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目前,数字化电视可以为人们提供良好的电视节目。数字电视实现电视节目播放的原理是:利用数值信号,在演播现场到发射端再到传输的过程中,进行采样和量化,然后形成编码,最后以二进制数字在电视荧屏上完成电视节目的播放。数字电视系统可以很好的满足人们的切实需求,最主要的原因是其在实际应用过程中,能够快速、有效的实现网络互动以及软件下载等功能。要想数字电视在以后能够更大程度的满足人们的多种需求,就需要很好的掌握数字电视信号传输技术,并不断对该技术进行改进。
1数字电视传输技术的特点
(1)数字电视信号在传输过程中可靠度更高,原因是数字电视信号是通过多次采样、量化及编码后处理得到的。即便在传输过程中容易受到外界杂波的干扰,但仍可以用错误编码技术对在额定点评的可控范围内的干扰波进行及时纠正。(2)数字电视设备方便储存信号,而且对信号强度和时间没有要求。(3)信号传输的有效性较高。将来,单频网络技术将主要运用于数字电视信号的传播。
2安装和应用数字电视卫星传输技术
2.1安装卫星接收设备工序
在卫星接收设备安装前,有关技术工作人员需要对安装设备的说明书仔细阅读,熟悉了解每个部件的使用用途,如图1为卫星接收设备。一是,在接收天线、高频头安装过程中,应该固定住连接接收天线、底座,之后连接上所有高频头和接收机间的电缆。二是,安装接收机。在安装之前需要接通接收设备电源,之后将在电视机与接收机之间安装音视频线。三是,调试接收机,在调试过程中需要对调试说明书内容全面掌握,之后严格根据说明书的内容展开调试。
2.2应用卫星接收设备的可行性
在传输有线数字电视信号中,卫星接收设备发挥着积极的作用,卫星接收设备质量的高低影响着有线数字电视是否可以正常运作。在近些来信息技术的迅猛发展下,有线数字电视遍布在全国各地,以前的接收设备已经很难满足传输数字电视信号的要求,为了可以更好的满足人们需求,卫星接收设备应运而生,得到了各地区人们的普遍认可。卫星接收设备既可以在各个地区中发送已经接收的信号,也以发送速度极快被人们所肯定。
2.3维护卫星接收设备注意事项
(1)检查设备里的连接件。在安装卫星接收设备中,连接件发挥着尤为关键的作用,如果连接件出现松动或者变形情况,那么卫星设备就不能正常运作。所以,有关技术工作人员需要经常检查与维护连接件。同时,在螺丝表面上有锈蚀后,有关人员需要第一时间处理螺丝,进而确保卫星接收设备能够正常接收到信号。(2)检查馈线与高频头之间的连接。在这项工作进行过程中,有关人员需要适度的调整卫星接收设备,进而保证卫星接收设备能够及时接收到信号。在调整卫星天线之前,有关人员需要对如何安装天线进行了解,之后遵循相关标准实施调整。同时,在调整前,有关人员需要了解是什么原因造成天线出现故障,之后,采取可行的解决措施。
3安装和应用数字电视传输技术
3.1安装数字电视
安装对于后期的维护非常重要,所以,在安装有线数字电视中必须要高度重视。在连接有线数字电视信号中,机顶盒上的信号接入线必须要定期或者不定期检查,一旦发现有破损情况,应及时换一个新的电缆线。通过调查发现,若是信号接人线是旧的,则有线数字电视网络就难以保障正常运作。同时在实际操作中,必须要防止塑料式的插头线使用,进而避免脱落引发故障。在分接电视信号中,必须要做好分支器选型、分配器选型工作,进而提高有线数字电视网络运作效率。
3.2应用数字电视
传统模拟电视与有线数字电视对比而言,前者很难接收到数据信号,必须辅助机顶盒才可以,而机顶盒具有占据空间大、接线复杂等不足,已经逐渐被家电市场淘汰。而数字一体机自身内置中包括数字电视高频头,可以直接接收到数字信息,不需要使用机顶盒,之后将接收数据、解码数据、显示数据融合在一起,实现了“三模式、全数字”的电视播放模式,也正是因为这一使用优势,有线数字电视彻底淘汰了传统模拟电视,成为了各地区人们购买家电的首选。
3.3维护数字电视两种故障的方法
(1)零星用户故障的维护。这一故障会严重影响着有线数字电视网络的有效运作,所以,有关技术人员需要尽可能降低零星用户故障的发生率。大多数零星用户故障的产生都是因为接人电压值太低而造成的,通常会出现线路接触不良的状况。在进行这项工作中,需要检查好故障所在之处,在明确故障位置后,再展开相应的处理。如:可成立检查故障小组,并且为用户开设固定的咨询热线,全天二十四小时内为用户服务,一旦有用户反应有问题,故障检查小组就需要及时检测用户的有线电视,在找到引发故障的原因后,针对性的解决,保证用户可以在最短的时间继续正常使用有线数字电视。(2)局部点片出现故障。这一故障先要深入研究局部点片故障中的线路,在检查中对接触不良、导体霉断等方面进行排查,特别是要光发射机中存在的问题进行深入检查,在检查中,维修工作人员需要掌握导致局部点片故障发生的原因全面了解,并且还需要明确解决好这一故障的各种方法,进而保证完善解决这一故障。
4结语
从上面的分析中可见,在普遍推广和使用有线数字电视下,不但给人们带来了更多的欢乐,而且也将更多的信息传递给人们,在开阔人们知识视野的基础上,也帮助人们更好的享受了生活。在信息时代的今天,数字电视企业不能因为取得很好的成绩而沾沾自喜,还需要对数字电视深入研究,对数字电视技术不断改进与完善,以便可以为社会公众提供更多更好的服务。
作者:李晓光 单位:山西广播电视无线管理中心
参考文献
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对于这类问题的排查,工作人员首先应该检查用户室内的线路接线是否达标、规范,是否是将线路的多个线头简陋的缠绕而不是正确使用了分支分配器。检查这类问题之后,如果没有问题则再检查室外线路是否完好,是否存在线路破损、漏电的现象。第三步则是检查室外的分配网络。一般来说这类问题产生的原因大多是因为接线不规范,没有按照要求使用分支分配器或者分支分配器的质量较低。因为国内用的数字电视机顶盒要求达到用户家中的数字电视信号的电平必须高于45dBμV,并且对于信号的要求还必须十分的稳定。所以当室内接线出现上述不规范现象时就可能出现阻抗不相匹配的问题,导致数字信号频道接收不全。
2出现马赛克
这类问题也较为常见,这类问题的出现与上一种原因不完全相同。具体分析的话,导致马赛克出现的情况可以分为两类。第一类是所有频道都存在马赛克,原因可能是有线数字电视信号的电平不足,处理方法可按图像缺失的方法进行排查处理。第二类是只有一部分频道存在马赛克现象,这往往是因为线路阻抗的原因导致的,因此需要工作人员检测用户线路的载噪比和电平。除此以外,在实际操作的过程中,马赛克出现的原因还可能是因为分配网络的电缆接头有故障或者使用了质量较差的分配器。
3数字电视干扰到模拟电视
在实际运行的过程中,往往一些机顶盒会对模拟电视信号产生一定的网状干扰,尤其是在电视信号电平过低的情况下。究其原因,主要是因为输入电视机的模拟信号由机顶盒的射频输出端发出。所以解决办法是将该模拟信号由网络分配后再接入到数字电视上,即可解决产生干扰的问题。
4机顶盒出现死机状况
这类问题产生的原因大多是因为用户不正确的使用习惯,机顶盒长时间开启,即便不观看电视节目也不关闭其电源。这样一来,一些机顶盒就可能因为负荷过重而出现死机的问题。现象表现为遥控器失灵,机顶盒按键失灵。对于这类问题来说解决方法也比较简便,只需要将机顶盒关闭电源,过一段时间再重新启动即可解决。
5机顶盒不读卡
机顶盒不读卡的故障频率也很高,常表现为黑屏或提示“请插入卡”。解决方法将卡拔出再插入,有时候需要重启机顶盒,如一次不行可多试几次,还不能解决问题就要考虑是不是机顶盒读卡器或卡坏了。
6结语
移动电视是数字电视地面广播的重要应用。数字电视地面广播在应用需求上要求实现移动和便携接收的功能,使整个技术系统的要求最高。它具备无线数字系统所共有的优点,较之卫星接收,有实现容易、价格低廉的特点;较之有线接收不易受城市施工建设、自然灾害战争等因素造成的断网影响。移动和便携的独特优势使该系统能满足现代信息社会“信息到人”的要求,也就是无论何人何时在何地均能任意获取他想得到的信息。
二、移动接收制式
