ФНЧ) с частотой среза fФНЧ можно выделить спектр исходного сигнала, если выполняются два условия

Теорема Котельникова

4.4. Дискретизация и квантование телевизионного сигнала

Слайд 15

4.4.2. Влияние шага дискретизации на качество изображения

4.4.2. Влияние шага дискретизации на качество изображения

Слайд 16

4.4.3. Квантование и качество изображения

4.4.3. Квантование и качество изображения

Слайд 17

Если частоту отсчетов в сигнале выбрать кратной частоте строк, то на

Если частоту отсчетов в сигнале выбрать кратной частоте строк, то на

изображении будет образована ортогональная структура дискретизации, в которой отсчеты располагаются в узлах прямоугольной решетки

Если расположить отсчеты в соседних строках так, чтобы они были смещены друг относительно друга на половину шага дискретизации (половину размера одного элемента изображения) d/2, то будет образована шахматная структура отсчетов. Она позволяет без существенного ущерба качеству изображения снизить минимально допустимую частоту дискретизации с 12 МГц (при ортогональной структуре) до 8...8,5 МГц и соответственно пропорциональ­но уменьшить цифровой поток ТВ сигнала

4.5. Пространственная дискретизация

Слайд 18

Выводы: Цифровые ТВС обладают большей помехозащищенностью в сравнении с аналоговыми. Объем

Выводы:

Цифровые ТВС обладают большей помехозащищенностью в сравнении с аналоговыми.
Объем передаваемой

информации о изображении после дискретизации, квантования и кодирования требует дополнительного уплотнения (видеокомпрессии).