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《第二章 彩色电视制式与彩色电视信号》.ppt
⑴ 从预视放输出的彩色全电视信号FBAS,将FBAS分离成亮度信号色度信号两部分。 在亮度通道中,经4.43MHz的陷波器,将彩色全电视信号中的色度信号滤除,保留亮度信号,见图2-31上部。滤除了色度信号后的亮度信号Y,经0.6秒的延迟电路延时后再送入Y信号放大器进行亮度放大,后送基色矩阵电路。 ????在色度通道前,设置有一中心频率为4.43MHz,带宽约2.6MHz的带通滤波器,它从全电视信号中分离出色度信号。其分离原理及波形、频谱表示于图2-31中。 2.5 PAL制及其编、解码过程 PAL制是在对色度信号采用正交平衡调幅的基础上,将其中一个色度分量(FV分量)进行逐行倒相,在发端周期性地(半行频)改变FV分量的相序,在收端采用平均措施,以减轻传输相位误差带来的影响。 2.5.1 相位失真的慨念及影响 (几何失真不讨论) 彩色电视机的图像失真有亮度失真、饱和度失真和色调失真。其中,亮度失真主要影响景物的层次,色饱和度失真则改变颜色的深浅程度,而色调失真会造成景物的颜色改变。这三种失真中,人眼对色调的失真最为敏感,NTSC制中,色度信号的相位失真会带来明显的色调失真。 彩电调谐不准确,多径效应及传输系统的非线性等都可能引起相位失真,实践证明,要使人眼感觉不到色调畸变,相位失真应小于 ±5°。 解决失真的方法: 1、提高传输技术 2、改进彩色电视制式 PAL制彩色电视系统,就是为解决相位敏感性而发展起来的。 2.5.2 PAL色度信号 PAL制获得色度信号的方法,也是先将三基色信号R、G、B变换为一个亮度信号和两个色差信号,然后再用正交平衡调制的方法把色度信号安插到亮度信号频谱的间隙之间,这些与NTSC制大体相同。不同的是,将色度信号中的FV分量进行逐行倒相,色轴不旋转。逐行倒相规律是: 第 n 行色度: F n= U sinωSCt + V cosωSCt, 第n+1行色度:F n+1= U sinωSCt - V cosωSCt, PAL色度信号的数学表达式为: 对于隔行扫描来说,奇数帧(第1,3,5,…帧)的奇数行取正号,偶数行取负号;偶数帧(第2,4,6、…帧)的奇数行取负号,偶数行取正号。取正号的行叫NTSC行(简称N行),取负号的行叫PAL行(简称P行) 。应该指出,逐行倒相并非将整个色度信号倒相,也不是扫描方向的改变,而是将色度V分量(FV分量)的副载波相位逐行改变180°。 对于任意色调的色度信号,若N行用Fn表示,P行用Fn+1表示,则P行的矢量Fn+1应该与N行矢量Fn相对于U轴对称。因为这两行色度信号的FU分量相同,而FV分量的绝对值相等、符号相反。图2-19(b)是三基色和三补色彩条矢量图逐行倒相的情况。此图中,实线表示NTSC行,虚线表示PAL行。 +cos 1、逐行倒相的实现 实现逐行倒相,可以逐行改变色差信号V的相位,亦可以逐行改变副载波的相位,改变后者较为简单。它与正交平衡调幅的区别在于增加了一个PAL开关、一个90°移相器和一个倒相路。PAL开关是一个由半行频对称方被控制的电子开天电路,它能逐行改变开关的接通点,其原理如图2-20所示。 2、PAL制色度信号的频谱 色度信号FV分量逐行倒相后,色度信号的频谱结构发生了变化。其中,FU分量与倒相无关,它的主谱线位置未变。色度信号±FV分量的主谱线由于实施了逐行倒相,位置发生了变化。因为逐行倒相的过程实质上是半行频方波控制平衡调幅的过程,因此可以将逐行倒相的副载波看成是半行频方波 对cosωSCt 进行平衡调幅。根据傅里叶级数分析, 式中:m = 0,1,2,3,…;Ω1=2πfH/2=ωH/2为开关函数基波的角频率(ωH为行扫描角频率)。由此可求得逐行倒相副载波的各频率分量为 PAL制色度信号±FV分量的频谱其振幅频谱如图2-22(b) 中的实线所示,谱线间隔为行频fH。m = 0所对应的谱线(最低边频),距离副载频的间隔为fH/2;而U分量(FU)对副载波直接进行平衡调幅,最低边频距离副载频的间隔为fH,所以,FV与FU的谱线刚好错开fH/2。 2.5.3 PAL制克服相位失真的原理 Fn表示第n行的色度矢量,Fn+1表示n+1行的色度矢量。由于行相关,可以认为它们的颜色相同。则矢量Fn和Fn+1的U分量相等,V分量绝对值相等、相位相反,即以U轴对称。如果传输过程中无相位失真,解调时V回到原位,可正确地恢复出色差信号。如果Fn发生转动△ 的相位失真,由相邻行相关,Fn+1发生同样角度的转动,倒相后方向相反,再与Fn合成,便可弥补相位失真。如图2-23(b)所示。
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