フルスペックハイビジョン ジャパネット たかた

ハイビジョン - Wikipedia


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フルスペックハイビジョンでおなじみのジャパネットたかた

[ 16] フルスペックハイビジョンとは! ハイビジョン - Wikipedia
【参考サイトURL】  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3

ハイビジョン(Hi-Vision)とは、1080i(走査線1080本・インターレース方式)または720p(走査線720本・プログレッシブ方式)以上の高解像度の映像を扱う放送・映像を指す用語。テレビの地上デジタル放送・衛星放送の多くや、次世代DVD(BD、HD DVD)の映像はハイビジョンである。参考までに、日本での現行の地上波アナログテレビ放送の有効走査線数(画面に表示される部分)は概ね約450i、市販DVDの映像の解像度は480pであり、これらはハイビジョンではない。
ハイビジョンという語は、日本においては当初はNHKが開発したアナログの高精細度テレビジョン(High Definition television/HDTV)の愛称であったが、現在では解像度の高い映像などを一般的に指す用語となっている。
日本では2006年現在、3種類の放送規格がある(BSアナログハイビジョン(MUSE)・衛星放送(BS/110°CS)のデジタルハイビジョン(ISDB-S)・地上デジタルハイビジョン(ISDB-T)。
1980年代に入ってテレビカメラ、高精細ブラウン管、ビデオテープレコーダ、編集制作機器などのハイビジョン映像信号対応機器が開発され、実用化の準備が整い始めた。ハイビジョンの愛称もこの頃から使用され始めている。1982年にはデジタル技術を用いて帯域圧縮を行い、放送衛星のトランスポンダ1波の伝送帯域でアナログ放送を行うMUSE方式(Multiple Sub-Nyquist-Sampling Encoding system)が開発され、これを用いたBS放送が1989年から実験放送として開始。更に1994年からは実用化試験放送が開始された。
NHKは自ら開発したハイビジョンとMUSEをHDTVの世界統一規格にすることを目指し、「高品位テレビ」の英訳として"High Definition Television"という言葉を使って、欧米で精力的な標準化活動を続けた。
映像信号は色信号と輝度信号を分けて送信しており、音声信号はその垂直帰線区間に軽い圧縮処理を施したデジタル信号で送信される。映像規格は、総走査線は現行の約2倍に増やし、走査線数の決定にあたってはPAL,SECAM,NTSCとの変換を考慮した。また、CGとの親和性を考慮して有効走査線数が1,024本を上回る様にしたという。
HDTVのベースバンド映像信号帯域幅は30MHzであるが、日本で使える最大の帯域幅は衛星放送の27MHzであり、この変調方式はFM方式である事から伝送可能なベースバンド信号帯域幅はその1/3の9MHzとなる。このため映像の圧縮が必要となった。MUSE方式の場合、1フィールドのサンプリングを画素数の半分とし、全画素数の1/4とする事でこれを実現した。4フィールドで全画素位置がサンプリングされるが、パターンは各フィールド間で千鳥格子状をしており、quincunx samplingとも呼ばれる。
静止画の場合は前サンプリングの内容を用いる事で補間し、動画の場合も定常的な動きの際には送られて来た動きベクトルデータを基に、動き補償を行う事で高解像度を維持している。動きベクトル量の検出ができない不定動作の場合には解像度は低下するが、人の目の視力は動いているものを対象にしている時に低下するため、特に大きな問題とはならない。色信号については同様のサンプリング処理を行われた後、時間軸圧縮を行う。こうして作られたサンプル値はアナログ伝送される。なお、MUSEはスタジオ規格であるBTA S001とはカラーマトリクスが異なる。下記にその違いを示す。
音声信号はAモードサンプリングレート(標本化周波数)32kHz 量子化語長12bit(4ch:3-1ステレオ方式)/Bモードサンプリングレート48kHz 量子化語長16bit(2ch)を準瞬時圧伸DPCM(Differential PCM)により伝送レートを軽減する事により、Aモードでは15bitを8bit、Bモードでは16bitを11bitに軽減している。ビット量の軽減はDPCMエンコード時にローカルデコーダを用いて差分値を測定し、変化差分に合わせてレンジビットと呼ばれるスケールを表すビットにより、データが表す音声レベルを決める事によって伝送量を減らす。この処理により音声の伝送レートを1350kbpsとしている。DPCMは標本化されたデータの差分を伝送する。このために伝送路での障害によりエラーが発生した場合、誤差が蓄積し復号された信号が正しく再現されなくなる事がある。これを軽減するためにリーク値と呼ばれる前の差分信号との積分を行うための係数が存在する。リーク値により後続する音声データに蓄積する誤差をリセットする事ができる。これらのデジタルデータには誤り訂正符号も付加されており、伝送路で発生したエラーによる聴覚上耳障りとなる雑音を排除する役割を担っている。この音声伝送符号化方式はDANCE(DPCM フルスペックハイビジョンでおなじみのジャパネットたかた

 

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