地面数字电视AVS媒体播放器的开发
AVS视频编解码标准的研究及其在DSP上的实现的开题报告
AVS视频编解码标准的研究及其在DSP上的实现的开题报告一、选题的背景随着信息技术的快速发展,数字媒体已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
而视频编解码标准的研发和应用也成为了发展数字媒体的重要环节之一。
AVS(Audio Video Coding Standard, 视频编解码标准)作为中国自主研发的一种视频编解码标准,其优点在于编码效率高、延迟低、压缩比高等。
在多媒体内容制作、传输和存储等方面都有广泛的应用,因此AVS标准的研究和应用已经成为当今数字媒体领域一个重要的研究课题。
二、选题的目的和研究内容本课题旨在研究AVS标准的技术特点、编码原理和算法,并在DSP上实现AVS 视频编解码技术。
具体的研究内容如下:1. 对AVS标准进行深入研究,包括标准的技术特点、编码和解码原理、算法和实现等方面。
2. 研究AVS视频编码算法,对AVS视频编码进行深入的理解和了解。
3. 在DSP平台上实现AVS视频编解码技术,并对其性能进行测试和评价。
4. 提出AVS视频编解码技术的优化思路和方法,优化其编解码效率和速度。
三、研究的意义和应用价值本课题的研究结果具有以下意义和应用价值:1. 推动数字媒体领域的发展,为数字媒体行业提供更好的编解码标准。
2. 增强中国在数字媒体领域的技术实力和国际竞争力。
3. 为视频压缩、存储和传输提供更加高效的解决方案和技术支持。
4. 促进DSP和其他相关技术领域的发展,对技术人才的培养和推广具有重要意义。
四、研究的难点和解决方法本课题研究的难点主要包括:1. 对AVS标准的深入了解和掌握。
2. 实现AVS视频编解码技术,掌握DSP平台开发和应用技术。
3. 优化AVS视频编解码技术,提高其编解码效率和速度。
针对上述难点,本课题将采取以下解决方法:1. 细致学习AVS标准文档,对标准提出问题及时查阅相关资料、参考现有算法进行分析和改进。
2. 研究DSP开发和应用技术,尝试利用DSP优化编解码过程,提高效率和速度。
AVS播放器的设计与实现
文章编号:1002-8692(2006)01-0051-03AVS播放器的设计与实现陆云昆,张承业,罗琳,赵力,邹采荣(东南大学无线电工程系,江苏南京210096)【摘要】介绍了我国数字音视频编解码技术标准AVS的发展现状,设计了AVS播放器,实现了流媒体的解复用、解码和播放,并达到了跨平台的效果,采用VC++实现了播放器的编码和调试。
【关键词】AVS标准;信源编码;播放器;VC编程【中图分类号】TN919.82【文献标识码】ADesignandRealizationofAVSMediaPlayerLUYun-kun,ZHANGCheng-ye,LUOLin,ZHAOLi,ZOUCai-rong(DepartmentofRadioEngineering,SoutheastUniversity,Nanjing210096,China)【Abstract】AtthetimewhenAVSisabouttobeapplied,it'snecessarytoresearchonthedesignandrealizationofAVSme-diaplayer.ThisworkcanmaketheAVSbetestedmoreconvenientlyandappliedmorewidely.Inthispaper,thedesignofAVSmediaplayerisresearchedandrealizedinVisualC++.【Keywords】AVSstandard;sourcecoding;mediaplayer;VCprogramming・实用设计・1AVS及播放器发展现状AVS(AudioVideoCodingStandard)是由我国自主制定,拥有自主知识产权的音视频编码技术标准。
AVS视频基准档次的主要特点是应用目标明确,技术有针对性。
因此在高分辨率应用中,其压缩效率明显比常用的MPEG-2高出一个层次。
最新-AVS+技术在地面数字电视的运用 精品
AVS+技术在地面数字电视的运用摘要本文主要介绍了我国地面数字电视的发展现状,我国自主研发的音视频编码标准+以及+音视频标准相比于264和-2这两个国际标准所具有的优点,最后,结合湖南省地面数字电视覆盖网建设情况,简述了+编码方式在地面数字电视中的应用。
关键词+;视频编码264;地面数字电视在互联网飞速发展的今天,电视,依然在人们的生活中扮演着不可替代的角色。
据统计,目前我国电视机保有量已经接近4亿台。
随着国家经济的不断发展,人们的生活水平也在不断提高,对电视节目质量的需求也在稳步上升。
近年来,模拟电视数字化得到了快速发展,数字电视具有清晰度高、音频效果好、抗干扰性能好、频道资源利用率高等诸多优点,因此,数字电视终将会取代传统模拟电视。
目前,我国有线数字电视用户仅16亿户,而且主要分布在城镇,其余两亿多户收看电视的主要方式就是地面数字电视了。
在广大农村及城郊,居民需要更加丰富多彩的节目,地面数字电视是解决这一问题最便捷、安全和有效的手段。
1地面数字电视发展现状地面数字电视相对有线数字电视和卫星数字电视来说,频率资源显得十分稀缺,但在属地性业务和覆盖中小收视群、移动电视业务等方面却有着不可替代的优势。
因其涉及面广、影响大,地面电视的数字化难度也比较大,2008年北京奥运会前,地面数字电视有关标准的应用开始起步,由此启动了我国地面数字电视的新篇章。
在国家广电总局的统一部署下,由总局直属无线电台管理局负责实施的中央节目地面数字电视覆盖网建设一期工程开始在天津、上海、广州等试点城市启动,并向300个地级市进行延伸建设,该项目完成了全国337个城市以及10个县的中央节目地面数字电视覆盖网站点建设任务。
国家广电总局在2001年制定的《广播影视科技十五计划和2010年远景计划》中明确提出,到2020年,全国地面数字电视覆盖网基本建成,地面数字电视综合覆盖率基本达到现有模拟电视覆盖水平,地面数字电视接收机全面普及,地面电视公共服务水平得到较大提升,地面模拟电视信号停止播出,地面电视实现由模拟向数字的战略转型。
基于AVS及DTMB的地面数字电视测试系统的搭建
作者简介:徐玉辉安徽广播电视台工程师基于AVS 及DTMB 的地面数字电视测试系统的搭建徐玉辉安徽广播电视台安徽省合肥市230022【摘要】本文从地面数字电视运营单位技术需求出发,设计了一种适宜的测试系统。
该系统涵盖了数字前端、无线发射、用户接收及测量等环节,实现了以激励器代替数字发射机进行局域开路发射的功能。
本文同时介绍了实际工作中常用的DTMB 调制模式、接收机最小接收电平、电子节目指南信息变动响应三种项目的测试实例。
【关键词】AVS DTMB 调制模式最小接收电平EPG测试系统【中图分类号】TN949.197【文献标识码】B【文章编号】2096-0751(2018)05-0018-05概述地面数字电视系统利用数字化的信源编码及信道调制技术,使得一个8MHz 模拟带宽可以传送10套左右的标清数字电视节目。
以AVS (AVS+)信源编码和DTMB 信道调制国家标准构成了中国地面数字电视系统的两大核心技术体系,此类地面数字电视系统业界称为双国标系统。
对于运营单位而言,发射系统应以何种模式调制?接收机接收效果如何?一个8M 带宽内能够容纳多少套电视节目,节目码率该如何设置?这些都是首要解决的问题,除了理论分析及实际路测以外,有必要建立一套测试系统,来指导工程实践。
本文以安徽广电无线传媒公司的AVS+DTMB 地面数字电视测试系统为例,论述了测试平台技术结构以及常用项目测试方法。
1AVS 及DTMB 技术特点AVS 是拥有自主知识产权的视频信源编码,它的编码效率与H.264相当,是MPEG-2的2倍,--65是中国视频编码的推荐标准(GB/T20090)。
AVS 结合了当前视频编码先进技术,具有特征性的核心技术包括8×8整数变换、量化、帧内预测、1/4精度像素插值、特殊的帧间预测运动补偿、二维熵编码、去块效应环内滤波等。
AVS标准编码效率可以达到MPEG-2标准的2~3倍,AVS编码技术具有自主知识产权,专利授权模式简单,费用较H.264大幅降低[1]等特点。
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+。
数字电视前端中AVS+信源的传输技术方案及图像质量分析
数字电视前端中AVS+信源的传输技术方案及图像质量分析程培鸿【摘要】This article discussed about the way of receiving and transmitting AVS+ program in CATV network.In order to ifnd the most appropriate way of transmission and the optimal equipment, we had some comparison with a few of mainstream encoding/transcoding device on the market.It has significant reference value for AVS+ equipment in the promotion and popularization of broadcasting&TV industry.%文章讲述了我国自主产权的AVS+标准的电视节目在有线电视网络中的接收及传送方式,并对目前市场上几款主流的编转码设备进行了图像质量分析对比,以寻找最合适的传送方式及最优的设备,对AVS+设备在广播电视行业中的推广和普及具有重大的参考价值。
【期刊名称】《无线互联科技》【年(卷),期】2016(000)015【总页数】3页(P1-3)【关键词】AVS+;图像质量分析;数字电视前端;转码;广播电视【作者】程培鸿【作者单位】福建广电网络集团股份有限公司,福建福州 350001【正文语种】中文数字音频编解码标准(Audio Video Coding Standard,AVS+)是2012年7月发布的《广播电视先进音视频编解码第一部分:视频》行业标准,即GY/T257.1—2012,其在AVS-P2基础上增加了算术编码(AEC),加权量化(AWQ),P帧前向预测(PEF),B帧前向预测(BEF)4个技术工具,对硬件资源的消耗更少,相比H.264可节省国内音视频产业的专利费。
avs编转码器应用方案
1 概述国家新闻出版广电总局于2015年5月5日招标“2015年中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目地面数字电视广播发射系统”项目,其中共传输12路中央节目,节目源视频采用AVS+标准,音频采用DRA标准,其整体系统图如图1所示。
AVS+标准为具有中国自主知识产权的新一代视频标准,标准编号为(GY/T 257.1-2012),具有与H.264标准同等编码效率等优势。
经过本次AVS+编码器压缩编码后采用两台复用器进行热备份。
在此方案中,对信号源部分各个部位均做了热备份,充分保证了正常播出的安全性与稳定性。
方案中的AVS+标清编码器具有转码及编码两种功能,可以配置SDI、CVBS、ASI、IP等多种方式输入,配置灵活,每台设备可以处理4路标清节目,具有ASI、IP两种输出方式,进行AVS+编码。
(2)混合编码解决方案,采用FPGA+通用DSP进行AVS+编码。
(3)专业级芯片解决方案,采用支持AVS+标准的专用芯片进行编码。
成都德芯数字科技有限公司于2012年与北京博雅华录视听技术研究院有限公司开始战略合作。
最初,由北京博雅华录视听技术研究院有限公摘要:本文依据目前国家新闻出版广电总局“2015年中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目地面数字电视广播发射系统”项目 ,对AVS+编转码器的应用做了详细的分析,包括具体方案介绍、硬件芯片架构以及AVS+编转码器的优势。
关键词:AVS+编码芯片编转码器 应用方案44 . 责任编辑:李玉薇邮箱:****************.cn45.责任编辑:李玉薇邮箱:****************.cn成都德芯 司提供专业级AVS+编码芯片,成都德芯数字科技有限公司负责整机开发,并顺利于2014年底正式隆重推出AVS+产品系列设备,如NDS3565H AVS+专业高清解码器、NDS3234 AVS+标清编转码器、NDS3231A AVS+高清编码器、NDS3234A 四合一AVS+标清编码器等。
地面数字电视中AVS+技术的应用.docx
地面数字电视中AVS+技术的应用1.AVS+技术概述我国数字化建设发展达到一定程度后,需要在原有建设基础上对设备技术体系进行优化升级,采用功能更加强大、性能更加稳定的编解码技术,以提供稳定的数字电视和相关应用领域的技术支持。
在数字音视频建设方面,必须强化自主研发,而AVS+技术则属于这种形式。
通过自主研发技术标准,可对我国的数字电视和数字地面应用产生巨大的支持作用。
随着该技术的不断优化完善,目前已经实现了广泛应用。
为了进一步推广地面数字电视建设,近年来,国家加大相关领域的投入,通过制定行业标准,规范相应的建设。
2012年7月颁布的《广播电视先进音视频编解码第1部分:视频》中对行业标准进行了进一步明确,该标准就是AVS+技术的实施规范。
