RTVE 提出了超高清发射和接收的开创性测试
在 RTVE 研究所,该公司主办了 DVB-T2 中的 4K TDT 信号导频演示,采用 HEVC 编码),其中 UPM、Abertis、Sapec、Hispasat、索尼、LG、松下和三星合作。
RTVE 在 RTVE 研究所组织了一天活动,宣传发射和接收超高清 (4K9) DTT 信号的试点项目以及实现该项目的流程。 6 月 24 日星期二进行的测试涉及完成一系列捕获、编辑和后期制作、压缩、传输和接收。
整个过程涉及4K纪录片《普拉多的激情》的录制。该信号已在 HEVC 中以每秒 50 帧的速度进行压缩,并在 DVB-T2 中广播。
马德里理工大学、Abertis Telecom、Sapec、Hispasat、索尼、LG、松下和三星在该 RTVE 项目上进行了直接合作。
RTVE 技术、创新和系统总监 Pere Vila 在今天开幕时表示,“在纪录片《普拉多的激情》的 4K 录制之后,人们担心的是 DVB-T2 中的信号传输。”为此,TVE与理工大学合作,恢复了用于高清测试的旧站,并经工业界授权,已播出4K导频信号。为此,使用了 HEVC 50p 中的 Sapec 技术提供的编码和 Abertis 提供的 DVB-T2 发射机。
Vila 表示,“现在的想法是能够在 DVB-T2 多路复用上维持正在超高清测试的信号,同时测试高清、移动内容甚至无线电方面的新发展。”
Sapec 总经理 Miguel Ángel Cristóbal 强调,“随着电视屏幕的不断增大,保持像素大小会给人一种质量下降的印象。‘家庭影院’概念正在占据主导地位。”对于 Sapec 总监来说,“分辨率、色度、演示、更大的动态范围和音频改进应该是超高清环境的关键。”
关于色度学的改进,Cristóbal 回忆道,超高清的色彩范围是高清的两倍多。就演示而言,他们很高兴 UHDV 最终能够与逐行扫描配合使用,并有可能实现更高的每秒帧速率 (120 fps),从而减少运动感知并减少闪烁。
就动态范围而言,Miguel Ángel Cristóbal 强调了世界各地正在进行的高动态范围测试,以实现更真实的感觉。至于声音,“已经有讨论将多达 22.2 个音频通道标准化为 16、20 或 24 位,并以 48 KHz 和 96 KHz 进行采样。这将允许更好地沉浸在内容中,从而允许他们在三个轴上进行感知,”他保证道。
尽管做出了所有改进,但 Miguel Ángel Cristóbal 认为,现在的主要挑战是在可能的情况下利用当前的基础设施传输该信号,而压缩起着根本性的作用。专业接口和存储的使用(UHD1@50p 将占用 5.6 Teras,甚至 120p 中的 42 Teras)是当今该行业关注的其他问题。
在广播领域,他提请注意 HEVC 编码正在经历的发展,以适应新的配置文件(Main12、Main422-12、Main444-10、Main444-12),在位数/像素和比特率方面具有更高水平。此外,它将预测角度从 H264 的 9 个增加到 33 个。 “在 HEVC 中,甚至可以将图像优化 50%,在保持图像质量的同时降低比特率。这使我们能够在 DVB-T2、DVB-S2 中通过复用和广播 4K 播放更多节目,甚至在 4K 中做出贡献,”他强调说。
Miguel Ángel Cristóbal 在结束演讲时表示,“现在的挑战是实时实施所有工具,克服 HEVC 中 H264 解码器和编码开发的复杂性,以及贡献应用程序的‘范围扩展’标准化。HEVC 什么时候实现?从我个人的角度来看,比我们想象的要早得多。”
超高清试播
Abertis Telecom 大客户经理 Raúl Cortés 的干预重点是 4K 挑战的贡献、分发和传播网络。 Cortés 回顾了我们如何在统计而不是固定的复用环境中从 MPEG2 发展到 MPEG4-H264 以及现在的 HEVC-H265,就像音频从 MPEG1-LII 发展到 DD 和 DD+ 一样。在交互性方面,它已经从MHP迁移到基于HBBTV的更加动态的环境。在分发方面,从 DVB-T 和 DVB-S 发展到 DVB-T2 和 DVB-S2……“所有这一切都是为了提高用户的质量、频道数量和交互性。只有当即将推出的内容比现在可用的更好时,这种变化才是合理的,”他强调。
科尔特斯还反思了标准化组织、制造商、运营商、制作公司、广播公司和观众本身在新的超高清环境中维持的关系。
UPM视觉电信应用组协调员José Manuel Menéndez介绍了电信工程师技术学院在UHF频道56(754 MHz,带宽8 MHz,扩展32K FFT模式,1/128保护间隔和125W PRA)上进行的DVB-T2 HEVC/超高清试点。传输以大约37Mbps的比特率进行。
该试验中使用的辐射系统有四个面板,用于分配来自工作流程的信号,其中计算机介入存储 4K 文件的位置,并通过 ASI 网关、DVB-T2 调制器和放大器受到攻击。内容以 35 Mbps 的 HEVC 进行编码。 ASI网关允许通过DVB-ASI接口和放大器攻击调制器(Abertis提供的Egatel)。
Menéndez 强调,DVB-T2 的一大优势是“它为所有参数提供了更多的配置可能性,这使其具有极大的灵活性,可以适应移动接收、UHDTV 等各种情况……”此外,在同一多路复用中,他认为 DVB-T2 的另一个优势是它允许包含不同的服务,甚至具有不同的质量(多个物理层管道)。
卫星
Jorge Rodríguez(Hispasat)表示,卫星是目前传输高质量内容最常用的基础设施。 “预计卫星也将成为超高清腾飞的重要因素,”他保证道。
这家西班牙卫星运营商于 2013 年开始进行首次 4K 测试。去年,恰逢 IBC,该公司宣布推出 4K 试点频道,以推广该技术并促进市场上不同参与者之间 4K 的发展。在上一届 NAB 上,推出了北美首个永久 4K 服务。
去年 5 月,Hispasat 与葡萄牙 Meo 合作,首次以 50 fps 的速度对现场活动(葡萄牙和希腊之间的会议)进行 HEVC 传输。
根据 Hispasat 的经验,要实现令人满意的超高清广播,需要 50/60p 或更高 (100-120 fps) 的帧速率、更大的动态范围以在低对比度条件下实现更好的质量,以及对于大型 4K 屏幕至少 10 位的位深度。
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