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文檔簡介
5.1數(shù)字電視的架構(gòu)
5.2數(shù)字圖像的格式與表示方法5.3數(shù)字電視信源編碼解碼標(biāo)準(zhǔn)5.4數(shù)字電視系統(tǒng)的信道傳輸標(biāo)準(zhǔn)5.5數(shù)字電視信號調(diào)制解調(diào)標(biāo)準(zhǔn)5.6數(shù)字電視的音頻編碼解碼標(biāo)準(zhǔn)復(fù)習(xí)題
5.1.1數(shù)字電視信號的處理過程
數(shù)字電視與模擬電視一樣,仍基于三基色原理傳送視頻圖像序列。自然圖像經(jīng)過彩色電視攝像機的光學(xué)系統(tǒng),將光圖像成像于CCD器件,并由CCD器件完成光電轉(zhuǎn)換,經(jīng)行場掃描,轉(zhuǎn)換成電視圖像信號。
模擬電視信號的數(shù)字化包括取樣、量化和編碼三個過程,如圖5.1所示。5.1數(shù)字電視的架構(gòu)圖5.1數(shù)字電視系統(tǒng)構(gòu)成示意圖5.1.2數(shù)字電視的標(biāo)準(zhǔn)體系
數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)體系中的關(guān)鍵技術(shù)是信道編碼(傳輸)和信源編碼(音視頻壓縮編碼)。除了各種傳輸標(biāo)準(zhǔn)外,在信源編碼部分,各國基本上均采用MPEG-2作為視頻壓縮的標(biāo)準(zhǔn),在音頻壓縮上三大體系則采用了不同的音頻壓縮方式。
表5.1列出了三大數(shù)字電視傳輸體系的情況。表5.1美國、歐洲和日本的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)傳輸體系5.1.3數(shù)字電視的結(jié)構(gòu)特點
數(shù)字電視接收從結(jié)構(gòu)上可以分成三大部分,數(shù)字電視信號接收轉(zhuǎn)換單元、數(shù)字視頻音頻信號解碼處理單元、數(shù)字圖像聲音信號顯示輸出單元。
我國SDTV和HDTV系統(tǒng)的圖像分辨力分別為720×576和1920×1080,相應(yīng)級別顯示器顯示的圖像須至少能達到表5.2列出的圖像清晰度。
SDTV顯示器和HDTV顯示器應(yīng)能滿足信號輸入/輸出格式變換的標(biāo)準(zhǔn)。表5.3和表5.4分別為通用的標(biāo)準(zhǔn)清晰度和高清晰度電視系統(tǒng)數(shù)字輸入/輸出格式變換。表5.2對SDTV和HDTV圖像清晰度的要求(單位:電視線)表5.3通用的標(biāo)準(zhǔn)清晰度電視系統(tǒng)數(shù)字輸入/輸出格式變換表5.4通用的高清晰度電視系統(tǒng)數(shù)字輸入/輸出格式變換
MPEG-2視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)已包括分級編碼技術(shù)。如表5.5所示,MPEG-2視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)定義了多種檔次(類別或類,Profile)和級別(級,Level)。其中的檔次除體現(xiàn)彩色空間分辨力外,還劃分了數(shù)據(jù)流的可分級性:信噪比可分級,空間分辨力可分級和時間分辨力可分級。表5.5MPEG-2視頻編碼的檔次和級別圖像格式是一個廣義的概念,一般指電視水平方向和垂直方向的有效像素個數(shù),但有時將圖像寬高比、掃描方式、色彩表示也列入圖像格式。
有效像素是電視圖像行和場掃描正程包含的像素。
