第二章 模拟电视信号的形成和传输

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数字电视原理之模拟电视调制传输与接收

数字电视原理之模拟电视调制传输与接收

数字电视原理之模拟电视调制传输与接收数字电视是一种现代化的电视播放技术,其原理与传统的模拟电视相比,具有很大的不同之处。

在数字电视系统中,调制传输和接收环节是其中重要的环节之一。

首先,我们来看模拟电视的调制传输原理。

在模拟电视系统中,视频信号和音频信号被调制成具有特定频率的射频信号,然后通过天线进行传输。

其中,视频信号是通过调制方法将亮度信号和色度信号进行合成,形成一个复合视频信号。

音频信号经过调制成为频率适中的射频信号。

这样,在传输过程中,视频和音频信号都是以模拟的形式进行传输的。

而在数字电视系统中,调制传输的原理则截然不同。

数字电视系统中的视频和音频信号首先需要进行数字化处理,即将连续的模拟信号转化为离散的数字信号。

这一过程是通过模数转换器(ADC)完成的。

随后,这些数字信号通过压缩编码技术,将其进行编码压缩。

这么做的目的是为了减小信号的数据量,提高信号的传输效率。

编码压缩的方法有许多种,如MPEG-2、H.264等。

编码后的数字信号通过误码纠正技术和差错保护技术,进行一定的纠错处理,以保证信号传输的准确性。

在传输过程中,数字信号经过调制器,被调制成具有高频率的数字信号,并通过传输介质(如有线电视、卫星电视等)进行传输。

接收端的数字电视机通过解调器将数字信号转换为基带信号,再通过解码器进行解码。

在数字电视接收的过程中,数字信号首先经过解码器进行解码,将压缩编码的信号解码成为原始的数字信号。

接着,经过逆量化和逆变换的处理,将数字信号转化为模拟信号。

最后,通过数模转换器(DAC)将模拟信号转换为模拟视频和音频信号。

这些信号在经过双视频处理器(Dual Video Processor)和声音合成器(Audio Synthesizer)的处理后,最终被输出到显示屏和扬声器上,供观众观看和听取。

总结来说,数字电视的调制传输和接收过程采用了数字化处理、编码压缩、差错保护和解码等技术,使得电视信号的传输更加准确、稳定和高效。

模拟电视原理

模拟电视原理

模拟电视原理模拟电视是一种利用模拟信号传输图像和声音的电视技术。

它的原理是通过收集光线,将其转换成电信号,再通过无线电波传输到接收设备,最终再将电信号转换成图像和声音。

在模拟电视的发展历程中,经历了许多技术革新和改进,最终取得了巨大的进步和发展。

首先,模拟电视的原理主要包括图像传感、图像处理、调制和解调、信号传输等几个方面。

在图像传感方面,模拟电视使用摄像头或摄像机来捕捉光线,将其转换成电信号。

在图像处理方面,电视信号经过放大、滤波、调节对比度等处理,以提高图像质量。

在调制和解调方面,电视信号被调制成无线电波,通过天线传输到接收设备,再经过解调转换成电信号。

最后,信号传输方面是指将电信号传输到接收设备,再将其转换成图像和声音。

其次,模拟电视的原理中涉及到的技术包括了模拟信号处理、调频调制、调频解调、视频信号处理、音频信号处理等方面。

在模拟信号处理方面,模拟电视使用模拟信号来传输图像和声音。

调频调制是将模拟信号转换成无线电波的过程,而调频解调则是将无线电波转换成模拟信号的过程。

视频信号处理和音频信号处理则是对图像和声音进行处理的过程,以提高其质量和清晰度。

最后,模拟电视的原理在其发展过程中经历了许多技术革新和改进。

从最初的黑白电视到彩色电视,再到高清电视和数字电视,模拟电视技术不断地得到完善和提升。

随着科技的发展,模拟电视技术逐渐被数字电视技术所取代,数字电视技术具有更高的清晰度和更好的音质,使观看电视节目变得更加享受和方便。

总之,模拟电视的原理是利用模拟信号传输图像和声音的电视技术,经过图像传感、图像处理、调制和解调、信号传输等几个方面的过程,最终将电信号转换成图像和声音。

在其发展过程中,模拟电视经历了许多技术革新和改进,最终取得了巨大的进步和发展。

然而,随着数字电视技术的兴起,模拟电视技术逐渐退出历史舞台,成为了电视技术发展的一个重要里程碑。

模拟电视原理

模拟电视原理

模拟电视原理模拟电视是一种利用模拟信号传输图像和声音的电视技术。

它是电视技术发展的重要阶段,虽然在数字化时代已经逐渐被淘汰,但对于了解电视技术的发展历程和基本原理仍然具有重要意义。

首先,模拟电视的原理是基于模拟信号的传输。

在模拟电视中,图像和声音被转换成模拟信号,通过无线电波或有线传输到接收设备,然后再转换成可见的图像和可听的声音。

模拟信号是连续变化的信号,它可以用不同的振幅、频率、相位等参数来表示图像和声音的信息。

通过调制和解调技术,模拟信号可以被传输和接收,从而实现电视节目的播放。

其次,模拟电视的原理还涉及到图像和声音的采集、处理和显示。

在模拟电视中,摄像机通过逐行扫描的方式采集图像,然后经过信号处理和调制,将图像信息转换成模拟视频信号。

同时,声音也经过采集、处理和调制,转换成模拟音频信号。

这些信号经过传输后,通过解调和解码技术,最终在电视机上显示出图像和播放出声音。

另外,模拟电视的原理还包括了电视信号的调制和解调技术。

调制是将图像和声音的模拟信号转换成适合传输的载波信号的过程,而解调则是将接收到的信号转换成原始的图像和声音信号的过程。

调制和解调技术是模拟电视中至关重要的环节,它们直接影响到信号的传输质量和接收效果。

最后,模拟电视的原理还涉及到电视信号的传输和接收。

在模拟电视中,电视信号可以通过无线电波传输,也可以通过有线传输,比如通过电缆或卫星信号传输。

接收设备可以是电视机、调频收音机等,它们通过天线或有线接收到信号后,经过解调和解码,最终显示出图像和播放出声音。

