浙江传媒学院广播电视概论 第七章模拟电视基础小结_广播电视基础知识概论
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第七章模拟电视基础小结
一、像素:组成图像的基本单元。每个像素具有单值的光特性(亮度和色度)和几何位臵。像素亮度既是空间(二维)函数,同时又是时间函数。
二、顺序制传送:按一定顺序将一个个像素的光学信息轮流转换成电信号,用一条传输通道依次传送出去,在接收端的屏幕上再按同样的顺序将电信号在相应的位臵上转换成光学信息。特点:(1)发送端和接收端各有一个转换开关。(2)转换开关用电子方法实现的,有很高的接通速度。(3)收、发两端开关的接通要同步,保证图像的正确重现。
三、扫描:电视系统中顺序分解像素和综合像素的实现过程。将组成一帧图像的像素,按顺序转换成电信号的过程(或逆过程)。
1、隔行扫描:指将一帧电视图像分成奇数场和偶数场两场来扫描,奇数场扫描画面的奇数行,偶数场扫描画面的偶数行,奇数场和偶数场图像嵌套在一起形成一幅完整的图像。
2、隔行扫描优点:(1)克服逐行扫描方式电视信号的带宽过宽。(2)能在不改变帧频的条件下克服闪烁现象。
3、扫描同步:(1)同频:收发两端的扫描速度相同;(2)同相:收发两端的时空对应关系一致。
4、我国电视标准规定:(1)一帧扫描总行数为625行,其中,帧正程575行,帧逆程50行;(2)采用隔行扫描方式,每场扫描312.5行,场正程287.5行,场逆程25行;(3)场频为50Hz,场周期为20ms;(4)行频为15625Hz,行周期为64μs,行正程时间为52μs,行逆程时间为12μs ;(5)扫描光栅的宽高比为4:3。
四、摄像器件
产生图像信号原理:都是基于电荷储能原理(Charge Storage Principle)。
1、摄像管:利用了光电靶的作用和电子束的扫描来实现光电转换的摄像器件。
2、电荷耦合器件CCD:以电荷的多少代表图像信号的亮暗、以时钟信号控制代替电子束扫描实现图像信号的摄取、光电变换和输出的摄像器件。
CCD工作过程:光输入电荷包存储电荷包转移信号电荷输出
五、显像器件
1、阴极射线管CRT:利用电子束的强弱随图像信号的大小变化,将一帧时域的图像信号在屏幕上变成一幅平面光学图像的显示器件。
2、液晶显示器LCD:利用液晶材料的特性实现电光转换和图像显示的平板显示器件。
3、等离子显示器PDP:利用惰性气体放电时产生的紫外线辐射诱发荧光粉发光的平板显示器件。
六、非线性校正
摄像器件非线性γ1=1,显象管非线性γ3=2.8,传输特性的非线性γ2=0.36,人为使整个电视系统的γ= γ1 ×γ2 ×γ3=1。
七、黑白全电视信号
1、组成:黑白全电视信号=正程传送的图像信号(S)+逆程传送的复合消隐信号(X)+逆程传送的复合同步信号(T)。
2、负极性图像信号:黑电平高、白电平低的图像信号。指图像信号的大小与景物的亮暗成反比,即景物越亮,信号电平越低。负极性调制优点:(1)工作效率高。(2)传输过程中干扰脉冲不被人眼察觉。(3)便于实现自动增益控制。
正极性图像信号:白电平高、黑电平低的图像信号。指图像信号的大小与景物的亮暗成正比,即景物越亮,信号电平越高。
3、图像信号波形三个主要特点:(1)单向性,(2)脉冲性,(3)周期性。
4、关于消隐信号的规定:(1)行消隐脉冲:脉宽:12μs,重复周期64 μs。(2)场消隐脉冲:脉宽:25H+12= 25×64+12 =1612μs。每场一个,重复周期20ms。(3)复合消隐脉冲:重复周期:40ms。
5、复合同步信号:分别叠加在行、场消隐脉冲之上,与消隐脉冲信号一起在逆程期间传送的行同步信号和场同步信号。
关于同步信号的规定:行同步脉冲:宽度为4.7μs,叠加在行消隐脉冲之上,重复周期64 μs。(2)场同步脉冲:宽度为160微秒(2.5TH)叠加在行消隐脉冲之上,重复周期20ms。
6、均衡脉冲:(1)作用:保证奇偶场光栅的精确镶嵌。使两场场同步脉冲的积分波形几乎一致。(2)数量:在场同步前后各加入5个均衡脉冲。
7、槽脉冲:(1)作用:保证在场同步期间不丢失行同步信息。(2)数量:在场同步期间内加入5个宽度为4.7微秒的槽脉冲。
8、电视信号频谱结构特点:(1)离散性和成群性。频谱成分 fmn=nfH+mfF;(2)信号能量并没有占满整个视频带宽,至少有三分之一的空隙可以利用。
9、电视图像信号的带宽:图像信号最低频率到最高频率之间的频率范围。我国电视系统规定图像信号的带宽为6MHz。
10、电视系统的分解力:(1)垂直分解力:电视系统沿垂直方向所能分解的黑白相间的横线条数或像素数目,它受扫描行数Z的限制。(2)水平分解力:沿着图像水平方向电视系统所能分解的像素数目(或黑白相间的条纹数目)。
八、彩色图像传送
1、传送过程:彩色光学图像分解三基色信号编码彩色全电视信号传输彩色全电视信号解码三基色信号混色原始光学彩色图像。
2、彩色图像的摄取的两个过程:①分解:彩色图像三基色光图像;②转换:三基色光图像三基色电信号。
3、显示彩色图像的共同特点:(1)都采用空间混色法,(2)每个显示单元同红、绿、蓝三色光点组成,(3)三色光点的发光强度由三基色电信号控制。
九、兼容基本条件:
(1)彩色电视信号中必须包含亮度信号和色度信号。(2)占用相同的频带宽度(6MHz)。
(3)具有相同的扫描参数,如行频、场频、隔行扫描比、宽高比等。(4)应尽量减小亮度信号与色度信号的相互干扰。
十、色差信号处理:
1、大面积着色原理:人眼对颜色细节的分辨力远低于对亮度细节的分辨力。对过于精细的彩色细节,人眼无法分辨,也即“彩色细节失明”。因此,在彩色电视中,亮度信号用较宽频带(6MHz)传送,以保证清晰度,而色差信号经过频带压缩后可用较窄的频带传送。
大面积着色原理在电视中具体应用:(1)亮度信号(景物的明细部分)用宽带(6MHz)高清晰度方式传送,以保证清晰度。(2)色度信号(景物的颜色差别)用窄频带(1.3MHz)低清晰度方式传输。色差信号经过频带压缩后用较窄的频带传送。
2、色差信号的三个处理:(1)频带压缩:依据“大面积着色原理”,亮度采用全带宽传输,色差信号采用1.3MHz窄带传输,以压缩色差信号的传输频带。既保持足够的色度信息,又节省频带。
(2)频谱搬移:通过调幅方式实现亮度信号主要占据视频频带的低端,已调色差信号主要占据视频频带的高端。
(3)频谱间臵:依据亮度信号和已调色差信号的谱线簇在视频频带的高端正好错开半个行频的距离。在视频频带的高端通过频谱交织,以实现亮、色信号之间的频分复用。
3、两个色差信号采用正交平衡调幅原因:(1)采用同步检波实现色差信号解调,两个已调的色差信号占据相同的频带,在接收端可利用同步检波技术将这两个色差信号解调出来。(2)大大减小色度信号对亮度信号的干扰,已调的色差信号中没有副载波分量。
十一、色同步信号
1、色同步信号:在彩色全电视信号中发送的一个能反映发送端基准副载波频率和基准相位的信号。
2、色同步信号作用:(1)接收机恢复副载波提供一个相位基准,提供色副载波频率和相位信息,保证接收端恢复的副载波与发送端的副载波同频同相。(2)提供收、发两端PAL开关步调一致的相位信息,提供V信号切换极性信息。(3)接收机中的自动消色,自动饱和度控制。
十二、标准彩条信号
1、标准彩条信号:用电子方法产生的标准测试信号。
2、在屏幕上显示方式:按亮度递减顺序依次为白、黄、青、绿、品、红、蓝、黑,其中,包括了三基色、三补色及黑白两个中性色。
十三、三种兼容制彩色电视制式
1、三种制式:(1)NTSC制(正交平衡调幅制)(2)PAL制(逐行倒相正交平衡调幅制)(3)SECAM制(逐行轮换、储存、调频传色制)。
2、共同点:(1)都传送了亮度信号和红色差信号及蓝色差信号,(2)都采用以色差信号调制在彩色副载波上的方式实现频谱间臵,以达到兼容的目的。
3、主要区别:色差信号调制载波的方式不同。PAL制色度信号正交平衡调幅原理框图。
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