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2.复合消隐信号在行、场扫描的逆程期间,在摄像管和显像管中分别加入一个能使扫描电子束截止的行消隐脉冲与场消隐脉冲,其电平应为黑色电平。二者合成为复合消隐信号,目的是清除回扫线。如图1―15(b)图-15(b)复合消隐信号①奇数场;②偶数场①②第30页,共77页,星期日,2025年,2月5日图1―15(c)复合同步与复合消隐信号叠加波形图1―15(c)是复合同步与复合消隐信号叠加后的波形第31页,共77页,星期日,2025年,2月5日图1―16同步分离原理框图及波形(a)分离电路原理图;(b)各点波形槽脉冲3.槽脉冲和均衡脉冲图1―15(a)告诉我们,行同步脉冲与场同步脉冲具有相同的幅度,不同的宽度,因而分离行、场同步脉冲的方法一般是借助于宽度分离电路——微分与积分电路的组合,如图1―16所示第32页,共77页,星期日,2025年,2月5日从图1-15可以看出,在场同步期间行同步信号中断,这样容易造成每场的开始几行不同步。因此要在场同步期间,加入槽脉冲,以保证脉冲的连续性。如图1-17(a)所示。由于隔行扫描时奇数场行同步脉冲与偶数场行同步脉冲的相位相差半个行周期,所以在用积分电路分离场同步信号时,造成积分器上的电压不同,使得如果在一个固定的电平上产生场同步的话,必然带来两场同步时间上的差异,如图1-17(b)所示。为了解决这个问题,在场同步信号前后的个2.5个行周期内,将行同步信号周期提高一倍,而脉冲宽度减少为原来的一半。这些脉冲叫前均衡脉冲和后均衡脉冲,周期为TH/2,宽度为2.35μS.但槽脉冲的宽度仍为4.7μS.如图1-17(c)所示.第33页,共77页,星期日,2025年,2月5日图1―17复合同步脉冲及积分结果(a)复合同步信号;(b)积分输出波形;第34页,共77页,星期日,2025年,2月5日图1―17复合同步脉冲及积分结果(c)加有均衡脉冲的复合同步信号;(d)加有均衡脉冲后的积分器输出波形第35页,共77页,星期日,2025年,2月5日1.2.3黑白全电视信号1.全电视信号波形将以上介绍的图像信号、复合同步、复合消隐、槽脉冲和均衡脉冲等叠加,即构成黑白全电视信号,通常也称其为视频信号,其波形如图1―18所示。各脉冲的宽度和电平为:●行消隐:12μS●场消隐:25TH+12μS=25x64+12=1612μS●行同步:4.7μS●场同步:2.5TH=2.5x64=160μS●槽脉冲:4.7μS●均衡脉冲:2.35μS●同步信号电平为100%电平,黑电平和消隐电平为75%,白色电平为10%~12%,图象信号电平在黑白电平之间。第36页,共77页,星期日,2025年,2月5日图1―18黑白全电视信号(a)奇数场信号,(b)偶数场信号第37页,共77页,星期日,2025年,2月5日2.全电视信号的频谱全电视信号的频谱,应是它所包含的主体信号(图像信号)与辅助信号的频谱之和。图1―19图像信号的频谱第38页,共77页,星期日,2025年,2月5日归纳起来,图像信号的频谱具有如下特征:(1)以行频及其谐波为中心,组成梳齿状的离散频谱。(2)随着行频谐波次数的增高,谱线幅度逐渐减小。(3)实践证明,无论是静止或活动图像,围绕行谱线分布的场频谐波次数不大于20(即图1―19中m≤20)。按m=20计算,各谱线群所占频谱宽度仅为2m×fv=2×20×50=2kHz,相邻两主谱线间距为15.625kHz,可见各群谱线间存在着很大的空隙。(4)由于辅助信号为周期性矩形脉冲,频谱与脉冲宽度τ有关。而且大部分能量集中在f=3/τ以内,如图1-20。比如对于行脉冲来说,fmax≈3/τ=638KHz。因此结论出:全电视信号具有在0~6MHz范围内离散分布的束状离散频谱结构。如图1-19。第39页,共77页,星期日,2025年,2月5日图1―20各辅助脉冲信号的频谱第40页,共77页,星期日,2025年,2月5日图1―21全电视信号频谱示意图第41页,共77页,星期日,2025年,2月5日1.3彩色的基本概念1.3.1彩色和光密不可分图1―22电磁波波谱及可见光光谱1.可见光的特性光学理论告诉我们,光是一种以电磁波形式存在的物质,人眼可以看见的光叫可见光,它

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