众所周知,地面数字电视广播系统目前有多种制式,除了国外正在使用的几种标准外,还有我国自己提出的若干种制式。这些制式总体上可以分为单载波方式和多载波方式两类,美国用的ATSC是单载波的,欧洲的DVB-T是多载波的。国外主要有三种数字电视地面广播标准:欧洲的DVB-T(DigitalVideoBroadcasting-Terrestrial)、美国的ATSC(AdvancedTelevisionSystemsCommittee)和日本的ISDB-T(IntegratedServicesDigitalBroadcastingTerrestrial)(综合业务数字广播)。
ATSC采用的是单载波调制方式(VSB),抗多径干扰和抗多谱勒效应能力差,难以建立单频网和进行移动接收。ISDB-T虽然支持单频网和移动接收的应用要求,但是该技术应用较少。从世界各地对数字电视地面广播标准的采用情况来看,DVB-T标准较ATSC和ISDB-T更具优势。DVB-T是欧洲DVB系列标准中较新的一个标准(此外还有有线数字电视标准DVB-C,以及卫星数字电视标准DVB-S),也是最复杂的DVB传输系统。此标准是1998年2月批准通过的。DVB-T标准的核心是MPEG-2数字视音频压缩编码,采用编码正交频分复用COFDM(CodedOrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)调制方式,适用于大范围多发射机的8k载波方式。为高清晰度电视(HDTV)信号传输提供大于20Mbps的净荷码率,支持简单天线室内固定接收。为标准清晰度电视(SDTV)信号传输提供大于5Mbps的净荷码率,并能在车速移动条件下支持移动接收。具有单频组网能力。目前采用DVB-T标准的国家和地区有德国、西班牙、挪威等欧洲国家及澳大利亚、新加坡等其它国家。其中新加坡和德国等国将移动接收和手持设备作为主要方向。欧洲的DVB-T标准最初是为便携和固定接收而设计,它采用的是COFDM(编码正交频分复用)多载波调制方式,其调制参数(如星座图、编码率、保护间隔等)可调,可提供120种常规模式和1200种分级模式。随后,针对DVB-T(DigitalvideobroadcastingTerrestrial)在移动接收中的不足,人们提出了一种DVB-H的制式专门用于移动接收,而原有的数字音频广播(DAB)也发展到播出多媒体。DVB-H(Digitalvideobroadcastinghandheld),通过地面数字广播网络向便携/手持终端提供多媒体业务所制定的传输标准。该标准是欧洲的数字电视标准DVB-T的扩展应用。和DVB-T相比,DVB-H终端具有功耗更低、移动接收和抗干扰性更强的特点,因此该标准适用于移动电话、手持计算机等小型便携设备通过地面数字电视广播网络接收信号。也可以说DVB-H标准依托DVB-T传输系统,通过增加一定的附加功能和改进技术使手机等手持便携设备能够在固定和移动状态下稳定地接收广播电视信号。DVB-H采用时分数字多媒体广播带宽、以脉冲方式发送各频道的数据。一般情况下,除接收所需频道的数据外,调谐器电路在其它时间均处于关闭状态,因此可有效减少耗电。DVB-H的基本商业要求是用电池供电的小的屏幕移动终端。它应该能够在手提式的,移动的和室内的环境中,使用单一天线接收多媒体业务。目前看来,数字移动电视非数字电视地面广播莫属。
我国地面数字电视传输标准于2006年8月18日颁布(GB20600-2006),并自2007年8月1日起正式实施(国标地面数字电视标准简称为DTMB-DigitalTerrestrialMultimediaBroadcasting。较早时也称为DMBTH)。DMB-TH采用了PN序列填充的时域同步正交频分复用(TDS-OFDM)多载波调制技术,这种独特的先进技术有机地将信号在时域和频域的传输结合起来,在频域传送有效载荷,在时域通过扩频技术传送控制信号以便进行同步、信道估计,实现快速码字捕获和稳健的同步跟踪性能。DMB-TH具有自主知识产权,能较好地支持移动接收,高清数字电视广播,单频组网。
三、小结
广播电视的移动接收作为当前的技术热点,尽管它的市场前景和受众分析还有待进一步的研究,但它的技术还在发展中。它还有着信号衰落、多普勒效应、覆盖网的建设,接收机(特别是便携机)的耗电,接收天线的安装等问题,所以要说哪一种制式最适合移动接收还为时尚早,因为每种制式都会根据市场的需要及时改进其技术,从而改善其移动接收的性能。
参考文献:
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关键词 数字电视 发展分析 前景展望
中图分类号:TN94 文献标识码:A
1对于数字电视的分析
数字电视是指在电视信号的产生、处理、发射、传输和接收全过程中使用数字信号的电视系统,它具有双向互动、抗干扰能力强、频率资源利用率高等优点。
数字电视是数字技术在电视领域发展和应用的必然结果,它是与模拟电视相对应的一个概念,同样由内容(节目)、传输和接收三个部分组成。其中,内容泛指电视节目或综合信息业务的采集、制作等;传输是指以卫星、地面、有线等手段将内容从内容提供者传送到受众;接收泛指由制造业生产的用户终端接收产品。当上述三个部分都实现数字化后,用户才能获得真正意义上的由数字电视革命所带来的视听享受与信息服务。
与模拟电视相比,数字电视在内容(节目)、传输和接收三个环节上所带来的产业革命将更加深刻。首先,在内容方面,传统的模拟电视仅向受众提供电视节目,广告收入构成电视台的产业主体。实现数字化后,电视台除向受众提供电视节目外,还可提供数据广播、交互信息等多媒体数据业务,产业几乎延伸到IT的各个领域;其次,在传输手段上,广播电视的有线、无线网络将与其它通信网络在技术方面趋于融合,数字化后所带来的双向传送、移动便携接收、区域联网、频道增容等优势将使有线、无线网络在产业化方面大有可为;第三,在接收终端方面,伴随数字电视新业务的兴起,SDTV接收机、HDTV接收机、多功能机顶盒等一大批新型信息家电产品将应运而生,为制造业带来空前的市场和产业机遇。
数字电视的应用,将为人们提供更加适合人类自然视域的画面结构、优质的电视图像和更多形式的电视服务,并在相关的工业技术领域产生深远的影响,因而发达国家均把数字电视看作是对人类社会信息发展具有极其重要意义的“战略技术”。
2国内数字电视的发展前景
中国期刊全文数据库(CJFD)(1956~2014),对“数字电视”进行初级检索,经过筛选统计有相关文献记录6662条,记录下有效论文187643篇。1956年~1993年相对较少,对数字电视概念处于探索询问阶段,对其发展提出大胆设想,1994年~2008年期间,按照年份对比文献的数量呈现较明显的递增趋势。其中2004年~2013年每一年都会过万条相关文献记录;2014年共有8899篇相关文献记录。可见不仅呈现递增趋势,而且增加的幅度整体上也有明显提高。在20世纪以后伴随着科学技术的发展,新媒体的运用,中国电视数字化是必然的趋势。
中国拥有全球最多的电视观众和最大的有线电视网络,具有极其庞大的市场空间。我国现有地面广播电视台和有线电视台总数超过2000家,彩电总拥有量超过3亿台。从模拟电视广播向数字电视广播的过渡,将带来上万亿元的市场。数字电视将成为我国经济新的增长点。
3总结
我国是一个电视大国,模拟电视达到3亿台以上。按照国家广播电影电视总局制定的十五规划,近年来我国有线电视数字化的进程明显加快。数字电视时代正在到来。在这个过程中给数字电视业务的发展提供了很好的机遇,但是对于某些还不太成熟的技术也带来了一些挑战,其中用户管理系统就是其中之一。本文介绍了数字电视的发展情况,着重介绍了数字电视用户管理系统的现状,有很高的性价比和很大的市场潜力。
参考文献
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关键词:电视覆盖,电视同步,同频干扰
一、概述
随着全国农村中央广播电视无线覆盖工程的建设实施,以及地面数字电视无线覆盖工程的全面展开,无线电视频道资源紧缺的矛盾日益突出,已成为严重制约无线电视广播发展的瓶颈,采用先进的电视覆盖技术手段实现高效配置频道资源,抑制电视同频干扰,降低电视同频道保护率和最低可用场强,优化无线电视覆盖的组网格局.提高无线电视广播的有效覆盖率。我国电视精密同步广播技术的研究,已完成从理论研究,技术开发,系统参数确定,现场开路试验,直至关键设备的生产制造等全部工作,并形成了一系列具有我国自主知识产权的专利技术,为实现高效无线覆盖规划,突破频道资源瓶颈,其定了全新的技术基础。
电视精密同步广播技术独创性地采用图像载频精密锁定+节目信号精确时统同步的方法,在相同节目同频道组网覆盖的条件下,突破性地实现了RFPR=10dB的同频保护率(普通电视广播RFPR=52dB,非精密载频偏置RFPR=45dB日,精密载频偏置RFPR=27dB),支持构建单频网。
二、电视精密同步广播技术原理
电视同频干扰的研究实践证明:电视同频干扰对接收图像的损伤来自两个方面:
①同频台之间图像载波频差形成的拍频干扰,即接收图像上的“百叶窗”滚动条纹干扰;
②同频台之间的图像内容相互叠加,因图像信号行/场频率与相位的不同步,形成运动的“鬼影.。论文大全。
人的视觉,对“百叶窗’滚动条纹干扰最为敏感。通过控制同频台间的图像载频,并使其精密同步,可以完全消除“百叶窗”滚动条纹的干扰,但仍然存在傀影,且是运动的。此时,可以使同频道射频保护率降低至22dB。进一步控制同频台之间图像信号的行频与场频《行/场相位随机),“鬼影”静止下来,干扰可见度得到进一步的改善,同频道射频保护率进一步降低至15dB。如果再让图像信号的行/场相位完全一致,即收看的图像与“鬼影’完全重回,同频道射频保护率最终降至10dB。论文大全。电视精密同步广播技术的核心就是:
①精密锁定各同步发射机的图像载频,消除图像载频差拍干扰的“百叶窗”。
②精确时统控制各发射台图像节目的行/场频率与相位,消除运动的“鬼影”。
电视精密同步广播技术的实现,就是基于上述理论分析结果。电视精密同步广播发射台之间同频干涉区的合成电波近似为稳定的驻波形态,微小的载频偏差将导致驻波相位的缓慢漂移。当驻波的场强衰落深度小于电视接受机的AGC控制范围,且驻波相位漂移衍生的场强波动速率远小于电视接受机AGC的响应速率,则因载频偏差而导致的接受场强波动,将不再对接受机重现的图像产生影响。图像载波精密锁定同步后,与非同步电视广播相比,射频保护率改善30dB,即保护率降低至RFPR=22dB.
在电视精密同步广播中,电视同频干扰的图像损伤主要来自于图像载频的差拍干扰,即“百叶窗”滚动条纹干扰。论文大全。精密同步广播的发射机播送相同的节目内容(包括行频/场频完全同步),因传输路径差异形成的稳定“鬼影”不是造成图像损伤的主要因素。但是,节目传输分配的路径主要是数字卫星链路或数字光缆传输链路,数字卫星接收机或数字电视解码器“再生”的行频/场频,有可能使节目的时基产生很大的偏差(5X10-5量级),这将使“鬼影”飘动起来,从而增加了人眼对“鬼影”干扰的敏感度。尤其是行、场逆程的“消隐十字”,在移动中会相当程度地影响图像质量。解决这个问题的措施是对节目信号进行精确的时统同步控制,锁定同步发射机间图像信号的时序相关性。
经过电视节目信号时统均衡的电视精密同步广播系统,在D/U=0dB的完全等场强区接收电视图像,其干扰“鬼影’与欲收图像是重合的,这种“鬼影”的干扰几乎不可见。随着接收点偏离等场强区,“鬼影”与图像逐渐错位,但由于这种“鬼影”是静止的,其敏感性极低。随着偏离等场强区距离愈远,D/U亦随之提高,“鬼影’亦在随之变淡。干扰“鬼影”与欲收图像锁定了时序相关性后,在单纯图像载波锁定的基础上,可以再改善射频保护率12dB,即RFPR=10dB。
三、电视精密同步广播实验室保护率测试
通过射频混合器对三路发射机的射频输出信号叠加,实现空间电波混叠的模拟。其中,模拟两路干扰信号的发射机,输出端接有精密可调射频衰减器和精密可设定空间传输延迟网络,模拟空间电波的传输衰耗和传输延迟,精确地再现等场强交叠覆盖区的合成驻波场强分布及偏离等场强区一定距离内的电视精密同步广播合成信号。三路发射机的输出电平,在混合器输出端经过标定后,衰减器的读值,实际就是射频保护率数值。电视精密同步广播试验发射机的载频(图像中频与上变频本振).锁定于北斗/GPS双路径溯源同步的枷原子基准源,实现了三路模拟发射机射频载频的精密同步。图像节目信号,则经过图像信号时统同步机重构时基同步序列,将行/场相位精确同步于北斗,GPS溯源的UTC标准时间的1PPS。实现了三路模拟发射机节目信号的精确时统同步。不同发射机的节目图像信号取自于完全独立的卫星接收链路。各路卫星接收机输出的节目信号之间,存在严重的行/场相位摄动《卫星接收机解码器初始状态的随机性造成)以及行频/场频偏差(卫星接受机PAL编码器的时机误差造成)。其节目信号特征,已非常接近工程实际。
