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在广播业务、CATV 系统和专用网络中,采用光纤来进行视频传输已经成为平常的事。在 CATV 干线和广播业务这两种应用中采用模拟 FM 系统的同时;在 CATV 网络内,模拟 AM 光纤系统正取代同轴电缆,用于本地信号的分配。然而,另一种光纤系统正在被不断地加以采用。这是一种强有力的高性能系统,它不是以 AM 或 FM 格式,而是以数字格式来传输视频、音频和数据信号。无压缩数字调制的视频光纤传输技术已经成熟,成为 FM 模拟传输技术的有力竞争 相似文献
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数字视频压缩编码 总被引:1,自引:0,他引:1
一、模拟电视与数字视频 电视是多维信息,黑白电视是三维信息f(x,y,t),而且,它在垂直方向取样(用行频取样),在时间轴方向取样(用场或帧频取样)把连续信息变成离散信息。用周期性的电视扫描实现把三维信息变成一维时间信息。 如果对电视信息在水平方向也取样,形成一维离散信息,如果在幅度方向再离散化,即进行量化,并用二进制码表示量化后的幅度值,结果形成0、1符号表示的数字信号,这种电视信号叫数字电视信号,更广范的名称叫数字电视。 电视信号数字化按国际ITU 601建议采用分量编码,即对Y、C_R、C_B分量信号先数字化,采用线性量化(0~255)。对于PAL制电视,图像的帧频为25Hz,图像宽高比为4:3,字长为8bit,。考虑到有效图像(除去消隐期的样点数),总的数据率将从216Mbps减少到166Mbps。当色差信号轮行C_B/C_R 相似文献
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Gene A.Frantz 《电子产品世界》2005,(19):64
众多激动人心的创新应用将通过视频功能在半导体产品中的集成而成为可能,这在过去是难以想象的,因为曾经有许多产品根本无法集成视频系统.视频应用并不仅仅限于现有内容的播放,而利用先进的处理技术,不但可以实现更美好的用户体验,并且可以实现更多的创新应用.在这些应用中,数字视频设备自身就能够通过智能化视频的应用,全面提高服务质量、操作可靠性以及用户安全性.这就是数字视频技术为我们打开的一个全新世界. 相似文献
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自1984年Xilinx公司发明了可编程逻辑器件(PLD)以来,Xilinx公司一直不断领先向市场推出创新的可编程逻辑设计技术。同时Xilinx也是首家将产品设计、市场营销和技术支持以外的所有业务都外包,建立了无晶圆生产线(fabless)半导体企业模式的创建者。根据Gartnet。Dataquest的市场调研报告显示,2003年Xilinx公司占有可编程逻辑器件(PLD)市场50%的份额。而且已能向市场提供在单片器件上同时具有可编程逻辑、高性能DSP和嵌入式处理功能的高性能器件,并且在不断寻求原先可编程逻辑从未应用过的新市场。 相似文献
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数字视频的压缩与应用深圳市先科企业集团严国荣1引言视频遍及于今天的社会之中,发达国家的绝大部分家庭及业务活动中都用上了电视、录象机及计算机。30年代以来,几乎都是用模拟格式来传输与存储视频影象的。然而,数字视频能提供多种优于模拟视频的优点。与模拟视频... 相似文献
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众所周知,模拟信号在传输过程中必然会引起各种各样的损耗,随着时间和频率的不同,所引起的损耗也不一样。通信技术人员所要做的工作就是让这种损耗尽可能小。但有些损伤是无法修补的,如噪音的积累等。而数字信号用于传输所带来的种种好处已为人们所接受并加以推广。数字信号传输时产生的损伤未达到判决电平时,所恢复出来的信号和要传输的信号完全一样,这种抗干扰能力是模拟信号传输方式绝对做不到的。同时,数字信号还具有易处理、易存贮等优点,由此可见,视、音频信号从模拟传输方式向数字化传输方式的转变是必然的趋势。大容量帧存贮器和高速A/D转换器的开发 相似文献
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众所周知 ,模拟信号在传输过程中必然会引起各种各样的损耗 ,随着时间和频率的不同 ,所引起的损耗也不一样。通信技术人员所要做的工作就是让这种损耗尽可能小。但模拟信号在传输中的某些损伤是无法补偿的 ,如噪音的积累等。另一方面 ,数字信号用于传输所带来的种种好处已为人们所接受并加以推广。数字信号传输时产生的损伤未达到判决电平时 ,所恢复出来的信号和要传输的信号完全一样 ,这种抗干扰能力是模拟信号传输方式绝对做不到的。同时 ,数字信号还具有易处理、易存储等优点 ,由此可见 ,视、音频信号从模拟传输方式向数字传输方式的转变… 相似文献
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1 引言数字视频压缩技术 DVC(Digital VideoCompression)是目前电视领域中最热门的话题之一。由于它可以提供"更多、更快"的效果,人们对它的热度已远远超过了高清晰度电视系统 HDTV。当人们在面临选择"更多"或"更好"这两种方式时,他们几乎都选择"更多"方式。一个非常有趣的例子就是价值2美元一盘2小时标准时间长度的空白录像带,在使用中 相似文献
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本文提出了一种非压缩数字传输方案。采用时分复用技术及高速串/并转换单元对多路视频/音频/数据信号进行二次复接,在接收端实行相应的解复用以及串/并转换,实现多路低速数据信息与高速数字音视频信息的混合传输,本文重点分析了其关键技术和音频部分的时序关系。 相似文献