高清与标清
人们已经在标清的画面下生活了几十年,且不说只有400线左右的DV,哪怕是电视台专业的摄像机(520线)也远远低于高清的入门级别720线,只有那些几十万身价的高清摄像机才完全符合高清1080i的指标。因此我们现在侃侃而谈的高清因为节目来源稀少,在起跑线上就输得相当彻底,更谈不上后期的高清还原了。要知道,高清的节目源可以做到随便截下来一张图,就是一张精美的照片。它拥有1080条有效扫描行,是传统制式的两倍(在NTSC制式下为480行,而在PAL和SECAM制式下为576行),可以实现清晰、漂亮的画面。这些具备明锐效果的画面可以实实在在地传达画面主题的冲击力。
HDV相比传统DV,具备五大特性。
1,HDV可以在DV磁带上录制高清晰画面。用于录制DV的DV磁带也可以用于高清晰影像的录制,录制时间也是相等的。而且,主要的录制装置也与DV标准相同。
2,HDV采用MPEG-2作为压缩编解码方法。用于数字广播和DVD的MPEG-2压缩方法也可以用于HDV。可实现有效压缩,同时保持高质量的高清晰画面。因此,使用和DV标准同样的比特率,可以实现高分辨率、高清晰画面的录制和回放。为了使用MPEG-2来压缩大量高清晰画面数据(这些数据远远多于SD画面数据)要求有一种非常大的信号处理电路。不过,由于半导体和信号处理技术的发展,现在可以将编解器作为个人设备的一种标准。
3,HDV具备强大的纠错功能。利用使用帧间压缩的MPEG-2压缩方法(或编解码器),数据丢失带来的影响将远远大于DV标准的数据丢失影响。因此,运用了HDV制式的纠错代码实现了比DV制式更加精确的纠错功能。而且,通过将只在轨道内进行DV纠错的方法转化为多轨道间的纠错方法,可显著改善纠错功能,并可极大地增强对于数据丢失的容错性。
4,HDV的音质和CD一样好。HDV的MPEG-1音频层II被用作音频压缩,使您能够享受近乎CD的音质。
5,HDV支持两类录制体系。HDV标准具有两种类型的录制体系:720p(逐行)规范和1080i(隔行)规范。
高清摄像机与标清摄像机的主要不同在于扫描格式上,其他如外观结构,开关设置和操作使用等大致相同。具体的请查看下表:
|
HDV(1080i规范) |
HDV(720p规范) |
DV |
存储介质 |
DV磁带 |
视频信号 |
1080/50i及1080/60i |
720/25p,720/50p 720/30p,720/60p |
576/50i(PAL) 480/60i(NTSC)
|
像素 |
1440*1080 |
1280*720 |
720*576(PAL) 720*480(NTSC) |
高宽比 |
16:9 |
4:3(16:9) |
压缩(视频) |
MPEG-2视频(框架和级别:MP@H-14) |
DV |
亮度抽样频率 |
55.6875MHz |
74.25MHz |
13.5MHz |
抽样格式 |
4:2:0 |
4:2:0(PAL)/4:1:1(NTSC) |
Quantization |
8比特 |
压缩后的比特率(视频) |
25 Mbps |
19 Mbps |
25 Mbps |
压缩(音频) |
MPEG-1音频层II |
-- |
抽样频率 |
48kHz |
48kHz/44.1kHz(2声道模式) 32kHz(4声道模式) |
Quantization |
16比特 |
16比特(2声道模式),12 比特,非线性(4声道模式) |
压缩后比特率(音频) |
384kbps |
1.5Mbps |
音频模式 |
立体声(2声道) |
立体声(2声道)/立体声x2(4声道) |
数据格式 |
MPEG-2系统 |
-- |
流类型 |
打包基本流 |
传输流 |
-- |
流接口 |
IEEE 1394 (MPEG-2-TS) |
IEEE 1394 (DV) |
表格数据来源于索尼官方站
注:
高宽比: 图像的宽和高之比
采样频率: 当将模拟信号转换为数字信号时,用于测量每秒可以输出的数据样次数的一个单位
采样格式: 当将模拟视频转换为数字数据时,分配给三个色度差信号的频率比:即Y(亮度信号)
R-Y(红色信号减去亮度信号后的信号)和B-Y(兰色信号减去亮度信号后的信号)。
量化: 指用于表示数据样的级别值(16比特的表示方法为:216=65,536级)
比特率: 指一秒内使用的数据量(1Mbps指在1秒内使用了1兆比特的数据)
数据格式: 当将视频和音频录制为数字数据时使用的标准。
流类型: 在MPEG-2体系中,将视频和音频结合为单一一组数据的一种体系。
流接口: 数据传输标准。