Файл: БТВА (окончательная редакция) для печати.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 18.04.2024

Просмотров: 525

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Основные принципы телевидения

Глава 6. Синхронизация телевизионных приёмников

Глава 1. Основные принципы телевидения

1.1. Особенности передачи изображения.

1.2. Телевизионный сигнал и его характеристики

1.3. Структурная схема системы телевизионного вещания

Глава 2. Принципы передачи цветного изображения

2.1. Цвет и его характеристики.

2.2. Трёхмерное представление цвета.

2.3. Способы получения цветного изображения.

2.4. Принципы построения совместимых систем телевидения

Глава 3. Система цветного телевидения secam

3.1. Принципы построения системы secam

3.2. Предыскажения сигналов в системе secam

3.3. Основные параметры системы secam

3.4. Кодирующее устройство системы secam

3.5. Декодирующее устройство системы secam

3.6. Система цветовой синхронизации

3.7. Восстановление постоянной составляющей яркостного сигнала

Глава 4. Системы цветного телевидения ntsc и pal

4.1. Система цветного телевидения ntsc

4.2. Система цветного телевидения pal

Глава 5. Принципы построения телевизионных

5.1. Радиоканал телевизионного вещания

5.2. Радиосигнал телевизионного вещания

5.3. Частотные каналы телевизионного вещания

5.4. Стандарты телевизионного вещания

5.5. Функциональная схема радиоканала вещательного тв - приёмника

5.6. Разделение сигналов изображения и звукового сопровождения

5.7. Система автоматической подстройки частоты гетеродина

5.8. Система автоматической регулировки усиления (ару)

5.9. Канал звукового сопровождения

Глава 6. Синхронизация телевизионных

6.1. Общие сведения

6.2. Принципы построения систем синхронизации

6.3. Сигналы синхронизации тв-приёмников

6.4. Селектор синхроимпульсов

6.5. Система строчной синхронизации

6.6. Система кадровой синхронизации

Глава 7. Развёртывающие устройства

7.1. Общие сведения

7.2. Особенности отклонения электронного луча в кинескопах

7.3. Устройство кадровой развёртки

7.4. Устройство строчной развёртки

7.5. Высоковольтные источники питания

Глава 8. Полный цветовой телевизионный

Глава 9. Спутниковое телевидение

9.1. Принципы построения спутниковых систем

11,7 – 12,5 ГГц

9.2. Основные функции спутников-ретрансляторов телевизионного

9. 3. Приёмные спутниковые антенны

9.4. Принципы построения индивидуальных радиоприёмных

(Добавить со стр.222 – 223 в.И. Лузин и др.)

Глава 10. Цифровое телевидение

10.1. Общие сведения.

10.2. Цифровое представление электрических сигналов.

Другими словами, частота дискретизации

Аск (аппаратно-студийный комплекс) –комплекс оборудования для производства тв-передач с использованием сигналов от собственных и внешних источников.

10.3. Сжатие видеосигналов

10.4. Стандарт сжатия движущихся изображений mpeg-2

10.5. Принципы кодирования изображений

10.6. Компенсация движения и дискретно-косинусное преобразование

10.7. Профили и уровни стандарта mpeg-2

10.8. Принципы кодирования звуковых сигналов

Принцип разделения сигналов, переданных методом квадратурной модуляции, основан на перемножении сигнала цветности ЕР, содержащего обе квадратурные составляющие, и напряжения опорной (поднесущей) частоты, совпадающей по фазе с какой-либо квадратурной составляющей. Такое перемножение осуществляется в синхронном детекторе, структурная схема которого показана на рис.4.4.

Рис.4.4. Структурная схема синхронного детектора

РФ – режекторный фильтр; СД1, СД2 – синхронные детекторы;

Г – генератор поднесущей; ФИ – фазоинвертор.

На выходе синхронных детекторов получаются ЦРС ЕRY и ЕBY. Третий ЦРС ЕGY получается в декодирующей матрице приёмника из яркостного ЕY и двух ЦРС ЕRY и ЕBY .

Система NTSC очень чувствительна к фазовым искажениям, которые приводят к искажениям передаваемого цвета. Высокая точность, с которой необходимо выдерживать все фазовые соотношения в полном цветовом сигнале, приводит к необходимости предъявлять очень жёсткие требования к характеристикам всех звеньев ТВ-системы и линии связи. Это послужило причиной отказа ряда стран от применения системы NTSC.

Достоинства системы NTSC:

  • Одновременная передача двух сигналов цветности;

  • Высокая помехоустойчивость к шумовым помехам благодаря использованию синхронных детекторов;

  • Меньшая, чем в системе SECAM, полоса частот, занимаемая сигналом изображения;

  • Сигналы цветности не создают помех при передаче чёрно-белого изображения (эти сигналы отсутствуют при передаче чёрно-белого изображения);

Недостатки системы NTSC:

  • Система очень чувствительна к фазовым искажениям сигналов цветности;

  • Меньшая чёткость изображения, чем в системе SECAM (более узкая ширина спектра сигнала яркости).


4.2. Система цветного телевидения pal

Система PAL в своей основе содержит все идеи американской системы NTSC. Особенность системы PAL заключается в оригинальном способе устранения фазовых искажений, присущих системе NTSC. Идея компенсации фазовых искажений заключается в том, что фаза поднесущей «красного» ЦРС

ЕRY от строки к строке меняется на 180°. Фаза поднесущей «синего» сигнала цветности при этом остаётся неизменной.

Инверсия фазы «красного» сигнала цветности от строки к строке приводит к тому, что искажения сигналов на выходах синхронных детекторов и перекрёстные помехи, вызванные фазовыми искажениями, оказываются одинаковыми в соседних строках по форме, но с разными знаками. Следовательно, они могут быть скомпенсированы, если перед синхронным детектором или после него сложить сигналы двух соседних строк.

Изменение фазы вектора ЕRY приводит к тому, что фазовые ошибки Δθ двух соседних строк m и m + 1 (рис.4.5а), одинаковые по величине, имеют разные знаки.

а)

б)

Рис.4.5. Компенсация фазовых искажений в системе PAL

а векторные диаграммы двух соседних строк;

бсуммарный вектор 2ЕР в приёмнике после сумматора.

ЕР1 и ЕР2 – векторы, правильно отображающие цвета m и m = 1 строк;

  • Е'Р1 и Е'Р2 – реальные векторы цветности с учётом фазовых искажений;

  • Δθ и Δθ – дополнительные изменения угла θ из-за фазовых искажений.

В системе PAL, как и в системе SECAM, используются ЦРС ЕRY и ЕBY.

В ТВ-приёмнике для сигнала цветности устанавливается ультразвуковая линия задержки на период одной строки (64 мкс). Таким образом, в тракте обработки появляются два одноименных сигнала цветности с относительной задержкой на период одной строки. Изменение полярности вектора ЕRY в сигнале цветности на выходе линии задержки и последующее сложение двух напряжений (напряжения на выходе УЗЛЗ Е'Р1 c инвертированным напряжением на её входе Е'Р2) устраняет фазовую ошибку Δθ, что показано на рис.4.5б. Удвоенный размах вектора ЕР за счёт ограничения приводится к нормальной величине.


Одним из недостатков системы PAL является усложнение тракта обработки сигнала цветности. Однако достоинства этой системы перед NTSC сделали эту систему весьма привлекательной, поэтому многие страны Западной Европы, Азии, Африки и Австралия приняли её в качестве своего ТВ-стандарта.

Структурная схема кодирующего устройства системы PAL

Упрощённая структурная схема кодирующего устройства системы PAL показана на рис.4.6.

Рис. 4.6. Упрощённая структурная схема кодирующего устройства

системы PAL

В матрице из сигналов Е'R, Е'G и Е'B формируются сигналы Е'Y, Е'R - Y

и Е'BY. Цветоразностные сигналы через ФНЧ, ограничивающие их спектр, поступают на балансные модуляторы. Один из них (ФНЧ-R) служит для модуляции поднесущей сигналом ЕRY, а другой (ФНЧ-В) – сигналом EBY. Балансный модулятор «II» получает колебания поднесущей частоты непосредственно от генератора поднесущей. На балансный модулятор «I» колебания поднесущей поступают через коммутатор фазы и фазовращатель. Фазовращатель обеспечивает сдвиг фазы поднесущей на 90°, а коммутатор изменяет фазу колебания, поступающего от генератора поднесущей, на 180° от строки к строке. Управление коммутатором осуществляется специальными импульсами, поступающими от генератора коммутирующих импульсов. Синхронизация генератора осуществляется импульсами строчной частоты.

С выходов балансных модуляторов сигналы поступают на сумматор «I».

В сигнал яркости с помощью сумматора «II» вводится синхронизирующий сигнал. Далее следует линия задержки, обеспечивающая совпадение во времени сигналов яркости и цветности. Сигналы цветности отстают от сигналов яркости, так как каналы цветности имеют значительно более узкую полосу пропускания и вносят соответственно большую задержку при обработке сигнала. Сложение сигналов яркости и цветности осуществляется

в сумматоре «III».

Структурная схема декодирующего устройства системы PAL

Упрощённая структурная схема декодирующего устройства системы PAL показана на рис.4.7.

Рис.4.7. Упрощённая структурная схема декодирующего устройства


системы PAL

Полный цветовой сигнал с выхода видеодетектора поступает на полосовой фильтр. С помощью полосового фильтра выделяются сигналы цветности, передаваемые на поднесущей частоте. Выделенные сигналы цветности поступают на сумматор «I» и через фазовращатель, обеспечивающий поворот фазы на 180°, на сумматор «II». Кроме того, цветовые сигналы поступают на блок задержки. Блок задержки представляет собой последовательное включение двух линий: ультразвуковой и регулируемой линии, обеспечивающей точную подстройку времени задержки.

Задержанные цветовые сигналы с выхода регулируемой линии задержки поступают на оба сумматора. Выделение сигналов Е'RY и Е'BY осуществляется с помощью двух синхронных детекторов. Выделение сигнала Е'BY осуществляется в синхронном детекторе «II», на который также подаётся колебание опорной частоты от генератора поднесущей. На синхронный детектор «I», помощью которого выделяется сигнал Е'RY, опорное колебание поднесущей поступает через коммутатор фазы и фазовращатель. Фазовращатель сдвигает фазу опорного колебания на 90°, а с помощью коммутатора фазы осуществляется коммутация фазы на 180° от строки к строке. Коммутатор фазы управляется с помощью генератора коммутирующих импульсов. Правильная последовательность коммутации задаётся схемой цветовой синхронизации.

Достоинства системы PAL:

  • Поскольку в системе PAL используется квадратурная модуляция, все достоинства системы NTSC следует отнести и к системе PAL;

  • Модернизация квадратурной модуляции позволила устранить чувствительность к фазовым искажениям сигналов цветности и использовать при передаче сигналы цветности с ОБП;

  • Применение сигналов цветности с ОБП позволяет расширить полосу частот ЦРС, и, следовательно, улучшить цветовую чёткость изображения.

Недостатки системы PAL:

Несколько большая сложность телевизионного приёмника по сравнению с системой NTSC.

Практически все телевизоры, выпущенные промышленностью Советского Союза, не имели возможности принимать цветное изображение, передаваемое в системах NTSC и PAL. Для ликвидации этого недостатка были разработаны приставки к блокам цветности (транскодеры), способные обеспечивать воспроизведение изображения в цвете. Это усложняло схемы телевизоров; установка таких транскодеров производилась, как правило, неспециалистами, что приводило к ухудшению качества работы ТВ-приёмника и, в конечном итоге, к снижению надёжности его работы.


Современные телевизоры, выпускаемые ведущими фирмами мира, оснащены мультистандартными устройствами, позволяющими воспроизводить цветное изображение с высоким качеством в любом стандарте цветного телевидения.

Контрольные вопросы:

  1. Что такое квадратурная модуляция?

  2. Почему в системах NTSC и PAL используются сигналы с квадратурной модуляцией?

  3. Какие достоинства и недостатки систем NTSC и PAL вы знаете?

  4. Что такое сигнал с ОБП? В чём его преимущества?

  5. Объясните по функциональной схеме работу кодирующего устройства системы PAL.

  6. Объясните по функциональной схеме работу декодирующего устройства системы PAL.