总的来说,模拟电视的原理是基于模拟信号的传输和处理,涉及到图像和声音的采集、处理和显示,以及调制和解调技术,同时也包括了电视信号的传输和接收。

虽然现在已经进入了数字化时代,但对于了解电视技术的发展历程和基本原理,模拟电视仍然具有重要意义。

数字电视原理之模拟电视调制传输与接收

数字电视原理之模拟电视调制传输与接收

数字电视原理之模拟电视调制传输与接收数字电视是通过数字信号进行传输和接收的一种电视技术。

数字电视的原理主要包括模拟电视调制传输和接收两个过程。

模拟电视调制传输是指将视频和音频信号经过一系列处理,转换为一种适合传输的模拟信号。

首先,视频信号经过采样,将连续的模拟信号转换为离散的数字信号。

接着,对离散的视频信号进行量化,将其转换为一系列离散的数字值。

然后,对声音信号也进行采样和量化处理,得到一系列数字值。

接下来,将视频和音频信号进行调制,将数字信号转换为一种模拟信号。

最后,通过调制器将信号发送到电视台的发射设备,进行传输。

数字电视接收主要是指模拟电视信号的解调和解码过程。

首先,通过天线或有线电视等接收设备接收到电视信号。

然后,将接收到的调制的模拟信号进行解调,还原为数字信号。

接下来,对视频和音频信号进行解码,将数字信号转换为原始的视频和音频信号。

最后,通过显示器和扬声器等设备将原始的视频和音频信号进行显示和播放。

数字电视相比于传统的模拟电视具有许多优势。

首先,数字信号可以通过压缩编码的方式大大减少传输的带宽,提高了信号的传输效率。

其次,数字信号具有较高的抗干扰能力,传输质量更稳定可靠。

同时,数字电视还可以提供更多的功能和服务,例如高清晰度的画质、多路音频和字幕选择、电子节目指南等。

综上所述,数字电视是通过模拟电视调制传输和接收实现的一种技术。

模拟电视调制传输将视频和音频信号转换成适合传输的模拟信号,而数字电视接收则对模拟信号进行解调和解码,将其还原为原始的视频和音频信号。

数字电视相比于模拟电视具有更高的传输效率、更好的信号质量和更多的功能。

数字电视的原理和技术与模拟电视有着显著的区别,主要体现在信号的传输和处理方式上。

模拟电视采用的是连续的模拟信号,而数字电视则将模拟信号转换为离散的数字信号进行处理和传输。

这种数字化的处理方式带来了许多优势,使得数字电视在画质、音质、信号传输、功能和服务等方面更加先进。

模拟电视原理

模拟电视原理

模拟电视原理
模拟电视是一种基于模拟信号传输的电视系统。

它的工作原理可以简单分为三个步骤:信号采集、信号处理和信号传输。

首先,信号采集是指将来自外部源的模拟信号转化为电视信号。

采集器通常用于捕捉来自天线、有线电视或视频播放设备的模拟信号。

这些信号经过放大和滤波处理,然后转化为电视机可以处理的模拟视频信号。

这一步骤确保信号的准确传输和处理。

接下来,信号处理是指将采集到的电视信号进行调整和处理,以确保良好的图像和音频质量。

这个过程包括色彩调整、频率调整、图像锐化、音频增强等。

这些调整都是为了使电视画面更鲜艳、更清晰,音效更清晰、立体。

最后,经过信号处理之后,模拟电视信号通过调制器进行传输。

调制器将处理后的信号转化为调制波,然后通过天线传输出去。

接收端的电视机通过天线接收到信号后,通过解调将其转化为可视化和听觉化的图像和声音。

这样,电视节目就能够在电视机上播放出来。

总之,模拟电视的工作原理是通过信号采集、信号处理和信号传输,将外部模拟信号转化为电视机可以处理和显示的图像和声音。

虽然随着数字电视的发展,模拟电视逐渐被淘汰,但是了解其工作原理还是对于理解电视技术的发展具有重要意义。

模拟电视信号调制传输

模拟电视信号调制传输

模拟电视信号调制传输电视信号调制传输是指将音频、视频等信号经过调制处理后,通过传输介质传送到接收端的过程。

电视信号调制传输的目的是为了在尽可能少的传输带宽内传递更多的信息内容,以提供更好的视听体验。

常见的电视信号调制方式有模拟调制和数字调制两种。

模拟调制是指将音频、视频等信号以模拟信号的形式进行传输;而数字调制则是将信号转换为0和1的二进制数字进行传输。

在模拟调制方面,常用的调制方式有调幅(AM)和调频(FM)。

调幅是通过改变信号的幅度来调制信号;调频则是通过改变信号的频率来调制信号。

这两种调制方式广泛应用在传统的模拟电视信号传输中,能够较好地保留原始音视频信号的质量,但受限于传输带宽的限制,无法实现高清、大容量的信号传输。

而数字调制则是通过将信号转换成二进制码,以数字化形式进行传输。

常见的数字调制方式有脉冲编码调制(PCM)、正交频分复用(OFDM)等。

数字调制可以通过压缩算法,将信号进行压缩,从而大幅度减小信号传输所需的带宽。

数字调制的优点是传输质量稳定、抗干扰能力强,并且能够实现高清、多信道、多媒体等丰富的传输内容。

为了实现更高质量的信号传输,许多地区已经逐步实现了模拟信号向数字信号的过渡,即从传统的模拟电视信号传输方式转变为数字电视信号传输方式。

数字电视信号通过调频调制方式传输,能够提供更高质量的音频和视频信号。

同时,数字电视信号还支持互动功能,例如通过机顶盒实现点播、回看等功能,提供更多样化的用户体验。

总而言之,电视信号调制传输方式的发展经历了从模拟调制到数字调制的转变。

数字调制通过压缩算法和多路复用技术实现了更高质量、大容量的信号传输。

未来,随着科技的不断进步,电视信号调制传输方式还将持续演进,为用户提供更好的视听体验。

随着科技的不断进步,电视信号调制传输方式也在不断演进,以满足用户对于高清、立体声音、互动性和更丰富媒体内容的需求。

下面将进一步探讨数字调制和相关技术在电视信号传输中的应用,并对未来发展进行展望。

模拟电视信号的形成和传输

模拟电视信号的形成和传输
帧同步
将图像信号的每一帧与同步信号对应,确保接收 端正确解码图像。
行同步
将图像信号的每一行与同步信号对应,确保接收 端正确解码行信息。
复合视频信号的形成
复合处理
将图像信号、声音信号和复合同步信号进行复合处理,形成复合 视频信号。
调制方式
将复合视频信号调制到特定频段上,以便于传输和接收。
频谱分布
复合视频信号的频谱分布包含了图像、声音和同步信息,以满足传 输和接收的需求。
01
早期发展
模拟电视信号起源于20世纪20年代,当时采用的是机械扫描方式,后
来逐渐发展为电子扫描方式。
02
彩色电视
1950年代,随着彩色电视的发明和普及,模拟电视信号得到了广泛应
用。
03
数字化趋势
随着数字技术的发展,模拟电视信号逐渐被数字电视信号取代。目前,
大部分国家和地区的电视广播已经实现了数字化,模拟电视信号正在逐
传输方式比较
传输介质
模拟电视信号和数字电视信号都可以通过多种传输介质进行传输, 如卫星、有线电视网络和地面广播等。
传输效率
数字电视信号的传输效率更高,能够在有限的带宽内传输更多的信 息。
抗干扰能力
数字电视信号具有更强的抗干扰能力,能够更好地抵御噪声和干扰 的影响。
发展前景比较
技术发展趋势
随着技术的不断进步,数字电视 信号已成为主流的电视信号传输 方式,模拟电视信号正在逐步被 淘汰。
无图像
检查信号源是否正常,检查电视机天线是否 连接良好,重新启动电视机。
颜色失真
调整电视机色彩设置,检查电视机内部的色 度调节器是否正常。
画面闪烁
检查电视机与信号线的连接是否牢固,更换 信号线或调整电视机设置。

