4k超高清电视

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4k超高清电视节目制作技术实施指南

4k超高清电视节目制作技术实施指南

4k超高清电视节目制作技术实施指南一、引言随着科技的不断发展,电视节目制作技术也在不断进步。

4k超高清电视技术作为近年来的热门话题之一,正逐渐成为电视节目制作的新标准。

本文将介绍4k超高清电视节目制作技术的实施指南,以帮助电视节目制作人员更好地应用这一技术。

二、4k超高清电视技术概述4k超高清电视技术是一种分辨率高达3840×2160像素的高清电视技术,相比传统的高清电视技术,其画质更加细腻,色彩更加真实,能够给观众带来更震撼的视觉体验。

三、4k超高清电视节目制作技术流程1. 策划阶段在策划阶段,制作人员需要明确节目的主题和内容,确定适合4k超高清电视技术展示的节目类型,并制定详细的制作计划。

2. 脚本编写脚本是整个节目制作的基础,制作人员需要根据节目的主题和内容编写精彩的脚本,确保节目的连贯性和吸引力。

3. 摄制准备摄制准备包括场地选取、灯光布置、摄像机器材准备等。

在4k超高清电视节目制作中,摄制人员要特别注意摄影机器材的选择,确保其能够支持4k超高清的拍摄和录制。

4. 拍摄和录制在4k超高清电视节目制作中,拍摄和录制的过程要更加注重细节和精确度。

摄制人员需要使用高质量的摄影机器材进行拍摄,保证画面的细腻度和清晰度。

5. 后期制作后期制作是4k超高清电视节目制作的关键环节之一。

制作人员需要对拍摄的素材进行剪辑、调色、特效处理等,并将其导出为4k超高清的文件格式。

6. 音频处理除了画面的清晰度,音频的质量也是4k超高清电视节目制作中需要关注的重要方面。

制作人员需要对音频进行录制、剪辑和混音,以保证观众在收看节目时能够获得更好的听觉体验。

7. 输出和传输在4k超高清电视节目制作完成后,制作人员需要将其输出为符合4k超高清标准的文件格式,并通过适当的传输方式将节目传输到电视台或其他媒体平台进行播放。

四、4k超高清电视节目制作技术的应用案例1. 纪录片制作:通过4k超高清电视技术,纪录片制作人员能够更好地还原自然景观、动物行为等,为观众带来更加真实的观看体验。

