🗊Презентация Цифровой телевизионный сигнал

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Цифровой телевизионный сигнал, слайд №1Цифровой телевизионный сигнал, слайд №2Цифровой телевизионный сигнал, слайд №3Цифровой телевизионный сигнал, слайд №4Цифровой телевизионный сигнал, слайд №5Цифровой телевизионный сигнал, слайд №6Цифровой телевизионный сигнал, слайд №7Цифровой телевизионный сигнал, слайд №8Цифровой телевизионный сигнал, слайд №9Цифровой телевизионный сигнал, слайд №10Цифровой телевизионный сигнал, слайд №11Цифровой телевизионный сигнал, слайд №12Цифровой телевизионный сигнал, слайд №13Цифровой телевизионный сигнал, слайд №14Цифровой телевизионный сигнал, слайд №15Цифровой телевизионный сигнал, слайд №16Цифровой телевизионный сигнал, слайд №17Цифровой телевизионный сигнал, слайд №18Цифровой телевизионный сигнал, слайд №19Цифровой телевизионный сигнал, слайд №20Цифровой телевизионный сигнал, слайд №21Цифровой телевизионный сигнал, слайд №22Цифровой телевизионный сигнал, слайд №23Цифровой телевизионный сигнал, слайд №24Цифровой телевизионный сигнал, слайд №25Цифровой телевизионный сигнал, слайд №26Цифровой телевизионный сигнал, слайд №27Цифровой телевизионный сигнал, слайд №28Цифровой телевизионный сигнал, слайд №29Цифровой телевизионный сигнал, слайд №30Цифровой телевизионный сигнал, слайд №31Цифровой телевизионный сигнал, слайд №32Цифровой телевизионный сигнал, слайд №33Цифровой телевизионный сигнал, слайд №34Цифровой телевизионный сигнал, слайд №35Цифровой телевизионный сигнал, слайд №36Цифровой телевизионный сигнал, слайд №37Цифровой телевизионный сигнал, слайд №38Цифровой телевизионный сигнал, слайд №39Цифровой телевизионный сигнал, слайд №40Цифровой телевизионный сигнал, слайд №41Цифровой телевизионный сигнал, слайд №42Цифровой телевизионный сигнал, слайд №43Цифровой телевизионный сигнал, слайд №44Цифровой телевизионный сигнал, слайд №45Цифровой телевизионный сигнал, слайд №46Цифровой телевизионный сигнал, слайд №47Цифровой телевизионный сигнал, слайд №48Цифровой телевизионный сигнал, слайд №49Цифровой телевизионный сигнал, слайд №50Цифровой телевизионный сигнал, слайд №51Цифровой телевизионный сигнал, слайд №52Цифровой телевизионный сигнал, слайд №53Цифровой телевизионный сигнал, слайд №54Цифровой телевизионный сигнал, слайд №55Цифровой телевизионный сигнал, слайд №56Цифровой телевизионный сигнал, слайд №57

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Цифровой телевизионный сигнал. Доклад-сообщение содержит 57 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2





Лекция 3. ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СИГНАЛ
Описание слайда:
Лекция 3. ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СИГНАЛ

Слайд 3






На передающей стороне все виды обработки  Инф сообщ. служат  цели преобразования  их в сигналы , наиболее подходящие для передачи по физическому каналу  конкретного типа.
 На приемной стороне проводятся обратные операции, направленные на восстановление информации в исходном виде  с минимально возможными ее искажениями.
 Искажения информации могут быть обусловлены
  - неидеальностью процессов ее прямого и обратного преобразования
   - результатом воздействия помех на передаваемую информацию в физическом канале.
Описание слайда:
На передающей стороне все виды обработки Инф сообщ. служат цели преобразования их в сигналы , наиболее подходящие для передачи по физическому каналу конкретного типа. На приемной стороне проводятся обратные операции, направленные на восстановление информации в исходном виде с минимально возможными ее искажениями. Искажения информации могут быть обусловлены - неидеальностью процессов ее прямого и обратного преобразования - результатом воздействия помех на передаваемую информацию в физическом канале.

Слайд 4






Виды помех и способы их описания
Описание слайда:
Виды помех и способы их описания

Слайд 5






В  информационно- измерительных системах (ИИС), принцип действия которых основан на взаимодействии электронных измерительных и управляющих устройств, основным источником помех являются электромагнитные процессы, протекающие в самих устройствах и передающих линиях. 
Уровень помех, реально существующий в ИИС, — один из основных показателей ее качества. Некоторые виды помех, например помехи в виде колебаний на радиочастоте, могут быть уменьшены или исключены с помощью различных приемов, включая фильтрацию, а также тщательное продумывание расположения линий связи и электронных устройств. 