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关键词:NVOD;准视频点播
中图分类号:TN948
数字电视的普及必将带来强大的经济效益和社会效益。视频点播业务相对于传统广播电视,既扩大了用户对节目选择的自,又实现了媒体对用户的管理,其必然成为广电行业的一个重要收费来源。但在目前条件下,要实现真正交互式的视频点播存在很大的困难。NVOD是DVB(Digital Video Broadcasting,数字视频广播)公开标准中的标准规范,不需要在机顶盒上增加任何成本就可以实现准视频点播业务,同时也不需要复杂双向信令调试,是一种经济的点播模式。NVOD是目前数字电视技术研究的热点,尤其是在中国NVOD的前景相当广阔,在很长一段时间内,NVOD将是广电行业的一个亮点,成为其收入增长最快的业务。
1 NVOD应用功能概述
NVOD的英文全称是Near Video On Demand,称为准视频点播。NVOD是一种近似模拟TVOD(真视频点播)功能的应用。NVOD利用视频服务器将一个长度为M的节目,放到N个数字频道上去延时播放,各个数字频道间的时间间隔一般设定为L=M/N。目前在国内大部分县级数字电视网络的数字电视机顶盒都集成了NVOD应用功能。
NVOD是一种广播机制,允许多个用户分享同一个节目,因而大大减小了对通信网络和视频服务器的压力。NVOD通过引入一定延时,提高了系统资源的共享程度,降低了系统造价,也降低了系统的技术实现难度,实现起来比TVOD便宜许多。NVOD基于广播网络、无用户数量限制、单位成本低、等待时间长等特点使得其比TVOD更具有的现实意义,在实际的应用中最为广泛。
NVOD是利用视频服务器将一个数字电视节目在几个数字通道中延时播放,使用户在点播该节目时可以等待一段时间后完整地观看该节目。NVOD按广播方式单向传送节目,网络的流量固定,理论上与点播用户数无关,并且不需要双向网络支持。
2 NVOD功能的软件实现
实现NVOD功能的关键就是对TS流中相关的NVOD业务信息进行解析和重组。由于NVOD是单向的广播式的业务,所以在机顶盒启动的过程中就自动接收并解析了NVOD频道的相关信息表,把解析后的数据存储起来,等待用户点播。TS流中的业务信息的构成比较复杂,需要设计相应的数据结构来存储解析后的数据。解析后的数据经重新组合以后,形成了可以显示给用户的点播信息,点播信息也要存储在相应的数据结构中。将点播信息通过用户界面展示给用户,通过和用户交互,完成点播要求。
2.1 NVOD功能实现的总体流程。NVOD功能实现的总体流程如图1所示,其中NVOD任务的初始化包括NVOD任务的创建、数据结构的初始化等。
2.2 视频点播界面设计。本文设计的NVOD功能用户界面分为五个模块,分别是预告播放模块、节目名称列表模块、时移节目列表模块、节目简介模块以及提示信息模块。NVOD用户界面的格局设计示意图如图2所示,当用户在移动当前节目时,在节目播放时间列表相应的显示当前节目的可用点播时段列表。
从设计好的用户界面来看,分两级菜单显示NVOD节目,第一级显示NVOD的节目列表,第二级显示当前焦点所在节目的所有播放时间。而节目列表中的每一个条目都是一个参考事件,第二级菜单中的每一个条目都是时移事件。根据参考事件与时移事件的关系,将数据搜索模块中存储的数据映射到界面显示的数据结构中,就实现了NVOD节目信息的重组。然后将这些整理好的数据映射到相应的界面控件,就可以显示并和用户进行交互。
3 系统的调试
程序下载到机顶盒的Flash里边后,利用.lku文件可以在调试环境里对程序进行调试,本课题的代码在调试过程中遇到如下问题:(1)在从主菜单进入NVOD应用后,电视屏幕没有画面。经过跟踪调试程序,发现使用的控件的显示属性没有设置为可见,修改属性为可见后,这个问题解决了。(2)第一个问题解决以后,再次进入NVOD应用界面,机顶盒出现死机现象。调试发现指向控件列表的指针在获取最后一个控件时未获取成功,导致出现了空指针。指向控列表的指针获取最后一个控件失败个原因是最后一个控件的创建字符串存在格式错误。修改了最后一个控件的创建字符串后,死机问题解决。(3)在显示节目名称的时候,出现乱码现象。调试后,发现节目结构指针变量被强制转换成字符类型后,在自移动的时候每次只移动了两个字节,导致无法指向下一个节目名称,取消了强制转换后,节目名称显示正常。(4)点播节目后,播放时间到时,节目无法播放。调试发现在解析SI表示,在解析数据时,数据移位发生错误,导致解析到得数据无法找到相应的节目音视频。修改解析函数后,问题得到了解决。(5)NVOD应用没有响应红外退出键。调试跟踪消息变量,发现退出消息在应用的任务中始终没有发送到退出的处理代码,经过修改后,这个问题得到了解决。
