SDI:什么是串行数字接口?

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串行 数字 接口 (SDI) 是广播行业广泛使用的一种技术,用于传输未压缩的数字信号 电影 信号。

SDI 能够承载高达 3Gbps 的数据,同时保持极低的延迟和高可靠性。

它通常是许多广播基础设施的骨干,允许专业音频和视频信号以最小的延迟和质量损失进行长距离传输。

在本文中,我们将探讨 SDI 的基础知识及其在广播行业中的应用。

什么是串行数字接口 SDI(8bta)

串行数字接口(SDI)的定义

串行数字接口 (SDI) 是一种用于传输数字视频和音频信号的数字接口。

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SDI 支持在演播室或广播环境中远距离传输未压缩、未加密的数字视频信号。

它由美国电影电视工程师协会 (SMPTE) 开发,旨在替代模拟复合视频和分量视频。

SDI 在两个设备之间使用点对点连接,通常使用同轴电缆或光纤对,具有标准或高清分辨率。

当连接两个支持 SDI 的设备时,它可以提供干净的长距离传输,没有压缩失真或数据丢失。

这使得 SDI 完全适合直播等应用,在这些应用中图像质量需要在较长时间内保持一致。

使用 SDI 的好处包括它能够减少电缆线路和设备成本、多个制造商设备之间的互操作性、比复合视频更高分辨率的支持以及构建大型系统时改进的可扩展性。

数字视频广播 (DVB) 基于与串行数字接口相同的标准,并且最近开发了自己的规范以提供与日益流行的高清电视 (HDTV) 的兼容性。

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概述

串行数字接口 (SDI) 是一种数字视频标准,用于通过两个设备之间的串行接口传输未压缩、未加密的数字视频和音频。

它提供了广泛的优势,例如高速、低延迟和低成本。 本文旨在概述 SDI 标准及其用途。

SDI的类型

串行数字接口 (SDI) 是一种用于专业广播接口的技术,可以通过同轴电缆以串行形式发送数字信号。

它通常用于将高清音频和视频数据从一个设备传输到另一个设备,或从设施内的一个点传输到另一个点。

在本文中,我们将概述 SDI 的类型及其规格。

SDI 包括多种不同数据速率和延迟的标准,具体取决于应用程序。 这些标准包括:

  • 175Mb/s SD-SDI:单链路标准,适用于格式高达 525i60 NTSC 或 625i50 PAL,音频频率为 48kHz
  • 270Mb/s HD-SDI:480i60、576i50、720p50/59.94/60Hz 和 1080i50/59.94/60Hz 的单链路高清标准
  • 1.483Gbps 3G-SDI:双链路标准,用于在 1080 kHz 音频频率下以高达 30p48Hz 的格式运行
  • 2G(或 2.970Gbps):双链路标准,用于在 720 kHz 音频下以高达 50p60/1080Hz 30psf48 的格式运行
  • 3 Gb (3Gb) 或 4K(4K 超高清):四链路 4K 数字接口,提供高达 4096 × 2160 @ 60 帧/秒的信号以及嵌入式 16 通道 48kHz 音频
  • 12 Gbps 12G SDI:支持从四倍全高清 (3840×2160) 到 8K 格式 (7680×4320) 的分辨率,以及单链路和双*链路模式下同一电缆上的混合图像分辨率

SDI的优势

串行数字接口 (SDI) 是广播制作和后期制作环境中使用的一种数字信号传输形式。

SDI 是一种硬连线物理连接,不需要额外的编码或解码,用于通过使用 BNC 同轴电缆、光纤电缆和双绞线等电缆传输高带宽视频流。

SDI 具有多项优势,使其成为广播专业人士的热门选择。 它提供低延迟传输和多个视频设备之间的无缝集成。

SDI 还支持多达 8 个 3Gbps 的通道,允许跨多个信号的高质量图像分辨率。

此外,SDI 支持 16:9 的高清 (HD) 宽高比并启用 4:2:2 色度采样,以便保留最高的高清色彩细节。

此外,SDI 可以通过现有网络轻松部署,无需重新布线或昂贵的升级或安装压力,使其极具成本效益。

最后,SDI 通过在将信号源连接到接收器时使用密码身份验证来提供安全通信,消除了无人值守远程位置之间数据传输期间来自第三方的可能威胁。

SDI的缺点

在提供高质量视频和音频连接的同时,对于那些在检查 AV 系统要求时考虑 SDI 的人来说,几乎没有缺点。

首先,用于传输 SDI 信号的电缆相对于其他系统或视频电缆选项(如 HDMI/DVI)可能比较昂贵。

其他限制包括消费产品缺乏支持,这通常是由于合规设备价格高昂所致。

此外,由于 SDI 连接是 BNC 连接器和光纤电缆,因此如果需要 HDMI 或 DVI 连接,则需要适配器转换器。

另一个缺点是 SDI 设备不如提供数字安装功能的消费级系统直观。

由于 SDI 信号包含未压缩的音频和视频信息,这意味着任何信号调整都必须通过专用的板载控件进行; 因此使集成比其他专业级系统更复杂。

在光缆中使用更大的芯尺寸也使其比其消费级同类产品重得多,此外与模拟信号相比提供了额外的距离限制——SDI 在 500m-3000m 之间的距离下工作最佳,超过此范围就会发生损耗。

应用领域

串行数字接口 (SDI) 是一种专为远距离传输高保真音频和视频而设计的技术。

它最常用于电视演播室、编辑室和室外转播车,可以以非常高的速度传输未压缩的数字视频信号。

本节将讨论 SDI 的各种应用及其在广播行业中的应用。

广播 Broadcast

串行数字接口 (SDI) 是一种流行的技术,用于基带视频和音频信号的广播技术。

它得到许多制造商的支持,允许轻松集成和高效的信号传输。

SDI 的开发是为了满足广播行业的需求,允许通过同轴电缆而不是昂贵的光纤电缆进行 HDTV 广播。

SDI 通常用于需要将标准清晰度 PAL/NTSC 或高清 1080i/720p 信号从一个位置发送到另一个位置的长距离电视演播室应用。

它的灵活性允许在相距数英里的演播室之间通过标准同轴电缆进行传输,并使广播公司能够通过避免昂贵的光纤布线安装来最大限度地降低成本。

此外,SDI 可以支持多种格式和音频嵌入,只需在两个设备之间连接一根电缆即可。

最近的进展表明,SDI 的应用范围已从广播扩展到医学成像、内窥镜检查和专业视频制作、后期制作和外部广播 (OB) 等领域。

凭借其卓越的图像质量 10 位 6 波内部处理,它继续被视为转换全球广播公司高效所需信息的灵活工具,并且随着 3Gbps 的能力可用,它现在也是在商业项目中传输未压缩 HDTV 信号的可行工具,因为出色地。

医学影像

SDI是医学成像的重要组成部分,它涉及视觉图像的电子运动。

医学影像技术用于诊断疾病、分析身体结构和器官以及监测医学进展。

SDI 有助于确保敏感医疗数据在医疗保健系统内通过安全线路传输,而不会降低质量或被未经授权的电子威胁破坏。

大多数医学成像系统都使用 SDI 技术,因为它提供了一种可靠的方式来传输数字和模拟图像。

使用 SDI 电缆可以提高从诊断机器到患者床边视图或直接到医生办公室进行检查的图像传输质量。

这些电缆还有助于同时在多个位置之间共享患者数据,同时最大限度地减少传输时间延迟或数据损坏风险。

SDI 在医学成像中的一些应用包括数字乳腺 X 光机、胸部 CT 扫描、MRI 扫描和超声机等。

每个系统的设置都需要不同的规格和线路速率,但所有系统都需要以比传统布线(例如同轴电缆)更高的速度传输高分辨率数字图像,并且在远距离上几乎没有衰减。

工业

在工业环境中,串行数字接口 (SDI) 是一种常用技术,用于通过同轴电缆、光纤电缆或双绞线电缆传输未压缩的数字音频/视频信号。

它非常适合以低延迟实时捕获和回放高清信号。 SDI 连接通常是医疗设施、活动报道、音乐会和节日的首选。

SDI 具有从标清 (SD) 等低带宽视频格式到高清和超高清 4K 视频分辨率等高带宽视频格式的可扩展性。

对亮度 (luma) 和色度 (chroma) 使用单独的路径可以实现更好的整体质量和颜色准确性。

SDI 还支持 MPEG48 格式的高达 8kHz/2 通道的嵌入式音频以及时间码信息传输,例如 D-VITC 或数字化 LTC。

由于其强大的特性,串行数字接口广泛用于可靠性至关重要的广播电视行业。

它以 270 Mb/s 到 3 Gb/s 的速率发送未压缩数据,使广播公司能够监控和 捕捉多个摄像机角度 实时传输 HDTV 图像,没有伪影或像素化。

在现场记分或体育转播等许多广播应用中,SDI 的远距离功能可以在可能需要长电缆的大型室外区域传输多视图内容。

结论

串行数字接口 (SDI) 是一种广播视频标准,专为高要求环境中的性能而设计,特别是在必须长距离传输大量数据的情况下。

该界面可帮助广播专业人员快速高效地获取、传输和存储视频和音频数据。

SDI 连接器可以传输模拟和未压缩的数字信号,使其成为广播工程师的宝贵工具。

SDI 版本号越高,最大数据传输速率越高。

例如,4K 单链路 12G SDI 支持高达每秒 12 吉比特的速度,而 1080p 单链路 3G SDI 连接支持每秒 3 吉比特的速度。

了解您的应用要求将有助于您为您的设置选择合适的 SDI 连接器。

总的来说,串行数字接口技术通过以极快的传输速率提供可靠的远距离信号传输,彻底改变了专业现场直播。

其简单的设置和操作使其极其用户友好,而其多功能性使其可用于许多不同类型的应用,例如电视演播室、运动场、礼拜服务或任何其他需要闪电般交付高质量流媒体内容的设施没有延迟或信号丢失的速度。

大家好,我是 Kim,一位母亲和定格动画爱好者,具有媒体创作和网络开发背景。 我对绘画和动画有着极大的热情,现在我正一头扎进定格动画世界。 通过我的博客,我与大家分享我的经验教训。