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標簽 > 數字視頻
數字視頻就是先用攝像機之類的視頻捕捉設備,將外界影像的顏色和亮度信息轉變為電信號,再記錄到儲存介質(如錄像帶)。
數字視頻就是先用攝像機之類的視頻捕捉設備,將外界影像的顏色和亮度信息轉變為電信號,再記錄到儲存介質(如錄像帶)。
數字視頻就是以數字形式記錄的視頻,和模擬視頻相對的。數字視頻有不同的產生方式,存儲方式和播出方式。比如通過數字攝像機直接產生數字視頻信號,存儲在數字帶,P2卡,藍光盤或者磁盤上,從而得到不同格式的數字視頻。然后通過PC,特定的播放器等播放出來。
為了存儲視覺信息,模擬視頻信號的山峰和山谷必須通過模擬/數字(A/D)轉換器來轉變為數字的“0”或“1”。這個轉變過程就是我們所說的視頻捕捉(或采集過程)。如果要在電視機上觀看數字視頻,則需要一個從數字到模擬的轉換器將二進制信息解碼成模擬信號,才能進行播放。
數字視頻就是先用攝像機之類的視頻捕捉設備,將外界影像的顏色和亮度信息轉變為電信號,再記錄到儲存介質(如錄像帶)。
數字視頻就是以數字形式記錄的視頻,和模擬視頻相對的。數字視頻有不同的產生方式,存儲方式和播出方式。比如通過數字攝像機直接產生數字視頻信號,存儲在數字帶,P2卡,藍光盤或者磁盤上,從而得到不同格式的數字視頻。然后通過PC,特定的播放器等播放出來。
為了存儲視覺信息,模擬視頻信號的山峰和山谷必須通過模擬/數字(A/D)轉換器來轉變為數字的“0”或“1”。這個轉變過程就是我們所說的視頻捕捉(或采集過程)。如果要在電視機上觀看數字視頻,則需要一個從數字到模擬的轉換器將二進制信息解碼成模擬信號,才能進行播放。
模擬視頻的數字化包括不少技術問題,如電視信號具有不同的制式而且采用復合的YUV信號方式,而計算機工作在RGB空間;電視機是隔行掃描,計算機顯示器大多逐行掃描;電視圖像的分辨率與顯示器的分辨率也不盡相同等等。因此,模擬視頻的數字化主要包括色彩空間的轉換、光柵掃描的轉換以及分辨率的統一。
模擬視頻一般采用分量數字化方式,先把復合視頻信號中的亮度和色度分離,得到YUV或YIQ分量,然后用三個模/數轉換器對三個分量分別進行數字化,最后再轉換成RGB空間。
采樣
根據電視信號的特征,亮度信號的帶寬是色度信號帶寬的兩倍。因此其數字化時可采用幅色采樣法,即對信號的色差分量的采樣率低于對亮度分量的采樣率。用Y:U:V來表示YUV三分量的采樣比例,則數字視頻的采樣格式分別有4:2:0,4:1:1、4:2:2和4:4:4多種。電視圖像既是空間的函數,也是時間的函數,而且又是隔行掃描式,所以其采樣方式比掃描儀掃描圖像的方式要復雜得多。分量采樣時采到的是隔行樣本點,要把隔行樣本組合成逐行樣本,然后進行樣本點的量化,YUV到RGB色彩空間的轉換等等,最后才能得到數字視頻數據。標準
為了在PAL、NTSC和 SECAM電視制式之間確定共同的數字化參數,國家無線電咨詢委員會(CCIR)制定了廣播級質量的數字電視編碼標準,稱為CCIR 601標準。在該標準中,對采樣頻率、采樣結構、色彩空間轉換等都作了嚴格的規定,主要有:
1、采樣頻率為f s=13.5MHz
2、分辨率與幀率
3、根據f s的采樣率,在不同的采樣格式下計算出數字視頻的數據量:
壓縮技術。
什么是數字視頻,它與傳統視頻的差別是什么?
數字視頻是對模擬視頻信號進行數字化后的產物,它是基于數字技術記錄視頻信息的。模擬視頻可以通過視頻采集卡將模擬視頻信號進行A/D(模/數)轉換,這個轉換過程就是視頻捕捉(或采集過程),將轉換后的信號采用數字壓縮技術存入計算機磁盤中就成為數字視頻。模擬視頻一般采用分量數字化方式,先把復合視頻信號中的亮度和色度分離,得到YUV或YIQ分量,然后用三個模/數轉換器對三個分量分別進行數字化,最后再轉換成RGB空間。
例:
數字電視就是指從演播室到發射、傳輸、接收的所有環節都是使用數字電視信號或對該系統所有的信號傳播都是通過由0、1數字串所構成的數字流來傳播的電視類型。數字信號的傳播速率是每秒19.39兆字節,如此大的數據流的傳遞保證了數字電視的高清晰度,克服了模擬電視的先天不足。同時還由于數字電視可以允許幾種制式信號的同時存在,每個數字頻道下又可分為幾個子頻道,從而既可以用一個大數據流--每秒19.39兆字節,也可將其分為幾個分流,例如4個,每個的速度就是每秒4.85兆字節,這樣雖然圖像的清晰度要大打折扣,卻可大大增加信息的種類,滿足不同的需求。例如在轉播一場體育比賽時,觀眾需要高清晰度的圖像,電視臺就應采用每秒19.39兆字節的傳播;而在進行新聞廣播時,觀眾注意的是新聞內容而不是播音員的形象,所以沒必要采用那么高的清晰度,這時只需每秒3兆字節的速度就可以了,剩下16.39兆字節可用來傳輸別的內容。
數字電視技術與原有的模擬電視技術相比,有如下優點:
(l)信號雜波比和連續處理的次數無關。電視信號經過數字化后是用若干位二進制的兩個電平來表示,因而在連續處理過程中或在傳輸過程中引入雜波后,其雜波幅度只要不超過某一額定電平,通過數字信號再生,都可能把它清除掉,即使某一雜波電平超過額定值,造成誤碼,也可以利用糾錯編、解碼技術把它們糾正過來。所以,在數字信號傳輸過程中,不會降低信雜比。而模擬信號在處理和傳輸中,每次都可能引入新的雜波,為了保證最終輸出有足夠的信雜比,就必須對各種處理設備提出較高信雜比的要求。模擬信號要求 S/N>40dB,而數字信號只要求S/N>20dB。模擬信號在傳輸過程中噪聲逐步積累,而數字信號在傳輸過程中,基本上不產生新的噪聲,也即信雜比基本不變。
(2)可避免系統的非線性失真的影響。而在模擬系統中,非線性失真會造成圖像的明顯損傷。
(3)數字設備輸出信號穩定可靠。因數字信號只有“0”、“l”兩個電平,“l”電平的幅度大小只要滿足處理電路中可能識別出是“l”電平就可,大一點、小一點無關緊要。
(4)易于實現信號的存儲,而且存儲時間與信號的特性無關。近年來,大規模集成電路(半導體存儲器)的發展,可以存儲多幀的電視信號,從而完成用模擬技術不可能達到的處理功能。例如,幀存儲器可用來實現幀同步和制式轉換等處理,獲得各種新的電視圖像特技效果。
(5)由于采用數字技術,與計算機配合可以實現設備的自動控制和調整。
(6)數字技術可實現時分多路,充分利用信道容量,利用數字電視信號中行、場消隱時間,可實現文字多工廣播(Teletext)。
(7)壓縮后的數字電視信號經數字調制后,可進行開路廣播,在設計的服務區內(地面廣播),觀眾將以極大的概率實現“無差錯接收”(發“0”收“0”,發“ l”收“l”),收看到的電視圖像及聲音質量非常接近演播室質量。
(8)可以合理地利用各種類型的頻譜資源。以地面廣播而言,數字電視可以啟用模擬電視?quot;禁用頻道(taboo channel),而且在今后能夠采用“單頻率網絡”(single frequency network)技術,例如 l套電視節目僅占用同 1個數字電視頻道而覆蓋全國。此外,現有的 6MHz模擬電視頻道,可用于傳輸 l套數字高清晰度電視節目或者 4-6套質量較高的數字常規電視節目,或者 16-24套與家用 VHS錄像機質量相當的數字電視節目。
(9)在同步轉移模式(STM)的通信網絡中,可實現多種業務的“動態組合”(dynamic combination)。例如,在數字高清晰度電視節目中,經常會出現圖像細節較少的時刻。這時由于壓縮后的圖像數據量較少,便可插入其它業務(如電視節目指南、傳真、電子游戲軟件等),而不必插入大量沒有意義的“填充比特”。
(10)很容易實現加密/解密和加擾/解擾技術,便于專業應用(包括軍用)以及廣播應用(特別是開展各類收費業務)。
(ll)具有可擴展性、可分級性和互操作性,便于在各類通信信道特別是異步轉移模式(ATM)的網絡中傳輸,也便于與計算機網絡聯通。
(12)可以與計算機“融合”而構成一類多媒體計算機系統,成為未來“國家信息基礎設施”(NII)的重要組成部分。
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