彩色数字图像、视频基础课件

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1、彩色数字图像基础彩色数字图像基础彩色数字电视基础彩色数字电视基础多媒体技术基础多媒体技术基础,2006年年彩色数字图像、视频基础课件彩色数字图像、视频基础课件主要内容主要内容视觉系统对颜色的感知视觉系统对颜色的感知图像的颜色模型图像的颜色模型图像的三个基本属性图像的三个基本属性图像的种类图像的种类伽马伽马( )校正校正JPEG压缩编码压缩编码常用图像文件格式常用图像文件格式主要内容主要内容视觉的时间域响应特性视觉的时间域响应特性YUV、YIQ与与YCrCb颜色空间颜色空间彩色电视制式彩色电视制式彩色电视信号的类型彩色电视信号的类型电视图像数字化电视图像数字化图像子采样图像子采样数字电视简介数字

2、电视简介Part 1彩色数字图像基础彩色数字图像基础可见光可见光波长范围为波长范围为380nm780nm大多数可见光大多数可见光由由不同波长的光不同波长的光组合而成组合而成眼睛眼睛本质上是一个照相机本质上是一个照相机人的人的视网膜视网膜(human retina)通过神经元来感知外部世界的颜色通过神经元来感知外部世界的颜色神经元神经元或者是一个对颜色敏感的或者是一个对颜色敏感的锥体锥体(cone),或者是一个对颜色,或者是一个对颜色不敏感的不敏感的杆状体杆状体(rod)人的视网膜有对人的视网膜有对红、绿、蓝红、绿、蓝颜色敏感程度不同的颜色敏感程度不同的三种锥体细胞三种锥体细胞另外还有一种在光功

3、率极端低的条件下才起作用的另外还有一种在光功率极端低的条件下才起作用的杆状体细胞杆状体细胞颜色颜色只存在于眼睛和大脑中,是只存在于眼睛和大脑中,是视觉系统对可见光的感知结果视觉系统对可见光的感知结果红、绿和蓝三种锥体细胞对不同频率的光的红、绿和蓝三种锥体细胞对不同频率的光的感知程度感知程度不同,对不不同,对不同同亮度亮度的的感知程度感知程度也不同,因此不同组成成分的可见光就呈现出也不同,因此不同组成成分的可见光就呈现出不同的颜色不同的颜色视觉系统对颜色的感知视觉系统对颜色的感知视觉系统对颜色的感知视觉系统对颜色的感知视觉系统对颜色和亮度的响应特性曲线(各个波长的光的强度相等)视觉系统对颜色和亮

4、度的响应特性曲线(各个波长的光的强度相等)视觉系统对颜色的感知视觉系统对颜色的感知颜色响应曲线表明颜色响应曲线表明人眼对蓝光的灵敏度远远低于对红光和绿光的灵人眼对蓝光的灵敏度远远低于对红光和绿光的灵敏度敏度亮度响应曲线表明亮度响应曲线表明人眼对波长为人眼对波长为550nm左右的黄绿色最为敏感左右的黄绿色最为敏感视觉系统对颜色的感知视觉系统对颜色的感知光谱与颜色光谱与颜色许多具有不同光谱分布的光产生的视觉效果(颜许多具有不同光谱分布的光产生的视觉效果(颜色)是一样的,对应是多对一的色)是一样的,对应是多对一的匹配等色匹配等色光谱分布不同而看上去相同的两种颜色,也称为光谱分布不同而看上去相同的两种

5、颜色,也称为条件等色条件等色三刺激理论三刺激理论绝大部分可见光谱对眼睛的刺激效果都可以用红绝大部分可见光谱对眼睛的刺激效果都可以用红(700nm)、绿()、绿(546.1)、蓝()、蓝(435.8nm)三色)三色光按不同比例和强度的混合来等效表示光按不同比例和强度的混合来等效表示视觉系统对颜色的感知视觉系统对颜色的感知匹配任意可见光所需的三原色光比例曲线匹配任意可见光所需的三原色光比例曲线视觉系统对颜色的感知视觉系统对颜色的感知从人的主观感觉角度,颜色包含三个要从人的主观感觉角度,颜色包含三个要素素色调(色调(hue)色调反映颜色的类别反映颜色的类别,如红色、绿色、蓝色等色调大致对应光谱分布中

6、的主波长主波长视觉系统对颜色的感知视觉系统对颜色的感知视觉系统对颜色的感知视觉系统对颜色的感知饱和度(饱和度(Saturation)饱和度是指彩色光所呈现颜色的深浅深浅或纯洁程度纯洁程度对于同一色调的彩色光,其饱和度越高,颜色就越深,或越纯饱和度越高,颜色就越深,或越纯;而饱和度越小,颜色就越浅,或纯度越低高饱和度的彩色光可因掺入白光而降低纯度或变浅掺入白光而降低纯度或变浅,变成低饱和度的色光100%饱和度饱和度的色光就代表完全没有混入白光的纯色光视觉系统对颜色的感知视觉系统对颜色的感知明亮度(明亮度(luminance)明亮度是光作用于人眼时引起的明亮程度的感觉明亮程度的感觉一般来说,彩色光

7、能量大则显得亮光能量大则显得亮,反之则暗试验表明人的眼睛能分辨128种不同的色调种不同的色调1030种不同的饱和度种不同的饱和度而对亮度非常敏感对亮度非常敏感人眼大约可以分辨35万种颜色万种颜色颜色模型颜色模型颜色模型(颜色模型(color model)用来精确标定和生成各种颜色的一套规则和定义。某种颜色用来精确标定和生成各种颜色的一套规则和定义。某种颜色模型所标定的所有颜色就构成了一个颜色空间模型所标定的所有颜色就构成了一个颜色空间颜色空间通常用三维模型表示颜色空间通常用三维模型表示空间中的颜色通常使用代表三个参数的三维坐标来指定空间中的颜色通常使用代表三个参数的三维坐标来指定HSL颜色模型

8、颜色模型对于人来说,可以通过色调、饱和度和亮度来定义颜色对于人来说,可以通过色调、饱和度和亮度来定义颜色RGB颜色模型颜色模型对于显示设备来说,可以用红、绿、蓝磷光体的发光量来描对于显示设备来说,可以用红、绿、蓝磷光体的发光量来描述颜色述颜色CMYK颜色模型颜色模型对于打印设备来说,可以使用青色、品红、黄色和黑色颜料对于打印设备来说,可以使用青色、品红、黄色和黑色颜料的用量来指定颜色的用量来指定颜色HSL颜色模型颜色模型在在HSL模型中,模型中,H定义色定义色调;调;S定义颜色的深浅程定义颜色的深浅程度或饱和度;度或饱和度;L定义亮度。定义亮度。RGB模型和模型和CMYK模型主模型主要是面向设

9、备的,而要是面向设备的,而HSL模型更容易被人理解和控模型更容易被人理解和控制。制。理论上绝大部分可见光谱都可用红、绿、蓝 (RGB) 三色光按不同比例和强度的混合来表示 颜色CR(红色的百分比)G(绿色的百分比) B(蓝色的百分比)RGB模型称为相加混色模型相加混色模型,用于光照、视频和显示器。例如,显示器通过红、绿和蓝荧光粉发射光线产生彩色RGB颜色模型颜色模型CMYK颜色模型颜色模型在理论上,绝大多数颜色都可以用三种在理论上,绝大多数颜色都可以用三种基本颜料(青色基本颜料(青色cyan、品红、品红magenta、和黄色和黄色yellow)按一定比例混合得到)按一定比例混合得到理论上,青色

10、、品红和黄色三种基本色理论上,青色、品红和黄色三种基本色素等量混合能得到黑色素等量混合能得到黑色实际上,打印油墨包含一些杂质,这三种油墨混实际上,打印油墨包含一些杂质,这三种油墨混合实际上产生一种土灰色,必须与黑色合实际上产生一种土灰色,必须与黑色 (K) 油墨油墨混合才能产生真正的黑色,所以再加入黑色作为混合才能产生真正的黑色,所以再加入黑色作为基本色形成基本色形成CMYK颜色模型颜色模型CMYK模型称为相减混色模型模型称为相减混色模型相加色与相减色的关系相加色与相减色的关系RGB模型到模型到CMYK模型的转换模型的转换分色算法(F代表白色)颜色模型的空间表示颜色模型的空间表示RGB彩色空间

11、和CMY彩色空间的表示法图像的分类图像的分类矢量图与点位图矢量图与点位图矢量图矢量图是用一系列计算机指令来表示一幅图,如画点、画线、画曲线、画圆、画矩形等。用数学方法来描述一幅图矢量图的优点缩放、旋转、移动时图像不会失真存储和传输时数据量较小矢量图的缺点图像显示时花费时间比较长真实世界的彩色图像难以转化为矢量图图像的分类图像的分类矢量图与点位图矢量图与点位图点位图点位图是将一副图像在空间上离散化,即将图像分成许许多多的像素,每个象素用若干个二进制位来指定该像素的颜色或灰度值点位图的优点显示速度快真实世界的图像可以通过扫描仪、数码相机、摄像机等设备方便的转化为点位图点位图的缺点存储和传输时数据量

12、比较大缩放、旋转时算法复杂且容易失真图像的分类图像的分类矢量图点位图图像的分类图像的分类灰度图灰度图与彩色图与彩色图标准单色图 标准灰度图图像的分类图像的分类灰度图与灰度图与彩色图彩色图256色标准图像 24位标准图像分辨率分辨率显示分辨率指显示屏上能够显示出的象素数目同样大小显示屏能够显示的象素越多,说明显示设备的分辨率越高,显示的图像质量也就越高640480,1024 768图像分辨率指组成一副图像的像素的密度,一般用单位长度上包含像素的个数来衡量常用单位为DPI(dots per inch),即每英寸多少点图像的基本属性图像的基本属性像素深度像素深度存储每个像素所用的存储每个像素所用的位

13、数位数决定彩色图像每个像素可能有的决定彩色图像每个像素可能有的颜色数颜色数,或灰度,或灰度图像每个像素可能有的图像每个像素可能有的灰度级数灰度级数调色板调色板假如一个彩色图像只包含假如一个彩色图像只包含24位真彩色空间位真彩色空间中的中的16个离散的点个离散的点(16色图色图),则可以建立一个),则可以建立一个颜色查颜色查找表找表,表中的,表中的每一行记录一组每一行记录一组RGB值值,实际像素,实际像素的值用来指定该点颜色在查找表中的索引值,这的值用来指定该点颜色在查找表中的索引值,这样就可以大大缩小存储量样就可以大大缩小存储量这个颜色查找表就叫做调色板图像的基本属性图像的基本属性真彩色、伪彩

14、色与直接色真彩色、伪彩色与直接色真彩色真彩色:是指在组成一幅彩色图像的每个像素值中,有R,G,B三个基色分量,每个基色分量直接决定显示设备的基色强度,这样产生的彩色称为真彩色。直接色直接色:每个像素值分成R,G,B分量,每个分量作为单独的索引值对它做变换。也就是通过相应的彩色变换表找出基色强度,用变换后得到的R,G,B强度值产生的彩色称为直接色。伪彩色伪彩色:每个像素的颜色不是由每个基色分量的数值直接决定,而是把像素值当作彩色查找表(调色板)的表项入口地址,去查找一个显示图像时使用的R,G,B强度值,用查找出的R,G,B强度值产生的彩色称为伪彩色。图像的基本属性图像的基本属性设备设备图像系统中

15、一般包含图像系统中一般包含输入设备输入设备(扫描仪、摄像机、(扫描仪、摄像机、数码相机)、数码相机)、存储设备存储设备(胶片、磁盘)和(胶片、磁盘)和输出设输出设备备三大模块三大模块设备的输入输出特性曲线设备的输入输出特性曲线光电转换的设备的输入输出特性曲线一般是光电转换的设备的输入输出特性曲线一般是非线非线性性的的表现为幂函数的形式:表现为幂函数的形式: yxn 输出(输入) (按照惯例,(按照惯例,“输入输入”和和“输出输出”都缩放到都缩放到01之间)之间)整个图像系统的传递函数是一个幂函数整个图像系统的传递函数是一个幂函数 12n伽马伽马( )校正校正伽马伽马( )校正校正再现原始场景再

16、现原始场景若图像再现环境为明亮环境,则必须使整个系统的若图像再现环境为明亮环境,则必须使整个系统的1如果为暗淡环境,则整个系统的如果为暗淡环境,则整个系统的 1.25如果为黑暗环境,则使系统的如果为黑暗环境,则使系统的 1.5伽马伽马( )校正校正实际图像系统的实际图像系统的 值并非符合我们要求的值并非符合我们要求的 值,且是不能随意值,且是不能随意改变的改变的加入一个中间环节来校正整个系统的加入一个中间环节来校正整个系统的 值,即补偿系统的非值,即补偿系统的非特性曲线,使之接近于应用环境所要求的特性曲线,使之接近于应用环境所要求的 值值伽马伽马( )校正校正Photoshop 中提供的Gam

17、ma校正功能JPEG压缩编码压缩编码JPEGJPEG专家组开发的压缩算法专家组开发的压缩算法采用以离散余弦变换采用以离散余弦变换(Discrete Cosine Transform(Discrete Cosine Transform,DCT)DCT)为基础的有损压缩算法为基础的有损压缩算法在压缩比为25:1的情况下,压缩后还原得到的图像与原始图像相比较,非图像专家难于找出它们之间的区别采用以预测技术为基础的无损压缩算法。采用以预测技术为基础的无损压缩算法。JPEG2000JPEG2000:保证图像质量前提下进一步提高压缩比,小波:保证图像质量前提下进一步提高压缩比,小波变换。变换。JPEGJP

18、EG有损压缩方法有损压缩方法利用了人的视角系统的特性,使用量化和无损压缩编码相利用了人的视角系统的特性,使用量化和无损压缩编码相结合来去掉视角的冗余信息和数据本身的冗余信息。结合来去掉视角的冗余信息和数据本身的冗余信息。JPEG压缩编码压缩编码JPEG压缩编码压缩编码-解压缩算法框图解压缩算法框图JPEG压缩编码压缩编码JPEGJPEG有损压缩方法大致分成三个步骤有损压缩方法大致分成三个步骤 使用使用DCTDCT把空间域表示的图变换成频率把空间域表示的图变换成频率域表示的图。域表示的图。 使用加权函数对使用加权函数对DCTDCT系数进行量化,这系数进行量化,这个加权函数对于人的视觉系统是最佳的

19、。个加权函数对于人的视觉系统是最佳的。 1.1.使用霍夫曼可变字长编码器对量化系数使用霍夫曼可变字长编码器对量化系数进行编码。进行编码。JPEG压缩编码压缩编码JPEGJPEG压缩编码算法的主要计算步骤如下:压缩编码算法的主要计算步骤如下: DCTDCT对每个单独的彩色图像分量,把整个分量图像分成对每个单独的彩色图像分量,把整个分量图像分成8 88 8的图像的图像块,并作为两维离散余弦变换块,并作为两维离散余弦变换DCTDCT的输入。通过的输入。通过DCTDCT变换,变换,把能量集中在少数几个系数上。把能量集中在少数几个系数上。 量化量化(quantization) (quantization

20、) 量化是对经过量化是对经过FDCTFDCT变换后的频率系数进行量化。量化的目的是变换后的频率系数进行量化。量化的目的是减小非减小非“0”0”系数的幅度以及增加系数的幅度以及增加“0”0”值系数的数目。量值系数的数目。量化是图像质量下降的最主要原因。化是图像质量下降的最主要原因。 Z Z字形编码字形编码(zigzag scan) (zigzag scan) 量化后的系数要重新编排,目的是为了增加连续的量化后的系数要重新编排,目的是为了增加连续的“0”0”系数的系数的个数,就是个数,就是“0”0”的游程长度,方法是按照的游程长度,方法是按照Z Z字形的式样编字形的式样编排排JPEG压缩编码压缩编

21、码4 4使用差分脉冲编码调制使用差分脉冲编码调制( (differential ifferential pulse ulse code ode modulationodulation,DPCM)DPCM)对直流系数对直流系数(DC)(DC)进行编码进行编码 8 8 * * 8 8图像块经过图像块经过DCTDCT变换之后得到的变换之后得到的DCDC直流系数有两个特点:一是系直流系数有两个特点:一是系数的数值比较大,二是相邻数的数值比较大,二是相邻8 8 8 8图像块的图像块的DCDC系数值变化不大。根系数值变化不大。根据这个特点,据这个特点,JPEGJPEG算法使用了差分脉冲调制编码算法使用了差

22、分脉冲调制编码(DPCM)(DPCM)技术,对技术,对相邻图像块之间量化相邻图像块之间量化DCDC系数的差值系数的差值(Delta)(Delta)进行编码。进行编码。5 5使用行程长度编码使用行程长度编码( (run-un-length ength encodingncoding,RLE)RLE)对对交流系数交流系数(AC)(AC)进行编码进行编码量化量化ACAC系数的特点是系数的特点是1 1 * * 64 64矢量中包含有许多矢量中包含有许多“0”0”系数,并且许多系数,并且许多“0”0”是连续的,因此使用非常简单和直观的游程长度编码是连续的,因此使用非常简单和直观的游程长度编码(RLE)(

23、RLE)对它们进行编码。对它们进行编码。 6 6熵编码熵编码(entropy coding)(entropy coding)在在JPEGJPEG有损压缩算法中,使用霍夫曼编码器来减少熵有损压缩算法中,使用霍夫曼编码器来减少熵JPEG压缩编码压缩编码正向离散余弦变换正向离散余弦变换 (1)对每个单独的彩色图像分量,把整个分量图像分)对每个单独的彩色图像分量,把整个分量图像分成若干个成若干个88的图像块,如图所示,并作为两维离的图像块,如图所示,并作为两维离散余弦变换散余弦变换DCT的输入。通过的输入。通过DCT变换,把能量集变换,把能量集中在少数几个系数上。中在少数几个系数上。 JPEG压缩编码

24、压缩编码(2)DCT变换使用下式计算变换使用下式计算 C(u),C(v) = (2)-1/2,当,当u, v = 0;C(u),C(v) = 1,其他。,其他。f(i, j)经经DCT变换之后,变换之后,F(0,0)是直流(是直流(DC)系数,其)系数,其他为交流(他为交流(AC)系数。)系数。 JPEG压缩编码压缩编码(3)在计算两维的)在计算两维的DCT变换时,可使用下面的计算式变换时,可使用下面的计算式把两维的把两维的DCT变换变成一维的变换变成一维的DCT变换:变换: JPEG压缩编码压缩编码量化量化 :对经过:对经过FDCT变换后的频率系数进行量化变换后的频率系数进行量化目的是减小非

25、目的是减小非“0”系数的幅度以及增加系数的幅度以及增加“0”值系数的数目。量化值系数的数目。量化是图像质量下降的最主要原因是图像质量下降的最主要原因对于有损压缩算法,对于有损压缩算法,JPEG算法使用如下左图所示的均匀量化器进算法使用如下左图所示的均匀量化器进行量化行量化量化步距按照系数所在的位置和每种颜色分量的色调值来确定人眼对亮度信号比对色差信号更敏感,因此使用了两种量化表:亮度量化值(如下的左表)和色差量化值(如下的右表)人眼对低频分量的图像比对高频分量的图像更敏感,左上角的量化步距要比右下角的量化步距小表中的数值对CCIR 601标准电视图像已经是最佳的可以替换成自己的量化表 JPEG

26、压缩编码压缩编码Z字形编排字形编排量化后的系数要重新编排,以增加连续的量化后的系数要重新编排,以增加连续的“0”系数的个数,系数的个数,就是就是“0”的游程长度的游程长度Z字形的编排如下图所示字形的编排如下图所示把一个把一个88的矩阵变成一个的矩阵变成一个164的矢量,频率较低的系数在矢量顶部的矢量,频率较低的系数在矢量顶部0156141527252471316262942381217253041439111824314044531019233239455254202233384651556021343747505659613536484957586263JPEG压缩编码压缩编码直流系数的编码

27、直流系数的编码 DC直流系数有两个特点直流系数有两个特点系数的数值比较大相邻88图像块的DC系数值变化不大JPEG算法使用了差分脉冲调制编码(算法使用了差分脉冲调制编码(DPCM)技术对相邻图像块)技术对相邻图像块之间量化之间量化DC系数的差值(系数的差值(Delta)进行编码)进行编码DeltaDC(0,0)k-DC(0,0)k-1 交流系数的编码交流系数的编码 AC系数的特点是系数的特点是164矢量中包含有许多矢量中包含有许多“0”系数,并且许多系数,并且许多“0”是连续的是连续的使用非常简单和直观的游程长度编码使用非常简单和直观的游程长度编码(RLE)对它们进行编码对它们进行编码使用1个

28、字节的高4位来表示连续“0”的个数,而使用它的低4位来表示编码下一个非“0”系数所需要的位数,跟在它后面的是量化AC系数的数值JPEG压缩编码压缩编码熵编码熵编码对对DPCM编码后的直流编码后的直流DC系数和系数和RLE编码后的交编码后的交流流AC系数作进一步的压缩系数作进一步的压缩JPEG有损压缩算法使用霍夫曼编码器来减少熵有损压缩算法使用霍夫曼编码器来减少熵可以使用很简单的查表(Lookup Table)方法进行编码压缩数据符号时,对出现频度比较高的符号分配比较短的代码,而对出现频度较低的符号分配比较长的代码可变长度的霍夫曼码表可以事先定义好右表所示是右表所示是DC码表符号举例。码表符号举

29、例。如果如果DC的值的值(Value)为为4,符号,符号SSS用于表达实际值所需要的位用于表达实际值所需要的位数,实际位数就等于数,实际位数就等于3。JPEG压缩编码压缩编码组成位数据流组成位数据流 JPEG编码的最后一个步骤是把各种标记代码和编码的最后一个步骤是把各种标记代码和编码后的图像数据组成一帧一帧的数据编码后的图像数据组成一帧一帧的数据便于传输、存储和译码器进行译码这样的组织的数据通常称为JPEG位数据流(JPEG bitstream) JPEG压缩编码压缩编码应用应用JPEG算法举例算法举例 源图像样本源图像样本重建图像样本重建图像样本量化表量化表量化表量化表JPEG压缩编码压缩编

30、码规格化量化系数规格化量化系数规格化量化系数规格化量化系数图像文件格式图像文件格式BMP图像文件格式图像文件格式位图文件(Bitmap-)格式是Windows采用的图像文件存储格式,在Windows环境下运行的所有图像处理软件都支持这种格式,BMP位图文件默认的文件扩展名是bmpBMP文件大体上分为四个部分位图文件头位图文件头BITMAP位图信息头位图信息头BITMAPINFOHEADER调色板调色板Palette实际的位图数据实际的位图数据ImageDataBMP图像文件格式图像文件格式 文件头文件头typedef struct tagBITMAP WORD bfType; /* 说明说明文

31、件的类型文件的类型 */ DWORD bfSize; /* 说明说明文件的大小文件的大小,用字节为单位,用字节为单位 */ WORD bfReserved1; /* 保留,设置为保留,设置为0 */ WORD bfReserved2; /* 保留,设置为保留,设置为0 */ DWORD bfOffBits; /* 说明从说明从BITMAP结构结构 开始到实际的图像数据之间的字开始到实际的图像数据之间的字 节节 偏移量偏移量 */ BITMAP;BMP图像文件格式图像文件格式 信息头信息头typedef struct tagBITMAPINFOHEADER DWORD biSize; /* 说明

32、结构体所需说明结构体所需字节数字节数 */ LONG biWidth; /* 以像素为单位说明图像的宽度以像素为单位说明图像的宽度 */ LONG biHeight; /* 以像素为单位说明图像的以像素为单位说明图像的高度高度*/ WORD biPlanes; /* 说明说明位面数位面数,必须为,必须为1 */ WORD biBitCount; /* 说明说明位数位数/像素像素,1、2、4、8、24 */ DWORD biCompression; /* 说明图像是否说明图像是否压缩压缩及及压缩类型压缩类型 */ DWORD biSizeImage; /* 以字节为单位说明以字节为单位说明图像大

33、小图像大小 */ LONG biXPelsPerMeter; /* 说明说明水平分辨率水平分辨率,像素,像素/米米 */ LONG biYPelsPerMeter; /* 说明说明垂直分辨率垂直分辨率,像素,像素/米米 */ DWORD biClrUsed; /* 说明图像实际用到的说明图像实际用到的颜色数颜色数,如果为,如果为0 则颜色数为则颜色数为2的的biBitCount次方次方 */ DWORD biClrImportant; /*说明对图像显示说明对图像显示有重要影响的颜色有重要影响的颜色 索引的数目索引的数目,如果是,如果是0,表示都重要。,表示都重要。*/ BITMAPINFOH

34、EADER;BMP图像文件格式图像文件格式 调色板调色板 调色板实际上是一个调色板实际上是一个数组数组,它所包含的,它所包含的元素个数元素个数与位图所具有与位图所具有的的颜色数颜色数相同,决定于相同,决定于biClrUsed和和biBitCount字段。数组中每个字段。数组中每个元元素的类型素的类型是一个是一个RGBQUAD结构结构。typedef struct tagRGBQUAD BYTE rgbBlue; /*指定指定蓝色分量蓝色分量*/ BYTE rgbGreen; /*指定指定绿色分量绿色分量*/ BYTE rgbRed; /*指定红色分量指定红色分量*/ BYTE rgbReser

35、ved; /*保留,指定为保留,指定为0*/ RGBQUAD;BMP图像文件格式图像文件格式 位图数据位图数据 紧跟在彩色表之后的是图像数据字节阵列。紧跟在彩色表之后的是图像数据字节阵列。图像的图像的每一扫描行每一扫描行由表示图像像素的由表示图像像素的连续的字节连续的字节组成,每一行的组成,每一行的字节数字节数取决于图像的取决于图像的颜色数目颜色数目和和用像素表示的用像素表示的图像宽度图像宽度。 扫描行是扫描行是由底向上存储由底向上存储的,这就是说,阵列的,这就是说,阵列中的中的第一个字节第一个字节表示位图表示位图左下角左下角的像素,而的像素,而最后最后一个字节一个字节表示位图表示位图右上角右

36、上角的像素。的像素。 图像文件格式图像文件格式GIF图像文件格式图像文件格式JPEG图像文件格式图像文件格式 GIF(Graphics Interchange Format)格式由CompuServe公司于87年开发,版本号GIF87a,89年扩充后版本号为GIF89a。 GIF图像文件以块(block)为单位存储信息。一个GIF文件由表示图形/图像的数据块、数据子块以及显示图形/图像的控制信息块组成,称为GIF数据流(Data Stream)。数据流中的所有控制信息块和数据块都必须在文件头(Header)和文件结束块(Trailer)之间。GIF图像文件格式图像文件格式GIF图像文件格式图像

37、文件格式1HeaderGIF文件头2Logical Screen Descriptor逻辑屏幕描述块3Gloabal Color Table全局颜色表。扩展模块(任选)4Image Descriptor图像描述块5Local Color Table局部颜色表可6Table Based Image Data表基压缩图像数据重7Graphic Control Extension图像控制扩展块复8Plain Text Extension无格式文本扩展块n9Comment Extension注释扩展块次10Application Extension应用程序扩展块。扩展模块(任选)11GIF Trail

38、erGIF文件结束快GIF图像文件格式图像文件格式GIF文件采用了文件采用了LZW无损压缩算法来存储图像数据。无损压缩算法来存储图像数据。GIF文件允许设置背景的透明属性。文件允许设置背景的透明属性。GIF文件格式可在一个文件中存放多幅彩色图像并且文件格式可在一个文件中存放多幅彩色图像并且制作出幻灯片或者动画效果。制作出幻灯片或者动画效果。GIF文件支持图像数据的交叉存储方式,这样一个大文件支持图像数据的交叉存储方式,这样一个大的图像可以逐步显示,让用户首先看到图像概貌,然的图像可以逐步显示,让用户首先看到图像概貌,然后逐步清晰。后逐步清晰。GIF文件定义的图像中可以加入文本。文件定义的图像中

39、可以加入文本。GIF文件格式的特点:文件格式的特点:JPEG图像文件格式图像文件格式 JPEG标准委员会没有对JPEG文件格式作出明确的定义,现在被广泛采用的是1992年9月由C-Cube Microsystems公司提出的JPEG文件交换格式(JPEG Format,JFIF),版本号为1.02。JFIF文件格式直接使用JPEG标准为应用程序定义的许多标记,因此JFIF格式成了事实上JPEG文件交换格式标准。 JEPG文件大体上可以分成两个部分:标记码(tag)和压缩数据。标记码部分给出了JPEG图像的所有信息,如图像的宽、高、Huffman表、量化表等等。JPEG图像文件格式图像文件格式J

40、PEG文件使用的颜色空间是电视图像文件使用的颜色空间是电视图像信号数字化标准信号数字化标准ITU-RBT 601推荐标准推荐标准规定的规定的YCbCr彩色空间。从彩色空间。从RGB转换成转换成YCbCr的计算公式如下:的计算公式如下: Y = 0.299 R + 0.587G + 0.114 B Cb = - 0.1687R - 0.3313G + 0.5B + 128 Cr = 0.5 R - 0.4187G - 0.0813 B + 128Part 2彩色数字电视基础彩色数字电视基础视觉的时间域响应特性视觉的时间域响应特性临界闪烁频率临界闪烁频率让观察者观察按时间重复的亮度脉冲,如果闪烁频

41、让观察者观察按时间重复的亮度脉冲,如果闪烁频率比较低,人眼就有一亮一暗的感觉。如果闪烁频率比较低,人眼就有一亮一暗的感觉。如果闪烁频率足够高,人眼看到的则是一个恒定的亮点。闪烁率足够高,人眼看到的则是一个恒定的亮点。闪烁感刚好消失的重复频率叫做临界闪烁频率,经测定感刚好消失的重复频率叫做临界闪烁频率,经测定为为46HZ电影播放每秒投射电影播放每秒投射24幅画面幅画面每幅画面投射过程中用机械挡光阀遮挡一次,这样每幅画面投射过程中用机械挡光阀遮挡一次,这样就得到了就得到了48HZ的闪烁频率的闪烁频率保持画面中物体运动连续性保持画面中物体运动连续性要求每秒钟摄取的画面数约为要求每秒钟摄取的画面数约为

42、25帧帧左右左右YUV、YIQ与与YCbCr颜色空间颜色空间人眼对彩色细节的分辨能力远比对亮度人眼对彩色细节的分辨能力远比对亮度细节的分辨能力低,通常把细节的分辨能力低,通常把RGB空间表空间表示的彩色图像变换到示的彩色图像变换到YUV或者或者YIQ颜色颜色空间空间一种一种亮度分量信号亮度分量信号和两种和两种色度分量信号色度分量信号亮度信号亮度信号(Y)和色度信号和色度信号(U、V)是是相互独立的相互独立的,每,每一种变换使用的参数都是为了适应某种类型的显一种变换使用的参数都是为了适应某种类型的显示设备示设备彩色电视信号彩色电视信号中采用中采用YIQ或者或者YUV空间空间一是为了一是为了兼容兼