4k超高清电视标准

4k超高清电视标准

4k超高清电视标准4K超高清电视标准。

随着科技的不断发展,电视技术也在不断更新换代。

4K超高清电视作为目前最先进的电视技术之一,已经逐渐成为人们购买电视的首选。

那么,什么是4K超高清电视标准呢?为什么它如此受欢迎呢?接下来,我们将从多个方面来介绍4K 超高清电视标准。

首先,4K超高清电视标准指的是电视的分辨率达到3840×2160像素,是高清电视的四倍。

这意味着4K电视屏幕上的像素数量是高清电视的四倍,能够呈现更加清晰细腻的画面。

观看4K超高清电视时,可以感受到更加真实的色彩和更加清晰的画面细节,让人仿佛身临其境。

其次,4K超高清电视标准还包括更高的色域和更高的动态范围。

色域是指电视能够呈现的颜色范围,而动态范围则是指电视能够呈现的亮度范围。

相比于传统的高清电视,4K超高清电视在色彩和亮度方面都有了质的提升,让画面更加生动鲜明,更加细腻逼真。

此外,4K超高清电视标准还涉及到更高的帧率和更好的音频效果。

帧率是指电视每秒显示的画面数量,而音频效果则是指电视的音质表现。

4K超高清电视通常能够支持更高的帧率,让画面更加流畅自然;同时也能够提供更加清晰丰富的音频效果,让观众沉浸在身临其境的视听体验中。

最后,4K超高清电视标准也包括对内容的支持和传输的要求。

要想充分体验4K超高清电视带来的视觉盛宴,就需要有高质量的4K内容。

目前,越来越多的影视作品、体育赛事和游戏厂商开始支持4K内容,让观众可以尽情享受超高清的画面。

同时,4K超高清电视也需要更大带宽的支持,以保证信号的传输稳定和清晰度的保障。

综上所述,4K超高清电视标准不仅仅是指电视的分辨率,还包括了更高的色域、更高的动态范围、更高的帧率、更好的音频效果,以及对内容和传输的要求。

它的出现让观众可以在家中就能享受到影院级别的视听体验,成为了电视技术的新标杆。

相信随着科技的不断进步,4K超高清电视会给我们带来更多惊喜和美好的体验。

央视总台制定4K超高清、高清电视节目同播技术规范!

央视总台制定4K超高清、高清电视节目同播技术规范!

央视总台制定4K超⾼清、⾼清电视节⽬同播技术规范!中央⼴播电视总台围绕“5G+4K/8K+AI”战略部署,以⾼质量发展为核⼼,⼤⼒推进4K超⾼清制播体系建设。

中央⼴播电视总台围绕“5G+4K/8K+AI”战略部署,以⾼质量发展为核⼼,⼤⼒推进4K超⾼清制播体系建设。

在全⼒发展4K超⾼清视频产业的同时,也要兼顾⾼清电视节⽬的播出。

尤其是4K超⾼清电视节⽬和⾼清电视节⽬同时制作播出时,既要保证4K超⾼清电视节⽬技术质量,也要保证⾼清电视节⽬技术质量。

014K超⾼清、⾼清电视节⽬同播技术难点4K超⾼清、⾼清电视节⽬同播的技术难点在于4K超⾼清(4K HDR)电视相对于⾼清(HD SDR)电视,分辨率提⾼了4倍,亮度指标增强了10倍,⾊彩丰富度增加了1.5倍。

在⾯向4K超⾼清、⾼清同步播出时,通常由转换器进⾏4K HDR和HD SDR之间的相互转换,转换过程涉及到动态范围HDR和SDR、⾊域BT.2020和BT.709之间的映射关系。

在转换过程中既要保证4K超⾼清、⾼清节⽬的画⾯视觉效果,还要避免由于上、下转换带来的亮度过⾼或过低、彩⾊失真等安全播出隐患。

这⾥⾯的难度,使4K超⾼清和⾼清节⽬同播远⾼于⾼清和标清节⽬同播。

024K超⾼清、⾼清电视节⽬同播成功经验在2019年国庆70周年庆典活动直播中,总台采⽤4K超⾼清、⾼清电视节⽬同播的⽅式,即4K HDR信号和下转换的⾼清SDR信号同时直播。

这次是国际上⾸例在⼤型庆典活动中采⽤4K超⾼清、⾼清同时直播的成功案例。

为确保百余个机位拍摄的4K图像在亮度及⾊彩等⽅⾯呈现良好的⼀致性,技术局进⾏了长达⼏个⽉的HDR、SDR同播的视觉质量控制测试,制订视频前后期制作的操作规程及关键参数设置等,并⾸次在重⼤宣传报道活动中设置了VC视觉质量控制岗位与环节,在长达⼗⼏个⼩时的直播过程中,节⽬画⾯明暗部细节丰富,充分体现了HDR⾼动态范围特点。

同时下转换的⾼清画⾯符合总台⾼清节⽬录制技术质量要求,体现了总台⾼⽔准的节⽬制作⽔平。

浅谈4K超高清电视信号在制作域内的传输

浅谈4K超高清电视信号在制作域内的传输

4K 信号由于数据量较传统高清信号大大提高,所以对传输提出了更高的要求。

本文主要阐述了4K 超高清电视信号在制作域内的传输方式,并对4K 超高清电视信号在中央广播电视总台的相关传输实践情况进行了介绍。

数字分量串行接口(Serial Digital Interface ,SDI ) 精确时间协议(Precision Time Protocol ,PTP ) 最佳主时钟算法(Best Master Clock Algorithm ,BMCA )4K 技术将信号从高清1920×1080的分辨率,提升到4096×2160的分辨率,其像素点数是高清信号的4倍,这对视频信号的传输提出了更高的要求。

我们通常认为,电视信号的传输分为两大部分,即是在制作域和分发域,制作域是主要指在电视机构内部,分发域主要是指信号经过编码压缩后通过光缆或者卫星等进行长距离传输。

本文主要对制作域内的4K 超高清电视信号的传输方式进行阐述,主要包括基于传统基带信号的传输方式(3G-SDI 信号、12G-SDI 信号),以及使用IP 传输无压缩4K 信号等。

一 数字分量串行信号(SDI )使用数字基带信号传输未压缩的视频,是很长时间以来电视机构的习惯做法。

SDI 是数字分量串行接口(Serial Digital Interface )的首字母缩写,是把数据字的各个比特以及相应的数据通过单一通道顺序传送的接口。

SDI 标准由SMPTE 发布,规定了怎样通过视频同轴电缆传输串行数字视频数据。

3G-SDI 工作速率2.97Gbps ;6G-SDI 和12G-SDI 标准于2015年正式发布,其中6G-SDI 标准编号SMPTE ST-2081,工作速率为6Gbps ;12G-SDI 标准编号SMPTE ST-2082,工作速率为12Gbps 。

一般来说,通过SDI 传输4K 信号有以下三种方式:z 4×3G-SDI ,共4根电缆,每个电缆接口承载3Gz 3G-SDI ,通过单个3G 接口传输经浅压缩后的12G 信号。

4K 超高清电视在传统播出中面临的问题及系统建设规划探讨

4K 超高清电视在传统播出中面临的问题及系统建设规划探讨

社科文化315视界观OBSERVATION SCOPE VIEW摘 要:本文主要分析4K 超高清电视播出系统的现存问题,并从三个方面进行阐述,包括信号传输、数字化播出和网络化播出,同时对系统架构、播出实现过程、向IP 转型、全媒体发布和HCI 架构等建设进行分析。

关键词:4K 超清电视;传统播出;系统建设随着电视行业的不断发展,4K 超高清电视能够为人们带来更加优质的画面,但是相对应的要求电视播出系统具有更高的水准。

4k 超高清播出系统的假设需要很长的时间才能完成。

怎样针对4k 超高清播出系统中存在的问题采取针对性的播出系统是当前存在的工作重点,因此赋予了系统建设以现实意义。

一、4K 超清电视在传统播出中存在的问题1.信号传输问题传统电视台使用同轴电缆进行传输,如使用75欧电缆传输SDI 标清电视信号,传输距离在400米之内,速度为270mb/s,传输SDI 高清电视信号传输距离小于300米,速度为1.485gb/s.要求超高清4k 电视信号的传输速度为12gb/m,传输距离约为60米,所以妖气电缆具有一定的传输能力。

在同一种传输线路中由于传输的距离不是很长,所以很多现存的播出系统不符合4k 超高清信号的传输条件,仅仅依靠升级播出系统设备也无法满足播出需求所要求的高清品质。

面对这一问题,主要有两种解决方案,首先,将4k 信号进行拆分,将4k 信号进行转化后再传输,将其转化为4路SDI 高清信号,同时在信号还没有输出的时候对其进行重新组合,组成成为超高清4k 信号,采用这种方法对系统具有较高的要求,因为着需要占据大量系统中的资源,除此之外还需要再扩容方面投入大量的资金。

第三,采用IP 化的形式进行传输,交换机传输速度在10gb/s 之上,与4k 信号的传输要求相符合,二压缩域的IP 播出方式可以通过千兆交换网络来实现,保证信号传输速度符合4k 传输速度。

2.数字化播出问题传统电视台使用播出服务器,播出节目的方式为文件的形式。

电视分辨率标准尺寸

电视分辨率标准尺寸

电视分辨率标准尺寸电视分辨率标准尺寸是指电视屏幕上像素点的数量,它决定了电视显示的清晰度和细节程度。

在选择电视时,了解不同分辨率标准尺寸的含义和特点对于消费者来说非常重要。

本文将为您介绍几种常见的电视分辨率标准尺寸,帮助您更好地选择适合自己需求的电视产品。

高清电视(HD TV)。

高清电视是指分辨率达到或超过1280×720像素的电视,它能够提供清晰、细腻的画面效果。

高清电视的标准尺寸通常为32英寸至55英寸,适合一般家庭观看。

高清电视的优势在于画面清晰,适合观看高清电影和体育赛事,同时也是游戏玩家的首选。

全高清电视(Full HD TV)。

全高清电视是指分辨率达到或超过1920×1080像素的电视,它的画面清晰度是高清电视的两倍。

全高清电视的标准尺寸通常为40英寸至75英寸,适合大尺寸电视的需求。

全高清电视的优势在于画面更加清晰细腻,适合家庭影院和游戏玩家,同时也是观看体育赛事的不错选择。

4K超高清电视(4K UHD TV)。

4K超高清电视是指分辨率达到3840×2160像素的电视,它的画面清晰度是全高清电视的四倍。

4K超高清电视的标准尺寸通常为50英寸至100英寸,适合大尺寸电视的需求。

4K超高清电视的优势在于提供极致清晰的画面效果,适合家庭影院、专业影音发烧友和游戏玩家,同时也是未来电视发展的趋势。

8K超高清电视(8K UHD TV)。

8K超高清电视是指分辨率达到7680×4320像素的电视,它的画面清晰度是4K超高清电视的四倍。

8K超高清电视的标准尺寸通常为65英寸至120英寸,适合极大尺寸电视的需求。

8K超高清电视的优势在于提供超越4K的极致清晰画面效果,适合专业影音发烧友和极大尺寸电视的需求,同时也是电视技术的未来发展方向。

总结。

在选择电视时,消费者应根据自己的需求和预算来选择合适的电视分辨率标准尺寸。

高清电视适合一般家庭观看,全高清电视适合大尺寸电视的需求,4K超高清电视适合家庭影院和专业影音发烧友,8K超高清电视适合极大尺寸电视的需求。

4k超高清电视节目制作技术实施指南

4k超高清电视节目制作技术实施指南

4k超高清电视节目制作技术实施指南以4K超高清电视节目制作技术实施指南为标题,本文将介绍4K超高清电视节目制作的技术要点和实施指南。

一、4K超高清电视技术简介4K超高清电视是一种具有更高分辨率和更真实色彩表现的电视技术,其分辨率为3840×2160像素,是传统全高清电视的四倍。

通过使用4K超高清电视技术,观众可以获得更为清晰、细腻的图像效果,提升观影体验。

二、4K超高清电视节目制作技术要点1. 摄像机选择:为了实现4K超高清画质,需要选择分辨率为4K的专业摄像机,确保拍摄到的画面细节丰富、清晰。

2. 剧本和故事情节设计:在制作4K超高清电视节目时,需要注重故事情节和剧本的设计,将高清画面与精彩的故事相结合,提升观众的观看体验。

3. 光线控制:4K超高清电视对光线的要求更高,制作人员需要合理控制光线的亮度和角度,保证画面的细节和色彩还原度。

4. 合理运用特效:通过合理运用特效,可以增强画面的表现力,提升影片的观赏性。

5. 音频的处理:除了画面的高清表现,4K超高清电视还需要搭配优质音效,使观众能够享受到更为逼真的声音效果。

6. 合理运用镜头:摄像师需要善于运用不同的镜头,通过各种角度和镜头语言来更好地表达故事,提升观众的观影体验。

7. 后期制作:在后期制作过程中,需要使用专业的视频编辑软件,对拍摄到的素材进行剪辑、调色和特效处理,保证画面的高质量输出。

三、4K超高清电视节目制作技术实施指南1. 制定详细计划:在开始制作之前,制作团队需要制定详细的制作计划,包括拍摄时间、地点、人员安排等。

2. 剧组准备:确保摄影器材齐全,并对器材进行检查和测试,确保正常工作。

3. 拍摄准备:根据剧本和故事情节,确定拍摄场景和拍摄顺序,并对场景进行布置和灯光调试。

4. 拍摄过程:根据拍摄计划,按照剧本要求进行拍摄,注意画面的稳定性和光线的控制。

5. 后期制作:将拍摄到的素材导入专业的视频编辑软件中,进行初步的剪辑和调色处理,然后根据需要添加特效和音频。

4K超高清电视的兴起

4K超高清电视的兴起

4K超高清电视的兴起随着人们生活水平的不断提高,人们的精神文化娱乐需求也越来越高,对伴随人们生活成长的视听娱乐要求也越来越高。

在电子视频显示与广播电视领域,一直以来都是以追求更完美清晰的图像和声音为目标。

从480p标清到720p高清,再从720p高清到1080p全高清,都可以清晰看到整个领域的发展趋势。

在今年初的美国CES国际消费电子展展会上,众多4K分辨率的超高清电视让人耳目一新,超高清时代已悄然来临。

14K超高清电视概论超高清电视(UHDTV,Ultra High Definition Television),又称为Ultra HDTV、4320P及UHDV(Ultra High Definition Video),是HDTV的下一代技术。

它由日本放送协会(NHK)、英国广播公司(BBC)及意大利广播电视公司(RAI)等机构所倡议推动。

根据去年国际电信联盟无线电通信部门(ITU-R)发布的BT.2020超高清电视系统标准建议,将屏幕的物理分辨率达到3840×2160(4K×2K)及以上的电视称之为超高清电视。

4K的名称得自其横向分辨率约为4000像素,借用了投影机显示分辨率的概念。

标准的4K分辨率为4096×2160的像素分辨率,其像素总数能够达到高清分辨率1920*1080的4倍。

在通常的收视距离下(4倍屏幕尺寸数),超高清电视的画质比人眼分辨率极限PPI高了近2倍。

我们常指的超高清电视就是4K电视。

目前国内外已有不少电子电器厂商力推4K电视,即4K×2K(3840×2160)分辨率电视。

如东芝、LG、索尼、三星、康佳、长虹等已发布了相关产品,甚至微软、苹果也已经加入战团。

1.1 标清、高清、超高清的简单比较标清(Standard?Definition),是物理分辨率在720p以下的一种视频格式。

高清(High?Definition),有720p、1080i与1080p三种标准形式,而1080P 又有另外一种称呼——全高清(Full?High Definition)。