Действие помех не всегда может быть скомпенсировано аппаратными средствами и методическими приемами в процессе измерения.
Описание слайда:
В информационно- измерительных системах (ИИС), принцип действия которых основан на взаимодействии электронных измерительных и управляющих устройств, основным источником помех являются электромагнитные процессы, протекающие в самих устройствах и передающих линиях. Уровень помех, реально существующий в ИИС, — один из основных показателей ее качества. Некоторые виды помех, например помехи в виде колебаний на радиочастоте, могут быть уменьшены или исключены с помощью различных приемов, включая фильтрацию, а также тщательное продумывание расположения линий связи и электронных устройств. Действие помех не всегда может быть скомпенсировано аппаратными средствами и методическими приемами в процессе измерения.

Слайд 6


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10





Тренд
Описание слайда:
Тренд

Слайд 11


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12





Случайная составляющая помехи (шум)
ШУМ -случайный процесс с некоторым законом распределения вероятности ординат и частотным спектром. Частный случай —это идеальный случайный процесс с нормальным распределением независимых ординат. 
Помеху такого вида называют «белым» шумом, ее СПМ имеет приближенно равномерный характер в широком диапазоне частот. 
Помеху с СПМ, отличной от равномерной, часто называют «цветным» или «окрашенным» шумом. 
Описание помехи в виде случайного процесса принято для анализа помехи, возникающей в результате действия целого ряда известных причин, а также для описания неучтенных, неустранимых или неизвестных исследователю факторов, действующих во время измерений.
 Если сигнал помехи можно описать как типовой, то для его анализа можно применить как экспериментальные, так и теоретические методы анализа.
Описание слайда:
Случайная составляющая помехи (шум) ШУМ -случайный процесс с некоторым законом распределения вероятности ординат и частотным спектром. Частный случай —это идеальный случайный процесс с нормальным распределением независимых ординат. Помеху такого вида называют «белым» шумом, ее СПМ имеет приближенно равномерный характер в широком диапазоне частот. Помеху с СПМ, отличной от равномерной, часто называют «цветным» или «окрашенным» шумом. Описание помехи в виде случайного процесса принято для анализа помехи, возникающей в результате действия целого ряда известных причин, а также для описания неучтенных, неустранимых или неизвестных исследователю факторов, действующих во время измерений. Если сигнал помехи можно описать как типовой, то для его анализа можно применить как экспериментальные, так и теоретические методы анализа.

Слайд 13





	
Всякому электронному устройству присущи:
Описание слайда:
Всякому электронному устройству присущи:

Слайд 14


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15






.
Процесс кодирования источника 
                   сокращение объема передаваемой информации,                    
                                    снижение требований  к
времени передачи    полосе пропускания     объему памяти при  
                                                                           обработке или при  
                                                                           хранении информации. 

Если информация имеет аналоговую природу, то кодирование источника предусматривает: 
во-первых, аналого-цифровое преобразование 
во-вторых, собственно сжатие данных.
 
Описание слайда:
. Процесс кодирования источника сокращение объема передаваемой информации, снижение требований к времени передачи полосе пропускания объему памяти при обработке или при хранении информации. Если информация имеет аналоговую природу, то кодирование источника предусматривает: во-первых, аналого-цифровое преобразование во-вторых, собственно сжатие данных.  

Слайд 16





Кодирование в канале 
Назначение                           исправление ошибок
кодирования                помехи                             искажения 
Реализуется 
                                  при использовании дополнительных запросов      
                                  искаженных блоков информации, 
                                   путем прямой коррекции ошибок при   
                                   использовании специальных кодов.

Увеличивается объем передаваемых данных 

    - алгоритмы обнаружения и исправления ошибок требуют   добавления специальных служебных символов,
     - повторы перезапрошенных блоков непосредственно увеличивают время передачи
Описание слайда:
Кодирование в канале Назначение исправление ошибок кодирования помехи искажения Реализуется при использовании дополнительных запросов искаженных блоков информации, путем прямой коррекции ошибок при использовании специальных кодов. Увеличивается объем передаваемых данных - алгоритмы обнаружения и исправления ошибок требуют добавления специальных служебных символов, - повторы перезапрошенных блоков непосредственно увеличивают время передачи

Слайд 17





Модуляция 
Преобразование сигналов, представленных в основной (исходной) полосе частот, в радиосигналы заданной полосы частот, что обеспечивает возможность их передачи по конкретному физическому каналу. 
Дополнительным свойством сложных видов модуляции   
     является более плотная упаковка данных в частотной 
     области, когда на единицу полосы приходится больше 
     передаваемой  информации 

