DV口技术浅析
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点击下载1)直接传输数字数据,因此没有图像和音频的劣化。
2)只需一根电缆,将视频、音频、控制等信号进行数据多工传输。
3)具有热插拔功能,可在多种设备之间进行数据传输
一. IEEE1394标准概述:
1394标准是以两对双绞线来传输,在每个方向的传输都使用两对双绞线,并采用DS 线的方式,即发送数据到双绞线中的一条,信号到另外一条。
1394标准规定的数据比特率有3种:
98.304Mbps(S100)
196.608Mbps(S200)
393.216Mbps(S400)
该格式高速的机器支持速率慢的机器,每个机器最多有26个接口,当连接各机器的接口时,最多可使63台机器连成一个网络,但此连接不能环通,这样每个连接级实际最多15个。在1394上,连接时要做格式化处理。图1(a)为一普通连接,图1(b)为树型连接,树型连接可自动分配各机器的地址。
在1394标准上,一台机器通过中继可传输信号给其他机器,且可将相同内容的信号传送给网络里的所有机器。但为了防止无序的传输和接收,机器在开始发送前需要获得总线(BUS)的使用权。为得到使用权,需先等总线的开放,然后发送要求使用总线的请求信号到其树结构中的位置高的母机,接到要求的这台母机再向更高的母机传送,最后信号到达位置最高的母机(树根)Route。最高母机接收到总线要求信号后,再依相反步骤发送使用允许信号。接收到使用允许信号的机器才可传送数据信息。当同时有多台机器提出发送请求时,只能有一台接收发送允许信号,其它机器则被拒绝。(图2)。
如上所述,在1394标准下众多机器需要争夺总线使用权,轮流地使用一个总线。但图像和声音等实时性的信号就需要定期的通信,否则就可能会丢失数据。所以需使用同步(Isochronous)的通信方式(图3)。我们在进行网络格式化时,曾经使用管理节点(node)的概念,即图2中的A、C、B等点,这样只需管理节点分配一定的区域用于同步通信。树根(Route)每125微秒发送定期开始包,接收区域的机器,如图2中的F、D、E等点,一旦收到定期包,它就可以发送数据。基于以上处理,接收区域的机器每隔125微秒就能得到发送信号的机会,这样可防止丢失数据。
当同步通信使用的区域总量超过总线的容量时,就不可能分配区域,这时就不能使用同步通信,这一点,应引起注意。
二. AV协议
AV协议是指使用1394标准的传输数字视频的同步通信格式。
在数字DV中,磁带上的视频信号(压缩后)由DIF块构成,每个DIF块含80byte的块数据。对于525/60(NTSC)制,150个DIF块构成一IDF序列,10个IDF序列构成一视频帧。图4给出了一帧的结构(NTSC),实际上视频信号是由异步包传输的,我们看到,一个异步数据包由6个DIF块构成,25个包构成一IDF序列,这样一帧由250个包传输。在每个IDF的150个DIF里,第一个包的第一个DIF块为包头信息,接着是2个子码DIF块,然后是3个辅助DIF块,剩余的是9个音频DIF块和135个视频DIF块。在同步通信上每125微秒传输一个包,每个包传输5,619DIF(=29.97x10x50x125x10-6)块。
异步通信包的结构见图5。包的第一个quadlet(32比特)是1394标准规定的包头(Headder)。包头的CRC(循环冗余码)和数据CRC之间是1394标准定义的数据区(data field)。数据区的最前面追加CIP首,用它表示AV的信息。CIP首的SYT区是为了与帧配合而用的时间标记。
三. DV端子
DV格式且符合1394标准的数字视频接口称为DV端子,DV端子处理的是压缩的图像信号,经误码校正后在图像扩展前取出的信号。
1394标准的标准端子为含电源的6芯连接器,见图6。但是考虑到掌上型摄录机使用这个端子,线太粗,不易操作,很不方便。采用更软的线更易于操作和小型化,故Sony公司小型DVCAM设备上的DV端子采用了去掉电源的小型4芯连接线,参看图7。对应DV端子的直径4.0毫米,最长4.0米,对应速度S100。
与1394标准电缆相比,区别如下:
A.电源线省略,信号线只有2对。
B.信号线使用AWG32号线。
C.单个信号线没有屏蔽,而是将整体进行屏蔽。
四. 应用
DV端子是第一个能传输视频信号的数字接口。在编辑时数字到数字是保证画面高质量的一个方法。它没有图像和声音的劣化,可制作与原版带一样质量的备份带,也可通过一台摄像机的数字复制做无画质差别的编辑。目前,已有“品尼高”或“Canopus”的带DV口的图像卡出售,有了它,加上计算机和一台含DV口的录像机,只需通过一根线即可进行编辑和复制。可以预期,随着非线性编辑和DV技术的日益发展,DV端子将有更广泛的应用
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