डिजिटल वीडियो

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सामग्री रिकॉर्ड करने के लिए सोनी डिजिटल वीडियो कैमरा का उपयोग किया जाता है।

डिजिटल वीडियो एन्कोडेड डिजिटल डेटा के रूप में चलते हुए वीडियो का एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिनिधित्व है। यह एनालॉग वीडियो के विपरीत है, जो एनालॉग संकेत के रूप में चलती दृश्य वीडियोयों का प्रतिनिधित्व करता है। डिजिटल वीडियो में तेजी से उत्तराधिकार में प्रदर्शित डिजिटल वीडियो की एक श्रृंखला सम्मिलित होती है।

डिजिटल वीडियो एक प्रोडक्शन बनाने के लिए ऑडियो और वीडियो को एक साथ मिलाया जाता है। एकत्रित किए गए डेटा का उपयोग वीडियो बनाने के लिए किया जाता है, न कि फ़ोटो की एक श्रृंखला को एक साथ रखने के लिए। डिजिटल वीडियो के कई लाभ हैं जैसे साधारण कॉपी करना, मल्टीकास्टिंग, साधारण रूप से शेयरिंग और स्टोरेज करना। टेप पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो का उपयोग मीडिया प्लेयर के कंप्यूटर पर किया जाता है। डिजिटल वीडियो 15, 24,30 और 60 फ्रेम प्रति सेकंड की तेजी से प्रदर्शित होने वाली वीडियों से बना है।

डिजिटल वीडियो को पहली बार व्यावसायिक रूप से 1986 में Sony D1 प्रारूप के साथ पेश किया गया था,[1] जिसने डिजिटल रूप में एक असम्पीडित मानक-परिभाषा घटक वीडियो सिग्नल रिकॉर्ड किया था। असम्पीडित प्रारूपों को छोड़कर, आज लोकप्रिय संपीडित डिजिटल वीडियो प्रारूपों में एच.264 और एमपीईजी-4 सम्मिलित हैं। डिजिटल वीडियो के प्लेबैक के लिए उपयोग किए जाने वाले आधुनिक इंटरकनेक्ट मानकों में एचडीएमआई, डिस्प्लेपोर्ट, डिजिटल विजुअल इंटरफेस (डीवीआई) और सीरियल डिजिटल इंटरफ़ेस सम्मिलित हैं।

डिजिटल वीडियो की गुणवत्ता में कोई कमी के बिना कॉपी और पुनरुत्पादन किया जा सकता है। इसके विपरीत, जब एनालॉग स्रोतों की प्रतिलिपि बनाई जाती है, तो वे पीढ़ी के नुकसान का अनुभव करते हैं। डिजिटल वीडियो को ब्लू-रे डिस्क जैसे डिजिटल मीडिया पर, कंप्यूटर डेटा भंडारण पर संग्रहीत किया जा सकता है, या डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन या डिजिटल स्मार्ट टीवी पर सामग्री देखने वाले अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट पर स्ट्रीम किया जा सकता है। आज, टीवी शो और फिल्मों जैसे डिजिटल वीडियो सामग्री में एक डिजिटल ऑडियो साउंडट्रैक भी सम्मिलित है।

इतिहास

डिजिटल वीडियो कैमरा

डिजिटल वीडियो कैमरों का आधार धातु-ऑक्साइड-अर्धचालक (एमओएस) इमेज सेंसर हैं।[2] पहला व्यावहारिक अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) इमेज सेंसर चार्ज-कपल्ड डिवाइस (सीसीडी) था,[3] जिसका आविष्कार 1969[3] में विलार्ड एस. बॉयल ने किया था, जिन्होंने भौतिकी में अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था।[4] 1970 के दशक के अंत से 1980 के दशक के प्रारंभ तक सीसीडी सेंसर के व्यावसायीकरण के बाद, मनोरंजन उद्योग ने धीरे-धीरे अगले दो दशकों में एनालॉग वीडियो से डिजिटल इमेजिंग और डिजिटल वीडियो में संक्रमण करना शुरू कर दिया।[5] सीसीडी के बाद सीएमओएस सक्रिय-पिक्सेल सेंसर (सीएमओएस सेंसर),[6] 1990 के दशक में विकसित हुआ।[7][8] सीएमओएस अपने छोटे आकार, उच्च गति और कम बिजली के उपयोग के कारण फायदेमंद होते हैं। सीएमओएस आज सामान्यतः iPhones में डिजिटल कैमरों में पाए जाते हैं, जिनका उपयोग डिवाइस के लिए इमेज सेंसर के रूप में किया जाता है।[9]

