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电视原理-第5章电视信号的形成、处理与记录讲解
第5章 电视信号的形成、处理与记录;5.1数字演播室系统; ;5.1.2 数字演播室的视频系统; ; ; ;; ;5.2 彩色电视摄像机; ; ; ;彩色摄像机的组成;1 ; ; ;5.2.3 电视摄像管 ;1、电荷耦合器件(CCD)的工作原理;1.在时刻t1,第一相时钟V1处于高电压,V2、V3处于低压。这时第一组电极A、D、…下面形成深势阱,在这些势阱中可以贮存信号电荷形成“电荷包”,如图所示。;3.重复上述类似过程,信息电荷可从V2转移到V3,然 后从V3转移V1电极下的势阱中,当三相时钟电压循环 一个时钟周期时,电荷包向右转移一级(一个像元), 依次类推,信号电荷一直由电极A、B、C……向右移, 直到输出。;(四) CCD的电荷输出;2 、面阵CCD摄像器件;2、场逆程期间(1.6ms)通过加在成像区和存储区电极上的时钟脉冲使成像区的整场信号电荷快速转移到存储区;; ;(二)行间转移型(Interline Transfer);3、下一个场正程期间,成像区再次积累光生电荷,垂直移位寄存器中存储的电荷在每个行消隐(逆程)期间各列电荷包垂直 上移一行,将一行电荷送入水平移位寄存器; ;(三)帧-行间转移型(FIT);3、下一个场正程期间,成像区积累光生电荷生成 下一场电像,存储区所存的上一场图像信号电荷在 时钟脉冲作用下,在行逆程期间(12微秒)将一行 光生电荷送进读出寄存器,从而使存储区内各行光 生电荷向读出寄存器方向进一次;;CCD都具有高光抑制功能,即有消除“开花”和“彗尾” 的功能。 因为在CCD器件中设置有“溢流沟道(OverFlow Dyke)。在过曝光时,溢出的过量电子将通过溢流沟 道垂直向下流入衬底,保证了即使产生一个超常的强光 ,电子电荷的最大量也总是相等的,消除了“开花”现象。;曝光时间:相继两次电荷读出的时间周期。 摄像管摄像机:由于电子束不可能聚焦特细, 因而在扫描一行时也会扫到相邻行,使曝光时间趋向于1/60s(NTSC)或1/50s(PAL)。; 5.3 图像信号的处理5.3.1图像信号中直流分量的恢复; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 5.4 彩色电视信号编码器; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;5.5 模拟电视射频信号的形成; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;5.6 模拟电视同步信号的形成; ; ; ;5.6.3 同步设备之间的锁相原理;概述;当两台或两台以上的同步机联用时,必须保证各同步机产生的同步信号同频、同相。同步机的这种工作方式称同步机的锁相或跟踪 要锁相的同步信号包括色同步信号中的副载波、行同步以及P脉冲 同步机锁相有两种方式:台从锁相和台主锁相 ;台从锁相;台主锁相;25Hz 频 移;开环锁相;;5.7 电视信号的录放原理;5.7.1 磁性录放原理;磁性记录原理;+; ;磁性记录重放原理; 重放时,磁头缝隙中的磁通 比例于 在 范围内的积分 ;磁头线圈中感应的电动势为 ; 由上式可知,当磁带尚未饱和且相对于磁头作匀速运动时,重放输出信号与被录信号的振幅比为; ; ; ; ; ;低载频浅调频信号录放方式; ; ; ; ;视频带宽上限频率(6MHz)的最低边频; ; ;VHS磁带录像机;U型与VHS型两种记录格式的不同点;(a); ;;VSH格式采用A .B 2个磁头。在PAL制式中 B场磁迹记录的色度信号是隔行反相的,而A场的色度信号由于未作移相处理而仍保持为隔行同相。 VHS的亮度信号带宽为3MHz,因些其清晰度不高,图像质量不能令人满意,但是它具有记录密度高、体积小、价廉等优点,因而在消费电子领域得到广泛应用。;S-VHS磁带录像机;S-VHS的磁头是非晶体薄片叠层磁头,磁头芯由多层薄片叠合而成,使涡流损耗明显降低,提高了电磁转换效率,使录放频率特性明显改善 在S-VHS中,亮度信号的调频标准提高到5.4~7.0MHz,频偏为1.6MHz。;5.7.2 数字磁带录像原理;数字磁带录像机的特点;与模拟磁带录像比有三个特点;数字信号的记录和重放;(2)图表明:重放电动势与图(1)所示重放磁头中的磁通的时间变化成比例。重放电动势下降到峰值 的一半所对应的磁带长度 标志着数字记录的基本特性; ;2 记录调制方法 记录调制方法是指为适应高密度磁记录的特点而把输入的数字信号加以变换的方式,例如:采用二值不归
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