说到电影,“好莱坞”是普罗大众最容易联想到的代名词。对于电影制作者而言,谁还没有个小小的“好莱坞梦”呢。圆梦第一步,“talk the talk”,至少在语言上要理解其中的“门道”。通过这个A-Z电影英语科普小课堂,我们不仅能一石二鸟地掌握电影小知识,还能学习电影英语!
音频信号最终是给人听的,因此,要充分利用人耳的听觉特性对于音频信号感知的影响。因为人耳对信号幅度、频率的分辨能力是有限的,所以凡是人耳感觉不到的成分,即对人耳辨别声音的强度、音调、方位没有贡献的成分,称为与听觉无关的“不相关”部分,都可视为是冗余的,可以将它们压缩掉。
在相当长的时间间隔内进行统计平均,可得到长时功率谱密度函数,其功率谱呈现明显的非平坦性。从统计的观点看,这意味着没有充分利用给定的频段,或者说存在固有冗余度。功率谱的高频成分能量较低。
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音频信号在时间域上的冗余形式主要表现在以下几方面。
自然界中的音频信号是模拟信号,经过数字化处理后的音频信号必须还原为模拟信号,才能最终转换为声音。
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由于广播电视行业的特殊性,数字电视广播标准的制定或选用工作显得尤为重要。这不但涉及本国的社会制度、政治需要,还影响到本国经济的发展及相关产业的发展,故各国政府都以十分谨慎的态度来对待标准的制定。我国作为电视机的生产和消费大国,一直密切注视国际上数字电视的研究发展动向。
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为了进一步支持高清晰度电视的发展,DVB组织于2008年6月颁布了第二代地面数字电视广播传输标准DVB-T2。DVB-T2同时支持固定接收和便携式移动接收,提供音频、视频和数据传输服务。DVB-T2采用了很多创新性的技术,在提高数据传输速率和信号传输稳定性等方面做了很大改进。相对于DVB-T,DVB-T2传输系统容量提高了约30%~50%,可以传输更多的节目,运营商可以获得更大的收益。
DVB-T标准于1997年颁布,国际电信联盟(ITU)将其接纳为ITU-R BT.1306标准中的系统B。该标准定义了DVB-T系统使用的信道编码、帧结构、星座映射、导频插入、载波模式等重要的调制参数。DVB-T系统采用了与ATSC不同的多载波C-OFDM调制方式,不仅能处理高斯信道,还能更好地克服延时信号的干扰,适应莱斯(Rice)和瑞利(Ray-leigh)信道,可实现单频网(SFN)广播。
DVB-C采用多电平正交幅度调制(QAM),其调制效率高,要求传送途径的信噪比高,适合于传输环境较好的光纤和有线电缆传输。利用有线电视网相对好的传输环境,数字电视在有线电视网中传输可以得到更高的效率。
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DVB-S标准以卫星作为传输介质,压缩编码后的数据流采用四相相移键控(QPSK)调制方式,工作频率为11/12GHz,调制效率高。在使用MPEG-2的MP@ML(主类@主级)格式时,用户端达到CCIR601演播室质量的码率为9Mbit/s。一个54MHz转发器的传送速率可达68Mbit/s,并可供多套节目复用。
在欧洲,HD-MAC虽然在1992年的巴塞罗那奥运会上被试用,但随着美国数字HDTV的迅速发展,欧盟最终放弃了HD-MAC而致力于数字视频广播(DVB)的研究。
SDTV的640×480像素的图像分辨力与计算机的VGA(Video Graphics Array,视频图形阵列)格式相同,保证了与计算机的适用性。在所有12种SDTV格式中,有9种采用逐行扫描,保留3种为隔行扫描方式以适应现有的视频系统。
美国在1993年ACATS所测试的4套全数字ATV系统的基础上,于1993年5月成立了由4套系统的开发者共同组成的HDTV“大联盟”(Grand Alliance ,GA)。FCC希望集各家所长,制定一个统一的美国HDTV标准。1995年11月,GA系统方案被 ACATS正式提交给FCC,方案规定其传输系统以地面广播为主要传输方式,采用8-VSB调制技术;以有线电视(CATV)为辅助传输方式,采用16-VSB调制技术。1996年12月24日,美国联邦通信委员会(FCC)批准美国高级电视制式委员会(ATSC)数字电视规范的主要内容为国家下一代广播电视的标准,从此ATSC标准在美国被正式采用,后被国际电信联盟(ITU)接纳为ITU-R BT.1306标准中的系统A。
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电影和电视正是利用视觉惰性产生活动图像的。在电影中每秒放24幅固定的画面,而电视每秒传送25幅或30幅图像,由于人眼的视觉暂留特性,从而在大脑中形成了连续活动的图像。假设人眼不存在视觉惰性,人们将只会看到每秒跳动24次静止画面的电影,如同观看快速变换的幻灯片一样;同样,电视也将没有连续活动的感觉。
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视觉惰性是人眼的重要特性之一,它描述了主观亮度与光作用时间的关系。当一定强度的光突然作用于视网膜时,人眼并不能立即产生稳定的亮度感觉,而需经过一个短暂过程后才会形成稳定的亮度感觉。
时间混色法是将三种基色光按一定的时间顺序轮流投射到同一平面上,只要轮换速度足够快,由于人眼的视觉惰性,分辨不出三种基色,而只能看到混合彩色的效果。如单片DLP(Digital Light Processing,数字光处理)色轮技术就利用了时间混色法。
三刺激值色彩分析仪的测量原理
当有一定数量的光通量到达一个接收面上时,我们说这个面被照明了,照明程度的大小可以用照度(Illuminance)来描述。照度是物体单位面积上所得到的光通量,其单位是勒[克斯](lx),其定义为:1lx等于1lm的光通量均匀地分布在1㎡面积上的光照度,即 1lx=1lm/㎡ 。光照度常用Ev表示。
照明体是指入射在物体上的一个特定的相对光谱功率分布,而光源则是指发光的物体。为规范照明体的光谱特性,国际照明委员会(Commission Internationale de l’Eclairage,简称CIE)定义了以下的标准照明体。
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为了区分各种光源的不同光谱功率分布与颜色,可以用绝对黑体的温度来表征:将绝对黑体在不同温度下的辐射功率波谱作为标准,与各种光源的相对辐射功率波谱进行比较。
在近代照明技术中,统称为“白光”的光谱成分的分布并不相同。为了说明各种白光因光谱成分不同而存在的光色差异,通常采用与绝对黑体的辐射温度有关的“色温”来表征各种光源的具体光色。
通常所说的物体颜色,是指该物体在太阳白光照射下,因反射(或透射)了可见光谱中的不同光谱成分、吸收其余部分,从而引起人眼的不同彩色感觉。因此,为了逼真地传送彩色,在电视技术中,常以白色光作为标准光源。
加扰、解扰技术需要注意以下问题:对用户而言,要价格低、图像还原性好、图像质量高、功能强、操作简便;对电视台来说,要安全性好、非法接收困难、与现有有线电视网相兼容、寻址加扰信息只在带内传送、系统扩展性强。