एक बेटाकैम एसपी कैमरा, मूल रूप से सोनी द्वारा 1986 में विकसित किया गया था।

डिजिटल वीडियो कोडिंग

1970 के दशक में, पल्स कोड मॉडुलेशन (पीसीएम) ने डिजिटल वीडियो कोडिंग प्रारूप के विकास को प्रेरित किया, मानक-परिभाषा (एसडी) सामग्री के लिए 45-140 एमबीपीएस के उच्च बिट दर की मांग की।[1] 1980 के दशक तक, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म (DCT) डिजिटल वीडियो कम्प्रेशन के लिए मानक बन गया।[10]

पहला डिजिटल वीडियो कोडिंग मानक H.120 था, जिसे 1984 में (अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ और टेलीफोन सलाहकार समिति) या CCITT (अब ITU-T) द्वारा बनाया गया था। H.120 कमजोर प्रदर्शन के कारण व्यावहारिक नहीं था।[11] H.120 डिफरेंशियल पल्स-कोड मॉड्यूलेशन (DPCM) पर आधारित था, जो एक कम्प्रेशन एल्गोरिथम था जो वीडियो कोडिंग के लिए अक्षम था। 1980 के दशक के उत्तरार्ध के दौरान, कई कंपनियों ने DCT के साथ प्रयोग करना शुरू किया, जो वीडियो कोडिंग के लिए संपीड़न का एक अधिक कुशल रूप है। सीसीआईटीटी को डीसीटी-आधारित वीडियो संपीड़न प्रारूपों के लिए 14 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो वेक्टर परिमाणीकरण (वीक्यू) संपीड़न पर आधारित एकल प्रस्ताव के विपरीत थे। एच.261 मानक डीसीटी संपीड़न के आधार पर विकसित किया गया था,[12] पहला व्यावहारिक वीडियो कोडिंग मानक बन गया।[12] एच.261 के बाद से, डीसीटी संपीड़न को सभी प्रमुख वीडियो कोडिंग मानकों द्वारा अपनाया गया है।[12]

MPEG-1 , जिसे मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप (MPEG) द्वारा विकसित किया गया, 1991 में अपनाया गया, और इसे VHS-गुणवत्ता वाले वीडियो को संपीड़ित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसे 1994 में MPEG-2/H.262,[11] द्वारा पूर्ण रूप से बनाया गया, जो डीवीडी और SD डिजिटल टेलीविज़न के लिए मानक वीडियो प्रारूप बन गया।[11] इसके बाद 1999 में MPEG-4/H.263 और फिर 2003 में इसके बाद H.264/MPEG-4 AVC आया, जो सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला वीडियो कोडिंग मानक बन गया है।[13]

डिजिटलवीडियो उत्पादन

1970 के दशक के अंत से 1980 के दशक के प्रारम्भ तक, वीडियो उत्पादन उपकरण जो इसके आंतरिक कार्यप्रणाली में डिजिटल रूप में पेश किया गया था। इनमें समय आधार सुधारक (टीबीसी)[lower-alpha 1] और डिजिटल वीडियो प्रभाव (डीवीई) इकाइयां सम्मिलित थीं।[lower-alpha 2] वे एक मानक एनालॉग समग्र वीडियो इनपुट लेकर इसे आंतरिक रूप से डिजिटलीकरण करके संचालित करते थे। इससे टीबीसी के मामले में या तो वीडियो सिग्नल को सही रूप में अग्रसर करना आसान हो गया, या डीवीई इकाई के मामले में वीडियो में हेरफेर और प्रभाव जोड़ना आसान हो गया। डिजीटल और संसाधित वीडियो जानकारी को आउटपुट के लिए मानक एनालॉग वीडियो में वापस परिवर्तित कर दिया गया था।

बाद में 1970 के दशक में, अनुभवी वीडियो प्रसारण उपकरण के निर्माताओं, जैसे बॉश (उनके फ़र्नसेह डिवीजन के माध्यम से) और एम्पेक्स ने अपने अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं में प्रोटोटाइप डिजिटल वीडियो टेप रिकॉर्डर (वीटीआर) विकसित किया। बॉश की मशीन ने एक संशोधित 1 इंच प्रकार बी वीडियो टेप परिवहन का उपयोग किया और सीसीआईआर 601 डिजिटल वीडियो का प्रारंभिक रूप रिकॉर्ड किया। एम्पेक्स के प्रोटोटाइप डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर ने कस्टम डिजिटल वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स और एक विशेष "ऑक्टाप्लेक्स" 8-हेड हेडव्हील (नियमित एनालॉग 2" क्वाड मशीन में केवल 4 हेड्स का उपयोग किया) के साथ फिट किए गए एक संशोधित 2-इंच क्वाड्रुप्लेक्स वीडियो टेप वीटीआर (एक एम्पेक्स एवीआर -3) का उपयोग किया। मानक 2 "कोड के प्रकार, एम्पेक्स प्रोटोटाइप डिजिटल मशीन पर ऑडियो, इसके डेवलपर्स द्वारा "एनी" के रूप में उपनाम दिया गया, फिर भी टेप पर रैखिक ट्रैक के रूप में ऑडियो को एनालॉग में रिकॉर्ड किया गया। इन निर्माताओं में से किसी भी मशीन का कभी भी व्यावसायिक रूप से विपणन नहीं किया गया था।

डिजिटल वीडियो को पहली बार व्यावसायिक रूप से 1986 में Sony D1 प्रारूप के साथ पेश किया गया था, जिसने डिजिटल रूप में एक असम्पीडित मानक परिभाषा घटक वीडियो सिग्नल रिकॉर्ड किया था। इसके घटकों में वीडियो कनेक्शन के लिए 3 केबलों की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिकांश टेलीविजन सुविधाएं एक केबल का उपयोग करके समग्र एनटीएससी (NTSC) या पीएएल (PAL) वीडियो के लिए वायर्ड की गई थीं। इस असंगति के कारण रिकॉर्डर, D1 की लागत मुख्य रूप से बड़े टेलिविजन नेटवर्कऔर अन्य घटक-वीडियो सक्षम वीडियो स्टूडियो द्वारा उपयोग की जाती थी।

चिली में स्थापित एक अनुभवी टेलीविजन स्टूडियो।

1988 में, Sony और Ampex ने D2 डिजिटल वीडियो कैसेट प्रारूप का सह-विकास और विमोचन किया, जिसने D1 के प्रकार, ITU-601 प्रारूप में संपीड़न के बिना वीडियो को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया। इसकी तुलना में, D2 में NTSC मानक के लिए समग्र रूप में वीडियो को एन्कोड करने का बड़ा अंतर था, जिससे केवल D2 VCR से और उससे सिंगल-केबल कम्पोजिट वीडियो कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इसने उस समय की अधिकांश टेलीविजन सुविधाओं के लिए इसे एकदम उपयुक्त बना दिया। D2 टेलीविजन प्रसारण उद्योग में 80 के दशक के अंत और 90 के दशक में एक सफल प्रारूप था। उस युग में लेजरडिस्क में महारत हासिल करने के लिए मास्टर टेप प्रारूप के रूप में D2 का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था।[lower-alpha 3]

D1 और D2 को अंततः वीडियो कम्प्रेशन का उपयोग करके सस्ते सिस्टम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, विशेष रूप से Sony का डिजिटल बीटाकैम,[lower-alpha 4] जिसे नेटवर्क के टेलीविज़न स्टूडियो में पेश किया गया था। संपीड़न का उपयोग करने वाले डिजिटल वीडियो प्रारूपों के अन्य उदाहरण एम्पेक्स के डीसीटी (वीडियो कैसेट प्रारूप) (1992 में पेश किए जाने वाले पहले), उद्योग-मानक डीवी और मिनीडीवी और इसके अनुभवी रूपांतर, सोनी के डीवीसीएएम और पैनासोनिक के डीवीसीपीआरओ, और बीटाकैम एसएक्स, एक कम लागत वाला संस्करण थे। एमपीईजी -2 संपीड़न का उपयोग कर डिजिटल बीटाकैम का।[14]

सोनी लोगो, बीटाकैम का निर्माता।

पर्सनल कंप्यूटर पर चलने वाले पहले डिजिटल वीडियो उत्पादों में से एक था पैको: द कंपनी ऑफ साइंस एंड आर्ट इन प्रोविडेंस, आरआई से PICS एनिमेशन कंपाइलर। इसे 1990 में विकसित किया गया था और पहली बार मई 1991 में भेज दिया गया था। पैको सीडी-रोम पर एकल फ़ाइल (.CAV फ़ाइल एक्सटेंशन के साथ) से सिंक्रनाइज़ ध्वनि के साथ असीमित लंबाई के वीडियो को स्ट्रीम कर सकता है। निर्माण के लिए एक मैक की आवश्यकता थी, और मैक, पीसी और सन एसपीएआरसी स्टेशनों पर प्लेबैक संभव था।[15]

