تلفزيون عالي الدقة

يصف التلفزيون عالي الدقة ( HDTV ) نظام تلفزيون أو فيديو يوفر دقة صورة أعلى بكثير من الجيل السابق من التقنيات. تم استخدام المصطلح منذ عام 1933 على الأقل؛ [1] في الأوقات الحديثة، يشير إلى الجيل الذي يلي التلفزيون عالي الدقة (SDTV). إنه تنسيق الفيديو القياسي المستخدم في معظم البث: التلفزيون الأرضي ، والتلفزيون الكبلي ، والتلفزيون الفضائي .

التنسيقات

يمكن بث HDTV بتنسيقات مختلفة:

  • 720 بكسل ( 1280 × 720 بكسل ): 921,600 بكسل
  • 1080i ( 1920 × 1080i ) مسح متشابك  : 1,036,800 بكسل (≈1.04 ميجا بكسل).
  • 1080 بكسل ( 1920 × 1080 بكسل ) مسح تدريجي: 2,073,600 بكسل (≈2.07  ميجا بكسل).
    • تستخدم بعض البلدان أيضًا دقة CTA غير قياسية، مثل 1440 × 1080i : 777,600 بكسل (≈0.78  ميجا بكسل) لكل حقل أو 1,555,200 بكسل (≈1.56  ميجا بكسل) لكل إطار

عند نقله بمعدل 2 ميجا بكسل لكل إطار، يوفر HDTV حوالي خمسة أضعاف عدد البكسلات مثل SD (التلفزيون القياسي). توفر الدقة المتزايدة صورة أكثر وضوحًا وتفصيلاً. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي المسح التدريجي ومعدلات الإطارات الأعلى إلى صورة ذات وميض أقل وتقديم أفضل للحركة السريعة. [2] بدأ بث HDTV الحديث في عام 1989 في اليابان، بموجب نظام MUSE / Hi-Vision التناظري. [3] تم اعتماد HDTV على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. [4]

المعايير

خريطة معايير البث التلفزيوني الأرضي الرقمي حسب البلد

تستخدم جميع البثات الحديثة عالية الدقة معايير التلفزيون الرقمي . معايير البث التلفزيوني الرقمي الرئيسية المستخدمة للأجهزة الأرضية والكابلية والفضائية والمحمولة هي:

  • DVB ، نشأ في أوروبا ويستخدم أيضًا في معظم أنحاء آسيا وأفريقيا وأستراليا
  • ATSC ، يستخدم في معظم أنحاء أمريكا الشمالية
  • DTMB ، يستخدم في الصين وبعض الدول المجاورة
  • ISDB ، يستخدم في نسختين غير متوافقتين في اليابان وأمريكا الجنوبية
  • DMB ، المستخدم بواسطة الأجهزة المحمولة في كوريا الجنوبية

تستخدم هذه المعايير مجموعة متنوعة من برامج ترميز الفيديو ، ويتم استخدام بعضها أيضًا لفيديو الإنترنت .

تاريخ

كان مصطلح الدقة العالية يصف ذات يوم سلسلة من أنظمة التلفزيون التي أُعلن عنها لأول مرة في عام 1933 [1] وتم إطلاقها بدءًا من أغسطس 1936؛ [5] ومع ذلك، كانت هذه الأنظمة عالية الدقة فقط عند مقارنتها بالأنظمة السابقة التي كانت تعتمد على أنظمة ميكانيكية بدقة تصل إلى 30 سطرًا فقط. امتدت المنافسة المستمرة بين الشركات والدول لإنشاء تلفزيون عالي الدقة حقيقي طوال القرن العشرين، حيث أصبح كل نظام جديد أعلى دقة من سابقه. في أوائل القرن الحادي والعشرين، استمر هذا السباق مع أنظمة 4K و 5K و 8K.

بدأت خدمة التلفزيون عالي الدقة البريطانية التجارب في أغسطس 1936 وخدمة منتظمة في 2 نوفمبر 1936 باستخدام كل من المسح التسلسلي الخطي (الميكانيكي) Baird 240 (المشار إليه لاحقًا باسم التقدمي ) وأنظمة Marconi-EMI 405 المتشابكة (الإلكترونية) . توقف نظام Baird في فبراير 1937. [6] في عام 1938، تبعتها فرنسا بنظامها الخاص المكون من 441 خطًا ، والذي استخدمت متغيراته أيضًا من قبل عدد من البلدان الأخرى. انضم نظام NTSC الأمريكي 525 خطًا في عام 1941. في عام 1949، قدمت فرنسا معيارًا بدقة أعلى عند 819 خطًا ، وهو نظام كان ليكون عالي الدقة حتى بالمعايير الحديثة، ولكنه كان أحادي اللون فقط وكان به قيود تقنية منعته من تحقيق التعريف المقصود. استخدمت جميع هذه الأنظمة التداخل ونسبة العرض إلى الارتفاع 4:3 باستثناء نظام 240 خطًا الذي كان تقدميًا (وُصف في ذلك الوقت بالمصطلح الصحيح تقنيًا المتسلسل ) ونظام 405 خطوط الذي بدأ بنسبة 5:4 ثم تغير لاحقًا إلى 4:3. تبنى نظام 405 خطوط الفكرة الثورية (في ذلك الوقت) للمسح المتشابك للتغلب على مشكلة الوميض في نظام 240 خطًا بمعدل إطارات 25 هرتز. كان من الممكن أن يضاعف نظام 240 خطًا معدل إطاراته ولكن هذا كان يعني أن الإشارة المرسلة ستتضاعف في عرض النطاق الترددي، وهو خيار غير مقبول حيث كان مطلوبًا ألا يتجاوز عرض النطاق الترددي الأساسي للفيديو 3 ميجا هرتز.

بدأت البث الملون بعدد خطوط مماثل، أولاً بنظام الألوان NTSC الأمريكي في عام 1953، والذي كان متوافقًا مع أنظمة أحادية اللون السابقة وبالتالي كان له نفس 525 خطًا لكل إطار. لم تتبع المعايير الأوروبية حتى ستينيات القرن العشرين، عندما تمت إضافة أنظمة الألوان PAL و SECAM إلى البث أحادي اللون المكون من 625 خطًا.

بدأت هيئة الإذاعة اليابانية NHK في إجراء أبحاث "لكشف الآلية الأساسية للتفاعلات بين الفيديو والصوت وبين الحواس البشرية الخمس" في عام 1964، بعد دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو. شرعت هيئة الإذاعة اليابانية NHK في إنشاء نظام تلفزيون عالي الدقة حقق نتائج أعلى بكثير في الاختبارات الذاتية من نظام التلفزيون عالي الدقة الذي كان يُطلق عليه سابقًا نظام NTSC . تضمن هذا النظام الجديد، NHK Color، الذي تم إنشاؤه في عام 1972، 1125 خطًا ونسبة عرض إلى ارتفاع 5:3 (1.67:1) ومعدل تحديث 60 هرتز. أصبحت جمعية مهندسي الصور المتحركة والتلفزيون (SMPTE)، برئاسة تشارلز جينسبيرج، سلطة الاختبار والدراسة لتقنية التلفزيون عالي الدقة في المسرح الدولي. ستختبر SMPTE أنظمة التلفزيون عالي الدقة من شركات مختلفة من كل منظور يمكن تصوره، لكن مشكلة الجمع بين التنسيقات المختلفة أزعجت التكنولوجيا لسنوات عديدة.

تم اختبار أربعة أنظمة تلفزيون عالي الدقة بواسطة SMPTE في أواخر السبعينيات، وفي عام 1979 أصدرت مجموعة دراسة SMPTE دراسة لأنظمة التلفزيون عالي الدقة :

  • EIA أحادي اللون: نسبة العرض إلى الارتفاع 4:3، 1023 خطًا، 60 هرتز
  • ألوان NHK: نسبة العرض إلى الارتفاع 5:3، 1125 خطًا، 60 هرتز
  • NHK أحادي اللون: نسبة العرض إلى الارتفاع 4:3، 2125 خطًا، 50 هرتز
  • ألوان BBC: نسبة العرض إلى الارتفاع 8:3، 1501 خطًا، 60 هرتز [7]

منذ التبني الرسمي لأنماط نقل التلفزيون عالي الدقة عبر البث الفيديوي الرقمي (DVB) في منتصف وأواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ تم اعتبار أنظمة NTSCPAL-M ) ذات 525 خطًا، بالإضافة إلى أنظمة PAL و SECAM الأوروبية ذات 625 خطًا، أنظمة تلفزيونية ذات دقة قياسية .

الأنظمة التناظرية

استخدم البث التلفزيوني عالي الدقة المبكر تقنية تناظرية تم تحويلها لاحقًا إلى تلفزيون رقمي مع ضغط الفيديو .

في عام 1949، بدأت فرنسا بث برامجها بنظام 819 خطًا (منها 737 خطًا نشطًا). كان النظام أحادي اللون فقط ولم يُستخدم إلا على الموجات عالية التردد (VHF) لأول قناة تلفزيونية فرنسية. وتم إيقافه في عام 1983.

في عام 1958، طور الاتحاد السوفييتي جهاز ترانسفرماتور ( بالروسية : Трансформатор ، وتعني المحول )، وهو أول نظام تلفزيوني عالي الدقة (تعريف) قادر على إنتاج صورة مكونة من 1125 خطًا من الدقة بهدف توفير مؤتمرات عن بعد للقيادة العسكرية. كان مشروعًا بحثيًا ولم يتم نشر النظام أبدًا من قبل الجيش أو البث الاستهلاكي. [8]

في عام 1986، اقترحت الجماعة الأوروبية نظام HD-MAC ، وهو نظام تلفزيون عالي الدقة تناظري يحتوي على 1152 خطًا. وقد تم إجراء عرض توضيحي عام لدورة الألعاب الأوليمبية الصيفية لعام 1992 في برشلونة. ومع ذلك، تم إلغاء نظام HD-MAC في عام 1993 وتم تشكيل مشروع DVB، والذي من شأنه أن يتوقع تطوير معيار تلفزيون عالي الدقة رقمي. [9]

اليابان

في عام 1979، طورت هيئة البث اليابانية العامة NHK لأول مرة التلفزيون عالي الدقة للمستهلك بنسبة عرض إلى ارتفاع 5:3. [10] النظام، المعروف باسم Hi-Vision أو MUSE بعد ترميز أخذ العينات الفرعي المتعدد Nyquist (MUSE) لتشفير الإشارة، يتطلب ضعف عرض النطاق الترددي لنظام NTSC الحالي ولكنه يوفر حوالي أربعة أضعاف الدقة (1035i/1125 خطًا). في عام 1981، تم عرض نظام MUSE لأول مرة في الولايات المتحدة، باستخدام نفس نسبة العرض إلى الارتفاع 5:3 مثل النظام الياباني. [11] عند زيارة عرض توضيحي لـ MUSE في واشنطن، أعجب الرئيس الأمريكي رونالد ريجان وأعلن رسميًا أنه "مسألة ذات مصلحة وطنية" لتقديم HDTV إلى الولايات المتحدة. [12] سجلت NHK دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1984 بكاميرا Hi-Vision، تزن 40 كجم. [13]

بدأت عمليات البث التجريبي عبر الأقمار الصناعية في 4 يونيو 1989، وكانت أول برامج يومية عالية الدقة في العالم، [14] مع بدء الاختبار المنتظم في 25 نوفمبر 1991، أو "يوم الرؤية العالية" - وهو تاريخ يشير بالضبط إلى دقة 1125 خطًا. [15] بدأ البث المنتظم لقناة BS -9ch في 25 نوفمبر 1994، والتي تضمنت برامج تجارية وبرامج NHK.

تم اقتراح عدة أنظمة كمعيار جديد للولايات المتحدة، بما في ذلك نظام MUSE الياباني، ولكن تم رفضها جميعًا من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بسبب متطلبات النطاق الترددي الأعلى. في هذا الوقت، كان عدد القنوات التلفزيونية ينمو بسرعة وكان النطاق الترددي يمثل مشكلة بالفعل. كان لابد أن يكون المعيار الجديد أكثر كفاءة، ويحتاج إلى نطاق ترددي أقل لتلفزيون HDTV مقارنة بنظام NTSC الحالي.

انخفاض أنظمة HD التناظرية

لم يؤدِ التقييس المحدود للتلفزيون عالي الدقة التناظري في تسعينيات القرن العشرين إلى تبني التلفزيون عالي الدقة على مستوى العالم، حيث لم تسمح القيود التقنية والاقتصادية في ذلك الوقت للتلفزيون عالي الدقة باستخدام نطاقات تردد أكبر من التلفزيون العادي. تطلبت التجارب التجارية المبكرة للتلفزيون عالي الدقة، مثل MUSE من NHK، أكثر من أربعة أضعاف نطاق تردد البث القياسي. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتقليص التلفزيون عالي الدقة التناظري إلى ضعف نطاق تردد التلفزيون القياسي، إلا أن تنسيقات التلفزيون هذه كانت لا تزال قابلة للتوزيع فقط عن طريق الأقمار الصناعية. وفي أوروبا أيضًا، اعتُبر معيار HD-MAC غير قابل للتطبيق من الناحية الفنية. [16] [17]

بالإضافة إلى ذلك، كان تسجيل وإعادة إنتاج إشارة HDTV تحديًا تقنيًا كبيرًا في السنوات الأولى من HDTV ( Sony HDVS ). ظلت اليابان الدولة الوحيدة التي نجحت في بث HDTV التناظري العام ، حيث تشارك سبع محطات بث قناة واحدة. [ بحاجة لمصدر ]

ومع ذلك، واجه نظام Hi-Vision/MUSE أيضًا مشكلات تجارية عند إطلاقه في 25 نوفمبر 1991. حيث تم بيع 2000 جهاز تلفزيون عالي الدقة فقط بحلول ذلك اليوم، بدلاً من التقدير المتحمس البالغ 1.32 مليون. كانت أجهزة Hi-Vision باهظة الثمن للغاية، حيث يصل سعر كل منها إلى 30.000 دولار أمريكي، مما ساهم في انخفاض معدل تكيف المستهلك لها. [18] تم بيع جهاز VCR Hi-Vision من NEC الذي تم إصداره في وقت عيد الميلاد مقابل 115.000 دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، رأت الولايات المتحدة أن نظام Hi-Vision/MUSE نظام قديم وقد أوضحت بالفعل أنها ستطور نظامًا رقميًا بالكامل. [19] اعتقد الخبراء أن نظام Hi-Vision التجاري في عام 1992 قد طغى عليه بالفعل التكنولوجيا الرقمية التي تم تطويرها في الولايات المتحدة منذ عام 1990. وكان هذا انتصارًا أمريكيًا على اليابانيين من حيث الهيمنة التكنولوجية. [20] بحلول منتصف عام 1993، كانت أسعار أجهزة الاستقبال لا تزال مرتفعة إلى 1.5 مليون ين (15000 دولار أمريكي). [21]