43、容黑白电视,二是为了实现黑白电视,二是为了实现压缩压缩YUV、YIQ与与YCbCr颜色空间颜色空间YUV模型用于模型用于PAL制式的电视系统,制式的电视系统,Y表示亮表示亮度,度,UV并非任何单词的缩写。并非任何单词的缩写。 Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B U = 0.493 (B Y) V = 0.877 (R Y)YUV空间相当于对空间相当于对RGB空间做了一个空间做了一个解相关解相关的线性变化的线性变化U和和V的比值决定的比值决定色调色调,(U2+V2)1/2代表颜色的代表颜色的饱和度饱和度YUV、YIQ与与YCbCr颜色空间颜色空间YUV、YIQ与与YCbCr

44、颜色空间颜色空间YIQ模型与模型与YUV模型类似,用于模型类似,用于NTSC制式的制式的电视系统电视系统YIQ颜色空间中的颜色空间中的IQ分量分量相当于将相当于将YUV空间中的空间中的UV分量分量做做了一个了一个33度的旋转度的旋转YCbCr颜色空间是由颜色空间是由YUV颜色空间颜色空间派生派生的一的一种颜色空间种颜色空间主要用于主要用于数字电视数字电视系统中系统中从从RGB到到YCbCr的转换中,输入、输出都是的转换中,输入、输出都是8位二进制格位二进制格式式YUV、YIQ与与YCrCb颜色空间颜色空间隔行扫描隔行扫描(interlaced scanning)逐行扫描逐行扫描(non-int

45、erlaced scanning)电视扫描和同步电视扫描和同步行频、场频、帧频彩色电视制式彩色电视制式正交平衡调幅制正交平衡调幅制NTSC彩色电视制的主彩色电视制的主要特性要特性525行行/帧帧, 30帧帧/秒秒高宽比:电视画面的长宽比为高宽比:电视画面的长宽比为4:3隔行扫描,一帧分成隔行扫描,一帧分成2场场(field),262.5线线/场场在每场的开始部分保留在每场的开始部分保留20扫描线作为控制信息,扫描线作为控制信息,因此只有因此只有485条线的可视数据条线的可视数据每行每行63.5微秒,水平回扫时间微秒,水平回扫时间10微秒微秒(包含包含5微秒微秒的水平同步脉冲的水平同步脉冲),所

46、以显示时间是,所以显示时间是53.5微秒微秒颜色模型:颜色模型:YIQ美国、加拿大等大部分西半球国家,及日本、韩美国、加拿大等大部分西半球国家,及日本、韩国、菲律宾和中国的台湾采用这种制式国、菲律宾和中国的台湾采用这种制式彩色电视制式彩色电视制式逐行倒相逐行倒相正交平衡调幅制正交平衡调幅制PAL制式电视制式电视信号的特性信号的特性625行(扫描线)/帧,25帧/秒(40 ms/帧)每场中有25行作为场回扫,所以每帧中只有575行是有效行高宽比(aspect ratio):4:3隔行扫描,2场/帧,312.5行/场颜色模型:YUV西欧、中国和朝鲜等国家采用这种制式彩色电视信号的类型彩色电视信号的

47、类型复合电视信号复合电视信号包含亮度信号、色差信号和所有定时同步信号的包含亮度信号、色差信号和所有定时同步信号的单一电视单一电视信号信号,全电视信号,全电视信号分离电视信号(分离电视信号(SVideo信号)信号)是是亮度和色差分离亮度和色差分离的一种电视信号,它可以(的一种电视信号,它可以(1)减少亮度)减少亮度信号和色差信号之间的信号和色差信号之间的交叉干扰交叉干扰。(。(2)不须要使用)不须要使用梳状滤梳状滤波器波器来分离亮度信号和色差信号,这样可提高亮度信号的来分离亮度信号和色差信号,这样可提高亮度信号的带宽带宽分量电视信号分量电视信号是指是指每个基色分量作为独立的电视信号每个基色分量作

48、为独立的电视信号,使用分量电视信,使用分量电视信号是表示颜色的最好方法,但需要比较宽的带宽和同步信号是表示颜色的最好方法,但需要比较宽的带宽和同步信号号彩色电视信号的类型彩色电视信号的类型电视图像数字化电视图像数字化常用两种方法常用两种方法先先从复合彩色电视图像中从复合彩色电视图像中分离分离出彩色分量,出彩色分量,然后然后数字化数字化首先把模拟的全彩色电视信号分离成YUV,YIQ或RGB彩色空间中的分量信号,然后用三个A/D转换器分别对它们数字化先先用一个高速用一个高速A/D转换器对彩色全电视信号进行转换器对彩色全电视信号进行数字化数字化,然,然后后在数字域中进行在数字域中进行分离分离,以获得

49、所希,以获得所希望的望的YCbCr,YUV,YIQ或或RGB分量数据分量数据ITU-RBT.601数字化标准数字化标准1、采样频率、采样频率 CCIR为为NTSC制、制、PAL制和制和SECAM制规定了制规定了共同的电视图像采样频率。共同的电视图像采样频率。 亮度信号采样频率亮度信号采样频率 fs = 13.5 MHZ 色度信号采样频率色度信号采样频率 fc6.75MHZ 或或 13.5MHZ 每行采样点数每行采样点数 N = 864 (PAL) ,858(NTSC) 对于所有制式,每个扫描行的对于所有制式,每个扫描行的有效样本数有效样本数均均为为720。ITU-RBT.601数字化标准数字化

50、标准2、数字信号、数字信号取值范围取值范围 亮度信号亮度信号220级,色度信号级,色度信号225级。级。3、颜色空间颜色空间之间的之间的转换转换公式公式4、图像子采样图像子采样格式格式 4:4:4,4:2:2 4:1:1,4:2:0CIF、QCIF和和SQCIFCIF : Common Intermediate FormatQCIF : Quarter CIFSQCIF:Sub-Quarter CIF图像子采样图像子采样如果对色差信号使用的采样频率比对亮度信如果对色差信号使用的采样频率比对亮度信号使用的采样频率低,这种采样就称为图像号使用的采样频率低,这种采样就称为图像子采样子采样(subsa

51、mpling)。图像子采样图像子采样码流与对应的像素码流与对应的像素4:4:4Y0 U0 V0 Y1 U1 V1 Y2 U2 V2 Y3 U3 V3 Y0 U0 V0 Y1 U1 V1 Y2 U2 V2 Y3 U3 V3 4:2:2Y0 U0 Y1 V1 Y2 U2 Y3 V3 Y0 U0 V1 Y1 U0 V1 Y2 U2 V3 Y3 U2 V3 4:1:1Y0 U0 Y1 Y2 V2 Y3 Y0 U0 V2 Y1 U0 V2 Y2 U0 V2 Y3 U0 V2 4:2:0Yo0 Uo0 Yo1 Yo2 Uo2 Yo3Ye0 Ve0 Ye1 Ye2 Ve2 Ye3 Yo0 Uo0 Ve0 Y

52、o1 Uo0 Ve0 Yo2 Uo2 Ve2 Yo3 Uo2 Ve2Ye0 Uo0 Ve0 Ye1 Uo0 Ve0 Ye2 Uo2 Ve2 Ye3 Uo2 Ve2 数字电视数字电视数字电视的定义数字电视的定义数字电视(数字电视(DTV),是指从电视节目采集、录制、播出到发射、接),是指从电视节目采集、录制、播出到发射、接收收全部采用数字编码与数字传输技术全部采用数字编码与数字传输技术的新一代电视技术的新一代电视技术它可以划分为它可以划分为 3大部分:大部分:信源部分信源部分(发送端)、(发送端)、信道部分信道部分(传输(传输/存存储过程)和储过程)和信宿部分信宿部分(接收端)(接收端)数字电视

53、分类数字电视分类数字电视系统业务可以按照其活动的图像比特率的大小,粗略划分数字电视系统业务可以按照其活动的图像比特率的大小,粗略划分为为标准清晰度数字电标准清晰度数字电 视(视(SDTV)和和高清晰度数字电视(高清晰度数字电视(HDTV)SDTV和和HDTV的数字电视业务都可以应用于不同的的数字电视业务都可以应用于不同的 领域和场合,领域和场合,以满足广大消费者以满足广大消费者多层次的需要多层次的需要。它们两者将长期共存。它们两者将长期共存数字电视数字电视数字电视比原来的模拟电视,有以下优点数字电视比原来的模拟电视,有以下优点高清晰度高清晰度的电视画面:可以可与的电视画面:可以可与DVD相媲美

54、(最低:相媲美(最低:1280720,最高:,最高:19201080)优质的优质的音响效果音响效果:伴音可以达到:伴音可以达到CD质量质量丰富的节目内容,有线网的丰富的节目内容,有线网的带宽利用率更高带宽利用率更高抗干扰抗干扰功能力强,画面更稳定功能力强,画面更稳定扩展扩展功能多功能多:机顶盒除了一些基本功能外,还有许多:机顶盒除了一些基本功能外,还有许多扩展功能如上网、点播、股票查询、在线交易、远程扩展功能如上网、点播、股票查询、在线交易、远程教育等教育等高清晰度电视高清晰度电视原则上讲,原则上讲,HDTV是由它所能提供的画面质是由它所能提供的画面质量定义的量定义的分辨率分辨率:HDTV画面

55、水平和垂直的像素目都差不多是常画面水平和垂直的像素目都差不多是常规系统的规系统的2倍。垂直方向的高清晰度是由倍。垂直方向的高清晰度是由1000多行的扫多行的扫描线获得的。大约为传统描线获得的。大约为传统5倍的视频带宽使灰度层次更倍的视频带宽使灰度层次更加丰富,再加上有一些带宽用于单独传输色彩值,使加丰富,再加上有一些带宽用于单独传输色彩值,使得总带宽就是现有彩色电视系统的得总带宽就是现有彩色电视系统的58倍。倍。宽高比宽高比:HDTV画面的指定宽高比为画面的指定宽高比为16:9=1.777。采用采用高清晰显像管高清晰显像管,点节距(即荧光点的大小)应小,点节距(即荧光点的大小)应小于于0.7毫

56、米;毫米; 观看距离观看距离:由于人眼分辨细节的能力是有限的,所以观由于人眼分辨细节的能力是有限的,所以观看细节更丰富的看细节更丰富的HDTV画面,观看距离要更近一些画面,观看距离要更近一些中国数字电视进度表中国数字电视进度表2000年和2001年是我国数字电视广播试验年,在北京、上海、深圳三个城市进行数字广播试验;2002年,具有独立知识产权的中国数字电视系统标准将获最终确定;2003年将在全国更大范围内进行数字电视商业广播试验;2005年全国四分之一的电视台将发射和传输数字电视信号;2010年我国计划全面实现数字广播电视;2015年停止模拟广播电视的播出,数字电视基本上成为我国电视播放主力

57、。 彩色电视信号的兼容问题彩色电视信号的兼容问题兼容兼容 黑白电视接收机黑白电视接收机既能接收彩色电视信号,既能接收彩色电视信号, 也能也能重现黑白电视信号重现黑白电视信号 彩色电视接收机彩色电视接收机既能接收彩色电视信号,既能接收彩色电视信号, 也能也能重现黑白电视信号重现黑白电视信号彩色电视信号的兼容问题彩色电视信号的兼容问题应满足的基本要求应满足的基本要求在在彩色电视的图像信号彩色电视的图像信号中,中, 要有代表图像亮度的要有代表图像亮度的亮度信号亮度信号和代表图像色彩的和代表图像色彩的色度信号色度信号黑白电视机黑白电视机接收彩色节目时,接收彩色节目时, 只要只要将将亮度信号亮度信号取取

58、出,出, 就可显示出黑白图像。就可显示出黑白图像。彩色电视接收机彩色电视接收机应具有应具有亮度通道和色度通道亮度通道和色度通道当接收彩色节目时, 亮度通道和色度通道都工作, 重现彩色图像; 当接收黑白节目时, 色度通道自动关闭, 亮度通道相当于黑白电视机, 可显示出黑白图像, 这样就做到了兼容。彩色电视信号的兼容问题彩色电视信号的兼容问题应满足的基本要求应满足的基本要求彩色电视只能占有与黑白电视相同的彩色电视只能占有与黑白电视相同的视频带宽视频带宽和和射频带宽射频带宽这要求彩色电视能将色度信号安插到6MHz的视频带宽中去, 采用的方法是频带压缩、 频谱交错等方法彩色电视应与黑白电视有相同的彩色

59、电视应与黑白电视有相同的图像载频图像载频、 伴音伴音载频载频以及两者之间的间距以及两者之间的间距彩色电视与黑白电视的彩色电视与黑白电视的行、行、 场扫描频率场扫描频率和和行、行、 场同步信号场同步信号的各项标准等都应相同的各项标准等都应相同彩色电视信号的兼容问题彩色电视信号的兼容问题信号选取信号选取亮度和色差信号亮度和色差信号亮度亮度Y=0.30R+0.59G+0.11BR-Y=R-(0.30R+0.59G+0.11B)=0.70R-0.59G-0.11BB-Y=B-(0.30R+0.59G+0.11B)=-0.30R-0.59G+0.89B (3-1)G-Y=G-(0.30R+0.59G+0

60、.11B)=-0.30R+0.41G-0.11B彩色电视信号的兼容问题彩色电视信号的兼容问题三个色差信号中只三个色差信号中只有两个是独立的,有两个是独立的, 第三个可以由另外第三个可以由另外两个得到,两个得到, 只要选只要选择两个色差信号就择两个色差信号就可以代表色度信号可以代表色度信号)(11. 03 . 0)(11. 059. 0)(59. 011. 0)(59. 03 . 0)(3 . 011. 0)(3 . 059. 0YGYRYBYBYRYGYBYGYR彩色电视信号的兼容问题彩色电视信号的兼容问题频带压缩频带压缩人眼对彩色细节的分辨力比较差,人眼对彩色细节的分辨力比较差, 在传送彩色

61、图在传送彩色图像时只要传送一幅粗线条大面积的彩色图像配上像时只要传送一幅粗线条大面积的彩色图像配上亮度细节就可以了,亮度细节就可以了, 没有必要传送彩色细节,没有必要传送彩色细节, 这称为这称为大面积着色原理大面积着色原理我国电视标准规定,我国电视标准规定, 亮度信号带宽为亮度信号带宽为06 MHz, 色度信号带宽为色度信号带宽为01.3 MHz彩色电视信号的兼容问题彩色电视信号的兼容问题频谱交错频谱交错亮度信号亮度信号的频谱的频谱其谱线具有梳齿状结构,且具有很大的间距。色差信号是由基色信号经过线性变换得到的信号,具有与亮度信号相同的频谱结构,仅仅是压缩后占据较窄的频带。色差信号不能简单地加在

62、亮度信号中传送色差信号不能简单地加在亮度信号中传送,否则,否则将造成频谱重合,产生严重的相互干扰将造成频谱重合,产生严重的相互干扰将其调制到一个合适的载频(称副载频,副载频,fsc)上,使调制后的色度信号频谱安插在亮度信号频谱的间隙中,达到压缩频带的目的,保证了彩色电视与黑白电视具有相同的频带宽度。彩色电视信号的兼容问题彩色电视信号的兼容问题调制后的信号称为调制后的信号称为色度信号色度信号将得到的色度信号与亮度信号、将得到的色度信号与亮度信号、 同步同步信号叠加为信号叠加为彩色全电视信号彩色全电视信号彩色全电视信号彩色全电视信号再去调制图像载波,再去调制图像载波, 称为称为二次调制二次调制 二

63、次调制后的二次调制后的射频信号射频信号经功率放大后经功率放大后发射出去发射出去彩色电视信号的兼容问题彩色电视信号的兼容问题黑白电视信号黑白电视信号(亮度信号亮度信号)的频谱结构是的频谱结构是线状离散谱线状离散谱相邻行图像信号相邻行图像信号相关性相关性很强和采用很强和采用周期性扫描周期性扫描亮度信号未占满整个亮度信号未占满整个6 MHz 的带宽的带宽亮度信号的能量只集中在行频fH及其谐波nfH附近很窄的范围内, 随谐波次数的升高, 能量逐渐下降在(n-1/2)fH附近没有亮度信号能量, 留有较大的空隙, 如图(a)所示彩色电视信号的兼容问题彩色电视信号的兼容问题0f1fH2fH3fH(a)(b)

64、nfH-150fnfH-100nfH-50-25 +25nfHnfH+50nfH+100nfH+150 图 亮度信号频谱图 (a) 以行频为间隔的谱线群; (b) 每一谱线群结构彩色电视信号的兼容问题彩色电视信号的兼容问题图(图(b)是将)是将nfH附近附近的一族谱线的一族谱线放大放大, 可看出在行频主谱线两侧有以帧频、可看出在行频主谱线两侧有以帧频、 场频为间隔的副谱线场频为间隔的副谱线 当图像当图像活动加快活动加快时,时, 各副谱线之间的各副谱线之间的空隙被填满空隙被填满, 但在但在(n-1/2)fH附近仍有较大的空隙附近仍有较大的空隙慢变化的图像频谱空隙达93%, 较快变化的图像频谱空隙

65、仍有46%将将色度信号的频谱插在亮度信号的频谱空隙中间色度信号的频谱插在亮度信号的频谱空隙中间, 用一个用一个6MHz带宽的通道同时传送亮度信号和色带宽的通道同时传送亮度信号和色度信号,度信号, 这种方法称为这种方法称为频谱交错或频谱间置频谱交错或频谱间置彩色电视信号的兼容问题彩色电视信号的兼容问题色差信号色差信号有与亮度信号相同的频谱结构,有与亮度信号相同的频谱结构, 压缩压缩后占据后占据较窄的频带较窄的频带, 如图(如图(a)所)所示示其表现也是其表现也是以行频为间隔的谱线群结构以行频为间隔的谱线群结构根据副载波平衡调幅形成的色度信号也发生了根据副载波平衡调幅形成的色度信号也发生了频频谱迁

66、移谱迁移, 各谱线群出现在各谱线群出现在fSCnfH处,处, 如图(如图(b)所示所示只要选用只要选用副载频副载频为为半行频的奇数倍半行频的奇数倍, 即即fSC=(n-1/2)fH, 就能将色度信号正好插在亮度信号频谱就能将色度信号正好插在亮度信号频谱的空隙间,的空隙间, 如图(如图(c)所示)所示彩色电视信号的兼容问题彩色电视信号的兼容问题fSCffSC4fH3fH2fHfH(a)f(b)fSC-3fHfSC-fHfSC+3fHfSC+fHffSC-3fHfSC-fH(c)fSC+3fHfSC+fH(a)(b)(c)0 图 3-2 频谱交错 (a) 色差信号频谱; (b) 色度信号频谱; (c) 频谱交错彩色电视信号的兼容问题彩色电视信号的兼容问题UVfHfSCYYYYYUVUVUVf285 fH2fHYY284 fH283 fH282 fHUVY0 图 3-7 NTSC制的半行频间置 f / MHz234第2伴音载频能量fSC=3.58QI1 4.5 图 3-12 525行NTSC制的频带分配 fSCfUUUUVVVVfHV2HfU图 3-17 PAL色度信号频谱 fSCfUUUV

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