超高清视频标准体系标准项目明细表
4K超高清电视节目制作技术实施指南(2020版)
4K超高清电视节目制作技术实施指南(2020版)国家广播电视总局科技司2020年5月前言发展4K超高清电视是广播电视行业贯彻落实创新驱动发展战略、促进文化与科技融合、深化广播电视供给侧结构性改革的重要举措,对于满足人民群众日益增长的精神文化需求,提升广播电视传播力、影响力和舆论引导力,促进文化产业与民族工业发展具有重要意义。
为了有效规范和促进我国4K超高清电视发展,国家广播电视总局发布了《GY/T 307-2017 超高清晰度电视系统节目制作和交换参数值》和《GY/T 315-2018 高动态范围电视节目制作和交换图像参数值》等标准,规定了4K超高清电视节目视频技术参数;为了保障4K超高清电视制播、传输、接收及显示的质量,国家广播电视总局于2018年8月发布了《4K超高清电视技术应用实施指南(2018版)》,规定了4K超高清电视应用中多种技术参数如何选择、适配和协同,解决系统性端到端参数配置问题,指导电视台和有线电视、卫星电视、IPTV、互联网电视规范开展4K超高清电视直播和点播业务。
在近期的实际应用中,发现在拍摄制作过程中,还存在流程不规范、技术质量不达标等问题,影响了4K超高清电视优质呈现;在SDR向HDR过渡阶段,4K超高清HDR和高清SDR同时制作的流程不统一,4K超高清电视和高清电视质量参差不齐。
为了指导电视台、内容生产商等开展4K超高清频道制播和内容生产,提高节目质量和制作效率,国家广播电视总局科技司2019年设立了“4K超高清电视节目制作技术实施指南”项目,成立了项目组,由广播电视科学研究院牵头,中央广播电视总台、广东广播电视台、广播电视规划院、四川传媒学院、宇田索诚科技股份有限公司等单位参加,结合中央广播电视总台、广东广播电视台在4K超高清电视频道的制播实践,进行了4K超高清电视节目拍摄制作相关研究,制定了本实施指南。
指导单位:国家广播电视总局科技司起草单位:广播电视科学研究院、中央广播电视总台、广东广播电视台、广播电视规划院、四川传媒学院、宇田索诚科技股份有限公司编写指导:孙苏川、杜百川、关丽霞起草人:郭晓强、李岩、周芸、罗映辉、王亚明、宁金辉、王珮、林小海、张乾、刘斌、周立、邵凤莲、向东、冉峡、胡潇、李小雨目录1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 缩略语 (2)5 概述 (3)6 参考电平 (3)6.1概述 (3)6.2制作时信号电平的一致性校准 (3)7 信号格式 (5)7.1采样格式 (5)7.2比特深度 (5)7.3信号域 (5)7.4彩色表示法 (6)8 信号监看 (6)概述 (6)8.18.2采用彩条信号对监视器进行校准 (7)8.3PQ信号的显示 (7)HLG信号的显示 (7)8.49 包含SDR内容的HDR制作 (9)9.1概述 (9)9.28比特内容的使用 (10)SDR图形的映射 (10)9.310 PQ和HLG之间的转换 (10)11 HDR和SDR同时制作 (11)11.1概述 (11)11.2直播流程 (11)概述 (11)11.2.111.2.2SDR优先的制作流程 (11)11.2.3HDR优先的制作流程 (13)录播流程 (14)11.311.3.1概述 (14)11.3.2不调色录播 (14)11.3.3调色录播 (14)11.3.4“准直播”形式的录播 (15)11.4SDR-HDR-SDR往返转换 (16)12 超高清节目制作设备控制要求 (16)13 图像亮度 (16)13.1概述 (16)13.2静态图像的舒适亮度 (16)13.3节目亮度变化的容忍度 (17)附录 A (资料性附录)绝对亮度体系和相对亮度体系 (18)附录 B (资料性附录) SDR和HDR比较 (20)附录 C (资料性附录) HLG可变伽玛的作用 (22)附录 D (资料性附录) HLG-LIVE (24)附录 E (资料性附录) HDR与SDR同时制作直播系统设置参考 (25)附录 F (资料性附录) 4K超高清电视主观评价用测试序列图像、波监截图.. 29 附录G (资料性附录)本实施指南与BT.2408-3的关系 (31)4K超高清电视节目制作技术实施指南1范围本实施指南推荐了4K超高清电视节目拍摄制作方法与流程,本文涉及的4K超高清电视节目技术参数为3840×2160/50P/10bit,BT.2020色域,HLG/PQ HDR。
视频监控系统中H.265、SVAC、GBT28181、ONVIF、PSIA有什么区别?
H.264,H.264是ITU-T以H.26x系列为名称命名的视频编解码技术标准之一。
国际上制定视频编解码技术的组织有两个,一个是“国际电联(ITU-T)”,它制定的标准有H.261、H.263、H.263+等,另一个是“国际标准化组织(ISO)”它制定的标准有MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4等。
而H.264则是由两个组织联合组建的联合视频组(JVT)共同制定的新数字视频编码标准,所以它既是ITU-T的H.264,又是ISO/IEC的MPEG-4高级视频编码(Advanced Video Coding,AVC),而且它将成为MPEG-4标准的第10部分。
因此,不论是MPEG-4 AVC、MPEG-4 Part 10,还是ISO/IEC 14496-10,都是指H.264。
H.265是ITU-T VCEG 继H.264之后所制定的新的视频编码标准。
H.265标准围绕着现有的视频编码标准H.264,保留原来的某些技术,同时对一些相关的技术加以改进。
新技术使用先进的技术用以改善码流、编码质量、延时和算法复杂度之间的关系,达到最优化设置。
具体的研究内容包括:提高压缩效率、提高鲁棒性和错误恢复能力、减少实时的时延、减少信道获取时间和随机接入时延、降低复杂度等。
H264由于算法优化,可以低于1Mbps的速度实现标清数字图像传送;H265则可以实现利用1~2Mbps的传输速度传送720P(分辨率1280*720)普通高清音视频传送。
H.265旨在在有限带宽下传输更高质量的网络视频,仅需原先的一半带宽即可播放相同质量的视频。
这也意味着,我们的智能手机、平板机等移动设备将能够直接在线播放1080p的全高清视频。
H.265标准也同时支持4K(4096×2160)和8K(8192×4320)超高清视频。
可以说,H.265标准让网络视频跟上了显示屏“高分辨率化”的脚步。
SVAC《安全防范监控数字视音频编解码技术标准》(简称SVAC,Surveillance Video and Audio Coding)。
超高清视频标准体系建设指南(2019版)全文及编制说明
超高清视频标准体系建设指南(2019年版)2019年12月一、产业发展综述超高清视频具有4K(3840×2160像素)或8K(7680×4320像素)分辨率,它具有更精细的图像细节,更强的信息承载能力,更广泛的应用范围,结合高帧率、高位深、广色域、高动态范围、三维声等技术,为消费升级、行业创新、社会治理提供新工具、新要素、新场景,将有力推动经济社会各领域的深刻变革。
超高清视频产业具有产业链长、涉及范围广、跨领域综合性强等特性,正在形成全新和复杂的生态系统。
当前,视频技术从高清向超高清的演进,不仅引发了芯片、内容制播、显示、传输等产业链各环节的升级换代,而且驱动了广播电视、安防监控、教育医疗、工业制造等行业以视频为核心的服务转型。
自2018年起我国超高清视频产业已达“万亿”级,据预测,到2022年,我国超高清视频产业总体规模将超过4万亿元。
超高清视频产业链重点环节主要包括核心元器件、内容制播、网络传输、终端呈现以及行业应用。
其中核心元器件为超高清视频专用基础元器件;内容制播包含超高清视频的生产与播出;网络传输指超高清视频的传输渠道;终端呈现涉及电视机、机顶盒等产品;行业应用为超高清视频与各行业融合应用形成的新模式新业态。
图1超高清视频产业链二、建设指南编制总体要求以《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》为指导,从超高清视频产业发展实际出发,坚持标准先行,建立覆盖采集、制作、传输、呈现、应用等全产业链的超高清视频标准体系,加强标准的统筹规划,鼓励国家标准、行业标准和团体标准协同发展,深化标准国际交流与合作,促进我国超高清视频产业健康可持续发展。
(一)基本原则——系统布局,统筹推进。
加强标准体系顶层设计,明确标准化的重点领域和方向,指导标准化工作分领域同步推进实施,加强超高清视频标准制定工作的整体协调。
统筹国家标准、行业标准与团体标准协同发展,鼓励社会团体先行发布实施团体标准。
《8K超高清视频作品技术指标评测方案(2023版)》
附件2:
8K超高清视频作品技术指标评测方案
(2023版)
8K超高清视频作品的基本参数和技术质量由北京市广播电视局委托第三方权威检测机构进行评测。
1. 基本参数评测
送测8K超高清视频作品的视频基本参数应符合表1要求,音频基本参数应符合表2要求,文件格式应符合表3要求。
表1 视频基本参数
表2 音频基本参数
表3 8K视频文件格式要求
2. 技术质量评测
8K超高清视频作品技术质量评测包括两轮。
第一轮为客观指标测试,测试内容见表4。
第二轮为图像质量主观评价。
表4 客观指标
注1:“BT.2020图像帧”是指一帧图像内超出BT.709色域的像素占比达到1%的图像帧。
注2:“HDR图像帧”是指一帧图像内亮度超过203cd/m2的像素占比达到1%且帧内对比度达到10000:1的图像帧。
世界超高清视频产业联盟标准管理办法
世界超高清视频产业联盟标准管理办法第一章总则第一条以服务于全球超高清视频产业发展为宗旨,满足产业发展的标准需求,解决产业的互联互通问题,构建“技术先进,产业友好,持续演进”的标准体系,打造开放的产业生态,推动产业做大繁荣。
第二条参考国内外优秀联盟最佳实践,结合世界超高清视频产业联盟实际情况,按照“高效、务实、透明、开放”的原则制定本办法。
第三条联盟标准是以世界超高清视频产业联盟(以下简称“联盟”)为平台,以超高清视频行业发展需求为导向,通过快速、灵活、高效的工作机制,由联盟组织制定的满足市场和创新需要的推荐性标准。
第二章组织机构及职责第四条联盟成立标准工作组、标准专家组和联盟秘书处共同推进联盟标准化工作。
第五条联盟标准工作组由联盟常务理事会根据《联盟工作组管理办法》产生,负责联盟标准的组织管理工作,具体包括:(一)提出联盟标准制修订规划和年度计划;(二)组织联盟标准的立项征集和技术审查工作;(三)组织联盟标准的复审和修订工作;(四)根据联盟工作计划,组织联盟标准的宣贯,推动标准的实施,提出联盟标准工作表彰建议;(五)组织收集和分析国际标准或国内、外先进标准的发展动态,向联盟企业提供咨询和服务;(六)根据联盟工作安排,承担标准工作有关的其他事宜。
第六条标准专家组由联盟常务理事单位专家、理事单位专家和标准专家组成,每两年进行改选。
标准专家组在标准工作组的组织下,主要承担以下职责:(一)联盟标准战略研判;(二)参与联盟标准技术方案评估;(三)参与联盟标准中涉及的知识产权评审;(四)参与联盟标准立项评审;(五)参与联盟标准技术评审等。
第七条联盟秘书处负责标准项目的日常组织管理工作,具体包括:(一)组织联盟标准项目组的征集;(二)推动标准项目组工作进展;(三)组织完成联盟标准英文版的翻译;(四)协助标准工作组组织开展联盟标准公示、发布、宣贯,推动标准的实施;(五)维护联盟标准清单,对联盟标准制定过程中的相关文件进行归档;(六)保证联盟标准全生命周期按本办法执行,协调标准制定过程中的争议。
央视总台制定4K超高清、高清电视节目同播技术规范!
