Тема 7.4. Форматы источников видеосигналов для устройств обработки
В настоящее время все большую популярность набирает цифровая обработка видео на персональном компьютере. Этому способствует несколько основных причин. Во-первых, существенно возросшая производительность персональных компьютеров. Во-вторых, разработка и практическая реализация алгоритмов сжатия изображений и видео.
В-третьих, массовый выпуск доступных по стоимости устройств аппаратной компрессии/декомпрессии изображений и появление дешевых ЦАП и АЦП, что позволило создавать доступные платы видеомонтажа.
Как известно, основным источником видеоданных являются видеокамеры. Все видеокамеры имеют общий принцип работы, заключающийся в записи на носитель информации, воспринимаемой объективом камеры. В последнее время стали появляться видеокамеры, использующие в качестве носителя DVD-R. Однако существует целый ряд форматов видеокамер, использующих в качестве носителя кассеты с магнитной лентой, различающихся размерами, шириной ленты и скоростью ее движения, такие как: VHS, VHS-C, S-VHS, S-VHS-C, Hi8, Digital8, Mini-DV.
Формат VHS (Video Home System) предусматривает обычную кассету для бытовой видеозаписи с лентой шириной 12,6 мм. Этот формат является одним из первых и обладает рядом принципиальных недостатков с точки зрения последующей обработки видеоданных. Самый существенный недостаток заключается в том, что видеоизображение имеет разрешение 240 телевизионных линий, что ограничивает разрешение цифрового видео до 320×240 пикселей.
Формат VHS-C (VHS-Compact) имеет те же характеристики записываемого сигнала, что и VHS, но изображение записывается на компактную кассету (с лентой той же ширины).
Камеры формата S-VHS (Super-VHS) отличаются от VHS-моделей усовершенствованным стандартом записи и более высоким качеством используемой ленты (ее ширина и габариты кассеты те же, что и у VHS). S-VHS обеспечивает повышенную четкость записи (до 400 линий по горизонтали). Практически все S-VHS-камеры оснащаются разъемом S-Video, который обеспечивает более качественную передачу сигнала для записи или воспроизведения.
Формат S-VHS-C (Super-VHS-Compact), соответственно, является компактной копией формата S-VHS.
Еще один формат аналоговых видеокамер обозначается Hi8 (High8) с разрешением 400 телевизионных линий, но при этом ширина ленты 8 мм, что и отражает название формата.
Рассмотренные пять форматов видеокамер относятся к аналоговым видеокамерам, которые постепенно вытесняются цифровыми.
Одним из первых цифровых форматов видеокамер стал формат Digital8. Видеоданные записываются на кассету в цифровом формате с разрешением 720×576 пикселей. Звук записывается с параметрами 48 кГц и 16 бит. Обязательным для камер такого формата является интерфейс FireWire IEEE 1394.
Формат MiniDV (Digital Video) относится к малогабаритным видеокамерам, использующим небольшие кассеты с магнитной лентой (66×48×12 мм) с узкой лентой (всего 6.35 мм). Принципиальное отличие цифровых камер состоит в том, что все видеоданные хранятся в цифровом виде, т.е. изображение, попадающее в объектив камеры, оцифровывается. Звуковые данные также оцифровываются. Видеоразрешение таких камер составляет 720×576 пикселей. Один из главных плюсов MiniDV – отсутствие заметных потерь качества при копировании и возможность прямой передачи сигнала на компьютер. Для этих целей, помимо аналоговых разъемов (S-Video и RCA), MiniDV-камера имеет специальное гнездо DV-выхода.
Таким образом, при решении задачи обработки видеоданных на ПК необходимо учитывать, что видеоданные могут храниться как в аналоговом, так и в цифровом формате. С учетом формата хранения видеоданных выбирается набор аппаратных средств, требуемых для решения задачи обработки.
Так, для оцифровки аналогового видеопотока необходимо использовать:
источник видеоданных (телевизионный приемник, видеомагнитофон или видеокамера аналогового видеоформата);
соединительный кабель с соответствующими интерфейсами (S-Video, RSA-Video, RSA-Audio);
карту оцифровки и захвата видео (может быть видеокарта с возможностью оцифровки видео);
производительный персональный компьютер со звуковой картой.
Итак, источник аналогового видеосигнала соединяется при помощи кабеля с картой оцифровки. Соединительный кабель оказывает существенное влияние на качество видеоданных. Поэтому при выборе соединительного кабеля следует отдавать предпочтение качественному коаксиальному кабелю (один из косвенных признаков качества коаксиального кабеля – толщина, которая должна быть не менее 6–7 мм).
Как правило, бытовая аппаратура и компьютерная периферия комплектуется дешёвыми тонкими кабелями, которые в значительной степени подвержены наводкам. Их использование существенно ухудшает качество передаваемого сигнала.
Для передачи аналогового видеосигнала используются композитный (composite) или S-Video кабель. В первом случае по одному кабелю передаётся как яркостная, так и цветовая компонента видеосигнала. В случае с S-Video, яркостная и цветовые компоненты передаются по двум разным кабелям, что позволяет достигнуть большей чёткости изображения. Для подключения S-Video кабеля в картах оцифровки используется разъём S-Video, а для подключения композитного кабеля применяется разъём RCA (рис. 7.4.1).
Звуковой сигнал при подключении источника аналогового видео передаётся по отдельному кабелю. Звуковые выходы на источниках видео- сигнала выполнены в подавляющем большинстве случаев в виде разъёма RCA: один для монозвука или два для стереозвука. Для коммутации звукового сопровождения видео необходим соответствующий кабель с интерфейсами RCA.
Рисунок 7.4.1.
- Технические средства информатизации
- Тема 1.1. Информация: основные определения и понятия
- 1.1.1. Информация: основные определения и понятия
- Тема 1.2. Определение и классификация технических средств информатизации (тси)
- Тема 1.3. Общие сведения о представлении данных
- Тема 1.4. Представление текстовых и числовых данных
- Тема 1.5. Представление мультимедийных данных
- Введение к модулю 2
- Тема 2.1. Классификация эвм
- Тема 2.2. Общая характеристика конструкции и устройства эвм
- Тема 2.3. Характеристики эвм
- Тема 2.4. Архитектура персональных эвм
- Введение к модулю 3
- Тема 3.1. Устройство и составные элементы crt-монитора
- Тема 3.2. Типы масок в crt-мониторах
- Тема 3.3. Характеристики crt-монитора
- Тема 3.4. Активные и пассивные жидкокристаллические матрицы
- Тема 3.5. Устройство lcd-монитора с активной матрицей
- Тема 3.6. Устройство видеоадаптера
- Тема 3.7. Основные характеристики видеоадаптеров и технология sli
- Тема 3.8. Технологии создания графических эффектов
- Введение к модулю 4
- Тема 4.1. Классификация печатающих устройств и механические печатающие устройства
- Тема 4.2. Печатающие устройства с термопереносом красителя
- Тема 4.3. Современные технологии струйной печати
- Тема 4.4. Устройство печатающего узла струйного принтера
- Тема 4.5. Принцип электростатической фотографии
- Тема 4.6. Устройство лазерных и светодиодных принтеров
- Тема 4.7. Классификация копировальных аппаратов
- Тема 4.8. Устройство копировального аппарата
- Введение к модулю 5
- Тема 5.1. Классификация сканеров
- Тема 5.2. Устройство планшетного сканера
- Тема 5.3. Основные этапы работы планшетного сканера
- Тема 5.4. Характеристики сканера
- Пзс: прецизионный взгляд на мир
- 1. Темновой ток
- 2. Неоднородность чувствительности
- 3. Шумы
- Тема 5.5. Общие сведения об устройстве цифровых фотокамер
- Тема 5.6. Оптическая система цифровой фотокамеры
- Тема 5.7. Основные параметры цифровой фотокамеры
- Тема 5.8. Общие сведения о дигитайзерах и графических планшетах
- Тема 5.9. Принцип работы графического планшета и его характеристики
- Тема 5.10. Разновидности 3-х мерных дигитайзеров
- Введение к модулю 6
- Тема 6.1. Виды памяти в технических средствах информатизации
- Тема 6.2. Устройства внутренней памяти технических средств информатизации
- Тема 6.3. Устройства внешней памяти
- Тема 6.4. Общие сведения о внешних оптических носителях памяти и устройство привода для чтения носителей cd-rom
- Тема 6.5. Структура носителей cd и dvd
- Тема 6.6. Перспективные технологии внешних оптических носителей данных
- Тема 6.7. Разновидности Flash-памяти и принцип хранения данных
- Тема 6.8. Разновидности сменных карт Flash-памяти
- Тема 6.9. Накопители Flash-памяти с usb интерфейсом
- Будущее накопителей информации. Часть 1. Жесткие диски
- Тенденции развития магнитных накопителей информации
- Суперпарамагнитный предел
- Hamr и soma - технологии 2010 года
- Вместо заключения
- Будущее накопителей информации. Часть 2. Ее величество оптика
- Blue Ray vs hd-dvd
- Многослойные оптические диски
- Голографическая память
- Вместо заключения
- Введение к модулю 7
- Тема 7.1. Этапы обработки звуковых данных
- Тема 7.2. Устройство звуковой карты
- Тема 7.3. Классификация и характеристики звуковых карт
- Тема 7.4. Форматы источников видеосигналов для устройств обработки
- Тема 7.5. Карты оцифровки видео
- Тема 7.6. Методы сжатия видеоданных
- Тема 7.7. Способы монтажа видеоданных
- Типы и характеристики интерфейсов
- Архитектура системных интерфейсов
- Системные интерфейсы для пк на основе Intel-386 и Intel-486
- Интерфейс pci
- Порт agp
- Pci Express
- Интерфейсы накопителей
- Вопросы для самоконтроля
- Технология Bluetooth– как способ беспроводной передачи информации.
- О плохом. Безопасность.
- Ieee-1394 (FireWire) Введение и история создания
- Технические характеристики
- Топология
- Новые модификации ieee 1394
- Повышение эффективности
- Что дальше? 1394b
- Разъёмы
- Знакомьтесь, Bus Owner/Supervisor/Selector. Или просто boss
- Заключение
- FireWire 800 против всех: сравнение стандартов ieee-1394b, ieee-1394a, usb 2.0, ata-133 и Serial ata 150
- Струйная печать с твердыми чернилами (со сменой фаз)
- Пузырьковая струйная печать (bubble-jet)
- Пьезоэлектрическая струйная печать Физические основы пьезоэлектроники
- Технологии сканирования изображений. Классификация сканеров, основные характеристики сканеров.
- Планшетные сканеры.
- Барабанные сканеры.
- Штриховые коды. Сканеры штриховых кодов.
- Плазменные дисплеи, основные характеристики, достоинства и недостатки. Устройство и принцип работы ячейки плазменного дисплея.
- История жёстких дисков.
- Физические основы записи и чтения информации
- Схемы записи и воспроизведения
- Представление цифровой информации на внешнем носителе
- Структура накопителя на жестких магнитных дисках
- Метод записи данных на жесткий магнитный диск
- Формат записи информации на жестком магнитном диске
- Адаптер накопителей на жестких магнитных дисках
- Стандарты usb интерфейсов:
- Основные технические характеристики и преимущество интерфейса usb:
- Часть 1.
- Часть 2
- Часть 1
- Часть 2
- Часть 1
- Часть 2
- Часть 1
- Часть 2
- Клавиатуры
- Расширенные 101- клавиатуры
- 104-Клавишная Windows-клавиатура
- Портативные клавиатуры
- Индикатор Num Lock
- Устройство клавиатуры
- Конструкции клавиш
- Механические переключатели
- Замыкающие накладки
- Резиновые колпачки
- Мембранная клавиатура
- Интерфейс клавиатуры
- Автоматическое повторение
- Настройка параметров автоматического повторения в Windows
- Номера клавиш и скан-коды
- Международные раскладки клавиатуры и языки
- Разъемы для подключения клавиатуры и мыши
- Клавиатуры и мыши для порта usb
- Клавиатуры с дополнительными функциональными возможностями
- Эргономичные клавиатуры
- Беспроводные клавиатуры
- Поиск неисправностей и ремонт клавиатуры
- Как разобрать клавиатуру
- Чистка клавиатуры
- Замена клавиатуры
- Интерфейсы мыши
- Последовательная мышь
- Порт мыши на системной плате (ps/2)
- Комбинированная мышь
- Шинная мышь
- Поиск неисправностей
- Чистка мыши
- Конфликты, вызванные прерываниями
- Драйвер мыши
- Проблемы при работе с прикладными программами
- IntelliMouse фирмы Microsoft
- Устройство TrackPoint II/III
- Устройство Glidepoint/Track Pads
- Введение в порты ввода-вывода
- Последовательные порты
- Микросхема uart
- Высокоскоростные последовательные порты
- Конфигурация последовательных портов
- Тестирование последовательных портов
- Программа Microsoft Diagnostics (msd)
- Диагностика в Windows 9x
- Тестирование с замыканием петли
- Параллельные порты
- Стандарт ieee 1284
- Стандартные параллельные порты
- Двунаправленные порты (8-разрядные)
- Усовершенствованный параллельный порт (ерр)
- Порт с расширенными возможностями (еср)
- Обновление параллельного порта для работы в режимах ерр и еср
- Конфигурация параллельных портов
- Устройства, подключаемые к параллельным портам
- Преобразователи "параллельный порт-scsi"
- Тестирование параллельных портов
- Usb и 1394 (I.Link) FireWire - новые интерфейсы ввода-вывода
- Универсальная последовательная шина usb
- Usb 2.0
- Адаптеры usb
- Компьютеры типа legacy-free
- Ieee-1394 (FireWire или I.Link)
- Магнитооптическая технология
- Цены и производительность
- Сравнение магнитооптических и магнитных накопителей
- Флэш-карты
- Как работает флэш-память
- Типы устройств флэш-памяти
- CompactFlash
- SmartMedia
- Ата-совместимая pc Card (pcmcia)
- Sony MemoryStick
- Сравнение устройств флэш-памяти
- Перемещение устройств флэш-памяти из камеры в компьютер
- Устройства считывания с карт флэш-памяти
- Адаптеры типа pc Card II
- Адаптеры в виде дискеты
- Альтернативы флэш-памяти
- Хранение данных на магнитных носителях
- История развития устройств хранения данных на магнитных носителях
- Как магнитное поле используется для хранения данных
- Конструкции головок чтения/записи
- Ферритовые головки
- Тонкопленочные головки
- Головки с металлом в зазоре
- Магниторезистивные головки
- Гигантские магниторезистивные головки
- Ползунок
- Способы кодирования данных
- Частотная модуляция (fm)
- Модифицированная частотная модуляция (mfm)
- Кодирование с ограничением длины поля записи (rll)
- Сравнение способов кодирования
- Декодеры prml (Partial-Response, Maximum-Likelihood)
- Измерение емкости накопителя
- Поверхностная плотность записи
- 1 Частотная модуляция в кодировании информации для магнитных носителей
- Fm кодирование
- Mfm кодирование
- Кодирование с ограничением длины поля записи
- Rll-кодирование
- Prml-кодирование
- Головки чтения/записи
- Функционирование магнитных головок чтения/записи
- Количество головок чтения записи
- Фазовые переходы цикла Записи Данных: