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相似文献
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1.
<正> 丽音(NICAM)接收电路 NICAM是准瞬时压扩音多路复用的英文缩写,俗称“丽音”。它具有数字多伴音/立体声处理的功能,是目前世界上较先进的电视伴音广播制式。丽音广播系统在传送电视图像和模拟单声道信号的基础上,还同时传送两路数字编码的声音信号,作为电视节目的伴音,亦即在一个频道里传输三路伴音,其  相似文献   

2.
丽音是近年来在电视领域兴起的一项新技术。利用丽音(又称双伴音广播)可以在传送一路伴音(主伴音)的同时,附送另一路不同的伴音信号(副伴音)。因此,电视观众可以很方便地选择其中一路伴音收听,如果用丽音传送双声道音乐信号,则可实现立体声伴音输出,并且由于录音技术的数字化,使其音质效果与CD水平相当,达到高保真要求。我国虽未  相似文献   

3.
电视讲座三     
四、电视信号的传送与图象质量 (一)电视中高频载波信号的波形与通频带电视信号的传送一般是借助于无线电波的传播来完成的.电视广播节目要求既可看,又能听,所以除了传送图象信号外,还需将配合图象的声音(称为伴音信号)也同时传送出去.要同时传送图象和声音,采用的方法是将图象信号和伴音信号分别调制在两个高频载波上.图象信号一般采用调幅的方式;伴音信号一般采用调频的方式(也有一些国家采用调幅方式).为了  相似文献   

4.
杜比公司进一步推广杜比数码环绕声和“杜比耳机”技术—— 广播电视节目中将传送5.1声道数码环绕声伴音,DVD电影碟片上将录制“杜比耳机”伴音 过去在接收卫星直播和广播电视节目时也能够放送出环绕声伴音效果,只要是采用的双声道伴音的传送方式(如丽音、熊猫立体声等),就可以采用双声道编码的矩阵式杜比环绕声。这种在双声道伴音信号中编码传送的“矩阵式”环绕声的放送效果就相当于一般的杜比定向逻辑环绕声的效果,  相似文献   

5.
在传统的模拟电视系统中,多路模拟信号是用频分复用(FDM)方式复合在一起的:亮度、色度和伴音信号分别被调制到不同频率的副载波上,然后合成为一路节目调制到主载波(即不同的电视频道)共同发送。在数字电视系统中,经过压缩编码后生成的图像和声音的基本流(Elementary Stream,ES)都是由“0”和“1”构成的二元数字比特流,与普通的数据信号在信号形式上没有任何区别,  相似文献   

6.
卫星电视伴音接收中未正确使用加重网络引起的频响失真毛陆虹,粘华(郑州大学电子工程系)1问题的提出卫星电视模拟伴音信号的调制,是用声音信号对第二伴音副载波1^调频,与电视图像信号在合成器中混合得到基带信号,基带信号与主载波fc调频后传输的。这样伴音的预...  相似文献   

7.
目前,日本业已开发出一种多路PCM伴音卫星广播传输方式,即利用12GHz频段卫星广播的一路带宽,对采用PCM信号的多路高音质伴音进行时分复接广播。实现复接后的信号,利用正交载波调制方式对载波直接进行数字调制。该传输方式同卫星电视广播的PCM伴音传输信号格式保持着共用性,并把其传输速率为2.048Mb/s的帧组成确定为基本的一路帧组成。利用纠错码及折线量化改善了传输误差控制效果,故可实现使这一帧进行12路或16路复接的多路传输。利用试制装置进行了卫星传输实验,根据传输特性的测量和音质评价结果,确认即使在低C/N时亦能以足够的伴音质量确保广播业务。  相似文献   

8.
NICAM-728是一种数据码率为728kbps的数字多伴音系统,俗称“丽音”,是近年来新发展的一种数字化多伴音体制,现已用于卫星分配信道电视广播频道内,用于传送全数字的“丽音”广播节目,其频响宽、信噪比高,音质可与CD媲美。中央人民广播电台已用其传...  相似文献   

9.
1 背景介绍 珠海市临近港澳,在有线电视网络里传送的节目除国内节目以外还有香港地区的电视节目,香港翡翠、亚洲、明珠、国际四套电视节目都是采取NICAM728制式的伴音传输方式,该制式可以分别提供单声道的主伴音和立体声或双语广播的副伴音。在珠海有线电视网络建设初期,香港节目信号开路接收下来都不改变原有频率,就和其它频道的节目混合,然后送到有线电视网内传输,这过程不涉及到丽音NICAM信号的解码及编码。到九十年代末,由于节目  相似文献   

10.
数字电视(Digital Television,可简称为DTV),与我们现如今占主流地位的模拟电视,有着质的区别。数字电视从节目采编、后期制作、压缩、传输到接收的全过程都采用数字信号处理。其一般传输过程为:由电视台发射出的图像、声音信号,经数字方式压缩、调制后,形成数字电视信号,经由卫星、地面无线广播或有线电缆等方式传送后,由数字电视机接收后,通过数字视音频解码处理技术,还原出图像与伴音。由于全过程均采用数字技术处理,因此,信号在传输过程中的损失小,接收效果相较于模拟电视来得更为稳定。  相似文献   

