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HDMI具有数字时代的最大特点,就是技术更新速度快,目前为止,已经有5个版本。
HDMI1.0版于2002年12月发布,1.1版于2004年5月发布。
2005年8月发布1.2版,同年12月发布1.2a版。
目前最新版本已升级到1.3版,是2006年6月发布的。
这5个版本经历的时间不到4年,有些版本,比如1.2版,几乎还未被广泛应用就为1.3版所取代。
目前市场上的HDMI接口仍以1.1版为主,并有少量的1.2版,1.3版已开始出现。
在视频方面,HDMI1.1版的主要问题有两个:
一是最高只支持1080i信号,不支持1080P,而能否支持1080P已经成为购买平板电视用户关注的热点。
(这个问题下面还要专门谈到)实际上,即使是1.1版接口,某些情况下也支持1080P,但是和厂家的设置和开发有关,不能保证每个1.1接口都可以支持。
二是对电脑信号兼容性差,只支持800X600,1024X768等基本格式。
对于1366X768等格式不能兼容,因此就出现了所谓点对点问题。
由于液晶电视和大屏幕等离子仍以1366X768为主,所以这个问题尤其显得突出。
1.2版像素时钟运行频率达到165MHz,数据量达到4.95Gbps,因此可以实现1080P。
与此同时,解决了电脑格式的兼容问题,可以实现点对点。
可以认为1.2版解决的是电视的1080P和电脑的点对点问题。
1.3版采用了新的传输技术iTDMS,传输效率提高一倍,将单带宽从165MHz(4.95Gbps)提高到340MHz(10.2Gbps)。
主要解决的问题已经同1080P和电脑兼容没有关系,而是向多媒体扩展,新增了对深色技术、更宽的色彩空间、自动音频/视频同步功能(唇型同步)的支持以及为个人拍照和摄影设备提供了可选的更小型接口。
深色技术,即DeepColor。
深色技术就是色彩取样精度的提升,HDTV全部采用8bit取样精度,即24位色彩系统,即16.7M色。
HDMI1.3可以支持36位RGB色彩处理60Hz的1080i画面,或者36位色彩处理90Hz的1080p画面,最高可以达到48位色深画面。
深色技术可以使HDTV和其它显示设备由1667万种色彩发展到数亿甚至数千亿种色彩,消除屏幕上的色带,使音调转换更平滑,色彩之间的渐变更细微,增加对比度,在黑色和白色之间展现更多倍的灰色阴影,获得空前逼真和精确的画面。
支持“xvYCC”色彩标准,xvYCC是指视频应用扩展YCC比色法,该新标准是现有HDTV信号色彩的1.8倍。
xvYCC让HDTV显示色彩更精确,更加自然逼真,并且去除了现有色空间的限制并使得人眼可以观看任何色彩的显示。
目前索尼已有采用xvYCC标准的DC上市,在日本国内也推出了支持xvYCC标准的液晶电视。
唇型同步,通常视频处理较音频处理要花更多的时间,因此有时候会造成画面和配音不同步的情况,也就是通常所说的唇型不同步。
HDMI1.3提供一种新方法:
自动音频同步的功能,通过自动调整设备中的音频处理时间,使画面和声音能完全精确地同步播放。
在音频方面,也有很大改善。
HDMI1.1:
可传输LPCM8.1、DolbyDigital、DTS信号,可将DVD-AUDIO音频流转换为LPCM输出。
HDMI1.2:
增加了SACD的DSD音频流,就是流行的1bit音频。
HDMI1.3:
增加了DolbyDigital-TUREHD和DTS-HD。
HDMI和1080P
前面谈到了1.2版本以上的HDMI接口支持1080P,实际上1080P对于观看高清节目来说,并不是非常重要的内容,也就是说,连接高清播放设备,1.1版和1.3版可以达到同样的效果,1.2版和1.3版接口解决的是电脑兼容问题和多媒体扩展问题。
1080P这个问题是索尼宣传PS3播放机中,为了说明PS3性能比XBOX360优异,对大家误导的结果。
高清信号本身包括1080i和1080P两种,而对于平板电视而言,即使是接收的是1080i信号,本身也具有去隔行电路,可以将隔行信号处理为逐行信号,否则平板电视无法显示图像,因为平板电视可以认为都是逐行的。
播放设备1.3版接口直接输出1080P信号到平板电视,平板电视也具有1.3版HDMI接口,平板电视可不需再做逐行处理,直接显示。
如果平板电视只有1.1版本接口,只能接收1080i信号,只要平板电视的逐行处理电路比播放机的电路好,即使是1.1版接口,效果也要好于1.3版本的播放机。
因此对于只用来看电视的用户,完全不必考虑HDMI的版本问题。
HDMI和HDTV
在HDMI接口出现前,高清电视的接口只有色差,但是很少有人知道,色差不能完美再现1920X1080的高清信号。
完全显示1920X1080的图像,要求色彩接口必须具有37.125MHz的带宽,而实际上,色差接口的带宽只有30MHz,无法完全再现1920X1080的高清晰效果。
色差接口已不适合平板电视高清晰度的需求。
高清节目只有在HDMI通道下,才能达到最高境界,实现HDTV信号的完全数字化,和色差比,至少可减少一次数字/模拟和一次模拟/数字转换,使信号受到的干扰和失真降到最低水平,在色彩、清晰度、图象通透性上,达到最佳效果。
与此同时,新上市的HDDVD和BD高清光盘播放机,都采用AACS加密系统,按照AACS的要求,只允许通过HDMI传输数字高清信号,当输出模拟信号的时候,会在模拟信号中加入ICT信息,色差接口只能传送480P的标清信号,以保护电影版权。
只有HDMI接口才可实现FULLHD的效果。
对于只用来看电视的用户,完全不必考虑HDMI的版本问题。
HDMI1.3版实现了高速传输,将原先4.96Gbps的频宽倍增至10.2Gbps。
如果只想看高清,1.1版足够;
如果想接电脑,请您务必再等等1.3版的产品。
1.3版本的平板电视
HDMI1.3版实现了高速传输,将原先4.96Gbps的频宽倍增至10.2Gbps。
另外,1.3版的色彩数更高,HDMI1.1及1.2版仅能支援到24bit色深,1.3版HDMI介面则是大幅扩充至30-bit、36-bit以及48-bit(RGB或YCbCr),具有输出一亿色以上的能力。
在广大音友关注的音效传输上,HDMI1.3支持多轨高流量的无压缩音源或非失真压缩音源(如DolbyTrueHD和DTS-HDMasterAudio)。
其他还有一些小的改进,如针对迷你型终端增加了缩小版的接头规格,以及自动影音同步功能。
当然,基本的过往相容也是必备的要件,1.3版完全相容于1.2与1.1版。
最早采用HDMI1.3接口的是索尼PS3游戏机,随后东芝最新的HDDVD也采用1.3版接口。
最近,新上市的平板电视也陆续开始使用HDMI1.3版接口。
松下液晶新品32LX70D、32LX700D,即将上市的等离子42PV70C、42PV700C、50PV70C;
三星新上市的Q9系列等离子,M8、N8系列液晶;
LGB7RF系列FULLHD液晶;
康佳新品液晶都将采用1.3版本接口。
目前采用1.2版本接口的平板电视,只能确认索尼的X系列FULLHD液晶,预计今后也不会再有1.2版接口的平板出现了,而会直接被1.3版接口所取代。
对于只想观看高清的读者而言,1.1接口已足够,如果想同电脑连接,当作大屏显示器,则务必要等待1.3版HDMI接口。
HDMI(Hi-DefinitionMultimediaInterface)指的是高清晰度多媒体接口。
通过HDMI一条线就能支持数码视频和数码音频的输出。
以无压缩技术传送全数码信号,最高传输速度是3.95Gbps,并支持八声道96kHz或单声道的192kHz数码音频传送。
一条HDMI线连接,免除数码音频的接线,接驳线的长度限制比DVI少,一般就算走20几米也不会影响画质,可说是兼容优质的声画表现。
用HDMI连接高清机顶盒和高清电视机,便可高质量的收看高清电视节目,实现视觉和听觉的完美双重感受!
