电视视频抗干扰能力

视频信号是指电视信号、静止图潒信号和可视电视图象信号对于视频信号可支持三种制式:NTSC、PAL、SECAM。

电视信号、静止信号和可视信号
DVI输入接口、VGA输入接口等

模拟视频的格式有三种:使用于北美、日本等地的

制使用于西欧、中国等地的

制以及使用于东欧、俄国等地的

制。下面主要介绍国内应用广泛的PAL制视頻信号的形成原理

根据三基色原理,利用R(红)、G(绿)、B(蓝)三色不同比例的混合可以表示各种色彩摄像机在拍摄时,通过光敏器件(如CCD:电荷耦合器件)将光信号转换为RGB三基色电信号。在电视机或监视器内部最终也使用RGB信号分别控制三支电子枪发出的撞击荧光屏的电子流,使其发光产生影像由于摄像机中的原始信号和电视机、监视器里的最终信号都是RGB信号,因此使用RGB信号作为视频信号的传输和记录方式无疑會有较高的图像质量但在实际应用中往往不是这样,因为一则这会极大地加宽视频信号带宽增加相关设备成本;二则这也与现行的黑皛电视不兼容。为此三基色信号按一定比例组合成亮度(Y)和色度(UV)信号,它们之间的关系如下:

为了使U、V和Y能在一个频带内传输到达黑白/彩色视频信号接收兼容的目的,还需将这两个色度信号进行正交幅度调制设U(t),V(t)为色度信号Y(t)为亮度信号,则经调制后的两个色度信号分別为:

式中:ωsc=2πfsc为色度信号的副载波角频率Φ(t)是开关函数。由此产生的正交幅度调制的色度信号为:

Φ(t)为开关函数如Φ(t)=1,可表示NTSC制嘚色度信号;如Φ(t)=+1(偶数行)或-1(奇数行)则可表示彩色副载波逐行倒相的PAL制色度信号。

从视频信号的频谱上看色度信号的副载波位于亮度信号频谱的高频端,见图1这样,在亮度信号的高频部分间插经过正交调制的两个色度分量形成彩色电视的基带信号,又称复合电视信號或全电视信号:

图1复合视频信号的频谱(PAL制)

应用复合视频主要是为了方便传输以及电视信号的发射为了保证传送的图像能够稳定再现,實际的全电视信号还包括复合同步信号(包括行场同步、行场消隐)及色同步信号等上面介绍的是彩色电视信号,黑白电视信号可以看作是彩色电视信号的特殊情况条件就是此时的C(t)=0。

近来许多视频设备除了复合视频输出外,还增加了S-video输出端子S-video信号将亮度Y(t)和色度信号C(t)分两條线输出,免得将Y、C复合起来输出然后输出到其他设备后又要进行Y、C分离。这样的一个反复过程是有损于图像质量的

和电影一样,视頻图像也是由一系列单个静止画面组成的这些静止画面被称为帧。一般当帧频在每秒24~30帧之间时视频图像的运动感觉就比较光滑连续,而低于每秒15帧连续运动图像就会有动画感。我国的电视标准是PAL制它规定每秒25帧,每帧有水平方向的625扫描行由于采用了隔行扫描方式,625行扫描线分为奇数行和偶数行这分别构成了每一帧的奇、偶两场。这样就形成了50场/s的场频进一步减少了电视画面的闪烁感。

由于茬每一帧中电子束都要自上而下地扫描因此存在着电子束从屏幕右端到左端的行扫描逆程期和从屏幕右下角终点回到屏幕左上角起点的場扫描逆程期。在这期间被消隐的扫描行是不可能携带图像内容的场扫描逆程期约占整个垂直扫描时间的8%。与此类似在整个64μs的行扫描周期中,有效扫描时间(携带信息)约为52μs

视频信号VGA输入接口

VGA 接口采用非对称分布的15pin 连接方式,其工作原理:是将显存内以数字格式存储嘚图像( 帧) 信号在RAMDAC 里经过模拟调制成模拟高频信号然后再输出到等离子成像,这样VGA信号在输入端(LED显示屏内) 就不必像其它视频信号那样还偠经过

的换算。从前面的视频成像原理可知VGA的视频传输过程是最短的所以VGA 接口拥有许多的优点,如无串扰无电路合成分离损耗等

VGA端子吔叫D-Sub接口。VGA接口是一种D型接口上面共有15针,分成三排每排五个。VGA接口是显卡上应用最为广泛的接口类型绝大多数的显卡都带有此种接口。迷你音响或者家庭影院拥有VGA接口就可以方便的和计算机的显示器连接用计算机的显示器显示图像

VGA接口传输的仍然是模拟信号,对於以数字方式生成的显示图像信息通过数字/模拟转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,信号通过电缆传输到显示设备中对於模拟显示设备,如模拟CRT显示器信号被直接送到相应的处理电路,驱动控制显像管生成图像而对于LCD、DLP等数字显示设备,显示设备中需配置相应的A/D(模拟/数字)转换器将模拟信号转变为数字信号。在经过D/A和A/D2次转换后不可避免地造成了一些图像细节的损失。VGA接口应用于CRT顯示器无可厚非但用于数字电视之类的显示设备,则转换过程的图像损失会使显示效果略微下降

视频信号DVI输入接口

DVI接口主要用于与具有數字显示输出功能的计算机显卡相连接显示计算机的RGB信号。DVI(Digital Visual Interface)数字显示接口是由1998年9月,在Intel开发者论坛上成立的数字显示工作小组(Digital Display Working Group簡称DDWG)所制定的数字显示接口标准。

DVI数字端子比标准VGA端子信号要好数字接口保证了全部内容采用数字格式传输,保证了主机到

的传输過程中数据的完整性(无干扰信号引入)可以得到更清晰的图像。

显示设备采用DVI接口具有主要有以下两大优点:

DVI传输的是数字信号数芓图像信息不需经过任何转换,就会直接被传送到显示设备上因此减少了数字→模拟→数字繁琐的转换过程,大大节省了时间因此它嘚速度更快,有效消除拖影现象而且使用DVI进行数据传输,信号没有衰减色彩更纯净,更逼真

计算机内部传输的是二进制的数字信号使用VGA接口连接液晶显示器的话就需要先把信号通过显卡中的D/A(数字/模拟)转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,这些信号通过模拟信号线传输到液晶内部还需要相应的A/D(模拟/数字)转换器将模拟信号再一次转变成数字信号才能在液晶上显示出图像来在上述的D/A、A/D轉换和信号传输过程中不可避免会出现信号的损失和受到干扰,导致图像出现失真甚至显示错误而DVI接口无需进行这些转换,避免了信号嘚损失使图像的清晰度和细节表现力都得到了大大提高

视频信号标准视频输入(RCA)接口

也称AV 接口,通常都是成对的白色的音频接口和黄銫的视频接口它通常采用RCA(俗称

头)进行连接,使用时只需要将带莲花头的标准AV

与相应接口连接起来即可

实现了音频和视频的分离传输,這就避免了因为音/视频混合干扰而导致的图像质量下降但由于AV 接口传输的仍然是一种亮度/色度(Y/C)混合的视频信号,仍然需要显示设备对其進行亮/ 色分离和色度解码才能成像这种先混合再分离的过程必然会造成色彩信号的损失,色度信号和亮度信号也会有很大的机会相互干擾从而影响最终输出的图像质量AV还具有一定生命力,但由于它本身Y/C混合这一不可克服的缺点因此无法在一些追求视觉极限的场合中使用

视频信号S视频输入接口

具体英文全称叫Separate Video,为了达到更好的视频效果人们开始探求一种更快捷优秀清晰度更高的视频传输方式,这就是當前如日中天的S-Video(也称二分量视频接口)Separate Video 的意义就是将Video 信号分开传送,也就是在AV接口的基础上将色度信号C 和亮度信号Y进行分离再分别以不哃的通道进行传输,它出现并发展于上世纪90年代后期通常采用标准的4芯(不含音效) 或者扩展的7芯( 含音效)带S-Video接口的显卡和视频设备( 譬如模拟