央视总台制定4K超⾼清、⾼清电视节⽬同播技术规范!中央⼴播电视总台围绕“5G+4K/8K+AI”战略部署,以⾼质量发展为核⼼,⼤⼒推进4K超⾼清制播体系建设。
中央⼴播电视总台围绕“5G+4K/8K+AI”战略部署,以⾼质量发展为核⼼,⼤⼒推进4K超⾼清制播体系建设。
在全⼒发展4K超⾼清视频产业的同时,也要兼顾⾼清电视节⽬的播出。
尤其是4K超⾼清电视节⽬和⾼清电视节⽬同时制作播出时,既要保证4K超⾼清电视节⽬技术质量,也要保证⾼清电视节⽬技术质量。
014K超⾼清、⾼清电视节⽬同播技术难点4K超⾼清、⾼清电视节⽬同播的技术难点在于4K超⾼清(4K HDR)电视相对于⾼清(HD SDR)电视,分辨率提⾼了4倍,亮度指标增强了10倍,⾊彩丰富度增加了1.5倍。
在⾯向4K超⾼清、⾼清同步播出时,通常由转换器进⾏4K HDR和HD SDR之间的相互转换,转换过程涉及到动态范围HDR和SDR、⾊域BT.2020和BT.709之间的映射关系。
在转换过程中既要保证4K超⾼清、⾼清节⽬的画⾯视觉效果,还要避免由于上、下转换带来的亮度过⾼或过低、彩⾊失真等安全播出隐患。
这⾥⾯的难度,使4K超⾼清和⾼清节⽬同播远⾼于⾼清和标清节⽬同播。
024K超⾼清、⾼清电视节⽬同播成功经验在2019年国庆70周年庆典活动直播中,总台采⽤4K超⾼清、⾼清电视节⽬同播的⽅式,即4K HDR信号和下转换的⾼清SDR信号同时直播。
这次是国际上⾸例在⼤型庆典活动中采⽤4K超⾼清、⾼清同时直播的成功案例。
为确保百余个机位拍摄的4K图像在亮度及⾊彩等⽅⾯呈现良好的⼀致性,技术局进⾏了长达⼏个⽉的HDR、SDR同播的视觉质量控制测试,制订视频前后期制作的操作规程及关键参数设置等,并⾸次在重⼤宣传报道活动中设置了VC视觉质量控制岗位与环节,在长达⼗⼏个⼩时的直播过程中,节⽬画⾯明暗部细节丰富,充分体现了HDR⾼动态范围特点。
同时下转换的⾼清画⾯符合总台⾼清节⽬录制技术质量要求,体现了总台⾼⽔准的节⽬制作⽔平。
视频制作标准
扫描方式
逐行扫描
8
图像效果
(1)画面曝光正常,无噪点
(2)人、物移动时无拖影、耀光现象
(3)白平衡正常,无偏色
(4)构图均衡,无跳轴
(5)蓝抠或绿抠时,人物抠像干净,无毛边等
9
音频格式
1inearAAC(线性高级音频编码格式)
10
音频采样率
不低于44.IkHz
11
音频量化精度
8bit
12
声道
左右双声道
19
视频长度
视频的长度7分钟
20
字幕
统一制作为单独的Srt字幕文件,Srt字幕文件的文件名与成片的文件名相同。每条字幕要保证与讲课者或者解说者的声音同步且不得有错别字
13
音频码率
不低于128kbps
14
音频信噪比
大于50dB
15
音频电平
T2db~-6db,声音无失真,音量大小统一
16
声音效果
声音和画面同步,声音清晰、无杂音、无干扰、无破音和电流音
17
剪辑
剪辑衔接自然,景别丰富、组接流畅、色彩和曝光统一,无跳帧,无跳跃感
18
后期动画文字
后期制作动画、显示的文字风格自然
视频制作标准
序号
项目
标准
1
视频编码方式
H.264编码
2
视频分辨率
高清成片,分辨率不低于1920X1080像素
3
视频帧率
25fps(建议不低于24fps)
4
视频比例
16:9
5
视频格式
需交付两种格式:输出格式:IIIOV格式转码格式:IIIP4格式
6
视频码率
II1OV格式:高清成片不低于8Mbpsmp4格式:不低于IMbPS
超高清视频标准体系建设指南(2020版)
超高清视频标准体系建设指南(2020版)2020年5月一、产业发展综述超高清视频是具有4K(3840×2160像素)或8K (7680×4320像素)分辨率,符合高帧率、高位深、广色域、高动态范围等技术要求的新一代视频。
超高清视频具有更精细的图像细节、更强的信息承载能力和更广泛的应用范围,为消费升级、行业创新、社会治理提供了新工具、新要素、新场景,有力推动经济社会各领域的深刻变革。
超高清视频的技术演进不仅催生了芯片、内容制播、显示、传输等产业各环节的升级换代,还驱动了广播电视、安防监控、教育医疗、工业制造等行业以视频为核心的服务转型。
超高清视频产业具有产业链长、涉及范围广、跨领域综合性强等特性,正在形成全新复杂的产业生态体系。
预计到2022年,我国超高清视频产业总体规模将超过4万亿元。
超高清视频产业生态体系主要包括核心元器件、内容制播、网络传输、终端呈现、服务以及应用等(图1)。
其中,核心元器件为超高清视频专用基础元器件;内容制播包含超高清视频的生产与播出;网络传输是指超高清视频的传输渠道;终端呈现涉及电视机、机顶盒等产品;服务包括集成平台、内容供给、内容分发等服务业态;应用为超高清视频与各行业融合形成的行业应用模式。
图1超高清视频产业生态体系二、建设指南编制总体要求以《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》为指导,从超高清视频产业发展实际出发,坚持标准先行,建立覆盖采集、制作、传输、呈现、应用等全产业链的超高清视频标准体系,加强标准的统筹规划,鼓励国家标准、行业标准和团体标准协同发展,深化标准国际交流与合作,促进我国超高清视频产业健康可持续发展。
(一)基本原则。
系统布局,统筹推进。
加强标准体系顶层设计,明确标准化重点领域和方向,指导各领域标准化工作同步推进。
