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电视第2章电视广播的基本原理选编

第2章 电视广播的基本原理 ;一、摄像过程 (一)图像的顺序传送 1、像素: ;2.图像帧 ;3.并行传输(无法实现);这种像素的串行传输具有两个特点: 第一是要求传送速度快。只有传送迅速,传送时间小于视觉暂留时间,重现图像才会给人以连续无跳动的感觉; 第二是传送要准确。每个像素一定要在轮到它传送时才被转换、传送,并被接收方接收。且收、发双方每个像素被转换、还原的几何位置要一一对应。即收发双方应同步工作,同步在电视系统中是十分重要的。; (二)顺序转换的实现 —— 扫描 ; 1. 逐行扫描 ;逐行扫描示意图; 2. 隔行扫描 ; 隔行扫描 ;我国电视规定:;3.我国广播电视扫描参数;(三)光和电的转换过程; 1.摄像管与光电转换;(b) 图像信号产生的过程; 2.显像管与电光转换;目前较常用的分色棱镜系统 ;三管(三片)式彩色摄像机基本原理方框图 ;二、彩色全电视信号;1、人的视觉特性; 人眼视网膜里存在着大量光敏细胞;按其形状可分为杆状和锥状两种。杆状光敏细胞的灵敏度极高,主要靠它在低照度时辩别明暗,但它对彩色是不敏感的;锥状细胞既可辨别明暗,又可辨别彩色。白天的视觉过程主要靠锥状细胞来完成,夜晚视觉则由杆状细胞起作用,所以在较暗处无法辨别彩色。 锥状细胞又分为三类,分别称为红敏、绿敏和蓝敏。随着三种光敏细胞所受光刺激程度上的差异,会产生各式各样的彩色感觉。因此,当我们在摄取彩色景物时,若用三个分别具有与人眼三种锥状细胞相同光谱特性的摄像管,分别摄取代表红、绿、蓝三个彩色分量的信号,经处理、传输,再通过显像管的红、绿、蓝荧光粉受电子轰击发光,转换成原来比例的彩色光,即可实现彩色图像的重现。;2、彩色基本知识;2、彩色基本知识;;3、彩色三要素和三基色原理; 3、彩色三要素和三基色原理;三基色原理; 三基色原理: (1) 三基色必须是相互独立。即其中任一种基色都不能由另外两种基色混合而得到。 (2) 自然界中的大多数颜色,都可以用三基色按一定比例混合得到;或者说自然界中的大多数颜色都可以分解为三基色。 (3) 三个基色的混合比例,决定了混合色的色调和饱和度。 (4) 混合色的亮度等于构成该混合色的各个基色的亮度之和。 ; 三基色原理: 彩色电视要传送的是亮度不同、色度千差万别的彩色信息,有了三基色原理,我们只需要将要传送的颜色分解为三基色(红、绿、蓝),然后再分别以对应的一种电信号进行传送就可以了。为了与黑白电视系统兼容,实际传送的是亮度和色差(表示色度)信号。;混色方法;混色方法;混色方法;混色方法;色度三角形;彩色图像的重现;彩色图像的重现 ;全电视信号;全电视信号;(2)辅助信号 1——复合消隐信号;(2)辅助信号 2——复合同步信号;(2)辅助信号3——槽脉冲和均衡脉冲;全电视信号;图像的分解力(清晰度);电视信号的带宽 由于图像信号的频带为0~6MHz,一般调幅方式形成双边带,带宽为12MHz,这对发射机和接收机都有很重的负担,对于无线电频率资源也是一种浪费。 实际上,采用残留边带方式发送图像信号,上边带宽6MHz全部保留,下边带保留1MHz左右。残留边带频率特性见下页图。;电视频道中的信号频带分配图;电视信号的带宽 左边虚框表示图像信号调制后被残留边带滤波器抵制掉的频谱部分。fvc表示图像载频。由于实际滤波器的截止特性不是很陡峭的,所以上界频在高于fvc 6MHz处的截止特性有拖延;低于fvc 约0.75MHz的下界频也有一段过渡区,直至低于fvc约1.25MHz处。 从电视台还发射出伴音信号,该信号是调频波,伴音载频fsc比图像载频高6.5MHz,伴音调频波带宽为±250kHz,这样一个电视频道的带宽为8MHz。;彩色信号的传送;亮度信号与色差信号; 彩色电视制式;兼容的必备条件;兼容的必备条件;第二节 电视信号的传播;波段名称; 4. 空间关系及空间特性阻抗 电磁波是以波动形式传播的,在传播方向上电场E、 磁场H、传播方向S,三者相互垂直。 空间特性阻抗Z0=E0/H0=120π=377? 工程上习惯用电场强度来表示无线电波的强度。 5. 无线电波的极化 电波在空间干传播时其电场矢量的瞬时取向称为极化。 电磁波的极化形式可分为线极化、圆极化和椭圆极化。线极化波又可分为水平极化和垂直极化。; 地面电视广播是采用水平极化波, 而卫星电视广播是采用

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