MPEG-2之所以具有很大的压缩效率,主要得益于IBP三种帧结构的结合使用。一定数量的IBP帧称作一个GOP,常见的GOP多为12,GOP越长压缩效率越高,所需的运算量也越大。而压缩工作主要由专用处理器完成,大量的运算要消耗更多的时间,这对HDV来说是不容许的,若使用运算速度更快的处理器,价格自然要升高,而且耗电量也随之增大。因此HDV把GOP定为6,在压缩效率与运算量之间取得了一个平衡。许多人不免心生疑虑,对25Mbps级别的高清图像没有信心。一开始笔者也有此担忧,但事实表明,世界范围内大多数高清传输系统都把每一路节目限定到21Mbps以下,也许这个数字可以为HDV的潜在用户吃一颗定心丸,但这也并不等于否定CineAlta、Varicam等高端产品,还是那句话,用途不同。4. 记录方面。HDV保持了与DV在记录媒体上的兼容(DV/MiniDV),并改进了纠错算法,使磁迹之间有了进行误码校正的能力。由于采用了IBP帧结构,使得图像的搜索遇到了困难,好在HDV可以在专用的磁带上记录特殊的数据,使磁带快进和慢放时仍然可以显示出图像,方便了使用。
5. 编辑方面。还是由于压缩,HDV的编辑便不在像DV一样简单了。在进行非线性编辑时,无论是定位还是编辑都需要计算,就连回放都变得更复杂了。不过,已经有了很多解决方案,专门应对MPEG的编辑。
其实,早在HDV诞生前,JVC就发布了世界上第一款支持720p的摄录一体机GR-HD1及其专业版本JY-HD10U。或许它们的核心是相同的,只不过后者增加了一个XLR接口,加之外观和价格使它显得更专业一点。大家可能注意到了,两种HDV图像格式所用的数据流类型并不相同。笔者猜测,720本是JVC的杰作,而1080却出自Sony之手,而后两者合并,才演变成了如今的HDV,出现两种数据流类型也就不难理解了。
不论如何,NAB2004成了各家首次展示HDV的舞台。JVC的前两个产品受到不少人的异议,只因为单CCD结构无论如何标榜自己,也不能为专业人士所认同。于是,JVC以“Affordable HD”为主题,在本次展会上展示了GY-HD7000U,这是一款3CMOS的ENG/EFP机型。细看机头部分,与JVC的另一款摄像机产品KH-F870U一模一样,采用了Rockwell Scientific与JVC合作开发的CMOS、12位ADC,可提供68dB的动态范围。该机的亮点还包括: