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4 ATSC3.0 视频表达 地面数字电视最重要的业务内容是视频,以前的地面标准仅支持到HDTV 业 务,ATSC3.0 则增加对超高清视频的支持,支持4kUHD,提供更高质量的图像。 高质量视频可通过提高图像像素的空间特性,增加刷新率的时间特性,扩展色度 空间以及像素的比特深度等方面实现。 ATSC3.0 的UHD 业务视频特性遵从ITU-R BT.2020,图像刷新率到120Hz,像 素比特深度到10 比特,4kUHD 像素空间为3840x2160。此外颜色空间的扩充和支 持HDR 显示成为最主要的图像质量提高措施。 4.1 BT.2020 色空间 ITU-R BT.2020 将色度系统的红(R)、绿(G)和蓝(B)三基色色度坐标选 到了可见光谱色轨迹上,从而色域覆盖率可更宽,整个三角形的面积比BT.709 增加了70%,也就意味着UHD 能够显示更多的色彩,见图16。同时,色域在绿、 黄、青色区有显著扩大,由于绿、黄、青色区是高亮度区,这对提高光效率也极 为有利,不过谱色光目前只有激光才能提供。受电视机发光光源的色纯度技术的 制约,目前的技术无论是 OLED 还是 LCD 都很难以实现真实的 BT.2020 色域的 覆盖范围。 目前唯一能达标的是新一代采用RGB 激光光源的数字放映机。 图16 BT.2020 和BT.709 色域空间比较 4.2 高动态范围(HDR)视频 人眼从真实景物世界所能感觉到的亮度范围可达到100,000:1,瞬时对比度 范围可达到10000:1 (即同一瞳孔开度下可辨别的亮度范围)。而现今的电视显 示器对比度范围大致能做到2000:1,远达不到人眼的感知范围。所以,人们从 电视上所看到的仅仅是一个屏幕表现,而非窗外景色的真实再现。图17 表示真 实世界中,人眼瞬时可感知的亮度范围,从暗处的2 尼特到明亮处的10000 尼 2 特 (cd/cm ),其亮度分辨率能力远高于目前的任何显示设备。 图17 真实世界的亮度值 CRT 曾长期占据显示屏统治地位,因此多项光电转换标准以CRT 特性为基 础制定,至今仍在广播和显示业界发挥作用。通常CRT 电信号到屏幕光亮度之 间保持固定的电-光转换特性,如图18 蓝色曲线表示的乘幂规律,幂指数为2.4 。 为此,演播室视频信号需实现预校正,使人眼对景物亮度呈近似线性的观感。ITU BT.601,BT.709 和BT.2020 均规定演播室信号的预校正Gamma 值为0.5,与 CRT 固有的Gamma 值2.4 相乘,则系统传递景物光强的Gamma 值为1.2,这 是人眼在室内较暗环境观看图像较为适宜的变换值,它较好地反映了人眼视觉系 统对真实世界景物的客观响应。 图18 伽玛校正 BT.709 及以前的电视系统为兼顾显示器光电转换特性,对摄像机信号进行 非线性光电特性的预校正特性参数,还有一个作用是将模拟的视频噪声在显示亮 度范围内均匀分配,使整个电视系统达到获得最佳的观看效果。但幂指数为0.5 的预校正压缩了景物图像的亮度范围,使高亮度区域信号表现力不足。以CRT 为主的显示器亮度不超过100 尼特,BT.709 及其以前的广播标准中,包括量化 为8bit 甚至10bit 的数字电视信号,均建立在屏幕亮度不超过100 尼特的基础上。 而现今消费级别液晶显示器亮度可达到400 尼特,高质量产品可达到1000 尼特, 某些专门用途的商用产品则可实现4000~5000 尼特的高亮度。这类新型显示器 光电特性基本为线性,若沿用BT.709 的预校正特性,则完全不能发挥其效能, 即便采用BT.709 的10bit 信号,也只是提高暗光区分辨率,对高亮度区域没有 贡献,难以实现高动态范围显示。 图19 不同的光电转换特性中亮度和信号码量化级的对应关系 为摆脱以CRT 为基础的光电转换特性束缚,实现HDR 显示,现已有多个创新 的标准化建议,其中杜比vision 提出的感知量化(PQ,perceptual quantizer) 成为SMPTE ST2084 标准,可实现高达10,000 尼特屏幕亮度,BBC 提出的10bit HDR 建议,支持1000尼特HDR 显示。图19给出几种光电转换特性的比较,其中BT.709 只有100 尼特亮度范围,DICOM 是医学数字成像和通信领域的标准,规定
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