في 23 فبراير 1994، اعترف أحد كبار مسؤولي البث في اليابان بفشل نظام HDTV القائم على التناظرية، قائلاً إن التنسيق الرقمي الأمريكي سيكون على الأرجح معيارًا عالميًا. [22] ومع ذلك، أثار هذا الإعلان احتجاجات غاضبة من شركات البث والشركات الإلكترونية التي استثمرت بكثافة في النظام التناظري. ونتيجة لذلك، تراجع عن بيانه في اليوم التالي قائلاً إن الحكومة ستواصل الترويج لـ Hi-Vision / MUSE. [23] في ذلك العام، بدأت NHK في تطوير التلفزيون الرقمي في محاولة لمواكبة أمريكا وأوروبا. أدى هذا إلى تنسيق ISDB . [24] بدأت اليابان البث الرقمي عبر الأقمار الصناعية والتلفزيون عالي الدقة في ديسمبر 2000. [13]

صعود الضغط الرقمي

لم يكن التلفزيون الرقمي عالي الدقة ممكنًا باستخدام الفيديو غير المضغوط ، والذي يتطلب عرض نطاق ترددي يتجاوز 1 جيجابت/ثانية لفيديو رقمي عالي الدقة بجودة الاستوديو . [25] [26] أصبح التلفزيون الرقمي عالي الدقة ممكنًا من خلال تطوير ضغط الفيديو بتحويل جيب التمام المنفصل (DCT) . [27] [25] ترميز DCT هو تقنية ضغط صور ضائعة اقترحها ناصر أحمد لأول مرة في عام 1972، [28] وتم تكييفه لاحقًا في خوارزمية DCT معوضة عن الحركة لمعايير ترميز الفيديو مثل تنسيقات H.26x من عام 1988 فصاعدًا وتنسيقات MPEG من عام 1993 فصاعدًا. [29] [30] يقلل ضغط DCT المعوض عن الحركة بشكل كبير من مقدار النطاق الترددي المطلوب لإشارة التلفزيون الرقمي. [25] [31] وبحلول عام 1991، حققت نسب ضغط البيانات من 8:1 إلى 14:1 لنقل HDTV بجودة الاستوديو تقريبًا، حتى 70-140  ميجابت/ثانية . [25] بين عامي 1988 و1991، تم اعتماد ضغط فيديو DCT على نطاق واسع كمعيار ترميز الفيديو لتطبيقات HDTV، مما مكن من تطوير HDTV الرقمي العملي. [25] [27] [32] كما تم اعتماد ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية ( DRAM ) كذاكرة أشباه موصلات للإطارات ، مع زيادة تصنيع صناعة أشباه الموصلات DRAM وخفض الأسعار المهم لتسويق HDTV. [32] 

منذ عام 1972، كان قطاع الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات ( ITU-R ) يعمل على إنشاء توصية عالمية للتلفزيون عالي الدقة التناظري. ومع ذلك، لم تتناسب هذه التوصيات مع نطاقات البث التي يمكن أن تصل إلى المستخدمين المنزليين. أدى توحيد معايير MPEG-1 في عام 1993 إلى قبول التوصيات ITU-R BT.709 . [33] وتحسبًا لهذه المعايير، تم تشكيل منظمة DVB. كانت عبارة عن تحالف بين شركات البث ومصنعي الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والهيئات التنظيمية. تطور DVB وتوافق على المواصفات التي تم توحيدها رسميًا بواسطة ETSI . [34]

كان DVB أول من وضع معيارًا للتلفزيون الرقمي عبر الأقمار الصناعية DVB-S ، والتلفزيون الرقمي عبر الكابل DVB-C ، والتلفزيون الرقمي الأرضي DVB-T . ويمكن استخدام أنظمة البث هذه لكل من التلفزيون القياسي العادي والتلفزيون عالي الوضوح. وفي الولايات المتحدة، اقترح التحالف الكبير ATSC كمعيار جديد للتلفزيون القياسي العادي والتلفزيون عالي الوضوح. وكان كل من ATSC وDVB يعتمدان على معيار MPEG-2 ، على الرغم من أنه يمكن أيضًا استخدام أنظمة DVB لنقل الفيديو باستخدام معايير ضغط H.264/MPEG-4 AVC الأحدث والأكثر كفاءة . ومن الشائع في جميع معايير DVB استخدام تقنيات التعديل عالية الكفاءة لتقليل عرض النطاق الترددي بشكل أكبر، والأهم من ذلك تقليل متطلبات أجهزة الاستقبال والهوائيات. [ بحاجة لمصدر ]

في عام 1983، أنشأ قطاع الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-R) فريق عمل (IWP11/6) بهدف وضع معيار دولي واحد للتلفزيون عالي الدقة. كانت إحدى القضايا الشائكة تتعلق بمعدل تحديث الإطار/الحقل المناسب، حيث انقسم العالم بالفعل إلى معسكرين، 25/50 هرتز و30/60 هرتز، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاختلافات في تردد التيار الرئيسي . نظرت مجموعة العمل IWP11/6 في العديد من وجهات النظر وخلال الثمانينيات عملت على تشجيع التطوير في عدد من مجالات معالجة الفيديو الرقمية، وليس أقلها التحويل بين معدلي الإطار/الحقل الرئيسيين باستخدام متجهات الحركة ، مما أدى إلى مزيد من التطورات في مجالات أخرى. في حين لم يتم إنشاء معيار شامل للتلفزيون عالي الدقة في النهاية، فقد تم التوصل إلى اتفاق بشأن نسبة العرض إلى الارتفاع. [ بحاجة لمصدر ]

في البداية كانت نسبة العرض إلى الارتفاع 5:3 الحالية هي المرشح الرئيسي، ولكن بسبب تأثير السينما ذات الشاشة العريضة، ظهرت نسبة العرض إلى الارتفاع 16:9 (1.78) في النهاية كحل وسط معقول بين 5:3 (1.67) وتنسيق السينما ذات الشاشة العريضة الشائع 1.85. تم الاتفاق على نسبة العرض إلى الارتفاع 16:9 بشكل صحيح في الاجتماع الأول لفريق العمل IWP11/6 في مؤسسة البحث والتطوير التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية في كينجسوود وارن. تتضمن توصية ITU-R الناتجة ITU-R BT.709-2 (" Rec. 709 ") نسبة العرض إلى الارتفاع 16:9، وقياس لون محدد ، وأوضاع المسح 1080i (1080 خطًا متشابكًا نشطًا من الدقة) و 1080p (1080 خطًا ممسحًا تدريجيًا ). استخدمت تجارب Freeview HD البريطانية MBAFF، والتي تحتوي على محتوى تدريجي ومتشابك بنفس التشفير. [ بحاجة لمصدر ]

كما يتضمن تنسيق المسح الضوئي البديل HDMAC بدقة 1440×1152 . (وفقًا لبعض التقارير، فقد اعتبر البعض في اتحاد الاتصالات الدولي تنسيقًا مقترحًا بـ 750 سطرًا (720 بكسل) (720 سطرًا ممسوحة ضوئيًا بشكل تدريجي) تنسيقًا تلفزيونيًا محسنًا وليس تنسيق HDTV حقيقيًا، [35] وبالتالي لم يتم تضمينه، على الرغم من أن أنظمة 1920×1080i و1280×720 بكسل لمجموعة من معدلات الإطارات والحقول تم تعريفها بواسطة العديد من معايير SMPTE الأمريكية .) [ بحاجة لمصدر ]

البث التلفزيوني عالي الدقة الافتتاحي في الولايات المتحدة

تم تقديم تقنية HDTV في الولايات المتحدة في أوائل التسعينيات وتم إضفاء الطابع الرسمي عليها في عام 1993 من قبل Digital HDTV Grand Alliance ، وهي مجموعة من شركات التلفزيون والمعدات الإلكترونية والاتصالات تتكون من AT&T Bell Labs و General Instrument و Philips و Sarnoff و Thomson و Zenith ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا . تم الانتهاء من الاختبار الميداني لـ HDTV في 199 موقعًا في الولايات المتحدة في 14 أغسطس 1994. [36] حدث أول بث HDTV عام في الولايات المتحدة في 23 يوليو 1996، عندما بدأت محطة تلفزيون رالي بولاية نورث كارولينا WRAL-HD البث من برج WRAL-TV الحالي جنوب شرق رالي، وفازت بالسباق لتكون الأولى مع محطة HD Model Station في واشنطن العاصمة ، والتي بدأت البث في 31 يوليو 1996 بعلامة النداء WHD-TV، ومقرها مرافق محطة WRC-TV المملوكة والمدارة من قبل NBC . [37] [38] [39] تم إطلاق نظام HDTV التابع للجنة أنظمة التلفزيون المتقدمة الأمريكية (ATSC) للجمهور في 29 أكتوبر 1998، أثناء التغطية الحية لمهمة عودة رائد الفضاء جون جلين إلى الفضاء على متن مكوك الفضاء ديسكفري . [40] تم نقل الإشارة من الساحل إلى الساحل، وشاهدها الجمهور في المراكز العلمية والمسارح العامة الأخرى المجهزة خصيصًا لاستقبال وعرض البث. [40] [41]

البث التلفزيوني عالي الدقة الأوروبي

بين عامي 1988 و1991، كانت العديد من المنظمات الأوروبية تعمل على معايير ترميز الفيديو الرقمي القائمة على تحويل جيب التمام المنفصل (DCT) لكل من التلفزيون القياسي والتلفزيون عالي الدقة. طور مشروع الاتحاد الأوروبي 256 الذي أجرته CMTT وETSI، جنبًا إلى جنب مع البحث الذي أجرته هيئة البث الإيطالية RAI ، برنامج ترميز فيديو DCT الذي يبث بث HDTV بجودة قريبة من الاستوديو بسرعة تتراوح بين 70 و140 ميجابت في الثانية. [25 ] [42] بدأت أولى عمليات بث HDTV في أوروبا، وإن لم تكن مباشرة إلى المنزل، في عام 1990، عندما بثت RAI كأس العالم لكرة القدم لعام 1990 باستخدام العديد من تقنيات HDTV التجريبية، بما في ذلك برنامج ترميز EU 256 الرقمي القائم على DCT، [25] وتقنية HD-MAC التناظرية الرقمية المختلطة ، وتقنية MUSE التناظرية . عُرضت المباريات في 8 دور سينما في إيطاليا، حيث أقيمت البطولة، واثنتين في إسبانيا. تم إجراء الاتصال مع إسبانيا عبر رابط قمر أوليمبوس من روما إلى برشلونة ثم عبر اتصال بالألياف الضوئية من برشلونة إلى مدريد . [43] [44] بعد بعض عمليات إرسال التلفزيون عالي الدقة في أوروبا، تم التخلي عن المعيار في عام 1993، ليحل محله تنسيق رقمي من DVB. [45]

بدأت أولى عمليات البث المنتظمة في الأول من يناير 2004، عندما أطلقت الشركة البلجيكية Euro1080 قناة HD1 بحفل رأس السنة الميلادية التقليدي في فيينا . كانت عمليات البث التجريبية نشطة منذ معرض IBC في سبتمبر 2003، لكن بث يوم رأس السنة الميلادية كان بمثابة الإطلاق الرسمي لقناة HD1، والبداية الرسمية للتلفزيون عالي الدقة المباشر إلى المنازل في أوروبا. [46]

كانت قناة Euro1080، وهي قسم من شركة خدمات التلفزيون البلجيكية Alfacam التي اندثرت لاحقًا، تبث قنوات تلفزيونية عالية الدقة لكسر الجمود الأوروبي المتمثل في "عدم وجود بث عالي الدقة يعني عدم شراء أجهزة تلفزيون عالية الدقة يعني عدم وجود بث عالي الدقة ..." وبدء الاهتمام بتلفزيون عالي الدقة في أوروبا. [47] كانت قناة HD1 مجانية في البداية وكانت تتألف بشكل أساسي من الأحداث الرياضية والدرامية والموسيقية وغيرها من الأحداث الثقافية التي يتم بثها مع موسيقى تصويرية متعددة اللغات على جدول زمني متجدد لمدة أربع أو خمس ساعات يوميًا. [ بحاجة لمصدر ]

استخدمت أولى عمليات البث التلفزيوني عالي الدقة الأوروبية تنسيق 1080i مع ضغط MPEG-2 على إشارة DVB-S من قمر Astra 1H التابع لشركة SES . ثم تغيرت عمليات البث Euro1080 لاحقًا إلى ضغط MPEG-4/AVC على إشارة DVB-S2 بما يتماشى مع قنوات البث اللاحقة في أوروبا. [ بحاجة لمصدر ]

على الرغم من التأخيرات في بعض البلدان، [48] ارتفع عدد القنوات الأوروبية عالية الدقة والمشاهدين بشكل مطرد منذ أول بث تلفزيوني عالي الدقة، حيث أفاد مسح سوق مراقبة الأقمار الصناعية السنوي لشركة SES لعام 2010 بوجود أكثر من 200 قناة تجارية تبث بتقنية عالية الدقة من أقمار أسترا الصناعية، وبيع 185 مليون جهاز تلفزيون قادر على البث بتقنية عالية الدقة في أوروبا (60 مليون جنيه إسترليني في عام 2010 وحده)، و20 مليون أسرة (27% من جميع منازل التلفزيون الرقمي عبر الأقمار الصناعية الأوروبية) تشاهد البث الفضائي عالي الدقة (16 مليون عبر أقمار أسترا الصناعية). [49]

في ديسمبر 2009، أصبحت المملكة المتحدة أول دولة أوروبية تنشر محتوى عالي الدقة باستخدام معيار الإرسال الجديد DVB-T2 ، كما هو محدد في كتاب Digital TV Group (DTG) D ، على التلفزيون الأرضي الرقمي. [ بحاجة لمصدر ]

تحتوي خدمة Freeview HD على 13 قناة عالية الدقة (اعتبارًا من أبريل 2016 ) وتم طرحها منطقة تلو الأخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة وفقًا لعملية التحول الرقمي ، والتي اكتملت أخيرًا في أكتوبر 2012. ومع ذلك، فإن Freeview HD ليست أول خدمة HDTV عبر التلفزيون الأرضي الرقمي في أوروبا؛ فقد بدأت RAI الإيطالية البث بدقة 1080i في 24 أبريل 2008، باستخدام معيار نقل DVB-T. [ بحاجة لمصدر ]

في أكتوبر 2008، قامت فرنسا بنشر خمس قنوات عالية الدقة باستخدام معيار إرسال DVB-T على التوزيع الأرضي الرقمي. [ بحاجة لمصدر ]

تدوين

يتم تحديد أنظمة البث التلفزيوني عالي الدقة من خلال ثلاثة معايير رئيسية:

  • يتم تعريف حجم الإطار بالبكسل على أنه عدد البكسل الأفقي × عدد البكسل الرأسي ، على سبيل المثال 1280 × 720 أو 1920 × 1080. غالبًا ما يتم استنتاج عدد البكسل الأفقي من السياق ويتم حذفه، كما في حالة 720 بكسل و 1080 بكسل .
  • يتم تحديد نظام المسح بالحرف p للمسح التدريجي أو i للمسح المتشابك .
  • يتم تحديد معدل الإطارات على أنه عدد إطارات الفيديو في الثانية. بالنسبة للأنظمة المتداخلة، يجب تحديد عدد الإطارات في الثانية، ولكن ليس من غير المألوف أن نرى معدل الحقل مستخدمًا بشكل غير صحيح بدلاً من ذلك.

إذا تم استخدام جميع المعلمات الثلاثة، يتم تحديدها في النموذج التالي: [حجم الإطار][نظام المسح][معدل الإطار أو الحقل] أو [حجم الإطار]/[معدل الإطار أو الحقل][نظام المسح] . [50] غالبًا، يمكن إسقاط حجم الإطار أو معدل الإطار إذا كانت قيمته ضمنية من السياق. في هذه الحالة، يتم تحديد المعلمة الرقمية المتبقية أولاً، متبوعة بنظام المسح. [ بحاجة لمصدر ]

على سبيل المثال، يحدد 1920×1080p25 تنسيق المسح التدريجي بمعدل 25 إطارًا في الثانية، ويبلغ عرض كل إطار 1920 بكسل وارتفاعه 1080 بكسل. يحدد الترميز 1080i25 أو 1080i50 تنسيق المسح المتشابك بمعدل 25 إطارًا (50 حقلاً) في الثانية، ويبلغ عرض كل إطار 1920 بكسل وارتفاعه 1080 بكسل. يحدد الترميز 1080i30 أو 1080i60 تنسيق المسح المتشابك بمعدل 30 إطارًا (60 حقلاً) في الثانية، ويبلغ عرض كل إطار 1920 بكسل وارتفاعه 1080 بكسل. يحدد الترميز 720p60 تنسيق المسح التدريجي بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ويبلغ ارتفاع كل إطار 720 بكسل؛ ويفترض وجود 1280 بكسل أفقيًا. [ بحاجة لمصدر ]

تدعم الأنظمة التي تستخدم تردد 50 هرتز ثلاثة معدلات مسح: 50i و25p و50p، بينما تدعم أنظمة 60 هرتز مجموعة أوسع بكثير من معدلات الإطارات: 59.94i و60i و23.976p و24p و29.97p و30p و59.94p و60p. في أيام التلفزيون ذي الدقة القياسية، كانت المعدلات الكسرية تُقرب غالبًا إلى أرقام صحيحة، على سبيل المثال، كان يُطلق على 23.976p غالبًا اسم 24p، أو كان يُطلق على 59.94i غالبًا اسم 60i. يدعم التلفزيون عالي الدقة بمعدل ستين هرتز كلًا من المعدلات الكسرية ومعدلات الأعداد الصحيحة المختلفة قليلاً، وبالتالي فإن الاستخدام الصارم للترميز مطلوب لتجنب الغموض. ومع ذلك، يُطلق على 29.97p/59.94i عالميًا تقريبًا اسم 60i، وبالمثل يُطلق على 23.976p اسم 24p .

بالنسبة للتسمية التجارية للمنتج، غالبًا ما يتم إسقاط معدل الإطارات ويتم استنتاجه من السياق (على سبيل المثال، جهاز تلفزيون بدقة 1080i ). يمكن أيضًا تحديد معدل الإطارات بدون دقة. على سبيل المثال، يعني 24p 24 إطارًا للمسح التدريجي في الثانية، ويعني 50i 25 إطارًا متشابكًا في الثانية. [51]

لا يوجد معيار واحد لدعم ألوان HDTV. يتم بث الألوان عادةً باستخدام مساحة ألوان YUV (10 بت لكل قناة) ولكن، اعتمادًا على تقنيات توليد الصورة الأساسية للمستقبل، يتم بعد ذلك تحويلها إلى مساحة ألوان RGB باستخدام خوارزميات موحدة. عند الإرسال مباشرة عبر الإنترنت، يتم عادةً تحويل الألوان مسبقًا إلى قنوات RGB ذات 8 بت لتوفير مساحة تخزين إضافية على افتراض أنه سيتم عرضها فقط على شاشة كمبيوتر ( sRGB ). وكفائدة إضافية للمذيعين الأصليين، فإن الخسائر الناتجة عن التحويل المسبق تجعل هذه الملفات غير مناسبة لإعادة البث التلفزيوني الاحترافي. [ بحاجة لمصدر ]

تدعم معظم أنظمة HDTV الدقة ومعدلات الإطارات المحددة إما في الجدول 3 من ATSC أو في مواصفات EBU. الأكثر شيوعًا موضحة أدناه. [ بحاجة لمصدر ]

دقة العرض

تنسيق الفيديو المدعوم [دقة الصورة] الدقة الأصلية [الدقة الجوهرية] (العرض × الارتفاع) بكسل نسبة العرض إلى الارتفاع (العرض:الارتفاع) وصف
فِعلي المعلن عنها (ميجا بكسل) صورة بكسل
720 بكسل
(جاهزة للجودة العالية)
1280×720
1024 × 768
بكسل
786,432 0.8 4:3 (1.33:1) 1:1 (1.00:1) عادةً ما تكون دقة الكمبيوتر الشخصي ( XGA )؛ وهي أيضًا دقة أصلية على العديد من شاشات البلازما للمبتدئين ذات البكسلات غير المربعة.
1280 × 720 921,600 0.9 16:9 (1.78:1) 1:1 دقة HDTV القياسية ودقة الكمبيوتر الشخصي النموذجية ( WXGA )، والتي تستخدم بشكل متكرر بواسطة أجهزة عرض الفيديو المتطورة ؛ وتستخدم أيضًا لفيديو 750 خطًا، كما هو محدد في SMPTE 296M، وATSC A/53، وITU-R BT.1543.
1366 × 768
WXGA
1,049,088 1.0 683:384
(تقريبًا 16:9)
1:1 دقة الكمبيوتر النموذجية ( WXGA )؛ وتستخدمها أيضًا العديد من شاشات التلفزيون عالية الدقة المعتمدة على تقنية LCD .
1080 بكسل / 1080i
(Full HD)
1920×1080
1920 × 1080 2,073,600 2.1 16:9 1:1 دقة HDTV القياسية، المستخدمة في شاشات التلفزيون 1080p عالية الدقة والوضوح الكامل مثل شاشات LCD وأجهزة التلفزيون البلازمية وأجهزة التلفزيون ذات الإسقاط الخلفي عالية الجودة ، ودقة الكمبيوتر النموذجية (أقل من WUXGA )؛ تستخدم أيضًا لفيديو 1125 خطًا، كما هو محدد في SMPTE 274M وATSC A/53 وITU-R BT.709
تنسيق الفيديو المدعوم دقة الشاشة (عرض×ارتفاع) بكسل نسبة العرض إلى الارتفاع (العرض:الارتفاع) وصف
فِعلي المعلن عنها (ميجا بكسل) صورة بكسل
720 بكسل
(جاهزة للجودة العالية)
1280×720

فتحة عدسة نظيفة بحجم 1248 × 702
876,096 0.9 16:9 1:1 يستخدم لفيديو مكون من 750 سطرًا مع تعويض أسرع للآثار/المسح الزائد، كما هو محدد في SMPTE 296M.
1080i
(Full HD)
1920×1080

كاميرا عالية الدقة 1440 × 1080 / فيديو عالي الدقة
1,555,200 1.6 16:9 4:3 يستخدم لفيديو مشوه مكون من 1125 خطًا في تنسيقات HDCAM وHDV التي قدمتها شركة Sony وتم تعريفها (أيضًا كمصفوفة فرعية لأخذ عينات من السطوع) في SMPTE D11 .
1080 بكسل
(Full HD)
1920×1080
1888 × 1062
فتحة نظيفة
2,005,056 2.0 16:9 1:1 يستخدم لفيديو مكون من 1124 سطرًا مع تعويض أسرع للآثار/المسح الزائد، كما هو محدد في SMPTE 274M.

على الأقل، يتمتع التلفزيون عالي الدقة بدقة خطية تبلغ ضعف دقة التلفزيون ذي الدقة القياسية (SDTV)، وبالتالي يُظهر تفاصيل أكبر من التلفزيون التناظري أو أقراص DVD العادية . كما تتعامل المعايير الفنية لبث التلفزيون عالي الدقة مع الصور ذات نسبة العرض إلى الارتفاع 16:9 دون استخدام تقنية letterboxing أو anamorphic stretch، وبالتالي زيادة دقة الصورة الفعّالة.

قد يتطلب مصدر عالي الدقة نطاق ترددي أكبر من المتاح حتى يتم نقله دون فقدان الدقة. سيؤدي الضغط الخاسر المستخدم في جميع أنظمة تخزين ونقل التلفزيون عالي الدقة الرقمي إلى تشويه الصورة المستقبلة عند مقارنتها بالمصدر غير المضغوط.

معدلات الإطار أو الحقل القياسية

تعرف ATSC وDVB معدلات الإطارات التالية للاستخدام مع معايير البث المختلفة: [52] [53]

  • 23.976 هرتز (معدل إطارات يشبه الفيلم ومتوافق مع معايير سرعة الساعة NTSC )
  • 24 هرتز (فيلم دولي ومواد عالية الدقة من ATSC)
  • 25 هرتز (فيلم PAL، مادة DVB ذات الدقة القياسية وعالية الدقة)
  • 29.97 هرتز (فيلم NTSC ومواد ذات دقة قياسية)
  • 30 هرتز (فيلم NTSC، مادة عالية الدقة ATSC)
  • 50 هرتز (مادة DVB عالية الدقة)
  • 59.94 هرتز (مادة عالية الدقة ATSC)
  • 60 هرتز (مادة عالية الدقة ATSC)

يعتمد الشكل الأمثل للبث على نوع وسيلة التسجيل المرئي المستخدمة وخصائص الصورة. للحصول على أفضل دقة للمصدر، يجب أن تتطابق نسبة المجال المرسل والخطوط ومعدل الإطارات مع تلك الخاصة بالمصدر.

من الناحية الفنية، تنطبق معدلات الإطارات الخاصة بأنظمة PAL وSECAM وNTSC فقط على التلفزيون ذي الدقة القياسية التناظرية، وليس على البث الرقمي أو عالي الدقة. ومع ذلك، مع طرح البث الرقمي، ثم البث التلفزيوني عالي الدقة لاحقًا، احتفظت البلدان بأنظمتها القديمة. يعمل التلفزيون عالي الدقة في البلدان التي كانت تستخدم نظام PAL وSECAM سابقًا بمعدل إطارات يبلغ 25/50 هرتز، بينما يعمل التلفزيون عالي الدقة في البلدان التي كانت تستخدم نظام NTSC سابقًا بمعدل إطارات يبلغ 30/60 هرتز. [54]

أنواع الوسائط

تتضمن مصادر الصور عالية الدقة البث الأرضي ، والبث المباشر عبر الأقمار الصناعية، والكابل الرقمي، و IPTV ، وأقراص الفيديو Blu-ray (BD)، والتنزيلات من الإنترنت.

في الولايات المتحدة، يمكن للمقيمين في مجال رؤية هوائيات البث التلفزيوني تلقي برامج مجانية عبر الهواء باستخدام جهاز تلفزيون مزود بموالف ATSC عبر هوائي تلفزيوني . تحظر القوانين على جمعيات أصحاب المنازل وحكومة المدينة حظر تركيب الهوائيات. [ بحاجة لمصدر ]

الفيلم الفوتوغرافي القياسي مقاس 35 مم المستخدم في عرض الأفلام السينمائية يتميز بدقة صورة أعلى بكثير من أنظمة HDTV، ويتم عرضه بمعدل 24 إطارًا في الثانية (إطار/ثانية). لعرضه على التلفزيون القياسي، في بلدان نظام PAL، يتم مسح الفيلم السينمائي بمعدل تلفزيوني يبلغ 25 إطارًا/ثانية، مما يتسبب في تسريع بنسبة 4.1 بالمائة، وهو ما يعتبر مقبولًا بشكل عام. في بلدان نظام NTSC، فإن معدل المسح التلفزيوني البالغ 30 إطارًا/ثانية من شأنه أن يتسبب في تسريع ملحوظ إذا تمت محاولة ذلك، ويتم إجراء التصحيح اللازم بواسطة تقنية تسمى 3:2 pulldown : على كل زوج متتالي من إطارات الفيلم، يتم الاحتفاظ بأحدهما لمدة ثلاثة حقول فيديو (1/20 من الثانية) ويتم الاحتفاظ بالآخر لمدة حقلي فيديو (1/30 من الثانية)، مما يعطي وقتًا إجماليًا للإطارين 1/12 من الثانية وبالتالي تحقيق متوسط ​​معدل إطارات الفيلم الصحيح.

يتم تسجيل تسجيلات الفيديو غير السينمائية عالية الدقة المخصصة للبث عادةً إما بتنسيق 720p أو 1080i حسب ما تحدده جهة البث. يستخدم تنسيق 720p عادةً لتوزيع الفيديو عالي الدقة عبر الإنترنت، لأن معظم شاشات الكمبيوتر تعمل في وضع المسح التدريجي. يفرض تنسيق 720p أيضًا متطلبات تخزين وفك تشفير أقل صعوبة مقارنة بكل من تنسيقي 1080i و1080p. غالبًا ما يتم استخدام تنسيقات 1080p/24 و1080i/30 و1080i/25 و720p/30 على أقراص Blu-ray.

التسجيل والضغط

يمكن تسجيل HDTV على D-VHS (Digital-VHS أو Data-VHS)، أو W-VHS (تناظري فقط)، أو على مسجل فيديو رقمي قادر على HDTV (على سبيل المثال مسجل الفيديو الرقمي عالي الدقة DirecTV ، أو جهاز فك التشفير Sky HD ، أو أجهزة استقبال مسجل الفيديو الرقمي عالي الدقة VIP 622 أو VIP 722 من Dish Network (تسمح هذه الأجهزة بـ HD على التلفزيون الأساسي وSD على التلفزيون الثانوي (TV2) بدون جهاز فك التشفير الثانوي على TV2)، أو مسجلات TiVo Series 3 أو HD)، أو جهاز كمبيوتر شخصي جاهز لـ HDTV . بعض صناديق الكابلات قادرة على استقبال أو تسجيل بثين أو أكثر في وقت واحد بتنسيق HDTV، ويمكن تشغيل برامج HDTV، بعضها متضمن في سعر اشتراك خدمة الكابل الشهري، وبعضها مقابل رسوم إضافية، باستخدام ميزة حسب الطلب لشركة الكابلات. [ بحاجة لمصدر ]

إن الكم الهائل من تخزين البيانات المطلوب لأرشفة التدفقات غير المضغوطة يعني أن خيارات التخزين غير المضغوطة غير المكلفة لم تكن متاحة للمستهلك. في عام 2008، تم تقديم مسجل الفيديو الشخصي Hauppauge 1212. يقبل هذا الجهاز محتوى عالي الدقة من خلال مدخلات الفيديو المكون ويخزن المحتوى بتنسيق MPEG-2 في ملف .ts أو في ملف .m2ts متوافق مع Blu-ray على القرص الصلب أو مسجل أقراص DVD لجهاز كمبيوتر متصل بجهاز التسجيل الشخصي عبر واجهة USB 2.0. تتمكن الأنظمة الأحدث من تسجيل برنامج بث عالي الدقة بتنسيق "كما يتم بثه" أو تحويله إلى تنسيق أكثر توافقًا مع Blu-ray. [ بحاجة لمصدر ]

لم تعد أجهزة تسجيل الأشرطة التناظرية ذات النطاق الترددي القادر على تسجيل إشارات HD التناظرية، مثل أجهزة تسجيل W-VHS، تُنتج لسوق المستهلكين وهي باهظة الثمن ونادرة في السوق الثانوية. [ بحاجة لمصدر ]

في الولايات المتحدة، كجزء من اتفاقية التوصيل والتشغيل التي أبرمتها لجنة الاتصالات الفيدرالية ، يُطلب من شركات الكابلات توفير جهاز فك تشفير مزود بمنفذ FireWire "الوظيفي" (IEEE 1394) للعملاء الذين يستأجرون أجهزة فك التشفير عالية الدقة عند الطلب. لم يقدم أي من مزودي البث المباشر عبر الأقمار الصناعية هذه الميزة على أي من أجهزة فك التشفير التي يدعمونها، لكن بعض شركات تلفزيون الكابل قدمتها. اعتبارًا من يوليو 2004 ، لم يتم تضمين الأجهزة في تفويض لجنة الاتصالات الفيدرالية. هذا المحتوى محمي بواسطة تشفير معروف باسم 5C. [55] يمكن لهذا التشفير منع تكرار المحتوى أو ببساطة الحد من عدد النسخ المسموح بها، وبالتالي حرمان معظم أو كل الاستخدام العادل للمحتوى. [ بحاجة لمصدر ]

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ "تلفزيون بي بي سي: اختبارات عبر جهاز إرسال الموجات القصيرة للغاية". Evening Despatch . برمنغهام: 9. 13 أكتوبر 1933 - عبر Newspapers.com.
  2. ^ جونز، جراهام أ. (2005). برنامج تعليمي للهندسة الإذاعية لغير المهندسين. تايلور وفرانسيس. ص 34. ISBN 9781136035210تم الاسترجاع بتاريخ 2 أغسطس 2017 .
  3. ^ "تطور التلفاز – لمحة موجزة عن تكنولوجيا التلفاز في اليابان". www.nhk.or.jp . مؤرشف من الأصل في 2019-08-25 . تم الاسترجاع في 2018-05-26 .
  4. ^ سميث، كيفن (3 أغسطس 2012). "10 قطع تقنية غيرت قواعد اللعبة من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين". بيزنس إنسايدر . مؤرشف من الأصل في 27 مايو 2018. تم الاسترجاع في 26 مايو 2018 .
  5. ^ "BBC- تاريخ هيئة الإذاعة البريطانية- أول خدمة تلفزيونية منتظمة عالية الدقة". 1936-11-02. مؤرشف من الأصل في 2023-04-05 . تم الاسترجاع 2023-04-04 .
  6. ^ "Teletronic – The Television History Site". Teletronic.co.uk. مؤرشف من الأصل في 2011-08-13 . تم الاسترجاع في 2011-08-30 .
  7. ^ Cianci, Philip J. (2012). High Definition Television. NC, US: McFarland. pp. 1–25. ISBN 978-0-7864-4975-0. تم أرشفة النسخة الأصلية في 2018-12-15 . تم استرجاعها في 2018-12-12 .
  8. ^ فاليي هليبورودودوف. "التلفزيون عالي الوضوح في الاتحاد الروسي: المشاكل وآفاق التنفيذ (باللغة الروسية)". Rus.625-net.ru. مؤرشف من الأصل في 2013-07-27 . تم استرجاعه في 2013-03-11 .
  9. ^ Reimers, Ulrich (11 أغسطس 2018). DVB: عائلة المعايير الدولية للبث الرقمي للفيديو. Springer Science & Business Media. ISBN 9783540435457- عبر كتب Google.
  10. ^ "باحثون يصنعون خليفة للتلفزيون عالي الدقة". 2007-05-28. مؤرشف من الأصل في 2008-04-30 . تم الاسترجاع في 2007-05-29 .
  11. ^ "ملاحظات تقنية التلفزيون الرقمي، العدد 2". مؤرشف من الأصل في 2008-01-21 . تم استرجاعه في 2008-01-17 .
  12. ^ جيمس سودالنيك وفيكتوريا كول، "التلفزيون عالي الدقة"
  13. ^ ab Television, 50 Years of NHK. "50 Years of NHK Television". www.nhk.or.jp . مؤرشف من الأصل في 2018-09-15 . تم الاسترجاع في 2018-05-26 .{{cite web}}:CS1 maint: أسماء رقمية: قائمة المؤلفين ( الرابط )
  14. ^ تايمز، ديفيد إي. سانجر وذا سبيشال تو ذا نيويورك (4 يونيو 1989). "اليابان تبدأ بث التلفزيون عالي الدقة". نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 2018-05-27 . تم استرجاعه في 2018-05-26 .
  15. ^ سانجر، ديفيد إي. (1991-11-26). "قلة هم من يرون أن اليابان تصنع تاريخًا تلفزيونيًا". نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 2018-05-27 . تم الاسترجاع في 2018-05-26 .
  16. ^ Pauchon, B. "التلفزيون عالي الوضوح التناظري في أوروبا" (PDF) .
  17. ^ فاريل، جوزيف. "الإعداد القياسي في التلفزيون عالي الدقة" (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-04-14 . تم الاسترجاع في 2020-09-02 .
  18. ^ "التكنولوجيا: . . . بينما تعترف اليابان بأن التلفزيون التناظري هو طريق مسدود". مؤرشف من الأصل في 2018-05-27 . تم الاسترجاع 2018-05-26 .
  19. ^ Cianci, Philip J. (10 January 2013). High Definition Television: The Creation, Development and Implementation of HDTV Technology. McFarland. ISBN 9780786487974- عبر كتب Google.
  20. ^ بولاك، أندرو (1992-07-04). "التحول التكنولوجي يطمس مستقبل نظام التلفاز الجديد في اليابان". نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 2018-05-27 . تم الاسترجاع في 2018-05-26 .
  21. ^ هارت، جيفري أ. (5 فبراير 2004). التكنولوجيا والتلفزيون والمنافسة: سياسات التلفزيون الرقمي. مطبعة جامعة كامبريدج. رقم ISBN 9781139442244- عبر كتب Google.
  22. ^ شيفر، جوبي الابن (23 فبراير 1994). "اليابان تتخلى عن نظام التلفزيون عالي الدقة المعتمد على التناظرية: التكنولوجيا: تقول الحكومة إن التنسيق الرقمي المدعوم من الولايات المتحدة من المرجح أن يصبح معيارًا عالميًا" - عبر لوس أنجلوس تايمز.
  23. ^ "اليابان تحيي نظام التلفزيون عالي الوضوح". فارايتي . 24 فبراير 1994. مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 2018. تم الاسترجاع 19 يونيو 2018 .
  24. ^ جريم، كاترينا (11 أغسطس 2018). معايير واستراتيجيات التلفزيون الرقمي. دار أرتيك. رقم ISBN 9781580532976- عبر كتب Google.
  25. ^ abcdefg Barbero, M.; Hofmann, H.; Wells, ND (14 November 1991). "ترميز مصدر DCT والتطبيق الحالي للتلفزيون عالي الدقة". EBU Technical Review (251). European Broadcasting Union : 22–33. مؤرشف من الأصل في 4 نوفمبر 2019 . تم الاسترجاع في 4 نوفمبر 2019 .
  26. ^ لي، جاك (2005). أنظمة بث الوسائط المستمرة القابلة للتطوير: الهندسة المعمارية والتصميم والتحليل والتنفيذ. جون وايلي وأولاده . ص 25. رقم ISBN 9780470857649.
  27. ^ ab Shishikui, Yoshiaki; Nakanishi, Hiroshi; Imaizumi, Hiroyuki (26–28 أكتوبر 1993). "مخطط ترميز HDTV باستخدام DCT ذي الأبعاد التكيفية". معالجة الإشارات للتلفزيون عالي الدقة . Elsevier . ص. 611–618. doi :10.1016/B978-0-444-81844-7.50072-3. ISBN 9781483298511.
  28. ^ أحمد، ناصر (يناير 1991). "كيف توصلت إلى تحويل جيب التمام المنفصل". معالجة الإشارات الرقمية . 1 (1): 4-5. Bibcode :1991DSP.....1....4A. doi :10.1016/1051-2004(91)90086-Z. مؤرشف من الأصل في 2016-06-10 . تم الاسترجاع في 2019-10-13 .
  29. ^ غنبري، محمد (2003). برامج الترميز القياسية: ضغط الصور إلى ترميز الفيديو المتقدم. مؤسسة الهندسة والتكنولوجيا . ص 1-2. ISBN 9780852967102.
  30. ^ لي، جيان بينج (2006). وقائع المؤتمر الدولي للحاسوب 2006 حول تكنولوجيا الوسائط النشطة بالموجات ومعالجة المعلومات: تشونغتشينغ، الصين، 29-31 أغسطس 2006. مجلة وورلد ساينتفيك . ص. 847. رقم ISBN 9789812709998.
  31. ^ ليا، ويليام (1994). فيديو حسب الطلب: ورقة بحثية رقم 94/68. مكتبة مجلس العموم . مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 2019. تم الاسترجاع في 20 سبتمبر 2019 .
  32. ^ ab Cianci, Philip J. (2014). High Definition Television: The Creation, Development and Implementation of HDTV Technology. McFarland. p. 63. ISBN 9780786487974.
  33. ^ brweb (2010-06-17). "التلفزيون عالي الدقة يصل إلى مرحلة النضج بفضل الاتحاد الدولي للاتصالات". Itu.int . تم الاسترجاع في 2013-03-11 .
  34. ^ Webfactory www.webfactory.ie. "تاريخ مشروع DVB". Dvb.org. مؤرشف من الأصل في 2009-12-18 . تم الاسترجاع في 2013-03-11 .
  35. ^ جيم مندرالا (1999-09-27). "Digital TV Tech Notes, Issue #41". Tech-notes.tv. مؤرشف من الأصل في 2013-07-27 . تم الاسترجاع في 2013-03-11 .
  36. ^ "اختتام الاختبارات الميدانية لتلفزيونات HDTV". Allbusiness.com. مؤرشف من الأصل في 2009-05-21 . تم الاسترجاع في 2010-10-02 .
  37. ^ "تاريخ WRAL Digital". Wral.com. 2006-11-22 . تم الاسترجاع في 2010-10-02 .
  38. ^ "تبدأ قناة WRAL-HD بث التلفزيون عالي الدقة". Allbusiness.com . تم الاسترجاع في 2010-10-02 .
  39. ^ "جهاز إرسال Comark الأول في محطة Model Station". Allbusiness.com . تم الاسترجاع في 2010-10-02 .
  40. ^ ab Albiniak, Paige (1998-11-02). "HDTV: Launched and Counting". البث والكابل . BNET . مؤرشف من الأصل في 2014-09-24 . تم الاسترجاع في 2008-10-24 .
  41. ^ "مكوك الفضاء ديسكفري: إطلاق جون جلين". قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت . 1998. تم الاسترجاع في 2008-10-25 .
  42. ^ باربيرو، م.؛ ستروبيانا، م. (أكتوبر 1992). "ضغط البيانات لنقل وتوزيع التلفزيون عالي الدقة". ندوة معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات حول تطبيقات ضغط الفيديو في البث : 1/10–5/10.
  43. ^ "ItaLia '90 – il primo passo della HDTV digitale – I Parte" [Le Mini Serie – Italia '90 – الخطوة الأولى للتلفزيون عالي الوضوح الرقمي – الجزء الأول] (PDF) . مؤرشفة من الأصلي (PDF) بتاريخ 2012-06-19.
  44. ^ "ItaLia '90 – il primo passo della HDTV digitale – II Parte" [Le Mini Serie – Italia '90 – الخطوة الأولى للتلفزيون عالي الوضوح الرقمي – الجزء الثاني] (PDF) . مؤرشفة من الأصلي (PDF) بتاريخ 2012-06-19.
  45. ^ Cianci, Philip J. (2014-01-10). High Definition Television: The Creation, Development and Implementation of HDTV Technology. McFarland. ISBN 978-0-7864-8797-4.
  46. ^ "SES ASTRA و Euro1080 رائدان في مجال التلفزيون عالي الوضوح في أوروبا" (بيان صحفي). SES ASTRA. 23 أكتوبر 2003. تم الاسترجاع في 26 يناير 2012 .
  47. ^ باينز، جيف. "اتبع الطريق السريع" What Video & Widescreen TV (أبريل 2004) 22–24
  48. ^ "التقرير الأسبوعي رقم 28/2010، المجلد 6" (PDF) . المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية. 2010-09-08. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-04-08 . تم استرجاعه في 2017-05-19 .
  49. ^ "Satellite Monitor research". مؤرشف من الأصل في 2011-08-09 . تم استرجاعه في 2011-04-28 .
  50. ^ "كيفية شراء جهاز تلفزيون". Socialbilitty. 11 مايو 2016. تم الاسترجاع في 22 يونيو 2017 .
  51. ^ "طرق المسح (p, i, PsF)". ARRI Digital . تم الاسترجاع في 2011-08-30 .
  52. ^ بن واجونر (2007)، فهم تنسيقات HD، مايكروسوفت ، تم الاسترجاع في 2011-12-09
  53. ^ "البث الرقمي للفيديو (DVB)؛ مواصفات استخدام ترميز الفيديو والصوت في تطبيقات البث استنادًا إلى دفق نقل MPEG-2" (PDF) . ETSI. 2012. تم الاسترجاع في 2017-05-19 .
  54. ^ روبرت سيلفا، لماذا لا يزال نظاما NTSC وPAL مهمين مع HDTV، About.com، مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 2012 ، تم استرجاعه في 2011-12-09
  55. ^ "5C Digital Transmission Content Protection White Paper" (PDF) . 1998-07-14. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2006-06-16 . تم الاسترجاع في 2006-06-20 .

قراءة إضافية

  • جويل برينكلي (1997)، تحديد الرؤية: المعركة من أجل مستقبل التلفزيون ، نيويورك: هاركورت بريس.
  • التلفزيون عالي الدقة: إنشاء وتطوير وتنفيذ تقنية التلفزيون عالي الدقة بقلم فيليب جيه سيانشي (McFarland & Company، 2012)
  • التكنولوجيا والتلفزيون والمنافسة (نيويورك: مطبعة جامعة كامبريدج، 2004)

تاريخ

  • L'Alta Definizione a Torino 1986–2006 – تجربة HDTV الإيطالية من الثمانينيات إلى 2006 – باللغة الإيطالية – CRIT/RAI
  • مشروع أرشيف التلفزيون عالي الدقة

التبني الأوروبي

  • تنسيقات الصور للتلفزيون عالي الدقة، مقال من EBU ، المراجعة الفنية
  • البث عالي الدقة لأوروبا – نهج تقدمي، مقال من EBU ، المراجعة الفنية
  • تنسيقات الصور عالية الدقة (HD) لإنتاج التلفزيون، تقرير فني من اتحاد الإذاعات الأوروبية
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=تلفزيون_عالي_الدقة&oldid=1252295174"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate