首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
在大屏幕电视和增强清晰度电视中,逐步应用多维频谱滤波技术来改善电视图像信号。本文由浅入深地分析了电视信号的多维频谱,探讨了在与PAL电视信号兼容的条件下为增强图像的清晰度可采用的最大频率带宽,介绍了利用多维频谱滤波技术消除亮度信号和色度信号之间互扰的方法。  相似文献   

2.
根据电视图像的相关特性,对PAL信号的三维谱结构及其特征进行了数学分析。按照运动相对性原理,阐述了运动图像的频谱按瞬时离散状分布的这一特征规律。  相似文献   

3.
现行电视制式,由于隔行扫描带来一些缺陷,如垂直分辨力低,行间闪烁及爬行,而降低了图像重现质量。本文根据电视信号的三维频谱及隔行效应,采用运动检测技术来判定图像是否运动,研制一数字式运动自适应扫描变换系统,实验结果表明它是一个消除隔行扫描缺陷而增进图像质量好的良好系统。  相似文献   

4.
电视技术经历了从黑白电视到彩色电视的发展过程,现正向高清晰度电视和立体电视进军。现在的彩色电视虽已发展到色彩鲜艳、图像逼真的水平,但随着电视的普及,生活水平的改善,对图像清晰度的要求在不断提高。为了满足人们的需要,进一步提高彩电的质量,在向数字化高清晰度电视发展的进程中,采用了一些数字处理技术,比如目前数码彩电中的倍频扫描技术,它克服了传统彩电的一些缺陷。1传统隔行扫描彩电的缺陷传统的模拟彩电系统,为了充分利用频谱资源,采用隔行扫描方式,把一幅图像分为奇数场和偶数场扫描,奇数场扫图像的1,3,5…  相似文献   

5.
人们普遍采用CCIR第500-Ⅰ号建议书推荐的主观评价法确定电视图像质量的好坏。本文介绍一种电视图像噪声测量分析评价仪,并对其系统设计及试验作了详细论述。文章着重介绍了针对活动图像噪声处理难点采用的噪声移动处理法以及根据人的主观评价模型系统采用的电视图像噪声的自相关分析、功率频谱估计等方法。该系统外围接口简单。上述全部功能均在IBM-PC/XT上编程实现。  相似文献   

6.
本文在对理想和实际原始图像信号的二维频谱及其幅频特性进行数字分析的基础上,提出了对小波变换二维频谱分解的两种改进方案,从而可利用图像信号的频谱特性和人眼的视觉特性,进一步压缩码率,在保证图像质量的前提下,提高压缩性能。最后提出了设计菱形滤波器来获得原始图像信号二维菱形频谱的方案,该方案将在后继的论文中介绍。  相似文献   

7.
图像融合可以对同一景物不同频谱或其他不同物理效应产生的图像进行处理,改善图像质量。把微光图像作为重要的夜视图像具有对比度小、视觉效果模糊的特点。在双谱图像触合理论的基础上,针对光阴极的光谱响应曲线特点,运用瞬态激光助视的方法,获得了景物在近红外波段的图像。因为近红外激光助视图像与微光图像响应的光谱波段不同,所以两类图像有各自的信息特征。将两种图像用基于小波变换的对比度调制的算法进行触合处理,得到了效果较好的融合图像。该技术对提高投光电视系统的视距与目标识别能力具有重要意义。  相似文献   

8.
本文介绍电视空闲频谱设备应用经常遇到的一些概念和最新的发展应用情况.无线频谱是有限的自然资源,我们必须有效使用它.模拟电视到数字电视的转换,推动了UHF频谱的有效利用,软件无线电和认知无线电技术的发展,使电视空闲频谱设备的应用得以实现.本文围绕电视空闲频谱设备的应用介绍一些概念和最新的发展情况.  相似文献   

9.
张健  黎万平  胡亮  夏细苟 《信息技术》2005,29(12):66-69,73
提出了一种对未知图像进行实时压缩处理的方法。本方法对未知图像通过适当的频谱分析,根据图像的频谱特性用BP(Back Propagation)神经网络进行模式匹配,选择最优的小波基对未知图像进行实时压缩处理。经过仿真,本文提出的方法使图像实时压缩处理的通用性得到了可行。  相似文献   

10.
无线区域网和认知无线电技术(1)   总被引:3,自引:0,他引:3  
802.22工作组的主要任务是开发和建立一套基于认知无线电(CR)技术,在现有电视频段利用暂时空闲的频谱进行无线通信的区域网空中接口标准。由于基于802.22协议的无线区域网(WRAN)工作在现有电视频段中,要求不能对正在广播的电视频谱产生干扰,所以WRAN采用了CR技术,对电视频段进行感知和测量,利用动态频谱管理技术找到空闲频谱进行再分配。CR技术将是未来无线通信的发展方向之一。本讲座将分3期对无线区域网和认知无线电技术进行介绍,第1讲介绍无线区域网和IEEE802.22工作组情况,包括WRAN背景、80222系统、802.22空中接口等;第2讲介绍CR技术和实现其的基础——软件无线电(SDR)技术,包括无线电知识描述语言(RKRL)和认知循环、无线电频谱礼仪等;第3讲介绍802.22WRAN频谱共存问题和CR技术的应用。  相似文献   

11.
湖北省巴东县调频微波电视网经六级微波站接力传输,总跨距72.35km。网内要求由巴东县电视大楼经五里磊十旗杆山~许家坪一龙窝~梅家山,正向下传调频电视信号6路,并由龙窝站回传调频电视信号2路,旗杆山站回传公务电话1路。1频谱安排网内6路正传信号,拟安排在MMDS频段2.53-2.70GHZ内,占用带宽180MHZ。其中每路信号占用带宽30MHz,平顶带宽25MHz,以尽可能地传输图像信号细节。回传信号为236-2.42GHz,两路信号带宽60MHZ,收发信号间隔离带宽100MHZ,具体频谱安排如图1所示。图1系统频谱排列图回传信号为ZhlZ375MHZI1…  相似文献   

12.
数字电视是用数字方式摄取、记录、处理、传输、接收和显示电视信号。与模拟电视相比数字电视具有许多优点,如图像传输质量较高、距离远;频谱资源利用率高;容易实现加密、加扰,便于开展各类收费业务等。  相似文献   

13.
电视是当今世界最大众化的传播媒介,世界各地发生的新闻事件、体育赛事、文化娱乐等图像与声音信息迅速地传递给亿万观众。但图像是靠光来作为基础的,没有光就没有图像,没有好的光线效果就没有好的电视图像。下面就光线特性与电视图像的关系做一介绍。  相似文献   

14.
ITU—RBT.1201己提出了关于超高清晰度电视(HRI)的建议,但HRI信号的空间频谱分析尚未见学者考虑。本文主要分析HRI亮度信号的空间频谱特性,并逐步建立其三维频谱的数学模型和三维抽样谱模型。  相似文献   

15.
从图像通信的产生、特点、技术等方面描述图像通信概貌,并对其未来发展进行展望,为图像通信进入可视话机、会议电视、有限电视、视频点播、高清晰电视等目标市场提供决策依据  相似文献   

16.
肖炬  张玲 《湖北邮电技术》1996,(4):30-36,49
从图像通信的产生、特点、技术等方面描述图像通信概貌,并对其未来发展进行展望,为图像通信进入可视话机、会议电视、有限电视、视频点播、高清晰电视等目标市场提供决策依据。  相似文献   

17.
《移动通信》2006,30(4):109-109
德国罗德与施瓦茨公司在今年3月21至23日的2006年中国国际广播电视信息网络展览会上,展示了多款产品,包括:数字多媒体广播一发射与测试解决方案、在中国生产的第一台数字电视发射机DT8200-CN、基于数字电视测试系统R&SSFU的手机电视或相应的手持式移动终端的测试解决方案、R&SDVM系列码流监测分析仪与R&SDVQ图像质量分析仪、屡次获奖的手持式频谱、电视分析仪FSH3-TV、支持DVB—T/H标准的测试接收机R&SEFA。  相似文献   

18.
为了使电视摄像机拍摄的图像具有魅力,更富有感情,于是就出现了以电视节目为对象的电视照明专业,它兼有技术和艺术的特点,不仅需要有关照明的专门技术,又需要种种美的表现手法,本文将对此作简要的叙述。1电视照明中应注意的几个问题(1)色温光是一种电磁辐射波,它是由各种天然光源(如日光、月光等)和人造光源(如各种灯具)辐射出来的。可见光即人眼可以看见的光,它仅仅是电磁辐射整个频谱中的一小部分(波长为380nm~780nm)。白光是由许多不同颜色的光组合而成的,用三棱镜就可将白光分解成许多不同颜色的光带,其色彩按红、橙…  相似文献   

19.
《黑龙江通信技术》2012,(1):I0011-I0011
美国联邦通信委员会(FCC)在2011年12月22日清除了“白色空间”商用的最后障碍,批准了首个可用于查询“白色空间”频段使用状况的数据库。“白色空间”指的是从模拟电视向数字电视过渡后电视频道间空白出来的频谱,这些没有被电视使用的频率存在着资源浪费,而频谱的应用需要有序管理。  相似文献   

20.
徐华平  周荫清  李春升 《电子学报》2003,31(12):1790-1794
分布式星载SAR利用不同视角回波信号之间地面散射频谱不同的特性来提高SAR图像的距离向分辨率.其数据处理的关键就是如何将这些不同频段的信号相结合,得到具有更宽频谱的高分辨率图像.本文提出了一种基于频谱偏移估计的分布式星载SAR提高距离向SAR图像分辨率的数据处理方法.该方法的主要思想是在SAR复图像的基础上,通过精确的估计,得到SAR复图像间的距离向频谱偏移量,并根据该偏移量,在频域进行距离向频谱偏移补偿后将图像相加.建立了分布式星载SAR单视复图像的信号模型,推导了基于频谱偏移估计提高SAR图像距离向分辨率的原理公式,给出了基于频谱偏移估计提高距离向分辨率的具体数据处理步骤.最后采用仿真数据验证了理论推导的正确性和数据处理方法的有效性.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号