加强标准制定工作的整体协调,推进国家标准、行业标准与团体标准协同发展,鼓励社会团体制定发布团体标准。
急用先行,应用牵引。
2023年53项电子行业标准名称及主要内容
本文件规定了两类机械试验:一类与产品使用环境有关;一类与包装运输环境有关。振动、冲击、静态强度、四点弯折和剥离强度试验适用于产品使用环境,而振动、冲击、运输跌落试验适用于包装运输环境。此外,机械试验也可按照应用类别进行规定,如手机、便携式电脑、显示器和大尺寸电视。因样品尺寸或应用类别而需特殊考虑或有限制条件的试验方法应在标准中注明。
本文件适用于表面组装用贴片胶,密封胶、底部填充胶和固定胶等其他胶粘剂可参考本文件。
SJ/T 11187-1998
22.
SJ/T 11911-2023
外转子轴流风机能效限定值及能效等级
本文件规定了外转子轴流风机(以下简称风机)的能效等级、能效限定值、节能评价、试验方法和能效标注。
本文件适用于480V及以下的电压,交直流电源供电,机号不大于15的外转子轴流风机。其它机座号的类似风机可参考使用。
25.
SJ/T 11459.2.3.1-2023
液晶显示器件第2-3-1部分:电视机用彩色矩阵叠屏液晶显示模块详细规范
本文件规定了电视机用彩色矩阵叠屏液晶显示模块的技术要求,质量评定程序、检验方法、包装、运输和储存等详细要求。
本文件适用于电视机用彩色矩阵叠屏液晶显示模块(以下简称模块)的生产、设计及交付。
10.
SJ/T 11841.5.1-2023
显示系统视觉舒适度第5-1部分:大尺寸显示屏最大亮度要求
本文件提供了安装在室内和室外的、尺寸大于120吋的LED显示屏或激光显示设备的最大亮度设置建议。
超高清视频标准体系建设指南(2020版)
超高清视频标准体系建设指南(2020版)2020年5月一、产业发展综述超高清视频是具有4K(3840×2160像素)或8K(7680×4320像素)分辨率,符合高帧率、高位深、广色域、高动态范围等技术要求的新一代视频。
超高清视频具有更精细的图像细节、更强的信息承载能力和更广泛的应用范围,为消费升级、行业创新、社会治理提供了新工具、新要素、新场景,有力推动经济社会各领域的深刻变革。
超高清视频的技术演进不仅催生了芯片、内容制播、显示、传输等产业各环节的升级换代,还驱动了广播电视、安防监控、教育医疗、工业制造等行业以视频为核心的服务转型。
超高清视频产业具有产业链长、涉及范围广、跨领域综合性强等特性,正在形成全新复杂的产业生态系统。
预计到2022年,我国超高清视频产业总体规模将超过4万亿元。
超高清视频产业生态体系主要包括核心元器件、内容制播、网络传输、终端呈现、服务以及应用等(图1)。
其中,核心元器件为超高清视频专用基础元器件;内容制播包含超高清视频的生产与播出;网络传输是指超高清视频的传输渠道;终端呈现涉及电视机、机顶盒等产品;服务包括集成平台、内容供给、内容分发等服务业态;应用为超高清视频与各行业融合形成的行业应用模式。
图1 超高清视频产业生态体系二、建设指南编制总体要求以《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》为指导,从超高清视频产业发展实际出发,坚持标准先行,建立覆盖采集、制作、传输、呈现、应用等全产业链的超高清视频标准体系,加强标准的统筹规划,鼓励国家标准、行业标准和团体标准协同发展,深化标准国际交流与合作,促进我国超高清视频产业健康可持续发展。
(一)基本原则。
系统布局,统筹推进。
加强标准体系顶层设计,明确标准化重点领域和方向,指导各领域标准化工作同步推进。
加强标准制定工作的整体协调,推进国家标准、行业标准与团体标准协同发展,鼓励社会团体制定发布团体标准。
急用先行,应用牵引。
国家新闻出版广电总局关于规范和促进4K超高清电视发展的通知
国家新闻出版广电总局关于规范和促进4K超高清电视发展的通知文章属性•【制定机关】国家新闻出版广播电影电视总局(已撤销)•【公布日期】2017.11.09•【文号】新广电发〔2017〕230号•【施行日期】2017.11.09•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】广播影视正文国家新闻出版广电总局关于规范和促进4K超高清电视发展的通知新广电发〔2017〕230号各省、自治区、直辖市新闻出版广电局,新疆生产建设兵团新闻出版广电局,总局直属各单位,中国教育电视台:近年来,随着电视制播技术的进步和电视终端产业的发展,部分机构经批准开展了4K超高清电视节目制播和传输试验,为促进超高清电视发展开展了有益的探索和实践,但也出现了管理不规范、技术质量不达标等问题。
为规范和促进4K超高清电视健康有序发展,通知如下:一、充分认识发展4K超高清电视的重要性和艰巨性,坚持从实际出发,加强政策引导。
发展4K超高清电视,是新闻出版广播影视部门贯彻落实中央创新驱动发展战略、促进文化与科技融合的重要举措,对于深化广播电视供给侧结构性改革,满足人民群众更高的收视体验需求,促进和推动文化产业和民族工业发展都具有重要意义。
同时,发展4K超高清电视,也是广播影视又一次重大技术进步和转型升级,涉及的环节多、领域广、影响大,是一项复杂的系统工程。
当前,我国4K超高清电视还处于起步阶段,没有形成较为成熟的产业链和生态链。
各单位、各部门要进一步加深对发展4K超高清电视重要性和艰巨性的认识,紧密结合中国国情和广播电视发展实际,坚持从实际出发,加强组织领导,完善政策保障,稳妥积极推进。
二、优先支持高清电视发展较好的省份和机构开展4K超高清电视试点,坚持试点先行,稳中求进。
经过几年的培育,目前国内高清电视呈现稳步发展态势,但与人民群众的需求相比,还存在较大差距,需要进一步加大推广力度。
各地区、各部门要妥善处理发展高清电视与超高清电视的关系,做好统筹协调。
超高清视频标准体系标准项目明细表
显示系统视觉舒适度 第 2-2 部分:平板显示 蓝光测 量方法
显示系统视觉舒适度 第 3-1 部分:头戴式显示 蓝光 测量方法
显示系统视觉舒适度 第 3-2 部分:头戴式显示 设备
显示健康
设置要求
显示系统视觉舒适度 第 4-1 部分:投影显示 设备布 局及设置要求
显示系统视觉舒适度 第 5-1 部分:大尺寸显示屏 最 大亮度要求
显示系统视觉舒适度 第 5-2 部分:大尺寸显示屏 设 备布局及设置要求
显示系统视觉舒适度 第 6-1 部分:显示内容 多媒体 演示文稿
标准号/计划号 GY/T 287-2014 2019-0202T-SJ 2019-0203T-SJ 2019-0204T-SJ 2019-0205T-SJ
2019-0206T-SJ 2019-0207T-SJ
制定中
9
信息技术 高效多媒体编码 第 2 部分:视频
GB/T 33475.2-2016
9
标准
三维声音频编解码标准
2016-3-GY
10
基于机器视觉的视频编码标准
状态
已发布
已发布
已发布 制定中 制定中 拟制定 已发布 已发布 制定中 拟制定
1
序号
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
36
显示系统视觉舒适度 第 6-4 部分:显示内容要求 虚 拟现实内容
37
显示系统视觉舒适度 第 6-5 部分:显示内容要求 增 强现实内容
38
高清晰度电视 3Gbps 串行数据接口和源图像格式映射 GB/T 32631-2016
39
高性能流化音频在 IP 网络上的互操作性规范
GY/T 304-2016
视频分辨率标准以及种类
存储横纵比
1.37:1 1.65:1 1.90:1 1.37:1 1.37:1 1.75:1 1.75:1 2.35:1 2.35:1
2:1 2:1 1.32:1 1.32:1 1.90:1 2.39:1 1.90:1 2.39:1 1.78:1 1.78:1 1.33:1 1.33:1 1.5:1 1.33:1 1.5:1 1.5:1 1.33:1
帧率
24/48 24/48 24/48 24/48 24/48 24/48 24/48 24/48 24/48 24/48 24/48 24/48 24/48 24/48 24/48 24/48 24/48 24/48 24/48 24/48 24/48 24/48 24/48 24/48 24/48 24/48
显示横纵比
4:3 4:3 4:3
帧率
30 30 25
数字LD PAL/SECAM(Laser Disc)
UMD(PSP掌机) CVD NTSC
CVD PAL/SECAM SVCD NTSC
SVCD PAL/SECAM D1 NTSC(DVTR/DVR)
D1 PAL/SECAM(DVTR/DVR)
SIF NTSC(VCD/DVR)
存储横纵比
3:2 5:4 4:3 4:3 4:3 4:3 16:9 16:9 16:9 16:9 4:3
显示横纵比
4:3 4:3 4:3 4:3 4:3 4:3 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9
帧率
30 25 25/30 25/30 25/30 25/30 25/30 25/30 25/30 25/30 25/30
数字多媒体存储标准(VCD/DVR/DVD/蓝光/等)
标准名称
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。
高清视频会议的标准.ppt
ITU 国际标准
▪ 确保互通性
– ITU (International Telecommunication Union) 制定通讯国际标准
▪ H.320 = ISDN standard ▪ H.323 = IP standard
H.323 / IP
▪ H.323 是包交换网络的视频通讯标准集
H.323
Video H.261 H.263 H.264
Audio G.711 G.722
Call setup
H.245
G.729 G.728 AAC-LD
Q.931
RAS
视频会议标准 H.323
▪ 1996年10月第一版 ▪ IP 网络 ▪ 呼叫速率已达 3-4Mbps ▪ 价格便宜 ▪ 使视频会议应用延伸到每个角落
4:3 视频格式
16:9 视频格式
高标清对比—画面布局
▪ 可以充分利用高清显示输出设备的特性 ▪ 同一宽屏画面,可以容纳更多的会场画面和双流视图
4:3 16:9
16:9
16:9
高标清对比-充分展示每一点细节
QCIF
HD720p
CIF
4CIF
“高清” 语音—AAC-LD高保真音频
立体声音箱
数字音频模块
▪ VGA
– 优点:发展很成熟,应用普及,基本外设都有 – 缺点:纯模拟信号,接口较大
▪ HD-SDI
– 优点:传输距离长,短距离用普通的复合端子线材 – 缺点:发展中,只能传输视频,有该接口的外设很少
议程
▪ 音视频传输基础 ▪ 高清概念:
– 分辨率, 帧率, 带宽, 高清
▪ 视讯行业标准 ▪ 视讯行业音视频算法
▪ 通过逐行扫描,系统每秒 扫描60次720线
4K超高清电视播控平台建设关键技术方案
设备采集
信号采集
系统拓扑图
播出服务器 子系统
主播出视频服务器 集群×1
备播出视频服务器 集群×1
第三备播出视频 服务器×1
近线 存储体 ×1
应用服务器 子系统
迁移服务器 ×4
播控服务器 ×4
转码服务器 ×4
监控服务器 ×4
播控机房
上载 审片工 作站 ×1
图文 制作工 作站 ×1
上载审片机房
素材文件
MIG
审看导入
删除 重整备
编单业务层
PE
广告组 编制
文件格式 判断
节目入库
LV
转码
未通 过
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱPE
编单
PE
节目单
审核
整备监控
备播状态监控模块
信号监控
信号质量监控模块
一致性比对模块
迁移
自动技审 通过 三级整备
未通 过
人工复审
通过
播出
PE
节目单
发送
播出控制层
AP
播出控制
加载节目单
安全播出管理规范
《4K超高清节目送播格式暂行规定》 《4K超高清节目采购的格式和交换介质建议》 《4K超高清电视播出业务流程规划建议》
服
务
转码服务
层
中
间
MSMQ
件
设
视频服务器
备
层
存储
校验服务
FTP 多画面 交换机
头尾审看 人工复检 自动技审
Tomcat PC IPG
编播子系统
编单
播出
校时
辅助支撑
迁移服务
数据库
克隆代理 网络安全
浅谈4K超高清制播关键技术
浅谈 4K超高清制播关键技术摘要:随着4K、8K超高清技术在世界杯、奥运会等大型赛事制作和转播领域的全面应用,超高清视频技术发展越来越快。
在国内随着4K电视终端的全面普及和广东电视台、中央电视台4K频道的开播,4K超高清播出系统将进人快速发展阶段。
因此本文主要是对4K超高清制播关键技术进行分析,在这个基础上提出了下文中的一些内容。
关键词:4K;超高清;播制技术;分析1导言视音频行业的发展以不断地追求着更加清晰的图像和更保真的声音为目的,尤其是在数字化的进程中,从标清到高清再到如今的4K超高清电视的逐渐普及,都极大地显示出电视行业迅猛的发展趋势。
只有对4K超高清电视技术进行深入研究和分析,掌握其核心技术,才能够加快4K超高清电视技术的普及。
2分析4K超高清电视概念4K一般是指电视的分辨率,在电视屏幕中,我们能够看到电视的画面内容,是因为电视屏幕中充满了像素点,将每一个像素点点亮以后,屏幕就可以发光,并且能够显示相对应的画面内容。
4K电视是屏幕物理分辨率能够达到3840×2 160像素的电视机产品,它的分辨率是2K电视的4倍。
也就是说,相较于之前的高清电视来说,观众能够更加清楚地观看到画面的每一个细节和特写,体验更佳。
34K技术发展趋势分析除了4K摄像设备、4K切换台、4K监看、4K电视机技术的发展之外,4K趋势的发展朝着数字电影领域发展,如今很多影院已经尝试搭建4K影院系统。
4K 摄像机分辨率可以达到800万像素以上,让观众视觉体验达到更佳,4K摄像设备的产品相对来说比较丰富,高中低端都有。
主流的生产厂商有索尼、松下和佳能等。
4K切换台:4K切换台是在节目制作中实现清晰度切换的功能,如极高清晰度标准信号与1080P、4K水平显示信号之间的切换,HD技术与4K技术混合实现同比缩放。
4K监看技术:以索尼出品的LUM-560W为例,其分辨率最高为3840x2160,可以在同一个时间内显示四张图片,具备极高清晰度。
高清信号标准
行序号数据中的误码,其生成多项式为:
EDC(x) =x18+x5+x4+1 串行接口数据码率为:74.25 × 10 × 2 = 1.485Gb/s
SMPTE 292 HD Digital Horizontal Line
总行数1125,帧频24 Hz,行频27000Hz, 取样频率:同上。
每行总样点数: Y为2750, CR/ CB为1375, 每行有效样点数:同上。编码格式:同上。
高清晰度和标准清晰度电视的比较
宽高比 扫描行数
像素数 彩色还原 音频
HDTV
SDTV
16:9
4:3
1125
625
1920x1080
720x576
串行接口(HD SDI)
统统道编码:加扰的反转非归零码(NRZI),加扰 生成多项式:G(x) = (x9+x4 +1)(x+1)
使用同轴电缆和BNC连接器,特性阻抗是75Ω
信号幅度:800mV
在高于1/10时钟频率时的输出抖动应小于0.2眼图间 隔使用Belden 1649或VS2001同轴电缆,传输距 离约300米
高清SDI信号标准
1、电视的清晰度
画面的垂直方向清晰度主要由扫描线数决定,而水平 方向的清晰度则主要由信号带宽决定。
主观评价结果表明,增加信号带宽后图像质量提高,但 在20MHz附近就出现了饱和的倾向,因此亮度信号带 宽大于20MHz就可以了。
关于色差信号,人眼对于色度变化的感觉比对于明暗 变化的感觉要迟钝一些,带宽可以再窄些。
我国将制定超高清和4G视频新标准
《 品 营 养 强 化 剂 使 用 卫 生 标 准 》( 4 8 — 食 GB 1 8 0 19 )于 1 9 9 4 , 9 4年 9 1日实施 , 月 同时 每年 以卫生 部 公告 的形 式 扩 大 或 增 补 新 的 营养 素 品种 和使 用 范
围 。随着 我 国乳 品标 准 ( 特别 是 婴幼 儿食 品 标 准 )
广播 电影 电视新 业 务 发展 的需 求 , 动 自主创 新 技 推
术产 业 化 和 应 用 的“ AVS技 术 应 用 联 合 推 进 工 作 组” 同时 宣 布 成 立 , 工 作 组 由 国家 广 电 总 局 和 工 该
在修 订过 程 中 , 分 借 鉴 了 国 际组 织 和 发 达 国 充
文参 考 了我 国 的法 律 法 规 、 国际食 品法 典 标 准 和 其 他 国家 的相关 法规 和 标 准 , 规定 了 营养 强 化 的 主 要 目的 、 用营 养强 化剂 的要 求 和 可强 化 食 品 类别 的 使 选择 原则 。附录 A 列 出 了允许 强 化 的食 品类 别 和 使用 量 , 范 了 其 中营 养 成 分 表 达 单 位 不 一 致 、 规 化 合物 名称 不科 学 等 现 象 。 附 录 B列 出 了允 许 使 用 的 营养强 化剂 的化 合 物来 源 名 单 , 大 多 数 营养 素 对 均提 供 了 一 个 以 上 的化 合 物 供 生 产 者 进 行 选 择 。 附 录 c参考 国际标准 和其 他 国家 的经 验 , 出了允 列 许用 于特 殊 膳 食 用 食 品 的 营养 强 化 剂 及 化 合 物 来 源, 并与 我 国已经 颁 布 的婴 幼儿 食 品等 产 品 标 准进
员会 和 相关 国家食 物 强 化 的管 理 经 验 , 合 我 国居 结 民的营 养状况 , 订并 公 布 了新 版 食 品 安 全 国家 标 修 准《 品营养 强化 剂使用 标 准 》GB 1 8 0 2 1 ) 食 ( 4 8 - 0 2 。
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附件超高清视频标准体系标准项目明细表序号体系分类标准项目名称标准号/计划号采用国际标准号状态11-基础通用制作和参数规范超高清晰度电视系统节目制作和交换参数值GY/T307-2017ITU-RBT.2020-2已发布2高动态范围电视制作和交换图像参数值GY/T315-2018ITU-RBT.2100-1已发布3用于节目制作的先进声音系统GY/T316-2018ITU-RBS.2051-1已发布4专业广播环境下音视频设备精确时间同步协议的规定2018-1-GY制定中5高动态范围(HDR)视频技术规范制定中6超高清电视系统声音和图像的相对定时拟制定7压缩编码标准高效音视频编码第一部分:视频GY/T299.1-2016已发布8信息技术高效多媒体编码第2部分:视频GB/T33475.2-2016已发布9三维声音频编解码标准2016-3-GY制定中10基于机器视觉的视频编码标准拟制定9序号体系分类标准项目名称标准号/计划号采用国际标准号状态11AVS3视频编码标准拟制定12音视频质量评价4K超高清电视主观评价用测试图像2017-1-GY制定中13超高清节目音频主观评价用测试序列拟制定14超高清节目图像质量主观评价方法2018-3-GY制定中15超高清节目音频质量主观评价方法拟制定16超高清视频图像质量客观评价方法拟制定174K超高清电视综合测试图拟制定188K超高清视频质量评价用测试图像2019-58-GY制定中19超高清电视彩条信号2018-4-GY制定中20超高清视频系统分级规范第1部分视频源2019-1101T-SJ制定中21超高清视频系统分级规范第2部分业务承载网络拟制定22超高清视频系统分级规范第3部分终端2019-1102T-SJ制定中23质量控制数字电视信号在传送、一次分配和SNG网络传输时的编解码技术要求GY/T286-2014ITU-RBT.1868:201拟修订10序号体系分类标准项目名称标准号/计划号采用国际标准号状态24数字电视信号在发射和二次分配时的编解码技术要求GY/T287-2014ITU-RBT.1122-2拟修订25显示健康显示系统视觉舒适度第1部分:评价体系2019-0202T-SJ制定中26显示系统视觉舒适度第2-1部分:平板显示设备布局及设置要求2019-0203T-SJ制定中27显示系统视觉舒适度第2-2部分:平板显示蓝光测量方法2019-0204T-SJ制定中28显示系统视觉舒适度第3-1部分:头戴式显示蓝光测量方法2019-0205T-SJ制定中29显示系统视觉舒适度第3-2部分:头戴式显示设备设置要求拟制定30显示系统视觉舒适度第4-1部分:投影显示设备布局及设置要求2019-0206T-SJ制定中31显示系统视觉舒适度第5-1部分:大尺寸显示屏最大亮度要求2019-0207T-SJ制定中32显示系统视觉舒适度第5-2部分:大尺寸显示屏设备布局及设置要求拟制定33显示系统视觉舒适度第6-1部分:显示内容多媒体演示文稿2019-0208T-SJ制定中11序号体系分类标准项目名称标准号/计划号采用国际标准号状态34显示系统视觉舒适度第6-2部分:显示内容要求视频拟制定35显示系统视觉舒适度第6-3部分:显示内容要求立体图像拟制定36显示系统视觉舒适度第6-4部分:显示内容要求虚拟现实内容拟制定37显示系统视觉舒适度第6-5部分:显示内容要求增强现实内容拟制定382-内容制播接口和文件格式高清晰度电视3Gbps串行数据接口和源图像格式映射GB/T32631-2016已发布39高性能流化音频在IP网络上的互操作性规范GY/T304-2016已发布40电视台高比特率媒体信号IP网络传输2016-04-GY拟制定41超高清电视信号实时串行数字接口2018-2-GY拟制定42超高清电视HDR/WCG元数据在SDI辅助数据区的打包和信号传递规范拟制定43带元数据的音频素材长文件格式拟制定44超高清节目文件格式规范拟制定45内容制作4K节目录制规范拟制定12序号体系分类标准项目名称标准号/计划号采用国际标准号状态464K超高清电视演播室视音频系统技术要求和测量方法拟制定474K超高清电视转播车技术要求和测量方法拟制定48演播室用超高清大屏显示系统技术要求和测量方法拟制定49广播电视术语GB/T7400-2011拟修订50超高清电视节目制作技术实施指南拟制定51播出分发4K超高清电视播出系统技术要求和测量方法拟制定524K超高清电视节目集成平台技术要求和测量方法拟制定534K业务信息规范拟制定54制播设备4K超高清节目制作用摄像机技术要求和测量方法拟制定55非广播级超高清摄像机技术规范2019-1107T-SJ制定中564K超高清节目非线性编辑系统技术要求和测量方法拟制定57监视器亮度和对比度校准用PLUGE测试信号规范及校准步骤GY/T326-2019已发布58AVS24K超高清编码器技术要求和测量方法GY/T323-2019已发布59SDI-IP网关技术要求和测量方法拟制定13序号体系分类标准项目名称标准号/计划号采用国际标准号状态60AVS24K超高清专业卫星综合接收解码器技术要求和测量方法GY/T324-2019已发布613-网络与业务平台业务平台互联网电视内容服务平台技术要求2018-22-GY制定中62IPTV技术体系总体要求2018-15-GY制定中63超高清节目内容标签技术规范拟制定64超高清4K视频服务用户体验评估算法和参数拟制定65传输网络超高清视频融合媒体网关技术规范拟制定66超高清视频智能融合网关设备技术要求拟制定674-终端呈现电视机电视接收设备通用规范2017-1437T-SJ制定中68超高清晰度电视机技术规范2013-1544T-SJ待发布69超高清晰度电视机测量方法2013-1545T-SJ待发布70有机发光二极管(OLED)电视机通用技术规范20130125-T-339制定中71有机发光二极管(OLED)电视机显示性能测量方法GB/T33762-2017已发布72电视接收设备高动态范围(HDR)性能基本技术要求和测量方法2017-1435T-SJ制定中73电视接收设备三维声性能技术要求及测量方法2018-2196T-SJ制定中14序号体系分类标准项目名称标准号/计划号采用国际标准号状态74电视接收设备显示性能基本技术要求及测量方法激光投影2017-1439T-SJ制定中75电视接收设备显示性能基本技术要求和测量方法液晶(LCD)2017-1438T-SJ制定中76机顶盒超高清有线机顶盒通用规范GY/T241-2009拟修订77有线电视网络智能机顶盒(IP型)技术要求和测量方法GD/J078-2018已发布78IPTV机顶盒技术要求YD/T1655-2007拟修订79IPTV机顶盒测试方法YD/T2017-2018拟修订80互联网电视接收设备技术规范待发布81超高清OTT机顶盒技术要求拟制定82超高清OTT机顶盒测量方法拟制定83虚拟现实显示超高清虚拟现实显示设备通用规范2019-1104T-SJ制定中84应用软件互联网视频播放软件标准2019-1110T-SJ2019-1111T-SJ制定中85其他超高清三维声系统搭建技术要求拟制定15序号体系分类标准项目名称标准号/计划号采用国际标准号状态86超高清发光二极管(LED)显示屏系统技术规范2019-1097T-SJ制定中875-安全与监管监测监管超高清电视节目制播质量监测技术规范拟制定88超高清节目内容监管水印标识技术规范拟制定89网络安全广播电视相关信息系统安全等级保护基本要求2.0制定中90信息安全技术云计算服务安全指南GB/T31167-2014已发布91信息安全技术云计算服务安全能力评估方法GB/T34942-2017已发布92信息安全技术云计算安全参考架构GB/T35279-2017已发布936-行业应用安防监控超高清家用安防摄像机技术规范2019-1098T-SJ制定中94文教娱乐超高清电子白板技术规范2019-1096T-SJ制定中95超高清视频会议系统显示及交互性能技术规范拟制定96超高清视频会议终端视频采集性能技术规范拟制定97超高清视频交互应用接口拟制定98医疗健康超高清术野摄像机技术规范拟制定99超高清内窥镜手术设备技术规范拟制定100超高清医用显示器技术规范2019-1105T-SJ制定中16序号体系分类标准项目名称标准号/计划号采用国际标准号状态101超高清远程会诊系统技术规范2019-1106T-SJ制定中102智能交通超高清车载音视频记录仪技术规范2019-0001T-SJ制定中103超高清车载显示器技术规范2019-1095T-SJ制定中104工业制造基于超高清视频的显示屏幕缺陷检测系统技术规范第1部分:通用要求2019-1112T-SJ制定中105基于超高清视频的显示屏幕缺陷检测系统技术规范第2部分:液晶(LCD)2019-1113T-SJ制定中106基于超高清视频的显示屏幕缺陷检测系统技术规范第3部分:有机发光二极管(OLED)2019-1114T-SJ制定中17。