视频信号编码方式与演播室编码标准资料
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CCIR601和CCIR656标准
英文缩写: CCIR (Consultative Committee of International Radio)
中文译名: 国际无线电咨询委员会
分 类: 其它
解 释: CCIR是国际无线电咨询委员会的简称。成立于1927年,是国际电信联盟(ITU)的常设机构之一。主要职责是研究无线电通信和技术业务问题,并对这类问题通过建议书。
从1993年3月1日起,与国际频率登记委员会(IFRB)合并,成为现今国际电信联盟
(ITU)无线电通信部门,简称ITU-R。
关于这两种信号的区别: ITU-R BT 601:16位数据传输;21芯;Y、U、V信号同时传输。
ITU-R BT 656: 9芯,不需要同步信号;8位数据传输;串行视频传输;传输速率是601的2倍;先传Y,后传UV。
656输出的是串行数据,行场同步信号嵌入在数据流中;
601是并行数据,行场同步有单独输出;
656只是数据传输接口而已,可以说是作为601的一个传输方式。 简单的说ITU-R BT.601是"演播室数字电视编码参数"标准,而ITU-R BT.656则是ITU-R BT.601附件A中的数字接口标准,用于主要数字视频设备(包括芯片)之间采用27Mhz/s并口或243Mb/s串行接口的数字传输接口标准.
CCIR601号建议的制定,是向着数字电视广播系统参数统一化、标准化迈出的第一步。在该建议中,规定了625和525行系统电视中心演播室数字编码的基本参数值。
601号建议单独规定了电视演播室的编码标准。它对彩色电视信号的编码方式、取样频率、取样结构都作了明的规定。
它规定彩色电视信号采用分量编码。所谓分量编码就是彩色全电视信号在转换成数字形式之前,先被分离成亮度信号和色差信号,然后对它们分别进行编码。分量信号(Y、B -- Y、R -- Y)被分别编码后,再合成数字信号。它规定了取样频率与取样结构。例如:在4:2:2等级的编码中,规定亮度信号和色差信号的取样频率分别为13.5MHZ和6.75MHZ ,取样结构为正交结构,即按行、场、帧重复,每行中的R-Y和B-Y取样与奇次(1,3,5……)Y的取样同位置,即取样结构是固定的,取样点在电视屏幕上的相对位置不变。 它规定了编码方式。对亮度信号和两个色差信号进行线性PCM编码,每个取样点取8比特量化。同时,规定在数字编码时,不使用 A/D转换的整个动态范围,只给亮度信号分配220个量化级,黑电平对应于量化级16,白电平对应于量化级235。为每个色差信号分配224个量化级,色差信号的零电平对应于量化级128。
3GP:
3GP是一种3G流媒体的视频编码格式,主要是为了配合3G网络的高传输速
度而开发的,也是目前手机中最为常见的一种视频格式。
3GP是新的移动设备标准格式,应用在手机、PSP等移动设备上,优点是文件体积小,移动性强,适合移动设备使用,缺点是在PC机上兼容性差,支
持软件少,且播放质量差,帧数低,较AVI等传统格式相差很多。诺基亚提供
的PC套件可以很好的支持3GP文件,暴风影音也可播放。
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(MPEG的全名为[Moving Pictures Experts Group],中文译名是动态图像专
家组。
MPEG标准
MPEG标准主要有以下五个,MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、MPEG-7及MPEG-21
等。(注意,没有MPEG-3,大家熟悉的MP3 只是 MPEG Layeur 3)该专家组建于1988年,专门负责为CD建立视和音频 标准,而成员都是为视频、音频及
系统领域的技术专家。及后,他们成功将声音和影像的记录脱离了传统的模
拟方式,建立了ISO IEC1172压缩编码标准,并制定出MPEG-格式,令视听传
播方面进入了数码化时代。因此,大家现时泛指的MPEG-X版本,就是由
ISO(International Organization for Standardization)所制定而发布的视
频、音频、数据的压缩标准。
MPEG标准的视频压缩编码技术主要利用了具有运动补偿的帧间压缩
编码技术以减小时间冗余度,利用DCT技术以减小图像的空间冗余度,利用熵
编码则在信息表示方面减小了统计冗余度。这几种技术的综合运用,大大增
强了压缩性能。
MPEG-1
MPEG-1标准于1992年正式出版,标准的编号为ISO/IEC11172,其标题为“码
率约为1.5Mb/s用于数字存贮媒体活动图像及其伴音的编码”。
MPEG-2标准于1994年公布,包括编号为13818-1系统部分、编号为13818-2
的视频部分、编号为13818-3的音频部分及编号为13818-4的符合性测试部分。
