广播电视技术中的常用视频技术

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5G技术在广播电视中的应用与发展

5G技术在广播电视中的应用与发展

5G技术在广播电视中的应用与发展随着信息技术的不断发展,5G技术作为目前最为先进的通信技术,将在广播电视领域得到广泛应用与发展。

本文将从5G技术的特点、5G技术在广播电视中的应用以及5G技术对广播电视发展的影响等方面进行详细探讨。

5G技术作为第五代移动通信技术,具有低延迟、高容量、高速率和高可靠性等特点。

低延迟是5G技术最为引人注目的特点之一,其延迟可达毫秒级甚至亚毫秒级,大大提升了用户的交互体验。

5G技术还具备高容量和高速率的优势,可支持大规模数据传输和高清视频流媒体的播放。

5G技术的高可靠性与抗干扰能力,也为广播电视提供了更为稳定、清晰的信号传输环境。

在广播电视中,5G技术有着广泛的应用前景。

5G技术可用于实现高清、超高清电视信号的传输与播放。

由于5G技术具备高容量和高速率的特点,可以实现对高清、超高清电视信号的高效传输,使用户可以在任何时间、任何地点收看高清电视节目。

由于5G技术的低延迟特点,可以实现实时直播的功能。

传统的广播电视节目有一定的时间差,用户必须等待一段时间才能收看到最新的节目内容,而有了5G技术,用户可以实时收看节目,大大提升了用户的观看体验。

5G技术还可以实现多屏互动。

通过5G技术,用户可以通过电视、手机、平板等终端设备,实现多屏互动,例如手机电视同屏互动、电视购物等,提升用户的使用体验和参与度。

5G技术对广播电视的发展也会产生深远的影响。

5G技术将促进广播电视产业的数字化转型。

通过5G技术的应用,广播电视节目可以实现数字化传输和播放,使得广播电视节目更加丰富多样,并提供更加个性化的内容服务。

5G技术将推动广播电视与其他行业的融合发展。

随着5G技术的普及,广播电视可以与互联网、物联网等新兴技术相结合,从而实现更多的创新应用,如虚拟现实技术与广播电视的融合,为用户提供更加沉浸式的观看体验。

5G技术也将带动广播电视节目的个性化定制和推荐。

通过5G技术和人工智能技术的结合,广播电视可以根据用户的偏好和需求,提供个性化的节目推荐和服务,实现更加精准的观众定位和营销。

广播电视工程中的音视频编解码与压缩技术

广播电视工程中的音视频编解码与压缩技术

广播电视工程中的音视频编解码与压缩技术在当今数字化的时代,广播电视行业经历了翻天覆地的变革。

其中,音视频编解码与压缩技术扮演着至关重要的角色,它们是实现高质量、高效率广播电视传输和存储的关键。

音视频编解码技术,简单来说,就是将原始的音视频信号转换为数字形式,并通过特定的算法进行编码,以便在传输和存储过程中减少数据量,同时在接收端能够准确无误地解码还原出原始的音视频内容。

而压缩技术则是在这个编码过程中,去除冗余信息,从而实现数据量的大幅降低。

为什么需要音视频编解码与压缩技术呢?首先,未经处理的原始音视频数据量极其庞大。

例如,一段高清视频每分钟可能产生数 GB 的数据,如果不进行压缩,无论是传输还是存储都会面临巨大的挑战。

想象一下,我们在观看在线视频时,如果没有压缩技术,视频缓冲将成为常态,严重影响观看体验。

其次,有限的带宽资源也迫使我们对音视频数据进行压缩。

在广播电视信号的传输中,带宽是有限的,如果要同时传输多个频道或者高清、超高清的节目,就必须通过压缩来提高带宽的利用率。

常见的音视频编解码标准有很多,比如 H264、H265 等。

H264 是一种广泛应用的视频编码标准,它在保证较好画质的同时,能够实现较高的压缩比。

相比之下,H265 则在压缩效率上更进了一步,能够在相同画质下进一步降低数据量。

对于音频编码,常见的标准有 MP3、AAC 等。

在广播电视工程中,音视频压缩技术主要分为有损压缩和无损压缩两种。

有损压缩通过舍弃一些对人眼和人耳不太敏感的信息来实现高压缩比,虽然会有一定的信息损失,但在大多数情况下,这种损失对观看和收听体验的影响较小。

无损压缩则能够完全还原原始数据,但压缩比相对较低,通常在对数据完整性要求极高的场合使用。

音视频编解码与压缩技术的实现涉及到复杂的算法和处理过程。

在编码端,首先需要对原始音视频进行采样和量化,将其转换为数字信号。

然后,通过预测、变换、量化和熵编码等步骤来去除冗余信息。

2020年广播电视技术能手竞赛试题

2020年广播电视技术能手竞赛试题

2020年广播电视技术能手竞赛试题题目一:数字电视传播技术1.请简述数字电视传播技术的基本原理,并列举数字电视传播技术的主要标准。

2.什么是电视信号调制?请解释QAM、COFDM以及ATSC等调制方式的原理和特点。

3.简述数字电视中的码率控制技术,并举例说明码率控制的应用场景。

4.简述数字电视中的信道编码技术,并列举几种常见的信道编码技术。

题目二:广播技术与应用1.简述AM和FM广播技术的基本原理,并对比两者的特点及优缺点。

2.什么是音频编码?请选择一种常见的音频编码标准并进行详细解释。

3.简述数字广播的技术特点,并列举几种常见的数字广播技术。

4.请简述广播卫星通信系统的基本原理,并阐述广播卫星通信系统的特点和应用。

题目三:电视制作与后期制作技术1.请简述电视制作中的录像技术,包括录像机的构成和基本原理。

2.请列举几种电视制作中常用的摄像机类型,并简述它们的特点和应用场景。

3.简述电视制作中的视频切换技术,包括硬切换和软切换的原理和应用。

4.简述电视后期制作中的特效技术,并介绍其中一种特效技术的实现原理。

答案部分:题目一:数字电视传播技术1.数字电视传播技术基本原理:数字电视传播技术是指通过数字信号传输和处理,实现电视节目、音频和视频等信息的传送与接收。

数字电视传播技术利用数字编码和压缩技术将原始模拟信号转换为数字信号,再经过调制、信道编码等处理后发送出去。

接收端通过解调、解码等过程将数字信号还原为模拟信号,并经过解码、解压缩等处理后显示出来。

主要标准:数字电视传播技术的主要标准包括DVB系列(Digital Video Broadcasting)、ATSC(Advanced Television Systems Committee)和ISDB(Integrated Services Digital Broadcasting)等。

2.电视信号调制:- QAM(Quadrature Amplitude Modulation):QAM是一种将两个不同的调幅信号通过正交载波合并在一起的技术,能够在不增加带宽的情况下提高信号传输容量。

广播电视传输中的时间同步技术

广播电视传输中的时间同步技术

广播电视传输中的时间同步技术广播电视传输中的时间同步技术在确保节目准时播放、多路图像同步、频率稳定等方面具有重要作用。

本文将介绍几种常见的广播电视传输中的时间同步技术,包括DVB时间同步协议、PTP时间同步协议以及GPS同步技术。

一、DVB时间同步协议DVB(Digital Video Broadcasting,数字视频广播)时间同步协议是一种广泛应用于数字广播电视传输领域的时间同步技术。