(1)前期准备工作。
包括明确评价对象和评价范围,组建评价组,收集国内外相关法律、法规、规章、标准、规范,收集并分析评价对象的基础资料、相关事故案例,对类比工程进行实地调查等内容。
2.规划环境影响评价的内容九大视频接口全接触
1射频
不像射频接口那样包含了音频信号,复合视频(Composite)通常采用黄***色的RCA(莲花插座)接头。
“复合”含义是同一信道中传输亮度和色度信号的模拟信号,但电视机如果不能很好的分离这两种信号,就会出现虚影。
3S端子
S端子(S-Video)连接采用Y/C(亮度/色度)分离式输出,使用四芯线传送信号,接口为四针接口。
接口中,两针接地,另外两针分别传输亮度和色度信号。
因为分别传送亮度和色度信号,S端子效果要好于复合视频。
不过S端子的抗干扰能力较弱,所以S端子线的长度最好不要超过7米。
4色差
色差(Component)通常标记为Y/Pb/Pr,用红、绿、蓝三种颜色来标注每条线缆和接口。
绿色线缆(Y),传输亮度信号。
蓝色和红色线缆(Pb和Pr)传输的是颜色差别信号。
色差的效果要好于S端子,因此不少DVD以及高清播放设备上都采用该接口。
如果使用优质的线材和接口,即使采用10米长的线缆,色差线也能传输优秀的画面。
5VGA
VGA(VideoGraphicsArray)还有一个名称叫D-Sub。
VGA接口共有15针,分成3排,每排5个孔,是显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数显卡都带有此种接口。
它传输红、绿、蓝模拟信号以及同步信号(水平和垂直信号)。
使用VGA连接设备,线缆长度最好不要超过10米,而且要注意接头是否安装牢固,否则可能引起图像中出现虚影。
6DVI
DVI(DigitalVisualInterface)接口与VGA都是电脑中最常用的接口,与VGA不同的是,DVI可以传输数字信号,不用再进过数模转换,所以画面质量非常高。
目前,很多高清电视上也提供了DVI接口。
需要注意的是,DVI接口有多种规范,常见的是DVI-D(Digital)和DVI-I(Intergrated)。
DVI-D只能传输数字信号,大家可以用它来连接显卡和平板电视。
DVI-I则在DVI-D可以和VGA相互转换。
7HDMI
HDMI(HighDefinitionMultimediaInterface)接口是最近才出现的接口,它同DVI一样是传输全数字信号的。
不同的是HDMI接口不仅能传输高清数字视频信号,还可以同时传输高质量的音频信号。
同时功能跟射频接口相同,不过由于采用了全数字化的信号传输,不会像射频接口那样出现画质不佳的情况。
对于没有HDMI接口的用户,可以用适配器将HDMI接口转换位DVI接口,但是这样就失去了音频信号。
高质量的HDMI线材,即使长达20米,也能保证优质的画质。
8IEEE1394
IEEE1394也称为火线或iLink,它能够传输数字视频和音频及机器控制信号,具有较高的带宽,且十分稳定。
通常它主要用来连接数码摄像机、DVD录像机等设备。
IEEE1394接口有两种类型:
6针的六角形接口和4针的小型四角形接口。
6针的六角形接口可向所连接的设备供电,而4针的四角形接口则不能。
9BNC
BNC(同轴电缆卡环形接口)接口主要用于连接高端家庭影院产品以及专业视频设备。
BNC电缆有5个连接头,分别接收红、绿、蓝、水平同步和垂直同步信号。
BNC接头可以让视频信号互相间干扰减少,可达到最佳信号响应效果。
此外,由于BNC接口的特殊设计,连接非常紧,不必担心接口松动而产生接触不良。
天线和模拟闭路连接电视机就是采用射频(RF)接口。
作为最常见的视频连接方式,它可同时传输模拟视频以及音频信号。
RF接口传输的是视频和音频混合编码后的信号,显示设备的电路将混合编码信号进行一系列分离、解码在输出成像。
由于需要进行视频、音频混合编码,信号会互相干扰,所以它的画质输出质量是所有接口中最差的。
有线电视和卫星电视接收设备也常用RF连接,但这种情况下,它们传输的是数字信号。
2复合视频
模拟音频端子
RCA
端子:
这是目前为止最为常见的一种音/视频接线端子,这种双线连接方式的端子早在收音机出现的时代便由RCA录音公司发明出来,还有一个更老式、也比较奇怪的称呼叫作“唱盘”接头。
RCA端子采用同轴传输信号的方式,中轴用来传输信号,外沿一圈的接触层用来接地,也可以用来传输数字音频信号和模拟视频信号。
RCA音频端子一般成对地用不同颜色标注:
右声道用红色(字母“R”表示“右”或者“红色”);
左声道用黑色或白色。
有的时候,中置和环绕声道连接线会用其他的颜色标注来方便接线时区分,但整个系统中所有的RCA接头在电气性能上都是一样的。
一般来讲,RCA立体声音频线都是左右声道为一组,每声道外观上是一根线。
XLR平衡端子:
这是一种三线的连接端子,三根导线分别是正极、负极和屏蔽。
XLR被称作“平衡端子”和“麦克风插头”,一般来讲应用在专业或广播电视领域,但在一些Hi-End级别的消费器材中也得到采用,在前级放大器和后级放大器之间进行信号传输。
在连接方面,三线XLR插头输出音频信号,而三线插孔输入音频信号。
XLR端子的优势在于平衡线性传输信号,这样可以在长距离传送音频信号时大大减少电子系统工作时的电磁、射频干扰而在音频信号中产生的噪音和哼声。
不过呢,在一般的消费类家用电器中,XLR传输的优势并不是非常明显。
Phone/Mini-phone耳机端子:
标准的1/4英寸(6.35mm)直径的耳机插头和插孔的设计是从早期电话接线板来的,这种接线端子在AV器材上一般是三线结构(分为左/右声道各一以及接地),作立体声信号输出。
耳机插头与插孔通常也用于专业或广播器材上,此时是双线结构(分为信号和接地)用于传输单声道信号;
有时也采用三线结构(分为正极、负极和屏蔽)以平衡方式传输单声道信号。
而直径1/8英寸(3.5mm)的小型耳机端子在功能上是和标准耳机端子一样的,多用于便携式器材上供立体声信号传输。
数字音频端子
Coaxial同轴端子:
按照SPDIF(Sony-Philips
Digital
Interface
Format,索尼-飞利浦数字界面格式)的标准,外观与RCA模拟音频端子一样的线材也可以用于传输数字音频信号。
同轴端子可以用于传输立体声(CD格式)或多声道(杜比数字/DTS)数字信号,插头一般用桔红色和黑色进行标注。
尽管任何采用RCA插头的线材都可以用来传输数字音频信号,但是最好还是使用专门为数字音频设计的线材,以取得尽可能好的传输效果,也就是说,插头和插孔的阻抗都要标注为75Ω。
Toslink(Optical)光纤端子:
Toslink光纤端子的标准和同轴RCA端子是一样的,都是SPDIF数字音频格式,但是数据传输不是通过波动的电流,而是通过脉动的光波,采用特殊的光纤维作介质。
从Toslink的输出端口,你可以看到红色的光线,这不是激光,也不会对人眼有害。
污物和灰尘会阻碍光波的传输,所以使用时不要用手接触连接口,不用的时候也要把防尘帽套到端口上,另外,光纤线也不能够过分地弯折扭曲,否则会造成永久性的损伤而不能使用。
AES-EBU(XLR)数字平衡端子:
这种端子被“音频工程师协会”(Audio
Engineering
Society,简称AES)和“欧洲广播联盟”(European
Broadcasting
Union,简称EBU)采用,基本设计与传输模拟音频信号的XLR平衡端子一模一样。
这种连接方式在专业音频设备中非常普遍,不过在家用领域,仅在一些超级Hi-End的立体声和家庭影院设备中被采用。
视频端子
Composite复合视频端子:
这种端子的外形和用于传输模拟和数字同轴信号的RCA端子一样,其名称的来源是因为复合视频端子通过单线同时传输色度(各种色彩)和亮度(黑色与白色)信号,通常外观标注为黄***色。
从使用上来讲,只要是RCA插头、用同轴方式传输信号的线材都可以用来传输复合视频信号,不过特别设计的75Ω阻抗的线材能还原更优秀的图像,特别是在长距离传输时区别更明显。
这是因为特别设计的线材更能够减少阻抗不匹配和信号反射对于图像的影响,减少重影。
复合视频端子最常用,但也是保真度较低的一种视频传输方式,所以在要求图像还原质量的时候S视频端子和色差视频端子更适用。
S视频端子:
由于S视频端子采用分离的线路来传输彩色视频信号中的色度和亮度信号,所以和采用单线同时传输色度、亮度信号的复合视频端子相比,还原出的图像质量明显要好一些。
S端子采用的是独有的四针插头(正式名称是mini-DIN连接头)。
在使用时一定要搞清楚插入的方向和位置,如果使蛮力瞎插,会弄弯针头,造成插头损坏。
Component色差视频端子:
色差视频端子的英文名来源于这种端子是把视频信号分离为3个不同的基本部分(Component)来进行传输。
因此色差端子采用3条分离的信号线传输信号,所还原的信号质量也要好过复合端子和S端子。
从外形上讲,色差端子是与普通的RCA端子是一样的,不过是将3根线组合在一起使用,但3根线所传输的信号是完全不同的。
这3组信号分别是:
亮度(以Y标注),以及从三原色信号中的两种——蓝色和红色——去掉亮度信号后的色彩差异信号(标注为Pb和Pr),在三条线的接头处分别用绿、蓝、红色进行区别。
这三条线如果相互之间插错了,可能会显示不出画面,或者显示出奇怪的色彩来。
有的DVD播放机会使用BNC插头插座(参见下文RGB+H/V视频端子中的内容)来作色差信号传输。
在有的器材上,还可以看得到色差视频端子被标注成“Wideband”(宽频)、“HDTV-Ready”(HDTV预备)、“HDTV-Capable”(HDTV可用)等等,这些标注意味着可以从HDTV调谐器、逐行扫描DVD播放机、倍线器或其他的一些视频处理设备中输出色差信号,并且也可以在高清晰度电视和监视器上正常显示。
如果你的电视机不具备接收高清晰度信号和逐行扫描信号的功能,即使用色差端子输入这些信号也得不到什么画质上的优势。
欧洲的标准视频接口:
SCART:
传输信号:
SCART接口传输CVBS信号、隔行RGB信号,通常厂家都把SCART用来传输RGB信号。
由于三原色信号分开传输,因此在色度方面表现比S-Video更好。
SCART现在只有传输480I/576I隔行信号的标准。
D视频端子:
这种端子由于外形接近英文字母“D”因而得名,通过数字方式传输视频信号,直接输入到具备D视频接收端子的视频显示设备,避免了通过模拟视频信号传输方式传输信号的过程中的数字-模拟的转换过程,因而更能提升数字视频还原质量。
D端子目前分为D1、D2、D3、D4、D5共5种,外形相同但能够传输的视频信号频宽不一样,数字越大传输频宽越高。
D1只能传输480i的信号,D2对应480i和480p,D3对应480i/480p/1080i,D4对应480i/480p/1080i/720p,D5规格最高,能够传输480i/480p/1080i/720p/1080p
RGB+H/V视频端子:
“RGB+H/V”代表红、绿、蓝视频信号外加上水平、垂直视频信号。
这是在专业视频显示和电脑显示屏上长期使用的一种传输方式,如今被应用到了HDTV领域,你可以在HDTV显示器和投影机(包括一些并非是高清晰度的型号)上看到这种5头的输入端口。
一般来讲,RGB+H/V输出输入端子都采用如图中那样的BNC(Bayonet
Neill-Concelman,“尼尔-康塞曼插刀”,以这种插口发明人的名字命名)插头插孔,这种连接头采用插入并旋紧的方式,多用在专业的实验室设备上,提供极其牢靠的连接。
有的时候,RC
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