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第2章数字视频采样之二数字视频基础
第三讲 视频采样(二);提纲;数字视频信号数字化;提纲;连续时间信号采样;例1. 一幅新闻照片;局部放大后的图片;如何对一个连续时间信号进行离散时间处理。
在什么条件下,一个连续时间信号可以用它的离散时间样本来代替而不致丢失原有的信息。
3.如何从连续时间信号的离散时间样本不失真地恢复成原来的连续时间信号。
4. 对离散时间信号如何进行采样、抽取,及内插。;视频信号采样;采样的数学模型:; 可见,在时域对连续时间信号进行冲激串采样,就相当于在频域将连续时间信号的频谱以 为周期进行延拓。;视频信号采样;视频信号采样;视频信号采样;如果图像信号为有限带宽的信号,那么根据上式可以看出,抽样后的图像信号fs(x,y)的频谱是原频谱F(μ,ν)沿μ轴和ν轴分别以Δu,Δv为间隔无限地周期重复的结果
只要Δu2Um,Δv2Vm ,抽样后的图像信号频谱就不会出现混叠。因此通常在进行取样之前,图像信号首先经过一个低通滤波器,使其成为一个限带信号。当以满足上述条件的取样间隔进行取样时,取样后的图像频谱不会出现混叠的现象,这样可以利用一个低通滤波器将原图像频谱滤出,从而可无失真地重建原图像,这就是二维取样定理,也称为二维奈奎斯特取样定理。;;视频信号采样; 视频信号采样;提纲;视频信号量化;视频信号量化;视频信号量化;视频信号量化;视频信号量化;Lloyd-Max 标量量化器-最佳均方量化器 MMSE;证明:
根据讲述的量化失真度量公式,得
现在要对此多元方程求 D 的极小值,根据拉格郎日极值定理,分别对 zi 及 gi 求偏导,并使之为 0,得:
求解上述方程得:
;Lloyd-Max 标量量化器的设计; 视频信号的量化; 视频信号的量化;矢量量化;矢量量化;提纲;视频采样率转换;
在NTSC制系统中显示PAL视频信号;
将电影转换为NTSC制视频信号显示;
将计算机屏幕上显示的视频信号转换为 电视制作的节目。;一、一维信号的采样速率转换
在一维信号处理中
增加采样率的过程称为信号的“插值”, 也称为上采样;
减少采样率的过程称为信号的“抽取”, 也称为下采样。
这也就是所谓的多速率数字信号处理。
;视频采样率转换;插值法分析:
对给定信号 ,对其进行L倍上采样,得到信号
该取样过程如图所示:
;研究填零信号的频谱,对 上式做付氏变换,得到
与原信号频谱相比,S(f) 的总带宽是 (-1/2, 1/2),填零信号的频谱将原频率轴压缩,如下图所示。
内插滤波器的作用是消除填零信号中的重复性频谱干扰。;举例:
;
然后再对 信号进行低通滤波,插入滤波的目的在于消除因填零过程中引起的“复制”。在时间域内,滤波操作可以看作是 经过一个平滑运算使得零采样值被非零值所代替。若低通滤波器选用理想的低通滤波器,则
;; 理想插入滤波器是不可能实现的,因为它是一个无限的脉冲响应,属于非因果关系的滤波器。因此,通常用 零阶保持插入滤波器 或 线性插入滤波器 或 三次样条插入滤波器来代替它。 ; 2、抽取
抽取的方法:
对已知信号 每M个采样中取出一个得到 信号,然后再去掉零点就得到了所需要的抽取序列 ,其中M称为抽样因子。
抽取处理分为两步进行分析:
① 同一个脉冲序列相乘,以便代替每个带有零值 的第M个采样点之间的M-1个采样值;
② 丢掉零采样值以获取一个低速率的信号。;抽取法分析:
对给定输入信号 ,定义一个中间信号 为
再用M因子抽取的信号可表示为
对 求其傅立叶变换得
;
由此可得:中间信号的频谱由输入信号频谱复制而成,而得到的低速率信号是对于中间信号频率轴的扩展。
?
;举例: ;3、由有理因子改变采样速率
采样速率是一个有理因子 ,则速率变换可分为以下三步进行分析:
① 首先,用L因子插入信号;
② 然后将插入滤波器和抽取的“反混叠”滤波器合并 为一个具有截止频率为 的低通 滤波器;
③ 最后,用M因子来抽取其结果。
;下图描述了一个采样速率通过 因子改变的系统结构图。 ;二、视频信号的采样率转换
1、去隔行
;2、PAL与NTSC视频信号之间的转换 ;
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