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• 超高清电视应用 现状 • 超高清电视产业 面临问题 • 超高清电视发展 展望
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超高清电视概述
数字电视的发展趋势
数字电视启动
1982年,美国日本发展数字电视直播
新一代数字式电视机由美国 数字电视公司首先研制成功
国外 国内
超高清电视启动
2014.6 南非世界杯采用4k转播 2014.7 日本NHK开始试播4K
标清/高清 3DTV 超高清8K/4K
广播网
广播网
手机电视
视频聊天
融合的视频交互网络
视频点播 远程医疗
蜂窝网
互动游戏
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接入网
远程教育社区服务
超高清技术发展展望 超高清电视产业面临问题
No.
1 2
新技术尚未完善
数据量过大,在采、编、传、播等各环节,解决节目压缩问题 、传输接口带宽和交换标准问题,解决超高清深压缩编码、海 量传输等技术需根据测试数据(帧数、传输速率、丢包率等) 选择最合适的技术解决方案。
科技部“863”项目“新一代数字电视关键技术研究与验证”,已经 形成了一套4K超高清无线数字电视全链路样机演示系统 项目的主要研究成果目前已经被国家广电总局NGB-W工作组选为广 播电视行业标准草案的主要内容
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谢!
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超高清技术发展展望 超高清电视应用现状
2014开始在CS卫星电视试播4K节目,推出了首个4K电视频道Hikari TV,提供首个商用4K视频的VOD服务。 2015开设两个专门播放4K电视节目的频道并首次实现商用,提供日本职业足球联赛等体育赛事直播。 2016里约奥运会之际,还会再发射新的卫星,用来传输4K电视信号。
采用帧频120Hz的UHDTV2,其每帧信息传输量接近每秒40亿 像素!
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超高清电视概述 超高清电视的特点
观看电视的视角更大 观看距离应更近 更佳的临场感和真实感,“浸润式”的收视体验
5
超高清电视概述
7680 像素
4320 线
屏幕高度
1920 像素 1080 线
HDTV 1920×1080 30度 屏幕高度3倍 5.1 声道
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超高清技术发展展望
下一代广播电视网(Next Generation Broadcasting,NGB) 我国下一代广播电视网的战略目标--“适合我国国情、三网融合、有线无线相结合、 全程全网” 三网融合 三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代 互联网演进过程中,三大网络通过技术改造,其技术功能趋于一致,业务范围趋于 相同,网络互联互通、资源共享,能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务。 三合并不意味着三大网络的物理合一,而主要是指高层业务应用的融合,趋向全业 务和采用统一的IP通信协议,最终将形成行业监管政策和监管架构的融合。
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ATSC3.0在物理层
支持利用不 同的带宽资 源(时间、 频率)支持 不同服务、 不同调制方 法。 支持HEVC, 实现 4K 超 支持个性化、 支持单频道 高清电视, 交互、非实 的多管道传 从而保持广 时传输,从 输,从而保 播电视高质 而增加增值 证拓展应用。 量音视频服 服务可能。 务的优势。
2014.8,首个有线4K超高清 频道大连天途有线超高清 频道试播。试播阶段的主 要内容包括超高清电影、 纪录片、风光片。
2014.4,全球首个超高清 有线电视频道U-max上线 2014年提供200多小时的 超高清节目内容 并将在2016 年投资400亿 韩元用于超高清内容制作
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超高清技术发展展望 超高清电视应用现状
未形成典型 商业模式
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超高清技术发展展望 超高清电视发展展望
超高清电视技术会带来视觉革命、产业链变革 超高清技术的发展还有许多问题亟待解决
内容制作设备的换代 无损片源的存储 视频内容的无损压缩 限定带宽下的大数据量内容分发 对观众感官系统的生理影响等
国内超高清电视的科研与推广
高清电视广播
