数字视频技术发展
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数字媒体技术的发展趋势与前景展望在当今科技飞速发展的时代,数字媒体技术已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
从我们日常观看的高清电影、玩的沉浸式游戏,到线上教育和远程办公中使用的各种多媒体工具,数字媒体技术的身影无处不在。
它不仅改变了我们获取信息和娱乐的方式,还对各个行业产生了深远的影响。
那么,数字媒体技术未来的发展趋势如何?又有着怎样广阔的前景呢?首先,虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术将迎来更广泛的应用。
随着技术的不断进步,VR 和 AR 设备将变得更加轻便、舒适,价格也会更加亲民。
这将使得它们不仅仅局限于游戏和娱乐领域,而是在教育、医疗、建筑设计等众多行业中发挥重要作用。
比如,在教育领域,学生可以通过 VR 技术身临其境地探索历史事件的发生场景,或者观察微观世界的细胞结构;在医疗领域,医生可以利用 AR 技术进行辅助手术,提高手术的精准度和安全性。
其次,人工智能(AI)与数字媒体技术的融合将不断加深。
AI 可以用于内容生成、个性化推荐、智能编辑等方面。
例如,通过AI 算法,能够根据用户的浏览历史和兴趣偏好,为其推荐个性化的新闻、音乐和视频;在影视制作中,AI 可以协助生成特效、剪辑影片,提高制作效率和质量。
再者,超高清视频技术的发展也是大势所趋。
4K 甚至 8K 分辨率的视频将越来越普及,为观众带来更加清晰、逼真的视觉体验。
同时,高动态范围(HDR)和宽色域技术也将进一步提升画面的色彩和对比度,使影像更加生动和富有感染力。
这不仅会改变我们在家中观看电视和电影的方式,也将对广播电视行业、影视制作公司以及相关的硬件设备制造商提出更高的要求和挑战。
另外,云计算在数字媒体领域的应用也将日益重要。
云计算能够提供强大的计算和存储能力,使得数字媒体内容的创作、处理和分发变得更加高效和便捷。
创作者不再需要依赖昂贵的本地硬件设备,只需通过云端服务就能完成复杂的工作。
同时,云游戏也将成为游戏行业的一个重要发展方向,玩家无需下载和安装大型游戏客户端,即可通过网络随时随地畅玩高品质游戏。
数字媒体技术的应用及其发展趋势数字媒体技术是指利用数字技术对媒体进行处理和传输的技术,在当今信息化社会中扮演着越来越重要的角色。
数字媒体技术的应用涉及到多个方面,如数字音频、数字图像、数字视频等,而其发展趋势也呈现出日益普及、个性化定制、虚拟化等特点。
本文将从数字媒体技术的应用情况入手,探讨其发展趋势并展望未来。
一、数字媒体技术的应用情况数字媒体技术在各个领域都有着广泛的应用。
在传媒行业,数字媒体技术的应用已经成为行业的主流趋势。
通过数字技术,传媒公司可以更加高效地生产、传播和管理媒体内容,提高生产效率和降低成本。
数字媒体技术的发展也为传媒行业带来了新的商业模式和盈利途径,比如通过互联网平台进行内容分发、广告投放和付费订阅,实现多方共赢。
在教育领域,数字媒体技术也得到了广泛的应用。
通过数字技术,教育资源可以进行数字化、互联网化处理,实现教育资源的共享和普及。
数字媒体技术还可以提供更加丰富多彩的教学方式和手段,比如通过数字视频、虚拟实验室等方式,提高教学效果和趣味性。
在娱乐产业,数字媒体技术更是扮演着举足轻重的角色。
通过数字媒体技术,人们可以更加便捷地获取各种娱乐内容,比如通过视频网站观看电影、电视剧、通过游戏平台进行游戏娱乐等。
数字娱乐内容的个性化定制和互动性也得到了极大的提升,满足了不同用户的不同需求和喜好。
1.日益普及随着数字技术的不断发展和成熟,数字媒体技术的成本不断下降,功能不断增强,越来越多的企业和个人都能够轻松获取和使用数字媒体技术。
今后,数字媒体技术将进一步普及,成为人们日常生活和工作中不可或缺的一部分。
2.个性化定制数字技术的发展也为数字媒体技术的个性化定制提供了更为广阔的空间。
未来,数字媒体技术将更加注重用户需求和个性化服务,通过大数据分析和人工智能技术,为用户提供更加精准、个性化的媒体内容和服务。
3.虚拟化随着虚拟现实、增强现实等技术的不断成熟,虚拟化也将成为数字媒体技术的发展趋势之一。
数字媒体技术的应用及其发展趋势分析1. 引言1.1 数字媒体技术的定义数字媒体技术是利用计算机技术、网络通信技术和数字信号处理技术等手段,对多媒体信息进行数字化处理、存储、传输和展示的技术系统。
它涵盖了数字音频、数字视频、数字图像等多种形式的媒体内容,可以实现多媒体信息的高效管理、快速传播和个性化呈现。
数字媒体技术的本质是将传统的模拟信号转换为数字信号,通过计算机对这些数字信号进行处理和控制,实现多媒体信息的数字化表现。
数字媒体技术的发展不仅改变了人们获取信息的方式,还深刻影响了社会生活的方方面面。
随着计算机和互联网技术的不断进步,数字媒体技术在互联网应用、电子商务、数字娱乐等领域得到了广泛应用。
它已经成为现代社会不可或缺的一部分,带来了许多便利和机遇。
数字媒体技术的快速发展为人们的生活带来了许多新的体验和可能性,为各行各业的发展提供了更多的机遇和选择。
1.2 数字媒体技术的重要性数字媒体技术的重要性在当今社会越发凸显。
随着信息化和数字化的快速发展,数字媒体技术已经成为人们获取信息、传播信息和沟通交流的重要工具。
数字媒体技术的重要性在于其能够带来更广泛的信息获取和传播渠道。
通过数字媒体技术,人们可以随时随地通过互联网获取各种信息和资讯,不再受制于时间和空间的限制。
数字媒体技术的重要性还在于其促进了信息传播的速度和效率。
在数字化的时代,信息可以在瞬间传播到全球各地,使得新闻事件、科技成果和文化作品等得以更快地被人们了解和分享。
数字媒体技术的重要性还在于其促进了人们之间的交流和互动。
通过社交网络、在线论坛和数字化的沟通工具,人们可以更便捷地交流想法、分享心情,拉近了人与人之间的距离。
数字媒体技术的重要性不仅在于其提供了更多的信息资源和传播渠道,还在于其促进了信息传播的效率和人际交流的便捷性。
随着数字媒体技术的不断发展和完善,其在社会生活中的作用将变得更加重要和广泛。
2. 正文2.1 数字媒体技术的应用领域数字媒体技术的应用领域非常广泛,涉及到多个领域和行业。
数字电视技术及发展趋势
数字电视技术是一种更先进的电视传送技术,是指将视频、音
频和其他数据数字化并通过数字信号发送给电视接收器的技术。
数
字电视技术可以提供更清晰、更稳定和更多样化的电视内容,具有
广泛的应用前景和发展潜力。
数字电视技术的发展趋势主要有以下几个方向:
1.高清晰度:随着宽带网络的不断发展和普及,高清晰度已成
为数字电视的主流。
高清晰度可以提供更清晰、更真实的图像和更
丰富的音效,同时也可以为观众提供更好的观看体验。
2.互联网电视:数字电视技术的另一个重要发展方向是互联网
电视。
互联网电视将传统的广播电视和互联网相结合,提供更丰富、更个性化的电视节目和服务。
观众不再被动地接受节目,而是可以
自由地选择、定制和分享内容,实现真正的互联网+数字电视。
3.多元化内容:数字电视技术的另一个发展趋势是多元化的内容。
随着观众需求的不断变化和多样化,数字电视节目不再局限于
传统的电视剧、电影等,而是涵盖了更丰富、更多样化的内容,如
游戏、音乐、综艺、纪录片、新闻等,满足了不同观众的需求。
4.智能化电视:数字电视技术的最新发展趋势是智能化电视。
智能化电视具有更强的互动性和智能性,可以实现语音、手势、面
部识别等多种交互方式,为观众提供更方便、更个性化的服务。
同时,智能化电视还具有更高的智能化和自学习能力,可以根据观众
的喜好和习惯,自动推荐最适合的内容和服务。
随着科技的不断进步和发展,数字电视技术将越来越重要和普及,未来数字电视将会变得更加高清晰、丰富、个性化和智能化,为观众提供更好的视听体验和更多的乐趣。
3.11 数字视频处理技术的发展一、DSP数字处理技术从90年代起,人类社会步入信息时代,而信息时代一个重要特征就是数字化的产品大行其道,其中最典型的代表就是以DSP为核心的技术及其产品应用。
DSP是数字信号处理的英文缩写,但是它的发展已经超越了其自身的表面含义,它已经成为一种新的数字处理技术。
特点是DSP在摄像机中的成功应用掀开了现代摄像技术的新篇章。
成为继CCD之后的又一个划时代的摄像机新技术应用成果。
DSP数字信号处理技术是数字信号处理、微电子学、计算机科学和计算机数学的综合科研成果。
DSP芯片现已广泛应用于磁量驱动器,蜂窗式电话、调制解调器、无线电接收机、微控制器、光盘机、数码相机和数字摄像机等诸多领域,并将在绝大部分的电子设备中得以应用。
DSP数字信号处理器在彩色摄像机中的应用使其成为整个系统最核心的部件之一,它的功能是通过一系列复杂的数字算法,对数字图像信号进行优化处理,包括白平衡、彩色平衡、伽玛校正及边缘校正等,这些优化处理将直接影响图像信号的质量。
就任何一个DSP芯片来说,其本质上都是一个单片微型计算机,但它是专门用来处理数字信号的,其最大特点就是运算速度极快,比普通的微型计算机快2个数量级,能在短时间内完成复杂而繁琐的数学运算。
DSP数字信号处理摄像技术于90年代中期开发,并首先在VHS-C格式摄录机中应用。
图3-81就是这种摄录机中DSP处理电路的典型结构图。
图中从CCD摄像头送出的图像信号经A/D变换成数字信号后就送进了DSP 数字信号处理集成电路。
在集成电路中首先进行Y/C白平衡的调整,然后从Y/C 处理电路送出的数字信号经数字变焦后存入帧存储器。
同时,数字变焦处理电路可根据不同比例,从帧存储器中取出放大或缩小的图像信号送到自动聚焦处理器,经过对信号中主频分量的分析,控制电机调整镜头距离,使信号中主频分量为最大,即最佳聚焦状态。
在掌中宝型摄录机的实际应用中一个重要的问题就是操作者手掌的晃动,由于晃动引起图像的不稳定,而不使手掌晃动又几乎是不可能的。
数字媒体技术的应用及其发展趋势数字媒体技术是指利用计算机技术、多媒体技术、网络技术和数字信号处理技术等,开发制作、传输处理、存储和展示数字化媒体内容的技术。
数字媒体技术将信息与传媒内容数字化,并将其存储、传输、处理、展示,为人们的生产生活带来了新的方式和新的体验。
数字媒体技术的应用广泛,包括电视广播、网络视频、数字出版、在线游戏、虚拟现实等领域。
因此,数字媒体技术具有非常大的发展前景和潜力。
1. 电视广播数字媒体技术改变了传统的电视广播模式,实现了电视节目的数字化、高清化、互动化。
数字化的电视节目可以在互联网上实现无线传输,不再受到地域限制,而高清化和互动化则有效提高了观众的观看体验和参与度。
2. 网络视频网络视频是指利用网络技术对视频进行传输和处理的技术。
数字媒体技术提供了视频编码和解码算法,可实现更高效的传输和更清晰的画面,让观众可以在家中舒适地观看电影、电视剧、音乐视频等。
同时,网络视频还为各类教育、宣传、宣传展示提供了新的传播方式,为人们的生产、学习和娱乐带来了新的方式。
3. 数字出版数字出版是指将传统书籍、杂志等出版物用数字媒体技术进行数字化、制作和销售的过程。
数字出版将出版物以电子书、电子杂志等数字形式呈现,让读者可以通过移动设备随时阅读。
数字化的出版物减少了印刷和发行成本,也使得出版物能轻松地通过互联网传播。
4. 在线游戏在线游戏是指通过互联网实现多人同时在线游戏,数字媒体技术提供了在线游戏开发平台、游戏引擎等技术支持,使得在线游戏的画面、音效和互动性更加丰富。
同时,数字媒体技术还可以实现游戏平台的虚拟购物、虚拟社交等功能,让游戏成为了玩家社交和娱乐的新场所。
5. 虚拟现实虚拟现实是指利用数字媒体技术构建的一种增强现实,将现实和虚拟环境融合到一起。
虚拟现实技术可用于将现实世界的体验完美地表达出来,也可以用于模拟实验、虚拟旅游等应用场景,为人们打造出一个更加多元、更加丰富的数字媒体体验。
视频产业在数字化时代的发展现状与未来趋势分析随着互联网的普及和数字化技术的迅速发展,视频产业正经历着一场颠覆性的变革。
数字化时代为视频产业带来了无限可能,推动了其快速发展。
本文将分析视频产业在数字化时代的发展现状,并展望其未来的趋势。
首先,数字化技术的快速发展为视频产业带来了巨大的机遇。
视频的数字化处理和传输技术的提升,使得观众可以随时随地通过互联网观看各种类型的视频内容。
这极大地拓宽了视频产业的受众群体,打破了时间和空间的限制。
观众不再需要逐一浏览电视节目,而是可以根据自己的兴趣和需求,随时选择观看自己喜欢的视频内容。
其次,数字化时代也催生了多平台发展的趋势。
传统电视台面临着来自互联网视频平台的竞争,观众越来越倾向于通过网络平台观看视频内容。
互联网视频平台的出现,为视频创作者和制作机构提供了新的发展渠道。
这些平台不仅能够将视频内容推荐给特定的目标受众,还可以通过数据分析和推荐算法,为观众提供个性化的观看体验。
此外,社交媒体平台也在视频产业中扮演着越来越重要的角色,观众可以通过分享、评论和点赞等方式参与其中,加强了与视频内容的互动。
再次,数字化技术的发展为视频产业带来了创新的机会。
虚拟现实、增强现实、人工智能等新技术的应用,使得视频产业可以呈现更加生动、逼真的视听效果,提供更加丰富和多样化的观看体验。
同时,数字化技术也为视频创作者提供了更多的制作方式和手段,他们可以通过剪辑软件、特效技术等工具,将自己的创意和想法完美呈现在观众面前。
数字化时代给视频创作者带来了更大的自由度和创作空间。
然而,数字化时代也给视频产业带来了一些挑战。
首先,互联网的普及导致视频内容的数量爆炸式增长,观众面临着信息过载的问题。
如何从海量的视频内容中找到自己真正感兴趣的内容,成为了观众面临的难题。
其次,盗版和侵权问题也成为了视频产业的困扰。
数字化技术使得视频内容容易被复制和传播,观众可以通过各种途径获取免费的视频内容,这给视频创作者和制作机构带来了经济上的损失。
3.11 数字视频处理技术的发展一、DSP数字处理技术从90年代起,人类社会步入信息时代,而信息时代一个重要特征就是数字化的产品大行其道,其中最典型的代表就是以DSP为核心的技术及其产品应用。
DSP是数字信号处理的英文缩写,但是它的发展已经超越了其自身的表面含义,它已经成为一种新的数字处理技术。
特点是DSP在摄像机中的成功应用掀开了现代摄像技术的新篇章。
成为继CCD之后的又一个划时代的摄像机新技术应用成果。
DSP数字信号处理技术是数字信号处理、微电子学、计算机科学和计算机数学的综合科研成果。
DSP芯片现已广泛应用于磁量驱动器,蜂窗式电话、调制解调器、无线电接收机、微控制器、光盘机、数码相机和数字摄像机等诸多领域,并将在绝大部分的电子设备中得以应用。
DSP数字信号处理器在彩色摄像机中的应用使其成为整个系统最核心的部件之一,它的功能是通过一系列复杂的数字算法,对数字图像信号进行优化处理,包括白平衡、彩色平衡、伽玛校正及边缘校正等,这些优化处理将直接影响图像信号的质量。
就任何一个DSP芯片来说,其本质上都是一个单片微型计算机,但它是专门用来处理数字信号的,其最大特点就是运算速度极快,比普通的微型计算机快2个数量级,能在短时间内完成复杂而繁琐的数学运算。
DSP数字信号处理摄像技术于90年代中期开发,并首先在VHS-C格式摄录机中应用。
图3-81就是这种摄录机中DSP处理电路的典型结构图。
图中从CCD摄像头送出的图像信号经A/D变换成数字信号后就送进了DSP 数字信号处理集成电路。
在集成电路中首先进行Y/C白平衡的调整,然后从Y/C 处理电路送出的数字信号经数字变焦后存入帧存储器。
同时,数字变焦处理电路可根据不同比例,从帧存储器中取出放大或缩小的图像信号送到自动聚焦处理器,经过对信号中主频分量的分析,控制电机调整镜头距离,使信号中主频分量为最大,即最佳聚焦状态。
在掌中宝型摄录机的实际应用中一个重要的问题就是操作者手掌的晃动,由于晃动引起图像的不稳定,而不使手掌晃动又几乎是不可能的。
因此,必须要在摄录机电路中解决这个问题,而电路中的模糊图像稳定处理,就是专门解决这个问题的。
在图中,经Y/C处理的信号分出一路送运动检测电路,检测图像运动状态,并送入模糊处理电路。
通过模糊逻辑分析,判断图像的运动是否由手抖引起的,电路根据手抖动的程度进行判断,认定是手抖动引起的晃动,则从储存器中选择读取图像信息去抵消图像的晃动。
经上述数字化处理后,再经D/A变换还原成模拟视频信号送入记录系统,并记录在磁带上。
经过几年的开发研制,DSP摄像技术已趋成熟。
目前主要摄像机厂商代表当前最高水平的机型全部都采用了DSP摄像技术。
如索尼公司3CCD DSP彩色摄像机DXC—D30Pjiushi比较突出的机型。
(如图)二、全数字化视频处理技术目前数字摄像机仍有部分模拟处理电路,其发展方向是视频信号处理的全部数字化,而关键在于发展产量化。
比特的A/D转换器。
目前最新一代的是14比特DSP数字信号处理的摄像机,如JYC公司的DY-90EC,DY-70EC(D9格式),SONY公司的DSR-PDX10P (DVCAM),松下公司的DVCPRRO50个市的AJ-D900等等,在性能上提高了图像清晰度,扩展了图像的细节校正,提供更为灵活的色度控制,增加了更大的过曝光信号的控制等等。
D Y-90E C(D9格式)数字化视频处理技术的核心是数字视频编码/解码技术。
在90年代初以前,没有人相信视频信息可以数字化处理,但当视频压缩技术取得重大进展时,这种传统的认识被打破。
现在,数字视频得到了广泛应用,如数字电视可以通过卫星和地面网络传送到家庭;Internet 网上的视频邮件以及家户是视频游戏;在电信网络上传送视频会议;在计算机网上进行远程视频教学等等。
这一切得益于视频压缩技术的发展。
1.MPEG 压缩原理简述数字视频压缩就是在一序列图像中清除冗余信息,使数据量大为减小,但在解压缩以后人眼并不察觉图像质量的变化。
数字压缩通常称为编码,而解压缩则称为解码。
MPEG 是当今最通用的视频编码方法,其中MPEG-2是为了速率应用(如电视、DVD 等)而制定的。
MPEG-2编码有两个主要步骤:(1) 在每帧图像中用块编码技术进行空间压缩。
例如,人眼对黑暗背景中的图像信息反映不敏感,因此就可以把帧图中大面积黑暗背景压缩掉大部分。
(2) 在相邻的几帧图像中间进行时间压缩,以清除帧与帧之间的冗余信息,该步骤叫动态判断。
例如,一只小鸟在空中飞,一帧图中只有小鸟在飞,而大面积天空背景基本是不变的,而且帧与帧之间都有相似的不便信息,这些冗余信息都可以压缩掉。
在编码过程中,编码器首先对输入的视频帧图进行确定是动态判断压缩,还是块编码压缩,然后进行编码,清除冗余信息。
2.视频信号的数字化处理D Y -70E C (D 9) A J -D 900 (D V C P R O )D S R -P D X 10P(D V C A M )视频信号的数字化处理是必然发展的趋势,从90年代以来就开始向这方面发展,如松下公司的AQ—20,AQ—11型数字化处理摄像机被认为是第一代数字摄像机的代表。
数字化摄像机具有以下特点:(1)提高稳定性,由于实现了数据存储,使这些数据不会有随时间和温度变化,从而实现了各种控制量的高稳定性。
(2)附加了一些新功能,如自动阴影补偿、彩色细节补偿、电脑控制伽玛校正功能等等。
(3)提高了一些操作性能。
当前。
数字化视频处理技术已经大大超过了传统的模拟处理技术,并且会在不远的将来,全面彻底的现代化。
3.12 数字摄像机的信技术与新功能全数字化摄像机是在磁带或硬盘上记录数字化的视、音频信号,要处理的信息量很大。
为此要采用新的高密度记录方式、数据压缩技术以及大容量的集成电路存储器。
全数字化视频的主要优点之一就是其多次复制性好,便于反复进行编辑与复制,并且能与计算机相连进行图像处理。
此外,不断引进与开发新技术应用,明显提高了数字摄像机的整机性能和摄录和摄录质量。
一.数字摄录机的新技术应用(一)逐行扫描技术传统的摄像机都采用隔行扫描的方式,但近年来JVC公司和松下公司独树一帜,在新型摄录机上都采用逐行扫描式电荷耦合器件(如JVC GR-DVL9600型和松下MV-DS44EN型),使拍摄的影像更加清晰和更富层次感。
当初由于技术上的原因,不得不采用隔行扫描来减少带宽,即在扫描时人为地把一幅图像强行划分成单数行和双数行两场,然后在电视机上再把这两场图像合成一帧图像。
由于在分别扫描单数行和双数行时容易出现视觉差而使画面变得比较朦胧。
而摄录机该用逐行扫描CCD后,重放时能保证更高的画质(尤其是在重放静止图像时),由于画面不存在单数行和双数行,所以能保证活动和静止画面都一样清晰。
这尤其适合将图像转存为电脑图像格式或通过打印机打印。
摄像机采用逐行扫描以后,其图像质量可与数码相机相媲美。
此外,逐行扫描式摄像机能以高出传统摄像机一倍的摄像频率进行拍摄,特别对体育运动的拍摄,能清晰地捕捉升级到极微的动作变化。
(二)特殊重放新技术袖珍型数字摄录机上往往设计有特殊重放功能,主要占据静像(静止图像重放)(PAUSE/STILL)、慢放像(慢速重放)(Slow play)、快放像(快速放像)(Fast play)、以及寻像(高速图像搜索)(speed search)等。
特殊重放功能是多磁头方式和动态跟踪方式来实现的。
所谓多磁头方式,即在原来的两个视频磁头之外,又增加了专门用于特殊重放的磁头,根据作用不同分别设有3~8磁头等多种方式;所谓动态跟踪方式,就是为了能保证在无噪声情况下进行特殊重放,必须建立一个自动扫描跟踪系统。
该系统能检测出重放轨迹偏离磁迹的方向和角度,然后通过一个闭环的电子伺服电路来纠正重放轨迹的误差,以达到正确跟踪磁迹的目的。
即为什么要动态跟踪呢?因为如果不采用动态跟踪的话,由于使用了多个特殊的重放磁头,像在高速重放时,磁头要穿过好几条磁迹跟踪扫描,每当通过方位角不同的磁迹时,产生噪声带是不可避免的。
而采用了动态跟踪技术,随时控制磁头的移动,使可以完全追踪扫描方位角相同的磁迹,从而消除噪声带。
(三)记录媒体新技术长期以来摄录机采用磁带作为记录媒体的唯一模式,随着数字压缩技术和硬磁盘存储技术的发展,这种一统天下的局面被开始打破,磁盘、磁光盘、计算机存储卡以及硬盘等数字存储媒体都在摄录机上找到了自己的一席之地。
首先打破这一模式的是日本池上公司的MD硬盘摄录一体机,该机内装2.5英寸硬磁盘两块,图像压缩方式为JPEG,可记录20分钟Betacam质量的素材。
他的最大特点是具有超前10-60秒的图像,因而即使在希望记录的场面出现后才安下记录启动键,也不会丢失镜头。
其次它还具有简单编辑功能,在拍摄完成后,可单机进行非线性编辑,保证了节目制作的快速及时。
1999年索尼公司也推出了其第一款的MD为存储介质的数字摄录机——SONY,DCM-M1,如图3-82.不但可拍动态图像,还可拍静止画面。
FD是软盘(Floppy Disk)缩写。
索尼公司率先推出的3.5寸软磁盘为辅助记录媒体的数字摄录机。
惠普和索尼联合开发,与2000年推出的磁光盘为记录载体的数字摄录机,该光盘可实现的5兆位/秒的编码速度录制30分钟的图像。
此外索尼公司第一推出了的内置PCMCTA插卡为记录载体的DV格式的摄录机——TRV9000,以及使用Memory Stick记忆棒的摄录机——TRV17等等。
进一步拓展了摄录机的记录载体种类,为向多媒体数字摄录机的开发提供了新思路。
如图3-83 。
以PCMCTA插卡为记录载体的TRV-9000以MD为存储介质的DCM-M1使用Memory Stick记忆棒的—TRV-17(四)细节校正中的新技术细节校正是影响图像质量的最大因素之一,而数字摄像机在处理这个重要功能的控制方面引入了一系列新技术,这些新技术主要有以下几种:1.水平细节信号的可变脉宽技术水平细节信号的最佳脉宽受到场景内容、录像机以及与摄像机连接的其他装置的带宽的影响。
高性能的数字摄像机具有在执行细节校正方面调节频率中心的能力。
水平细节校正信号用具有不同频率特性的三个细节信号的组合来形成,这三个信号通过三个数字滤波器来得到。
利用改变这三个信号的混合比例来达到改变合成水平细节信号的峰值频率的目的。
当这个峰值频率改变时,细节校正信号宽度,或者说在图像的过度上,细节校正信号的效果会适当地改善。
2.对过大的细节信号的精确削波技术在一个高对比度的被摄图像中,如很大的从暗到亮的过渡或从亮到暗的过渡,摄像机可能会产生过大的细节校正,导致出现“黑晕”和“台阶倾斜”效应;在一个非常亮的物体周围,“黑晕”看上去像深厚的黑便,而“台阶倾斜”看上去像一个锯齿状倾斜的边,这些效果是令人讨厌的。