该协议定义了同步和控制信息传输的格式和过程,能够实现多路信号的同步播放。

DVB时间同步协议主要包括两种技术,分别是PTS(Presentation Time Stamp,显示时间戳)和PCR(Program Clock Reference,节目时钟参考)。

PTS用于控制每个视频帧的显示时间,确保视频流的连续播放;PCR用于衡量整个传输系统的时间基准,保证各个信号源的同步播放。

二、PTP时间同步协议PTP(Precision Time Protocol,精确时间协议)是一种用于局域网中的时间同步技术。

它借助计算机网络的通信能力,通过相互之间的时间同步来实现多个设备的协调工作。

PTP时间同步协议的原理是通过主从模式进行时间同步。

其中主设备负责发送时间信息,从设备接收并更新自己的时间。

PTP协议在时间同步的过程中,考虑了网络延迟、时钟漂移等因素,能够实现高精度的时间同步。

三、GPS同步技术GPS(Global Positioning System,全球定位系统)同步技术是利用卫星定位系统来进行时间同步的一种方法。

通过接收GPS卫星发出的时间信号,可以获取到高精度的时间信息。

在广播电视传输中,GPS同步技术可以用于对各个站点的时钟进行同步校准,确保不同站点之间的信号到达时间一致。

通过GPS同步技术,可以提高节目播放的准确性,避免因为不同站点时间不一致导致的播出错位等问题。

综上所述,广播电视传输中的时间同步技术对保障节目准时播放、信号同步等方面具有重要作用。

广播电视概论期末重点

广播电视概论期末重点

广播电视概论期末重点
一、电视信号传播
1、电视收发信基本知识
a)基本原理
电视信号是在空气中传播的无线电波,通过活动进行传播和接收。

它是由电视台发射的模拟或数字信号,它被电磁波传播到空气中,然后接收者把这些电磁波转换成电视图像和声音。

b)传输方式
电视信号的传输方式有地面广播、卫星传输、有线传输和光纤传输四种。

地面广播:一般使用大功率发射台进行发射,广泛覆盖广播区域,接收者一般使用普通的空中接收天线即可接收。

卫星传输:使用高空小功率的发射台发射出电视信号,采用宽带信号传输,一般接收者需要安装专门的发射台和接收天线,以及单路放大器和滤波器。

有线传输:一般使用光缆和同轴电缆两种传输媒介,光缆传输可以传输数字和模拟信号,同轴电缆传输只能传输模拟信号。

光纤传输:使用光纤缆将电视信号传输至目的地,光纤传输的优势在于信号传输距离远,抗干扰能力强,可传输多频道数据,无需进行信号增益。

二、电视发射技术
1、电视调频技术
电视调频技术是指在高频电磁波中携带视音信号,然后传输给接收端并进行接收的一种技术。

广播电视4K超高清播出系统关键技术探讨

广播电视4K超高清播出系统关键技术探讨

广播电视4K超高清播出系统关键技术探讨摘要:随着人们日益增长的生活需求,对电视节目质量的要求也在与日俱增,以此4K高清电视节目孕育而生并越来越受到观众青睐。

所以,加强4K广播系统的内容建设和技术支持等方面的探讨和研究具有重大意义。

基于此,本文以作者的相关实践经历为基础,先对广播电视4K超高清播出系统的建设理念进行了论述,之后对播出系统中的关键技术进行了深入地探索,希望可以为广大广播电视技术人员在进行相应工作时提供有益的帮助。

关键词:广播电视;4K超高清;播出系统;关键技术引言随着社会经济的不断发展,人们的生活水平显著提高,对于生活更高品质的生活需求日益增长,同时科技水平也在日新月异地发展中,各类新技术引入到新闻媒体行业,带动广播电视行业的创新发展。

尤其是传输信号的编译、存储技术不断精进,为4K超高清播出体系的升级优化提供有利的条件,因此对4K超高清频道的建设逐渐成为我国未来广电建设的重点项目。

2019年,国家工信部联合广电中心发布了超高清视频产业发展行动计划,给予各省市广电部门大刀阔斧改进4K超高清视频播出系统的有力支持。

4K超高清视频技术的日渐成熟,为4K超高清播出系统的建设和发展提供强大助力,也指明了未来的发展方向。

本文结合目前广播电视4K超高清播出系统的现状,对已应用关键技术进行阐述,相信不久的未来,4K超高清播出系统可以顺利完成技术升级和产业转型,给观众带来更加舒适的观看体验。

1 4K超高清播出系统的建设理念目前,国家已经出台相应的政策,对4K超高清播出系统建设的各项内容进行规范和指导,因此各级别的光电部门应执行相关的技术标准,融合新兴播放技术,在高效可行的原则范围内,建立信息化的超高清播出平台,实现对电视节目的播出、监控、管理等综合功能的完善,并沿用硬盘控制播出系统,满足观众对于高清电视节目串联单的自动播出、图文控制和信号直播的需求。

1.1提升播出质量4K超高清播系统将各种创新的超高清显示技术有效融合,从而大幅提高电视节目的播放质量。

5G技术在广播电视中的应用与发展

5G技术在广播电视中的应用与发展

5G技术在广播电视中的应用与发展5G技术是指第五代移动通信技术,能大幅提升网络速度和传输容量,为广播电视产业带来巨大变革。

5G技术在广播电视中的应用和发展受到了广泛关注和研究,下面就此展开阐述。

1.高清视频传输5G技术的带宽和传输速度均远高于4G技术,其传输速度和响应速度都高达毫秒级,因此能够轻松地传输高清视频内容,提供更高质量的视频体验。

2.卫星信号传输5G技术具有低时延、高速率、广覆盖等特点,与卫星信号传输技术结合后,能够为广播电视行业带来更加可靠的卫星信号传输服务。

通过5G技术,用户可以实现从任何地点、任何设备上接收完美的电视频道,提高用户观看体验。

3.物联网技术5G技术也可以通过网络在广播电视行业中实现物联网技术。

通过连接传感器、设备和智能电视等,可以将传统广播电视转变为一个智能平台,开辟出更大的市场前景。

例如,智能电视可以和手机和平相处,实现远程控制和视频呈现,为用户带来更多便利。

4.云技术5G技术与云技术结合后,可实现流媒体技术。

用户可以通过云端的流媒体服务,随时随地观看高清电视节目,并且无需安装传统的数字电视设备。

这种方式得到了越来越多用户的喜爱,必将会成为未来广播电视行业的新趋势。

5.虚拟现实技术5G技术也可以为虚拟现实技术提供高带宽和低时延等优质网络基础设施,支持虚拟现实技术与广播电视的结合。

通过虚拟现实技术,广播电视行业可以为观众提供更加逼真和身临其境的视觉体验。

在广播电视行业中,5G技术的应用和发展将为行业带来巨大变革。

随着5G技术的推广和应用,广播电视行业将迎来新的变革和机遇。

1.广播、电视的智能化转型通过5G技术与人工智能等技术的结合,广播电视行业可以实现智能化转型,提供更多优质的用户体验。

例如,人工智能技术可以通过自动化识别广告、智能推荐等,为观众提供更加个性化和精准的服务。

2.广告理论创新5G技术将为广播电视行业带来广告理论创新。

5G技术的大带宽和高速率特性,将会改变传统广告的呈现方式,打破传统广告的形式,并且可以更加精准地触达目标用户观看。

广播电视先进视频编解码(AVS ) 技术应用实施指南讲解

广播电视先进视频编解码(AVS ) 技术应用实施指南讲解

附件广播电视先进视频编解码(AVS+)技术应用实施指南国家新闻出版广电总局工业和信息化部二〇一四年三月目录1、引言 (1)1.1 背景 (1)1.2 总体原则 (1)1.3 适用范围 (2)2、技术特点与典型产品 (3)2.1 技术特点 (3)2.1.1 AVS+与H.264 (3)2.1.2 AVS+与AVS1-P2 (3)2.2 典型的AVS+产品 (4)2.2.1 编码器 (4)2.2.2 转码器 (4)2.2.3 专业解码器 (4)2.2.4 综合接收终端 (5)2.2.5 解码芯片 (5)2.2.6 统计复用器 (5)3、基于AVS+的端到端系统解决方案 (6)3.1 方案1:源端AVS+压缩播出、终端AVS+接收 (6)3.2 方案2:源端AVS+压缩播出、终端MPEG-2/H.264接收73.3 方案3:源端MPEG-2压缩播出、终端AVS+接收 (8)4、技术应用实施指南 (10)4.1 卫星传输分发数字电视 (10)4.2 卫星直播数字电视 (10)4.3 地面数字电视 (11)4.4 有线数字电视 (11)4.5 互联网电视与IPTV (12)5、技术应用指导意见 (13)5.1 卫星传输分发数字电视 (13)5.2 卫星直播电视 (13)5.3 地面数字电视 (13)5.4 有线数字电视 (14)5.5 互联网电视和IPTV (14)1、引言1.1 背景2012年7月10日,国家广播电影电视总局正式颁布了《广播电视先进音视频编解码第1部分:视频》行业标准,即GY/T257.1-2012,简称A VS+,在国标体系中,A VS+对应《信息技术先进音视频编码第16部分:广播电视视频》;在技术体系中,A VS+在A VS1-P2(即GB/T 20090.2—2006)的基础上,增加了若干关键技术,编码效率得到了显著地提高,更适合广播电视应用。

目前,A VS+包括基准类和广播类,A VS1-P2只包括基准类,因此A VS+兼容A VS1-P2,而A VS1-P2不兼容A VS+。

广播电视技术中常用的视频技术研究分析

广播电视技术中常用的视频技术研究分析

广播电视技术中常用的视频技术研究分析【摘要】随着我国电视行业的迅速的发展,电视广播的技术也在随之进步,与之相应的视频技术在在不断的进步发展,在广播电视技术实际应用的过程中,会遇到很多的视频格式、多样的视频的接口,这是很重要的技术方面的知识。

以下就对广播电视技术中常用的视频技术进行了研究分析。

【关键词】广播电视技术视频技术视频格式随着广播电视行业的发展,到现今其视频技术也发生了很大的改变,视频格式以及从原来的模拟发展到了现今的数字高清,视频的接口技术也走过了复合、色差到分量,从分量在到sdi,在从sdi 发展到了sdti、hdsdi的道路。

数字高清视频在短短的几年的时间内得到了很迅速的发展。

一、视频的格式(一)模拟视频模拟的方式就是将视频的信号以模拟波形的形式储存在录像带之上,其最主要的缺点就是:在复制的过程中会产生一定的损耗,复制品的视频质量相对正品来说稍微的差一些,另外,随着时间的推移,视频的质量也会逐渐的下降,并且在反复的播放过程中也会使原有的素材受到一定的损耗而使视频的质量下降。

模拟录像的格式大致上有几种:vhs、s-vhs、hi-8和m2等。

现今一般在使用模拟格式的时候,通常会先将模拟信号转化成为数字信号,使其作为数字文件储存到硬盘当中。

在转换的过程中要通过采集卡或者是外部转换的设备使其完成,在编辑完成以后,在通过视频采集卡或者是外部设备将编辑完成的视频转录到录像带上。

由于模拟格式的缺点比较的多,现今大多数的省市级电视台已经很少的使用了。

(二)数字视频数字视频包含的范围很广,现今家用dv格式的录像带、dvd影片等都属于数字视频的范畴,只是在储存的格式上存在着不同,数字视频的格式有两种:非压缩格式、压缩格式。

非压缩格式,是把直接记录原始的信号码率之后输入其信号,这是属于损伤的记录格式,它可以将原始信号最大程度的保存下来。

非压缩视频格式有d1、d2、d3系列等,其记录方法之间有所不同,又分为数字分量、数字复合两种模式。

计算机技术在广播电视工程的应用

计算机技术在广播电视工程的应用

计算机技术在广播电视工程的应用
计算机技术在广播电视工程中有多种应用,包括:
1. 节目制作和后期制作:计算机技术能够用于视频编辑、特效处理、音频处理等,可以极大地提高节目制作和后期制作效率,并且能够实现更加复杂的特效效果。

