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  • 2020-3-25 16:25
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    你知道什么是AI 智能验证吗? | 智能电视 AI 测试
    近年来,电视已不只是电视,更可以连上网络、语音控制,甚至是内建游戏或其他应用程序。随着功能不断增加,智能电视界面选单的内建也越来越复杂。百佳泰智能电视AI测试方案,将透过视觉识别、智能目录搜寻、AI自动化测量及大数据数据库,提供厂商更全面的功能验证,带给消费者更好的娱乐体验。 您的智能电视是否经常出现以下问题? 1. 屏幕选单的显示语言错误,原本选择英文却出现中英夹杂 2. 菜单选单乱码,无法找到需要的功能 3. 软件更新后,出现原本没有的bug 4. 按下某功能键后,发生延迟问题,或无法执行 传统测试,已无法满足新时代的产品开发需求! 面对智能电视繁琐冗长的验证流程,人工测试耗时费力,采用百佳泰智能电视AI测试方案,事半功倍,能在最短时间得到精准的测试回馈!百佳泰智能电视AI测试方案结合了「视觉识别」、「智能目录探索」、「AI自动化测量」以及「大数据数据库」,提高智能电视的验证效率,业界首创,为全球测试立下标竿! 智能电视AI测试方案 百佳泰可根据客户需求提供客制方案,套用到不同的测试项目,如电视软件验证、语言测试、语音测试以及性能延迟测试等。藉由多元的测试模块,协助厂商以更全面的方式,于产品研发阶段找出问题并及早解决。 AI 技术之测试应用 智能电视测试方案-核心技术模块 视觉识别 利用AI视觉识别技术,分辨与设计不符之项目。 智能目录搜索 复杂的电视阶层目录,不定时更新的目录排序等,往往需耗费许多时间手动编辑脚本,然而透过智能目录搜索技术,能够让搜索移动变得更聪明,缩短手动编辑脚本的时间。 仪器脚本控制 透过脚本来控制数字、模拟电视信号产生器,舍弃复杂的操作手册,亦能降低人为操作产生的失误,并于24小时不间断控制切换不同格式信号。 结果判定数据库 透过自我学习功能,搜集原本无法识别或容易识别错误等潜在问题,透过云端收录进判定数据库,进一步分析后作为提升未来测项的侦错率。 多语言数据库 透过多语言数据库,大幅降低语言识别的门坎,以利进行不同语言接口的字符串验证。并透过智能自我学习功能,持续累积各种特殊字符串提高侦错率。 多语音数据库 百佳泰自建多语音数据库 GANDO (性别、年龄、噪音、距离、干扰Gender, Age, Noise, Distance, Interference),不仅能验证不同性别、年纪、环境噪音、距离、干扰等变量对DUT之影响,也能透过学习机制,持续累积特殊语音的标志,提高侦错率。 延迟测量自动化方案 人工无法测量的毫秒单位,透过传感器搭配可程序化工具,操作时便能测量并记录。 数字箭头键控制 透过数字箭头键来控制不同电视遥控器,达到操作与结果一致。
  • 2020-2-21 10:07
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    TR-398测试新应用:电视机顶盒篇
    作者:百佳泰测试实验室/Ryan 在 MWC 2019上Broadband Forum发表了《TR-398室内Wi-Fi性能测试标准》,同时这也是全球第一份针对Wi-Fi性能所制定的测试标准。在现今有许多产品都须透过Wi-Fi连接上网络以取得更多的功能,为了确保联机质量稳定不影响用户体验,Wi-Fi的性能表现也越来越重要了。 电视机顶盒使用情境 客制化验证项目 百佳泰在上次测试中挑选了5台市售热销路由器进行TR-398的测试(点选:TR-398测试用例-市售高端路由器大比拼)。而这一次,我们将利用TR-398的测试概念去验证目前电视机顶盒(以下简称机顶盒)的Wi-Fi性能表现能力。在本次测试中,百佳泰团队挑选了3台支持802.11a/b/g/n/ac的机顶盒,并且从TR-398的11个项目中选出以下4项能符合用户情境的测试项目: ○多用户联机测试(Maximum Connection Test) 机顶盒与多台STA同时联机传输时,机顶盒的传输是否稳定 ○极限性能测试(Maximum Throughput Test) 验证机顶盒最大Wi-Fi传输能力 ○覆盖能力测试(Range Versus Rate Test) 验证机顶盒在不同距离下的传输能力 ○关联稳定性测试(Multiple Association/Disassociation Stability Test) 验证机顶盒能否稳定传输不受其他无线装置断线/联机影响 图1:测试架构 图2:测试设备 实测机顶盒 性能一较高下 图3:市售3款热销机顶盒 多用户联机测试(Maximum Connection Test) 表 1:多用户联机测试结果 测试目的: 这项测试是要模拟机顶盒在实际场域中与多个设备同时联机时,性能还能维持住不被影响。 结果分析: 从结果中可以看到B在2.4G Downlink的Packet Error Rate为0.25%和C在5G Downlink的Packet Error Rate为0.63%皆超过0.1%,代表容易受到影响,此现象可能造成机顶盒在播放影片时有延时的状况发生。 极限性能测试(Maximum Throughput Test) 表2:极限性能测试结果 测试目的: 本项目要量测的是机顶盒在空中短距离的最大吞吐量。 结果分析: 从结果可看出2.4G时,A的Uplink为43.558,Downlink为38.883。C的Uplink为58.3,Downlink为54。两者在2.4G的表现差强人意,而B在5G的Downlink时性能表现太低,只有89.585。不过一般4K串流服务仅需20~50Mbps, 从结果中来看这些机顶盒其实已足以应付大部分4K串流服务的需求了。 覆盖能力测试(Range Versus Rate Test) 表3:覆盖能力测试 – 机顶盒A 表4:覆盖能力测试 – 机顶盒B 表5:覆盖能力测试– 机顶盒C 图4:覆盖能力测试 – 总测试结果 测试目的: 本测项要检验的是透过衰减信号的方式仿真机顶盒在不同距离下测量Wi-Fi RF性能。 结果分析: 在这份结果中可以看到在2.4G的部分,三台机顶盒的RF性能差异不大,在-60dBm时都还保持联机,除了C以外的另外两台机顶盒只要信号衰减不超过45dBm就能保有4K画质。而在5G时,仅有C在-24dBm时便出现断线的情形。A跟B的性能表现得不错足以满足一般4K画质需求。 关联稳定性测试(Multiple Association/Disassociation Stability Test) 表6:关联稳定性测试结果 测试目的: 本测项要量测的是在连接状态频繁变化的环境下Wi-Fi设备的稳定性。 结果分析: 根据测试结果我们可以看到A表现最稳定Packet Error Rate都为0%,B不论在2.4G或是5G都超过0.1%代表很容易受到影响,C则是只有在5G时容易受到影响有超过0.1%的情形。意味着,若你正在看高清影片,家人的手机或笔记本电脑断线再重新联机时,那么你正在看的串流影片就会出现延时或是画质变差的情况。 TR-398最新应用 综合评比 百佳泰以TR-398的测试检验3台机顶盒的性能表现,从结果观察得知,本次3台机顶盒的综合表现虽然没有到非常优异,但是针对近距离的情况下,这三台机顶盒都有不错的表现,不过在中距离时C的性能表现严重低下,5G部分甚至有断线情况,远距离时A跟B虽有可能无法达到4K画质但也足以满足Full HD串流的需求,而C会有无法联机的状况。 目前一般4K串流的所需流量只须20-50M来说,A跟B这两台机顶盒算是及格了,不过以后若发展出360度互动VR的影音串流时,本次三台的Wi-Fi性能就完全不够了。能针对您的产品进行客制化性能验证,透过实测数据,实时精进产品性能,从而提高用户体验,营造品牌口碑,协助各大厂商在同类别的产品竞争中夺得市场一席之地。
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    2020-1-16 14:58
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    HDMI 8K的新视界:规范概念篇
    作者:百佳泰测试实验室/Tina HDMI Forum 近日已释出最新版的 CTS 2.1c for Sink 。 此测试规格的最大重点在于 FRL Sink 的测试。而 FRL (Fixed Rate Link) 传输技术就是用于 HDMI 2.1 数据传输上,也就是用在 8K 影音上。其特点如下: 1. FRL 是 Fixed Rate Link 的缩写,顾名思义,就是固定比例的带宽速率。 2. 原本的 TMDS Clock, Data 0, Data 1, Data 2 对应成 FRL Lane 0, Lane 1, Lane 2, Lane 3 。 3. 类似于 DP 的 Embedded CK 模式,因为不需要专用的 Clock 信道,所以, AV 信号不只可以传送 3 对 Lane 甚至到 4 对 Lane 。 4. 编码方式则把 8b/10b 变成 16b/18b ,改善了 9% 的编码效率。 5. 采用了 VESA 的 DSC 压缩技术,分辨率高达 10K@120 。 6. 不同于 DC-coupled TMDS 的传输方式已转变成 AC-coupled FRL 的传输方式。 7. 透过 FRL Link Training 的沟通,可以兼容于 TMDS 模式。 FRL 传输规格说明 让我们来谈谈 FRL 的规格吧。 FRL 是 Fixed Rate Link 的缩写,是指固定数据量不随着分辨率大小而不同的传输技术。当操作在 FRL 模式下,它可以同时传送三个 Lane 或是四个 Lane 的数据。在三 Lane 模式下, Lane 3 会被关闭。而四 Lane 模式下,每个 Lane 可以传送高达 12Gbps 。关于 FRL Lane link rates ,请参考下表。 如何实现 FRL?( 电气篇 ) 如过往 TMDS 模式的 HDMI Source 是只有支持 DC coupling 。但是呢, FRL 模式的 HDMI Source 还支持了 AC coupling 。因此,我们可以在 HDMI 2.1 规格书中看到它定义了 AC Coupling Capacitor(100nF to 250nF) 。基于此规范, AC common Mode Noise 也被规范于此规格书中。而 HDMI Sink 在 HDMI 1.4 时,就被规范可以支持 DC coupled 与 AC coupled 了。 