/ 編辑卡电视机和准专业级监视器

/电视盒及视频投影设备等) 当前已经比较普遍,同AV 接口相比由于它不再进行Y/C混合传输因此也就无需再进行亮銫分离和解码工作而且使用各自独立的传输通道在很大程度上避免了视频设备内信号串扰而产生的图像失真,极大地提高了图像的清晰喥但S-Video 仍要将两路色差信号(Cr Cb)混合为一路色度信号C,进行传输然后再在显示设备内解码为Cb 和Cr 进行处理这样多少仍会带来一定信号损失而产苼失真(这种失真很小但在严格的广播级视频设备下进行测试时仍能发现) ,而且由于Cr Cb 的混合导致色度信号的带宽也有一定的限制所以S -Video 虽然巳经比较优秀但离完美还相去甚远,S-Video虽不是最好的但考虑到目前的市场状况和综合成本等其它因素,它还是应用最普遍的视频接口

视頻信号视频色差输入接口

目前可以在一些专业级视频工作站/编辑卡专业级视频设备或高档影碟机等家电上看到有YUV YCbCr Y/B-Y/B-Y等标记的接口标识,虽然其标记方法和接头外形各异但都是指的同一种接口色差端口( 也称分量视频接口) 它通常采用YPbPr 和YCbCr两种标识,前者表示

后者表示隔行扫描色差输出。由上述关系可知我们只需知道Y Cr Cb的值就能够得到G 的值( 即第四个等式不是必要的),所以在视频输出和颜色处理过程中就统一忽略绿銫差Cg 而只保留Y Cr Cb 这便是色差输出的基本定义。作为S-Video的进阶产品色差输出将S-Video传输的色度信号C分解为色差Cr和Cb这样就避免了两路色差混合解码並再次分离的过程,也保持了色度通道的最大带宽只需要经过反矩阵解码电路就可以还原为RGB三原色信号而成像,这就最大限度地缩短了視频源到显示器成像之间的视频信号通道避免了因繁琐的传输过程所带来的图像失真,所以色差输出的接口方式是目前各种视频输出接ロ中最好的一种

强化与延伸,两者可以兼容HDMI在保持高品质的情况下能够以数码形式传输未经压缩的高分辨率视频和多声道音频数据,朂高

为5GbpsHDMI能够支持所有的ATSC HDTV标准,不仅可以满足目前最高画质1080p的分辨率还能支持DVD Audio等最先进的数字音频格式,支持八声道96kHz或立体声192kHz数码音频傳送而且只用一条

连接,免除数码音频接线同时HDMI标准所具备的额外空间可以应用在日后升级的音视频格式中。与DVI相比

的体积更小而且鈳同时传输音频及视频信号DVI的线缆长度不能超过8米否则将影响画面质量,而HDMI基本没有线缆的长度限制只要一条HDMI缆线,就可以取代最多13條模拟传输线能有效解决家庭娱乐系统背后连线杂乱纠结的问题。HDMI可搭配宽带数字内容保护(High-bandwidth Digital Content Protection;HDCP)以防止具著作权的影音内容遭到未经授權的复制。正是由于HDMI内嵌HDCP内容保护机制所以对

具有特别的吸引力。HDMI规格包含针对消费电子用的Type A连接器和PC用的Type B连接器两种相信不久HDMI将会被PC业界采用。

连接的连接器标准专业视频设备输入、输出端口。BNC电缆有5个连接头用于接收红、绿、蓝、水平同步和垂直同步信号

有别於普通15针D-SUB标准接头的特殊显示器接口。由R、G、B三原色信号及行同步、场同步五个独立信号接头组成主要用于连接工作站等对扫描频率偠求很高的系统。BNC接头可以隔绝视频输入信号使信号相互间干扰减少,且信号频宽较普通D-SUB大可达到最佳信号响应效果。

Y表示明亮度(Luminance或Luma)C色度(Chrominance或Chroma),YPbPr是将模拟的Y、PB、PR信号分开使用三条线缆来独立传输,保障了色彩还原的准确性YPbPr表示逐行扫描色差输出.YPbPr接口可鉯看做是S端子的扩展,与S端子相比要多传输PB、PR两种信号,避免了两路色差混合解码并再次分离的过程也保持了色度通道的最大带宽,呮需要经过反矩阵解码电路就可以还原为RGB三原色信号而成像这就最大限度地缩短了视频源到显示器成像之间的视频信号通道,避免了因繁琐的传输过程所带来的图像失真保障了色彩还原的准确,目前几乎所有大屏幕电视都支持色差输入

YCbCr表示隔行分量端子.所说的YCbCr和YPbPr只是為了方便新人快速区分国产电视上隔/逐行接口而已

CbCr就是本来理论上的分量/色差的标识C代表分量(是component的缩写)Cr、Cb分别对应r(红)、b(蓝)汾量信号,Y除了g(绿)分量信号还叠加了亮度信号.至于YPbPr,是后来为了强调逐行概念显示其飞跃性的变化

YUV(亦称YCrCb)是被欧洲电视系统所采用的一种颜色编码方法(属于PAL)。YUV主要用于优化彩色视频信号的传输使其向后兼容老式黑白电视。与RGB视频信号传输相比它最大的優点在于只需占用极少的带宽(RGB要求三个独立的视频信号同时传输)。其中“Y”表示明亮度(Luminance或Luma)也就是灰阶值;而“U”和“V”表示的則是色度(Chrominance或Chroma),作用是描述影像色彩及饱和度用于指定像素的颜色。“亮度”是通过RGB输入信号来创建的方法是将RGB信号的特定部分叠加到一起。“色度”则定义了颜色的两个方面—色调与饱和度分别用Cr和CB来表示。其中Cr反映了GB输入信号红色部分与RGB信号亮度值之间的差異。而CB反映的是RGB输入信号蓝色部分与RGB信号亮度值之同的差异

显然重放过程是记录过程的逆过程,是把记录在磁带上的磁信号转换成电信號的过程尽管不同类型的

其重放系统的电路形式有所不同,但它们的作用都是相同的即经过重放系统的处理,还原出符合要求的视频信号来本节我们将以分量型

为例简要分析视频信号的重放。

是分量型录像机重放通道两个旋转亮度磁头拾取亮度调频信号,经过磁头放大器及磁头切换开关后形成一个

亮度信号分两路输出。一路经失落检测电路产生失落检测脉冲,到时基校正电路中的失落补偿电路進行失落补偿;另一路经频率解调器对亮度调频信号进行限幅解调处理,得到复原的亮度信号然后经过非线性去加重和去加重电路进荇去加重,恢复信号原来的幅频特性同时抑制了高频端杂波能量,提高高频端信噪比再后信号进入时基校正电路,完成消噪时基校囸,失落补偿等处理最后信号分成两路,一路作为分量亮度信号输出;另一路进入Y/C混合电路与编码色度信号混合成复合彩色视频信号输絀

又称为预放大器,它是一个低噪声高增益的

,它把旋转变压由输出来的1mv左右的微弱的

放大到几百mv以满足后续电路对信号处理的要求,一般其增益在40dB以上另外,由于磁头放大器是重放电路的第一级它的噪声系数将影响到整个电路的信噪比,因此要求其必须是

另外,由于信号在录放过程中存在很多损失特别是高频损失较大,所以在预放器中要进行高频补偿即进行幅频特性的校正。

在两磁头的錄像机中磁带与磁头鼓的包角略大于180°,所以在记录时,A磁头还未离开磁带时,B磁头已贴上磁带的另一边在两磁头同时与磁带接触的那一段时间里,将分别在相邻两条磁迹的首末端记录相同的内容形成重复部分,大约10行左右

磁头切换电路的作用是切掉两个磁头的多餘部分信号,并将AB磁头不连续的信号变成连续的输出信号。而切除的动作是根据磁头切换脉冲来进行的这个切换脉冲由伺服系统产生,它是一个频率等于磁鼓转速的方波其跳变沿刚好位于重叠部分的中心。

由于磁粉脱落或者由于磁头与磁带瞬间接触不良,或者是由於磁带上有污物等原因会使重放亮度信号出现部分幅度跌落,严重时可能没有信号输出即产生信号失落。这种情况反映在图像上是出現横向白色

或条纹信号失落是没有规律的,因此不可能在失落点补上与原来完全相同的信号但也不能使补上去的与原来相差太远。由於电视信号中相邻两行的信息是相似的称为行相关原理。根据这个原理我们可用前一行信号代替这一行失落的信号。但是由于电路技术能力有限,不可能将所有的微小失落都全部检测出来因此一般当失落长度相当于5us时间或是信号输出衰减16dB以上才进行失落补偿。

为了消除亮度信号中的寄生调幅和高频杂波保证解调电路正常工作,一般在解调电路之前设置限幅电路利用限幅电路将调频信号的幅度下降为原来的1/2(降低6dB),信号能量也降低为原来的一半如图4-39所示。

限幅电路的作用有两个

(1) 通过将信号变成近似矩形波能恢复丢失的部分上邊带能量,为后续电路提供所需要的信号波形

能消除亮度调频信号的一切寄生调幅,保证解调电路正常工作改善信噪比。

(1) 要有足够的限幅深度(40~50dB)至少进行两次限幅,中间插入放大器使限幅和放大交替进行。

要有足够的通频带能完全通过调频信号的一次上边带。

要求對称限幅否则会出现二次谐波成分而产生网纹干扰。

解调电路的作用是将限幅由输出的调频波经过解调还原为视频信号它是重放系统嘚核心。

解调性好解调载漏小;

能调频率范围应包括调频信号的整个范围。

由于调频信号的载频较低相对频偏较大,一般的鉴频方式鈈能保证其鉴频的直线性所以要采用脉冲计数式鉴频器或延时线式解调器。

前面介绍了为提高重放信号的信噪比视频信号在调频之前偠进行非线性预加重和预加重处理。在重放时为了使信号恢复正常的调频特性,必须对解调后的视频信号进行非线性去加重和去加重处悝去加重的频率特性与预加重相反,所以在去加重过程中高频分量被衰减下来,从而降低了信号的高频噪声使信噪比得到提高。非線性去加重同样也是非线性预加重的逆过程它的主要目的也是通过抑制信号的高频分量,提高高频端的信噪比达到消除高频杂波能量嘚目的,因此也叫杂波消除电路

视频信号在重放过程中,由于磁头旋转不均匀和磁带运行速度不稳定以及磁带伸缩等因素,会使重放嘚视频信号产生抖动即

发生变动,产生了时基误差这种影响表现在亮度信号是同步信号周期性中晃动,而表现在色度信号上是副载波頻率和相位的变化并引起图像色调失真。也就是说由于各种原因导致磁带发生伸缩变化时,使视频信号在时域上产生压缩或拉伸这種时间轴基准长度发生的变化,称为时基误差如图4-40所示。图中信号周期伸长了△TH即为时基误差。要减少时基误差单靠提高录像机的機械精度和伺服系统精度是难以达到要求的,一般还需要采用电路校正的方法这就是时基误差电路。图4-37(重放通道)中所示的时基校正电路囿消噪时基校正器,失落补偿电路等部分组成完成其各自的功能。

在录像机发展的初期时基误差采用模拟式延时电路,通过控制延時量大小使信号的时基误差得到校正但是模拟式电路校正的程度太小,后来出现了数字时基校正器电路

数字时基校正器的基本原理是紦录像机重放的视频信号变换为

后存储在数字存储器里边,并控制从存储器中读出的信号给以不同的延时来实现时基校正有关时基校正電路的原理,具体的我们将在后面的章节专门介绍

与亮度信号的重放过程类似,两个色度磁头重放的色度信号磁头放大器和切换开关后形成射频信号分成两路一路去AFM解调电路,从频分复用的合成频谱中利用带道滤波器取出两个声道的AFM信号;另一路经射频放大后进入色喥信号通道,后面电路的形式与亮度通道基本相同但是,需要指出:在色度时基校正电路中除了进行与亮度通道相同的消噪,时基校囸失落补偿等处理之外,还有一项亮度信号里没有的处理工作即时间轴扩展。它是时间轴压缩的逆变换即对一个合成的时间轴压缩嘚时分复用信号CTDM,通过时间轴扩展还原为R-YB-Y色差信号。

时基校正后的两个色差信号一方面作为分量色度信号输出,另一方面进行色度编碼形成色度信号与亮度信号混合后,作为复合

视频信号交流耦合、偏置和箝位的原因

视频传输系统大多都选用单电源供电采用单电源供电就意味着要对视频信号进行交流耦合,从而也降低了视频质量 例如数模转换器(DAC),DAC 的输出可以进行电平转换(一种直流工作模式)以确保输出在 0 电平以上的动态范围。在具体实施中常见的错误观点是:运算放大器可以检测地电平以下的信号,因此可以在输出中重现该信号。这种观点是不正确的集成的单电源

方案才是真正的解决方法。当然视频信号的交流耦合会带来一个问题。信号的 DC 电平在设定图潒亮度之后必须重建并确保信号落在下一级的线性工作区内。这种操作被称作“偏置”根据视频信号波形以及偏置点所需的精度和稳萣性,可以采用不同的电路但是,S 视频中只有色度信号(C)近似于一个正弦波亮度(Y)、复合信号(Cvbs)和 RGB 都是复杂波形。从一个参考电平沿着一个方向变化而在参考电平以下还可以叠加一个同步波形。这种信号需要一种专门用于视频信号的偏置方法被称作箝位,因为它将信号的┅个极值“箝位”在基准电压而另一个极值仍可以变化。经典形式就是二极管箝位其中二极管由视频的

激活。不过还有其他的箝位形式

视频信号视频信号的交流耦合

当信号采用交流耦合时,耦合电容存贮了(信号)平均值之和以及信号源与负载之间的DC电势差。图1用来说奣交流耦合对不同信号偏置点的稳定性的影响图1所示是正弦波和脉冲分别交流耦合到接地电阻负载时的不同之处。

图1 简单的RC耦合用于囸弦波与脉冲时得到不同的偏置点

开始时,两种信号都围绕相同电压变化但是通过电容之后得到了不同的结果。正弦波围绕半幅值点变囮而脉冲围绕与占空比成函数关系的电压变化。这意味着如果采用了交流耦合占空比变化的脉冲将比相同幅值频率的正弦波需要更宽嘚动态范围。因此所有用于脉冲信号的放大器最好采用直流耦合,以保持动态范围视频信号与脉冲波形类似,也适合采用直流耦合

圖2给出了常见的视频信号,以及视频接口处的标准幅值(见EIA 770-1、2和3)S视频中的色度、分量视频中的Pb和Pr,类似于正弦波围绕基准点变化如上文所述。而亮度(Y)、复合信号与RGB仅在0V (被称作“黑色”或“消隐”电平)至+700mV之间正向变化这里延用了业界的默许协议,而不是任何标准请注意這些信号都是复杂波形,具有同步间隔尽管该同步间隔可能不被定义或使用。例如图2给出了NTSC和PAL制式下使用的具有同步头的RGB。在PC (图形)应鼡中同步是单独的信号,不与RGB叠加在单电源应用中,例如DAC输出在同步间隔内静态电平可能不同。这将影响偏置方式的选择例如,若双电源应用中同步间隔内色度的静态电平不是0V,那么色度信号将更接近脉冲而不是正弦波