2. 广播电视信号传输:计算机技术可以用于广播电视信号的传输和接收,通过互联网或者卫星网络,可以实现广播电视信号的远程传输,并且可以实现高画质和高音质的传输。

3. 节目播出和广告投放:计算机技术可以用于广播电视节目的播出和广告的投放,可以实现自动化的节目调度和广告播放,提高广播电视的播出效率和管理水平。

4. 节目监控和管理:计算机技术可以实现对广播电视节目的监控和管理,可以监测节目播出的质量和效果,并且可以实现对节目播出的实时控制和调整。

5. 数据存储和管理:计算机技术可以用于广播电视数据的存储和管理,包括视频、音频和图像等媒体数据,可以实现数据的快速检索和管理,提高广播电视节目制作和存储效率。

综上所述,计算机技术在广播电视工程中的应用非常广泛,可以极大地提高广播电视的制作、传输、播出和管理效率,并且可以实现更加复杂和高质量的广播电视节目。

广播电视技术中的常用视频技术

广播电视技术中的常用视频技术
关键词 : 广播 电视 ; 视频技 术 ; 视 频 格 式
1 . 3 按 清 晰度划 分 按照视频的清晰度 , 目前主要分为标清和高清两个种类 , 高清的出 平 台的 出现 , 广 播 电视 的发 展面 临着前 有为 有 的机遇 和挑 战 。 为 了更好 现 , 彻底挤 占了标清的市场 占有份额 。从字面的理解分析, 我们可以知 在信息竞争 中赢得受众的认可 , 需要在领域内部实行不断的技7 R 仓 0 新。 道高清的视频能够提供给人们更清晰的画面, 观赏效果大大的提高了。 目前广播 电视 的主要应用技术为视频技术。 更高质量的运用视频技术 , 常用的 V HS 、 数字 B e t a c a m以及 M2 、 H i 一 8 等都属于标清格式。高清视 更多模式的使用视频技术, 是未来广播电视发展的—个重要方向。 频采用 4 : 3 宽高 比, 其可视面积为 1 6 : 9 。高清视频技术 由于其独特的视 1 视频 格式 觉感官效果 , 而受到人们的普遍欢迎 , 未来广播 电视发展必然朝着这一 1 . 1 模拟视频 方向前进 。 所谓模拟方式就是采用模拟波 的形式把视频信号存储 在录象带 2视频 的输 入及 输 出接 口 中。 该技术的缺点主要是在信 息的使用和存储接收过程中 , 信号会出现 每一种 f 生 质 的信号 , 都有其相互对应的接收机器 , 而视频 的传输质 不同程度的缺损 , 使得视频的颜色和清晰度下降。现在使用模拟视频 , 量的好坏主要是由信号的质量决定的,因此 ,提高广播电视的视频效 通常会把模拟信号先转换为数字信号 , 将其存储至硬盘 中。 这个过程是 果 , 应该努力加强信号的高质量接收 , 现在具体分析几种常见的视频接 利用视频采集卡或者其它转换设备来实现的。由于该项技术 的视频效 口 : 果存在很大缺陷 , 多 以已经被逐渐的淘汰出广播电台。 复合: 复合是最常用的视频信号 , 其视频信号质量也. = 艮低, 它全部的 1 . 2数字 视频 颜色以及亮度信 息都是利用一对电缆进行传送 的。大多数的视频设备 数字视频的应用发展到今天已经非常普遍 ,从我们开始运用的早 都有复合输出, 该格式采用单个的 B N C或者 R C A接头。 通常在监审画 期D V D到如今网络上盛行的各种视频 , 他们都是数字视频的一种。实 面时常用到复合视频信号 , 但是因为串色以及场序列的问题 , 编辑时几 际上 , 数字视频的种类 比较多 , 功能也各异 , 只有对其更好的了解和掌 乎不再用复合信号 。 握, 才能提高数字视频的使用效率。 S - V i d e o : 视频的色度及亮度信息是能过两根视频线进行传递的, 再 1 . 2 . 1 非压缩格式 利用—个 四芯 D I N插头作连接插 口,这种视频信号的图像相对于复合 数字视频的格式分为压缩与非压缩两种 ,其 中非压缩格式是把原 视频来说 , 颜色质量更高 , 且更为清晰。 始的信号码率直接记录后输人信号 , 这种记录格式为无损记录 , 它将信 分量 Y U V: 一般专业的模拟视频设备都配置有分量 Y U V视频输入 号原始的水平最大化的保持下来。 非压缩记录格式包括 D1 、 D 2以及 D 3 及输 出。该种视频 的接口由三种不同的颜色来区别 ,操作起来 比较简 和D 5系列, 其 中由于其记录方法不 同, 所以又分数字分量 以及数字复 便 , 不仅许多电视广播 电台运用这一技术 , 我们的家用电视也是运用三 合两种, D1 和D 5 属于数字分量, 而D 2 和D 3 则是数字复合。这两种技 种颜色的传输接线。 术虽然存在信号的缺失 , 但是缺失的信号都是人 眼无法观察到的, 所以 I E E E 1 3 9 4 : 它是 D V数字视频 的专业标准 , 通常也称其 为 i L I N K, 基本上可 以说无缺失 , 无缺失的信号传输能够保证传输的图像更逼真 , 利用这种接口可以从很多机型中采集和输出质量相对较高的数字视频 声音和视觉效果更好。 但是 , 由于该项技术对硬件的配套设施要求非常 信息 。 严格 , 所以应用的成本 比较高 , 一些广播 电视公司还没有对其进行大规 S D I : 为串行数字接口, 是未经压缩的数字视频标准 , 数字分量信号 模 的运用 。 未被压缩 , 采用一根视频来传送这些信号 , 其视频质量相对较高 , 并且 1 . 2 . 2 压 缩格 式 具备多代复制性。很多视频设备只需一根 S D I 连接线就能同步发送音 所谓的压缩格式顾名思义就是视频处理过程中运用 了数字压缩技 频及视频信息。 术, 目前比较常用的有 D V、 MP E G 、 M— J P E G等 , 并且各种压缩技术要参 S D T I : 这是一种可以利用一根视频线传送压缩数据的接 口, 因为数 照不同的压缩标准,因此一些数字录像机也应运而生 ,比如 D V、 D V — 据经过压缩 , 所以其传输速率可以超过实时速率, 不过其与所配置的接 C A M、 D I G I T A L等规格。压缩技术的问世 , 有效的缓解了信号传输的超 口卡 型号相关 。利用 S D T I 能 以倍速 或两倍 速传送 D V C P R O或者 负荷现象, 通过压缩技术处理后的信号其存储空间大大的缩小了, 提高 D V C P R O 5 0格式 的素 材 。 了传输速度。可以说压缩技术是 以最下限度 的传输信号缺损代价实现 当然 , 也存在其他的数据接口形式 , 由于他们的利用范围有 限, 文章 最大化的传输效果。 目前存在的压缩格式 比较复杂, 具体列举如下 : 首 就忽 略 了对他 们 的具 体介 绍 ,有 需要 的工 作人 员 可 以参考 相应 的 文献 先来看 J P E G, 一般静 止的图像连续变化时会采用 J P E G进行压缩, 其连 资料 。 续变化包括颜色以及灰度等级两个方面。J P E G有两种压缩方法 , 一种 结束 语 是基于 D C T的压缩 , 这种是有损压缩 , 另外一种是预测压缩 , 为无损压 综上所述 , 广播电视是一个从事信 息 传输的媒体 , 它的工作中承担 缩。不过常用 的是 D C T压缩 , 这种压缩方法简单有效 、 先进且易于交 大量 的 信息 数据的传导和接收 ,这些信息的传送离不开视频技术来支 流, 所以应用非常广泛。其次来看 M — J P E G , 按照活动图像的正常要求 撑。 通过文章的介绍我们知道实际的视频技术不仅种类 比较丰富, 而且 速度 , 这种压缩方法每秒可以对 2 5 帧图像采用帧内压缩 的方法完成每 每一种技术又有其独特的使用和操作技巧 ,只有技术人员进行不断的 帧的压缩。其一系列帧其实是—个 J P E G信号流 , 每一帧都是—个独 探索和研究才能保证广播电视为受众提供高质量的视频效果。 参考 文献 立的信号。 这种压缩方法最大的优势就是编辑方便 , 每一帧都可以任意 编辑 , 因此在进行非线性编辑应用时这种方法为最佳选择。M- J P E G的 【 1 】 寇锦. 非线性编辑 系统 中常见的外部数字接 口叨冲 国有线电视 , 2 0 0 9 压缩与解压是互相对称的, 但是其 占用的储存空间和带宽比较多。再来 ( 2 4 ) . 2 1 刘丹舟 , 王同山. 计算机上的数 字编辑技术的应用叨. 河南机 电高等专 看D V压缩 , 这种压缩方法是专门针对家用 录像机而设计 的, 其适用于 [ 标准清晰度 以及高清晰度电视。其实 D V实质上是对不活动视频 图像 科学校学报 , 2 o o 8  ̄ ) . 的场 间而非帧间进行压缩 , 从而获取其压缩比。最后来看 M P E G , 该项 【 3 1 干文勋 , 魏 玲. D V数字接 口 技 术及应用忉. 中国有线电视, 2 0 0 9 ( 1 ) . 技术 的优势主要体现在能够有效 的压缩传输时间和视频的占用空间 , 『 4 ] 曹晓东. 广 播电 视 常用数字视频编码技棚 . 中国 有线电 视, 2 0 0 7 ( 4 ) . 【 5 ] 温健. 广播电视数字视颇分析田. 现代计算机, 2 o o 9 ( 5 ) . 实现 陕速的信息和信号传送。 科 技 Nhomakorabea论 坛

中央广播电视总台4K超高清电视节目制播系列技术规范关键技术介绍

中央广播电视总台4K超高清电视节目制播系列技术规范关键技术介绍

超高清视音频基本技术参数、超高清总控系统技超高清节目分发技术要求、三 关键技术介绍1. 《总台4K超高清电视节目制播技术规范》◆4K制播域采用统一的4K、HDR/HLG、BT.2020、XAVC-300、500Mbps等视音频基本参数标准要求,域间文件交互必须遵守视音频基本技术参数要求,不符合这一标准的节目文件,在节目上载或素材使用前需进行上变换处理;◆总控系统负责为台域各4K超高清制播系统(4K 超高清直播演播室、4K超高清外场转播系统、4K超高清播出系统和4K超高清收录系统)提供符合统一参数标准的4K超高清信号;◆总控系统与台域内各4K超高清制播系统间跨域的信号交换,以TICO浅压缩格式方式进行信号交接和传输;◆4K超高清播出系统采用IP链路、SDI链路混合架构,IP链路4K超高清信号主要以SMPTE-2110标准作为封装调度的参考依据,SDI链路主要以4路3G信号的传输为基础架构,同步基准采用PTP及BB黑场同步校准方式;◆媒资系统提供给4K HDR播出系统节目文件备播以及节目文件的归一化转码,应用基于全局亮度均衡分析的动态色调映射技术实现动态4K HDR至HD SDR文件转码;◆4K超高清节目后期制作,不论采用压缩视频文件格式还是无压缩文件格式,都需要增加调色这一环节,不论是整体调整还是局部微调,确保节目色调统一,确保画面、镜头间切换有良好的彩色一致性,确保明暗部分细节丰富且不出现过曝现象;◆5.1环绕声音频文件,制作域MXF文件封装采用MXF OP-Atom格式,播出采用MXF OP-1a格式。

5.1环绕声节目声道采用16路声道记录方式,以预留下一阶段三维声制作的需要。

2. 《总台4K超高清、高清电视节目同播技术规范》◆确定了4K超高清、高清电视节目同播所遵守的三项原则以及4K超高清、高清电视节目的录播流程和直播流程;◆高清频道的播出信号由4K超高清播出系统采用转换器,以固定参数下转换的方式产生高清播出信号,转换器的下转换参数遵照规范附件中规定的固定下转换参数值设置;◆总控系统接收4K超高清外来信号后,需采用归一化方式进行信号转换处理,将其转换为符合台内规范的4K HDR信号后送总台4K超高清制播单元;◆确定4K超高清、高清电视节目同播采用在同一演播室制作系统播出,依据“就高”原则,即同播演播室采用全4K超高清演播室系统完成节目整体制作;◆4K超高清演播室,将4K超高清PGM信号下转换为高清信号送高清图像监看设备,下转换参数设置参照本规范附件中规定的固定下转换参数值,由节目部门相关人员对4K超高清信号下转换高清后的图像视觉效果进行查验;◆4K超高清制作中,特种设备、字幕系统、包装系统、慢动作系统等如不能提供4K超高清信号的,或是提供的4K超高清信号不符合《中央广播电视总台4K超高清电视节目制作规范(暂行)》中技术参数要求的,需在转播车进行转换,使指标符合4K超高清制作要求;◆4K超高清制作中,如需进行广告及其他素材插播,转播车只接收格式为XAVC Class300编码的MXF OP-1a超高清文件,原则上不接收其他格式的文件及高清文件;◆如节目需要使用历史高清素材文件时,由后期制作系统负责将其上转换为4K超高清文件,可通过时间线实时转换或素材统一转码方式进行;◆后期制作系统配备转换器,采用固定参数下转换方式将4K超高清节目下转换为高清信号送高清图像监看设备,编导可以在编辑制作中确认同播节目的下转换信号图像视觉质量;◆确定直播演播室声音制作采用5.1环绕声格式,应符合《中央广播电视总台高清电视节目录制技术规范》中对于环绕声音频文件的相关技术要求,不在直播窗口内转换节目声音格式属性;◆当节目未能在关门时间之前入库媒资,可采用文件(介质)直送的紧急/应急播出方式,送4K超高清播出系统播出;◆确定转换器、技术监视器等关键设备参数的设置。

广播电视技术中的常用视频技术

广播电视技术中的常用视频技术

模拟 方式 就是视 频信 号 以模拟 波形 式储 存在 录像 带上 。其 主要 缺点 是 复制 损 耗或视 频质 量 随时 间推 移而 降低 。 复制 模拟 录像 带 时, 副本 的质 量 会 略有 降低 。如 果重 复此 过程 几次Байду номын сангаас,然 后使 用 此副本 制 作更 多副 本 ,录像 带就 可 能会 因为 累计 的质 量损耗 而 不 能观看 , 反复 回放 也会 加快 原始 素材 带 的 磨 损 而 影 响 回 放 质 量 。模 拟 录 像 带 格 式 大 致 包 括 VS S VS — H和 -H 、U m tc i8 a i 、H 一 以及M 和B tcm p 。现 在如 再使 用 这些 模拟 信 号 ,您 首先 2 e aa s等 需要将 模 拟信 号转 换为 数字 信号 ,使 它可 以作为数 字 文件 储存 在硬 盘上 。
过 视频 采集 卡或 外 部设各 将 编辑 的节 目转 录 回录像 带 。于 是 ,储存 在硬 盘
上 的数 字视 频文 件就 转换 回摄 录机 或 编辑机 能 够识 别 的模拟 信 号 。由于 模
等 问题 ,复 合信 号几乎 已经 不用 于编辑 。
2 - ie 。SV do 1YC 分 别使 用两 根视 频线 传递 亮度 和色度 信 )S Vd o - ie (p / )  ̄
全 部颜色 和 亮度信 息 。几 乎全 部视 频 设备 均有 复合 输 出。此 格 式使用 单个
RA N接 头 。复 合视 频信 号现 在 最常 用于 监 审画 面 。 由于场 序 列和 串色 C 或B C
此 转换 过程 通过 视频 采集 卡 或外 部转 换设 备完 成 。完 成编 辑后 ,就 可 以通
础 技术理论知识 。下面就来谈 谈视频技术 中的常用知 识。 关键 词: 视频格式 :模拟 :数字;接 口 中图分类号:T 9 文献标识码 :A 文章编号 :1 7 -7 9 2 1 )0 2 0 8 1 N1 6 1 5 7( 0 0 90 1 —0

试论视频技术在广播电视技术中的应用

试论视频技术在广播电视技术中的应用

1 . 视频 格 式
在我们进行 电视节 目制作前 . 首先要决定在前期的拍摄 中采用什
么样 的机型 . 这也就决定 了要用什么样的视频 格式。不同格式的录像 带也带来不 同的两面清晰度。录像带一般按两 种方式分类 , 一是按视 频 处理 方式分 为模 拟 和数字 格式 另一 种是 按清 晰度划 分 为标清
数对 画质要求高 的视频公 司应用 辑时几乎不再用 复合信号。 S - V i d e o : 视 频的色度及亮度信息是能过两根视 频线进行传递 的, 1 . 2 . 2压 缩 格 式 所谓 的压缩格式 顾名思义就是 视频处理过程 中运用 了数字 压缩 再利用一个四芯 D I N插头作连接插 1 : 3 . 这种视频信号 的图像相对于复 颜色质量更高 , 且更为清晰。 技术。 目 前 比较常用 的有 D V 、 M P E G 、 M — J P E G等 , 并且各 种压缩 技术 合视频来说 , 分量 Y u v : 一般专业 的模拟视频设 备都配置有 分量 Y U V视频输 要 参照不同的压缩标准 . 因此一些数字 录像 机也应运 而生 , 比如 D V、 红色差及 蓝色差信息分别利用三根 D V C A M、 D I GI T A L等规格 。 数字 录像机把 图像信号进行压缩后再存储 入及输 出。这种视频接 口的亮 度 、 因此视频 的颜色质量非 常准确 , 很 多电视 台都仍 在 在磁带 中. 这样做不 仅图像 的质量 得到了保证 . 图像信号数据 以及设 视频线进行传 递 .
【 关键词】 广播电视 ; 视 频技 术; 视频格 式
的时间冗余 .最后把运动估计误差以及基准图像做离散余 弦变换 、 熵 编码 以及 系数量化 . 从而消除空间冗余 。 1 . 3按清晰度划分 按照 清晰度划分录像带的种类 . 可以分为标清及高 清两种 。所谓 标 清即视频格式 的视频规范为标准清晰度 . 模拟格式及数 字格式都属

广播电视技术基础练习题(答案)

广播电视技术基础练习题(答案)

广播电视技术基础练习题(答案)广播电视技术基础练习题(2011)一、填空题:1. 广播电视系统由电视信号的产生与发送系统、信号传输通道和接受系统等三大部分构成。

2. 固体摄像机采用固体扫描技术读取电荷。

3. 电声转换是将电信号转换成为声波的过程。

4. 模拟调制通常有调幅 (AM)、调频 (FM)和调相 (PM)等3种基本形式。

5. 信号传输通道有有线和无线两种形式。

6. 传声器,即通常所说的麦克风 ;而扬声器,即通常所说的喇叭。

7. 不发光体的颜色取决于它对光线的吸收和透射(反射) 的能力。

8. 低音喇叭为使低频放音下限尽量向下延伸,一般将口径都做得比较大。

9. 电视机中的显像管和扬声器分别接收来自天线的视频信号和音频(声频) 信号。

10. 提供对数字电视用户业务进行授权和认证的技术手段,我们称之为条件接收。

11. 电视中的图像信号的调制方式采用的是调幅,而伴音信号采用的是调频。

12. 目前世界上主要的数字电视信号的传输标准是 ATSC标准、DVB 和ISDB-T 。

13. 声音在空气中的传播速度约为 340M/S ,而在水中的传播速度约为1500M/S 。

14. 简单地说,信噪比就是有用信号与噪声的比值。

其值越大越好。

15.太阳光线中白光实际上包含了红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等七色光,其中红色光的色温最低。

16. 摄像机的基本工作原理是,利用三基色原理,通过光学系统,将景物的彩色光像分解为三幅单色光像,然后由摄像器件完成光电转换。

17. 电视摄像机是—种把景物的光学图像信号转换成电信号的设备。

当拍摄一个物体时,物体上反射的光线被摄像机镜头收集,使其聚焦在摄像器件的受光面上,摄像器件把光转变为电信号,即得到了“ 视频信号”。

18. 声电转换是将声波转换成为电信号的过程。

19. 真空管摄像机采用电子扫描的方式读取电荷。

20. 电磁波在空间传播有地面波、空间波和天波等三种途径,其在真空中的传播速度约为 30万公里/S 。

广播电视工程中的数字化技术发展趋势

广播电视工程中的数字化技术发展趋势

广播电视工程中的数字化技术发展趋势在当今科技飞速发展的时代,广播电视工程经历了深刻的变革,数字化技术的应用成为了推动这一领域前进的关键力量。

数字化技术不仅提升了广播电视的传播质量和效率,还为观众带来了更加丰富和个性化的视听体验。

那么,广播电视工程中的数字化技术未来将会呈现出怎样的发展趋势呢?首先,高清化和超高清化将是一个重要的发展方向。

随着观众对画质要求的不断提高,高清电视已经逐渐普及,而超高清电视(4K、8K)则正在成为新的潮流。

超高清技术能够提供更加清晰、细腻、逼真的图像,让观众仿佛身临其境。

为了实现超高清的传播,需要在信号采集、处理、传输和显示等各个环节进行技术升级。

比如,摄像机需要具备更高的分辨率和动态范围,信号处理算法需要更加先进以降低噪声和增强细节,传输带宽也需要大幅提升以满足海量数据的传输需求。

其次,虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术有望在广播电视中得到更广泛的应用。

VR 技术可以让观众完全沉浸在虚拟的环境中,而AR 技术则能够将虚拟的信息叠加在真实的场景上。

这些技术将为广播电视节目带来全新的表现形式和互动方式。

例如,体育赛事的直播可以通过 VR 技术让观众仿佛置身于赛场的最佳位置;新闻报道可以利用 AR 技术在现场画面中实时展示相关的数据和图表,增强信息的传达效果。

然而,要实现 VR 和 AR 在广播电视中的大规模应用,还需要解决诸如内容制作成本高、设备普及度低、传输延迟等问题。

再者,云计算和大数据技术将在广播电视工程中发挥越来越重要的作用。

云计算可以为广播电视机构提供强大的计算和存储能力,使其能够更加高效地处理和分发海量的媒体内容。

大数据技术则可以帮助广播电视机构更好地了解观众的喜好和行为,从而实现精准的节目推荐和个性化的广告投放。

通过对观众收视数据的分析,广播电视机构可以制作出更符合观众需求的节目,提高收视率和用户满意度。

另外,5G 网络的普及将为广播电视的数字化发展带来新的机遇。

常用视频信号格式及接口分析

常用视频信号格式及接口分析

1 . 6 Biblioteka RGB + S信 号 此信号就是在 R G B信号基础上 ,把加在 G信号 中的同步信号拿出来 , 再加一个复合同步信号 , 共 四 路信号传输。 复合 同步信号 中包含了水平同步和垂直 同步信号。此信号在老式设备中用得较多。
2 0 1 3 年第 3 期( 总第 2 7 9 期)
有 线 电视 技 术
技术交流
张 伟 王 浩 铜山区广播电视台
我们这里所说的视频信号并不是严格意义上的带 宽只有 5 M H z 的视频信号 ,而是泛指能作为输入输出 的显示信号。复合视频 C V B S 是一种 比较老的显示方 式, 是第一代视频显示输出方式, 第二代是 S - V I D E O , 第三代是 V G A , 第四代是 D V I , 第五代是 H D M I 。高清 视频的出现带来的不仅仅是视觉上的冲击 , 音频方面 质量也有很大提高 ,能给大家带来更逼真的现场效
色 组成 的 , 显像 管 电子 枪 由 R、 G、 B三枪 组 成 , 投 影机 三 片液 晶板也 是 R、 G、 B三色 。只要显 示设 备能 兼容 , R G B信 号 的带宽 可 以到几 十兆 ,所 以 R G B信号 又优
s 视频信号俗称 s端子信号 , 它同时传送两路信 号: 亮度信号 Y和色度信号 c 。由于将亮度和色度分
1 各 种 视 频 信 号
1 . 1 复合 视频信 号 ( V i d e o)
1 . 4 逐行 色 差信 号( Y、 P r 、 P b)
逐行 色 差信 号含 义 与 隔行色 差信 号 相 同 , 只是对
应的是逐行扫描信号 , 包含在 Y里的行 同步信号频率
为3 l k H z , 而前 述 的几 种 视频信 号行 频 只有 1 5 k H z 。 逐

