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摘要:自数字化技术发展以来,就应用于人们的日常生活中,使数字成为人们生活的一部分。数字化技术在广播电视方面的应用逐渐广泛,因为该技术能够改变广播电视信息传播与接受能力较差的局面,使信息的传播速度与传播质量不断提升,从而为人们带来更多的高质量广播电视画面,丰富人们的娱乐生活。在信息技术与网络技术的不断发展下,未来数字化技术在广播电视方面的发展空间应该更加广阔。因此,对数字化在广播电视技术中的应用进行研究,是很有必要的。
关键词:数字化;广播电视技术;应用
数字化广播电视技术将复杂的信息转变为二进制,使信号更加稳定,抗干扰能力更强;它以数字化、网络化、交互化为基础,使电视画面更加清楚,电视播放更加稳定,播放声音更加流畅,并且增加了电视节目的播出量,这些优点满足了观众对画质与音频高质量的要求。
1数字化广播电视的含义
广播电视的相关技术工作人员通过有效地操作数字化技术,将数字化技术应用到电视节目当中,完成了电视图像信号、声音、画质的传输和接受向数字化方向的转变,改变了广播电视单纯依靠传统的模拟信号方式,消除了模拟信号传输不稳定、画质不清晰的弊端。将先进的数字化技术,例如先进的通信技术和计算机技术应用到电视信号制作过程当中,使广播电视节目的质量得到有效提高,信号传输更加高效稳定。用户在使用数字化电视的过程中,只需要安装一个机顶盒来信号接收,就可以随时观看到自己感兴趣的电视节目,改变了单纯的电视播出什么就看什么的状况,让广大用户有了更多的可选择性,最大限度地满足了各阶层、各年龄的人群的不同需求。
2数字化技术的特点
2.1?抗干扰能力强
数字信号具有较强的抗干扰能力,数字信号采用高低放电的方法,迅速发现错误信号并及时修复。通过高效的检查可以减少其他信号对广播的干扰,提高传输质量。
2.2?提高视频、音频质量
数字化技术选用低功率传输,使信号能避免被影响,从而使用户能接收到高质量的音频信号与视频信号,高质量地还原出声音与画面,满足观众的精神需求。
2.3?较高的频谱利用率
传统的广播电视,只能选择一对多的观看模式,而数字化技术,通过机顶盒,接收不同的信号,这些信号转化为音频视频提供给观众,观众可以选择多种模式观看,可以一对一、一对多,丰富了广播电视节目内容,提高了频谱的利用率,为用户提供了更多的信息。
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3数字化在广播电视技术中的应用
3.1微波技术在广播电视传输中的应用
在平面中敷设光纤传输网的难度很大,甚至还有可能发生无法敷设的状况。为了解决这个问题、满足用户需求,可以利用数字化技术中的微波技术进行传输。微波传输系统的抗干扰能力比较强,即使在复杂的自然环境条件下依然能够保证稳定的信号传输,并且微波传输还具有较宽的频带和较大容量,因此可以保证广播电视信号的大量数据、信息在传输过程中更加安全、稳定。但是在实际的应用过程中,微波具有自身衍射能力不高、以直线为主的传输方式等特征,在建设微波传输系统时需要进行严谨、合理的规划设计,保证微波的通信质量。
3.2光纤技术在广播电视传输中的应用
人们常说的光纤传输就是把光导纤维作为传播媒介使数据和信号得到传输的一种信号传输方式,光端机是光纤传输系统中的核心组成部分,光端机由光的接收器和发射器两部分组成,通过光接收器中的检测设备可以很容易地将光信号转换为电信号,之后进行加工处理,使光源借助光发射器转变为光信号在光纤媒介中实施信号传输。将光纤技术应用在广播电视传输中,不仅可以很好地传输模拟信号,还可以传输数字信号,而且光纤传输信号的速度非常快、传输距离也非常远,单根的光纤传输数据的速度就可以达到几千兆,而且在没有应用中继器的情况下可以达到几十公里的最大传输距离。因此,光端机作为光纤传输系统中的核心组成部分,只有保证光端机的光接收器与光发射器具有良好稳定性能才可以使光纤传输系统正常工作。
3.3电视图像
将数字化技术应用于电视图像,能够便于观众对电视节目的搜索观众可以在很短的时间内对电视节目进行搜索,满足了观众对电视节目传播速度的需求。同时将数字化技术应用于电视图像,大大增加了电视图像的复制能力,无论用户进行了多少次的电视图像复制,电视图像的质量也不会出现降低。而想要将数字化应用于电视图像,就需要迪欧彩色数量进行分离处理,将图像信号变成数字信号。当前存在的信号多数是彩色信号,在进行信号传输时通常是通过录像或者摄像机来进行。而将数字化应用于电视图像,能够将模拟信号变成不同的信号,可以将其变成YUV、YIQ、YCBCr等。然后对这些类型的信号进行转换器的选取,将信号量化、编码,最终转化成数字信号。
3.4广播电视音频
广播电视不仅需要将电视图像呈现出来,还要将图像声音传送出来。因此,需要通过数字化技术对广播电视声音信号进行数字化处理。声音信号需要处理的内容主要有三个部分,包括声誉信号、声音信号取样、信号量化与编码,然后通过A/D与D/A之间的变化对数字化音频质量进行判断。在进行声誉信号传输时,主要是对图像信号的量化电平数与频率进行不同图像声音信号的选取。在进行广播电视声音信号数字化处理时,需要对取样频率进行合理选取,确保选择的信号取样能够满足音频传输质量,防止声音文件传输过程中出现异常,加强传输的安全性与稳定性。因此,相关人员在进行广播电视音频数字化技术应用时,应该注重信号取样的频率。
3.5卫星技术在广播电视传输中的应用
卫星传输技术在现今的广播电视传输中得到了普遍应用,卫星传输系统主要是由卫星承载转发器、上行发射站、地面卫星接收站以及信号监控站组成。星载转发器对在空间中接受到地面传输的信号进行变频处理之后发送到地面卫星接收站来完成广播电视信号的传输。广播电视台的制作中心利用卫星传输技术完成信号接收、处理、传输工作,在实现信号传输的过程中可以对卫星转播节目质量进行实时监控,在地面完成卫星信号接收工作之后,利用调频工作和调解信号来获取基带信号,通过建立视频和音频信号来完成最终的信号传输工作。利用卫星传输技术,可以使电台发射的低频无线电波利用地波传播,受到电离层扰动和季节变化的影响较小,具有通信传播过程稳定可靠、速度快、传播质量好等优点,可以使广播电视信号的传输质量得到有效提高。
结论
数字化广播技术相比传统广播技术具有明显优势,数字化技术的进步是现代化经济技术发展的具体表现。在数字化技术不断广泛应用的今天,只有不断创新,才能为用户提供更优质的服务,满足用户对广播电视的高要求,进而促进广播电视行业飞速发展。
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论文作者:金治国
论文发表刊物:《防护工程》2017年第28期
论文发表时间:2018/2/7
标签:信号论文; 广播电视论文; 技术论文; 图像论文; 光纤论文; 电视论文; 声音论文; 《防护工程》2017年第28期论文;