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1.
相片传真通信过程中,寄生信号往往对弱传真信号或记录图片低电平(黑、灰)处造成干扰。出现干扰时,往往图像信号不稳、信噪比下降、干扰花纹或斑点不规则。对低频寄生信号干扰,可在记录图片上数出干扰条纹,根据经验公式f(?)=MN/60(Hz)估计干扰频率,判断干扰源。上式中 M 为一条扫描线内的干扰条纹数,N 为滚筒每分钟转数,f_r 为干扰频率。而较高频率(高于200Hz)的寄生信号干扰,则很难用此法估计干扰频率。但此时干扰图形往往有明显的特征可寻,多数情况以不规则的条纹、花纹为主,  相似文献   
2.
河北省邯郸市一消费者于1993年12月3日购得某牌冰箱。当日开机后即发现有水自冷藏室底部流向地面;半年后,冷藏室内胆出现一10x10公分大小的鼓突。在此期间,消费者曾多次求助于厂家专设的维修点,却一直未能彻底解决问题。无奈之下消费者致信厂家,厂方回复:流水问题可将冰箱前脚抬高;鼓突问题则需找当  相似文献   
3.
周祥平 《视听技术》1999,(10):40-43
光盘(Compact Disc)存储 以其独特的光学读写方法为声音、图像和数据等信息提供了理想的存储和管理手段,具有容量大、寿命长、兼容性好、价格低、携带方便的突出优点。 光盘存储器由光盘驱动器(光盘机)和光盘盘片硬件以及相关读/写信号处理软件组成。光盘驱动器由机械、伺服、控制和供电系统组成。原始视、音频信号数字信息等经写信号处理(信源、信道编码、调制)后,变成适合光盘介质存储的数字信号形式,交给读/写光头,通过光盘驱动器驱动光盘高速旋转,使光学系统聚焦后的激光光点在光盘信迹上准确地跟踪扫描,将数字信号转换成光盘信号面上的信息标志单元,实现信息的写入。当读信号时,将读/写光头输出的信号反  相似文献   
4.
5.
周祥平 《电视技术》2001,1(5):81-83,85
近几年刚刚崭露头角的硬盘(HD)录像机DDR,是继以电脑内存作为存储媒介的数字音乐随身听MP3问世后,视频数字化大潮涌现出来的又一新丁。目前它尚无一个统一的、公认的冠名。美国Replay网络公司率先开发的硬盘录像机2001和TiVo公司开发的硬盘录像机PTV100分别于1998年11月和1999年4月面市;1999年11月在日本东京举行的InterBEE展览会上又有英国Post Impressions公司的SpiDDR,SONY公司的MAV-70和MAV-555、美国GVG(草谷)公司的Profile、品尼高公司的Thunder等诸多厂家几十种不同规格和性能的数字硬盘录像机/视频服务器…  相似文献   
6.
围绕视频传输要求高效、可靠和网络友好的三个焦点问题,深入研究H.264标准编码层压缩性能的提升、网络适配层的无缝集成和编/解码器的容错性能;以基于包交换的IP视频信息包为例,重点分析H.264对因特网RTP/UDP/IP协议的映射过程;阐述H.264在视频移动通信、视频流服务、数字电视广播与存储领域的典型应用特点;指出H.264对视频源压缩、信道有效利用、缓解视频传输瓶颈的影响和发展前景.  相似文献   
7.
周祥平 《电视技术》2000,(3):75-76,79
以 AJ-D750机为例简要分析了 DVCPRO格式数字分量录像机视音信号的 A/D变换、交织处理、压缩处理、去交织处理、24-25记录调制和编码等处理过程。  相似文献   
8.
周祥平 《视听技术》2000,(11):10-12
继以电脑内存作为存储媒介的数字音乐随身听MP3问世后,美国Replay网络公司率先开发的硬盘录像机DDR 2001于1998年11月闪亮登场,这是视频数字化大潮涌现出来的又一新丁。紧接着美国TiVo公司的PTV100、英国Post Impressions公司的SpiDDR、SONY公司的MAV-70、MAV-555、美国GVG(草  相似文献   
9.
新标准H.264的核心技术与视频移动通信研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
王嵩  周祥平 《无线电工程》2005,35(5):21-23,27
围绕视频的高效压缩、可靠传输和网络友好3个焦点问题,研究了H.264标准编码层压缩性能的提升、网络适配层的网络友好性和编解码器的容错性能。以基于包交换的IP视频信息包为例,分析了H.264对因特网RTP/UDP/IP协议的映射过程。阐述了H.264在视频移动通信、视频流服务与数字电视广播领域的典型应用特点、传输瓶颈、优化方向和发展前景。  相似文献   
10.
音质标准 所谓声音的质量,是指经传输、处理后音频信号的保真度。目前,业界公认的声音质量标准分为4级,即数字激光唱盘CD-DA质量,其信号带宽为10Hz~20kHz;调频广播FM质量,其信号带宽为20Hz~15kHz;调幅广播AM质量,其信号带宽为50Hz~7kHz;电话的话音质量,其信号带宽为200Hz~3400Hz。可见,数字激光唱盘的声音质量最高,电话的话音质量最低。除了频率范围外,人们  相似文献   
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