数字电视与高清晰度电视.ppt
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1、1,第6章 数字电视与高清晰度电视,6.1 数字电视概述6.2 电视信号的编码6.3 频带压缩编码6.4 电视信号的数字处理6.5 数字电视机原理介绍6.6 高清晰度电视,2,6.1 数字电视概述,6.1.1 数字电视的概念 数字电视(Digital TV)指的是将模拟的电视信号变换为数字形式的电视信号,然后进行传输、处理或进行存储的系统。,(a),3,图61 数字电视系统,(b),4,数字电视分为:标准清晰度电视(Standard Definnition Television).是相当与目前模拟电视系统的数字电视系统,清晰度可达500电视线。高清晰度电视(High Definition Te
2、levision),指水平清晰度和垂直清晰度约为模拟电视的2倍,宽高比为16:9的数字电视系统。,5,6.1.2 数字电视的特点 数字电视之所以是电视技术发展的主要方向,就是因为它和传 统的模拟电视比较有许多突出的优点。(1)数字电视的抗干扰能力强。(2)数字电视信号能够进行存储,包括成帧图像的存储,从而能进行包括时间轴和空间的二维、三维处理,得以实现采用模拟方法难以得到的各种信号处理功能。(3)数字电视稳定可靠,易于调整,便于生产。(4)数字电视信号由于具有数字信号的共同形式,容易和其它信息链联,便于加入公用数据通信网。容易实现交互业务。(5)数字电视技术复杂、成本高、频带宽(6)具有多种信
3、号接口,使用方便。,6,6.1.3 数字电视的发展数字电视发展较晚,主要受的大规模集成电路制作技术、数字信号处理的理论与技术的限制。1968年,东京日本广播协会(NHK)技术研究实验室,开始对HDTV首次开发工作。并在1980年公布了HDTV的NHK系统的暂时标准(1125行/60场)。1984年,NHK首先用HDTV向国内转播节目,1989年6月3日,正式利用MS-2卫星开始HDTV节目播出。80年代后期,欧洲实行EU95计划,制定了1250/50的HDTV标准。16:9的幅行比。,7,日本从1989年开始用MUSE方式通过卫星播出模拟HDTV,从2000年12月开始通过BS-4b卫星播出7
4、套数字HDTV,每个频道的播出时间都是每天24小时。,中国中央电视台从1999年10月开始试验播出HDTV。,2000年国家广电总局确定1080/50i作为中国高清晰度电视信号源标 准,1080/24P作为节目制作和交换标准。,上海从2001年1月开始试播HDTV,北京和深圳也试播。到2006年,已经有25个城市实现了数字电视播出。2008年,7个城市实现高清电视地面广播。,美国从1999年底开始播出数字电视(DTV),至今已经有超过 150个电视台播出了DTV/HDTV。,8,澳大利亚从2001年开始用1080/50i播出数字HDTV。,总的趋势是原NTSC(525/60)地区大部分采用10
5、80/60i,原 PAL(525/60i)地区大部分采用了1080/50i作为播出信号标准。,香港,新加坡已经选定1080/50i作为HDTV信号源标准。,台湾,韩国已经选定1080/60i作为HDTV信号源标准。,9,10,中国国家广电总局的HDTV标准 每帧有效扫描行:1080,取样结构:正交取样 像素形状:方形像素 画面宽高比:16:9 每帧扫描行数:1125行 垂直扫描类型:逐行或2:1隔行扫描 垂直扫描频率:逐行24帧,隔行50场 取样频率:亮度:74.25 MHz,色度:37.125 MHz 标称带宽:亮度:30 MHz,色度:15 MHz 量化电平:8或10比特,11,6.2 电
6、视信号的编码,6.2.1 电视信号的数字化 模拟电视信号转换为数字电视信号的过程是一个编码过程。也称为PCM调制(脉冲编码调制)。,图62 电视信号的编码与解码,12,图63 PCM的编码与解码过程,取样信号fs2fm,13,取样后的PAM信号经过量化,变为幅度取有限个离散值的PAM信号。然后,再根据取样点的离散值,编为n位的二进制数字码。设离散值的最大个数为M,n与M的关系为 2n=M,或 n=lbM(6-1)式中,lbM表示以2为底时M的对数。,量化:均匀量化、非均匀量化传输方式:并行传输、串行传输传输速率:nfs(串行),14,6.2.2 图像信号的编码方案与参数确定 1.全电视信号编码
7、全电视信号编码就是直接对全电视信号进行PCM编码。(1)取样频率。选择这种编码的取样频率fS,除了要满足取样定理的要求外,还要考虑下面的因素。,减小由非线性带来的取样信号频率与彩色副载波的组合差拍对视频信号的干扰。一般取fs=3fsc或者fs=4fsc,要考虑取样点在屏幕上位置。采用空间正交取样结构,便于 进行行间、场间和帧间的信号处理。,15,图64 正交取样结构,16,当PAL制中取fs=4fsc,表示两相邻帧取样点位置相同。,也 只相差0.0032个取样周期,因此满足正交结构。,17,约1/4个周期。因此 常采用fs=4fsc,当fs=3fsc时,18,(2)编码位数。图像信号的编码位数
8、n是由所需的量化层数决定的。设单极性图像信号的变化范围为0到1,分为2n个量化层,每个量化层高为2-n。由于均匀分布,量化噪音的均方根值为,对于满量程(S=1)的信号量化噪音比噪比为,(62),19,实验表明,当n=7、8,即将信号量化为128至256个层时,人们已很难感到量化的影响。,全信号编码时的数据速率。以PAL制fS=4fSC、n=8为例,总的数据速率为 44.438=141.76Mb/s=17.72MB/s,每一帧的数据量为,20,2.分量编码 分量编码就是对Y、R-Y、B-Y或三个基色分量R、G、B分别编码,进行并行传输,或者按时分复用传输。,对亮度和色差信号取样频率应满足取样定理
9、,一般取2.2倍的最高频率。为了实现正交取样的点阵结构,取样频率应为行频的整倍数。为了兼容50Hz、60Hz场频和625行、525行两种制式,取样频率应为两者行频的公倍数。亮度取样频率和色差取样频率应满足整倍数关系.,(1)取样频率。遵循原则:,21,1982年国际无线电咨询委员会(CCIR)提出了分量编码4:2:2标准,即:取样频率为13.5/6.75/6.75MHz(Y/R-Y/B-Y).因此对于625/50制式:每行亮度和色差取样点为6413.5=864和646.75=432。对于525/60H制式:每行亮度和色差取样点分别为13.5/0.015734266=858和6.75/0.015
10、734266=429.在要求不高的场合,也可采用:4:1:1(13.5/3.375/3.375MHz)标准,或 2:1:1(6.75/3.375/3.375MHz)标准.,22,(2)数字有效行。,规定对于两种制式,亮度取样点为720,色差取样点为360,23,(3)编码位数和排列。分量编码规定,亮度和色差信号归一化为01和-0.5+0.5范围,8位编码。由于R-Y最大为0.701,B-Y为0.886,故取压缩系数分别为:kR-Y=0.5/0.701,kB-Y=0.5/0.886.压缩后得到:Y=0.299R+0.587G+0.114B(R-Y)=kR-Y(0.7R-0.59G-0.11B)=
11、0.5R-0.419G-0.081B(B-Y)=kB-Y(-0.3R-0.59G+0.89B)=-0.169R-0.331G+0.5B 亮度信号编为自然二进制码,而色差信号编为二进制偏移码,(63),24,亮度信号编码后,黑-白电平对应16-235量化级。色差信号对应16-239量化级。分量编码的数字信号在传输时,规定按下面顺序构成复合的数据序列:(B-Y)Y(R-Y)(Y)(B-Y)Y(R-Y)(Y)这里(B-Y)Y(R-Y)是空间同一取样点的数字,而(R-Y)(Y)(B-Y)中(Y)是仅有亮度取样的空间取样点的数字,它规定在一行的偶数样点上。,25,3.电视伴音信号的编码 电视中的伴音信号
12、也按PCM编码。由于伴音与电视体制没有确定的关系,编码比较简单。模拟伴音信号的频带为20Hz至15kHz,高质量的伴音为20Hz至20kHz。在PAL的分量编码时,可采用48kHz取样频率,就可以保持与图象信号取样频率的关系,与数字图象信号时分复用。13.5MHz37534=48kHz.因为声音的动态范围大,要实现高保真,要求信号量化噪音比为8590dB,因此要求编码位数比较大。但因为取样频率低,所以很容易实现数字流的传输。,26,6.3 频带压缩编码,上面讨论了图像信号编码,编码信号的码率是很高的。以分量编码为例,按422标准,一路彩色图像的码率为(13.5+26.375)8=216Mb/s
13、=27MB/s 当采用1.5b/Hz的高效数字调制时,需要频带宽度为144MHz。因此直接传送原始数字视频信号占用很大的带宽。因此,很有必要进行频带压缩,即要压缩信号传送码率。,27,视频信号压缩的可能性:视频数据中存在着大量的冗余,即图像的各像素数据之间存在极强的相关性。利用这些相关性,一部分像素的数据可以由另一部分像素的数据推导出来,结果视频数据量能极大地压缩,有利于传输和存储。,28,空间冗余。视频图像在水平方向相邻像素之间、垂直方向相邻像素之间的变化一般都很小,存在着极强的空间相关性。从而产生了空间冗余。时间冗余。在相邻场或相邻帧的对应像素之间,亮度和色度信息存在着极强的相关性。当前帧
14、图像往往具有与前、后两帧图像相同的背景和移动物体,只不过移动物体所在的空间位置略有不同,对大多数像素来说,亮度和色度信息是基本相同的,称为帧间相关性或时间相关性。结构冗余。在有些图像的纹理区,图像的像素值存在着明显的分布模式。如方格状的地板图案等。已知分布模式,可以通过某一过程生成图像,称为结构冗余。,29,知识冗余。有些图像与某些知识有相当大的相关性。如人脸的图像有固定的结构,嘴的上方有鼻子,鼻子的上方有眼睛,鼻子位于脸部图像的中线上。这类规律性的结构可由先验知识得到,此类冗余称为知识冗余。视觉冗余。人眼具有视觉非均匀特性,对视觉不敏感的信息可以适当地舍弃。在记录原始的图像数据时,对视觉敏感
15、和不敏感的部分同等对待,从而产生视觉冗余。人眼对图像细节、幅度变化和图像的运动并非同时具有最高的分辨能力。人眼视觉对图像的空间分解力和时间分解力以及与对幅度分解力的要求具有交换性。因此可采用运动检测自适应技术,对静止图像或慢运动图像降低时间抽样频率,对快速运动图像降低其空间抽样频率。,30,人对不同图象的视觉门限不同,即视觉掩盖效应。因此,可以采用边缘检测自适应技术,对于图像的平缓区或正交变换后代表图像低频成分的系数细量化。对图像轮廓附近或正交变换后代表图像高频成分的系数粗量化;在量化中,尽量使每种情况下所产生的幅度误差刚好处于可觉察门限之下。图像区域的相似性冗余。在图像中的两个或多个区域所对
16、应的所有像素值相同或相近,从而产生的数据重复性存储,这就是图像区域的相似性冗余。纹理的统计冗余。有些图像纹理尽管不严格服从某一分布规律,但是在统计的意义上服从该规律,利用这种性质也可以减少表示图像的数据量,称为纹理的统计冗余。,31,6.3.1 预测编码 预测编码是以减小空间和时间冗余信息为目的的编码方法。,1.预测编码的原理 预测编码是线性预测编码,也称为差分脉码调制(DPCM)。图66是DPCM的组成框图。,32,当序列的统计特性已知时,可以得到这些系数的最佳值,使得预测值与样值的预测误差最小(均方误差意义上的最小),即,最小,33,(65),通常N值只取34个值。由于图像的统计特性随图像
17、变化很大,ai的值可以有不同的取舍和方法。如一种称为皮尔希(Pirsch)的预测公式为,图67 预测取样点的结构,34,2.DPCM的编码 采用线性预测,由于减小了所传预测误差信号的动态范围,为压缩数据创造了条件。但压缩的程度与采用的具体编码方法有很大关系。图68是只用一个预测值时统计得出的亮度预测误差信号的概率密度分布,数学上呈现拉普拉斯分布。,(66),图68 亮度信号预测误差的概率分布,35,(1)非均匀量化编码。对幅值小的范围,量化间距减小;对大的幅值,则用大的量化间隔,码长n不变。,设信号(预测误差)的峰峰值S为其均方根值S的10倍,即S=10S,非均匀量化的平均信号量化噪声比(对应
18、峰峰信号)为,36,(68),考虑M=2n,得,因此可以看出,在同样编码位数的情况下,非均匀量化信噪比要比均匀量化大的多。或者说当具有相同信噪比时,非均匀编码位数要小。,37,(2)可变字长编码。也叫熵编码或概率编码。这种编码具有相同的量化间隔,概率大的小差值信号赋以短码,而概率小的大差值信号赋以长码。从而在统计上获得较短的平均码长。,38,以我们熟悉的二进制信号为例,设“0”、“1”为等概率的,都是pi=0.5,则由式(69),H=1bit。这与由n=lbM得到的结果相同。这表示n=H,编码效率为:,最高,(610),39,式中,C为负常数,则平均码长n将等于信号的熵值,有最高的编码效率。这
19、可从下面得到证明。因为,则平均码长n为,取C=-1,有n=H。实际上,pi是在0至1间取值,而ni只能取离散值。实际编码效率总小于1。实践表明,可变字长编码的平均码长比非均匀量化时还要小。,40,总之:DPCM预测编码结构简单,易于硬件实现,压缩效率高,已成为频带压缩编码的主要方法。DPCM的主要缺点是抗误码的能力差。若信号传输过程中产生误码,则在收端通过预测值的反复运算,误差将扩大到图像中的一个较大范围。因此,对误码要求较高,通常还要采用纠错的信道编码。目前采用预测编码,已可以将广播数字电视信号压缩到大约30 Mb/s的传输速率。可以在公共数字信道 PCM三次群(34 Mb/s)中传输,也可
20、以在国际通信卫星组织(INTELSAT)的传输信道(30 Mbs)中传输。,41,6.3.2 变换编码 变换编码是采用另一种方法消除图像中相关的冗余信息,而达到压缩数据和频带作用。变换编码是将在空间域里描述的图象,经过某种变换(如傅立叶变换、离散余弦变换DCT、沃什(Walsh)变换等)在变换域中进行描述。这样可以将图象能量在空间域的分散分布变为在变换域中的集中分布,便于再利用其他如Z字型扫描、自适应量化、变长编码等进一步处理,完成对图象信息的有效压缩。,42,图6-9(1)变换编码的物理意义(a)12相邻像素,n=3的子图象在阴影区的概率较大;(b)旋转变换后,43,图6-9(2)图象块的D
21、CT变换(a)背景部分图象快的DCT;(b)细节部分图象快的DCT,44,图69(3)图像的沃什变换编码(a)宽度信号变换后的平均幅度;(b)44沃什变换矩阵;(c)最佳bit分配,45,6.3.3 其它压缩码率的措施 1.亚奈奎斯特取样 根据取样定理,设信号最高频率为fm,最低不失真的取样频率为其二倍,即fS=2fm,称为奈奎斯特频率。已知原信号(Y或色差)的频谱分量频率为nfHmfV。现选取样频率为半行频的奇数倍,即,(612),此时折叠的频率为,46,图610 亚奈奎斯特取样频谱及恢复滤波器特性,47,2.同步信号的编码 电视信号的行逆程和场逆程中,只有同步信号和消隐信号(复合信号中尚有
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