微波EDA网,见证研发工程师的成长!
首页 > 微波射频 > 测试测量 > 数字电视及测量

数字电视及测量

时间:08-29 来源:mwrf 点击:

能叫调制误码率,因为它是表征信号尚未误码时的噪声干扰状态,我们可以此来审定数字电视信号图像质量。如 64QAM 的数字电视信号在 23 ~ 24dB 图像就会出马赛克, 23dB 以下会随时断线 , 甚至无法收看,在 25dB 以上图像就正常,考虑到系统稳定性和测量误差,因此 DVB-C 标准要求 MER 大于 27dB 。

3.4、 星座图

星座图是由于数字电视信号都是采用正交调制,那么两组信号就会在坐标图上有相应的位置,形成所谓星座图。对于理想的信号来说,在其星座图的相应方框图内只有一点。如前所述,电视信号总是受到广义噪声影响,如果我们多次取样下来,那么它就不是一点而是有很多取样点形成的一离散的小云团,如图所示,根据星座图的形状我们可以观察出这些所谓广义噪声的特性,从而得知噪声来源,以便对设备或传输网络采取相应措施,减少相应噪声,排除即将引起误码的故障。

3.5、 突发噪声

忧郁数字电视设备,传输网络(包括空中卫星、地面传输和有线传输)会受到周围的脉冲信号,雷击等的干扰。这种干扰的特点是脉冲延迟时间很窄,但幅度较大,对于模拟电视来说,它是直接影响到图像,但由于人的视觉较迟钝,不易发现,而对于脉冲信号来说,便是直接产生误码。因此对突发噪声的测试非常重要,目前大都采用频谱分析或时域分析来进行。

4 、数字电视仪器

在数字电视研制、生产、开发、安装、维护、修理过程中需要采用大量的测试仪器,其中有相当一部份是根据它的具体要求用的是通用仪器,而我们讨论的是专业性的数字电视仪器。再则,由于数字电视是在模拟电视基础上进行的,故这些数字电视仪器有些还需要测量模拟电视参数。目前数字电视仪器主要有以下几大类:

4.1 、数字电视信号源

1) 、数字电视标准信号源

这种标准信号源是产生标准的数字信号供测试,它是按不同的调制方式 ( 如 DVB-T 、 DVB-C 、 DVB-S) 和制式 ( 如 PAL 、 NTSC 、 SECAM) 产生测试信号,它们可以有静止图像,也可以有活图像

2 )、数字电视测试信号源

这种信号源不仅产生标准数字电视信号,而且在标准信号上加上模拟的噪声,来改变信号质量,获取不同 MER 的数值。这对于机顶盒生产的鉴定非常有用。

3 )、码流发生器

码流发生器是产生 MPEG2 的码流,具有 MPEG2 信号的记录和播放功能,以提供了搞清数字电视( HDTV )和标清数字电视( SDTV )信号,含视频、音频、和其他数据 ( 如图文、伪随机码 ) 。仪器本身就具有标准静止图像和连续活动图像信号,也可以根据用户需要录制你所需要的数字视音频信号,自行定义或编辑再行作为测试码流输出。

4.2 、码流分析仪

码流分析仪主要是按数字电视标准进行,如 DVB 按标准是按 TR101290 ,差错优先级分三类进行,实时测试分析或离线分析。同时要对码流协议、码流结构、 S1 表格信息分析, EPG 节目指南、码率测试、时钟 PCR 分析、 QAM 分析等。

4.3 、数字电视视音频分析仪

从电视的角度来说,人们追求的电视应取得良好的视音频效果,在这一点上,无论是数字电视或模拟电视其技术指标是一致的,不同者是说数字电视要求更高了。

4.3.1 波形监示器和矢量监示器

波形监示器是全帧显示视频信号波形,一般可显示全帧一行或两行,或者同时显示两场同行。

矢量监示器用以显示电视信号的矢量特性,可在显示屏上以刻度读出微分增益、微分相位。也可以对音频信号进行测试,在屏幕上读出音频立体声的相位差。

波形监示器和矢量监示器可成为独立的两种仪器,也可以组合成一个仪器,这样更发挥作用,即矢量 / 波形监示器。它不仅可有以上功能,还可增加一些功能,一般具有波形显示、矢量显示、图像显示、立体声音频显示、时间码相位和幅度显示、 SCH 和彩色成帧显示等。这是在视音频测试中用得最多的仪器。

4.3.2 视音频信号分析

这种仪器通常是以视频分析为主,但也兼容音频信号的测试,直接测量视频指标、微分增益、微分相位、色度 / 亮度增益、色度 / 亮度相位、频率响应、 2T K 因数、亨声、信噪比、群时延、亮度非线性、白条幅度、同步幅度、色同步幅度等等。有的也具有波形监示器和矢量监示器功能。

还要说明的是对于数字电视信号来说,它传输的是数字信号,因此必须有标准解码器,使传输的数字流变成 SDI 视音频数字流,视音频测试仪才能测试,如果视频分析仪只能测量模拟信号,那么还必须经过 D/A 变换器。当然,如果是以测机顶盒的输出视音频信号就不会有这些麻烦,因为那已是模拟音视频信号。在新问世的视音频分析仪中,一般都能直接测量数字电视信号和摸拟电视信号。

4.4 、数字 / 模拟

Copyright © 2017-2020 微波EDA网 版权所有

网站地图

Top