关于眼图,此规格书也提到没有 TP1 眼图而是 TP2 EQ 眼图的规范。最主要的差异点就是其 Clock 抖动特性不包含在 FRL 模式下。取而代之的则是其抖动含有 random jitter 以及 deterministic jitter 。 请参考 HDMI 2.1 规范的 TP2 EQ 眼图,如下: 如何实现 FRL?( 协议篇 ) 因为 FRL 向下兼容 TMDS ,请参考下图主要协议层的规范。首先,三对 data 与一对 clock 的无压缩影像,加上可以选择要不要应用的 HDCP 加密被构建后。紧接着, FRL 封包化形成了 502 个 FRL 字符组,而每个字符区块的最后会有 8 个字符的 RS FEC parity 数据,它们形成了 510 FRL 字符区块。每四个 FRL 字符区块会形成一个超级区块。 如何实现 FRL?( 控制篇 ) 在 TMDS 模式与 FRL 模式之间的切换需要靠 FRL Link Training ,它也是一个很重要的沟通技术。当第一次连接或是当切换不同 FRL 数据模式时, FRL Link Training 就会被用到。下图概述了各个 Link Training 状态。其状态总共有六个 Link Training 状态。 · LTS1 是 Source 读取 Sink 的 EDID 内容, · LTS2 是 Source 与 Sink 的 FRL 准备状态。 · LTS3 下, Sink 会透过 Link Training Pattern 以及 Update flag 与特定 FRL Rate 的 Source 沟通。 · LTS4 则是用于切换不同 FRL rate ,最后, LTSP 即是表示, Link Training 完成,而且 FRL 传输开始。 而 LTSL 就是 FRL Link Training 沟通失败,之后,会开启 TMDS 模式。 TMDS 会被取代吗? ? 虽然 HDMI 2.1 接口的脚位分配与之前的版本并没有差异,但是新 HDMI 2.1 的 8K 规格与 HDMI 2.0 的 4K 规格则是两个不同技术去达成的。在某种层面来说, FRL 也比之前的 HDMI 版本,更加严格与复杂。因此,为了兼容于之前的 HDMI 1.4/2.0 , HDMI 2.1 specification 规范了支持 FRL 的 HDMI 产品必须也支持 TMDS 。这个规范确保了符合 HDMI 2.1 规范的产品一定要向下兼容市场上其他的,符合旧有 HDMI 1.4/2.0 规格的产品以避免不同兼容性问题去发生。
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    2019-11-4 16:11
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    电视天线百里收讯的测试与验证
    作者:百佳泰/Jim 现今电视不仅涵盖了4K、8K、内建语音助理及各类应用APP外,市面上还相继出现了电视天线标榜着能接收160km(100英里)或193km(120英里)外的电视信号。电视五花八门的功能不仅造成消费者选择上的困扰,也对天线的接收质量是否达标产生了疑问。百佳泰拥有数十年的电视检测验证经验,深知电视天线的好坏优劣,关乎收讯的能力与质量,本篇文章将以美国的电视信号市场为例,以实际测试来验证电视天线的收视距离。 影响电视信号收视距离有以下几个因素: 电视塔的发射功率(TV Tower Transmitting Power) 电视天线的性能(TV Antenna Performance) 电视接收信号的灵敏度(TV Tuner Receiving Sensitivity) 电视信号的频率(TV Signal Frequency) 图1:电视塔发射信号到家庭的距离 一般来说数字电视信号的工作频段为: Digital TV UHF RF Signal Channel 14 ~ 69 Frequency 470 ~806 MHz 依照美国国土基础设施基金会数据(Homeland Infrastructure Foundation-Level Data,HIFLD)的资料分析,目前美国的电视发射塔信息如下: TV Tower Transmitting Power Total 2,032 TV Transmitters in the USA 图2:美国电视信号发射塔分布 图3:大多数电视信号发射塔的功率都小于100kW 其中,有196个电视塔分布在主要的城市周围,发射功率都介于1kW ~ 10kW。 电视信号传输距离计算 有了上述的数据概念后,我们要如何测量及推算出合理的传输距离呢? 依照已知的公式:电视信号接收距离=自由空间路径损耗(TV Signal Receiving Distance = Free Space Path Loss) FL(dB)= Pt(dBm) -Pr(dBm)- Cr(dB) FL: 自由空间路径损耗(Free Space Path Loss) Pt: 电视塔发射功率(TV Tower Transmitter Power) Pr: 电视的接收灵敏度(TV Receiver Sensitivity) Cr: 天线接收路径损失(Receiver Antenna Path Loss)(PS:藉由实验室环境设备量测出不同天线的 Cr ) 得知公式后,我们只需设定及测量好以下相关数据,便可推算出传输距离。 Pt: 电视塔发射功率(TV Tower Transmitter Power) Pr: 电视的接收灵敏度(TV Receiver Sensitivity) Cr: 天线接收路径损失(Receiver Antenna path loss) 电视信号频率(TV Signal Frequency) 百佳泰实测电视信号给你看 我们针对不同性质的电视天线,做了实际的测量实验。 I. 测试环境架设: 图4:Measuring antenna path loss from the receiver antenna to the R&S ETL II. 测试所需设备: 在设定好I&II后,我们以四种常见的天线设备作为此次测试,同时量测出四组参考天线的天线接收路径损失: III. 实验数据 经过实际的测量,在不同频率下,天线接收路径损失的相关数据也随之变化: 图5:在Chamber中实际测量 紧接着我们通过公式转换,最终可以获得天线可以接收的距离。 由上述的实验中我们可证明在相同的条件下,户外形天线表现最佳,所接收的传输距离最远可达120km(75.12英里);而室内型天线接收的传输距离最短只有13.2km(8.24英里)。针对全球电视测试, 以大部分各国的电视频道来看,高达85%左右的频段都落在Ch14~Ch54,因此我们可结论挑选电视天线还是以户外型或是球形天线为最佳的选择。
  • 2018-6-11 13:19
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    智能网络电视测试!你所不知的电视认证与测试过程3
    许多家庭在早期都使用传统的数字机顶盒收看电视节目。数字机顶盒是一种多媒体终端,用户将有线馈线接驳于数字机顶盒,再以AV连接线接入电视机AV输入端子,然后使用数字机顶盒遥控器,进行频道、节目的选择。随着数字电视技术蓬勃的发展,传统的数字机顶盒已无法满足用户的需求。在本期文章中,我们将介绍 智能网络电视 的现况与测试技术。 智能网络电视突破了传统电视只能收看电视节目但 无法互动 的旧模式,成为了新一代的 功能型网络电视 。各国智能电视开发商会与 多媒体厂商 合作,预装视频应用在电视系统内,如美国的Netflix、Youtube等。基于广电总局颁布的政令,自2015年后所生产的国内智能电视无法再使用USB端口安装第三方应用软件,取而代之的是厂商也开始在电视内 预装视频应 用 。因此,用户可依照自己的节目喜好下载视频应用,如腾讯云视听极光、爱奇艺、芒果TV等。智能网络电视除了可提供丰富多样的电视节目外,还可在电视上 打游戏 、 浏览网络相册 、 贺卡传情 、 即时通讯 等互联网络的服务。 然而,由于全球 区域 与 法令 的限制,再加上不同的 网络环境 ,导致了许多预装的视频应用无法在智能网络电视系统中正常运行。面对这一挑战,百佳泰提供了完整的 虚拟专用网络联机方式 (VPN),能够 打破空间与区域限制 , 模拟不同国家的网络环境 ,迅速发掘常见的 连网问题 ,例如用户无法成功登入应用软件或在线视频画面产生延迟等状况。百佳泰将高质量的服务一次到位,协助客户加速完成数字电视相关授权与认证。 以上是我们对于智能网络电视的介绍与测试方法,想知道更多关于我国或其他地区的智能网络电视的测试与服务,敬请期待。
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    时间: 2020-2-28 16:03
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    DVB_H移动数字电视手机设计及其测试方案Product解决方案DVB-H移动数字电视手机设计及其测试方案■刘巧光北京首信股份有限公司手机电视分为3种,一种是基于模拟电视广播网的方案,另一种是基于目前,T-DMB在韩国已经开通运营,已有超过30万的用户。北京、广东和上海已经在建T-DMB实验网。DVB-H在几个欧洲国家也开始运营。本文讨论的是基于数字电视广播网手机电视的方案,由TI的DM275,HOLLYWOODDTV100x及TSC2110手机平台组成的移动数字电视手机方案,本方案正在开发过程中。移动通信网的技术方案,还有一种是基于数字广播网的方案。第一种方案是在手机上加上模拟电视模块来接收模拟电视广播节目,由于效果不尽人意,不易被消费者接受。基于移动通信网的方案又分为基于2.5G移动通信网的单播方案和基于3G移动通信网的多播方案。单播方案使用3GPP标准视频格式,通过流媒体服务器提供点播、直播、轮播服务,如中国移动和中国联通的WAP门户。多播方案如美国高通公司的MediaFLO,该方案通过计算移动网的负载,进行合理网络调度,控制媒体节目的播放时间和节目传输方式。基于数字电视广播网的手机电视有3大标准:欧洲的DVB-H(DigitalVideoBroadcastingHandheld)、日本的ISDB-T(IntegratedServicesDigitalBroadcastingTerrestrial)和韩国的T-DMB(TerrestrialDigitalMultimediaBroadcasting)。中国的……
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    电视机CE认证EMC测试实验室比对电视机CE认证EMC测试实验室比对电视机CE认证EMC测试实验室比对LabComparisonOfEMCTestforColorTelevisionCEApprobation江苏省电子产品监督检验所陈炜鲍钧摘要:本文详细介绍了本所与国际知名的EMC实验室在电视机EMC测试上进行的一次比对工作。通过对此次比对结果进行的分析,研究实验室间测试结果存在差异的原因。关键词:电视机EMC一、引言实验室的比对试验是实验室自身质量控制和验证的一种重要手段。通过比对可以对实验室自身测量工作质量及能力作出评价,从而增强工作信心,同时可发现实验室在测量中可能存在的问题并提出改进方法和纠正措施,另外还可以确定新试验方法的有效性和可比性,增强实验室的客户对实验室所出具的检测数据的信任度。随着我国加入WTO的日益临近,为了使实验室尽早与国际接轨,近期我所和江苏添福产品服务有限公司合作,在电视机CE认证EMC测试方面与德国著名的实验室mikes进行了一次严格的比对试验。二、比对内容及方法此次比对的内容是:电视机的CE认证EMC测试。测试所依据的标准是欧洲标准EN55013(Limitsandmethodsmeasurementofradiodisturbancecharacteristicsofbroadcastreceiversandassociatedequipment)EN55020(Electromagneticimmunityofbroadcastreceiversandassociatedequipment)。样机是一台14寸彩色电视机由江苏添福产品服务有限公司提供。这台样机首先在德国实验室进行测试,然后样机空运至江苏省电子产品监督检验所进行测试,由江苏添福产品服务有限公司有关……
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    数字电视机顶盒数字电视机顶盒燕宪文中视联系统部机顶盒概述机顶盒(SetTopBox,STB)早期是指基于有线电视网络的模拟频道增补器、模拟频道解扰器;随着数字电视广播和因特网的迅速发展,用户对信息需求的不断增强,机顶盒演变成以电视机为显示终端的信息接收和处理设备,目前在市场上有接收数字电视的机顶盒和接入因特网的WebTV机顶盒。数字电视是一个从节目采集、制作、传输、到用户端机顶盒都以数字方式处理信号的端到端系统。现在世界上有3个主要的标准体系:ATSC、DVB和ISDB,都是基于MPEG-2的TS(传送流)机制,数字电视广播标准用来定义在不同传输介质上如何实现TS流传输。随着数字电视技术领域的发展,开放式业务系统成为数字电视发展的主流,其中DVB组织建立的MHP(多媒体家庭平台)标准获得了大多数中间件厂家的支持,如OpenTV、MediaHighWay等都将过渡到以DVB/MHP为代表的开放式业务系统上。我国也相继公布了标准清晰度数字电视的传输标准,正在制定自主的开放式业务系统,这为有线台数字电视改造和机顶盒的研究、制造奠定了基础。数字机顶盒接收各种传输介质来的数字电视和各种数据信息,通过解调、解复用、解码和音视频编码(或者通过相应的数据解析模块),在模拟电视机上观看数字电视节目和各种数据信息。根据信号传输介质的不同,数字机顶盒分为有线、卫星和地面三种数字电视机顶盒,三种机顶盒的硬件结构主要区别在解调部分。目前,机顶盒主要提供基本音视频业务和数据应用,在一段时期后,将充分利用CATV网络的较宽带宽实现交互功能,最终发展成为集解压缩、Web浏……
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    创维数字有线电视标准Q/SCWR创维数字技术(深圳)有限公司企业标准Q/SCWR012-2003本标准Q/SCWR012-2003代替原标准Q/SCWR012-2002数字有线电视接收机|批准|审核|制作|||||2003-10-01发布2003-10-01实施创维数字技术(深圳)有限公司发布Q/SCWR012-2003目次前言…………………………………………………………………………………………………………II1.范围……………………………………………………………………………………………………12.引用文件………………………………………………………………………………………………13.使用条件………………………………………………………………………………………………14.技术要求………………………………………………………………………………………………15.……
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    移动数字电视相关技术研究移动数字电视相关技术研究胡伟军1汤旭光2(1.信广信传媒实业有限责任公司四川成都2。成都新光微波工程有限责任公司四川成都)引言随着通信和信息技术的迅猛发展,人类获取信息的发展趋势正在由固定走向移动,由语音走向多媒体。目前,能够在移动环境向大量观众提供多媒体内容的网络架构主要有三种:移动通信网络(2.5/3G);无线局域网(WLAN);地面数字广播网络。此外,DVB组织已经正式发布了为通过地面数字电视广播网络向便携/手持终端提供多媒体业务所专门制定的DVB-H标准(DigitalVideoBroadcastingHandheld)[1],从而使这一领域的竞争更为激烈。成都新光微波工程有限责任公司是我国较早研究数字电视调制及发射系统的公司,目前已成功研制出移动数字电视重要部件DVB-T调制器,正在研制DMB-T调制器,数字电视发射机已投入使用。现将移动数字电视相关技术研究心得,发表出来,与大家共勉。。移动数字电视的相关技术及应用按功能来分,数字电视系统由3大部分组成:信源部分、信道部分和信宿部分。图1给出一个数字电视系统的基本组成框图。该系统在应用中可以分为发射和接收2个子系统(图1的上下两部分)。在技术上,数字电视系统又可以分为信源和信道两部分(对应图1以复用和解复用为界的左右两部分)。信源编码部分包括信源(音频/视频)编码器和复用器。信源编码对视频/音频信号进行压缩编码,在一定压缩率的前提下得到最高的解码图像质量;……
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    DMB-TH地面数字电视传输技术DMB-TH地面数字电视传输技术白皮书(第二版)北京凌讯华业科技有限公司清华大学2006年5月DMB-TH技术白皮书前言经过多年坚持不懈的研究和发展,世界各国在地面数字电视广播(DTTB:DigitalTelevisionTerrestrialBroadcasting)技术领域取得了很多的成果,目前已经提出了三个地面数字电视标准:欧洲的DVB-T,美国的ATSC,日本的ISDB-T,并且都达到实用阶段,许多国家和地区都在选择自己的DTTB系统。但随着技术的发展和研究的不断深入,人们逐渐认识到在移动接收、频谱效率、单频网、干扰、系统的灵活性等方面,上述三个系统各有相应的优缺点。清华大学和北京凌讯华业科技有限公司针对上述目前世界上三个地面数字电视系统存在的问题,提出了一种新颖的、适合我国国情的地面数字电视传输方案,和美国、欧洲的地面标准相对应,称为DMB-T(TerrestrialDigitalMultimediaBroadcasting)技术。清华大学在配合国家数字电视联合工作组的基础上,融合继DMB-T技术之后的最新研究成果,形成了国家地面数字电视标准融合方案,考虑到该方案支持未来的手持、便携设备接收,称为DMB-TH(TerrestrialDigitalMultimediaTV/HandleBroadcasting)。DMB-TH在继承原有系统优点的基础上,覆盖范围、抗干扰能力、接收性能、系统稳定性等方面比原有DMB-T技术有明显提高。DMB-TH技术的核心采用了mQAM/QPSK的时域同步正交频分复用(TDS-OFDM:TimeDomainSynchronous-OrthogonalFrequencyDivisionMultiplex……
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    时间: 2020-1-14 09:58
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    CMOSRFIC_数字电视1CMOSRFIC(T18-93B-04:TSMC0.18m):/2005http://empc1.ee.ncku.edu.tw/EE/CCENCKU2DTVzFCCDTVtunerFCCmandateYearProductsScreensize36inchesandaboveScreensize25toinches35inchesScreensize13toinches24inchesTVinterfacedevices:VCR/DVD2004200550%includeDTVtuner20062007100%includeDTVtuner50%includeDTVtuner100%includeDTVtuner100%includeDTVtuner100%includeDTVtunerzz2006http://empc1.ee.ncku.edu.tw/EE/CCENCKU3zNTSCMPALISECAMLComparisonbetweendifferentanalogTVstandardsNTSCMPALISECAMD,K,K1,LLines/Field525/60625/50625/50HorizontalFrequency15.734kHz15.625kHz15.625kHzVerticalFrequency60Hz50Hz50HzColorSubcarrierFrequency3.579545MHz4.433618MHzN/ASoundCarrier4……
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    时间: 2020-1-14 10:28
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    关于数字电视信号测量以及传输的讨论关于数字电视信号测量以及传输的讨论|||DVBCN数字电视中文网日期:05-12-3013:30:17作者:dvbcn点击率:[||[pic]1152]||||||作者:成都康特集团龙永庆||为了方便计算和测量,我们经常使用电平表示信号的强度。电平的概||念是在指定频带范围内、特定的阻抗条件下的信号功率(能量)的概念,||与在时域条件下指定频带范围内、特定阻抗条件下的信号功率(能量)强||度是一致的。||有线电视对模拟信号的电平测量,是在规定的带宽(300KHz)对模拟电||视信号的载波用场强仪的测量的结果是基本正确的,因为电视载波集中了||信号在频道内的主要能量(超过98%),所以我们可以认为对于载波的测||量代表了信号在测量频道内的电平值。由于没有注意这是在300Kc带宽条件||下测量值是代表电视信号在电视频道内的全部功率(能量)的概念,习惯||地将频谱仪上的频谱图形最高点误认为是时域条件下的电压幅度有效值的||概念。……
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    时间: 2020-1-14 10:59
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    有线模拟电视基础知识新编&电子学英语词汇,有线模拟电视基础知识新编……
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    时间: 2020-1-15 10:44
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    卫星电视信号的传送--免费哈,卫星电视信号的传送……
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    时间: 2020-1-15 10:45
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    世界LCD电视制式及频率范围,世界LCD电视制式……
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    时间: 2020-1-15 10:45
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    LCD电视线路原理第三章LCD电视线路原理LCD电视的原理框图如上图1所示,主要由以下几个部分组成:1.普通模拟电视信号处理模块。该模块与普通电视机中的电视信号处理部分功能相同,其可接受多种输入信号格式,如RF电视射频信号、CVBS复合电视信号、S-Video信号、色差分量信号等。RF电视射频信号的接收一般使用一体化二合一高频头进行处理,处理后可直接输出复合电视信号和解调的伴音信号。同时,高频头也可输出第二伴音中频信号SIF提供给带丽音解码的机型使用。高频头输出的复合电视信号经视频解码IC处理后,输出模拟YUV(或RGB)信号及行场同步信号供数字板进行处理使用。2.模拟信号/数字信号转换模块。该模块把三通道模拟YUV(或RGB)信号,通过AD转换器处理后,转变为24路数字YUV(或RGB)信号提供给逐行处理板使用。3.隔行/逐行转换模块。该模块把隔行格式的数字YUV(或RGB)信号进行逐行处理后输出一标准逐行格式的数字YUV(或RGB)信号。4.模拟VGA/数字VGA信号转换模块。该模块主要用把PC输出的标准模拟VGA视频信号转变成24位的并行数字VGA视频信号。5.DVI串行/并行转换模块。这部分的功能主要由DVI接收器来实现。其接收PC输出的标准串行数字视频DVI信号,然后将其转变为24位(或48位)并行数字视频信号。6.……
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    时间: 2020-1-15 10:46
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    电视测量原理视频测试讲义视频指标物理意义及测试方法高级工程师陈和重庆洪深现代视声技术公司目录电视测量原理–––––––––––––––––––––11.视频传输通道(一)电视发射机––––––––––––––––––––––1(二)电视播控系统––––––––––––––––––––22.视频信号的失真1.线性失真–––––––––––––––––––––––22.非线性失真–––––––––––––––––––––33.线性失真与非线性失真的差别–––––5三、主要运行技术指标的测试与分析1.K系数––––––––––––––––––––––––52.色亮增益差ΔK–––––––––––––––––73.色度/亮度时延差Δτ––––––––––––94.幅频特性––––––––––––––––––––––105.亮度非线性––––––––––––––––––––116.微分增益失真––––––––––––––––––127.微分相位失真––––––––––––––––––128.色度/亮度交调失真––––––––––––––139.信噪比––––––––––––––––––––––––1410.非线性指标测试时注意––––––––––15……
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    时间: 2020-1-15 10:48
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    数字电视编码技术数字电视编码技术摘要:随着广播电视技术的发展和广播电视设备的更新,电视领域发生了一系列巨大的变化,会议电视、VCD、DVD、数字电视以及高清晰度电视(HDTV)等新技术和新系统正迅速走进我们的生活。随着广播电视技术的发展和广播电视设备的更新,电视领域发生了一系列巨大的变化,会议电视、VCD、DVD、数字电视以及高清晰度电视(HDTV)等新技术和新系统正迅速走进我们的生活。与传统的模拟电视相比,这些新系统的突出特点是采用了全数字的图像/声音处理技术。针对不同的应用领域,一系列相应的数字视频音频编码标准也迅速地被制定并不断得到完善,其中包括:应用于会议电视及可视电话的H.261,用于静止图像压缩的JPEG,用于VCD的MPEG-1、用于广播电视、DVD以及HDTV的MPEG-2、用于网络电视的MPEG-4等。与此同时,数字演播室标准及数字电视的质量评价标准也制定出来。数字电视数字电视可从节目内容、技术角度和用户角度来解释。从用户收视角度解释,用户采用IRD或数字电视接收机(DVB接口)收看的节目,方为真正意义上的数字电视节目;按节目内容来源划分,数字电视节目可以是电视节目,也可以是电影;从技术角度解释,数字电视节目可以是以数字方式拍摄、制作、存储、播出和传输的电影和电视,也可以是以前库存的资料片经数字化处理所制成的电影和电视。数字电视传输方式数字电视节目可以在不同的传播介质中,采用不同的技术传输到用户接收端。数字电视的传输手段主要有卫星、地面发射、HFC网络、SDH等,其中SDH主要用于数字电视节目的长距离传输。由于我国的数字电视标准是在移植欧洲数字视频广播标准(DVB,由ISO/ICE13818描述)的基础上制定的,目前,正在推广使用的有DVB-C,DVB-T,DVB-S三种。DVB-S(QPSK调制)为数……
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    时间: 2020-1-15 10:50
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    液晶电视系统方案液晶电视系统解决方案用于零件安装/电路连接■高级柔性(ADF)电路板19根据检测,用于设备的18节能■测距传感器元件(液晶显示器)17用于发送和接收设备间的图像数据■用于IR(红外线)通信的设备(符合IrDAFIR)16用于USB设备间的数据通信■USBOnTheGo(Rev.1.0)控制器用于检测TV外围亮度■具有视觉灵敏性的光晶体管■具有视觉灵敏性OPIC的受光元件(开发中)15用于TFT液晶显示■源驱动器1液晶屏模块液晶显示部测距传感器存储卡I/FIR通信I/FUSBOTGI/F用于无线图像传输■2.4GHz无线图像传输模块亮度传感器14用于TFT液晶显示■门驱动器2源驱动器门驱动器灰阶电压发生器液晶控制器框架存储器无线LANA/D转换器视频放大器Data,CTL信号处理ASICSWRGB连接器×2系……
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    时间: 2020-1-15 11:19
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    应用电视术语GB-T15466-1995……
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    时间: 2020-1-15 11:20
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    数字电视显示器清晰度认证技术规范CNCA/CTS0001-2006CESI中国电子技术标准化研究所产品认证中心认证技术规范CESI001-2006数字电视显示器清晰度认证技术规范DefinitioncertificationtechnicalspecificationsforDigitalTVdisplays(备案稿)中国电子技术标准化研究所产品认证中心目录前言..............................................................................................................................................11范围..............................................................................................................................................22规范性引用文件...........................................................................................................................23术语和定义...................................................................................................................................24技术要求..................................……
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