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2 场内插
对于场频的变换,例如从PAL到NTSC;不仅要实现525行到625行的变换,还要实现场频从50Hz到60Hz的变换,如果简单的采用每6场舍弃1场,针对静止图像还可以,但对于运动图像,必然会造成图像信息的丢失,会出现运动图像的不连续性和跳跃型。因此,如何通过采用各种不同的运动场内插方法,尽可能减少内插处理后对图像连续性的影响,就成为一个相当重要的课题。
相邻两场参与内插运算的的场内插不仅不能完全消除运动图像的不连续性,而且还会产生不连续动作的爬行现象,但这种不连续动作的幅度显然比简单重复某些场数据时的运动不连续性幅度要小。
为了进一步减小这种不连续性,可以采用运动估算和运动补偿技术对场内插数据进行校正,运动估算通过检测运动图象在时域的变化幅度来计算图像的运动,精确的算出图像中运动单元的运动方向和速度,决定内插数据和运动补偿时的时间─空间方向;在实际中,由于运动检测得到的移动矢量值有时并不能真正反映相邻两场内图像运动变化后的实际矢量数据,毕竟它只是一个估值,为了减少这种由于估值所带来的图像内插失真,可采用运动补偿技术在运动估算的基础上进一步减少图像失真。见图:
两种不同格式的电视信号相互转换,首先要进行数字化,由于格式不同其数字化时的抽样频率也不尽相同,利用两者抽样频率求出最小公倍频率,作为内插的抽样频率,可以顺利实现两种不同格式之间的相互转换。例如两种不同格式的电视信号的抽样率为:F1=3f? F2=4f, 最小公倍频率为12f,先以3f抽样率对F1进行抽样,然或通过内插变换形成总数为12f的抽样频率,再进行3选1的抽选取样,就可把 F1格式转换为F2格式。这里的抽选是指根据要求对取样频率进行N选一的选取,取样频