2000年 日本发展全高清电视直播 1080P成为世界公认高清标准
模拟电视诞生
1936年,英国
0年
2014.7 国内超高清试播
18年
14年 5年 9年 8年
2001年
江苏卫视试播超高清电视 大连有线推出超高清频道
46年
22年 43年
19年
2014.6 4K电视产能领先
4K电视全球产能国内品牌占51%
8
超高清技术发展现状
超高清视频编码技术
“高效视频编码(HEVC)”:H.265
9
超高清技术发展现状 超高清传输技术
卫星传输
• 大带宽、高速度、广覆盖,首选 • 已有部分领先的卫星运营商完成了相关测试。
地面传输
• 日本ISDB-T • 欧洲DVB-T • 美国ATSC3.0
传统有线与光纤传输
பைடு நூலகம்
新技术还有 提升空间
产业链仍未通畅
从节目内容格式、视频编码、无线/有线传输、终端产品 设计、市级业务试验示范考虑,打通产业链。
No.
上下游产业 标准不统一
No.
3
生态圈还未完整
需兼顾广播电视业务的公益属性和商业属性,在技术创新 与产业工业实现、广播电视运营模式有机联动起来。 联合上海内容制作和渠道运营上的大型单位,形成产业互动。
超高清音频摄录设备
• 22.2声道球形单点麦克风 • 实时控制台
7
超高清技术发展现状 超高清音频处理技术
采用超高清22声道的结构 上层与房间顶部高度相同,有9声道 中央与屏幕中央以及听众耳朵高度相同,有10声道 下层与地板高度相同,有3声道 上、中、下 3 层结合起来可以变现出声音上下移动的情 况,营造出更真实的三维立体空间的感受。
中国模拟电视诞生
1958年
中国数字电视开始发展
中国开始高清数字电视起步
2009年
产量居世界首位
2009.1 CES 首台量产4K电视 2012.8 超高清国际标准确定, ITU-R BT.2020 2014.1 CES 4K采编录播等设备大量出现 2014.4 我国制定首个超高清显示认证技术规范
3
超高清电视概述 超高清电视的定义
2014.2,俄罗斯卫星电视运营商NTV-Plus对索契冬奥会开幕式进行了首次4K卫星实时直播。随后,俄罗斯 Tricolor TV 电视台于同年7月通Eutelsat36A 和Eutelsat 36B两颗卫星进行4K电视信号传输,开始了境内首 个超高清广播频道的试播,并计划到2015年春季实现超高清频道的大规模播送。
4K超高清电视技术发展 与应用研究现状研究
冯奕佳 015034910037
1
大纲
超高清电视概述 • 数字电视发展趋 势 • 超高清电视的定 义 • 超高清电视的特 点
超高清技术
超高清技术
发展现状
• 超高清电视内容 制作技术 • 超高清音频处理 技术 • 超高清视频编码 技术 • 超高清传输技术
发展展望
2014.1,法国卫星电视运营商Eutelsat Communication 推出了4K 电视频道,提 供记录片、文化和体育节目等超高清节 目。该公司还与亚洲卫星电视运营商ST Telesport达成合作,计划将Eutelsat 70B 卫星上的4K频道覆盖到东南亚以及澳大 利亚地区。
2014.12,美国有线运营商 DirecTV正式发射4K卫星 DirecTV-14,信号覆盖区 域约占美国领土的1/2。该 卫星使用Ka波段和“反 向”DBS信号,传输4K格 式的电影和纪录片。此外, DirecTV 还计划于2015 年 在美国推出首个4K频道。
UHDTV:UltraHigh Definition Television 屏幕的物理分辨率:3840×2160(4k×2k)及以上 ITU定义了UHDTV1和UHDTV2两个层级:
UHDTV1的每帧像素数为3840*2160,通常标识为4K。 UHDTV2的每帧像素数为7680*4320,通常标识为8K。
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<UHDTV/SHV >
UHDTV / Super High Vision 分辨率 水平视角 观看距离 声音 7680×4320 / 4096×2160 100度 屏幕高度0.75倍 22.1 声道
<HDTV >
超高清技术发展现状 超高清电视内容制作技术
超高清摄录设备的研发
超高清摄像机
•CMOS传感器技术 •NHK:全分辨率为7680*4320 (UHDTV 8K )的33M像素 CMOS摄像机
• 超高清的有线传输对带宽要求较高,线路铺设等成本也较大,目前超 高清有线传输测试开展较少
新兴传输途径
• 通过互联网进行超高清传输的测试开始兴起 • 基于互联网的4K串流技术进入了小范围的试验与应用阶段
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物理层提案 中国元素 物理层关键技术 • LDM 层分复用 • Bootstrap • BICM (Bit-interleaved Coded Modulation) • ALP 交互式系统结构
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