11.
1.3 声音通道大屏幕彩电一般都采用多重伴音电路,我国已经选定双载波制作为我国的双伴音/立体声电视广播制式,这是因为双伴音广播在传送一路通常电视节目的图像及伴音的同时又附加传送一路不同的副伴音信号,这给多语种地区的观众带来很大的方便。同时,在双伴音广播的基础上可以很容易地实现立体声伴音传送,大大提高了电视机的声像效果。高频电视信号经高频调谐器转变为中频电视信号后,中频图像信号经图像中频滤波器进入图像信号处理电路。中频伴音信号经伴音中频滤波器进入伴音信号处理电路,两个伴音中频信号及图像中频信号经放…  相似文献   

12.
1.前言 为了充分地利用卫星转发器的频谱资源,改善广播节目的传送质量,提高广播节目的覆盖,采用保留原来卫星电视传送系统中的图象和伴音,再增加一个经过精心选择频率参数的副载波,在此副载波上采用(NICAM-728)(准瞬时压扩音频多路传输,数据比特率为728kb/s)方式传送二套单声广播节目或一套立体声节目或数据信息。广播电影电视部决定从1995年3月1日起正式采用中国卫星电视分配信道副载波传送NICAM-728数字立体声技术,通过中星五号CCTV-  相似文献   

13.
中国卫星电视分配信道副载波传送NICAM-728数字立体声技术第三讲调制和传输高少君(广电部广播科学研究院)1视频和调频电视伴音在卫星电视分配信道副载波传送NICAM-728数字立体声系统中,卫星电视调制参数仍依照国标GB11443“国内卫星通信地球...  相似文献   

14.
NICAM728是指准瞬时压扩音频多路传输,728代表数据速率为728kb/s。该系统是在原来的电视伴音副载波外面再加一个数字伴音副载波,频谱图如图1。  相似文献   

15.
胡瑞海 《今日电子》1995,(1):89-92,96
丽音技术近几年来发展非常迅速,它不仅应用于电视领域的伴音系统,而且也应用于广播和高清晰度电视中,通过卫星电视转发器空余的频产加一副载波,即可传送上述信息,其效果已达到了激光唱盘的水平,这就是发展迅速和成为今后发展方向的原因。尤其是我国NICAM-728(丽音728)方式已经开播,从而在此介绍丽音技术就显得更加为现实和必要。  相似文献   

16.
音频处理电路的作用就是将音频调频信号解调成伴音信号供扬声器发出声音。伴音调频副载波的频率各国标准不同 ,一般都在 4 .5~ 8MHz之间 ,我国采用6 .6MHz。目前卫星电视接收机中的伴音解调电路都设计为可调谐的 ,能适应各种体制的需要。卫星电视广播的伴音采用模拟信号传输和数字信号传输 2种方式 ,下面分别讨论。1 模拟伴音调频信号的解调模拟伴音调频信号的解调和处理电路方框图如图1所示。图 1 伴音解调和处理电路方框图图像鉴频器输出的视频基带信号经过通带为 4 .5~ 8MHz的带通滤波器 ,取出伴音副载波调频信号 ,抑制电视…  相似文献   

17.
本文主要介绍目前传送中央第一、二套电视的卫星转发器,同时附加传送中央人民广播电台的第一、二、三套广播节目的NICAM-728数字声音多路系统。同时,对内蒙古卫星电视四路模拟伴音系统做了简要介绍。  相似文献   

18.
数字复接技术主要是指解决PCM (脉冲编码调制 )信号由低次群到高次群合成的技术。在频分制载波系统中 ,高次群系统是由若干个低次群信号通过频谱搬移叠加而成。如 6 0路载波是由5个 12路载波经过频谱搬移叠加而成 ;180 0路载波是由 30个 6 0路载波经过频谱搬移叠加而成。在时分制通信系统中 ,为了扩大传输容量和提高传输效率 ,通常需要将若干个低速数字信号合并成一个高速数字信号流 ,以便在高速宽带信道中传输。1 PCM复用与数字复接的基本概念1.1 PCM复用采用PCM30 / 32系统 (又称基群或一次群 )复用的方法 ,如需要传送 2 0…  相似文献   

19.
卫星电视采用模拟方式传输时 ,利用伴音副载频在传送电视伴音的同时可以传送一套或多套广播节目。现在采用数字压缩方式传送后 ,在一组信号中可以同时传送多套甚至三四十套广播节目。卫星广播抗干扰能力强 ,背景噪声极低 ,音质纯净 ,立体感也强 ,与CD相比难分伯仲。用C波段接收套站可以接收到多颗星上的广播节目 ,不看电视的时候 ,听听广播 ,或是欣赏音乐或是寻找八方资讯 ,不也是一件乐事吗 ?本人喜欢听音乐 ,像亚太 1A上的重庆音乐台、亚洲 2号上的RFIMu sic ,VOAMusic等都是立体声广播 ,音乐非常好。在中新 1号、泛…  相似文献   

20.
中国卫星电视分配信道副载波传送NICAM-728数字立体声技术──第二讲 NICAM-728编码原理高少君(广电部广播科学研究院)NICAM-728数字声编码的基本流程如图1所示。来自演播室的两路声音信号或一路立体声的左右声道信号经过J17预加重,再...  相似文献   

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