4 总结
本论文讨论的数字电视NVOD应用功能是数字电视机顶盒的重要功能,是目前数字电视应用最有发展潜力的应用之一,在国内由于NVOD在技术和成本上都存在很大的优势,所以其有着广阔的应用前景,是数字电视增值服务收入增长最快的业务,研究NVOD点播系统具有很大的现实意义。
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论文关键词:新媒体;类型;特点;分析
1新媒体的界定
段鹏博士在其著作《传播学基础:历史、框架与外延》中提出:“所谓传播媒介,是指介于传播者与受传者之间,用以负载、传递、延伸、扩大特定符号的物质实体.”新闻传播学中的媒介一般指狭义的媒介.“新”,一般用来描述与传统的、旧的、落后的不同的、更先进的、新近出现的事物.童兵先生也曾在他的著作《理论新闻传播学导论》中提出:“传播媒介有时也称媒体.”
由此我们可以看出,所谓“新媒体”,就是指一定时期内,在传统媒体基础上,以最新的科学技术为背景和手段,随着传播新技术的发展和传媒市场的进一步细化而产生出的一批新型的信息传播媒体的统称.新媒体出现于20世纪中后期,计算机的发明和网络技术的应用是其获得发展的科技基础和最主要的标志.
2新媒体的类型
新媒体,这一概念的提出可以追溯到近40年前.1967年,美国CBS哥伦比亚广播电视网)技术研究所所长、NTSC电视制式的发明者P·戈尔德马克(P·Goldmark)发表了一份关于开发EVR(电子录像,ElectronicVideoRecording)商品的计划,其中第一次提出了“新媒体”(NewMedia)一词.新媒体是个综合性的概念,它不是专指某一种特定的媒介,而是对为适应信息传播的新需求而出现的一批媒介的统称.这里所说的“新媒体”,是在传统媒体的基础上,以最新的科学技术为背景和手段发展起来的新型媒介,主要包括以下几大类:其一,光纤电缆通信网、电子计算机通信网、大型电脑数据库通信系统、互联网等网络技术下的网络媒体;其二,都市型双向传播有线电视网、利用数字技术播放的广播网、图文电视、通信卫星和卫星直播系统、高清晰度电视、数字电视等电视技术下的新电视媒体(为了和传统的电视媒体相区别,我们在这里把这些新型的电视媒体称为“新电视媒体”);其三,手机短信和多媒体信息的互动平台、WAP手机、手机电视等手机技术下的手机媒体.
2.1网络媒体
计算机网络在传播新闻和信息方面具有媒体的性质,因而将其称为“网络媒体”.网络媒体的发展是以目前全球最大最普及的计算机信息网络—互联网为基础和载体的,有时,国内也将其称为“互联网媒体”.
互联网又译为“因特网”或“英特网”,其全名是“国际计算机互联网网络”,是目前最大的国际性互联网络.互联网突破了时间和空间的限制,网络上的每一台计算机就是每一个节点,最大限度地实现了资源共享,这是人类传播领域里的实质性变革.
因特网起源于1969年美国国防部为避免核战时通信瘫痪而开发的计算机“ARPANET",这个网络的使用者最初被严格控制为有关从事国防科研的科学家.1991年,欧洲粒子物理研究所科学家提姆·伯纳斯·李(TimBernersLee)开发出了万维网(WorldWideWeb),还开发了极其简单的浏览软件.此后,互联网开始向社会大众普及.1993年,伊利诺斯大学美国国家超级计算机应用中心学生马克·安德里森(MarkAndreesen)等人开发出了真正的浏览器“MOSAIC".该软件后来被作为NetNavigator推向市场.此后,互联网才开始爆炸性普及.90年代中期,互联网在全球迅猛发展起来.到1998年,互联网已经通达180多个国家和地区,连接着超过947万台的计算机主机,用户超过1亿.