1 范围 本标准规定了工作在GB/T 14857《演播室数字电视编码参数规范》中4:4:4模式下的625行电视系统的数字分量视频信号的接口格式。 本标准适用于工作在GB/T 14857《演播室数字电视编码参数规范》中4:4:4模式下的625行电视系统的数字分量视频信号的接口。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 3174-1995PAL-D制电视广播技术规范 GB/T 14857-1993演播室数字电视编码参数规范 GY/T 160-2000数字分量演播室接口中的附属数据信号格式 GY/T 164-2000演播室串行数字光纤传输系统 ITU-R BT.1363-1(1998) 符合ITU-R BT.656、ITU-R BT.799和ITU-R BT.1120建议书的串行信号的抖动定义及抖动测量方法 3 定义和缩略语 3.1定义 本标准采用以下定义: 接口interface 指单个发送器和单个接收器之间的单向连接。它包括机械连接和通过接口的数字信号两大部分。目前有并行接口和串行接口两种方式。 通过接口的数字信号包括有效视频信号、数字消隐数据、定时基准信号和辅助数据信号。 3.2 缩略语 SAV 有效视频起始 EAV 有效视频结束 ECL 发射极耦合逻辑 NRZ 非归零(码) NRZI 反转非归零(码) 4:4:4数字分量视频信号接口
国家广播电影电视总局2000-06-06批准2000-12-01 实施GY/T 159-2000
844 接口的通用信号格式 4.1 接口的概述 接口由单个发送器和单个接收器之间的两个单向连接构成。连接中运载的数据对应于电视信号和相关的数据。 这两个连接称为:连接1和连接2。 数据信号以10比特(或8比特)编码的二进制信息形式传送。这些信号是: 有效视频信号; 数字消隐数据; 定时基准信号; 辅助数据信号。 这些信号以时间复用方式组合在一起。 注:在本标准中,数字字的内容被表达为十进制和十六进制两种方式。为避免10比特和8比特表示之间的混淆, 头8个最高有效比特被当作整数部分,如果有后两个附加比特,则被当作小数部分。 例如,10010001比特形式将被表示成145d或91h,而1001000101比特形式被表示成145.25d或91.4h。 在没有小数部分时,应将其假定为二进制值00。 4.2 视频数据信号 4.2.1 编码特性 视频数据信号是由按GB/T 14857中的4:4:4格式将模拟分量视频信号进行编码后再加上由表1所定义的场消隐和场识别数据形成的。 表1 场消隐和场识别定义 V-数字场消隐 行号 开始(V=1) 624 场1 结束(V=0) 23 开始(V=1) 311 场2 结束(V=0) 336 F-数字场识别 场1 F=0 1 场2 F=1 313 注 1信号F和V随着数字行起始处的有效视频定时基准码的结束而同步地改变状 态。 2行号的定义见GB 3174。注意,在GB/T 14857-1993中所描述的数字行是在 0H之前改变状态的。 GY/T 159-2000
1 CATV知识之七:广播电视数字化基础知识
浙江传媒学院 陈柏年
1、试述模拟信号转换成数字信号的处理环节名称及其具体作用。
处理环节名称 处理环节的具体作用
(1) 取样 每隔一定的时间间隔抽取出一个连续信号的幅度样本,也即将信号在时间域离散化。
(2) 量化 在幅度轴上将连续变化的幅度值用有限位的数字表示,也即将信号幅度离散化。
(3) 编码 将已量化的信号幅值用二进制或多进制数码表示,也即将待传递的信息用对应的码元不同组合所替代。
2、什么是信源编码?什么是信道编码?分别说明它们的主要任务。
(1)信源编码:解决模拟信号的数字化、降低冗余度和提高数字信号的有效性所进行的编码。主要任务:① A/D变换;②压缩编码。
(2)信道编码:提高数字传输可靠性、降低误码率、按一定规则加入冗余码元所进行的编码。主要任务:①码型变换;②差错控制。
3、电视信号的编码方式有哪些?
(1)复合编码方式:将彩色电视信号作为一个整体进行取样、量化和编码,得到一个数字复合电视信号。
(2)分量编码方式:对图像的亮度信号和两个色差信号分别进行取样、量化和编码,从而得到三个数字分量电视信号。
4、分量编码取样频率应考虑哪些因素?
(1)满足取样定理:取样频率≥2.2fm=13.2MHz。
(2)实现固定正交取样结构: f s=n× fH (行频的整数倍)。
(3)兼容两种扫描系统:f s=m×2.25MHz( 2.25MHz的整数倍)。
(4)节省码率:f s尽量靠近2fm。
5、分量编码四种方式有什么不同?
(1)4:2:2编码方式:亮度信号的取样频率为13.5MHz,两个色差信号的取样频率均为6.75MHz。显然,这种方式下色差信号的水平分解力是亮度信号的一半。4:2:2编码方式广泛应用于演播室节目制作和传输中。 2 (2)4:4:4编码方式:亮度信号和两个色差信号(或R、G、B信号)的取样频率均为13.5MHz,且取样结构完全相同。这种方式下,三个信号具有相同的水平和垂直分解力。这种方式一般用在对R、G、B信号进行数字化的场合。