Поиск оптимального варианта построения цифровой системы передачи данных     
                            
                              критерии
 -   высокая спектральная эффективность, т.е. передача с высокой скоростью в узкой полосе;
 -   высокая энергетическая эффективность, т.е. передача с низким отношением несущая/шум и с максимальным занятием всей доступной полосы.
Описание слайда:
Модуляция Преобразование сигналов, представленных в основной (исходной) полосе частот, в радиосигналы заданной полосы частот, что обеспечивает возможность их передачи по конкретному физическому каналу. Дополнительным свойством сложных видов модуляции является более плотная упаковка данных в частотной области, когда на единицу полосы приходится больше передаваемой информации Поиск оптимального варианта построения цифровой системы передачи данных критерии - высокая спектральная эффективность, т.е. передача с высокой скоростью в узкой полосе; - высокая энергетическая эффективность, т.е. передача с низким отношением несущая/шум и с максимальным занятием всей доступной полосы.

Слайд 18






Раньше Интернет рассматривался как одно из средств общения или даже как развлечение, то сейчас – это один из самых мощных механизмов связи, работы и получения информации. Не удивительно, что рост Всемирной паутины просто катастрофически велик. 
Весьма актуальным становится вопрос о создании скоростных и надежных каналов связи. 
Распространенным до сегодняшнего дня является проводное соединение: витая пара, оптоволокно или телефонная линия. 
Весьма реальным становится использования радиосигнала для передачи информации.
 Это актуально на «последней миле»,
Описание слайда:
Раньше Интернет рассматривался как одно из средств общения или даже как развлечение, то сейчас – это один из самых мощных механизмов связи, работы и получения информации. Не удивительно, что рост Всемирной паутины просто катастрофически велик. Весьма актуальным становится вопрос о создании скоростных и надежных каналов связи. Распространенным до сегодняшнего дня является проводное соединение: витая пара, оптоволокно или телефонная линия. Весьма реальным становится использования радиосигнала для передачи информации. Это актуально на «последней миле»,

Слайд 19






Однако поскольку радиоволны распространяются в воздушной среде имеет место затухание, связанное с сопротивлением воздуха. Более того, как известно на примере видимого света, который преломляется в призме или в каплях воды, возможно преломление излучения. Плюс к тому в городах и населенных пунктах имеет место отражение от предметов, например домов.
Кроме того:
Это дифракция и интерференция радиоволн.
Первое – это просто огибание волной препятствий. 
Второе – это наложение радиоволн. Последнее наиболее неприятно.
 Для того чтобы решить эти технические проблемы, разрабатываются специальные способы модуляции сигнала, то есть кодирования в нем информации. 
Если при передаче по кабелю применяют модуляцию напряжения, то есть изменение амплитуды сигнала, то при радиосвязи чаще используют модуляцию частоты или фазы.
Описание слайда:
Однако поскольку радиоволны распространяются в воздушной среде имеет место затухание, связанное с сопротивлением воздуха. Более того, как известно на примере видимого света, который преломляется в призме или в каплях воды, возможно преломление излучения. Плюс к тому в городах и населенных пунктах имеет место отражение от предметов, например домов. Кроме того: Это дифракция и интерференция радиоволн. Первое – это просто огибание волной препятствий. Второе – это наложение радиоволн. Последнее наиболее неприятно. Для того чтобы решить эти технические проблемы, разрабатываются специальные способы модуляции сигнала, то есть кодирования в нем информации. Если при передаче по кабелю применяют модуляцию напряжения, то есть изменение амплитуды сигнала, то при радиосвязи чаще используют модуляцию частоты или фазы.

Слайд 20






Под модуляцией в радиоэлектронике и теории информации понимается процесс, при котором один или несколько параметров несущего колебания изменяются по закону передаваемого сообщения. процесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного несущего колебания по закону низкочастотного информационного сигнала (сообщения). 
процесс обратный модуляции, и называется он демодуляцией
Описание слайда:
Под модуляцией в радиоэлектронике и теории информации понимается процесс, при котором один или несколько параметров несущего колебания изменяются по закону передаваемого сообщения. процесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного несущего колебания по закону низкочастотного информационного сигнала (сообщения). процесс обратный модуляции, и называется он демодуляцией

Слайд 21






Система связи, она же система передачи информации, в неё входят передатчик, канал и приёмник. Передатчик – средство для передачи сообщений. Канал передачи – это технические устройства и физическая среда, в которой сигналы распространяются от передатчика к приёмнику. А приёмник – это средство для приема сообщений и сигналов.
Описание слайда:
Система связи, она же система передачи информации, в неё входят передатчик, канал и приёмник. Передатчик – средство для передачи сообщений. Канал передачи – это технические устройства и физическая среда, в которой сигналы распространяются от передатчика к приёмнику. А приёмник – это средство для приема сообщений и сигналов.

Слайд 22


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23






Выделяют несколько основных видов модуляции в зависимости от параметров изменения:
 частотно-импульсная – изменяются частоты передачи импульсов данного сигнала;
 амплитудно-импульсная – модуляция параметров амплитуды передаваемых импульсов данного сигнала;
 широтно-импульсная – изменение продолжительности импульсных потоков сигнала; фазово-импульсная – изменение фаз данного импульса сигнала
Описание слайда:
Выделяют несколько основных видов модуляции в зависимости от параметров изменения: частотно-импульсная – изменяются частоты передачи импульсов данного сигнала; амплитудно-импульсная – модуляция параметров амплитуды передаваемых импульсов данного сигнала; широтно-импульсная – изменение продолжительности импульсных потоков сигнала; фазово-импульсная – изменение фаз данного импульса сигнала

Слайд 24





Радиоинтернет
MMDS = 2,500-2,690 ГГц (Multichannel Multipoint Distribution Systems);
UNII = 5,725-5,825 ГГц (Unlicensed National Information Infrastructure);
LMDS = 27,500-28,350 ГГц, 29,100-29,250 ГГц, 31,000-31,300 ГГц (Local Multipoint Distribution Services).
Описание слайда:
Радиоинтернет MMDS = 2,500-2,690 ГГц (Multichannel Multipoint Distribution Systems); UNII = 5,725-5,825 ГГц (Unlicensed National Information Infrastructure); LMDS = 27,500-28,350 ГГц, 29,100-29,250 ГГц, 31,000-31,300 ГГц (Local Multipoint Distribution Services).

Слайд 25





МОДУЛЯЦИЯ
QAM Самый простой вариант основан на системе phase shift keying (PSK). Существует две разновидности этой системы: бинарная и квадратичная (BPSK и QPSK). В первом случае за счет использования сдвига фазы на величину f передается один бит за цикл, во втором случае – два, с использованием сдвига фаз на 1/2f, f и 3/2f. Если сочетать сдвиг фаз и модуляцию амплитуды, то получится так называемая технология16-QAM, способная передавать 4 бита за цикл.
Технология DFE предназначена для того, чтобы устранять помехи, которые вызваны интерференцией соседних символов. Это связано с возможной большой задержкой (до 4 мкс), когда сигнал предыдущего символа накладывается на принимаемый в данный момент
Описание слайда:
МОДУЛЯЦИЯ QAM Самый простой вариант основан на системе phase shift keying (PSK). Существует две разновидности этой системы: бинарная и квадратичная (BPSK и QPSK). В первом случае за счет использования сдвига фазы на величину f передается один бит за цикл, во втором случае – два, с использованием сдвига фаз на 1/2f, f и 3/2f. Если сочетать сдвиг фаз и модуляцию амплитуды, то получится так называемая технология16-QAM, способная передавать 4 бита за цикл. Технология DFE предназначена для того, чтобы устранять помехи, которые вызваны интерференцией соседних символов. Это связано с возможной большой задержкой (до 4 мкс), когда сигнал предыдущего символа накладывается на принимаемый в данный момент

Слайд 26






Технология DSSS базируется на методе QPSK. Но помимо этого передаваемый сигнал помещается в более широкую полосу, причем ширина последней определяется исходя из значения SNR для данной линии (SN – это отношение уровня сигнала к уровню шума). Более точно ширину можно представить формулой 10^(SNR/10)*(изначальную ширину). Видно, что этот метод просто экспоненциально неустойчив к помехам.
В технологии OFDM сигнал также делится на несколько несущих, которые рассматриваются как независимые. Следовательно, нет необходимости использовать защитный тон, что повышает пропускную способность канала. Чтобы избежать проблем интерференции, вызванных задержками сигналов, данные передаются порционно (волновыми пакетами), причем каждую такую порцию начинает и заканчивает специальный сигнал.
Описание слайда:
Технология DSSS базируется на методе QPSK. Но помимо этого передаваемый сигнал помещается в более широкую полосу, причем ширина последней определяется исходя из значения SNR для данной линии (SN – это отношение уровня сигнала к уровню шума). Более точно ширину можно представить формулой 10^(SNR/10)*(изначальную ширину). Видно, что этот метод просто экспоненциально неустойчив к помехам. В технологии OFDM сигнал также делится на несколько несущих, которые рассматриваются как независимые. Следовательно, нет необходимости использовать защитный тон, что повышает пропускную способность канала. Чтобы избежать проблем интерференции, вызванных задержками сигналов, данные передаются порционно (волновыми пакетами), причем каждую такую порцию начинает и заканчивает специальный сигнал.

Слайд 27





Всякий зашумленный канал связи характеризуется своей предельной скоростью передачи информации, называемой пределом Шеннона. 
Всякий зашумленный канал связи характеризуется своей предельной скоростью передачи информации, называемой пределом Шеннона. 
При скоростях передачи выше этого предела неизбежны ошибки в передаваемой информации. Зато снизу к этому пределу можно подойти сколь угодно близко, обеспечивая соответствующим кодированием информации сколь угодно малую вероятность ошибки при любой зашумленности канала.  
Описание слайда:
Всякий зашумленный канал связи характеризуется своей предельной скоростью передачи информации, называемой пределом Шеннона. Всякий зашумленный канал связи характеризуется своей предельной скоростью передачи информации, называемой пределом Шеннона. При скоростях передачи выше этого предела неизбежны ошибки в передаваемой информации. Зато снизу к этому пределу можно подойти сколь угодно близко, обеспечивая соответствующим кодированием информации сколь угодно малую вероятность ошибки при любой зашумленности канала.  

Слайд 28





Формирование цифровых сигналов изображения
Процесс аналого-цифрового преобразования состоит из трех этапов: 
дискретизации, квантования, кодирования квантованных отсчетов
В телевизионном изображении 
дискретизация производится в два этапа: 
сначала благодаря развертке плоскость изображения дискретизируется в вертикальном направлении, 
затем полученный одномерный сигнал дискретизируется во времени, давая последовательность отсчетов, соответствующих отдельным элементам изображения.
Элемент изображения имеет конечные размеры
значение отсчета определяется путем взвешивающего усреднения уровня сигнала в малой окрестности точки (х,у). Этот процесс эквивалентен предфильтрации
При восстановлении изображения осуществляется интерполяция значения отсчета, что эквивалентно постфильтрации.
Описание слайда:
Формирование цифровых сигналов изображения Процесс аналого-цифрового преобразования состоит из трех этапов: дискретизации, квантования, кодирования квантованных отсчетов В телевизионном изображении дискретизация производится в два этапа: сначала благодаря развертке плоскость изображения дискретизируется в вертикальном направлении, затем полученный одномерный сигнал дискретизируется во времени, давая последовательность отсчетов, соответствующих отдельным элементам изображения. Элемент изображения имеет конечные размеры значение отсчета определяется путем взвешивающего усреднения уровня сигнала в малой окрестности точки (х,у). Этот процесс эквивалентен предфильтрации При восстановлении изображения осуществляется интерполяция значения отсчета, что эквивалентно постфильтрации.

Слайд 29


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33






Дискретизация представляет собой, по сути, умножение аналогового сигнала на дискретизирующую функцию, т.е. модуляцию, в результате которой возникают многократно повторяющиеся боковые полосы частот.
Частота дискретизации должна не менее чем вдвое превышать
высшую частоту спектра видеосигнала. Если соотношение не
выполняется, возникают значительные искажения сигнала в процессе преобразований.
Необходимо,     чтобы     частота дискретизации была целым кратным частоте строк. В этом случае на периоде строки помещается целое число отсчетов сигнала.
Описание слайда:
Дискретизация представляет собой, по сути, умножение аналогового сигнала на дискретизирующую функцию, т.е. модуляцию, в результате которой возникают многократно повторяющиеся боковые полосы частот. Частота дискретизации должна не менее чем вдвое превышать высшую частоту спектра видеосигнала. Если соотношение не выполняется, возникают значительные искажения сигнала в процессе преобразований. Необходимо, чтобы частота дискретизации была целым кратным частоте строк. В этом случае на периоде строки помещается целое число отсчетов сигнала.

Слайд 34


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №44
Описание слайда:

Слайд 45


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №45
Описание слайда:

Слайд 46


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №48
Описание слайда:

Слайд 49


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №49
Описание слайда:

Слайд 50


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №50
Описание слайда:

Слайд 51


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №51
Описание слайда:

Слайд 52


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №52
Описание слайда:

Слайд 53


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №53
Описание слайда:

Слайд 54


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №54
Описание слайда:

Слайд 55


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №55
Описание слайда:

Слайд 56


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №56
Описание слайда:

Слайд 57


Цифровой телевизионный сигнал, слайд №57
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию