电视原理复习精讲.ppt

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空间频率——单位视角(1°)内正弦变化的空间条纹数。 人眼相当于一个低通滤波器。 (视觉细胞一定面积→空间分辨力→低通滤波器) 电视系统的空间频率响应(包括空间采样频率)只需与视觉空间分辨力相适应。 电视图像可以在空间水平和垂直方向离散化,而人眼仍感觉是连续的。 适当选择三种基色,它们相互独立,其中任一色均不能由其它二色混合产生。它们又是完备的,即所有其它颜色都可以由这三种基色按不同的比例组合而得到。 三基色原理对于彩色电视的重要性: 把传送无数彩色的任务简化为传送三个基色信号。 两种基色系统 相加混色: 红、绿、蓝—用于电视系统 (主动发光) 相减混色: 黄、品、青—用于彩色印刷、彩色胶片和绘画 (被动发光) 2.亮度方程 2.1.1 图像顺序传送原理 1.图像的表示法 根据三基色原理彩色图像由红、绿、蓝三个基色图像叠加而成。对于彩色电视,每一个平面活动基色图像都可以表示成空间坐标x、y和时间t 的三维连续函数: fR (x , y , t); fG (x , y, t) ; fB (x , y , t) 对于黑白电视,平面活动图像只是亮度图像,表示为 fL(x , y , t) 2.2.1 逐行扫描 2.2.2 隔行扫描 1.隔行扫描的提出 我国标准为625行/帧(按帧正程600行计算),帧频50Hz,每行有800个像素(按400个正弦波周期计算),采用逐行扫描方式,要求电视信号带宽为: 对电子线路系统和频率资源都提出很高的要求。 希望使电视信号带宽减半。一种方法是帧频减半,会引起电视画面的大面积闪烁;另一种方法是每帧扫描行数减半,会引起垂直分解力降低,图像清晰度下降。这两种方法都不可取。 根据人眼的视觉特性,一帧图像分两场扫描,一场扫描奇数行,另一场扫描偶数行,两场合为一帧,即采用隔行扫描方式。此时:   活动图像25帧/秒=50场/秒 临界闪烁频率=48Hz   每场扫描行数:312.5行,每帧扫描行数:625行, 理论垂直分解力不变。    由于帧频减半,电视信号带宽减半:Δf = 6MHz 即在不引起大面积闪烁同时垂直分解力基本不变的情况下,比逐行扫描方式节省一半信号带宽。 2. 隔行扫描光栅的形成 黑白全电视信号 行同步脉冲:4.7μs,场同步脉冲:2.5行 行消隐脉冲:脉宽12μs,场消隐脉冲:脉宽1.6ms(25行) 开槽脉冲: 4.7μs 均衡脉冲: 2.35μs 2.3.2 图像的连续性与场频的确定 为不使人眼产生闪烁感,要求场频≥48Hz, 图像信号的最高频率(频带宽度) 水平方向所能分解的像素数: N=KM=KKe(1- β)Z 沿水平方向扫过一个像素所需时间为: 彩色电视系统的传输信号并非三个基色信号,而是经转换的一组传输信号:一个亮度信号Y,两个代表色度的信号—色差信号(R-Y)和(B-Y) 。 亮度方程:Y =0.30R + 0.59G + 0.11B R-Y=R -(0.30R + 0.59G + 0.11B)=0.70R - 0.59G - 0.11B B-Y=B -(0.30R + 0.59G + 0.11B)= - 0.30R - 0.59G + 0.89B 在接收端先用矩阵电路解出(G-Y),再恢复出基色信号: 【因为 Y =0.30Y + 0.59Y + 0.11Y, 0.30(R-Y)+ 0.59(G-Y)+ 0.11(B-Y)=0 】 (R-Y)+Y =R ,(G-Y)+Y =G ,(B-Y)+Y =B    2.4.3 标准彩条信号 2.5.1 电视信号数字处理的优点 抗干扰、抗非线性失真能力强。 便于存贮。 便于实现包括时间轴的三维数字处理,实现模拟电视不能实现的功能。 可大规模集成,易于调整,体积小,寿命长。 便于与其他数字设备接口。 2.5.3 分量编码 分别对彩色电视信号的三个分量Y、(R-Y)、(B-Y)进行数字化编码称为分量编码。 采样频率 遵循采样定理(525行系统带宽4.2MHz,625行系统带宽5.6MHz),采样频率大于系统带宽的两倍; 具有正交结构,即第二行采样点在第一行正下方,采样频率应为行频的整数倍。 ITU-R BT.601(电视演播室分量编码国际标准)规定: 对于标准清晰度电视,亮度信号采样频率13.5MHz 色度信号采样频率6.75MHz 采样结构(正交结构,空间同位) 第3章 模

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