QuickTime, Apple कंप्यूटर का मल्टीमीडिया ढांचा, जून 1991 में जारी किया गया था। 1992 में Microsoft से ऑडियो वीडियो इंटरलीव का अनुसरण किया गया। प्रारंभिक उपभोक्ता-स्तरीय सामग्री निर्माण उपकरण कच्चे थे, जिसके लिए एनालॉग वीडियो स्रोत को कंप्यूटर-पठनीय प्रारूप में डिजिटाइज़ करने की आवश्यकता थी। पहले कम गुणवत्ता वाले उपभोक्ता डिजिटल वीडियो गुणवत्ता में तेजी से बढ़े, पहले प्लेबैक मानकों जैसे एमपीईजी -1 और एमपीईजी -2 (टेलीविजन ट्रांसमिशन और डीवीडी मीडिया में उपयोग के लिए अपनाया गया), और डीवी टेप की शुरूआत के साथ। प्रारूप में रिकॉर्डिंग को संपादन कंप्यूटर पर फायरवायर पोर्ट का उपयोग करके सीधे डिजिटल वीडियो फ़ाइलों में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। इसने प्रक्रिया को सरल बना दिया, गैर-रेखीय संपादन सिस्टम (एनएलई) को डेस्कटॉप कंप्यूटर पर सस्ते और व्यापक रूप से तैनात करने की अनुमति दी, जिसमें किसी बाहरी प्लेबैक या रिकॉर्डिंग उपकरण की आवश्यकता नहीं थी।

डिजिटल वीडियो और साथ में संपीड़न प्रारूपों को व्यापक रूप से अपनाने से हाई-डेफिनिशन वीडियो सिग्नल (एचडीवी और एवीसीएचडी के साथ-साथ डीवीसीपीआरओ-एचडी जैसे कई वाणिज्यिक रूपों के लिए आवश्यक बैंडविड्थ कम हो गया है, सभी मानक परिभाषा एनालॉग सिग्नल की तुलना में कम बैंडविड्थ का उपयोग करते हैं। ) इन बचतों ने केबल टेलीविजन और प्रत्यक्ष प्रसारण उपग्रह प्रणालियों पर उपलब्ध चैनलों की संख्या में वृद्धि की है, स्थलीय टेलीविजन प्रसारण आवृत्तियों के स्पेक्ट्रम पुन: आवंटन के अवसर पैदा किए हैं, और अन्य नवाचारों और दक्षताओं के साथ-साथ फ्लैश मेमोरी पर आधारित टेपलेस कैमकॉर्डर को संभव बनाया है।

डिजिटल वीडियो और संस्कृति

सांस्कृतिक रूप से, डिजिटल वीडियो ने वीडियो और फिल्म को व्यापक रूप से उपलब्ध और लोकप्रिय, मनोरंजन, शिक्षा और अनुसंधान के लिए फायदेमंद होने दिया है।[16] डिजिटल वीडियो स्कूलों में तेजी से साधारण होता जा रहा है, जिसमें छात्र और शिक्षक प्रासंगिक तरीकों से इसका उपयोग करना सीखने में रुचि ले रहे हैं।Bruce, David L.; Chiu, Ming Ming (2015). "Composing With New Technology: Teacher Reflections on Learning Digital Video". Journal of Teacher Education (in English). 66 (3): 272–287. doi:10.1177/0022487115574291. ISSN 0022-4871. S2CID 145361658. डिजिटल वीडियो में स्वास्थ्य देखभाल के अनुप्रयोग भी हैं, जिससे डॉक्टर शिशु के हृदय गति और ऑक्सीजन के स्तर को ट्रैक कर सकते हैं।Wieler, Matthew E.; Murphy, Thomas G.; Blecherman, Mira; Mehta, Hiral; Bender, G. Jesse (2021-03-01). "Infant heart-rate measurement and oxygen desaturation detection with a digital video camera using imaging photoplethysmography". Journal of Perinatology. 41 (7): 1725–1731. doi:10.1038/s41372-021-00967-1. ISSN 0743-8346. PMID 33649437. S2CID 232070728.

इसके अलावा, एनालॉग से डिजिटल वीडियो में स्विच ने मीडिया को विभिन्न तरीकों से प्रभावित किया, जैसे कि व्यवसाय निगरानी के लिए कैमरों का उपयोग कैसे करता है। क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न (सीसीटीवी) ने डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) का उपयोग करने के लिए स्विच किया, साक्ष्य संग्रह के लिए रिकॉर्डिंग को कैसे संग्रहीत किया जाए, इस स्थिति को प्रस्तुत किया। आज, डिजिटल वीडियो को स्टोरेज स्पेस बचाने के लिए कंप्रेस किया जा सकता है।Bruehs, Walter E.; Stout, Dorothy (2020). "Quantifying and Ranking Quality for Acquired Recordings on Digital Video Recorders". Journal of Forensic Sciences (in English). 65 (4): 1155–1168. doi:10.1111/1556-4029.14307. ISSN 0022-1198. PMID 32134510. S2CID 212417006.

डिजिटल टेलीविजन

डिजिटल टेलीविजन, जिसे डीटीवी भी कहा जाता है, नेटवर्क से उपभोक्ताओं तक डिजिटल वीडियो का उत्पादन और प्रसारण है। यह तकनीक 1950 के दशक से पहले उपयोग किए जाने वाले एनालॉग संकेतों के बजाय डिजिटल एन्कोडिंग का उपयोग करती है।[17] एनालॉग विधियों की तुलना में, डीटीवी तेज है और डेटा को प्रसारित और साझा करने के लिए अधिक क्षमताएं और विकल्प प्रदान करता है।[18]

अवलोकन

डिजिटल वीडियो में तेजी से उत्तराधिकार में प्रदर्शित डिजिटल वीडियोयों की एक श्रृंखला सम्मिलित होती है। वीडियो के संदर्भ में, इन वीडियोयों को फ़्रेम कहा जाता है।[lower-alpha 5] जिस दर पर फ़्रेम प्रदर्शित होते हैं उसे फ़्रेम दर के रूप में जाना जाता है और इसे फ़्रेम प्रति सेकंड (FPS) में मापा जाता है। प्रत्येक फ़्रेम एक डिजिटल वीडियो है और इसलिए इसमें पिक्सेल का निर्माण होता है। एक पिक्सेल का रंग उस रंग के बिट्स की एक निश्चित संख्या द्वारा दर्शाया जाता है जहां रंग की जानकारी वीडियो के भीतर संग्रहीत होती है।[19] उदाहरण के लिए, 8-बिट प्रति चैनल 256 स्तरों को कैप्चर करता है, और 10-बिट प्रति चैनल 1,024 स्तरों को कैप्चर करता है।[20] अधिक बिट्स, रंगों की अधिक सूक्ष्म विविधताएं पुन: प्रस्तुत की जा सकती हैं। इसे वीडियो की रंग गहराई या बिट गहराई कहा जाता है।

इंटरलेसिंग

इंटरलेस्ड वीडियो में प्रत्येक फ्रेम एक वीडियो के दो हिस्सों से बना होता है। पहली छमाही में पूर्ण फ्रेम की केवल विषम संख्या वाली रेखाएं होती हैं। दूसरी छमाही में केवल सम-संख्या वाली रेखाएँ होती हैं। इन हिस्सों को व्यक्तिगत रूप से फ़ील्ड के रूप में संदर्भित किया जाता है। लगातार दो फ़ील्ड एक पूर्ण फ़्रेम बनाते हैं। यदि एक इंटरलेस्ड वीडियो की फ्रेम दर 30 फ्रेम प्रति सेकंड है, तो फ़ील्ड दर 60 फ़ील्ड प्रति सेकंड है, चूंकि इंटरलेस्ड वीडियो के दोनों भाग, फ़्रेम प्रति सेकंड और फ़ील्ड प्रति सेकंड अलग-अलग संख्याएँ हैं।

मिनेसोटा में पावेक संग्रहालय में एक प्रसारण टेलीविजन कैमरा।

बिट दर और बीपीपी

परिभाषा के अनुसार, बिट दर डिजिटल वीडियो स्ट्रीम से सूचना सामग्री की दर का माप है। असम्पीडित वीडियो के मामले में, बिट दर सीधे वीडियो की गुणवत्ता से मेल खाती है क्योंकि बिट दर वीडियो की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली प्रत्येक संपत्ति के समानुपाती होती है। वीडियो प्रसारित करते समय बिट दर एक महत्वपूर्ण गुण है क्योंकि प्रसारण लिंक उस बिट दर का समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए। वीडियो के भंडारण के साथ काम करते समय बिट दर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, वीडियो का आकार बिट दर और अवधि के समानुपाती होता है। वीडियो संपीड़न का उपयोग बिट दर को बहुत कम करने के लिए किया जाता है जबकि गुणवत्ता पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है।[21]

बिट प्रति पिक्सेल (बीपीपी) संपीड़न की दक्षता का एक उपाय है। बिना किसी कंप्रेशन वाले ट्रू-कलर वीडियो में 24 बिट/पिक्सेल का बीपीपी हो सकता है। क्रोमा सबसैंपलिंग बीपीपी को 16 या 12 बिट/पिक्सेल तक कम कर सकता है। हर फ्रेम पर jpeg कंप्रेशन लगाने से BPP को 8 या 1 बिट/पिक्सेल तक कम किया जा सकता है। MPEG1, MPEG2 या MPEG4 जैसे वीडियो संपीड़न एल्गोरिदम लागू करने से भिन्नात्मक BPP मान मौजूद रहते हैं।

निरंतर बिट दर बनाम परिवर्तनीय बिट दर

बीपीपी प्रति पिक्सेल औसत बिट का प्रतिनिधित्व करता है। संपीड़न एल्गोरिदम हैं जो वीडियो की पूरी अवधि के दौरान बीपीपी को लगभग स्थिर रखते हैं। इस मामले में, हमें लगातार बिटरेट (सीबीआर) के साथ वीडियो आउटपुट भी मिलता है। यह सीबीआर वीडियो रीयल-टाइम, गैर-बफ़र्ड, फिक्स्ड बैंडविड्थ वीडियो स्ट्रीमिंग (जैसे वीडियोकांफ्रेंसिंग में) के लिए उपयुक्त है। चूंकि सभी फ़्रेमों को एक ही स्तर पर संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उच्च जटिलता वाले दृश्यों के लिए गुणवत्ता अधिक गंभीर रूप से प्रभावित होती है, कुछ एल्गोरिदम बीपीपी को लगातार समायोजित करने का प्रयास करते हैं। वे जटिल दृश्यों को संकुचित करते हुए बीपीपी को ऊंचा रखते हैं और कम मांग वाले दृश्यों के लिए कम रखते हैं।[22] इस प्रकार, यह सबसे छोटी औसत बिट दर (और तदनुसार सबसे छोटी फ़ाइल आकार) पर सर्वोत्तम गुणवत्ता प्रदान करता है। यह विधि एक परिवर्तनीय बिटरेट उत्पन्न करती है क्योंकि यह बीपीपी की विविधताओं को ट्रैक करती है।

तकनीकी सिंहावलोकन

मानक फिल्म स्टॉक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड पर रिकॉर्ड होते हैं। वीडियो के लिए, दो फ़्रेम दर मानक हैं: NTSC, 30/1.001 (लगभग 29.97) फ़्रेम प्रति सेकंड (लगभग 59.94 फ़ील्ड प्रति सेकंड), और PAL , 25 फ़्रेम प्रति सेकंड (50 फ़ील्ड प्रति सेकंड)। डिजिटल वीडियो कैमरे दो अलग-अलग इमेज कैप्चर फ़ॉर्मैट में आते हैं: इंटरलेस्ड और प्रोग्रेसिव स्कैन। इंटरलेस्ड कैमरे वीडियो को लाइनों के वैकल्पिक सेट में रिकॉर्ड करते हैं: विषम-संख्या वाली रेखाओं को स्कैन किया जाता है, और इसके बाद सम-संख्या वाली रेखाओं को स्कैन किया जाता है, इसके बाद विषम-संख्या वाली रेखाओं को फिर से स्कैन किया जाता है, और इसी प्रकार।

विषम या सम रेखाओं के एक सेट को फ़ील्ड कहा जाता है, और विपरीत समता वाले दो फ़ील्ड के क्रमागत युग्म को फ़्रेम कहा जाता है। प्रगतिशील स्कैन कैमरे प्रत्येक फ्रेम में सभी लाइनों को एक इकाई के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। इस प्रकार, इंटरलेस्ड वीडियो दृश्य गति को दो बार कैप्चर करता है जितनी बार प्रगतिशील वीडियो समान फ्रेम दर के लिए करता है। प्रोग्रेसिव-स्कैन साधारणतयः पर थोड़ी तेज वीडियो उत्पन्न करता है, चूंकि, गति इंटरलेस्ड वीडियो के समान चिकनी नहीं हो सकती है।

डिजिटल वीडियो को बिना किसी पीढ़ी के नुकसान के कॉपी किया जा सकता है; जो एनालॉग प्रणाली में गुणवत्ता को कम करता है। चूंकि, फ़्रेम आकार, या डिजिटल प्रारूप में परिवर्तन जैसे पैरामीटर में परिवर्तन वीडियो स्केलिंग और ट्रांसकोडिंग हानियों के कारण वीडियो की गुणवत्ता को कम कर सकता है। डिजिटल वीडियो में हेरफेर किया जा सकता है और गैर-रेखीय संपादन सिस्टम पर संपादित किया जा सकता है।

डिजिटल वीडियो की लागत 35 मिमी फिल्म की तुलना में काफी कम है। फिल्म स्टॉक की उच्च लागत की तुलना में, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला डिजिटल मीडिया, जैसे फ्लैश मेमोरी या हार्ड डिस्क ड्राइव बहुत सस्ता है। डिजिटल वीडियो भी फुटेज को फिल्म के लिए आवश्यक महंगे और समय लेने वाले रासायनिक प्रसंस्करण के बिना स्थान पर देखने की अनुमति देता है। डिजिटल वीडियो के नेटवर्क ट्रांसफर से टेप और फिल्म रीलों की भौतिक डिलीवरी अनावश्यक हो जाती है।

देशी 16के में एक लघु वीडियो अनुक्रम।
सिनेमास्कोप कैमरों में प्रयुक्त 35 मिमी फिल्म का आरेख।

2000 के दशक की शुरुआत में अधिकांश विकसित देशों में डिजिटल टेलीविजन (उच्च गुणवत्ता वाले एचडीटीवी सहित) पेश किया गया था। आज, आधुनिक मोबाइल फोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम में डिजिटल वीडियो का उपयोग किया जाता है। डिजिटल वीडियो का उपयोग मीडिया के इंटरनेट वितरण के लिए किया जाता है, जिसमें स्ट्रीमिंग वीडियो और पीयर-टू-पीयर मूवी वितरण सम्मिलित है।

इंटरनेट और ऑप्टिकल डिस्क पर डिजिटल वीडियो परोसने के लिए कई प्रकार के वीडियो संपीड़न मौजूद हैं। अनुभवी संपादन के लिए उपयोग किए जाने वाले डिजिटल वीडियो के फ़ाइल आकार साधारणतयः पर इन उद्देश्यों के लिए व्यावहारिक नहीं होते हैं, और वीडियो को मनोरंजक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले कोडेक्स के साथ और संपीड़न की आवश्यकता होती है।

2017 तक, डिजिटल वीडियो पीढ़ी के लिए प्रदर्शित उच्चतम वीडियो रिज़ॉल्यूशन 132.7 मेगापिक्सेल (15360 x 8640 पिक्सेल) है।[23] उच्चतम गति औद्योगिक और वैज्ञानिक उच्च गति वाले कैमरों में प्राप्त की जाती है जो रिकॉर्डिंग की संक्षिप्त अवधि के लिए 1024x1024 वीडियो को 1 मिलियन फ्रेम प्रति सेकंड तक फिल्माने में सक्षम हैं।

तकनीकी गुण

लाइव डिजिटल वीडियो बैंडविड्थ (कंप्यूटिंग) की खपत करता है। रिकॉर्ड किया गया डिजिटल वीडियो डेटा स्टोरेज की खपत करता है। आवश्यक बैंडविड्थ या भंडारण की मात्रा फ्रेम आकार, रंग गहराई और फ्रेम दर द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रत्येक पिक्सेल रंग की गहराई से निर्धारित कई बिट्स का उपभोग करता है। डेटा के एक फ्रेम का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवश्यक डेटा को वीडियो में पिक्सेल की संख्या से गुणा करके निर्धारित किया जाता है। बैंडविड्थ को फ्रेम दर से फ्रेम के लिए भंडारण आवश्यकता को गुणा करके निर्धारित किया जाता है। एक कार्यक्रम के लिए समग्र भंडारण आवश्यकताओं को कार्यक्रम की अवधि से बैंडविड्थ को गुणा करके निर्धारित किया जा सकता है।

ये गणना असंपीड़ित वीडियो के लिए सटीक हैं, लेकिन असम्पीडित वीडियो की अपेक्षाकृत उच्च बिट दर के कारण, वीडियो संपीड़न का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। संपीड़ित वीडियो के मामले में, प्रत्येक फ़्रेम को मूल बिट्स के केवल एक छोटे प्रतिशत की आवश्यकता होती है। यह दोषरहित संपीड़न का उपयोग करते समय डेटा या बैंडविड्थ की खपत को 5 से 12 गुना कम कर देता है, लेकिन अधिक सामान्यतः, हानिपूर्ण संपीड़न का उपयोग डेटा की खपत में 20 से 200 के कारकों की कमी के कारण किया जाता है।[24] ध्यान दें कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी फ़्रेम समान प्रतिशत से समान रूप से संकुचित हों। इसके बजाय, एक साथ लिए गए सभी फ़्रेमों के लिए संपीड़न के औसत कारक पर विचार करें।

इंटरफेस और केबल

उद्देश्य से निर्मित डिजिटल वीडियो इंटरफेस

डिजिटल वीडियो ले जाने के लिए सामान्य प्रयोजन के इंटरफेस का उपयोग

मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप -ट्रांसपोर्ट कंप्रेस्ड वीडियो को ले जाने के लिए निम्नलिखित इंटरफेस को डिजाइन किया गया है:

कंप्रेस्ड वीडियो को ईथरनेट पर डेटाग्राम प्रोटेकॉलका उपयोग करें -इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करके भी चलाया जाता है। इसके लिए दो दृष्टिकोण मौजूद हैं:

आईपी ​​पर वीडियो ले जाने के अन्य तरीके

भंडारण प्रारूप

एन्कोडिंग

  • सीसीआईआर 601 प्रसारण स्टेशनों के लिए प्रयोग किया जाता है
  • VC-2 को Dirac Pro के नाम से भी जाना जाता है
  • एमपीईजी-4 फ्लैश मेमोरी में रिकॉर्ड किए गए बड़े वीडियो और वीडियो के ऑनलाइन वितरण के लिए अच्छा है
  • एमपीईजी-2 डीवीडी, सुपर-वीसीडी और कई प्रसारण टेलीविजन प्रारूपों के लिए उपयोग किया जाता है
  • एमपीईजी-1 वीडियो सीडी के लिए प्रयोग किया जाता है
  • एच.261
  • एच.263
  • H.264/MPEG-4 AVC|H.264 को MPEG-4 भाग 10 के रूप में भी जाना जाता है, या AVC के रूप में, ब्लू-रे डिस्क और कुछ प्रसारण टेलीविजन प्रारूपों के लिए उपयोग किया जाता है
  • उच्च दक्षता वीडियो कोडिंग|H.265 जिसे MPEG-H भाग 2, या HEVC के रूप में भी जाना जाता है
  • क्विकटाइम फ्रेमवर्क के लिए उपयोग किया जाने वाला क्विकटाइम फ़ाइल प्रारूप
  • विकिपीडिया पर वीडियो के लिए उपयोग किया जाने वाला लिखित

टेप

  • बीटाकैम , बीटाकैम आईएमएक्स , डिजिटल बीटाकैम, या डिजीबीटा - मूल बेटामैक्स तकनीक पर आधारित सोनी द्वारा वाणिज्यिक वीडियो सिस्टम
  • डी-वीएचएस - एमपीईजी -2 प्रारूप डेटा एस-वीएचएस के समान टेप पर रिकॉर्ड किया गया है
    डेनिश प्रसारण में उपयोग किया जाने वाला एक संग्रहीत बी-प्रारूप वीडियो टेप।
  • D1 (सोनी), D2 (वीडियो प्रारूप) , D3 (वीडियो), D5 HD , D9 (वीडियो) (डिजिटल-एस के रूप में भी जाना जाता है) - विभिन्न SMPTE वाणिज्यिक डिजिटल वीडियो मानक
  • Digital8 Hi8 -संगत कैसेट पर रिकॉर्ड किया गया DV-प्रारूप डेटा; मोटे तौर पर एक उपभोक्ता प्रारूप
  • DV, MiniDV — आज के अधिकांश वीडियोटेप-आधारित उपभोक्ता कैमकोर्डर में उपयोग किया जाता है; उच्च गुणवत्ता और आसान संपादन के लिए डिज़ाइन किया गया; एमपीईजी -2 प्रारूप में उच्च परिभाषा डेटा (एचडीवी) भी रिकॉर्ड कर सकते हैं
  • DVCAM, DVCPRO - अनुभवी प्रसारण कार्यों में उपयोग किया जाता है; DV के समान लेकिन साधारणतयः पर अधिक मजबूत माना जाता है; चूंकि DV-संगत, इन प्रारूपों में बेहतर ऑडियो हैंडलिंग है।
  • DVCPRO50, DVCPROHD Panasonic के DVCPRO की तुलना में उच्च बैंडविड्थ का समर्थन करता है।
  • HDCAM को Sony द्वारा DigiBeta के एक उच्च-परिभाषा विकल्प के रूप में पेश किया गया था।
  • माइक्रोएमवी - एमपीईजी-2-प्रारूप डेटा एक बहुत छोटे, माचिस के आकार के कैसेट पर रिकॉर्ड किया गया; अप्रचलित
  • प्रोएचडी - अपने एमपीईजी-2-आधारित अनुभवी कैमकोर्डर के लिए जेवीसी द्वारा उपयोग किया जाने वाला नाम

डिस्क

ब्लू-रे डिस्क, मीडिया स्टोरेज के लिए उपयोग की जाने वाली ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है।

यह भी देखें


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संदर्भ

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पीटी: वीडियो डिजिटल
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