CD 光盘在 1980 年问世,接替它的 DVD 则是在 1995 年统一规格,两者相差了 15 年,而仅隔 7 年之后, DVD 的接班人就已经浮出水面,虽然在 CD 出现不久也有高容量光盘技术出现,但完成度与样品化进程从没有像这次这么快,并且又是两个格式打得不可开交,激烈程度不亚于当初的 DVD 争夺战。而且这次竞争的主角,仍是那对老冤家——东芝与索尼,并且还有一个新生力量——中国台湾……
要回答这个问题只需回顾一下现在的 DVD 为什么诞生即可。没错,又是影音娱乐业,但这次的主角不是电影而是电视。
在 2000 年 12 月 1 日,日本的数字卫星广播 ( BS Digital , Broadcasting Satellite Digital ,下文简称 BSD ) 启用,正式揭开了高清晰电视( HDTV , High-Definition TV )时代, 全日本的媒体都以最大的篇幅报导。日本所采用的系统不但同时具备了电视广播、数字声音广播、信息广播,甚至于按次计费的互动功能都已经支持。由于参与各类广播节目的电台甚多,有许多免费的频道可供观赏,因此 BSD 一开播,立即引起了抢购 BSD 相关器材的热潮;凡是 BSD Tuner 、 BSD 电视机,甚至连过去一直都不看好的 D-VHS 录放机,现在纷纷都增添了可录 HDTV 的 HS 模式之后重新登场。之后美国的 ATSC ( Advanced Television Systems Committee ,高级电视系统委员会)的 HDTV 标准以及欧洲的数字视频广播系统( DVB , Digital Video Broadcasting ) ,也开始被使用者所接受,特别是 BSD 发展之今在 日本国内的相关器材使用数量约有 500 万台。
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小资料: DVD 的历史与简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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九十年代初,美国电影制片业顾问委员会起草了一份代表好莱坞七大电影制片公司的愿望书,其中一项就是要求能在一张 CD 中记录一部标准长度( 135 分钟)的视频节目,并要求高于 LD 的图像和声音质量( 1990 年中旬提出此要求, 1994 年正式得到确定)。要知道 VCD 的图像分辨率只有 352 × 240 ( NTSC 制式)或 352 × 288 ( PAL 制式),显然单从视频性能就不能满足上述要求。鉴于好莱坞影视集团在世界娱乐业中的影响力, 硬件厂商又开始了新的努力,可以说这就是研制 DVD ( Digital Versatile Disc ,数字通用光盘,早先被命名为 Digital Video Disc ,即数字视频光盘)的动因。 与此同时, MPEG 工作组在 1991 年也开发出了 MPEG-2 压缩编码方案,在相同的分辨率下,它比 MPEG-1 有高得多的压缩质量(平均压缩比约为 1:40 ),但是,如果采用高分辨率(后来 DVD 的分辨率是 720 × 480[NTSC 制式 ] 和 720 × 576[PAL 制式 ] 的分辨率),存储媒介的容量就必须更大,数据率更高(每秒钟最高近 10Mb ,而 VCD 只有 1.15Mb )。但前提是当时为了照顾现有设备和 CD 光盘的可使用性,而采用了 MPEG-1 标准。若要采用 MPEG-2 标准就必须开发容量更大的光盘和全新的读取和刻录设备,因此研制大容量光盘系统成为第一要务。 1994 年 12 月 16 日,索尼公司( SONY )和飞利浦公司( PHILIPS )率先发表了“单面双层 12CM ( 5.25 英寸)高密度多媒体 CD 的格式与技术指标”,简称多媒体光盘系统( MMCD , Multi Media Compact Disc ),可以说这是第一个提出来的 DVD 技术规格。紧接着,在 1995 年 1 月 24 日,另一电气巨头东芝公司( TOSHIBA )就发布了另一个 DVD 规格——“超密度光盘系统”,简称 SD ( Super Density ,时至今日,这一简写仍用在目前东芝公司的相关 DVD 产品的型号中,如 DVD-ROM/RAM/RW )。两家集团相持不下,最终在 IT 界与娱乐界的双方压力下,于 1995 年 9 月 15 日达成了统一标准。标准容量 4.7GB ,并最高可到 17GB ,但由于生产工艺的问题,双面双层( DVD-18 )的产品目前还很少看到。 由于在标准制定中是由两个对立方相互妥协而成,所以在后来的 DVD 刻录标准之战中,索尼与飞利浦出走而成立了 DVD+RW 联盟,从而出现了 DVD-R/RW 、 DVD-RAM 、 DVR+R/RW 三大规格。 DVD 与 CD 的技术参数比较
注: 1 、 CLV 是 Constant Linear Velocity (恒定线速度)的简写 2 、 EFM 是 Eight to Fourteen Modulation ( 8-14 调制)编码技术的简写,将 8bit (一个字节)数据重新编写(调制)成 14 位代码。实际上应该称为 8-17 ,因为在 14 位代码的基础上还要加入 3 个填充码 3 、 NA 是 Numerical Aperture (数值孔径)的简写,代表了物镜聚集激光的能力,由于激光在光盘上的照射 光斑(形成记录点)直径 =0.61λ/NA ,即与激光波长 λ 成正比,与物镜的数值孔径 NA 值成反比,所以 NA 值越大,越有助于缩小信息点宽度,从而提高存储密度 3 、 EFMplus 是在 EFM 基础上改进的编码方式,一般简称为 8-16 ,将 8bit (一个字节)数据重新编写(调制)成 16 位代码 4 、 CIRC 是 Cross interleaved Reed-Solomon code (交叉交错式理德 - 所罗门编码)的简写 CD (左)与 DVD (右)记录点大小与轨道间距比较
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但是,为了保存这类的高画质节目,传统录像带在使用上仍有很不多不便,此时人们又想起了光盘(当时连 DVD 录像机都没出来),它可以进行非线性编辑,并且记录层与记录设备(激光头)并不接触(录像机可不是),数据的耐久性更强。这样,对可记录高画质 ( Hi-Vision ) 信号的数字影像光盘系统的需求因应而生。
要知道, HDTV 必将在全世界普及,若光盘录像机能像 VHS 那么普及,这个市场所意味的财富就是相当惊人的,至今也没有一个准确的数字能表明这个市场的巨大潜力,不过我们只要看看周围朋友中录像机的普及率就可以预见一二了。追逐财富的商人们是不可能放弃这个机会的。这就是促使 DVD 接班人提前登场的原始动因。
由于数字卫星广播中 HDTV 的数据传输速率 (DTR , Data Transfer Rate) 至少为 23 Mbps ,是目前 DVD 速率的两倍多,所以如果要储存超过两小时 HDTV 等级的高画质影音节目(业界的标准是 133 分钟),记录光盘的可用容量必须超过 20GB 以上。为了达到更高的容量,在未来的市场先发制人,以往就暗暗较劲的厂商间又开始了新的角力。


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