我国在20世纪80年代中期以后才开始和互联网发生联系.1987年9月,在北京计算机应用技术研究所正式建成了我国第一个互联网电子邮件节点,并于同月22日22点55分在北京通过互联网向全世界发出了第一封电子邮件:“越过长城,通向世界”(OvertheGreatWall,WecanreacheachcornerontheWorld),而当时我国还没有加人互联网.1991年10月,在中美高能物理年会上,提出把中国纳人互联网络的合作计划.1994年4月,我国实现了和互联网的TCP/IP连接,开通了互联网的全功能服务,并在同年5月完成了我国最高域名CN的主服务器设置,这标志着我国正式加人互联网工程.1995年,张树新创立了第一家互联网服务供应商—壕海威公司,中国的普通百姓才开始使用互联网.至今,互联网进人普通家庭仅12年时间,但互联网工程在我国已经取得了很大的发展和普及.2000年末,我国颁布了《互联网站从事登载新闻业务管理暂行规定》和《互联网电子公告服务管理规定》.在国家政策的规范下,相信中国的互联网媒体产业能够走出一条富有特色的发展道路.
2.2新电视媒体
1884年,德国科学家保罗·尼普科夫(P"Nipkow)发明了一种机械式的圆盘扫描盘,并申报了专利.这项发明为现代电视的诞生提供了有力的技术支撑.20世纪初,电子电视的研制工作正式开始.1926被称为“电视之父”的英国科学家约翰·洛克·贝尔德(J"L"Baird)利用尼普科夫发明的机械扫描盘成功地完成了画面传送和接收的完整组合试验.1962年7月,电视图像首次越过大西洋.
麦克卢汉在《理解媒介》一书中首创了“地球村”(TheGlobalVillage)一词.他认为,传播革命改变了人们的感官尺度,电子媒介的高速传播压缩了广漠的空间,消除了人类视觉和听觉上的珍域,使世界逐步变小,最终成为一个村庄.麦克卢汉认为,电子媒介尤其是电视的普及,把遥远的世界拉近了,整个世界成了一个“地球村”,任何国家和社会都是这个村庄的一部分.
电视在中国出现于1958年.那年5月1日中国中央电视台(初名“北京电视台”,1978年5月1日改为现名)开始试验播送节目,同年9月20日开始正式播送节目.
“电视”,在今天应该是属于传统媒体的,但是随着都市型双向传播有线电视网、图文电视、通信卫星和卫星直播、数字信号处理的等技术的发展和应用,“电视”这一传统媒体衍生出了属于新媒体的数字电视、高清晰度电视、车载移动电视等新型的传播形式.
数字电视是21世纪广电领域中引领人们享受现代数字化生活的一项新的技术革命.在电视节目的制作、传输和接受中,使用模拟方式的叫模拟电视;而在电视信号的获取、产生、处理、传输、接受和存贮的过程中均使用数字方式的电视叫数字电视.一般而言,数字电视系统是将活动图像、声音和数据,通过数字技术进行压缩、编码、传输、存储、实时发送或者经过纪录媒体传播的视听系统.有线电视是通过电缆或光缆组成传输线路,将电视节目直接传送给用户接受机的一种区域性电视广播方式.1999年,中国国务院作出决定,组织我国高清晰度(数字)电视产业的研究和发展,并把数字电视产业化项目列人国家“十五”计划的十二项重点项目中.电视产业数字化发展的趋势不可阻挡.中国国家广电总局更是提出了发展数字电视的“三步走”战略,到2015年全面实现数字电视的播出.
数字电视的发展在中国具有深远的意义.它不仅会改变人们的日常收视习惯,也给传统的广播电视产业带来了巨大的革新和激烈的竞争.今后几年,数字电视在中国将会得到更大程度的发展.
“移动电视”作为新电视媒体的一种,其发展之迅速,依然让人始料不及.移动电视具有覆盖面广、反应迅速、移动性强等特点.移动电视首先在新加坡得到应用.我国内地已经有北京、上海、广州等十多个大城市开始在公交车上播放移动电视.上海文广集团在我国率先开展了移动电视业务.一个中型城市公交车达2000至5000辆,2003年我国私人轿车数量突破1000万辆,2003年全国列车年运载量达13亿、2007年将达17.6亿、2020年更有望达40亿.面对如此庞大的移动受众群,广播得到了很好的发展,国家广电总局将2003年定为“中国广播发展年”并大举酝酿中国广播业的第二次复兴.然而,移动电视的出现,注定了我国广播业的繁荣只是昙花一现,也注定了广播业将很难再有如此巨大的辉煌,这份辉煌将属于移动电视.
2.3手机媒体