电视信号传输工作原理

电视信号传输工作原理

电视信号传输工作原理电视信号传输工作原理是指将电视节目信号从发射源传输到接收设备的过程。

它涉及到信号的产生、调制、传输和接收等多个环节,是实现电视节目传递的核心技术。

一、信号产生电视信号的产生源于电视摄像机。

摄像机中的感光器件(如CCD 或CMOS)会将光学图像转化为电信号。

经过处理和增强后,感光器件输出的模拟视频信号被称为基带信号。

二、调制过程基带信号需要通过调制技术转换成适合传输的高频信号。

目前常用的调制方式主要有模拟调制和数字调制两种。

1. 模拟调制模拟调制采用的是模拟信号传输方式,其中最常见的调制方式是调频调制(FM)。

调频调制将基带信号的频率变化与声音信号的振幅变化相对应,从而将声音信号与视频信号合成为一个复合信号。

2. 数字调制数字调制则采用数字信号传输方式,它将模拟基带信号进行采样和量化,转换为数字信号。

常见的数字调制方式有调幅调制(AM)、正交振幅调制(QAM)等。

在数字调制中,信息编码和纠错技术也起到关键的作用,确保信号传输的质量和可靠性。

三、信号传输完成调制后的信号需要通过传输媒介进行传输。

传输媒介主要分为有线传输和无线传输两大类。

1. 有线传输有线传输主要通过电缆进行,常见的有同轴电缆和光纤。

同轴电缆采用同轴结构,内层是导体,外层是绝缘层和屏蔽层。

它可以传输较高频率的信号,适用于长距离传输。

光纤传输则采用光的传输方式,能够传输高质量、高速率的信号。

光纤传输由于具有抗电磁干扰、抗干扰能力强等优点,逐渐取代了同轴电缆。

2. 无线传输无线传输通过电磁波传播信号,常见的有广播信号和卫星信号。

广播信号以地面广播站为中心,通过电磁波将信号传输到接收设备。

卫星信号则是通过卫星中继站将信号发送到卫星上,再由卫星传输到接收设备,适用于大范围的信号传输。

四、信号接收接收设备接收到传输过来的信号后,需要进行解调还原成基带信号,然后通过解码、解封装等处理,最终得到可供电视机显示的视频和音频信号。

综上所述,电视信号传输工作原理涉及到信号的产生、调制、传输和接收四个主要环节。

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第三节 视频信号
三、同步信号
作用:提供扫描频率和相位信息的信号。包括行同步脉冲和场同步脉冲。
1.行同步脉冲:提供行扫描频率和 相位信息,前沿表征行逆程开始的时刻。 宽度 4.7 s,每行一个。 2.场同步脉冲:提供场扫描频率和 相位信息,前沿表征场逆程开始的时刻。 宽度 2.5 H = 160 s ,每场一个。 行同步、场同步脉冲的电平范围都是位于比黑还黑的电平范围内,即 以消隐电平为基准位于与图像信号相反的电平范围,幅度为 0.3 V。
第二节 电子扫描与图像清晰度
二、电视图像幅型比与扫描方式
1.电视图像幅型比 是指由电子扫描所形成的光栅或电视图像的宽、高比例。传统模拟电视的 幅型比为 4 : 3,近期开播的高清晰度电视的幅型比为 16 : 9。 2.扫描格式 通常用图像水平方向和垂直方向有效像素的乘积来表示。在模拟电视的时 代图像格式相对单一,在模拟电视向数字电视过渡的时代,尤其是在开播数字
导入
电视信号的形成和传播
1.电视信号的形成
景物(或图像)各部分 的明暗变化和彩色变化转 换成相应的电视信号(同 时也把声音的强弱变化转 换成音频伴音信号)其主 要物理过程是光---电转 换,关键器件是摄像管。
导入
电视信号的形成和传播
2.电视信号的传播 低频视频信号,调制 到射频载波上变成射频电
视信号,经有线电视网络、
典型图像信号及其 频谱如图所示。
第六节 色差信号频带的压缩与频谱交错
三、频谱间置与色副载波频率的选择
1.频谱间置 色差信号的频谱分布规律与亮度信号相同,只是带宽窄,为 0 ~ 1.3 MHz。
为了使它和亮度信号的主谱线错开,选择一个副载波 fSC,其频率足够高且数
值合适,将色差信号对它调幅,使调制后色度信号的频谱搬到 0 ~ 6 MHz 的高 频端,并插到亮度信号谱线群间,实现频谱交错或频谱间置,故此称为频谱 交错原理。
第一节 图像分解与光电转换
三、模拟信号
高电平表示图像的暗部分,低电平表示图像的亮部分。图像的明暗变化 不仅仅是明、暗两种,由白逐渐过渡幅度变化,而且是连续的。
我们把这种用电压波形模拟图像亮度信息变化的信号称为“模拟信号”。
第一篇
第二章
电视技术基础知识
模拟电视信号的形成和传输
第一节 图像分解与光电转换 第二节 电子扫描与图像清晰度 第三节 视频信号 第四节 高频电视信号的形成及传输
第五节 彩色电视信号
第六节 色差信号频带的压缩与频谱交错 第七节 正交平衡调幅制(NTSC 制) 第八节 PAL 制及 NTSC / PAL 编码器 本章小节
第三节 视频信号
三、同步信号
3.槽脉冲:在场同步期间提供行同步信息,使得即使在场同步期间也不 丢失行同步信息。在 2.5 H 场同步期内开 5 个槽,为每半行开一个槽,槽宽 4.7 s。
4.前均衡脉冲:保证隔行扫描光栅的精确镶嵌。场同步之前设置 5 个前 均衡脉冲,每半行一个,宽度为 2.35 s 。 5.后均衡脉冲:为波形对称。 在场同步脉冲后也设置 5 个后均衡脉冲。每半行一个,宽度为 2.35 s。
一、电子扫描的扫描方式
1.逐行扫描 电子束水平方向的运动称为行扫描,电子束垂直方向的运动称为场扫描。 电子束有规律的沿画面自左至右、自上而下一行行移动称为逐行扫描。电子束 逐行扫描如图 。
每帧行数 625;每场行数为 625/2 = 312.5。 行频 fH = 15 625 Hz ,行周期 TH = 1 / 15 625 s = 64 s
第四节 高频电视信号的形成及传输
一、视频信号的调制与残留边带发送
2. 视频调幅波的频谱
一般调幅波的频谱和占有带宽如图所示。
第四节 高频电视信号的形成及传输
一、视频信号的调制与残留边带发送
3.视频调幅波的残留边带发送
为减小传输射频信 号的带宽,电视信号均 采用残留边带方式发送,
我国每频道电视信号频
2.色差信号 色差信号与三基色信号的关系为: R - Y = 0.7R - 0.59 G – 0.11B G - Y = - 0.37R + 0.41 G – 0.11B B - Y = - 0.3R - 0.59 G + 0.89B 如用电压形式表示为: V R-Y = 0.70 VR - 0.59 VG - 0.11VB VB-Y = - 0.30 VR - 0.41VG - 0.11VB
谱如图所示。
第四节 高频电视信号的形成及传输
二、伴音信号的调制
电视伴音信号的音频范围为 20 Hz ~ 15 kHz。采用调频方式传输。即高频 载波的频率随正弦波 F 的振幅而变。调频波波形如图所示。
我国电视制式规定,伴音载频比 图像载频高 6.5 MHz,带宽为 0.25 MHz。
第四节 高频电视信号的形成及传输
第六节 色差信号频带的压缩与频谱交错
三、频谱间置与色副载波频率的选择
2.副载频选择 我国的彩电制式,其色副载波频率可选为: f SC =[(284 – 1 / 2)] 15 625 Hz = 4 429 687.5 Hz 4.43 MHz
第一节 图像分解与光电转换
四、数字信号
用“0”和“1”以及由它们所组成的数字串来传送信息,则称为“数字
信号”。数字信号这种方式同样可以用来传输图像中各点像素的亮度信息和 空间位置。
第二节 电子扫描与图像清晰度 一、电子扫描的扫描方式
二、电视图像幅型比与扫描格式
三、图像分辨力与电视图像清晰度
第二节 电子扫描与图像清晰度
高清晰度节目后,电视图像的格式逐渐复杂起来。
第二节 电子扫描与图像清晰度
三、图像分辨力与电视图像清晰度
1.电视图像的清晰度 是主观感觉到的电视画面细节呈现的清晰程度,用人眼所能分辨的最大电 视线数表示。
2.电视图像分辨力
是指电视系统本身分解像素的能力,用水平方向和垂直方向的像素点阵表 示,不受主观感觉的影响。
根据三基色原理,彩色图像的分解和三基色信号的产生过程如图。
第五节 彩色电视信号
二、兼容性和逆兼容性
兼容:指黑白电视机能收看彩色电视节目,呈现出的是黑白图像。 逆兼容:彩色电视机能收看黑白电视节目,呈现出的也是黑白图像。
第五节 彩色电视信号
三、亮度信号和色差信号
彩色电视系统的传输信号不能直接采用 R、G、B 信号,为兼容选为亮度 信号和色差信号。
第六节 色差信号频带的压缩与频谱交错
一、大面积着色原理与色差信号的频带压缩
为兼容,要求在 0 ~ 6 MHz 带宽范围内把亮度和色度信号都传送出去。
考虑重现图像的清晰度,亮度信号带宽必须采用 0 ~ 6 MHz。根据人眼对彩
色细节分辩力低的特点,可将色差信号频带压缩至 0 ~ 1.3 MHz。
彩色电视图像中低频部分(表现为大面积),既有亮度信号也有色度信号;
高频部分(图像细节),只有亮度信号没有色度信号,即没有彩色,称这种处 理为大面积着色原理。它节约了带宽又不影响重现图像的质量。
第六节 色差信号频带的压缩与频谱交错
二、亮度信号的频谱
我国电视标准,亮度信号的带宽为 0 ~ 6 MHz。矩形脉冲波的频谱如图所
示。
第六节 色差信号频带的压缩与频谱交错
二、亮度信号的频谱
第四节 高频电视信号的形成及传输
一、视频信号的调制与残留边带发送
二、伴音信号的调制
三、电视频道的划分及多种传输方式
第四节 高频电视信号的形成及传输
一、视频信号的调制与残留边带发送
1.视频信号的调幅
特点:振幅变换反应 调制信号,可用包络检波 器解调。已调信号高频振 荡相位连续,无突变点。 视频信号高频调幅波的 形成及波形如图所示。
第三节 视频信号
一、图像信号
2.图像信号的幅度与波形
图像信号是电平高低反应 图像亮暗的电信号。 特点:具有单极性和脉冲 性。均匀阶梯波电视图像及对 应波形。
第三节 视频信号
一、图像信号
3. 图像信号的频率 图像信号及对应的负极性波形如图,分析可知:图像信号的频率范围 为 0 ~ 6 MHz 。
第一节 图像分解与光电转换
二、光电转换和顺序扫描
1.光电转换:用摄像管把图像的光信号转变成相应的电信号。 电视方式传送图像采用的是将一幅图像分解成若干个像素按一定顺序逐点 转换成电信号传送的。 2.扫描:电视系统中通过电子束有规律的运动,实现电视图像的分解 与还原,称电子束有规律的运动为扫描。 3.图像信号:利用电子束的扫描进行光电转换,得到反映像素明暗变 化的电压信号。
第三节 视频信号
一、图像信号 二、消隐信号 三、同步信号
第三节 视频信号
全电视信号
视频信 号又称全电 视信号,黑 白全电视信 号包括图像 信号、复合 消隐信号、 复合同步信 号。全电视 信号波形如 图 所示。
第三节 视频信号
一、图像信号
1.图像信号的位置 图像信号出现在行 正程期间。含有行同步、 行消隐信号的视频信号 波形及相互关系如图所 示。图中为行正程时间。
第四节 高频电视信号的形成及传输
三、电视频道的划分及多种传输方式
3.卫星电视广播 用于远距离传输高频电视信号。 图为卫星广播电视系统工作示意图。
第五节 彩色电视信号 一、彩色图像的分解和三基色点信号的产生
二、兼容性和逆兼容性
三、亮度信号和色差信号
第五节 彩色电视信号
一、彩色图像的分解和三基色电信号的产生
第二节 电子扫描与图像清晰度
一、电子扫描的扫描方式
2.隔行扫描
理论分析和实践表明,满足人眼的连续感、不闪烁感和清晰度要求,采用 逐行扫描方式时,信号带宽太宽。实际中均采用隔行扫描方式。 隔行扫描是把一帧图像分成两场进行扫描,一场扫 1、3、5、…… 奇数行, 称奇数场;下一场扫 2、4、6、…… 偶数行,称偶数场。如此反复。隔行扫描 重现图像必须保证两场光栅正确镶嵌如图所示。
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