Page 87 - 新时期广播电视工程技术研究
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第三章 数字电视节目制作基础知识
(2)图像信号的分量编码
基础信号:图像可以分解为基础的空间频率分量。在频域中,图像可以通过
傅立叶变换表示为不同频率的正弦和余弦基函数的叠加。
色彩分量:对于彩色图像,通常使用不同的颜色空间(如 RGB、YUV)来
表示图像的颜色分量。
(3)视频信号的分量编码
时间分量:视频信号可以分解为时间上的不同分量,表示为一系列图像帧。
这包括视频的帧率、持续时间等时间信息。
空间分量:每一帧可以按照图像信号的方式进行空间分量编码。
(4)通信信号的分量编码
调制信号:在通信系统中,信号通常分解为不同的调制信号,例如调幅、调
频、调相等。这些调制信号的特征参数用于传输信息。
这些基础信号分量的编码有助于在处理和传输过程中更有效地表示原始信
号。在实际应用中,常用的编码方法包括傅立叶变换、小波变换、色度子采样等
技术,这些方法有助于将信号分解成容易处理和传输的分量。
(二)视频信号的取样格式
视频信号数字化时分为 625 行 150 场制式和 525 行 /60 场制式。一副完整的
图像都是通过两场隔行扫描完成的,一幅图像既有水平扫描又有垂直扫描。取样
点通常采用正交结构,为了满足正交结构,要求取样频率必须是行频率的整数倍。
为了实现两种扫描制式的兼容,采用同一种取样频率,即 625 行频和 525 行频的
整数倍,同时还要满足奈奎斯特取样定理,确定亮度信号取样频率为 13.5MHz。
由于色差信号的带宽比亮度信号的带宽窄的多,为了降低码率,在分量编码
时两个色差信号的取样频率可以低一些。为了满足不同应用场合对图像质量的要
求,亮度和色差信号的取样频率可以有不同的比例组合,即不同的取样格式。通
常将 3.375MHz 作为最低的基准频率。
4:4:4 格 式 , 即 Y:(B-Y):(R-Y)=13.5MHz:13.5MHz:
13.5.MHz,适用于高质量图像信号源;4:2:2 格式,即 Y:(B-Y):(R-Y)
=13.5MHz:6.75MHz:6.75MHz,适用于标准清晰度电视(SDTV)演播室中;4:
2:0 格式,即 Y:(B-Y):(R-Y)=13.5MHz:3.375MHz:3.375MHz,其实
质上为 4:1:1 格式,适用于 SDTV 信源编码中。
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