寻求合适的编解码器
AVCHD倡导者面临的另一项挑战,是缺少支持高清分辨率视频的低功耗、低成本H.264编/解码器。
目前面向低分辨率图像(类似Half-D1,352×480像素)的单片H.264编解码器正在涌向市场。前不久,日本开通了基于H.264压缩技术、面向移动接收设备的“One-Seg”地面数字电视广播。索尼计算机娱乐公司的PSP游戏机对存储在通用媒介光盘(UMD)和记忆棒上的数据也采用H.264格式压缩。去年秋天,索尼开发了一款面向PSP的H.264编码器,它允许个人录像机把以MPEG-2压缩的高清内容生成标清数据。富士通也于今年早期开始提供单片H.264解决方案,其MB93475的双核配置版本能对253×480像素的图像进行编解码。
但是事实上,目前尚没有出现便携设备所要求的低功耗、低成本,且能处理高清内容的芯片。虽然赛灵思近日在FPGA平台上实现了具备高清能力的H.264编码器,但大多数具有高清性能的H.264编码器都是以机柜式计算机或其它庞大系统形式出现的。
当被问及他们希望高清摄像机市场何时提供丰富的编解码器资源时,松下和索尼都未明确表态。但是松下的一位发言人称:“半导体行业正在努力开发解决方案。松下有信心能在需要的时候拿到芯片。”
AVCHD格式没有使用DVD论坛的技术信息,因此松下和索尼可自由地将新格式授权给其它公司,而两家公司也正打算马上授权该技术。
AVCHD主要规格一览表
录制载体 |
8厘米DVD光盘/ 存储卡(SD 卡或记忆棒)/ 硬盘 |
||||
激光波长 |
650 纳米 |
||||
视频 |
视频信号 |
1080/60i |
720/60p |
480/60i |
576/50i |
像素数量 |
1920 x 1080 |
1280 x 720 |
720 x 480 |
720 x 576 |
|
宽高比 |
16:9 |
16:9 |
4:3, 16:9 |
4:3, 16:9 |
|
压缩方式 |
MPEG-4 AVC/H.264 |
||||
亮度信号取样频率 |
74.25 兆赫 |
74.25 兆赫 |
13.5 兆赫 |
13.5 兆赫 |
|
取样格式 |
4:2:0 |
||||
量化比特率 |
8 比特(亮度 / 色度) |
||||
音频 |
压缩方式 |
Dolby Digital ( AC-3 ) |
线性 PCM |
||
压缩后比特率 |
64 – 640 千比特每秒 |
1.5 兆比特每秒 |
|||
音频模式 |
1 - 5.1 声道 |
1 - 7.1 声道 |
|||
系统 |
MPEG-2 传输流 |
||||
系统比特率 |
最高 24 兆比特每秒 |