之后发布的《广播电视先进视频编解码(AVS+)技术应用实施指南》中,强调了“快速推进、平稳过渡、增量优先、兼顾存量”的建设指导原则,将AVS+技术的应用领域覆盖卫星、IPTV、地面数字电视、有线电视等多个领域,并明确了具体建设应用的时间节点。
自2014年7月,AVS+技术应用在高清电视等领域的建设全面开始,这极大地促进了我国信息化社会的建设,对整个国民经济和社会全面建设都有非常重要的推动作用。
2.AVS+技术在地面数字电视中的应用数字化建设不仅要覆盖城市地区,对于一些较为分散的区域,要实现数字化电视服务,就需要借助卫星等传播方式,将数字信号进行有效通信,使得这些地区也可以使用数字终端设备进行相应的生产生活活动。
从其现实的影响来看,对于我国这样一个幅员辽阔、地形复杂的国家来说,有着非常重要的价值和意义。
国家加大相关方面的投入,不仅出于对地面数字电视等应用领域的考虑,也包括未来的高质量信息化建设,都需要在相关方面加强,这是必然的趋势。
2.1AVS+技术应用现状地面数字电视只是AVS+技术在现实应用中的一个领域,因为地面数字电视信号传输采用单向广播式模式,相比其他通信技术来说实现更为容易一些。
基于AVS+和DRA标准的地面数字电视单频网应用示范
交换机 (主) IP
VGA
IP
VGA
KVM
SD- SDI信号源
IP E2000 /4SD 标清编码器(主)
网管
232 VGA
A ASI
电视 〔2019 年·第 46 卷·第 8 期〕
有效码率为 19.25Mbps。
2 河源DS48地面数字电视 单频网系统
河源 DS28 地面数字电视单频网 系统主要由广州越秀山电视塔前端节 目编码复用平台、信号源传输平台、 河源广播电视微波站分前端、单频网 适配的数字发射覆盖平台等部分构 成。 2.1 广州越秀山电视塔前端节目编 码复用平台
Abstract This paper introduces the project of DTMB single-frequency network based on AVS + and DRA standards in Heyuan, Guangdong Province. It expounds the background, basic situation and technical scheme of the project, and summarizes the construction experience. Keywords DTMB, AVS+, DRA, SFN, Planning, Implementation
此平台主要完成音视频编码、复 用和码流监管处理,建设在越秀山电 视塔微波传输机房内。其中,编码器 (内含 AVS+ 和 DRA 编码模块)负责 对电视节目中的视频信号和伴音信号 分别进行 AVS+ 高标清编码和 DRA 编码,经复用合成一路完整的电视节 目 ASI 传输流 ;独立的 DRA 音频编 码器负责对广播节目进行立体声编 码。最终经过统计复用器将一套高清 电视节目、四套标清电视节目共五套 电视节目和一套声音广播节目打包成 MPTS-ASI 传 输 流 或 IP 传 输 流。 该 平台采用一主一备两套编码复用设 备,经二选一 ASI 切换器输出到下一 级信号源传输平台,其结构如图 1 所 示。
AVS发展规划
AVS提携地面数字电视发展一、东方明珠在数字电视上的作为今天非常简要地谈几点。
第一个谈东方明珠在数字电视上的一些作为,东方明珠承担上海地区无线数字电视广播的覆盖任务。
到了数字时代,我们也在积极地探讨到底怎么来走这条路。
上海广电本身一直有这样的习惯,在广播电视方面的发展我们率先于全国,东方明珠在无线数字电视方面东方明珠立志于率先于全国的发展,我们积极探索,希望能取得一些发展。
2000年我们开始了数字地面电视的试验,搭建国标试验网。
当初国标我们在制定标准的时候,需要有一个现场试验的网络。
在现场的试验中不断地完善自己,终于走到了前台,成为了国家标准,在现场试验的中间国标一步一步变得成熟了。
2002年大家都知道开通了公交移动电视的业务,2005年开展了数字音频广播试验,2006年建立了DMB的试验平台,这试验平台也让我们在现在的手机电视应用上得到了一些体会,或者是市场化怎么应用的一些先期的开发经验。
2006年也有这样的机会,当时搞了DMB,国家有AVS这样的标准,当时存在着这样的AVS的标准,我们也在验证怎么把这样的标准移植到移动的终端上去。
当然,现在这个标准在AVS组织里面和AVS是合并的,并且验证了可以在手持终端上走得很好。
随着数字地面电视的一些应用,或者是建设的开展,从无线的传输来讲,我们要做很多的事情,特别是数字电视这方面,很多业务需要在很多范围里面都要做得更好。
我们也有机会去探索一些怎么与移动通讯网络共网传输的试验,这些试验在今天都得到了一些应用。
2007年建立了CMMB无线网络,2008年在奥运之前总局给我们的任务是建立高清的转播和同播。
一系列的资源为我们今天的工作打下了基础,2009年随着业务的发展,我们前期的研究都在推广,比如说地铁电视,它里面有接入电缆,我们不用再去自己架网,我们把信号合起来,既符合外部的通信网络,又把我们的信号很简单地混合进去,我们也在做楼宇的覆盖,随着CMMB今后的发展,我们会听到很多反馈,到底怎么在室内收得好,还是在室外收好,很多对我们提出了非常高的要求。
邢台广播电视台基于AVS+地面数字电视系统的建设实践
邢台广播电视台基于AVS+地面数字电视系统的建设实践作者:***来源:《卫星电视与宽带多媒体》2020年第21期【摘要】本文主要阐述了邢台广播电视台地面数字电视的建设情况,简单介绍了地面数字电视的工作原理,重点介绍了项目中各个设备的性能指标,实现了对台站发射机的动环监测,以及对各个节点信号的实时监测。
【关键词】地面数字电视;AVS+;单频网;编码复用;发射机;监测中图分类号:TN94 文献标识码:A DOI:10.12246/j.issn.1673-0348.2020.21.011为加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的无线数字广播电视公共服务体系,实施国标地面数字电视覆盖建设,国内多家电视台开展了地面数字电视建设的相关工作邢台广播电视台历时一年,先后完成了地面数字电视设备招标、信号源安装调试、发射机安装调试、电视屏幕墙的调试以及监控设备的安装调试等工作。
2018年12月,邢台地面数字电视正式开播,提供18套无线数字电视节目,用户免费收看,覆盖距离达30多公里,取得了良好的社会效益。
1. DTMB地面数字电视的工作原理地面数字电视覆盖工程的前端信源编码,采用国标AVS+,即DTMB标准(GB20600-2006),我国自主研发的数字電视地面传输标准,在相同的无线频谱中,其数据传输带宽更高、信号覆盖范围更大、频率资源节约更好。
该系统工程,采用了基于卫星传输链路DTMB 单频网技术方案,在传输过程中,首先对中央电视节目进行加密,然后利用卫星传输链路将加密节目码流传输至全国各个发射台站;最后,各发射台站使用AVS+专用卫星接收机对中星6A 上的12套标清央视节目(除CCTV-3、5、6、8外)进行解调,然后打包复用成2路TS码流送到发射系统。
其中一路含8套央视节目,以单频网方式发射;另一路含4套央视节目,利用频点带宽,在总前端加入省台、地方台,通过复用器传输到发射机以多频网方式发射,如图1。
2. 邢台广播电视台地面数字电视建设情况邢台广播电视台地面数字电视工程共设两个频点:17频道(中心频率502MHZ)和24频道(中心频率558MHZ)。
AVS视频编码器的帧间技术研究及其硬件设计的开题报告
AVS视频编码器的帧间技术研究及其硬件设计的开题报告开题报告题目:AVS视频编码器的帧间技术研究及其硬件设计一、研究背景:随着高清视频的广泛应用,视频编码技术的研究和应用越来越受到关注。
AVS (Audio Video coding Standard) 是中国自主开发的一种音视频压缩标准,以其高性能、低压缩率、低延迟等优良特性,已成为我国数字电视广播系统中的重要编码技术之一。
其中,视频编码器的帧间预测技术是影响编码质量和效率的重要因素之一,因此本次研究将以AVS视频编码器的帧间技术为研究对象,探究其相关问题,并进行硬件设计。
二、研究内容:1. 对AVS视频编码器的帧间预测技术进行深入研究,分析其原理、算法以及相关的国际标准和技术参考。
2. 基于研究成果,设计AVS视频编码器的帧间预测算法并实现其相关代码。
3. 基于所设计的算法,进行硬件设计,实现AVS视频编码器的帧间预测功能,并测试其效能和稳定性。
4. 分析设计成果的优缺点,提出改进建议,探讨其在实际应用场景的可行性与可拓展性。
三、研究方法:本研究将采用文献调研、算法分析和代码实现等方法,对AVS视频编码器的帧间预测技术进行深入研究,并进行硬件设计实现,具体流程如下:1. 收集和阅读AVS视频编码器的相关文献和技术资料,理解其帧间预测技术的原理和算法。
2. 对AVS视频编码器帧间预测技术进行系统分析和比较研究,提出改进和创新点。
3. 基于所设计的算法,编写相关代码,并进行实验测试和数据分析,验证其效果和可行性。
4. 在FPGA平台上进行硬件设计与实现,并测试其性能和稳定性。
四、预期成果:1. 对AVS视频编码器的帧间预测技术进行深入研究,掌握其相关算法和实现方式。
2. 设计AVS视频编码器的帧间预测算法,并实现相关代码。
3. 在FPGA平台上实现AVS视频编码器的帧间预测功能,并进行性能测试和稳定性验证。
4. 分析设计成果的优劣,并提出改进建议,从而为未来研究和应用提供参考。
信源编码标准AVS及其在数字电视中的应用
信源编码标准AVS及其在数字电视中的应用[摘要]:信源编码标注avs是我国自主研发完成的第二代信源编码标准,它取代了一直以来国外相关标准垄断的市场状况,让我国数字电视也有了自己的信源编码标准。
本文将探讨信源编码标准对数字电视的重要意义,同时分析国际音视频标准中的亮点,并且介绍avs标准的概况及其在数字电视系统中的应用。
[关键词]:信源编码标准 avs 数字电视前言数字电视等音视频系统与产品已经越多越多的走入人们的生活,在这些产品的使用中需要某些重要的技术标准为支撑,其中最关键的一个就是信源编码标准系统了。
一直以来,我国都没有自主的系统做支撑,我国的数字电视多年来使用的都是国外的相关信源编码标准,其中使用最普遍的是mpeg-2。
随着我过在信源编码标准上研发力度的加大及相关技术水平的不断提升,2002-2003年间我国终于研发出自主的数字音频视频解码技术标准avs(audio video coding standard),它不仅实现了我国在这个领域技术层面的突破,并且avs和目前最新的国际标准相比还具备许多优势,不仅性能十分良好,复杂程度低,相关的软件与硬件的实现成本也很低,avs 的成功研发为我国的音频视频解码技术提供了核心竞争力。
一、信源编码标准对数字电视的重要意义信源编码标准是数字电视中最核心的技术标准,数字电视一半以上的技术问题需要信源编码标准来解决,例如高质量音视频、带宽节省、操作交互、内容交互及特技功能等,这些内容的实现都需要信源编码做技术支撑。
一直以来,市场上最常用的信源编码标准是mpeg-2,在我国还没能自主研发出一套好的标准前,我国数字电视也都是采用的这套标准。
然而,1994年研发使用至今的mpeg-2技术上已经越来越显现出其落后的方面,尤其是它的编码效率越来越多的被人们诟病。
基于这样的市场环境,我国洞察到了良好的市场机遇,于是开始加大研发力度,想要打造出一款新的、性能好的信源编码标准。
什么是AVS+格式!普及一下。
什么是AVS+格式!普及一下。
125C开播的AVS+格式CCTV-多个频道,目前暂时没有任何机器和播放器能解开视频央视总工程师丁文华在接受《中国电子报》记者采访时透露,中央电视台除了在3D电视业务中采用AVS+外,目前已有4套高、标清并播的节目,今年4月计划再有6套节目开始高、标清并播。
从今年下半年开始,央视将在这10套高、标清并播的节目中并行使用H.264标准和AVS+标准,如果进展顺利,将在今年年底或明年初正式过渡到AVS+。
国家广电总局科技司司长王效杰在致辞中透露,使用AVS+标准压缩编码的3D节目已于2013年3月18日上星进行了开播实验播出。
据悉,在开路实验的基础上,AVS+和目前H.264的整体并行期为6个月,后续将会逐步切换到AVS+节目流上。
为了使高标清节目编码向AVS+过渡,做出以下部署:1、卫星传输高清频道与地面高清频道将全部采用AVS+。
卫星传输高清频道是新开展的业务,还有地面的高清频道将在全国推广普及,从新开展的业务一开始就采用AVS+有利于AVS+的快速发展和部署。
2、以城市为单位,逐步将目前地面标清节目的编码器由MPEG2改为AVS+,同时配合直播星户户通的推进,在农村的地面数字电视网准备大规模建设,将直接采用AVS+。
3、从今年开始还对有线电视数字机顶盒提出要求,要内置可同时解码MPEG2、AVS+和H.265的芯片,在部署机顶盒的时候就预留了AVS+,下一步随着国网公司成立,全国互联互通平台的建设,还有大规模有线电视数字转换的时候,逐步推广发展AVS+。
4、要求(在3D实验频道之后)新开办的3D电视频道采用AVS+。
AVS(Audio Video coding Standard,音视频编码标准)是《信息技术先进音视频编码》系列标准的简称,是我国具备自主知识产权的第二代信源编码标准,也是数字音视频产业的共性基础标准。
国际上音视频编解码标准主要两大系列:ISO/IEC JTC1制定的MPEG系列标准;ITU针对多媒体通信制定的H.26x系列视频编码标准和G.7系列音频编码标准。