数字电视机顶盒的同步问题

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1、scrpcrptsdts这些都是时间概念2009-04-0910:35scr(system_clock_reference)系统参考时钟存在于ts流和program流中,用于多节目流间的同步;pcr(program-_clock_reference)节目参考时钟存在于ts流里,用于确定同一节目的解码时序;pts(presentation_time_stamp)显示时钟标签pes里的字段,dts(decod_time-stamp)解码时间标签pes里的字段,用于指明一个访问单元在系统目标解码器(std)里的的解码时间。当解码时间不同于显示时间时出现。数字电视

2、广播中的编解码器的同步机制(转)2009-04-0910:381引言    高清晰度数字电视(HDTV)信源解码器的同步系统是高清晰电视解码器中的重要部分。由于全数字电视系统采用数字编解码和数字电视传输技术,因而和传统的模拟电视有本质的区别。高清晰度电视与模拟信号的重要区别除了信号传输的压缩编码方式外,由于数字电视在编解码过程中因存储、传输等一起延时,在同步方式上也有明显的区别。对于模拟电视而言,图像信息以同步方式传输,因而接收机可以从图像同步信号中直接获得时钟信号,其每一帧端到端的传输延时自然是固定的,同步相对简单,其发送和接收是严格同步的。但对数字压缩系统而言,每

3、一帧图像所占的数据量是不同的,其依赖于图像的编码方式和图像的复杂度,而一般无线广播的传输信道码率是固定的,因而对于每一帧而言,其传输时延是可变的,从而不能从图像数据的开始处获得定时信息,传输和显示之间没有自然的同步概念。为了解决这一问题,MPEG-2采用了在ES,PES和TS/PS这3个码流层次中设置相关的时钟信息,并通过其联合作用达到编解码器的同步和音频、视频的同步。2MPEG-2码流层次简介    MPEG-2的结构可分为压缩层和系统层。一路节目的视频、音频及其他辅助数据经过数字化后通过压缩层完成信源压缩编码,分别形成视频的基本流ES(Elementary  St

4、ream)、音频的基本流和其他辅助数据的基本流;紧接着系统层将不同的基本流分别加包头打包为PES(PacketisedES)包,为了多路数据节目流的复用和有效的传输,又将PES包作为负载分割后插入传送流包(TS包)或节目流包(PS包)中,MPEG-2标准规定了两种码流,分别是基于可变长度打包的节目流PS(Program  Steam)和基于固定长度打包的传送流(Transport  Stream)。这两种码流分别适应于不同的场合应用,节目流PS适合在相对出错较少的环境下使用,其长度是变化的,而传送流TS能够把多个节目在基于一个或多个时间标识的基础上构成一个流,传送流适

5、合于出错较多的场合下使用,如在存储、传输数据易丢失或在噪声媒介场合使用。用于视频、音频同步以及系统时钟恢复的时间标签分别在ES,PES和TS/PS这3个层次中。在MPEG-2码流的ES层,和同步有关的主要是VBV-Delay域,表示MPEG-2所定义的一个假设的解码器视频缓存校验器在收到图像起始码的最后一个字节后,至当前解码帧解码开始所应等待的时间,用以防止解码器的缓冲器(buffer)出现上溢或下溢。在PES层,主要是在PES包头信息中出现的PTS(显示时间标签)和DTS(解码时间标签)。而在TS流中,TS包头包含了PCR(节目时钟参考),用于解码器的系统时钟恢复。

6、在节目流PS包头中包含SCR,它的定义和作用与PCR域相似。3时间模型    MPEG-2在其系统层语法中给出了一个具有恒定的端到端的延迟的时间模型,该模型可用来指导系统层编码器与解码器的同步。同步的好坏直接影响到视频和音频的连续性和配合效果,因而,系统层编码器与解码器之间同步的实现在整个系统中占有极为重要的地位,而解码器是否同步于编码器也成为解码器件设计优劣的一个判定标准。在MPEG-2系统层时间模型中,它的端到端延迟——从信号进入编码器到信号从解码器输出是一个常数,信号总共经过编码器、编码缓冲器、多路复用器、传输或存储、解复用器、解码缓冲器以及解码器等器件的延迟,

7、其时间模型如图2所示。    所有的视频和音频采样进入编码器后,经一恒定的延迟,在解码器分别输出显示,采样率在编码器和解码器中应严格相等。在MPEG-2中,所有的时序被定义成一个共同的系统时钟,即系统时间时钟(STC),故编码器、解码器的系统时钟必须同步。解码器的系统时钟应由编码器的系统时钟经恒定延迟后恢复出来,以服从于编码器。  对于节目流而言,这个时钟可以与视频或音频采样时钟之间有一个严格的特定比率,或者稍有区别,但仍足以提供精确的端到端的时序和时钟恢复,而在传输流中,此系统时钟频率与视频或音频采样时钟之间任何时候都必须有严格的比率关系,其目的是

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