рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Структура стандартов DVB-C и MPEG 2.

Структура стандартов DVB-C и MPEG 2. - раздел Связь, Структура стандартов DVB-C и MPEG 2   Dvb (Англ. Digital Video Broadcasting) — Семейство Стандартов...

 

DVB (англ. Digital Video Broadcasting) — семейство стандартов цифрового телевидения, разработанных консорциумом DVB и стандартизированных Европейским институтом телекоммуникационных стандартов (описание всех стандартов на официальном сайте организации DVB Project). Стандарты охватывают все уровни модели взаимодействия открытых систем OSI с разной степенью детализации для различных способов передачи цифрового сигнала: наземного (фиксированного и мобильного), спутникового, кабельного (как классического, так и IPTV). На более высоких уровнях OSI стандартизируются системы условного доступа, способы организации информации для передачи в среде IP, различные метаданные и др. Некоторые стандарты DVB в высокой степени связаны со стандартами MPEG-1, MPEG-2 и ITU H.264, которые определяют тип используемого транспорта и способ компрессии изображений в цифровом телевидении. В то же время стандарты DVB предлагают расширения этих стандартов, особенно MPEG-2.

В основе стандартов DVB (в том числе и стандарта DVB-C) лежит стандарт кодирования движущихся изображений и звукового сопровождения MPEG-2. В настоящее время используется основной профиль без масштабирования, описание стандарта DVB-C находится на официальном сайте организации DVB Project.

MPEG-2 — название группы стандартов цифрового кодирования видео и аудио сигналов, организации транспортных потоков видео и аудио информации, передачи сопутствующей информации. Стандарты MPEG одобрены ISO — Международной Организацией по стандартизации/IEC Motion Picture Experts Group (MPEG).

Стандарт MPEG 2 это ISO/IEC 13818 (описание всех частей во всех редакциях на официальном сайте [3])

Табл.1. ISO/IEC 13818

Part 1: Systems Описывает синхронизацию и мультиплексирование видео и аудио.
Part 2: Video Сжатие чересстрочного и прогрессивного видео.
Part 3: Audio Сжатие аудио сигнала (многоканальное расширение для MPEG-1 audio).
Part 4 Описывает процедуру тестирования совместимости.
Part 5 Описывает систему программной эмуляции.
Part 6 Описывает расширение для DSM-CC (Digital Storage Media Command and Control.)
Part 7: Advanced Audio Coding (AAC) Расширенное сжатие аудио.
Part 8 Расширение видео на 10-битный цвет. Изначально планировалось для студийного видео. Part 8 была заброшена из-за отсутствия интереса в индустрии.
Part 9 Расширения для использования в реальном времени.
Part 10 Расширение для совместимости с DSM-CC.

 

Стандарт содержит несколько подразделов (parts). Например, MPEG-2 part 1 определяет тип контейнера, например, может использоваться Transport Stream, который позволяет корректировать ошибки оборудования, принимающего сигнал. Part 2 - структуру компрессированного изображения (элементарный поток MPEG-2). Стандарт MPEG-2 намеренно не определяет способы компрессии изображения (звука), он лишь указывает, как должно быть оформлено сжатое изображение (звук). Стандарт не определяет, каким образом должен быть реализован кодер или декодер MPEG-2, он определяет только структуру данных. Это даёт возможность участникам рынка конкурировать друг с другом за создание более качественных устройств и алгоритмов.

MPEG-2 используется для «общего сжатия движущихся изображений и звука» и определяет формат видеопотока, который может быть представлен как три типа кадра — независимо сжатые кадры (I-кадры), кадры, сжатые с использованием предсказания движения в одном направлении (P-кадры) и кадры, сжатые с использованием предсказания движения в двух направлениях (B-кадры). Соответствующие группы кадров от одного I-кадра до другого образуют GOP — Group Of Pictures — группу кадров. Существуют разные стандарты на частоту, с которой должны следовать I кадры, приблизительно 1-2 в секунду, соответствующие стандарты есть и для P кадров (каждый 3 кадр должен быть P кадром). Существуют разные относительные разрешения Y, Cb, Cr плоскостей (где Y - яркостная плоскость, Cb и Cr - цветовые плоскости), обычно Cb и Cr кодируются с меньшим разрешением чем Y.

Табл. 2. Форматы MPEG-2

Вид Формата Отношения разрешений по горизонтали (Cb/Y): Отношение разрешений по вертикали (Cb/Y):
4:4:4 1:1 1:1
4:2:2 1:2 1:1
4:2:0 1:2 1:2
4:1:1 1:4 1:1
4:1:0 1:4 1:4

Табл.3. Профили MPEG-2

Аббр. Имя Кадры YUV Потоки
SP Simple Profile P, I 4:2:0
MP Main Profile P, I, B 4:2:0
422P 4:2:2 Profile P, I, B 4:2:2
SNR SNR Profile P, I, B 4:2:0 1-2
SP Spatial Profile P, I, B 4:2:0 1-3
HP High Profile P, I, B 4:2:2 1-3

 

Табл.4. Уровни MPEG-2

Аббр. Имя Пикселей/строку Строк Кадров/c (Гц) Битрейт (Мбит/с)
LL Low Level
ML Main Level
H-14 High 1440
HL High Level

 

Табл.5. Стандарт MPEG-2 (в основе DVB-C)

Профиль @ уровень Разрешение (px) Макс. фреймрейт (Гц) Семплинг Битрейт (Мбит/с) Применение
SP@LL 176 × 144 4:2:0 0.096 беспроводные устройства
SP@ML 352 × 288 4:2:0 0.384 КПК
320 × 240
MP@LL 352 × 288 4:2:0 Set-top boxes (STB)
MP@ML 720 × 480 4:2:0 15 (DVD: 9.8) DVD, SD-DVB
720 × 576
MP@H-14 1440 × 1080 4:2:0 60 (HDV: 25) HDV
  1280 × 720      
MP@HL 1920 × 1080 4:2:0 ATSC 1080i, 720p60, HD-DVB (HDTV)
1280 × 720
422P@LL     4:2:2    
422P@ML 720 × 480 4:2:2 Только Sony IMX с I-frame, Broadcast «contribution» video (I&P only)
  720 × 576      
422P@H-14 1440 × 1080 4:2:2 Будущие продукты Panasonic и Sony на основе MPEG-2 HD
1280 × 720
422P@HL 1920 × 1080 4:2:2 Будущие продукты Panasonic на основе MPEG-2 HD
1280 × 720

Уровень High-1440 (1440×1152 элементов) соответствует телевидению высокого разрешения (высокой четкости) с форматом экрана 4:3 (стандартный экран), а уровень High (1920×1152 элементов) - телевидению высокого разрешения (HDTV) с форматом экрана 16:9 (широкоформатное изображение). С переходом на более высокие профили увеличивается количество используемых методов кодирования, появляются новые свойства телевизионной системы, но, естественно, усложняется аппаратура и алгоритмы обработки сигналов.

Как видно из таблицы 4, на главном уровне (Main), соответствующем телевидению обычного разрешения, скорость передачи двоичных символов в канале связи достигает 15 Мбит/с. Режим “Main Profile@Main Level (MP@ML)” в настоящее время широко используется в системах DVB (Стандарт DVB-C).

На более высоких уровнях главного профиля, соответствующих HDTV, скорость передачи в канале связи возрастает до 60 или 80 Мбит/с. Следует подчеркнуть, что для всех уровней разрешения данного профиля используется один и тот же набор методов кодирования. В этом заключается совместимость разных уровней. На более высоких уровнях кодеры и декодеры должны иметь большее быстродействие и больший объем ЗУ. Аппаратура более высоких уровней разрешения может работать на более низких уровнях разрешения.

Высшие профили стандарта MPEG-2 характеризуются наличием масштабируемости, которая была упомянута выше. Кроме того, на высших профилях возможно применение компонентного кодирования сигналов не только через строку (4:2:0), но и в каждой строке (4:2:2). Предусмотрен также специальный профиль (4:2:2), предназначенный для студийного оборудования, в частности для видеомонтажа.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Структура стандартов DVB-C и MPEG 2

На сайте allrefs.net читайте: Структура стандартов DVB-C и MPEG 2.

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Структура стандартов DVB-C и MPEG 2.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Этапы формирования цифрового потока
  В общем случае этапы формирования сигнала DVB включают оцифровку сигнала, его компрессию, формирование транспортного потока (в том числе мультиплексирование, наложение системы досту

I.3. Системы компрессии
Наиболее распространенной на сегодняшний день системой сжатия является MPEG-2. Стандарт MPEG-2 можно разбить на две части. В одной рассматриваются непосредственно принципы компрессии аудио- и видео

Виды пакетов
  Для последующего применения компрессированные видео- и аудиопотоки (и тех, и других в рамках одной программы может быть несколько) разбиваются на фрагменты переменной длины, которые

Структура пакетов транспортного потока MPEG-2 TS
  Эти пакеты имеют фиксированную длину 188 байт. При наложения помехозащитного кода Рида-Соломона длина пакета увеличивается до 204 байт. Структура пакета транспортного потока п

Синхронизация компонентов потока
  Для временной увязки компонентов одной программы в транспортном потоке, а также для синхронизации работы декодера используются три временные метки. Это ссылка на программные часы PC

Служебные таблицы
  Помимо аудио-, видео- и различных других данных, в транспортный поток включаются служебные таблицы, несущие информацию, необходимую для поиска, декодирования и воспроизведения прогр

Виды модуляции и головные станции в DVB-C.
  Рис. 4 Структурная схема системы DVB-C. Кабельные сети считаются средой, более защищенной от помех по сравнению с эфирными или спутник

Факторы, влияющие на качество принимаемого сигнала
Модуляция используется для преобразования сигналов, представленных в основной (исходной) полосе частот, в радиосигналы заданной полосы частот, что обеспечивает возможность их передачи по конкретном

Отношение сигнала к шуму
Обычно при расчетах мощности N реального белого шума в полосе В (Гц) используют спектральную плотность мощности N0 = N/B (Вт/Гц) и абсолютную температуру источника ш

Вероятность ошибки при приеме сигналов
Помехоустойчивость цифровых систем передачи оценивается отношением сигнал/шум, необходимым для получения некоторой заданной вероятности ошибки. Практический интерес представляет значение отношения

Станции Транскодирования
  К первому типу относятся ГС, которые не меняют программный состав потоков, принимаемых со спутниковых транспондеров, а всего лишь меняют тип цифровой модуляции. Такие ГС состоят из

Станции Ремультиплексирования.
  Ремультиплексирование — более сложная процедура, предусматривающая демультиплексирование входных пакетов и формирование новых пакетов из их компонентов. Это гораздо более изощренный

Системы условного доступа (CAS)
  Можно выделить три основные функции систем доступа, применяемых в цифровых кабельных сетях. Первая — шифровка аудио- и видеоматериала, называемая скремблированием (п

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги