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[轉載]從菜鳥到高手!電腦高清播放全接觸
從菜鳥到高手!電腦高清播放全接觸
(2013-05-14 22:20:05)
標簽:轉載
原文地址:從菜鳥到高手!電腦高清播放全接觸作者:金陵發(fā)燒音響行
高清已經成為時下年輕宅人最流行的娛樂方式之一,相關的市場也蓬勃發(fā)展,各種高清片源、播放器、整機產品在市場上的銷路都很好。但有了硬件之后如何才能將其充分的利用起來的確愁壞了很多高清初級玩家。那么今天筆者就來從硬件和軟件兩方面為您介紹高清。
高清視頻成為當今娛樂主力
總體來說,高清的標準其實很簡單,那就是視頻的分辨率達到1280X720或1920X1080,凡是符合這種規(guī)格的視頻都可以稱作高清視頻。當然,要觀賞高清的話同樣需要能夠達到此標準的顯示設備。雖然從分辨率方面來講,高清并不難分辨,但即便是同樣分辨率的視頻,編碼格式和解碼方式的不同也會給
雖然符合這一標準的視頻片源在網上和賣場中都很容易得到,但能夠順利體驗高清還是要跨過很多門檻的。首先當然是要擁有分辨率符合標準的顯示設備了,不過由于近期,先進液晶生產線的不斷投產以及高分屏價格的大幅度跳水,目前很多性價比很高的千元級21.5寸顯示器就能夠在現(xiàn)實設備上滿足高清標準了。
既然找到符合標準的顯示器并不難,那么就讓我們來看看與顯示器直接相連的顯卡吧。首先,我們從最基本的顯卡接口講起。
到底用哪個接口?
顯示輸出接口作為傳輸視頻型號的主要手段,對玩家享受視頻樂趣起著至關重要的作用。目前顯卡上能夠見到的接口主要有S端子、VGA輸出、DVI輸出、HDMI輸出、miniHDMI輸出、DisplayPort(DP)輸出和miniDisplayPort(miniDP)輸出。雖然接口種類眾多,但從類型上其大致可以分為兩種,一種是模擬類接口、一種是數字類接口。
模擬類接口所傳輸的信號是模擬信號,這種信號在時間和幅度上是連續(xù)變化的,其所傳遞的信息也包含在電信號的強弱、頻率中。顯卡上常見的S端子和VGA接口都屬于模擬類接口。
模擬類接口的最大優(yōu)點就是簡單、廉價;而其最大缺陷則是電信號在傳遞過程中的任何一個環(huán)節(jié)都可能因受到外界電磁干擾而改變物理性狀(簡單的說就是干擾)。很多實用模擬類接口顯卡的用戶經常遇到的畫面失真、雪花、跳躍等現(xiàn)象都是模擬信號受到外界干擾所產生的,雖然在理論上講,在沒有外界任何干擾的情況下,模擬信號的質量是無窮高的,任何分辨率的畫面都可以被完美的傳輸。而在現(xiàn)實情況下,主機內的高頻電磁輻射、整流裝置的低頻電磁輻射等都會對線纜中的模擬信號產生干擾,而這也就是為什么VGA連接線和S端子連接線的兩端都有屏蔽磁環(huán)的原因(磁環(huán)其實是一個鐵氧體圓環(huán),因此其沒有磁性,加在信號線的一端或兩端,由于其對高頻電流和電波是幾乎絕緣的,所以其能夠起到一定的保護信號不被干擾的作用)。通常情況下,模擬信號所傳遞的信息越多,其信號的頻率、電流變化就越復雜,越容易受到外界的干擾。所以對于高清播放來說,筆者并不建議用戶使用VGA或S端子連接顯示器。
所謂數字類接口是指其所傳輸的信息包含在二進制編碼中,而二進制編碼則是通過判斷信號傳輸的高低電位來確定的。所以理論上只要信號兩個節(jié)點之間存在符合規(guī)定的電位差,那么信號就可以被無損的識別。
但數字類接口傳輸也有其固有的缺點,由于數字傳輸需要將影音信息進行編碼和解碼,這就要求圖像的發(fā)送端要有編碼器、而接收端要有解碼器,兩顆芯片的處理能力直接關系到最終畫面的結果,線纜質量對數據傳輸的意義被降低了。當然,兩顆芯片也是需要成本的,因此數字類傳輸的成本也要高于普通模擬類傳輸。
雖然數字類接口同樣有許多不完善的地方,但相對于普通模擬類接口來說,高數據傳輸量的數字接口還是非常適合的。
現(xiàn)在常見的數字類接口有很多種,但總體來看其大致應分為三類:HDMI(miniHDMI)類、DP(miniDP)類和DVI類。其中應用最廣泛的仍然當屬推廣最早的DVI類。那么我們的高清播放全攻略之接口部分就從DVI類接口開始。
DVI是Digital Visual Interface的簡稱,是1999年由Siliconimage、Intel(英特爾)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同組成的數字顯示工作組DDWG(DigitalDisplay WorkingGroup)推出的接口標準,其外觀是一個24針的接口(插口)。而為了符合不同顯示設備和輸出設備,DVI之下又有多種不同的標準。
雖然上圖總列出了五種DVI標準,但在實際的市場中,我們只能見到DVI-I和DVI-D兩種接口,而只能傳輸模擬信號的DVA-A則早已被淘汰出局。從上圖中我們可以看到DVI-I和DVI-D在接口上最大的區(qū)別就是左端橫杠型針腳上下是否有四根小針腳。從定義上來講,這四根針腳是用來進行模擬音頻信號傳輸的。也就是說擁有左側四根針腳的DVI-I接口是可以進行音視頻同傳的,而不具備左側四根針腳的DVI-D接口則只能傳輸視頻數字信號,不能傳輸音頻。
雙通道DVI-D接口
雙通道DVI-I接口
單雙通道DVI接口對比
另外,從上面的類型圖中我們也可以發(fā)現(xiàn),DVI除了有-D和-I之分,也有單雙通道之分。從接口的針腳數量上來講,單通道DVI接口只有18根針腳(除去左側)而雙通道DVI接口則有24根針腳。雖然DVI接口中引腳數量眾多,但除去地線、檢測、屏蔽等附屬功能的引腳之外,真正負責數字視頻信號傳輸的引腳只有六根(單通道DVI),這也就不難解釋為什么雙通道DVI接口只比單通道DVI接口針腳多6根,但數據傳輸速率卻提升一倍了。
從實際傳輸速率來看,單通道DVI接口的理論傳輸速率為4.95Gbps,而雙通道DVI則可以達到9.9Gbps。簡單的說,單通道DVI視頻輸出的極限分辨率為1920X14400@60Hz或1600X1200@60Hz,而雙通道視頻輸出的極限分辨率則為2560X1920@60Hz。消費者可以根據自己的顯示器分辨率來決定自己需要那種DVI接口。
介紹完DVI接口之后,我們就要來看看高清的主力接口HDMI了。
HDMI是High-Definition MultimediaInterface(高清晰多媒體接口)的簡稱,是一種新型的數字音頻視頻接口,在未來它會取代現(xiàn)有的DVD影碟機,電視機,機頂盒和顯示器等各種數字設備的信號接口。這就意味著消費者可以僅僅使用一條信號線來代替以前好幾根信號線。你既可以用它連接DVD影碟機,又可以用它連接電視機。這項心的接口標準由日立、松下、飛利浦、美商晶像、索尼、湯姆森、東芝公司聯(lián)合制定。
HDMI A型接口
HDMI B型接口
HDMI C型接口(miniHDMI接口)
在規(guī)格上,HDMI同樣分為單通道的A型以及雙通道的B型。單通道A型接口針腳數為19,雙通道B型接口的針腳數為29,而在傳輸速率上兩種類型的HDMI接口與對應的DVI接口完全相同。只不過HDMI在規(guī)格上都支持音視頻同傳,而DVI只有DVI-I接口支持。可以說HDMI在很大程度上將就是一支縮小型的DVI-I接口。A型HDMI接口與單通道DVI接口相同,最高支持1920×1440@60Hz分辨率;B型接口與雙通道DVI接口相同,最高支持2560×1920@60Hz分辨率。另外,相對于DVI接口來說,HDMI加入了專門負責音視頻內容數字版權保護的HDCP技術(這也就是為什么HDMI比對應的DVI接口針腳要多的原因),所以HDMI接口得到了大多數影音內容出版商的支持,而這也是HDMI能在當今大行其道的重要原因。
除了上述的兩種規(guī)格之外,為了適合小型化設備,HDMI后來還加入了第三種規(guī)格,也就是我們所說的miniHDMI。這種接口在傳輸速率上與A型相同,不過在體積上縮小了許多,比較適合小型設備輸出高清視頻。最近,這種接口也開始在顯卡上普及。
不過由于HDMI接口的生產和使用需要繳納一筆數目不小的授權費,所以HDMI接口暫時還難以全面普及。而另一種免授權費的高清音視頻接口則大有趕超之勢,這就是DisplayPort接口。
DisplayPort接口
DisplayPort接口誕生于2005年,其規(guī)格的制定很大程度上都借鑒了HDMI接口,其同樣是一種支持音視頻同傳的高速率接口,只不過其貸款可以達到10.8Gbps,略微超過HDMIB型接口和雙通道DVI接口的9.9Gbps。當然,為了獲得數字內容提供商的支持,其同樣支持HDCP內容加密保護技術,不過名稱改為了DPCP。
DisplayPort接口除了免除授權費之外,在接口的針對性上也要優(yōu)于HDMI接口。DP接口傳輸規(guī)范實際上是1-4條PCI-E總線,利用不同數量的PCI-E總線配置實現(xiàn)高兼容性和更廣泛的實用性,可以說是一種專門對應PC以及其衍生品的高清數字多媒體接口,目前宣布對其提供支持的主要廠商為安捷倫、AMD、Apple、Broadcom、Dell、Intel、NVIDIA、Philips、ViewSonic等。
說了這么多,我們還是通過一張表來對比一下各個接口的性能和特點吧。
DVI接口
HDMI接口
DisplayPort接口
數據通道
3/6
3/6
1-4
時鐘通道
1
1
信道編碼格式
T.M.D.S.
T.M.D.S.
ANSI8B/10B
貸款
4.95Gbps(單通道)
9.9Gbps(雙通道)
4.95Gbps(A/C型)
9.9Gbps(B型)
10.8Gbps(4通道)
色彩
8位
8位(1.3標準擴展為12位)
12位
音頻傳輸
只有DVI-I支持
支持
支持
內容保護技術
部分支持HDCP
HDCP
DPCP
無中繼傳輸距離
5-8米
8-15米
15米
授權費用
了解了高清播放經常要用到的接口之后,接下來就讓我們能看看有哪些顯卡能夠支持硬件高清解碼。
高清顯卡很普及
整合主板也沒問題
隨著DirectX接口程序的發(fā)展,顯卡已經越來越具備通用化特質,而顯卡硬件解碼高清則是其中的一項重要應用。顯卡硬件解碼高清視頻可以有效降低高清播放對CPU的壓力,留出更多的CPU計算資源用來進行音頻解碼或其他工作。而顯卡進行硬件解碼也會杜絕低配置機器播放高清視頻頓卡的現(xiàn)象??梢哉f是顯卡通用計算領域中目前最為成熟的一種應用。目前主流的AMD、NVIDIA顯卡都具備完全的硬件視頻解碼功能,而Intel集成顯卡也具有部分硬件解碼高清視頻的功能。
目前,凡是擁有AMD RadeonHD2000系列及以上型號的A卡用戶(包括相同架構的移動平臺顯卡和整合主板)、擁有NVIDIA GeForce8000系列及以上型號的N卡用戶(包括相同架構的移動平臺顯卡和整合主板),而IntelG41或以上級別的整合主板也提供了部分硬件高清解碼功能。
凡是擁有上面提到的硬件的朋友可以參照我們下面提供的設置方法來進行設置,開啟硬件高清解碼功能。
高清播放除了需要硬件支持外,軟件設置也相當重要,下面我們就用目前比較流行的PowerDVD系列和完美解碼系列來為您講解高清播放的詳細軟件設置。
首先,我們來打開PowerDVD軟件(只有PowerDVD8及以上版本支持AMD硬件視頻解碼),我們這里采用的軟件是CyberLink最新出品的PowerDVD9豪華版。并單擊窗口左下角的硬碟型“選擇源”圖標,來選擇需要播放的視頻的來源。對于網上下載的高清電影來說,我們通常需要選擇第三項,“打開媒體文件”。
在選擇“打開媒體文件”之后我們會看到彈出的對話窗口。用戶只需在這里選擇需要播放的電影文件,并將其拖動到播放列表中即可。在這里,我們選擇的是采用H.264編碼格式的《蝙蝠俠:黑暗騎士》。其采用AVI格式封裝,分辨率為1920×1080,大小為22G。在完成之后我們只需單擊窗口右下角的“確定”按鈕,播放器就會自動開始播放。
以上是我們在未打開硬件解碼時播放所作的截圖。另外為了模擬用戶實際使用的效果,我們在播放時打開了MSN、QQ、Foobar、Word、IE瀏覽器等常用軟件,以及鍵盤鼠標驅動等正常后臺驅動,而進程數量也達到了39個,接近用戶正常使用時的狀態(tài)。從截圖中我們可以看到處理器的占用率已經達到63%,而實際的觀看效果則有嚴重的丟幀情況,尤其是在QQ或MSN有消息進入的時候??梢哉f整個觀影效果十分糟糕,完全不能用享受來形容。
那么下面就讓我們來打開播放器的AVIO硬件解碼功能。單擊播放器音量按鈕旁邊的設置選項,我們將看到設置選項。
在出現(xiàn)的設置選項中我們在相關的視頻選項卡中我們可以在第一行找到打開AMDAVIVO硬件加速的選項,在前面的選擇框內打勾即可打開AMDAVIVO硬件視頻解碼,設置非常簡單。而NVIDIA顯卡用戶此處則會顯示為“啟用硬件加速(NVIDIAPureVidio)”那么下面就讓我們來看看打開AVIVO硬件解碼引擎后的效果。
從上面的截圖我們可以看到,在同樣為39個進程的情況下,我們開啟硬件解碼引擎直接導致處理器占用率由先前的63%直接降至2%。電影播放有了質的提升,而整個播放過程中即使有別的進程轉為激活狀態(tài)也不會產生掉幀和卡的現(xiàn)象,整部電影播放十分順暢。
在其他支持硬件解碼功能的播放器上,如WinDVD等,我們也可以收到同樣驚人的效果。由于設置過程同樣非常簡單,大同小異,我們在這里也就不再累述。
要運用網上各種基于KMP的播放器使用顯卡硬件解碼引擎也并非難事,但由于KMP是一款定制化程度相當高的軟件,所以設置的過程還是比較復雜的。但有一點是肯定的,由于只有PowerDVD所提供的解碼器才能使用顯卡硬件解碼引擎,所以我們在KMP下使用顯卡硬件解碼引擎就必須調用PowerDVD系列軟件中的解碼引擎。
也就是說我們必須安裝PowerDVD軟件或者使用內部集成CyberLink解碼器(PowerDVD系列軟件所集成的解碼器,8系列及以上版本支持顯卡硬件解碼功能)的KMP版本軟件。
那么在這里,我們就用基于KMP的完美解碼2009也就是我們常說的PureCodec播放器來演示如何才能才KMP上使用AMD高清硬件解碼。另外,由于網上流傳著多個系列的KMP播放器,所以各個選項的位置以及名稱會有一些變化。但由于他們都是在KMP的基礎上通過增減插件和解碼器制作而成的,所以各個選項的大體位置和名稱不會有很大變化。用戶根據自己的實際情況自行判斷即可。
首先我們要做的就是打開KMP播放器,并在窗口中點擊右鍵,在“常規(guī)視頻管理”選項中選擇“忽略視頻濾鏡”選項。因為CyberLink解碼器并不支持各種第三方的濾鏡插件,如果選用可能會產生不可預知的錯誤。
然后在下面的“高級視頻管理”中“視頻渲染器”子項中選擇“VMR9無渲染”選項(VMR9可以提升片源的顆粒感,但會極大的提高CPU占用率,用戶可以根據自己的CPU性能自行選擇)。這樣就禁用了各種應用程序接口,如Driect3D或OpenGL自帶的附加渲染功能,這樣能夠進一步保證KMP在調用CyberLink解碼器時能夠正確顯示畫面。
下面就讓我們來開始選擇CyberLink解碼器的步驟。首先,讓我們來打開“參數選項|其他”中的“參數選項”。
在彈出的窗口中我們將完成我們設置的大部分操作。首先我們要做的就是在“解碼器應用選項”中的“內置解碼器”項目中按“全部不選”按鈕,這樣頁面中所有選項前面的勾都將去掉。這樣會禁用所有KMP播放器自帶的解碼器,為調用屬于外部解碼器的CyberLink解碼器創(chuàng)造先決條件。
其次,我們在“解碼器應用選項”中選擇“無條件使用(強烈推薦)”這樣KMP才會完全使用我們指定的解碼器來進行視頻解碼。
接下來我們在“解碼器應用選項”中的“外部視頻解碼器”項目中選擇“自定義外部解碼器”以便讓KMP能夠搜索系統(tǒng)中已經安裝的各種軟件所集成的解碼器。
我們在新出現(xiàn)的對話框中單擊“搜索并添加”按鈕,KMP會自動在系統(tǒng)已經安裝的軟件中搜索音視頻解碼器注冊在KMP中,并顯示在上面的列表里。所以完成搜索并添加之后,我們只需單擊“確定”即可。
下一步我們要做的就是在相應的視頻編碼格式中選擇對應的解碼器。網上流傳的高清視頻多是采用H.264格式進行編碼,所以我們在H.264選項后面的下拉菜單中選擇剛才已經添加的CyberLinkH.264解碼器。
在選擇了CyberLink解碼器之后,我們的實際上已經把播放器變成了具有KMP外殼的PowerDVD播放器了,當然,僅僅是在播放H.264格式視頻時。同理,我們也可以在播放不同視頻時為KMP制定特定的解碼器來提高效率或者畫質。
之后,我們要做的就是單擊解碼器后面的“設置”按鈕,對解碼器進行詳細的設置。我們熟悉的顯卡硬件加速選項即將出現(xiàn)。
在點擊設置之后,我們可以看到解碼器的詳細設置界面。而其中的“DxVA”選項就是今天所要用到的AMD硬件加速功能。所以我們只需要在前面打勾即可。完成之后單擊“確定”。這里需要注意的是A卡和N卡都在此處顯示的字符會稍有不同,但其中都會包括DxVA的字樣,只要看到有這個標志大家直接猛擊開啟即可。
在完成這個步驟之后我們就已經大功告成了。關閉所有設置頁面,讓我們來試試顯卡硬件加速功能在KMP播放中的效果。另外,這里要提醒大家的是如果在視頻播放當中進行以上設施是不會立即生效的,我們需要將視頻停止(注意,不是暫停)之后重新播放,之前做過的設置才會真正生效。
我們測試的影片仍然是采用H.264格式編碼的高清《蝙蝠俠:黑暗騎士》。筆者在此選用的是AMDRadeonHD4870顯卡進行測試,由于N卡與A卡在進行高清硬件解碼時效果比較類似、性能也大體相當,所以筆者就不再用N卡重新測試了。
CPU占用率為25%。這顯然沒有達到我們降低處理器占用率的目的。當然,KMP是一款相當節(jié)省資源的播放器,即使在沒有開啟任何硬件加速的情況下,其最終的處理器占用率也比界面漂亮的PowerDVD要少。而這也是KMP系列播放器能夠迅速躥紅的主要原因。
在打開AMDAVIVO硬件加速功能之后,我們可以發(fā)現(xiàn)處理器實際占用率得到了本質上的降低。從先前的25%一下子降低到了2%。而這時,我們的后臺還有很多其他進程在運行。
另外,由于去年藍光在于HDDVD的對決中徹底勝出,所以今天在網上流傳片源已經全部為藍光主推的H.264編碼格式,而HDDVD主推的VC-1編碼格式已經徹底的淡出了人們的視線,所以我們就不做詳細的測試了。但是由于AMDAVIVO引擎同樣集成了完整的VC-1硬件解碼引擎,所以即便碰到VC-1格式的視頻也可以重復上面的步驟來達到硬件級解碼VC-1視頻的目的。
在介紹完高清播放軟件的設置方法之后,本文也要告一段落了,希望本次的文章能夠對廣大初級高清玩家有一絲幫助。
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