數(shù)字電視系統(tǒng)仍然以掃描方式傳送圖像信息。在發(fā)送端,一般仍然以隔行掃描方式發(fā)送SDTV和HDTV電視信號。隔行掃描方式以i表示,見圖5.2(a)。隔行掃描電視信號也可變換成逐行掃描方式顯示。逐行掃描方式以p表示,見圖5.2(b)。5.2數(shù)字圖像的格式與表示方法圖5.2隔行掃描和逐行掃描示意圖國際上不同國家或地區(qū)的數(shù)字電視系統(tǒng)還有多種圖像格式和掃描方式。表5.6列出了美國ATSC數(shù)字電視廣播系統(tǒng)可選的18種電視圖像格式。其中HDTV有6種不同的分辨力和掃描方式,4種16∶9的SDTV格式,4種4∶3的SDTV格式,4種計算機的VGA格式。理論上這18種格式均可廣播,但需對接收設(shè)備規(guī)范播出格式數(shù)目,真正可行的HDTV格式只有1080i和720p,后者分辨力稍低,但對帶寬要求較窄。至于顯示,則可靈活選擇。
表5.6美國ATSCDTV廣播系統(tǒng)可選的18種電視圖像格式5.2.1數(shù)字圖像色彩的表示格式
數(shù)字電視系統(tǒng)在發(fā)送端是將Y、CR、CB三個信號分量分別進行采樣,再經(jīng)過數(shù)據(jù)壓縮編碼后送出,接收端經(jīng)解壓縮后,再重建R、G、B信號,并根據(jù)相加混色原理,重顯彩色圖像,見圖5.3。圖5.3紅、綠、藍三基色相加混合示意圖圖5.4給出了4∶4∶4、4∶2∶2和4∶2∶0格式數(shù)字分量信號亮度信號和兩個色差信號取樣點與圖像在二維空間上的對應(yīng)關(guān)系。
基于三基色原理的彩色電視源圖像和重顯圖像,每個像素都與4∶4∶4信號格式相對應(yīng)。為在節(jié)目制作過程中較好地保留彩色細節(jié),數(shù)字電視演播室通常采用4∶2∶2信號格式。為節(jié)省傳輸帶寬,數(shù)字電視傳輸?shù)牟噬娨曅盘枮?∶2∶0格式。終端需先恢復(fù)4∶2∶0格式信號,再轉(zhuǎn)換成4∶4∶4格式顯示。圖5.4數(shù)字分量信號格式示意圖5.2.2數(shù)字視頻圖像的表示方法
1.圖像的取樣
SDTV和HDTV系統(tǒng)的圖像信號取樣頻率分別為13.5MHz和74.25MHz。按取樣定理,理論上,可以傳送的圖像信號最高頻率成分分別為6.75MHz和37.25MHz。
2.圖像的量化和編碼
在數(shù)字電視系統(tǒng)中,亮度信號和兩個色差信號都采用線性量化。依據(jù)對視覺特性所做大量測試數(shù)據(jù)的統(tǒng)計結(jié)果,每個取樣值按8bit量化,量化噪聲即可不被視覺明顯感知,于是每個量化值需對應(yīng)1個8bit自然二進制碼字。
8bit二進制碼共有256個彼此不同的8bit二進制碼字,可分別分配給8bit精度的256個量化值。但考慮到可能有幅度超過正常范圍的信號,以及有些碼字還要留作它用等原因,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,這256個碼字并不都分給編碼圖像信號使用,它們與十進制表示的量化級及模擬圖像信號電平的對應(yīng)關(guān)系如表5.7所示。表5.7數(shù)字電視系統(tǒng)圖像信號量化—編碼關(guān)系對照表
3.?dāng)?shù)字視頻圖像信號的基本參數(shù)
表5.8中列出了詳細的數(shù)字視頻圖像信號的基本參數(shù)和數(shù)字電視圖像信號在各環(huán)節(jié)上的具體形式和轉(zhuǎn)換關(guān)系。表5.8數(shù)字電視節(jié)目制作及交換用部分視頻參數(shù)續(xù)表數(shù)字電視與模擬電視一樣,仍基于隔行掃描方式傳送圖像信號。在視頻參數(shù)上SDTV和HDTV有很大差別。為利于獲得臨場感,除屏幕尺寸應(yīng)足夠大以外,采用16∶9顯示更加有利。SDTV和HDTV圖像信號寬高比的不同,使得4∶3的顯示器顯示16∶9圖像,或16∶9的顯示器顯示4∶3圖像,都產(chǎn)生很多問題。表5.8列出了如何將三基色信號轉(zhuǎn)換成一個亮度信號和兩個色差信號。5.3.1MPEG-2標(biāo)準(zhǔn)概述
MPEG-2標(biāo)準(zhǔn),即ISO/IEC13818,是運動圖像及其伴音的通用編碼標(biāo)準(zhǔn)。5.3數(shù)字電視信源編碼解碼標(biāo)準(zhǔn)(1)圖像序列(VideoSequence)。
一個編碼的圖像序列由一個序列頭(SequenceHeader)開始,后面緊跟一個圖像組的頭,然后是一個或幾個圖像,最后用一個圖像終止碼(SequenceEndCode)來結(jié)束。
(2)圖像組(GroupofPictures)。
圖像組是將一個圖像序列中連續(xù)的幾個圖像組成一個小組,它是為了方便隨機存取和編輯。
(3)圖像(Picture)。
圖像是一個獨立的顯示單位,它可以作為一個整體被顯示設(shè)備顯示。
(4)宏塊條(Slice)。在圖像中,數(shù)據(jù)被分成包括若干個連續(xù)宏塊的宏塊條,其處理目的在于防止錯誤擴散。
(5)宏塊(Macroblock)。一個宏塊可分成8?×?8的小塊,塊的個數(shù)和序號與色度格式有關(guān)。宏塊結(jié)構(gòu)分別如圖5.5~圖5.7所示。如圖5.8為4∶2∶0時亮度和色度值的幾何位置。
(6)塊(Block)。塊是一個8?×?8像素的數(shù)據(jù)陣列,與宏塊不一樣,塊只包含一種信號元素,它或者是亮度數(shù)據(jù)陣列,或者是某種色度數(shù)據(jù)陣列。圖5.54∶2∶0宏塊結(jié)構(gòu)圖5.64∶2∶2宏塊結(jié)構(gòu)圖5.74∶4∶4宏塊結(jié)構(gòu)圖5.84∶2∶0亮度和色度值的幾何位置5.3.2MPEG-2的特點
MPEG-2是MPEG-1的擴充、豐富、改進與完善,MPEG-2標(biāo)準(zhǔn)的視頻數(shù)據(jù)位速率為4~15Mb/s,能提供720×480(NTSC)或720×576(PAL)分辨率的廣播級質(zhì)量的圖像,可用于包括寬屏幕和HDTV在內(nèi)的高質(zhì)量電視廣播,其主要特點如下:
(1)?MPEG-2解碼器通常支持MPEG-1和MPEG-2兩種標(biāo)準(zhǔn)。
(2)?MPEG-2的基本分辨率為720×480,傳輸率為30幀/秒,并具有CD級音質(zhì)。
(3)?MPEG-2有“按幀編碼”和“按場編碼”兩種模式,在MPEG-1中沒有定義電視幀,只支持逐行掃描,不支持隔行掃描。
(4)?MPEG-2允許在一定的范圍內(nèi)改變壓縮比,以便在畫面質(zhì)量、存儲容量和帶寬之間作出權(quán)衡,它可在30∶1或更低的壓縮比時提供廣播級質(zhì)量。
(5)?MPEG-2的壓縮比高達200∶1,能夠?qū)崿F(xiàn)以30幀/秒的速度播放全屏幕影像,實際壓縮比依賴于節(jié)目內(nèi)容及重放質(zhì)量,運動及背景變化越多,壓縮比就越低。
(6)?MPEG-2可對分辨率可變的視頻信號進行壓縮編碼,預(yù)計傳輸速率將為10Mb/s。5.3.3MPEG-2視頻編碼關(guān)鍵技術(shù)
MPEG-2同時采用預(yù)測編碼、變換編碼和統(tǒng)計編碼技術(shù),它采用多種編碼手段消除系統(tǒng)冗余信息,歸納如下:
(1)利用二維DCT去除圖像空間冗余度。
(2)利用運動補償預(yù)測去除圖像時間冗余度。
(3)利用視覺加權(quán)量化去除圖像灰度冗余度。
(4)利用熵編碼去除圖像統(tǒng)計冗余度。
(5)在MPEG-l基礎(chǔ)之上增加了可伸縮性、可分級性功能,以適應(yīng)不同畫面質(zhì)量、存儲容量及帶寬要求。
1.離散余弦變換(DCT)
DCT是一種空間變換,在MPEG-2中DCT以8?×?8的像素塊為單位進行,生成的是8?×?8的DCT系數(shù)數(shù)據(jù)塊。
2.量化器
量化是針對DCT變換系數(shù)進行的,量化過程就是以某個量化步長去除DCT系數(shù)。
3.之型掃描與游程編碼
DCT變換產(chǎn)生的是一個8×8的二維數(shù)組,為進行傳輸,還需將其轉(zhuǎn)換為一維排列方式。之型掃描(ZigZag掃描)示意圖如圖5.9所示。圖5.9之形掃描示意圖
4.熵編碼
量化僅生成了DCT系數(shù)的一種有效的離散表示,實際傳輸前還需對其進行比特流編碼,產(chǎn)生用于傳輸?shù)臄?shù)字比特流。
5.信道緩存
采用熵編碼產(chǎn)生的比特流的速率隨視頻圖像的統(tǒng)計特性變化,但大多數(shù)情況下傳輸系統(tǒng)的分配頻帶都是恒定的,因此,在編碼比特流進入信道前需設(shè)置信道緩存。
6.運動估計
運動估計用于幀間編碼方式時,通過參考幀圖像產(chǎn)生對被壓縮圖像的估計。
7.運動補償
利用運動估計計算出的運動矢量,將參考幀圖像中的宏塊移至水平和垂直方向上的相應(yīng)位置,即可生成對被壓縮圖像的預(yù)測。5.4.1美國ATSC標(biāo)準(zhǔn)
ATSC是美國先進電視制式委員會(AdvancedTelevisionSystemsCommittee)的英文縮寫,該組織制定的美國地面數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)也稱ATSC標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)是目前世界上采用較廣泛的三種地面數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)之一。
ATSC發(fā)送端功能框圖如圖5.10所示。5.4數(shù)字電視系統(tǒng)的信道傳輸標(biāo)準(zhǔn)圖5.10ATSC發(fā)送端功能框圖
ATSC接收端對信號進行與發(fā)射端相反的處理,用室外天線接收效果較好。載波用中頻頻率鎖相環(huán)(IFFPLL)由導(dǎo)頻恢復(fù),符號時鐘經(jīng)同步檢波、A/D及PLL重建,繼而恢復(fù)段同步和數(shù)據(jù)場同步信號。ATSC接收端功能框圖如圖5.11所示。圖5.11ATSC接收端功能框圖5.4.2歐洲D(zhuǎn)VB標(biāo)準(zhǔn)
DVB(DigitalVideoBroadcast)是由歐洲廣播聯(lián)盟(EBU)組織進行的一個數(shù)字視頻廣播項目,后來由歐洲標(biāo)準(zhǔn)化組織(ETSI)將其研究成果形成歐洲國家統(tǒng)一采用的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)。
DVB-T(地面數(shù)字電視)視頻編碼采用MPEG-2標(biāo)準(zhǔn)的第2部分,DVB-T發(fā)送端功能框圖如圖5.12所示,圖中的縮寫詞TPS為傳輸參數(shù)符號化(TransmissionParameterSignalling)。
圖5.13為DVB-T接收機功能框圖。其信號處理過程與發(fā)送端相反。圖5.12DVB-T發(fā)送端功能框圖圖5.13DVB-T接收機功能框圖5.4.3日本ISDB標(biāo)準(zhǔn)
日本的衛(wèi)星數(shù)字電視采用ARIBSTD-B20標(biāo)準(zhǔn),調(diào)制方式為8PSK(八相相移鍵控)。有線數(shù)字電視采用ITU-TJ.83C標(biāo)準(zhǔn),調(diào)制方式為QAM(正交幅度調(diào)制)。而地面數(shù)字電視采用ISDB-T(地面綜合業(yè)務(wù)數(shù)字廣播),調(diào)制方式為BSTOFDM(頻帶分段傳輸正交頻分復(fù)用)。這三種傳輸方式的視頻編碼均采用MPEG-2標(biāo)準(zhǔn),音頻編碼均采用MPEG-2AAC(先進音頻編碼)標(biāo)準(zhǔn)。5.4.4我國數(shù)字電視傳輸標(biāo)準(zhǔn)
