李 農(nóng) / 朱 斌
(南京洛普股份有限公司,江蘇 南京 210061)
隨著LED顯示屏技術(shù)(特別是小間距屏幕)的高速發(fā)展,LED顯示屏在交通指揮室、作戰(zhàn)指揮室、大型會(huì)議室及調(diào)度中心等場(chǎng)合擁有巨大的市場(chǎng)。由于這些大屏幕的分辨率高(動(dòng)輒都在4K以上)、面積大,對(duì)視頻細(xì)節(jié)、拼縫、色差等方面的要求苛刻,所以對(duì)視頻存儲(chǔ)、解碼及播放也需要很高的要求。對(duì)此,本文重點(diǎn)討論高于4K分辨率的視頻文件在大型顯示屏上的播放質(zhì)量評(píng)價(jià)。
RGB和YUV都是色彩空間,用于表示顏色。YUV通常通過RGB輸入信號(hào)來(lái)創(chuàng)建,YUV通過運(yùn)算也可以還原出RGB。YUV主要用于優(yōu)化彩色視頻信號(hào)的傳輸,且向后兼容黑白電視。YUV中“Y”表示明亮度,“U”和“V”表示色度?!癠”是藍(lán)色差值,“V”是紅色差值。圖像處理時(shí),一般會(huì)把RGB圖像轉(zhuǎn)成YUV圖像(因?yàn)閳D像壓縮利用了人對(duì)亮度比較敏感,但對(duì)色彩信息相對(duì)不太敏感的生理特性,把色度的分量減少)之后,才開始進(jìn)行其他壓縮算法的編碼,比如目前的主流壓縮算法H.264。最常用的YUV的采樣格式有 YUV 4∶4∶4、YUV 4∶2∶2、YUV 4∶2∶0 和YUV 4∶1∶1。
圖1所示為YUV示意圖,圖中,黑點(diǎn)表示“Y”,空心圓圈表示“U”和“V”。三張圖片(從左至右)分別表示:YUV 4∶4∶4、YUV 4∶2∶2、YUV 4∶2∶0。
圖1 YUV示意圖
日常生活中常見的DVD、家用攝像機(jī)及數(shù)碼相機(jī)拍攝的視頻所采用的編碼方式為YUV 4∶2∶0。
YUV 4∶4∶4是無(wú)壓縮、效果好、最能反映原始影像的編碼格式,隨著技術(shù)的更新和變革,YUV4∶4∶4的需求越來(lái)越廣泛(如電影樂園、電影院及各種視頻秀等)。筆者所在單位曾做過一些使用無(wú)損壓縮視頻格式的項(xiàng)目,如JPEG 2000、PNG序列幀等,這些視頻在制作的時(shí)候就采用YUV 4∶4∶4進(jìn)行采集,然后再進(jìn)行編碼,場(chǎng)景的顯示效果、細(xì)節(jié)和顏色的還原都非常清晰、準(zhǔn)確和精致。
若追求無(wú)損的視頻質(zhì)量、準(zhǔn)確的顏色展示和極致的細(xì)節(jié)處理,YUV 4∶4∶4的無(wú)損壓縮格式無(wú)疑是非常好的選擇,但若視頻容量巨大,視頻碼流一般的播放器難以處理,需要頂級(jí)配置的視頻服務(wù)器。相對(duì)來(lái)講,YUV 4∶2∶2編碼格式是在高品質(zhì)視頻中應(yīng)用比較多的一種,兼顧了高品質(zhì)和視頻服務(wù)器的處理能力。
目前常規(guī)的視頻幀頻都在30幀左右,達(dá)到60幀的較少。相對(duì)于30幀的視頻,60以上幀頻的視頻質(zhì)量(特別是快速運(yùn)動(dòng)畫面)有極為明顯的提升,成本也有成倍地增加。目前已經(jīng)有支持60幀視頻的播放器、處理器及拼接器等相關(guān)視頻處理設(shè)備。
在普通的電視機(jī)或者尺寸不大的視頻屏幕上,幀頻的差異并不明顯,但當(dāng)把快速運(yùn)動(dòng)的視頻在一塊幾十、幾百甚至上千平方米的顯示屏上進(jìn)行顯示時(shí),運(yùn)動(dòng)畫面會(huì)有明顯的卡頓,除通過視頻處理可以進(jìn)行運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償外,其實(shí)通過提高幀頻就可以改善這種卡頓。
舉個(gè)例子說明。比如畫面上是一輛汽車從攝像機(jī)前方開過,參照物是路邊的一棵樹,鏡頭里面的景寬約22m,車的速度是60km/h,可以計(jì)算得出,其每秒移動(dòng)17m,如果幀頻是30,那么每幀移動(dòng)就是0.55m,對(duì)應(yīng)于4K的超高清畫面,其大概移動(dòng)了96個(gè)像素,如果是P1.25的產(chǎn)品,其每幀要在屏幕上移動(dòng)120mm。如果幀頻提高一倍,那么每幀在屏上移動(dòng)的距離只有60mm。這樣就能改善視頻畫面的動(dòng)畫效果,變得流暢。
使用高于8bit的編碼有3個(gè)好處:提高灰度、視頻轉(zhuǎn)換精度高、同等視頻質(zhì)量碼流更低。這里首推10bit。
1)色彩級(jí)數(shù)
10bit視頻是指一種視頻編碼的特征,每個(gè)顏色通道的色彩級(jí)數(shù)是1 024級(jí),可以細(xì)致地表達(dá)顏色,漸變色更細(xì)膩。10bit由于顏色級(jí)數(shù)是8bit的4倍,不容易出現(xiàn)色塊,同時(shí)由于相鄰顏色區(qū)別更小,人眼也難以看出色塊之間的界限(圖2)。
圖2 8bit和10bit圖像對(duì)比圖
2)10bit編碼轉(zhuǎn)換精度高
通常RGB(8bit)=> YUV(8bit)=> RGB(8bit)轉(zhuǎn)換的結(jié)果,R,G,B三個(gè)通道的錯(cuò)誤率最高會(huì)達(dá)到40%,最小的藍(lán)色也有接近20%。而 RGB(8bit)=> YUV(10bit)=> RGB(8bit)轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤率為0,這是10bit的主要優(yōu)點(diǎn)。這里用一個(gè)通俗的比喻就是,在進(jìn)行圓方面的計(jì)算時(shí),雖然要求保留兩位小數(shù)點(diǎn),但是使用3.1415926得到的結(jié)果將更為準(zhǔn)確。
3)數(shù)據(jù)量
直觀上感覺10bit比8bit多占用25%的數(shù)據(jù)量,但在實(shí)踐中10bit往往能帶來(lái)更高的壓縮率。所以,雖然顯示終端大多數(shù)是8bit處理設(shè)備,但是由于有以上這些優(yōu)點(diǎn),在條件允許的情況下,使用10bit視頻仍然是一個(gè)最優(yōu)的選擇。
按照目前的視頻播放機(jī)性能,想要進(jìn)行超過4K分辨率無(wú)損視頻播放是很困難的,所以必須對(duì)視頻進(jìn)行分割,用多臺(tái)視頻播放器進(jìn)行同步播放。對(duì)此,一個(gè)最基本的功能就是要能夠多臺(tái)設(shè)備幀同步輸出。目前幀同步技術(shù)有兩種,一種是通過網(wǎng)口同步,好的播放器會(huì)使用萬(wàn)兆網(wǎng),另一種是使用同步卡。經(jīng)過實(shí)際測(cè)試和主觀評(píng)價(jià),超過3ms的幀時(shí)間差就能夠用肉眼分辨出來(lái)。如圖3~4,分別表示相差3ms的左右拼接和上下拼接效果圖。
圖3 相差3ms的左右拼接效果圖
圖4 相差3ms的上下拼接效果圖
目前,如果需要支持4K分辨率、YUV 4∶4∶4、10bit、60幀的視頻輸出,就需要一個(gè)能夠承載此碼流的數(shù)據(jù)接口進(jìn)行視頻傳輸。目前主流的超高清視頻接口主要有HDMI和DP,在超高清和甚高清領(lǐng)域,DVI已被淘汰。
1)HDMI接口
HDMI接口作為電腦電視常用的高清顯示信號(hào)源輸出/輸入接口,常用的標(biāo)準(zhǔn)是HDMI1.3和1.4版本。HDMI 2.0標(biāo)準(zhǔn)于2015年4月公布。
2)DP接口
2006年5月,視頻電子標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)(VESA)確定了1.0版標(biāo)準(zhǔn),2008年升級(jí)到1.1版。DP 1.1最大支持10.8Gb/s的傳輸帶寬,目前新版的DP 1.4的帶寬達(dá)到了32.4Gb/s,足以支持10bit色彩的4K 120Hz輸出,也可以支持8K 60Hz輸出。
雖然收費(fèi)的HDMI 2.0b的規(guī)范傳輸帶寬最高達(dá)到18Gbps,可以支持高質(zhì)量的10bit、60幀、YUV 4∶4∶4 視頻的傳輸,但相較于免費(fèi)的DP 1.4規(guī)范的32.4Gbps帶寬,仍顯得技術(shù)落后,所以支持高質(zhì)量視頻輸出的設(shè)備大多會(huì)選擇DP口。
超高清視頻這種數(shù)據(jù)龐大的文件對(duì)播放器的軟件和硬件要求非常高。目前市場(chǎng)上有一些在秀場(chǎng)和電影院、劇場(chǎng)應(yīng)用的高端視頻播放器可以使用,比如D3、BSM等都是很好的頂級(jí)播放器。
LED顯示屏在全世界得到了廣泛應(yīng)用,越來(lái)越多的場(chǎng)景特別是創(chuàng)意顯示等項(xiàng)目上出現(xiàn)了巨型顯示屏,這些顯示屏的視頻都是經(jīng)過特別定制,如果按照上面的評(píng)價(jià)指標(biāo)的上限進(jìn)行制作,再通過上述的播放器進(jìn)行解碼還原,將會(huì)得到一個(gè)非常接近原始素材的視頻畫面,最大限度地滿足片子導(dǎo)演和投資方對(duì)視頻質(zhì)量的需求,給人的視覺感受將極其逼真和極具震撼效果。
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