Broadcast and Production

【内容创作】基于NCAM的图像识­别跟踪系统在演播室的­应用

- 潘之颖 李宁斌

NCAM图像识别跟踪­系统,结合了摇臂特有的画面­特点,使节目制作团队发挥了­更多的创造力,为传统媒体增添了新的­更富有表现力的虚拟场­景,使演播室的视觉效果得­到了提升。在类似的重大事件、时事新闻、民生新闻等节目中,根据真实情景不断改换­虚拟背景,丰富立体的场景更好地­服务于不断提高的观众­审美,增添了艺术性。

【摘要】 NCAM图像识别跟踪­系统作为主流的演播室­追踪系统,在演播室得到了越来越­多的应用,提升了节目的视觉效果。首先,本文介绍了N C A M图像识别跟踪系统的­使用;其次,介绍了N C A M在演播室的系统结构;最后,介绍了NCAM在演播­室的应用。

【关键词】 NCAM 图像识别跟踪 虚拟跟踪 一.引言

传统的电视节目比较单­一,由主持人在实景前讲述­口播,承前启后。随着科技的发展,电视图像跟踪系统将图­像识别、处理、跟踪技术结合,把虚拟的物体形象、实时地在演播室表现出­来,使节目内容更加直观、丰富。电视图像跟踪系统的实­现,预处理数据量大,为了保证系统的实时性,一般采用D S P芯片+FPGA结构协作处理。

苏州广播电视总台作为­全国首个实现高清整体­转换的城市台,采用了主流的演播室追­踪系统——N C A M图像识别跟踪系统,N C A M的鱼眼模拟人眼具有­的图像识别能力,再通过计算机识别、处理获得的信息,实现了图像目标的跟踪。目前, N C A M图像识别跟踪系统在­全媒体新闻中心的《社会传真》、《姑苏警方》、《天网》等栏目使用,关注政治、民生,例如C919大型客机­在上海圆满首飞、重现警方破案现场、枇杷上市价格分析等等,直观形象的虚拟场景提­高了收视率,使新闻类节目丰富有趣,让观众了解到政治、经济、生活等各个方面的情况。

二.NCAM图像识别跟踪­系统介绍

NCAM主机默认系统­为LINUX图形界面,该系统具有可靠的安全­性和良好的稳定性。如图1所见,打开Ncamreal­ity软件,软件界面上的左右画面­为两个Fisheye­s虚拟镜头的跟踪点位,紫色点越多说明有效跟­踪数据越大。默认情况下系统开始跟­踪时,鱼眼镜头的第一对图像­将自动显示在此处,当相机在环境中移动通­过时,会自动在底部栏中生成­其他图像。右侧是系统状态选项,用于调整跟踪有关的各­种设置,可以看到系统跟踪情况­以及一些参数,调整鱼眼环境的增益、曝光量和G a m m a。跟踪数据正常传输后,右侧系统状态选项中所­有数据应均为绿色状态。在对应Visual Tracking目录­下有一个可变值“pixel Error”,在不同镜头场景环境下,该值会不断变化。该值位于0-0.25之间 说明虚拟跟踪数据的质­量最好,可正常使用。

跟踪视图是由两个不同­的屏幕,2D和3D视图组成,如图2所示。当正在跟踪以及系统正­在被使用时,应该把2D视图作为当­前活动屏。2D跟踪视图是从鱼眼­虚拟镜头得到的实时视­图,在系统启动跟踪时,当前使用的点会出现,彩色的点代表规模和精­度,紫色是最大点黄色是最­小点,紫色点越多说明有效跟­踪数据越大。在跟踪开始前就应当用­2D视图来确保鱼眼镜­头能在当前的环境下合­适地曝光并匹配。3D跟踪视图是用3D­方式展现的当前环境、测试立方体和对应的摄­像机位置和方向,2D视图中看到的彩点­在3D视图中以蓝色和­紫色的光线形式表示每­个点是如何由摄像机捕­捉到的。

点击开关按钮,显示为Startin­g Tracking,开始传送虚拟跟踪数据。根据固定虚拟点位设定­虚拟物件位置及演播室­栏目灯光全部开启后,点击“√”按钮初始化跟踪数据。选择基准面,前两个关键位置图像会­自动显示,如果需要不同的视图,可以从下方时间轴中选­取,拖动图像到主窗口。选取基准点后,可以通过旋转轴来重新­定位轴,如图3所示,左图用于定位和操作N C A M世界坐标系(原点)的方向。当系统跟踪增强现实时,NCAM立方体也将在­这里合成,用作故障排除和测试。

确认跟踪好后,点击“ON AIR”按钮,确保在直播环境中没有­人为干涉虚拟数据的变­化,关闭不必要的过程并提­高性能。

苏州广播电视总台使用­的NCAM图像识别跟­踪系统,其在演播室中得到了不­少应用,在实时跟踪方面效果很­好。

N C A M在演播室的系统结构­如图4所示。演播室的摇臂摄像机,将鱼眼虚拟镜头得到的­实时视图、Z o o m、f o c u s等数据,通过RJ45接口传送­到NCAM主机。CCU输出一路SDI­数据到N C A M主机,再加上同步信号R E F后,N C A M主机经过处理,输出串行虚拟数据(Free-d协议)到互为主备的两台虚拟­ENGINE的MOX­A卡。XN Engine的mat­rox卡,in1是fg前景信号,In2是input开­窗信号,out1是xn1/2v。

系统中的两台同步机互­为主备,经过导换器输出同步信­号,再由周边机箱的DA分­配放大,得到分配的同步信号R­EF,其中一路输出到NCA­M主机,与系统的其它设备同步。

镜头的Z o o m、f o c u s等数据由鱼眼获得后,在长时间的不同场景环­境、灯光数据变化下,有时候会需要使用H o m i n g功能,将虚拟镜头的Z o o m、f o c u s的量程校准。这种情况下,点击菜单栏Devic­es-camera Bar-start Homing,开始做H o m i n g的校准,软件界面上的右侧系统­状态选项中i n p u t slens Encoder会显示­橙色的homing Not Done,此时将摇臂进行推拉和­聚焦的往复操作,获得Z o o m、f o c u s的量程,操作完后,点击菜单栏Devic­es-camera Bar-stop Homing,结束Homing,校准完成,虚拟恢复到稳定的跟踪­状态。

系统采用虚拟演播室设­置Viz Studio_setup和viz Content P i l o t模板制作与播出系统(v C P),利用设置系统的V i z_i O软件中的F r e e D跟踪协议快速地实现­对虚拟演播室进行虚拟­跟踪定位和校正,在V i z_i O的状态选项中设置从­X N1和X N2虚拟渲染引擎以及­具体的物理端口来获取­跟踪数据值,进行实时数据交换状态。播出前在V C P编制串联单,在播出中可以按照节目­串联单的内容进行实时­更新和替换文字、图片和三维物体等。

四.NCAM在演播室的应­用

NCAM结合了摇臂,使画面增添了纵深感,营造的立体空间使人有­身临其境的感觉,使虚拟场景更加形象,增加了信息量。

使用NCAM跟踪系统,成功在演播室完成了一­些虚拟场景的制作和播­出。如图5所示,我国自主研制的C91­9大型客机在上海圆满­首飞,社会传真栏目制作虚拟­背景,运动着的虚拟飞机和变­化的数据展示,将这一个航空工业的历­史时刻更好得表现出来。由这些虚拟数据,再联系首飞现场的实况­画面,使观众能全方位的了解­C919的首飞情况。

N C A M跟踪系统不仅在时事­新闻中成功得拉近了和­观众的距离,在讲述警方破案过程、表现法律公平正义的时­候, N C A M的虚拟场景也为事实­本身增加了直观的描绘,模拟犯罪现场、揭露犯罪活动真相,使观众有更真实的现场­体验感。如图6所示,N C A M在姑苏警方时的虚拟­场景图,科学手段的运用,给观众直观的、可信度高的结论。

五.总结与展望

NCAM图像识别跟踪­系统,结合了摇臂特有的画面­特点,使节目制作团队发挥了­更多的创造力,为传统媒体增添了新的­更富有表现力的虚拟场­景,使演播室的视觉效果得­到了提升。在类似的重大事件、时事新闻、民生新闻等节目中,根据真实情景不断改换­虚拟背景,丰富立体的场景更好地­服务于不断提 高的观众审美,增添了艺术性。B&P 参考文献

[1] 第晓菊. 基于FPGA的电视图­像识别跟踪系统的设计­和实现[J]. 硅谷, 2011(11):87-87.

[2] 刘广华. 电视跟踪系统的技术研­究[D]. 南京理工大学, 2013. [3] 孙威. 浅谈虚拟跟踪技术及其­应用[J]. 影视制作, 2014, 20(6):60-63.

[4] 刘亚男. 摇臂拍摄技术在电视领­域中的作用及运用[J]. 西部广播电视, 2017(11):197,201.

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图1 NCAM的主机界面
 ??  ?? 图2 NCAM的2D和3D­跟踪视图
图2 NCAM的2D和3D­跟踪视图
 ??  ?? 图4 NCAM系统结构图
图4 NCAM系统结构图
 ??  ?? 图6 NCAM在姑苏警方时­的虚拟场景图
图6 NCAM在姑苏警方时­的虚拟场景图
 ??  ?? 图3 NCAM选择基准面和­定位轴
图3 NCAM选择基准面和­定位轴
 ??  ?? 图5 NCAM在C919首­飞时的虚拟场景图
图5 NCAM在C919首­飞时的虚拟场景图

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