中國數(shù)字電視國家標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過長時間的研究、測試和論證,針對中國電視系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)特點和數(shù)字電視傳輸?shù)沫h(huán)境特征,制定了數(shù)字電視的衛(wèi)星傳輸標(biāo)準(zhǔn)、有線傳輸標(biāo)準(zhǔn)和地面廣播傳輸標(biāo)準(zhǔn),并于2006年8月發(fā)布,于2007年8月1日開始實施。發(fā)送端原理框圖如圖5.14所示。輸入數(shù)據(jù)碼流經(jīng)擾碼(隨機化)、前向糾錯編碼(FEC)、比特流到符號流星座映射和交織后形成基本數(shù)據(jù)塊,再與系統(tǒng)信息組合(復(fù)用),經(jīng)幀體數(shù)據(jù)處理形成幀體,進而與幀頭(PN序列)復(fù)接為信號幀(組幀),經(jīng)基帶后處理轉(zhuǎn)換為基帶輸出信號(8MHz帶寬內(nèi)),正交上變頻轉(zhuǎn)換為射頻信號。圖5.14我國地面數(shù)字電視系統(tǒng)發(fā)送端原理框圖數(shù)字電視信號根據(jù)不同的傳輸信道,需要采取相應(yīng)的調(diào)制方法,才能有效地實現(xiàn)信號的發(fā)送與傳輸。針對地面無線廣播信道的特點,地面數(shù)字電視系統(tǒng)通常采用多電平殘留邊帶(VSB)調(diào)制方式,使用較多的是8-VSB,和編碼正交頻分復(fù)用(COFDM)。數(shù)字調(diào)制的星座圖如圖5.15所示。5.5數(shù)字電視信號調(diào)制解調(diào)標(biāo)準(zhǔn)圖5.15數(shù)字調(diào)制的星座圖5.5.1殘留邊帶(VSB)數(shù)字調(diào)制
對于廣播電視來說,調(diào)制載波的帶寬應(yīng)盡量窄,以便在規(guī)定的波段內(nèi)能容納更多的電視頻道數(shù),所以目前的模擬電視廣播一律都采用調(diào)幅的殘留邊帶發(fā)射。
為此,接收機應(yīng)采用圖5.16所示的幅頻特性,即圖像中頻的相對增益為50%,而圖像中頻兩端的頻率特性為一斜線,所占頻寬為0.75MHz,以此來補償殘留邊帶的固有缺點。圖5.16殘留邊帶接收機中放幅頻特性5.5.28電平殘留邊帶(8-VSB)調(diào)制
VSB是模擬電視采用的調(diào)制方式。8-VSB是8電平殘留邊帶調(diào)制,它把串行數(shù)字信號按照8電平變換,形成8電平數(shù)字基帶信號,然后加上載波,經(jīng)模擬濾波器,從調(diào)制信號中取出上邊帶的一部分,形成單邊帶調(diào)制信號。
8-VSB是美國ATSC傳輸?shù)孛鏀?shù)字電視的調(diào)制方式,下面說明其信號的形成過程。圖5.17中的上部分表示經(jīng)過8電平變換后的數(shù)字基帶信號,下部分表示經(jīng)載波調(diào)制后的調(diào)幅信號。
圖5.18表示8電平數(shù)字信號的雙邊帶頻譜,這樣的頻譜傳輸需要非常大的帶寬,顯然不適合通過信道發(fā)送。所幸的是,從該信號頻譜可以看出,相對于中心頻率的兩個邊帶是對稱鏡像的,也就是說,該頻譜的下邊帶與上邊帶完全相同,并且,兩邊每個孤立部分的頻譜與中心頻率處的頻譜形狀相同,這說明該信號頻譜中有大量的冗余成分可以去除。
圖5.17數(shù)字基帶信號圖5.188電平數(shù)字信號的頻譜
ATSC中8-VSB的參數(shù)設(shè)定見圖5.19。由于是8電平映射,即每個傳輸符號可攜帶3?bit數(shù)字信息,進入8-VSB調(diào)制的數(shù)據(jù)傳輸速率為32.28Mb/s,經(jīng)8電平映射的符號傳輸速率為32.28/3?=?10.76?Msymbol/s,即每秒10.76?MSymbol。
由于采用了帶滾降系數(shù)的濾波器而不是陡峭沿的矩形濾波器,因此這種傳輸不是單邊帶傳輸,而是由滾降沿引入了下邊帶的部分頻譜,變成了殘留邊帶傳輸方式,所以在ATSC數(shù)字電視的信號調(diào)制中,稱為8-VSB調(diào)制。圖5.198-VSB殘留邊帶參數(shù)5.5.3正交相移鍵控(QPSK)調(diào)制