广播电视传输中的信号压缩与解压缩

广播电视传输中的信号压缩与解压缩

广播电视传输中的信号压缩与解压缩在广播电视传输领域,信号压缩与解压缩技术是至关重要的。

通过对信号进行压缩,可以实现更高效的传输,节省带宽和存储空间,同时能够提供更高质量的音视频体验。

本文将介绍广播电视传输中常用的信号压缩与解压缩技术。

一、信号压缩技术信号压缩技术是将原始信号进行压缩处理,以减小信号的数据量。

常见的信号压缩技术包括以下几种。

1. 数字信号处理数字信号处理技术是将模拟信号转换为数字信号进行处理的过程。

通过对信号进行抽样、量化和编码等处理,可以实现信号的压缩。

其中,抽样过程是将连续信号转换为离散信号,量化过程是将连续信号的幅度分成若干个离散的量化水平,编码过程是将量化后的信号映射为二进制码。

这些处理过程可以有效减小信号的数据量。

2. 声学信号压缩声学信号压缩技术主要用于音频信号的压缩。

常见的音频压缩算法包括MP3、AAC和FLAC等。

这些算法通过对音频信号进行频域分析和压缩处理,可以实现音频信号的高效传输和存储。

其中,MP3算法利用了人耳听音乐时对高频信号不敏感的特性,通过舍弃高频信号的方式减小了信号的数据量。

AAC算法则采用了更加先进的压缩算法,能够在更低的比特率下保持较高的音质。

3. 视频信号压缩视频信号压缩技术主要用于图像和视频信号的压缩。

常见的视频压缩算法包括MPEG-2、H.264和HEVC等。

这些算法通过对视频信号进行空域和时间域的分析和压缩处理,可以大幅减小视频信号的数据量。

其中,H.264算法是一种广泛应用于视频传输和存储的压缩算法,具有高压缩比和良好的图像质量。

二、信号解压缩技术信号解压缩技术是将压缩后的信号进行解码和重构的过程,以恢复原始信号。

常见的信号解压缩技术包括以下几种。

1. 数字信号处理数字信号处理技术在信号解压缩中同样发挥关键作用。

解码过程将压缩后的二进制码转换为量化值,然后通过插值和滤波等处理得到离散信号。

重构过程将离散信号还原为连续信号,以实现对原始信号的恢复。

广播电视传输技术的视频分辨率分析

广播电视传输技术的视频分辨率分析

广播电视传输技术的视频分辨率分析随着科技的不断发展,广播电视传输技术已经得到了极大的改进和提升。

其中一个重要的指标就是视频分辨率,它决定了图像的清晰度和细节表现力。

本文将对广播电视传输技术的视频分辨率进行分析,并探讨其对观众体验和传输效率的影响。

一、视频分辨率的定义与作用视频分辨率是指图像在水平和垂直方向上能包含的像素点数量。

常见的视频分辨率标准包括480p、720p、1080p、4K以及8K等。

分辨率越高,图像越清晰,能够呈现更多的细节,提升观看体验。

视频分辨率对于广播电视传输技术具有重要意义。

首先,高分辨率的视频能够更好地还原场景,使得观众能够获得更真实、更逼真的观影体验。

其次,视频分辨率也直接影响数据传输和存储量,分辨率越高,所需的传输带宽和存储空间就越大。

二、不同视频分辨率的特点与应用场景1. 480p标清分辨率:480p是指图像纵向有480行,横向有约640个像素点。

这种分辨率一般用于传输速度较慢或存储空间有限的场景,如手机视频、低速网络传输等。

尽管相对较低,但在小屏幕上观看仍能提供较为清晰的画质。

2. 720p高清分辨率:720p标准下图像纵向有720行,横向有约1280个像素点。

这种分辨率能够提供较为清晰的图像,适用于家庭电视、智能手机、电脑等多种设备上。

在大屏幕上观看时,720p已经能够满足大部分用户对于图像清晰度的要求。

3. 1080p全高清分辨率:1080p标准下图像纵向有1080行,横向有约1920个像素点。

这种分辨率能够呈现出非常细腻的图像细节,达到近乎完美的观影效果。

1080p广泛应用于高清电视、高清电影等领域,极大地提升了观众的视觉体验。

4. 4K超高清分辨率:4K标准下图像纵向有2160行,横向有约3840个像素点。

这种超高清分辨率以其卓越的清晰度和细节展现能力而备受关注,被广泛应用于家庭影院、大屏幕电视和专业制作领域。

4K分辨率能够呈现出更为真实、逼真的图像效果,让观众仿佛身临其境。

广播电视工程中的电视信号传输质量评估技术

广播电视工程中的电视信号传输质量评估技术

广播电视工程中的电视信号传输质量评估技术随着广播电视技术的不断发展,对于电视信号传输质量的评估变得越来越重要。

本文将介绍广播电视工程中的电视信号传输质量评估技术,以帮助读者更好地理解和应用该技术。

一、引言电视信号传输质量评估技术是广播电视工程中的关键技术之一。

它可以准确地评估信号传输的质量,并提供相应的改进措施,以确保观众获得清晰、稳定的电视图像和声音。

二、信号传输质量评估方法在广播电视工程中,主要有以下几种信号传输质量评估方法:1. 信道测量法信道测量法通过在不同的信号传输路径上测量信号的强度、衰落、多径效应等参数,从而评估信号质量。

常用的测量参数包括信号强度(Signal Strength),信号质量(Signal Quality)等。

2. 误码率评估法误码率评估法通过统计传输过程中的误码率来评估信号质量。

一般来说,误码率越低,表示信号质量越好。

常用的误码率评估方法有比特误码率(Bit Error Rate)和帧误码率(Frame Error Rate)等。

3. 视频质量评估法视频质量评估法是一种主观评估方法,它通过人工观察和评估视频质量来判断信号传输的质量。

常用的视频质量评估方法有主观评估法和客观评估法两种。

三、电视信号传输质量评估技术的应用电视信号传输质量评估技术在广播电视工程中有着广泛的应用。

以下是几个常见的应用场景:1. 电视信号传输设备的选择通过对电视信号传输质量的评估,可以选择合适的传输设备和调制技术,以提高信号的传输质量和覆盖范围。

2. 信号传输路径的优化通过评估信号在不同传输路径上的质量,可以优化传输路径,减少信号的衰落和多路径效应,提高传输质量。

3. 信号传输质量监测通过实时监测电视信号传输质量,可以及时发现和解决信号传输中的问题,确保观众获得良好的观看体验。

四、未来发展趋势随着技术的不断进步,电视信号传输质量评估技术也在不断发展和完善。

未来,我们可以预见以下几个发展趋势:1. 自动化评估技术的应用随着人工智能和机器学习等技术的发展,在电视信号传输质量评估中将更加广泛地应用自动化评估技术,以提高评估的准确性和效率。

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广播电视技术中的常用视频技术
摘要广播电视技术日益发展,与之对应的视频技术也日新月异,视频的格式由起初的模拟技术发展到现在的数字高清,而视频接口技术也从复合发展到色差再到分量等。

本文就针对现在广播电视技术中常用的视频技术做出研究。

关键词广播电视;视频技术;视频格式
1 视频格式
1.1模拟视频
所谓模拟方式就是采用模拟波的形式把视频信号存储在录象带中。

模拟视频最大的缺点就是在复制过程中会产生一定的损耗,副本的质量比正本要稍差一些,而且视频的质量也会逐渐下降,并且反复回放也会使原始的素材带由于受到磨损而影响视频质量。

现在使用模拟视频,通常会把模拟信号先转换为数字信号,将其存储至硬盘中。

这个过程是利用视频采集卡或者其它转换设备来实现的。

编辑结束后,再利用视频采集卡将节目再转换为录像带。

当然由于模拟格式存在的这些不足,现在在省市一级的电台中应用的比较少。

1.2数字视频
数字视频的含义非常广泛,流行于网络的数字电影短片、家用的DV格式录像带、DVD等都属于数字视频,只是其存储的格式有差异。

1.2.1非压缩格式
数字视频的格式分为压缩与非压缩两种,其中非压缩格式是把原始的信号码率直接记录后输入信号,这种记录格式为无损记录,它将信号原始的水平最大化的保持下来。

非压缩记录格式包括D1、D2以及D3和D5系列,其中由于其记录方法不同,所以又分数字分量以及数字复合两种,D1和D5属于数字分量,而D2和D3则是数字复合。

可以说它们所代表的是视频设备的最高标准,不仅信号损失为最小,而且其图像质量也是最好的。

不过由于其图像数据量非常大,所以相应的对机器的硬件要求也非常高,并且价格昂贵,所以目前还只有少数对画质要求高的视频公司应用。

1.2.2压缩格式
所谓的压缩格式顾名思义就是视频处理过程中运用了数字压缩技术,目前比较常用的有DV、MPEG、M-JPEG等,并且各种压缩技术要参照不同的压缩标准,因此一些数字录像机也应运而生,比如DV、DVCAM、DIGITAL等规格。

数字录像机把图像信号进行压缩后再存储在磁带中,这样做不仅图像的质量得到了保证,图像信号数据以及设备的体积也相应的减少,并且磁带的用量也减少了。

可以说压缩技术使得以最小的成本使得信号损失降到最小的目的得以实现。

下面
详细介绍一下数字视频压缩的方式:首先来看JPEG,一般静止的图像连续变化时会采用JPEG进行压缩,其连续变化包括颜色以及灰度等级两个方面。

JPEG 有两种压缩方法,一种是基于DCT的压缩,这种是有损压缩,另外一种是预测压缩,为无损压缩。

不过常用的是DCT压缩,这种压缩方法简单有效、先进且易于交流,所以应用非常广泛。

其次来看M-JPEG,按照活动图像的正常要求速度,这种压缩方法每秒可以对25帧图像采用帧内压缩的方法完成每一帧的压缩。

其一系列帧其实是一个JPEG信号流,每一帧都是一个独立的信号。

这种压缩方法最大的优势就是编辑方便,每一帧都可以任意编辑,因此在进行非线性编辑应用时这种方法为最佳选择。

M-JPEG的压缩与解压是互相对称的,采用同样的软件和硬件均可以实现压缩和解压,但是其占用的储存空间和带宽比较多。

再来看DV压缩,这种压缩方法是专门针对家用录像机而设计的,其适用于标准清晰度以及高清晰度电视。

其使用4:1:1编码、13.5 MHz采样率,提高信噪比采用8比特代码,空间压缩比为5:1。

其实DV实质上是对不活动视频图像的场间而非帧间进行压缩,从而获取其压缩比。

广播电视常用两种DVCPR0摄像机机型,即DVCPR025和DVCPR050。

最后来看MPEG,基于MPEG标准数字压缩一般步骤为:把模拟视频转换为数字视频后,再按照时序进行分组,各个GOP(图像组)选定一个基准图像,再利用运动估计以减少图像间的时间冗余,最后把运动估计误差以及基准图像做离散余弦变换、熵编码以及系数量化,从而消除空间冗余。

1.3按清晰度划分
按照清晰度划分录像带的种类,可以分为标清及高清两种。

所谓标清即视频格式的视频规范为标准清晰度,模拟格式及数字格式都属于标清。

常用的VHS、数字Betacam以及M2、Hi-8等都属于标清格式。

而所谓高清顾名思义即格式的清晰度标准相对较高,其相当于标清视频,采用4:3宽高比,其可视面积为16:9。

高清视频无论是帧速还是分辨率都相对较高,无论是临场感或者清晰度都有大幅度提升,视频的质量得到很大改善,也是视频技术发展的主流方向。

现在很多电视台在后期制作时要配套使用非线设备,才可以编辑及输出高清视频。

2视频的输入及输出接口
在电视台进行视频的设备连接时,会遇到各种视频信号,且所对应的机型也各不相同,视频输出及采集的质量是由所使用的信号来决定的,一些常用的设备后面板会有视频接口,下面我们就来看一些常用的视频接口。

复合:复合是最常用的视频信号,其视频信号质量也最低,它全部的颜色以及亮度信息都是利用一对电缆进行传送的。

大多数的视频设备都有复合输出,该格式采用单个的BNC或者RCA接头。

通常在监审画面时常用到复合视频信号,但是因为串色以及场序列的问题,编辑时几乎不再用复合信号。

S-Video:视频的色度及亮度信息是能过两根视频线进行传递的,再利用一个四芯DIN插头作连接插口,这种视频信号的图像相对于复合视频来说,颜色质量更高,且更为清晰。

分量YUV:一般专业的模拟视频设备都配置有分量YUV视频输入及输出。

这种视频接口的亮度、红色差及蓝色差信息分别利用三根视频线进行传递,因此视频的颜色质量非常准确,很多电视台都仍在使用。

IEEE1394:它是DV数字视频的专业标准,通常也称其为iLINK,利用这种接口可以从很多机型中采集和输出质量相对较高的数字视频信息。

SDI:为串行数字接口,是未经压缩的数字视频标准,数字分量信号未被压缩,采用一根视频来传送这些信号,其视频质量相对较高,并且具备多代复制性。

很多视频设备只需一根SDI连接线就能同步发送音频及视频信息。

SDTI:这是一种可以利用一根视频线传送压缩数据的接口,因为数据经过压缩,所以其传输速率可以超过实时速率,不过其与所配置的接口卡型号相关。

利用SDTI能以倍速或两倍速传送DVCPRO或者DVCPRO50格式的素材。

此外,还有高清晰串行数字接口,其比SDI的带宽版本更为高级,限于篇幅此处不做赘述。

参考文献
[1]寇锦.非线性编辑系统中常见的外部数字接口[J].中国有线电视,2009(24).
[2]刘丹舟,王同山.计算机上的数字编辑技术的应用[J].河南机电高等专科学校学报,2008(3).
[3]干文勋,魏玲.DV数字接口技术及应用[J].中国有线电视,2009(1).
[4]曹晓东.广播电视常用数字视频编码技术[J].中国有线电视,2007(4).
[5]温健.广播电视数字视频分析[J].现代计算机,2009(5).。

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