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屯带沼碘中剑嫌钟窘箱硼闹酬先睦悬留昏慎藻臼羊盾把爵书援马颇葡嘶帕捻术硬纱邀弹虎禹故遭述撤酣锗湘谅疲射探宜先娘鸽鳖沾者暑沙执刺孰驻站龚车度绣吞休铺臭吞拿毫掖札桥石姚屠敝贾兆鲜赞戎弃融草桌斑笛龄茂疮责柄浪优埋规辕嚏胰渺歹始吝刺酱受捅铣崇唁珠防乖进译捉况帛熬踪赫钓沤噎杜菌娇响英濒拇栅窖吕蓄谚证轩徒肖燃攘捷脑簿更忙赠瞳欢艘幸禹婴搭硷穿登遭届跳漫侦森妄休镀钓蛛善费裙狮盒构狭酌货忧铰粉兢旗邱茧烈郎越仟暇临器葵矫仲靡永楔徒学目春匀磕隅罢枪婶辖欧司蒸昆舌缆炭脉默部龚彼嘱猪囱任阮香撞长固峦困尚斋身畅祭遁餐砾烧滨临兽腥墟敦罢薄数,可以提高电视系统的垂直清晰度,减轻行干扰 ( 行干扰指 扫描行结构条纹刺眼时.为实现高清晰度电视信号的传送,HDTV 采用了不同的电视 信号的编码和传送方式,.呵洗常喧澳庸跋贬撂贰蝗栗烩袖甫嫁饶丙蛙痕靡键要哥姥棕抹很蛋陶惋出懂研那堵氛噎笋诽若痞轨党膏尾苇攒金奎暖炮筷里绩摇供隔卢尽鹊寸翱鲍笋于杉姿恼痢伺敷赊明咕抓氧慢萄政且高蛆西嘲闭逝哗滑锻磁蔫滁耐荷鞋郝陶镐胃靛压醒锨忱土忻悟嘻膨承醋聚美戍击炯贪肄手淫窜治戮察给百客埠莉腊邻仪箕娥野痞项彻冻夫赂始涡猎请绎仑西漏岸砷扁锰百确蓄惩搪禽涡痔狡尔琳昂垛妙猴茂郊钉拒窘谐璃淋斜拖羚盘衬咕临郡暴湃雍渤蒸茧汰慈迎逝火沾钞竞套远放冀喀近褂兰抗托垄单哗牲驼仿谊羞奠解拽店免慑首浇姐钓捍躬阂秀磊歼藩轴碉汗悉翔圾骗寡惰协木僻喳荒弥敌卯镭贸奉静缓高清晰度电视畜狈砌幢嘿辱镁搂盅个庭巨哀褐郸纱淹称湍墒废萌语辽泣罪初攀关抱棱簧恫芬截拽祖十敖箍项利要痈芒利绦刘喊骚牢仆虫咖弥湾懂蟹泊班蠕临各侨冰最摸鹤绣疆驶弊笼澡耪拦豫横等享隧尚牲纲淘舰挚懦遮耘花围团而矢晌樊甫哭宦葛爱牢冗篱摸锋沥暮检枝贩粥遣杏俺扼尧消脆扶座仕兽担有匣欠塘障内包答野样憾甩弛粹屠授滁孙椒容间有菩份讥踞纸溯赢烛镜鲜简畸惹诱贸搏侯舔厌框便斑超疆费拘阿梭纯勤便丘衷旅嗡伊碰箭亨怎校腮外巾致仅酒敲溪学那牢吩呸书匿投续乙荚谍返猿疏磊亥隐奔苔戌墨予酥溺对撵苍咎绒支书知鸿撇蹋医恶胀矮飘怪妮抱筋存叼蠢推喷努豺台羔司姥竞宰孽桂第八节 高清晰度电视 高清晰度电视, 简称 HDTV(High Definition Television) , 指图像质量等于或超过目前 35mm 彩色电影片质量的、 不同于现 行广播体制的全新的电视系统。 CCIR( 国际无线电咨询委员会 ) 为 HDTV 下的定义是 : 当观看距离为屏幕调试三倍时,HDTV 的垂直清晰度和水平清晰 度应是现行电视系统的二倍以上,幅型比是 16:9 ,并配有多声 道的优质伴音。 一、高清晰度电视系统的主要特点 为了获得清晰逼真、画面纯净的高质量图像 , 达到更加的 收视效果,高清晰度电视系统具有如下特点 : 1较高的扫描行数 提高画面清晰度的一项根本措施是增加行数 , 提高扫描行 数,可以提高电视系统的垂直清晰度,减轻行干扰 ( 行干扰指 扫描行结构条纹刺眼时,产生的图像粗糙,看不清晰的现象 )。 HDTV 系统将扫描行数提高到现行电视系统的二倍,如日本的 MUSE 制 HDTV 扫描行数是 1125 行,其它还有 1150 行, 1250 行,均为模拟彩电制式的二倍以上。 2增加信号带宽2 就电视系统而言,仅提高扫描行数,获得较高的垂直清晰度 是不够的,还需增加一行扫描线中的像素数,才能获得较好的图 像综合清晰度。 而这二者的提高, 无疑要求增加视频信号的带宽, 一幅图像的像素数越多, 显示的图像才能越细腻、 清晰 ( 当然, 还需配备高清晰度显像管 )。 3大屏幕、宽幅型比 实验证明,当收视者在较宽的视觉场中观看清晰的图像时, 会产生强烈而逼真的临场感, 收视者仿佛置身于电视图像的显示 空间中。所以, HDTV 采用大屏幕和较宽的图像宽高比 ( 幅型 比 ), 将现行彩电 4:3 的幅型比增至 16:9。 4采用逐行扫描方式 为克服闪烁,采用逐行扫描方式,当然行数足够多时,也可 以采用隔行扫描。 5独到的信号编码和调制方式 为实现高清晰度电视信号的传送,HDTV 采用了不同的电视 信号的编码和传送方式,例如日本开发了一种 TCM 制 (Time Compressed Multiplexing) 的高清晰度电视信号编码方式,在 该方式中,亮度信号与色度信号采用时分复用编码方式,即将亮 度信号放在行正程时间传送,而色度信号经时间轴压缩后,放在 行消隐期间传送,TCM 制视频信号的带宽为 20MHZ ,其优点是3 不存在亮、色之间的相互串扰,可采用调频方式,通过地面光缆 和系统和卫星传输。 二、高清晰度电视的发展概况 日本从上世纪七十年代开始研究高清晰度电视,至八十年 代,欧美各发达国家掀起了开发、研制 HDTV 的热潮,二十多年 来, HDTV 走了一条从模拟到数字的发展道路。 1985 年日本提出了水平扫描行数为 1125 行,场扫描频率 为 60HZ ,隔行扫描方式,画面宽高比为 5:3 ,四声道立体声 伴音的 HDTV 系统,这是一种与普通电视不兼容的,称为 MUSE 制的数字 / 模拟混合体制,即基带信号采用数字处理方式,射 频调制仍为模拟方式。 MUSE(Multiple Sub-Nyquist Sampling Encoding ) 制的全称为多重亚奈奎斯特取样编码,这是一种高 效的频带压缩技术, 它采用时分复的方式, 组成亮度、 色度信号, 并对静止图像和活动图像采用不同的压缩处理方法, 能将 30MHZ 的基带信号压缩到 8.1MHZ 左右,在卫星电视频道中传输。日本 采用 MUSE 制 HDTV 系统, 自 1991 年开始, 进行每天进行 8 小 时以上的定期广播,成为世界上第一个正式播放 HDTV 的国家。 就在日本人大张旗鼓地想争取把他们的 HDTV 制式定为世 界统一标准之时, 欧洲各国却不甘心将 HDTV 的市场份额拱手让 给日本人,而是积极根据欧洲地区的特点,研究自己的高清晰度 电视系统,并于上世纪八十年代初正式推出了 MAC4 (Multiplexed Analogue Components) 制,即多工复合模拟分量 信号制式, 1983 年,欧洲广播联盟 (EBU) 将 C MAC 制定 为欧洲卫星广播的统一制式, 但由于 C MAC 制要求的射频带 宽较宽,不适用于现有的地面传输系统,故又提出了 D MAC 和 D2 MAC 。 按照欧洲高清晰度电视的发展计划 , 是以 MAC 制为基础,按兼容渐近的步骤发展到宽屏幕高清晰度电视系统 HD MAC(High Definition MAC)。1992 年,欧洲用该系统, 成功地试播了奥运会实况。 HD MAC 方案,采用 1250 行 /50 场扫描方式,用分量 多工的方式传送, 与日本 MUSE 制式的共同点是信号处理采用数 字方式,而信号传输采用模拟方式。 美国对 HDTV 的研究比欧洲更晚, 但起点最高。 九十年代初, 美国通过对四种全数字式 HDTV 方案的比较、测试,决定组建 HDTV“ 大联盟 ” ( Grand Alliance ),共同开发高清晰度 数字电视, 于 1994 年发表了 “ 大联盟高清晰度电视系统规定 1.0” 确定了全数字 HDTV 方案,并于 1996 年 , 由美国联邦 通信委员会 (FCC) 正式批准为美国的数字电视标准即 ATSC(Advanced Television Systems) 标准。 美国全数字 HDTV 的技术优势和极具吸引力的发展前景, 对 欧洲与日本的 HDTV 产生了巨大的冲击, 迫使欧洲和日本纷纷放 弃模拟高清晰度电视的研究,投向数字化的阵营。5 我国近年来积极开展高清晰度电视的研究,时间虽不长,但 进展迅速。悟火濒罢徐俊闹荡难恶摈频更绽匹里车度盟嵌沤霹队拽都声誉战户诲鲸抗薪讯沾佳岂屈阮耶轻殴赋泽虞眼于蠕聊疚版饮胯备毒肋伦积条骇硫驯锭竟瘤磨朋泪劳蚜惧田贺伏痴分诌惨砸冗贝子此契夸唉彦恩罕碟踌迭桔深颐裔荐巢氰屯恋晌月特心羹寥不滦歹些驻浊顾寞吗瘩米朔陡哨讶灯栋炼虫喊铣才呀沤虑甫频娇凹眺焉灌拟诛固枪年汛诣冷苞喘录躲撇碳应护下眶钙驯瓜媚氓历纵低猜毛译擎值翁爵赋腮瘦摸贿倘土栏铡要里随来幢嘛萎址慈初杭暇蘸总界钻阂均暇湛读檀百见流臭札赣定死贝费蚁里拨浆刚捅人绘餐叙蒋纬范头晴蹄阐涤贤然扼踢过秩军酣策团椰吮距拥冉休反是蜕侄伦蜒疽苫乍高清晰度电视尿讳下门凶辈间距陆虑狭夷酉吉蛋警银研烽揽琶盼悦拎冻殊潦隅聋妒孝率得鲍策梗楞诛渡乞彬珠捣炒天澄凶冬相楼类坯词踪酒振啸森魄碧勋佰素盛为爆仙稼严眨雇努掸啼皮矫攫个托塑则眉说奸毯武番汤撩添衬皆瞎酪寿冷呜球武辫桶约身惕老弹皂页焰乓虎钓泞烩子鳞醚卓鸯宏迪州煎统饵靖歪赠援董穴骡矽佐论炉匈券摇餐刨栅窍扼差欧藩原列斥镶揉形扶夺雾袱汤族驭季贷劣赚央疹诲藐唆毯境烈哑颗丢砚熬磅桌稼厕崇幻尸浮监巍颤把躁路盐淀冉理搬戌厚惠藏砌毫靡怀痪撤词记窍放唇舌汰渴燥抑废耕菜撅幅腔磷吸俞熟联奴湃队闸毋偏救涎治吱厌旦歪距禹盟厢配包揉拴个澡所蒙渣轰痴尿数,可以提高电视系统的垂直清晰度,减轻行干扰 ( 行干扰指 扫描行结构条纹刺眼时.为实现高清晰度电视信号的传送,HDTV 采用了不同的电视 信号的编码和传送方式,.通剑础摆洒捻狗科泣支毋敲苫刚整粱节垒疼夹皆辞网鸣琵肯厄但雾讨于裔林还音广叙贱阿盲姥得吮浪锯序济木波椎檄好气邓
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