QPSK(QuadraturePhaseShiftKeying)調(diào)制稱為正交移相鍵控或四相絕對移相調(diào)制,它不使用載波信號的頻率或幅度來攜帶信息,而用載波的相位攜帶信息,即對載波信號的相位進行調(diào)制。我們把相繼兩個碼元的4種組合(00,01,10,11)對應(yīng)于正弦波的4個相位,載波相位表示為4種相位狀態(tài)之一,即一個符號,每個符號包含2bit數(shù)據(jù)。
圖5.20是QPSK信號的矢量圖(星座圖)和波形圖。
QSPK正交調(diào)制器方框圖如圖5.21所示。圖5.20QPSK星座圖和波形圖圖5.21QSPK正交調(diào)制器5.5.4正交幅度調(diào)制(QAM)
在二進制ASK系統(tǒng)中,其頻帶利用率是1(bit/s)/Hz,若利用正交載波調(diào)制技術(shù)傳輸ASK信號,可使頻帶利用率提高一倍。能夠完成這種任務(wù)的技術(shù)稱為正交幅度調(diào)制(QAM)。它是利用正交載波對兩路信號分別進行雙邊帶抑制載波調(diào)幅形成的,通常有二進制QAM、四進制QAM(16QAM)、八進制QAM(64QAM)等。
圖5.22是16QAM和32QAM的星座圖。圖5.2216QAM和32QAM的星座圖圖5.23中,串-并變換器將速率為Rb的輸入二進序列分成兩個速率為Rb/2的兩電平序列,2?-?L電平變換器將每個速率為兩電平序列變成速率為(Rb/lbM)的L個電平信號,然后分別與兩個正交的載波相乘,相加后即產(chǎn)生MQAM信號(在64QAM調(diào)制時M?=?64)。MQAM信號的解調(diào)同樣可以采用正交的相干解調(diào)方法,其方框圖也畫在圖5.23中。同相路和正交路的L電平基帶信號用有L?-?l個門限電平的判決器判決后,分別恢復(fù)出速率等于Rb/2的二進制序列,最后經(jīng)串-并變換器將兩路二進制序列合成一個速率為Rb的二進制序列。
圖5.23QAM調(diào)制與解調(diào)器框圖5.5.5正交頻分復(fù)用(OFDM)和編碼正交頻分復(fù)用(COFDM)
1.正交頻分復(fù)用
正交頻分復(fù)用(OFDM)是一種高速數(shù)據(jù)傳輸技術(shù),該技術(shù)的基本原理是將高速串行數(shù)據(jù)變換成多路相對低速的并行數(shù)據(jù),并對不同的載波進行調(diào)制這種并行傳輸體制大大擴展了符號的脈沖寬度,提高了抗多徑衰落等惡劣傳輸條件的性能。。
2.OFDM的算法理論與基本系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
由上面的原理分析可知,若要實現(xiàn)OFDM,需要利用一組正交的信號作為子載波,再以碼元周期為T的不歸零方波(NRZ)作為基帶碼型,經(jīng)調(diào)制器調(diào)制后送入信道傳輸。
OFDM調(diào)制器如圖5.24所示。
在OFDM系統(tǒng)中,對每一路子載波都要配備一套完整的調(diào)制解調(diào)器,在子載波數(shù)量N較大時,系統(tǒng)的復(fù)雜度將無法接收。1971年,Weinstein等人將離散傅里葉變換(DFT)應(yīng)用于OFDM,圓滿地解決了這個問題。
圖5.24OFDM調(diào)制和解調(diào)基本原理
3.編碼正交頻分復(fù)用(COFDM)
COFDM指在多載波的OFDM傳輸前,對傳輸數(shù)據(jù)進行前向糾錯編碼,提高信道傳輸?shù)目垢蓴_能力,故稱為編碼正變頻分復(fù)用。在許多文獻中,OFDM和COFDM這樣的術(shù)語經(jīng)常交替使用,沒有嚴(yán)格的區(qū)分。5.6.1數(shù)字電視音頻信號特征分析
音頻信號與語音信號不同,為獲得高質(zhì)量的音頻享受,對音頻信號進行數(shù)字化處理時,必須要保證有足夠高的取樣率、足夠高的幅度分辨率及足夠大的動態(tài)范圍,因此數(shù)字音頻信號的分辨率大
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