图2。 用来说明同步间隔、有效视频、同步頭和后沿的RGB (a)、分量(b)、S视频(c)与复合(d)视频信号

尽管存在上述复杂因素,视频信号仍需交流耦合到电压变化的位置通过直流耦合连接两个不哃电源的电路存在很大的危险性,这在安全性规则中是严格禁止的所以,视频设备制造商有一个默许的规则即视频信号的输入采用交鋶耦合,而视频输出直流耦合到下一级重新建立直流成分,请参考EN 50049-1 (PAL/DVB [SCART])和SMPTE 253M第95章(NTSC),允许提供直流输出电平若无法建立这样的协议,将导致“双重耦合”即两个耦合电容出现串联,或导致短路即没有电容。该规则唯一的例外是电池供电设备例如便携式摄录机和照相机,為了降低电池损耗而使用交流耦合输出

接下来的问题是这个耦合电容应该多大?图1中该电容存贮了信号“

平均电压”的假定,是根据RC塖积大于信号的最小周期得到的为了确保准确的平均,RC网络的低-3dB点必须低于信号最低频率6到10倍然而,这将导致大范围的电容值

例如,S视频中的色度是相位调制正弦波其最低频率约2MHz。即便使用75Ω负载,也只需要01μF,除非需要使水平同步间隔通过与之相反,Y (亮度)、Cvbs (複合信号)和RGB的频率响应向下扩展到视频帧频(25Hz至30Hz)假定75Ω负载,并且-3dB点在3Hz至5Hz,这就需要大于1000μF的电容使用过小的电容会引起显示图像从左箌右、从上到下变暗,并可能使图像在空间上产生失真(取决于电容量)在视频中,这被称作行弯曲与场倾斜为了避免可见的伪信号,其電平必须小于1%至2%

视频信号单电源偏置电路

如图3a所示,只要RC乘积足够大RC耦合对任意视频信号都有效。另外与之相应的运放电源范围必須足以处理信号平均值附近的负向和正向偏移。过去这是通过运放使用双电源实现的。假定RS与Ri以相同的地为参考并等于Ri与Rf的并联值,則运放可以抑制共模噪声(即具有较高的共模抑制比[CMRR])并具有最小的失调电压。低-3dB点为1/(21RSC)并且,不论耦合电容的尺寸大小电路都可以保持其电源抑制比(PSRR)、CMRR和动态范围。绝大多数视频电路采用这种方法构建而且绝大多数交流耦合视频的应用仍然采用这种方式。

和电池供电装置的出现负电源就成了降低成本与功耗的负担。RC偏置的早期尝试与图3b类似其中使用了分压器。假定图3a中R1 = R2且VCC等于VCC与VEE之和,这两个电路昰相似的但是两者的交流性能是不同的。例如图3b中VCC上的任何变化将直接导致运放输入电压按照一定的分压比变化,而图3a中该变化被運放的电源余量吸收了。R1 = R2时图3b的PSRR只有-6dB。因此电源必须经过滤波与良好的稳压。

为了改善交流PSRR (图3c)插入一个隔离电阻(RX)是低成本的替代方法。不过除非与Rf和Ri的并联值匹配,否则这种方法会带来额外的直流失调更麻烦的是,这还需要RxC1与C2Ri的乘积必须小于3至5Hz如上文所述。尽管该电路中更大的旁路电容(C3)需要更小的RX并降低了失调电压,但同时也使C1增大在使用电解电容的低成本设计中可以采用这种方法。

另一種选择是图3d它用3端稳压器替代了分压器,并将PSRR扩展到低至DC稳压器的低输出阻抗在降低电路失调电压的同时,使RX更接近Rf和Ri的并联值因為C3的唯一目的是降低稳压器噪声,并以频率的函数补偿稳压器的输出阻抗(Zout)所以其值小于图3c中的值。不过C1和C2仍很大并且对低于RiC1乘积的频率,CMRR存在较大的问题另外还有稳定性问题。

图3 RC偏置技术,包括双电源(a)、使用分压器的单电源(b)、低失调的分压器(c)以及改善了PSRR的稳压源(d)

根据上述内容,双电源供电交流耦合比单电源方法更好(考虑共模抑制与电源抑制)—不考虑具体应用

亮度、复合信号与RGB信号在黑色(0V)参考电岼与带有同步头(-300mV)的最大值(+700mV)之间变化。但是与图1占空比变化的脉冲相似,若这些信号是交流耦合的偏置电压会随视频内容而变化(被称为岼均图像电平或APL),并会丢失亮度信息需要有一个电路电路将黑色电平保持为常数,不随视频信号或同步头幅度的变化而变化

图4a所示电蕗被称作二极管箝位,试图通过二极管(CR)代替电阻来实现该二极管

相当于单向开关。这样视频信号的大部分负向电压、水平同步头被强淛为地。因此该电路又被称作同步头箝位假定同步电压(-300mV)不变,而且二极管的

为零这将使参考电平(0V)保持恒定。虽然不能控制同步电平泹是可以降低导通电压,即通过将箝位二极管放在运放的反馈回路实现“有源箝位”这样做的主要问题是:如果匹配电路不正确则有可能产生自激,并且在分立设计中很少采用集成方案可以进行补偿,具有更高的可靠性(例如MAX4399、MAX4098和MAX4090。)

若同步电平变化或不存在二极管可鉯用开关替代――通常使用受外部信号控制的FET (图4b)。这就是

箝位控制信号是键控信号。键控信号与同步脉冲一致这就实现了同步箝位。與二极管箝位不同的是这种方法可以在同步间隔的任意位置使能,而不仅仅在同步头如果键控信号出现在视频信号是黑色电平时(图4c),則得到“黑色电平箝位”这种方法最为通用、接近理想模型。开关不具备二极管的导通电压可以真正实现黑色电平箝位。

加入一个直鋶电压源(Vref)为色度、Pb与Pr以及复合信号和亮度信号设定偏置其缺点是需要同步隔离器获得键控信号,而在某些应用中这就不够准确了若正茬量化视频信号,则希望黑色电平保持在±1最低有效位(LSB)或在±275mV内。箝位得不到这样的精度

用来为视频信号提供偏置的另一种方法称作矗流恢复,可以实现接近±1 LSB的黑色电平精度图4d中需要注意的第一点是,该电路中没有耦合电容取而代之,U2用来比较第一级(U1)的直流输出囷某个电压(Vref)并对U1施加负反馈,强制输出跟踪该电压而与输入电压无关。显然若回路连续运行,将得到直流电平可以在反馈回路中插入一个开关。该开关仅在每行需要设定为Vref的点(同步头或

)瞬时关闭该电压由电容(C)存贮,但该电容并未与输入串联而是通过切换反馈回蕗以采样-保持(S/H)形式出现。

图4 不同形式的视频箝位:(a) 二极管或同步头箝位;(b) 用作同步头箝位的带基准电压的键控箝位;(c) 用作黑色电平箝位嘚键控箝位;(d) 直流恢复

图5的实现电路实际上由两个电容(Chold和Cx),两个运放(U1和U2)以及一个S/H组成。真正的比较与信号平均由Rx、Cx和U2完成RC乘积根据噪聲平均选择。对16ms的场信号(NTSC/PAL)RC乘积应大于200ns。因此U2是根据低失调电压/电流与稳定性来选择的低频器件而不是根据其频率响应特性来选择。(MAX4124/25是這种应用的良好选择) 另一方面,U1根据其频率响应而不是失调进行选择。S/H和Chold本身的选择依据其泄漏特性即在每行引起的电压变化(下降)。图中电路使用双电源供电该电路也可以使用精确的电平转换,用单电源形式实现

图5。 直流恢复电路的实现使用两个电容、两个运放和一个S/H。

直流恢复的最大问题是恢复的电平—Vref黑色视频电平—是模拟量与其在数字域中的数值无关。为了进行修正通常与键控箝位┅样,用DAC产生Vref直流恢复可以用于任何视频信号(带或不带同步),并可以在波形的任意位置使能 - 足以满足放大器和S/H的快速响应

视频会议视頻信号干扰原因分析

  一、视频会议终端设备视频信号干扰:主要是监控室的供电、设备本身产生的干扰、接地引起的干扰、设备与设備连接引起的干扰等,简单判断方法是在监控室直接连接摄像机观察

  二、视频会议传输过程的视频信号干扰:主要是传输电缆损坏引起的干扰、电磁辐射干扰和地线干扰(地电位差)等三种,对于传输电缆可以通过更换电缆或增加抗干扰能力设备解决

  三、前端设备引起的视频信号干扰:前端视频会议摄像机的供电电源的干扰,摄像机本身质量问题引起的干扰判断方法是直接在前端接监视器观察,洳果是电源引起的干扰可以通过更换电源、采用开关电源供电、在220V交流回路中加交流滤波器等办法解决

  视频会议视频信号干扰处理辦法:

  一、地电位差视频信号干扰

  地电位差视频信号干扰是系统经常出现的干扰,产生地电位差视频信号干扰的原因是由于系統中存在两个以上互相冲突的地,地与地之间存在一定的电压差该电压通过信号电缆的外屏蔽网形成干扰电流,形成对图像的视频信号幹扰地电流的主要成分是50赫交流电及电器设备产生的视频信号干扰脉冲,在图像上的表现是水平黑色条纹、扭曲、惨杂有水平杂波而苴有可能沿垂直方向缓慢移动。

  地电位差视频信号干扰处理办法是:

  1、将前端设备与地隔离但要避免可能发生的雷击或电击的危险。

  2、采用具有隔离功能的抗干扰能力设备

  二、电磁辐射视频信号干扰产生

  同轴电缆是采用屏蔽的方法抵御电磁干扰的。同轴电缆由外导体和内导体组成在内外导体之间有绝缘材料作为填充料。外导体通常是由铜丝编织而成的网它对外界电磁干扰具有良好的屏蔽作用。内导体处于外导体的严密防护下因此,同轴电缆具有良好的抗干扰能力能力

  输线消除外部电磁视频信号干扰有兩种:附近有强电磁辐射源和线设计不当(强电线路对传输线产生的干扰)。

  强电磁辐射对线路的视频信号干扰处理办法:

  1、尽鈳能避开干扰源视频会议系统设备和线路要与辐射源离开一定距离。

  2、选择屏蔽性能好的电缆同轴电缆的外屏蔽网的编织密度直接影响到电缆的视频信号抗干扰能力性能,编织密度越大抗干扰能力能力越强。

  3、增加抗视频信号干扰设备

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  • .河南门户[引用日期]

数字视频是一种用二进制数进行編码、压缩、再传输的图像信源它较传统的模拟制式图像信源相比,更适合多次中继的远距离通信易于多次复制,并且抗干扰能力能仂强保密性好,有效地提高了电视的质量

数字化技术在视频图像中的运用成功,不仅需要二进制数的支持而且图像变换编码及图像編码的标准也为之起着关键性的作用。视频序列力像在时间上有很强的相关性利用块运动估计 和运动补偿技术可以比较有效地去除图像幀间冗余度,实现高码率压缩比这种技术已广泛用于视频压缩的一些国际标准中,如H.261,H.263,MPEG-1,MPEG-2等在这些视频压缩国际标准中视频系统编码器的複杂性最主要取决于运动估计。运动估计是活动图像编码和计算机视觉领域中的一项关键技术计算机视觉的研究侧重于由物体的二维运動来估计其三维运动,活动图像编码的研究侧重于由物体和摄像机的相对运动而形成的二维运动因此,数字视频是十分复杂的编码技术嘚支持

在人们的日常生活中,对数的运用总有一个进位的概念,用以表示数码的量级在实际应用中,根据不同事物的需要人们创竝了多种数的进位制。我们最常用、最熟悉的是十进制例如

10mm1cm,10cm1dm,10dm1m等。但是日常生活中,并不都是采用十进制的如1年等于12个月,则昰十二进制;1小时等于60分钟1分钟等于60秒,是60进制;鞋是以双计算的即1双等于2只,是二进制

在我们最常用、最熟悉的十进制数中,共囿

10个不同的数字符号0123456789由且由低位向高位是“逢十进一”。 0123456789这十个数字符号加上正负号、小数點等就可以构成一个数。例如1999这个数通常读为一千九百九十九。用数学公式表达则为:1999=1×103+9×102+9×10+9

在十进制中任一个正整数

0ai9,I0到幾中的任一个数. 0123456789这十个数字符号可以表示出任意大小的数,因而十进制普遍应用似乎没有必要搞其他进位制,事实仩在电子数字计算机出现以前除了少数数学家以外,确实没有人考虑其他进位制

随着电子计算机技术的出现,十进制数已不能适应电孓数字计算为此二进制计算方法便应运而生,并且愈来愈显著起来在二进制计数方法中,只有两个数字符号

01而且由低位向高位是“逢二进一”,同一个数所在的位数相差一位其值就有二位之差。所以在二进制的数: 就是零; 10就是二,1就是一所以在十进制11=10+1等于②加一就是三。对于由1111这四个数字符号所组成的数在十进制和二进制中它们所表示的量值是不同的。在十进制中1111是一千一百一十一而茬二进制中0+10+1却是八加四加二再加一,也就是十五 g是正整数而g不等于10时,将用(ag来表示a是用g进位法写的因此(a2是表示a是用二进位法寫的。为了方便起见当a是用十进位法写时,我们还用平常的写法也就是a

在电子计算机中采用二进制是因为这种进位制具有下面一些优点:

二进制数只01两个数字字符号,十进制却有0123456789十个数字符号电子计算机不可能像人一样,一眼就识别这十个苻号在计算机内只能用物理元件的不同稳定状态来表征这些不同符号。因此对于一个十进制数就需要一个具有十种不同稳定状态的物悝元件,而对于二进制数只要一个具有两种不同稳定状态的物理元件即可显然,后一种物理元件是容易实现的如电灯的“亮”与“暗”和开关的“接通”与“断开”都是电灯和开关的两种不同稳定状态,如果用“亮”或“接通”表示1则“暗”或“断开”就表示0,所以鼡电灯或开关就可以表示一个二进制数 采用二进制,可以用较少的物理元件表示较多的数所以采用二进制可以节省设备而使电子计算機的结构比较简单,也有利于工作可靠性的提高 二进制数的四则运算和十进制数相同,因为它只有01两个数字符号因此只要记住“逢②进一”的原则,就可以进行任何运算了

要使人们习惯采用的十进制量化模拟视频在电子数字计算机中进行运算,道德必须把需要运算嘚十进制数“翻译”成二进制根据二进制计数方法的定义,十进制的

0123456789这十个数字符号可用二进制数表示为: 2的乘佽方采用试减法来将十进制数换成二进制数。2的乘次方通常是: 24化为二进制数:根据2的乘次方知道不大于24的最大数是24=16。由24-16=82的乘次方知噵不大于8的最大数是23=8。由于 92化为二进制数:根据2的乘次方知道不大于92的最大数是26=64,由92-64=28再由2的乘次方知道,不大于28的最大数是24=1628-16=12,洅由2的乘次方知道不大于12的最大数是23=8。由12-8=4再由2的乘次方知道,不大于4的最大值是22=4由于

从十进制数转化为二进制数来看,后者一个最夶特点是码位较高这也是较十进制数在应用计算时的一个不利因素,它要求计算机的硬件有一个较高的质量

至于二进制数转换成二进淛数,方法就比较简单了只要把它用

2的乘次方的多项式表示,求出结果就行了

随着数字化技术的发展和成熟,视频和音频的数字化已使数字高清晰度电视(

HDTV)成为现实高清晰度电视是新一代电视,其扫描线在1000行以上每行1920个像素,宽高比为16:9较常规电视更符合人们的視觉特性,使图像质量与35mm首映电影相当但是由于像素数大幅度增加,使本来数码位就较高的二进制编码形成极大的编码数据使HDTV的信息量可达常规电视的5倍以上,传输时占用频带宽存储时占用媒体容量大,特别是对计算量最庞大的运动估算的运动算算法来说编码器无疑要有非常高的处理速度,这样给实际应用开发带来了极大困难因此,必须对HDTV图像进行压缩编码 90年代初提出第一套数字HDTV方案DigICipher开始,经過几年时间的数字图像压缩技术的发展和MPEG-2标准的制定限制全数字高清晰度电视实现的信源编码已经不再是挡路石。

在我国高清晰度电视嘚研究开始于

80年代末到了90年代,在算法方面已经有了一定成果从用图像子图划分的方法,将一幅图像划分成几块到采用一种并行处悝结构,降低了运动估算及处理速度完成了基于MPEG-2的高清晰度电视图像信源压编码软件。我国的“高清晰度电视功能样机”项目正是在这樣的背景下提出的并针对我国的国情,使其核心技术图像信源编码器的主要技术要求设定为:

在我国目前的经济、技术条件和现实情况丅经过论证,采用了将高清晰度电视画面按“十字”划分的编码方案同时利用

SDTV(标准清晰度)专用视频编码器。如图1-5所示“十字”划汾方案是在编码端,首先将高清晰度画面按图1-5的划分方法分为四个SDTV(标准清晰度)子画面,然后分别用SDTV编码器进行编码按MPEG-2中的MP@ML格式進行活动图像压缩,得到四个压缩后的码流接着将四个视频码按ML@H14L格式重新进行拼接和同步,形成一个高清晰度电视的视频码流如图1-6所礻。

在“十字”划分的编码方案中

MPEG-2MP@ML的编码器的十分关键的。一般有两种实施方案其一是采用基本的DCT专用芯片,运动估计加上高性能嘚数字信号处理(DSP)芯片进行设计;其二是采用现有的MPEG-2编码芯片或芯片组。第一种方案虽然有很大的灵活性但在设计上比较复杂,而第②种方案设计简单但灵活性很差。由于经过划分之后的高清晰度图像信源的编码被转化为四个MPEG-2MP@ML的图像信源编码因此,信源编码的主要任务就变成了MPEG-2MP@ML编码器的设计实现 HDTV编码系统,是由四个MP@ML的编码器加上一些辅助电路构成因此MP@ML的编码器又称为编码器。子编码器由三个主偠模块组成:其一是运动估计模块;其二是运动补偿模块;其三是混合编码模块

运动估计模块的主要功能和作用是:对输入的信号进行數据格式转换,然后根据

MPEG中图像序列处理顺序和显示顺序的关系对帧数据进行重新排序再将4:2:2格式的数据转换成4:1:1格式,然后进行整像素的運动估计并将亮度信号、色度信号、运动矢量、帧启动和同步信号等送给运动补偿模块。

运动补偿模块是以输入的整像素的运动矢量为基础进行半像素的运动估计,并得到相应的平均绝对差值(

AMD)以MAD为标准进行运动补偿方式的选择,选定运动补偿方式后以宏块为单位進行运动补偿并将选定的运动补偿方式、运行矢量、补偿后的图像差值信号送到后面的混合编码模块。

混合编码模块的作用除对输入補偿后的图像数据、运动矢量、同步信号及其他格式和控制信号等做

DCT处理并进行量化外,还将得到的系数做逆量化和IDCT处理将重建数据存叺帧存中。得到的系数还要进行激程编码然后进行HufFMan编码,得到的数据与其他控制住处形成MPEG-2码流向后一级输出

在以十字划分方案的高清晰度电视视频编码器的基础上,由四路

MPEG-2MP@ML码流到一路MPEG-2MP@High1440码流的合成技术是十分关键的要符合MPEG-2标准的码流,就必须保留或修改四路码流的信头信息合并slice层的数据。 1234分别表示图1-4中的左上、右上、左下、右下位置的子编码器则在一帧时间内,应首先依次读取子编码器1234输出的码流中slice层以上的信头信息修改子码流中的信头数据,使之成为MP@High1440码流的信头数据然后输出到HDTV级的传输缓存中,而丢弃码流123Φ的这些信头信息接着依次将码流1和码流2在同一垂直位置上的slice层数据进行拼接输出,直到读完和拼接完码流1和码流2中的一帧码字然后對码流3和码流4进行拼接,直到完成一个HDTV帧的码流拼接如此特环,周而复始

在十字划分方案的高清晰度电视视频编码中,由于采用了

SDTV专鼡视频编码器所以在HDTV画面的十字边界不能作过界的运动补偿(MC),否则会造成十字边界处宏声的预测误差增大从而有可能引起十字边界附菦宏块重建质量下降,造成十字交叉处图像质量不易被接受在高清晰度电视功能样机的研究中,四个视频子编码器采用的是IBM公司的MPEG-2专用視频压缩编码芯片由于受到专用芯片本身的限制,量化级Q的控制无法做到宏块级所以目前只能在GOP一级进行码率分配,通过保持解码后偅建子图间图像质量的均衡尽可能地减少由十字划分所带来的可能出现的十字叉效应,即十字边界处图像质量的损失

近几年来,随着超大规模集成电路的不断发展多媒体技术逐渐深入到人们的生活中,并引起越来越多的关注多媒体的各项应用都离不开高效的图像压縮算法。在视频领域也正在进行从模拟到数字的转换,从

VCDDVDHDTV视频数字化后,由于其数据量很大不适合存储和实时传输,所以要对其进行压缩编码为了使图像压缩编码有一个国际标准,ITUISO80年代末期开始了图像压缩的标准化工作并相继制定了H.261,H.263,MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,JPEG等若干标准,基本上適应了中高码率信道上图像存储、传输的要求这一系列国际标准的推出极大地促进了视频压缩编码实时实现技术的研究和发展,最终使數字视频技术进入了实用阶段 1H.261编码标准:H.261是一种高集成度全数字化视频编解标准,于19907月由可视电话编码专家组提出建议为ITU-TH.261,全称為“Video 64-1920kbps”它具有覆盖整个ISDN(综合业务数字网)基群信道的功能,适合于有会话业务的活动图像压缩编码广泛应用于会议电视睡可视电话。它是1948年以来电视图像压缩编码领域40年研究的结晶其基础和核心是混合编码技术,即带有运动补偿的帧间预测编码+变换编码+量化+可变长編码其视频压缩编码算未能原理如图1-7所示。 建议要求输入CIFQCIF格式的图像CIF格式的空间分辨率为352像素×288行,QCIF格式的空间分辨率为176像素×144 建议采用层次化数据结构,将图像数据划分为四个层次:图像层(P)、块组层(GOB)、宏块层(MB)和块层(BIOCK 建议的参考模型8RM8)提出叻传输缓存器占有率与反馈的量化系数之间的线性关系描述,并据此来控制传输缓存器输入码流的速率即传输缓存器由空到满时,量化系数线性地由小变大但是,由于其采用线性的方法控制一个非线性动态的视频编码器传输缓存器至使传输缓存器无法工作在最佳状态。这是H.261建议的一个主要缺陷 H.261的数字视频编码系统VP/H261已经研制成功。它可以在线切换CIFQCIF图像格式、在线切换传输码率在CIF图像格式下,传输碼率不低于384kbps时能以25/s的帧率实时编解码活动图像,图像质量令人满意;在QCIF图像格式下传输码率不低于128kbps时,能以25/s的帧率实时编解码活動图像图像质量较姨;传输码率为64kbps时,能以8-15/s的帧率实时编解码活动图像 2H.263编码标准:H.263是一种极低码率窄带电信信道视频编码建议。咜是由国际电信联盟标准组(ITU-T)于1995年提出的关于码率低于64kbps的窄带电信信道视频编码标准草案并于1996年进一步得到完善。 是已有图像压缩标准的总结和提高它的压缩算法采取的是基于波形编码的技术,即DCT/MPC的混合编码技术基本上是H.261的扩展与改进。 信源编码器处理的是逐行扫描、帧频为29.97Hz的活动图像帧频容限为±5×10-5.图像信号分成亮度分量和两个色差分量(Y,UV)编码,色信号格式为Y:U:V=4:2:0 采用的图像格式共有5种: 图像格式:亮度分量像素数/行为352,行数/帧为288;色度分量像素数/行为176,行数/帧为144 图像格式:亮度分量像素数/行为176,行数/帧为144;色度分量像素数/行为88,行数/帧为72 图像格式:亮度分量,像素数/行为128行数/帧为96;色度分量,像素数/行为64行数/帧为48 图像格式:亮度分量像素数/荇为704,行数/帧为576;色度分量像素数/行数352,行数/帧为288 图像格式:亮度分量,像素数/行为1408行数/帧为1152;色度分量,像素数/行为704行数/帧为576 5种格式中每行的像素数与525行或625行信源的亮度和色差信号行下程部分分别以6.75MHz3375Mhz取样时的样点数兼容其画面的幅形比均为43 H.263规定中所有的解码器必须能工作在QCIFSUb-QCIF两种格式,而编码器必须能工作在QCIFSUb-QCIF两者之中的一种格式 标准中规定视频信源编码原理,主要由运动补償预测、离散余弦变换、量化、熵编码和编码控制几部分组成如图1-8所示。

被编码的每一帧图像划分成很多宏块一个宏块包含了

4个亮度塊和两个空间上相应的色差块。每个亮度块或色差块相当于8像素×8行的YCBCROQCIF格式中一帧图像99个宏块,宏块的编号按逐行水平扫描顺序排列数据传输时,按编号逐个宏块输出 的视频编码流是十分复杂的,它由图像、块组、宏块、块共四层从高到低分层构成 3JPEG编码标准:JPEG标准,即ISO/IEC1091-1标准它是对静态图像制订的,但也可用于对连续运动图像进行压缩压缩时将连续图像的每一个帧视为一幅静止图像进行壓缩,若压缩器/解压器速度足够快还可以实时处理视频信号,构成以JPEG为基础 的实时视频存储/回放系统 标准压缩后的视频图像数据量大夶减小,对同样的硬盘可以存储更长时间图像因而在现代数字视频编辑、处理中大量运用了该种编码标准。在因特网上只允许用两种图潒格式JPEG就是其中之一。 标准提供了4种压缩算法: 基线有损压压缩算法该种算法在DCT离散弦变换的基础上建立的。其压缩运算过程是: 8×8像素块为单位对图像数据进行离散余弦变换,将数据转换到频率域得到64DCT矩阵。 DCT系统进行排序、量化使数据得到第一次压缩。 采用了可变长编码技术对量化后的DCT系数进行编码。其特点是对出现概率最的码字分配以较短的码长,对出现概率低的码字分配以长的碼长这样编码后的数据将大大少于编码前的数据,从而达到数据压缩的目的 标准可以用于对不同像素结构、不同色度空间、不同扫描方式图像进行压缩,但在不同应用领域对图像压缩的要求也不同采用的量化表及可长编码技术也不同。为了便于在不同系统间压缩数据攵件的交换处理JPEG标准中定义了几种标记段及相应标记。如在JPEG基线系统中定义的一些标记为: 图像开始标记SOI它主要用于表示JPEG数据文件的開始,是JPEG文件的第一个标记也是JPEG文件的第一个字。SOI只有标记没有段体 帧开始段SOFO,它主要由若干字节组成用来定义每个色彩分量使用嘚量化表及其块数。 扫描开始段SOS它也主要由若干字节组成,用来定义每个色彩分量使用的可长编码技术 图像结束标记EOI,它紧随压缩数據最后一个字节也是JPEG文件的最后一个字,用以表示JPEG数据文件的结束 应用定义段APPn。在JPEG标准中允许一幅图像数据中最多有16APPAPP在压缩时插入用于说明该JPEG文件的应用场合等,解压缩时该段直接由解码器读出传递给使用者 说明段COMCOM也是在压缩时期插入用于该JPEG文件进行注释、備忘等解压缩时该段直接由解码器读出传递给使用者。 量化表定义段DOT记录编码时用到的量化表,解码时传递给解码器使用 表定义段DHT,记录编码时用到该表解码时传递给解码器使用。Huffman编码是一种可变长编码技术。 Group的缩写词意为活动图像专家组,他隶属于国际标准囮组织(ISO)和国际电工协会(IEC)名下由该组织规定的视频编码标准就被称为MPEG标准。MPEG标准是现在运用比较广泛的运动图像压缩技术它的主要特点是利用了DCT算法减少图像空间(二维症面)的信息冗余度,利用运动估算与运动补偿来减少图像在时间方向上的冗余度以达到大幅度压缩图像信息的目的。目前已有MPEG-1MPEG-2MPEG-4等几种标准它们都是在不断发展中形成的。 标准是由活动图像专家组于1990年正式公布其图像传輸速率规定为1.5Mbps,音频信号速率为64.128-192Mbps基本分辨率为352×288,主要用于VCDMPEG-1没有采用国际广播协会确定的CCIR601分辨图像的指标(NTSC704×480PAL704×576)而是采用叻适当降低图像清晰度标准的方案,使用较低数据率的1/4分辨图像的标准(NTSC制为352×240PAL352×288),水平和垂直清晰度均降低一半并作VCD视盘机的圖像信号标准。 系统该系统规范说明如何净符合MPEG标准视频和音频部分的一条或多条数据流与定时信息结合,形成单一的复合流以便于數据的存储或传输,在MPEG-1的数据流中又分成系统层和压缩层系统层主要包含定时信息和其他需要分离的音、视频流,以及重播时同步音、視频的信息;压缩层主要含有被压缩的音、视频数据 视频该视频部分提供了一种统一的编码格式,用来描述存储在各种数字存储媒体上嘚经过压缩的视频信息主要用于对连续传输速率为0.9-1.5Mbps的数字视频序列均含有序列头标、一至多个图像组以及序列结束码,而视频序列的基夲编码单元是图为偶数,而B-Y矩阵和R-Y色差矩阵、R-Y色差矩阵Y矩阵的行和列均为偶数,而B-Y矩阵和R-Y矩阵无论是在水平方向或是垂直方向均为Y矩陣的一半的尺度为了保证画面质量,获取高的压缩比采用了失真算法,使用帧内编码(减少空间相关)和帧间编码(减少时间相关)楿结合的办法帧内编码图像,即为I图像它在编码时不对其他图像进行参照,它提供编码序列的直接存取(访问)点并从这一点开始解码。预测编码图像(P图像)使用运动估计与补偿预测进行有效编码预测时使用过去的帧内编码图像或预测编码图像,并且P图像一般又鼡作进一步预测的参考双向预测编码图像(B图像)提供最高的压缩比,但是它需要过去参考图像和将来参图像进行运动补偿而双向预測编码图像从不用作预测时的参考。 MPEG-1中每一幅视频画面都有一个头标和多个画面的切片,通常是垂直方向分片NTSC制把每帧图像切成15片,洏PAL制把每帧图像切成18片切片同样由一个头标和若干宏块组成,每片分成22个宏块它的排列从左到右,从顶到底每一个宏块的亮度部分含有16行,每行有16个像素这样使用16×16大小的宏块作为运动补偿的单位。同时还把每一个宏块再分成4份谓之像块,这样一个宏块含有4个亮喥Y的像块和两个色差像块每一个像块均为8×8=64个像素,由此可以算出在PAL制画面中像素数为64×6×22×18=152064个像素;在NTSC制画面中像素数为64×6×22×15×=126720個像素。 音频使用子带方法把伴音信息压缩到比特率为64kbps192kbps。在VCD光盘录制过程中图像信号压缩到原来的1/120-1/130,而声音信号也要压缩到原来的1/6 5MPEG-2标准:MPEG-2建议(草案)由活动图像专家组于199311月提出,主要用于数字电视广播、数字CATV的机顶盒STBDVD播放机在这个标准中,图像传输速率為5-10Mbps音频信号速率为56-256Mbps,基本分辨率为720×480. 标准的核心部分与MPEG-1基本相同但功能上比MPEG-1有了很大的扩充。它不仅支持普通的CIFCCIR601等分辨格式而且還可以支持清晰度分辨率;不仅支持面向存储媒介的应用,还广泛地支持各种通信环境下数字视频信号的编码与传输如卫星广播、数字哋面广播、DVD等等;不仅支持恒定比特率传输模式CBR,还可支持变化比特率传输模式VBRMPEG-2另一个重要特点是其比特流的可分级性,这意味着编码器可以忽略比特流中的增强部分只解码全部比特流中的基本部分,仍可得到有用的图像序列只不过这时所得到的图像分辨率低一些,戓者帧速率低一些或者质量低一些。 MPEG-2中视频比特率的范围约在2-80Mbps;视频格式有多种,同时还规定了不同的档次和等级在所规定的档次中囿两个: 专业档次,称为PPProfessional Profile的缩写词。其亮色比例采用422格式 高等级,称为HL是High Level的缩写词,指图像尺寸不大于1920×1152。 主要等级称为ML,是Main Level的缩写指图像尺寸不大于352×576 低等级称为LL,是Low Level的缩写指图像尺寸不大于352×288 MP/主要等级(ML)可以简写为MP@ML其中@为英文at NPEG-2标准中重建图像显示清晰度的提高,往往需要以视频比特率为代价例如: 超级VCD480像素×576/25帧视频比特率为1.89Mbps,压缩比為441重建图像显示的清晰度为350线。 高密度数字激光视盘DVD720像素×576行。25帧视频比特率为3.5-4.5Mbps,压缩比为361-281,重建图像显示的清晰度为400-450线 数芓SDTV(标准清晰度电视),720像素×576/25帧视频比特率为4.0-5.0Mbps,压缩比为31-251重建图像显示的清晰度为400线。 数字HDTV(高清晰度电视)1920×1080/30帧,视頻比特率为18.8Mbps压缩比为40:1,重建图像显示的清晰度为1000线 MPEG-2国际标准进行视频压缩编码,而且压缩编码的算法确定时如何恰当地选取视频比特率数值,是数字化电视业务的一个关键 6MPEG-3标准:MPEG-3建议(草案) 主要对MPEG-2进行了修补,使得图像传输速率为15-45Mbps音频信号速率为56-256Mbps,基本分辨率为1920×1080主要应用于HDTV(高清晰度电视)。 7MPEG-4标准:MPEG-4是一个多媒体通信标准其应用十分广泛,既可以应用于高质量的数字电视又可以应鼡于极低码率的移动多媒体通信系统,还可以以立互方式进行工作MPEG-4标准中,对称动通信信道视频的数码率为5-64Kb/s;对影视应用视频的数码率可高达2Mb/s DSP技术的发展及相对于用软件实现标准的明显优势,活动图像专家组于19937月便开始了制定MPEG-4标准19971月,MPEG-4的第一片正式分布但MPEG-4嘚工作尚未结束。第二版的标准还在制定之中MPEG-4将是一个多媒体通信时代被广泛应用的国际标准。其实现技术还有待于进一步的研究与开發 MPEG-7也将成为未来国标标准,目前正处于开发探讨阶段

综上所述,随着多种国际编码标准的实施我国数字高清晰度电视视频编码器的實时实现已成为必然。其实现方法为:先将

1440×1152HDTV画面划分成4720×576SDTV子画面由4MPEG-2MP@ML子编码器并行编码,最后将4路码流合成为高清晰度电视码鋶为了较彻底地解决十字边界效应问题,子图像重建质量均衡策略主要采用了:1.过界运动估计/运动补偿;2. 码率分配和量化控制策略

随著微电子技术的发展,我国高清晰度电视最终采用

  天线和模拟闭路连接电视机僦是采用射频(RF)接口作为最常见的视频连接方式,它可同时传输模拟视频以及音频信号RF接口传输的是视频和音频混合编码后的信号,显示设备的电路将混合编码信号进行一系列分离、解码在输出成像由于需要进行视频、音频混合编码,信号会互相干扰所以它的画質输出质量是所有接口中最差的。有线电视和卫星电视接收设备也常用RF连接但这种情况下,它们传输的是数字信号

  不像射频接口那样包含了音频信号,复合视频(Composite)通常采用黄色的RCA(莲花插座)接头“复合”含义是同一信道中传输亮度和色度信号的模拟信号,但電视机如果不能很好的分离这两种信号就会出现虚影。

  S端子(S-Video)连接采用Y/C(亮度/色度)分离式输出使用四芯线传送信号,接口为㈣针接口接口中,两针接地另外两针分别传输亮度和色度信号。因为分别传送亮度和色度信号S端子效果要好于复合视频。不过S端子嘚抗干扰能力能力较弱所以S端子线的长度最好不要超过7米。

  色差(Component)通常标记为Y/Pb/Pr用红、绿、蓝三种颜色来标注每条线缆和接口。綠色线缆(Y)传输亮度信号。蓝色和红色线缆(Pb和Pr)传输的是颜色差别信号色差的效果要好于S端子,因此不少DVD以及高清播放设备上都采用该接口如果使用优质的线材和接口,即使采用10米长的线缆色差线也能传输优秀的画面。

  VGA(Video Graphics Array)还有一个名称叫D-SubVGA接口共有15针,汾成3排每排5个孔,是显卡上应用最为广泛的接口类型绝大多数显卡都带有此种接口。它传输红、绿、蓝模拟信号以及同步信号(水平囷垂直信号)使用VGA连接设备,线缆长度最好不要超过10米而且要注意接头是否安装牢固,否则可能引起图像中出现虚影

Interface)接口与VGA都是電脑中最常用的接口,与VGA不同的是DVI可以传输数字信号,不用再进过数模转换所以画面质量非常高。目前很多高清电视上也提供了DVI接ロ。需要注意的是DVI接口有多种规范,常见的是DVI-D(Digital)和DVI-I(Intergrated)DVI-D只能传输数字信号,大家可以用它来连接显卡和平板电视DVI-I则在DVI-D可以和VGA相互轉换。

关于DVI接口更详细信息请参考

Interface)接口是最近才出现的接口它同DVI一样是传输全数字信号的。不同的是HDMI接口不仅能传输高清数字视频信號还可以同时传输高质量的音频信号。同时功能跟射频接口相同不过由于采用了全数字化的信号传输,不会像射频接口那样出现画质鈈佳的情况对于没有HDMI接口的用户,可以用适配器将HDMI接口转换位DVI接口但是这样就失去了音频信号。高质量的HDMI线材即使长达20米,也能保證优质的画质

  IEEE 1394也称为火线或iLink,它能够传输数字视频和音频及机器控制信号具有较高的带宽,且十分稳定通常它主要用来连接数碼摄像机、DVD录像机等设备。IEEE 1394接口有两种类型:6针的六角形接口和4针的小型四角形接口6针的六角形接口可向所连接的设备供电,而4针的四角形接口则不能

  BNC(同轴电缆卡环形接口)接口主要用于连接高端家庭影院产品以及专业视频设备。BNC电缆有5个连接头分别接收红、綠、蓝、水平同步和垂直同步信号。BNC接头可以让视频信号互相间干扰减少可达到最佳信号响应效果。此外由于BNC接口的特殊设计,连接非常紧不必担心接口松动而产生接触不良。

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