
图四
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使用音频嵌入器将模拟音频信号进行模数转换后,再进行格式化,变为AES数据包,进而嵌入到SDI信号的行辅助数据区,音频取样频率为48KHz,且同步于所嵌入的SDI信号,因此很好地解决了音、画同步的问题。这种方案的优点是:技术已经相当成熟,设备简单、价格低廉,现有的绝大多数数字制播系统都采用了这种方式。但是同时也存在诸多问题:如一旦音频嵌入SDI数字信号中,形成带嵌入音频的SDI信号后,将难以对其所嵌的音频信号进行单独的调整;监测与校正则必须在系统中使用附加的专用设备;当制播系统中存在MPEG传送流(TS流)时,信号将处于反复的压缩与解压中,会累积产生较大延迟,传统方法难以处理等…泰克公司研发了一种基于数字视频的水印技术设备(AVDC100),为音频对视频延迟错误的监测与校正提供全新的解决方案。
三、数字水印技术(DigitalWatermarkTechnology)、AVDC100

图三
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数字水印技术研发于二十世纪九十年代,就是在数字图像中潜藏着数据,水印被研发出来,用于知识产权中的版权保护,以及提供防伪钞保护,它同时也用于因特网中对静态图像的版权管理,而只是最近几年才被应用于数字视频方面的。图3显示了泰克专利数字水印技术工作流程,在本例中使用了8个水印格式,每一个格式代表一个8比特数字中的1比特,值得注意的是,水印格式的信号等级低于电视观众探测能力的阈值,并且经常低于专业视频录像机的量化噪声等级。使用AVDC100的系统将水印技术应用于数字视频被称为内部视频数据通道技术,因为该数据通道是内部的,或者是隐藏于数字信号内部,水印格式是一个三维的扩展频谱数据模块调制,形成了一个依赖于视频图像系列的亚层数据通道。每一个水印格式代表了一个二进制比特位,0或者1,由加入到该视频图像中的格式的相位决定,使用了8个唯一的格式,代表了8比特数据字,共有256种组合,这8个格式总计成为一个被传送的调制遮罩主格式,这个调制遮罩决定了在数字图像中,它能最好地隐藏水印的位置,最佳的位置绝大多数处在是视频信号的高频段和高亮度区域,很少处于低频段和低亮度区域,数字水印被分布在整个视频帧中,并在视频信号中创建亚层通道,对于525行系统是:8bits/frame,30frames/s;对于625行系统,25frames/s,理论上,这相当于波特率为200(25×8),但是真实的波特率随着设备处理音频视频而变。使用AVDC100的水印格式是3D和全息的,3D(3Dimension)这个术语意指:数据在数字水印格式中的有效编码分布在许多视频帧中,如同一副纸牌卡片;数字水印格式是全息的,因为在水印数据通道中,整个数据的有效编码只需具有源视频帧的5%就可以被恢复。泰克的数字水印编码,AVDC100是最优化的嵌入一个重压缩的,为编码到数据字中的音频包转换传真,这些数据字被一帧接一帧地编码到视频信号中,作为数据格式永久的一部分,实时地在该点创建一个音频包变化的记录,而音频包本身并不会被编码,只是音频包的变化被编码,AVDC100水印技术提供附加的有效荷载能力以编码一个永久的ID源(标识),该标识能够通过节目分配链中的另一个AVDC100所探测。