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Terme | Definition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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dérusher |
1. Consigner des informations au sujet du média dans des chutiers au début du processus de montage. Cette opération peut être effectuée de façon automatique ou manuelle. 2. Voir SI.
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détection de trajectoire |
Positionnement des têtes vidéo pendant la lecture d'une bande afin de reproduire le meilleur signal possible. Le réglage de la détection de trajectoire se fait sur l’appareil avant l'enregistrement ou la numérisation.
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déviation |
Perturbation horizontale de l'image au niveau d'un point de montage, généralement causée par des réglages incorrects de la synchronisation dans le système de montage.
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DI (Digital Intermediate, intermédiaire |
Le DI représente l’alternative numérique au processus photochimique traditionnel, qui produit les internégatifs de la copie d’exploitation d’un film à l’aide du négatif original de la caméra. Ce processus a toujours exigé de nombreuses étapes d’étalonnage colorimétrique afin d’harmoniser les prises pour la copie d’exploitation finale. Pour cette raison, les multiples atouts du DI font de plus en plus l’unanimité. Selon le système employé, le DI peut être instantané, interactif et projeté sur grand écran.
Il peut aussi inclure du son. Enfin, il permet de modifier à volonté l’étalonnage de l’internégatif numérique étalonné et monté, avant la copie numérique finale. Ainsi, l’étalonnage peut s’effectuer sur le matériel monté, déjà doté de toutes les prises d’effets. Il est également possible de produire des bobines entièrement étalonnées, au lieu d’appliquer des finitions lors de la fabrication des copies d’exploitation La première étape du traitement DI consiste à numériser la pellicule 35 mm. Le 2K et l’échantillonnage logarithmique sur 10 bits RVB (4:4:4) utilisés permettent généralement de numériser dans les moindres détails les zones de lumière et d’ombre de la pellicule et ainsi de conserver la netteté et le contraste d’origine. La latitude de contraste offre plus de liberté au moment de réaliser l’étalonnage ultérieur. La numérisation du métrage, qui peut se révéler onéreuse, n’est pas requise pour les prises réalisées avec une caméra numérique. |
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Digital Betacam numérique |
Lancé en 1993, le Digital Betacam numérique, ou Digibeta, a remplacé les formats Betacam analogiques. Plus économique que le format D1, il assure une bonne qualité audio et vidéo et permet d’enregistrer jusqu’à 124 minutes de données. La vidéo numérique SD 4:2:2 à composantes 720 x 576 ou 720 x 480 est compressée par DCT pour obtenir un débit de données de 90 Mb/s (compression d’environ 2:1) et 4 canaux d’audio 48 kHz PCM non compressé.
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dispositif E/S |
Equipement d'entrée/sortie utilisé pour envoyer des signaux de données ou d'informations depuis et vers un ordinateur de montage.
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disque |
Support utilisé pour le stockage des données dans un format reconnu par l'ordinateur.
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Disque de spare |
Disque de secours d'un système RAID. Ce disque est intégré à une grappe RAID en cas de défaillance d'un disque actif. |
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disque dur |
Disque magnétique d'enregistrement des données intégré de façon permanente à une unité de lecture.
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disquette de démarrage |
Disquette contenant les fichiers du système d'exploitation. Les informations relatives au système d'exploitation sont indispensables au fonctionnement de l'ordinateur.
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DLP |
Acronyme de Digital Light Processing, traitement de la lumière numérique. Cette technologie de projection numérique de Texas Instruments Inc. s’appuie sur l’utilisation de micromiroirs numériques (DMD) et s’applique aussi bien à la télévision (HD compris) qu’au cinéma (voir Cinéma DLP ci-dessous). Les puces DMD intègrent une matrice de miroirs microscopiques, orientables de +/- 10 degrés, réfléchissant ou non la lumière de la lampe à travers la lentille du système de projection. Doté d’un temps de réponse d’environ 10 microsecondes, ces miroirs font varier très rapidement la réflexion de la lumière à travers la lentille, créant ainsi des niveaux de gris. En vidéo, chaque champ est sous-divisé en intervalles temporels (temps de bit). Ainsi, pour de la vidéo 8 bits, ce sont 256 niveaux de gris qui sont produits. Un prétraitement adapté permet de projeter directement des images numérisées.
Obtenue par microfabrication, la matrice est créée à partir d’un circuit intégré SRAM CMOS traditionnel. Pour la vidéo SD, les matrices comportent quelque 442 368 miroirs et 768 x 576 pixels. Pour les projections HD et D-cinéma, l’utilisation de DMD 1 280 x 1 024 semble la plus répandue. L’opinion partagée est que la qualité obtenue est aussi bonne que celle de la projection analogique. Texas Instruments envisage de commercialiser très prochainement une puce de résolution supérieure à 2 000 pixels. Si toute l’attention se porte sur les puces DMD, il ne faut pas oublier pour autant la technologie qu’elles renferment, notamment le “degamma”, procédé consistant à supprimer la correction gamma du signal afin de s’adapter à la linéarité de l’affichage DMD. Habituellement, une table de conversion LUT (Look Up Table) permet de convertir des plages données de valeurs de signal. Voir aussi : Gamma
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DNxHD |
Outre sa prise en charge par tous les systèmes de montage Avid, le codage Avid DNxHD offre une compression de qualité avec des débits de données et des tailles de fichiers réduits. Conçu pour le montage, il permet de manipuler librement les projets HD sur des systèmes Avid destinés à l’origine au SD : codage et montage HD, ajout d'effets, correction des couleurs et finitions. Il existe un format de compression DNxHD pour chaque besoin. En voici quelques exemples :
La compression Avid DNxHD conserve l'intégralité de la matrice et échantillonne le signal à la norme 4:2:2. Ce format s'appuie également sur de puissantes techniques de codage et de décodage afin de garantir une qualité d'image constante sur plusieurs créations et processus. Avec Avid DNxHD, vous découvrirez la compression de qualité mastering. Son efficacité est telle que les projets HD peuvent désormais être traités par des processus reposant sur des réseaux et des espaces de stockage initialement conçus pour des médias SD. Sachez, par exemple, que les réseaux de médias partagés Avid Unity sont maintenant compatibles avec les médias HD et que les processus HD en temps réel, beaucoup plus économiques, peuvent également être assignés aux systèmes Media Composer Adrenaline HD et Avid DS Nitris. Sachez enfin qu'à l'heure actuelle, vous pouvez même monter du matériel HD sur un ordinateur portable ! Pour de plus amples informations : Nouveau codec Avid DNxHD. La Haute Définition sans contraintes exorbitantes.Image superbe. Rendement exceptionnel. Une technologie qui bouscule les préjugés et ouvre de nouvelles perspectives. C'est l'idée fondatrice de la technologie d'encodage Avid DNxHD : Rendre la HD accessible aux professionnels de la post-production les plus exigeants et ce, sans compromis sur la qualité. Avec près de 20 ans d'expertise industrielle derrière lui, le codec Avid DNxHD a été spécialement conçu pour la post-production : Il offre une qualité d'image haute définition exceptionnelle, y compris après plusieurs générations d'effets et d'habillages complexes, tout en restant dans des débits comparables à ceux de la vidéo aux standards PAL ou NTSC. Il permet ainsi de travailler en environnement collaboratif avec les infrastructures réseau et les matériels de stockage existants, comme les systèmes de stockage et médias partagés Avid Unity, et ce, sans surcoût. Conçu pour la qualité et l'efficacitéLes formats compressés HD 8bit proposés pour la prise de vue en haute définition n'ont tout simplement pas été conçus pour le travail en post-production. Et la HD non compressée atteint des débits et donc des tailles de fichiers susceptibles de tuer dans l'oeuf tout espoir de travail collaboratif. Avid DNxHD est une technologie d'encodage 8 et 10bit révolutionnaire qui offre une image HD de qualité master en même temps qu'elle réduit la bande passante et le stockage nécessaires, jusqu'à atteindre des débits et des poids de fichiers comparables à ceux de la vidéo non compressée en définition standard (SD) PAL ou NTSC :
Conçu pour les traitements en post-productionAvid DNxHD a été spécifiquement conçu pour le montage non linéaire et le compositing multi générations, ainsi que pour le travail en environnement collaboratif, en post-production comme en news. Il offre un choix de 3 résolutions, avec une quantification de 8 ou 10bit, en conservant une très bonne qualité d'image sur plusieurs générations, et ce mieux que n'importe quel autre codec HD. Le tableau ci-dessous compare les caractéristiques du codec DNxHD et celles des codecs les plus courants :
Les formats HD compressés les plus répandus effectuent un sous échantillonnage spatial de l'image pour réduire le débit : tous les pixels ne sont pas pris en compte. Cette compression spatiale lisse l'image en réduisant son niveau de détails, ce qui peut également générer des artefacts après plusieurs générations de calculs lors de la post-production. Au contraire des autres formats HD compressés comme le HDCAM et le DVCPRO HD, l'encodage Avid DNxHD conserve la pleine définition de l'image en travaillant sur tous les pixels. Le tableau ci-dessous montre la réduction de taille d'image caractéristique du sous échantillonnage effectué par les schémas de compression des autres formats HD :
Conçu pour des échanges de données ouvertsLa technologie Avid DNxHD s'appuie sur le standard MXF, qui garantit que les médias peuvent être échangés avec tout autre système compatible MXF. De plus le code source du codec DNxHD pourra être utilisé gratuitement, via un simple téléchargement sur le site web Avid, par tout utilisateur qui souhaite l'implémenté sur n'importe quelle plateforme. Dès aujourd'hui, les utilisateurs et les développeurs peuvent ainsi être certains que leur médias seront toujours exploitables, avec ou sans équipement Avid. Conçu pour un maximum de flexibilitéLe codec Avid DNxHD propose de multiples choix d'encodage en HD avec des résolutions identifiées par le débit (mégabits/second) et la quantification (8 ou 10bit) : Avid DNxHD 220x (10bit), Avid DNxHD 220 (8bit) et Avid DNxHD 145 (8bit). Le nom indique le débit maximum atteint dans chaque résolution, mais en fait, le débit réel varie en fonction de la définition et de la cadence des images. Par exemple : La vidéo HD en 1920x1080i avec une cadence de 59.95 capturée avec la résolution Avid DNxHD 220x atteint bien 220 mégabits/seconde, alors qu'en 1280x720p à 23.976i/s, la même résolution n'atteint que 87 mégabits/seconde. Conçu pour le futurAvid DNxHD est une solution évolutive qui permettra à Avid d'intégrer les différents formats, définitions et cadences d'images du marché. Que la demande évolue vers des débits plus faibles ou plus élevés, il y aura une solution Avid DNxHD pour répondre à ces besoins. Toutes les solutions HD Avid pour exploiter le codec Avid DNxHD. téléchargementEn savoir plus sur Avid DNxHDEnregistrez-vous et téléchargez le code source du codec Avid DNxHD. ressourcesWhitepaper: Avid DNxHDDécouvrez comment le codec Avid DNxHD réduit significativement les besoins en stockage et en bande passante tout en procurant des médias HD de qualité master. news, awards & pressIdol's Choice: DNxHDRead how American Idol became the poster child for Avid's DN×HD codec and its application in broadcast postproduction. (Millimeter) Encodage Avid DNxHD : Qu'est-ce que la "qualité master" ?
Ce signal HDTV Multiburst indique les caractéristiques de réponse en fréquences des codecs Avid DNxHD (en haut) et DV100HD (en bas). La trame test a pour dimension 1280x720 pixels. Les deux images compressées obtenues sont combinées dans un écran fractionné. Une image négative du signal test non compressé est ensuite superposée à 50% sous forme de bande interrompue au centre de l'écran fractionné. Les fréquences les plus élevées du signal multiburst sont représentées à droite. Cette zone de l'écran montre clairement les effets d'adoucissement dus au codec DV100. Les erreurs de signal sont particulièrement visibles sur l'image agrandie dans la partie DV100 au niveau du mixage -50% du signal test d'origine. À la différence de l'encodage Avid DNxHD, la plupart des formats de capture pour caméra sont codés sur 8-bit seulement et procèdent à la compression des images par sous-échantillonnage horizontal en éliminant de précieuses informations sur les pixels et les couleurs en hautes fréquences. Les images deviennent alors de plus en plus floues au cours du traitement en post-production:
Le codage Avid DNxHD évite la détérioration des images après plusieurs sous-échantillonnages successifs. Il offre, en outre, des avantages significatifs sii vous l'utilisez pour post-produire des sources HDCAM ou DVCPRO HD :
Tout au long du processus de post-production, le codec Avid DNxHD offre plus de précision pour la correction colorimétrique, les graphiques, les effets et le compositing sur plusieurs générations. Il en résulte une qualité d'image qui ne peut virtuellement pas être distinguée de l'image originale, quelque soit la source, et même comparée à la post-production en HD non compressée. La qualité est vraiment la meilleure possible, y compris lorsque vous travaillez avec des images quantifiées sur 8-bit, ou à partir d'images sous-échantillonnées, redimensionnées ou mal encodées, vous serez surpris de la qualité obtenue. Les images ci-dessous montrent l'intérêt du codage DNxHD dans la préservation de la qualité des images à l'issue des différentes étapes de post-production.
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