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彩色电视机基础知识
2.调制、解调 由于音频信号的频率较低,不能通过普通天线直接发射到空间,而且也无法实现多个节目的同时播放,同时最大的缺点是传播距离不远。利用无线电波传播速度快的特点,可以把电视信号传递到世界上任何地方,就好比飞机把乘客运到各地一样。把视频、音频信号装载到高频载波上的过程称为调制,运载视频、音频的无线电波称为载波,调制后的信号称为已调波。电视技术中,一般采用调幅、调频和平衡调幅等调制形式。 调幅是指高频载波的振荡幅度随调制信号的变化而变化,而高频载波的频率不变,其波形如下图所示。彩色电视机中接收、处理的图像信号,就是调幅波。 调频是指高频载波的频率随调制信号的变化而变化,而高频载波的幅度不变,波形如下图所示。彩色电视机中接收、处理的伴音信号,就是调频波。 平衡调幅是采用正交法(矢量)而进行的,彩色电视机中接收、处理的彩色信号,就是平衡调幅。 图 调幅、调频波形图 3.电视信号调制 音视频信号的频率不够高,波长太长,信号不能直接送往天线以电磁波的形式发射出去。只有将音视频信号对高频载波进行调制处理,使音视频信号变成高频电视信号,以利于天线发射与接收。 此外,不同电视台,可选用不同的向高频载波频率,即选用不同的频道,利于接收机选台。 图像信号的调制 (1)采用残留边带调幅 0-0.75MHZ低频图像采用双边带发送,0.75-6高频图像MHZ采用单边带发送。 残留边带调幅频谱如下图所示: (2)负极性调幅 a为负极性调幅;b为正极性调幅 负极性调幅优点:节省发射功率,干扰脉冲对图像影响小,AGC控制易。 (3)伴音信号的调制 采用调频:伴音调频广播音质好,抗干扰能力强,规定伴音调频载波频率比图像载波频率高出6.5MHZ. (4) 高频电视信号频谱 规定频道带宽为8MHZ,以4频道为例:图像载频为77.25MHZ,伴音载频为83.75MHZ,频率范围为76-84MHZ。 (5) 频道划分 电视广播共分为Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ四个波段: Ⅰ波段频率范围为48.5KHz~92MHz,可接收1~5频道。 Ⅲ波段频率范围为165MHz~223MHz,可接收6~12频道。 Ⅳ波段频率范围为470MHz~566MHz,可接收13~24频道。 Ⅴ波段频率范围为606MHz~958MHz,可接收25~58频道。 彩色电视机天线所接收的信号是已调制信号,电视机接收后必须要经过还原处理,即要经过解调(去除高频载波,取其视频、音频信号),才能重现图像和声音。由于解调的方式不同,因此,一般在电视机中,图像载波解调称为检波,伴音载波去载称为鉴频,彩色载波解调称为解码。 4. 超外差、中频 在解调前一直不改变高频已调波载波频率的接收机称为直放式接收机。由于技术的原因,目前的电视接收机做不到这样的,基本上都采用超外差式。超外差式接收机在输入调谐电路之后增加了变频电路,它把输入调谐回路选出的高频已调制波的频率经变频电路变换成频率固定且低于载波的中频,然后再对中频信号进行放大、解调等处理。在超外差式接收机中,不同电台的高频信号经变频电路后都变成中频信号,然后进行放大。在电视机中,我国的图像中频为38 MHZ,伴音中频为31.5MHZ ,第二伴音中频为6.5MHZ ,彩色副载频为4.43MHZ。 二、 摄像与显像基本原理 (一)光栅的形成 图像的拍摄是利用摄像机中的摄像管来实现光—电的转换。摄像机是把景物通过扫描(光的体现)转换成为像素(电的体现),然后经过处理通过调制发射出去,而电视机是通过显像管进行电—光转换,重新还原出原景物。上面的这些转换都离不开光栅。 1.视觉暂留特性 视觉暂留特性就是指人眼在观察物体或图像时,尽管外界图像已经消失,但人的视觉还把这个图像保留一段短暂的时间。例如,在黑暗处用点燃的香烟快速地划圆圈,我们看到的不是一个转动的光点,而是一个亮圈,这就是视觉暂留特性。 2. 像素 我们从各种黑白图片上可以看出,每一幅图片都是由许许多多亮暗不同的小点点所组成的,这些小点点称为像素。在同一幅图片中,像素的数目与清晰度成正比,像素越多,图片越清晰;反之,图片越模糊。 3. 扫描与光栅 扫描就是摄像管或显像管利用电子束对图像进行分割,使之成为许许多多的像素,我们把电子束从左到右,从上到下的运动过程称为扫描。电子束在屏幕上沿水平方向的扫描称为行扫描,沿垂直方向的扫描称为场扫描(亦称帧扫描)。电子扫描简图如图1.4所示。 由于实际中电子束的两种扫描是同时进行的,且行扫描速度远远大于场扫描速度,所以屏幕上得到的是一行紧接一行略向下方倾斜的水平亮线,这样,行、场扫描合成为光栅。 电子束从上向下、从左到右一行接着一行地依次扫描称为逐行扫描,如图1.
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