多媒体图像处理_数字电视.pptx

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;提纲 视频基础知识 电视信号及其标准 视频数字化过程 视频处理系统 非线性编辑系统 视频文件类型;3.1 视频基础知识;3.1 视频基础知识;3.1 视频基础知识;3.2 电视信号及其标准;目前世界上现行的彩色电视制式有三种:NTSC制、PAL制和SECAM制(不包括高清晰度彩色电视,HDTV) 。 NTSC——1952年,北美、日本等国家采用 PAL——1962年,西欧、中国等国家采用 SECAM——法国、东欧等国采用 NTSC制、PAL制和SECAM制都是兼容制式。所谓“兼容”是指黑白电视机能接收彩色电视广播,同时彩色电视机能接收黑白电视广播。;3.2 电视信号及其标准;电视扫描——电子束在磁场控制下,在屏幕上从左到右、从上到下来回扫描。扫描的电子打击荧光屏后便形成一幅图像。 单色显示屏只有一种颜色的荧光体沉积在屏幕上。通过正确地控制电子束强度,就可以显示出具有亮暗层次的灰度图像。 彩色屏幕的像点上有三种不同的荧光体,当它们被激活时,形成红、绿、蓝色。通过人的视觉平均效果,将这三种颜色合成为其它的颜色,三基色的相对强度决定了眼睛在屏幕上看到的像素的颜色。 ;扫描有隔行扫描(interlaced scaning)和非隔行(也称逐行,progressive)扫描之分。 非隔行扫描,电子束从显示屏的左上角一行接一行地扫到右下角,在显示屏上扫一遍就显示一幅完整的图像 在隔行扫描中,电子束扫完第1行后回到第3行开始的位置接着扫然后在5,7,…行上扫,直到最后一行。奇数行扫完后接着扫偶数行,这样就完了一帧(frame)的扫描。 隔行扫描的一帧图像由两部分组成:一部分是由奇数行组成称奇数场,另一部分是偶数组成,称为偶数场,两场合起来组成一帧。 ;3.2 电视信号及其标准;电子束从左到右的扫描过程称为行正程扫描,所需时间称为行正程扫描时间。 电子束从右到左的扫描过程称为行逆程扫描,或称行回扫,所需时间为行回扫时间。 电子束从屏左上角到屏右下角的扫描称为帧正程扫描,所需时间为帧正程时间。 从右下角返回左上角为帧逆程扫描或帧回扫。 ;逐行扫描具有简单、可靠、图像清晰稳定等特点,但必须要求传输通道具有很宽的频带,因此,在广播电视节目系统中,目前都不采用逐行扫描,而采用隔行扫描,而在计算机显示系统中,都采用逐行扫描。 隔行扫描虽然存在着行间闪烁和运动图像清晰度下降等缺点,但通常情况下,上述缺点并不明显。由于它能使图像信号的带宽减少一半,利大于弊,所以获得广泛的应用。 ;隔行扫描示例;PAL制电视的扫描特性 : ①625行(扫描线)/帧,25帧/秒(40ms/帧). ②高宽比:4:3。 ③隔行扫描,2场/帧,312.5行/场。 ④颜色模型:YUV ⑤每行64ms;传送图像时间52.2ms,11.8ms行回扫描时间,不传送图像,同时用作行同步及消隐。 每一场的扫描行数为625/2=312.5行,其中25行作场回扫,不传送图像,传送图像的行数每场只有287.5行,每帧只有575行显示图像。 ;PAL视频行时序;NTSC制的扫描特性 ①525行/帧,30帧/s(29.97fps, 33.37ms/frame) ②高宽比: 4:3 ③隔行扫描,一帧分成2场(field), 262.5线/场。 ④每行63.5ms,水平回扫时间10ms(包含5ms的水平同步脉冲),显示时间53.5ms。 ⑤颜色模型:YIQ。 每一场的扫描行数为525/2=262.5行,场回扫20行,实际每帧传送的图像行数485行(Laser disc约420线,S-VHS约320线)。 ;3.2 电视信号及其标准;复合电视信号 包含亮度、色差信号以及所有定时信号的单一电视信号称为复合电视信号(composite video signal),又称全电视信号。 分量电视信号 分量电视信号(component video signal)指每个基色分量作为独立的电视信号。每个基色既可以用R、G和B,也可以用亮度-色差表示,如YIQ、YUV。 分量电视信号是表示颜色的最好方法,但需要比较宽的带宽和同步信号。 ;3.2 电视信号及其标准;3.2 电视信号及其标准;S-video信号 S-Video(Separated video-VHS)是亮度和色差分离的一种电视信号,是分量模拟电视信号和复合模拟电视信号的一种折衷方案。 S-Video的两个优点: 减少亮度信号和色差信号之间的交叉干扰; 不需要使用梳状滤波器来分离亮度信号和色差信号,这样可提高亮度信号的带宽。 S-Video信号使用单独的两条信号电缆线,一条用于亮度信号,另一条用于色差信号,这两个信号称为Y/C信号。 ;3.2 电视信号及其标准;3.2 电视信号及其标准;3.2 电视信号及其标准;3.2 电视信号及其标准;3.3 视频数

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