电视原理第一章第1讲

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电视原理通信电视接收系统电路分析讲义

电视原理通信电视接收系统电路分析讲义
电视原理通信电视接收系统电路分析
1. 4.43 MHz陷波器及ARC电路 由预视放输出的彩色全电视信号FBAS包含着亮度 信号和色度信号,在0~6MHz范围内二者的频谱互相交 错,色度信号占有4.43MHz±1.3MHz的频率范围。 2. 轮廓校正电路 由于4.43MHz陷波器在滤除色度信号的同时滤除了 亮度信号的高频成分,若以突变信号为例,则会产生边沿 变差,出现灰色过渡区,如图4―24(a)所示。
u1(t)=U1cos(ωPIt-θ)
(4―10)
电视原理通信电视接收系统电路分析
式中,θ为滞后相角。
将u1(t)和u2(t)送乘法器,相乘后的输出以u′P(t)表示, 则
u′P(t) =Ku1(t)·u2(t)=KU1U2(1+mcosΩt)cosω
PItcos(ωPIt-θ)= ½ KU1U2(1+mcosΩt)[cos(2ωPIt-
图4―14 AFT原理方框图
电视原理通信电视接收系统电路分析
现设视频检波系统限幅放大器输出电压为u1,经移 相后的电压为u2,则乘法器输出电压uo为
uo=-Ku1·u2
(4―4)
若以U1m和U2m分别表示u1和u2的振幅,则
u1=U1msinωt
(4―5)
u2=U2msin(ωt+φ)
(4―6)
电视原理通信电视接收系统电路分析
④预视放中设置有黑、白噪声抑制电路,反应速度 快,抗脉冲干扰能力强。
⑤IFAGC采用峰值检波电路,线路简单,且不需外部 调整。
⑥AFT采用双差分乘法器,性能稳定,控制灵敏度高。 ⑦负向RFAGC输出,适用于高放级为双栅场效应管 的电子调谐器。 ⑧视频放大级设有磁带录像(VTR)开关,用录相机 放像时只要将相应引脚接地即可。 ⑨预视放级输出的是正极性(同步头朝下)的全电视 信号。

电视机原理

电视机原理

电视机原理联系地点:武汉市华中科技大学电子与信息工程系联系人:冯启明老师转载时间:yekai:这是一本很不错的电视技术启蒙书。

我校正了文中的部分错别字和部份错误信息,增加了少部分信息。

绪论第一章黑白电视原理1.1 光和视觉特性1.2 黑白电视系统组成原理1.3 电视扫描与同步1.4 黑白全电视信号1.5 电视图象的基本参量第二章色度学与彩色电视2.1 光与颜色2.2 颜色的计量系统2.3 电视中彩色的分解与重现2.4 电视RGB计色制与彩色正确重现第三章彩色电视制式3.1 概述3.2 兼容制彩色电视基础3.3 NTSC制3.4 PAL制3.5 SECAM制简介第四章电视摄象与发送技术4.1 广播电视系统的组成4.2 电视摄像机4.3 摄象器件4.4 电视图像信号的处理4.5 同步信号的形成4.6 PAL全电视信号的形成4.7 电视信号的发送第五章电视接收技术5.1 电视接收技术概论5.2 高频调谐器5.3 图象通道电路5.4 解码电路5.5 同步分离电路5.6 扫描电路5.7 显象管及其附属电路第六章电视新技术概论6.1 卫星电视广播6.2 数字电视6.3 高清晰度电视(HDTV)6.4 共用天线电视(CATV)系统6.5 电视多工广播6.6 立体电视内容简介本书是一部系统地讲述电视原理及其最新实用性技术的新作。

共分六章:前三章讲述黑白和彩色电视传象的基本原理与彩色电视制式,并包括与学习电视技术有关的视觉特性、光度学和色度学等知识;四、五两章以广播电视系统为例,系统地讲述电视图像信号的摄取、处理、发送、接收与图像重现的原理及其实用性电路;第六章介绍电视新技术,如卫星电视、数字电视、高清晰度电视、立体电视、电缆电视和电视多工广播等。

本书的特点是深入浅出,简明易懂;理论紧密联系实际。

书中涉及的内容广泛、凝聚了现代电视技术的主要最新成就。

本书可作为大专院校电子、通信等专业的教材或参考书;亦可供从事电视科研、生产、运行、维修的人员阅读;也适宜于有一定电子技术基础知识的青年作为自学读物。

电视数字制作技术串讲重点

电视数字制作技术串讲重点

前期拍摄后期制作单机拍摄多机拍摄视音频资料绝技拍摄外景地演播室编辑绝技字幕图表绘图动画配音配乐音效混音包装合成电视制作技术串讲重点第一章电视制作概述第一节电视系统构成一个电视系统包括节目制作系统、传播系统和承受系统。

节目制作过程分为两个阶段:前期制作阶段和后期制作阶段。

其次节电视制作手段电视节目制作有以下手段:实况直播、电视影片制作、录像制作、电子制作。

录像制作手段又可分为ENG〔电子闻采集〕、EFP〔电子现场制作〕、ESP〔电子演播室制作〕3 种方式。

ENG,即“电子闻采集”〔Electronic News Gatherin g〕。

这种方式,是使用便携式的摄像、录像设备,来采集电视闻。

EFP,即电子现场制作〔Electronic Field Productio n〕。

它应当是对一整套使用于“野外”〔电视台外〕作业的电视设备的统称。

这套系统包括3 台以上摄像机,一台视频信号〔图像〕切换台,一个音响操作台及其他关心设备〔灯光、话筒、录像机运载工具等〕。

ESP,亦即“电子演播室制作”〔Electronic Studio Productio n〕。

电子演播室制作主要是指演播室录像制作。

第四节电视节目制作流程前期制作流程:第一阶段:构思创作;其次阶段:现场录制后期制作流程:第三阶段:编辑第四阶段:合成〔课后重点总结:通常的节目制作过程分为两个阶段:前期制作阶段和后期制作阶段。

前期工作包括构思创作、拍摄录制;后期工作包括编辑、合成。

〕其次章电视技术根本原理不再引起闪耀感觉的光源最低重复频率称为临界闪耀频率〔选择题〕其次节电视扫描原理进展扫描的时候,必需做到发送、接收两端的扫描规律严格全都,这称为同步。

所谓同步,包含两个方面,一是两端的扫描频率一样,这叫作同频;二是两端画面的每一行、每一幅的起始时刻一样这叫做同相。

既同频又同相,才能实现同步扫描。

实现了同步扫描,收端才可以重现发端图像。

当收端、发端的频率与相位不同时,图像将无法正确重现。

彩色电视机开关稳压电源原理及维修(1)第一讲 基本工作原理

彩色电视机开关稳压电源原理及维修(1)第一讲 基本工作原理

在电视机 中, 稳压电源是非常重要 的电路部分 、 它是其它

切 电路能够 正常 工作 的基和伴音的质量。 开关稳压电源是 2 0世纪 7 0年代 来发 展非常迅速的新技术 , 它被广泛应用在彩色 电视机 中:开关稳 压 电源的效率高 ,开关昔工作在开关状态 , 功耗小 , 以开关 所 电源 的工作效率可 达 8 % 一 o 。而通常的调整式稳压 电源 0 9% 的效率可达 5 %左右。 0 开关稳压 电源的稳 压范围宽 , 它是把交 流市 电整流后 的直流电压通 过开关 管的开关工作再把直流变
辅 出
保护、 待机 电路 原理 与维修 :本讲 座 将 特 别 关 注读 者 的反 映 . 将 随 时根据 读 者 的 意 见时 讲座 的 内喜 进行 修 正 、越达 到最 好地 为
读者 服 务
直流电压


在开关稳压电源 中, 保证 输出直流电压 的稳定是一个核心 问题 , 它是依 靠称之谓“ 脉冲调制电路” 来完成的。脉冲调制有 脉冲宽度调 制和脉 冲频率调制两种 脉 冲宽 度调 制和脉 冲频 率 调制在工作原理上基本相 同,都 是控制开关脉冲的 占空 比, 即开关管 导通 时间与开关周期的 比值。在 电视机 的开关稳 压
2 0 / 0 z 流 电 压进 行 整 流 , 生 出约 3 0 2 V 5H 交 产 1V的 未稳 压 的 直
厚老师撰 写彩电开关稳压电源 系列连载文章 。末连栽文章对彩
电开 关稳 压 电 源进 行 研 究和 归纳 . 目前 常 见 的彩 电开 关稳 压 在
电源 电路 中. 选择有代表性的 、 而叉各不相 同、 各具特点的一些 电路 集中深入浅出地介绍培大 家. 相信读者看了融后能够触类

(学生复习资料)电视摄像

(学生复习资料)电视摄像

(学生复习资料)电视摄像第一章电视画面1、摄像机由哪些主要系统组成?光学系统、光——电转换系统、图象信号处理系统和自动控制系统等组成。

2、摄像机的光学系统是由哪些主要系统组成?变焦距镜头、色温滤色片、红绿蓝分光系统等组成,可以得到成像于各对应的摄像器材靶面上的红(R)、绿(G)、蓝(B)三幅基色光像。

3、摄像机根据质量性能和各自用途的不同分为哪三类?可分为广播级、专业级和家用级三类。

4、电视摄像的宽容度通常是什么比例?电视1:32;电影黑白片1:128;电影彩色片1:64;5、什么叫电视画面?电视画面的特性是什么?电视画面是指由电子摄录系统拍摄和制作的,由电视屏幕显现的图象。

电视画面是摄像机从开机到关机不间断地拍摄所记录下来地一个片段。

电视画面的特性指它的空间特性和时间特性。

6、电视画面的空间特性有几个方面的形态和特性?1屏幕显示;(2)平面造型;(3)框架结构。

7、电视画面的时间特性有几个方面的形态和特性?1单向性;(2)连续性;(3)同时性。

8、电视画面有哪些造型特点?1表现具象;(2)表现运动;(3)运动表现。

9、电视画面的取材要求一般有哪些方面?(1)电视画面的时空信息应清晰准确,简明集中;(2)电视画面的光色还原能力要力求真实、准确(特殊的艺术性创作除外);(3)镜头运动时力求稳定、流畅、到位;(4)注意同期声的采录。

第二章电视摄像的造型元素1、什么叫电视景别?决定画面景别大小的因素有哪两方面?电视景别指被摄主体和画面形象在电视屏幕框架结构中所呈现出的大小和范围。

决定画面景别大小的两方面因素:一是摄像机和被摄体之间的实际距离,二是摄像机所使用镜头的焦距长短。

2、电视景别划分哪五种不同的景别?远景、全景、中景、近景和特写。

5、电视拍摄角度分哪三种角度?电视拍摄方向通常指哪三个相对位置?平角(平摄)、俯角(俯摄)、仰角(仰摄)。

正面、背面和侧面。

6、电视拍摄的要领指哪四方面?稳、平、匀、准。

电视原理课后答案

电视原理课后答案

电视原理课后答案1. 什么是电视?电视是一种通过电子技术将声音和图像传输到接收设备上的传播媒介。

它是一种广泛应用于家庭娱乐和其他活动中的电子设备。

2. 电视是如何工作的?电视的工作原理涉及三个主要组成部分:输入设备、传输设备和接收设备。

相关信号从输入设备(如摄像机或电视信号源)传输到发送器,发送器将信号转化为高频电磁波并传输到接收设备。

接收设备中的电视机将电磁波转化为可视的图像和可听的声音。

3. 输入设备是什么?输入设备是能够把声音和图像转变为电子信号的设备。

常见的输入设备包括摄像机、麦克风和其他外部设备。

4. 传输设备是什么?传输设备是通过传输电磁波将输入设备生成的信号传送到接收设备的设备。

常见的传输设备包括电视信号发送器和电磁波传输介质,如卫星、无线电波或有线电缆。

5. 接收设备是什么?接收设备是能够接收传输设备传来的信号并将其转化为可视图像和可听声音的设备。

电视机是最常见的接收设备。

6. 电视的图像是如何生成的?电视的图像是通过将连续的静态图像(称为帧)以高速播放来实现的。

电视机通过扫描一系列的水平线来构建图像,分别将每一行的像素逐一点亮,从而形成完整的图像。

7. 电视的声音是如何生成的?电视的声音是通过电视机内部的扬声器或外部声音系统来生成的。

音频信号被接收设备转化为可听的声音信号。

8. 电视的显示技术有哪些?目前常见的电视显示技术包括液晶显示技术(LCD)、有机发光二极管技术(OLED)、等离子技术等。

每种技术都有不同的优势和适用范围,用户可根据自己的需求选择。

9. 电视信号是如何被传输的?电视信号可以通过各种介质传输,如有线电缆、无线电波或卫星。

不同的传输方式可以提供不同的信号质量和传输距离。

10. 电视在信息传播和娱乐方面的作用是什么?电视不仅是一种信息传播媒介,还是一种重要的娱乐工具。

通过电视,人们可以观看新闻、体育比赛、电影、纪录片等不同类型的节目,丰富自己的知识并获得娱乐享受。

液晶电视机的工作原理和维修方法

液晶电视机的工作原理和维修方法

液晶电视机的工作原理和维修方法(一)2010-02-21 17:29:31| 分类:默认分类| 标签:|字号大中小订阅现在几乎所有的商场都见不到老式的显像管彩电了,液晶彩电虽然缺点明显,但因体积小重量轻,对比度和清晰度高成为了市场的主流,对于我们的老家电维修工来说,不学液晶彩电的维修技术是不行了,这是我积极推出液晶彩电维修知识的主要原因。

希望能对大家有所帮助,并减少不必要的弯路。

液晶显示(LiquidCrystalDisplay)简称LCD。

LCD是个大家族,TFT(薄膜晶体管)LCD类型仅仅是其中的一种,它是在两片玻璃板之间封入液晶,在下玻璃板上配制上扫描线与寻址线(即行、列线)将其组成一个矩阵,在其交点上再制作TFT有源器件和像素电极。

如果是彩色显示,还要在微细加工方式制作上与下面矩阵像素对应的R(红)、G(绿)、 B(蓝)三种颜色的滤色膜,最后将其上与下玻璃基板对齐、封盒、灌注、堵孔等一系列工艺制成液晶片。

因为液晶本身不发光,必须要靠调制外界光才能达到显示目的,所以在LCD显示屏模块中就有了发光的装置--冷阴极荧光灯CCF,这是一种依靠冷阴极气体放电,激发荧光粉而发光的光源。

掺有少量水银的稀薄气体在高电压下会产生电离,被电离的气体的二次电子发射轰击水银蒸汽,使水银蒸气激发,发射出紫外线,紫外线激发涂布于管壁的荧光粉层,使其发光。

发光的CCF灯管通过特殊的导光板和匀光板,使其与液晶片大小一致,紧贴于液晶显示面板,用作背景光,从而达到显示图像的目的。

通过调节背光灯亮度或者调节液晶片中的薄膜晶体管的导光度从而达到调节图像亮度、对比度的目的。

液晶电视主要由显示屏、信号处理电路、背光灯电路构成。

其显示屏是一个模块,信号处理主要由高频电路图象处理A/D电路、伴音电路、控制电路等构成。

背光灯电路是一个逆变电路,用于点亮显示屏内灯管的作用。

维修实例:1、白光栅,有伴音(15AAB/8TT1机芯)维修:通电开机,发现屏幕为白屏,但有伴音,分析此故障为液晶屏没有工作所致造成,查显示屏的+5V供电及行、场信号,发现没有+5V供电,查线路为主板L21,+5V供电电感开路更换后OK!2、无光栅,有伴音(20AAA/8TT1机芯)维修:开机后发现在强光下隐约可见图像,分析认为本机为背光灯未工作所致,拆机后通电后发现背光板无高压产生,查背光板供电及背光控制电平,用万用表测主板J6处电压。

解液晶电视的结构和原理

解液晶电视的结构和原理

第一讲液晶电视的概述液晶最早由奥地利植物学家“赖尼茨尔”于1888年发现。

液晶屏由两片偏光板、两片玻璃板中间加上液晶,另外再加上背光源组成,只要加电就可以让液晶改变光的方向。

液晶显示器内包括一片制有很多薄膜晶体管(TFT)的玻璃,一片有红、绿、蓝三种颜色的彩色滤色片及背光源利用背光源,也就是荧光管投射出光线,这些光线先经过一个偏光板,然后再经过液晶,这时液晶分子的排列方式将会改变穿透液晶的光线角度;接下来这些光线还必须经过前方的彩色滤色片与另一块偏光板。

由上可知液晶屏的图像是扭曲液晶分子配合背光而显示图像。

目前的背光源有四种:CCFL冷阴极荧光灯,无需加热即可发射电子,需要1500V将内部气体电离发光,正常工作只需500V电压。

非真正白光,发光频率低,动态画面不理想。

一致性不好故而单灯单供电。

EEFL两端以金属粉作为外电极,发光效率高,一致性好可并联驱动只要用于LG,AUDENG 屏。

LFDLED(Light Emitting Diode)发光二极管,在20世纪60年代诞生后就被认定是荧光灯管、灯泡等照明设备的终结者。

LED灯又称发光二极管,比起其它光源,单个LED灯的功耗是最小的。

其次,在发光寿命方面,LED背光技术则超越了CCFL,是技术的提升。

LED背光就成功实现了光源的平面化。

平面化的光源不仅有优异的亮度均匀性,还不需要复杂的光路设计,这样一来LCD的厚度就能做到更薄,同时还拥有更高的可靠性和稳定性。

还有一种最高档的LED产品目前不多见,它类似于等离子的原理采用RGB_LED,就是每个像素点由三个LED管组成,有的采用一个R一个B两个G组成,色彩对比度真实性最好超越了等离子,但结构复杂,要有单独的调光电路。

价格高昂并未普及。

今天第一讲就到这里,因为我要工作,不忙就写第二集。

(欢迎各位老师斧正)第二逻辑板逻辑板又称:"控制板”在液晶电视里的作用和CRT中的视放板相当,但有本质的区别,逻辑板不是一个纯粹的信号放大器,它输入是LVDS格式信号,而不是RGB。

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发送端
接收 端

方法2:顺序传送(串行传送)
• 利用人眼的视觉惰性,将各个像素的光信号按一定的顺序变成
电信号传输,接收端再按同样的顺序将电信号变成光信号,只要 速度足够快,人眼感觉图像就是完整和连续的。 • 这种将图像分解成像素并按一定的顺序传送图像像素的电视系 统称为顺序传送系统。 • 传送顺序:从左到右,从上到下
最早的电视广播于1929年在伦敦开播,使用贝尔德建造的系统, 引起轰动,是现代电视广播的雏形。
我国第一座电视台是1958年5月1日试运行的北京电视台,也是 现在的中央电视台的前身。
电视技术的发展
电视技术本身: 第一代——黑白电视(20世纪20年代) 第二代——彩色电视(20世纪40年代) 第三代——高清晰度电视(20世纪90年代) 第四代——智能电视(21世纪初)
• 同步:在接收端每个像素的几何位置与发送端一一对应。
• 像素传送的两个特点:速度快,准确。
3.顺序传输制示意图.swf
顺序转换的实现 —— 扫描
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)称为扫描。 扫描的过程和我们读书时视线从左到右、自上而下依次进行 的过程类似。 从左至右的扫描称为行扫描; 自上而下的扫描称为帧(或场)扫描。 电视系统中,扫描多是由电子枪进行的,通常称其为电子扫描。 通过电子扫描与光电转换,就可以把反映一幅图像亮度的空 间与时间的函数,转换为只随时间变化的单值函数(电信号), 从而实现平面图像的顺序传送。
1926年1月,贝尔德在伦敦皇家科学研究所首次示范电视技术。
最早的电视广播
现代彩色电视画面是由500至1000条以上的扫描线组合起来的, 贝尔德的画面只有30条扫描线,并且是黑白两种颜色,画面非 常模糊。 世界上最早的电视台是1936年11月2日在伦敦郊外亚历山大宫建 立的大众电视台。
信号处理技术:
第一代:模拟电视 第二代:数字处理电视 第三代:数字电视
电路工艺:
第一代:电子管 第二代:晶体管 第三代:大规模集成电路
传输媒介:
单一的地面微波
扩充到电缆、卫星、网络、无线移动
功能覆盖:
单一的活动图像广播 扩充到数据广播、视频点播、收费电视、立体电 视、多视点视频等
1969年7月20日阿波罗11号的整个登月过程就是通过卫 星传送49个国家,有7.2亿人同时收看到了这个节目。
1.5 高清晰度电视(HDTV)
电视画面同电影相比还显得很粗糙,这是因为目前构成电视画 面的像素较少的缘故。因而,人们又研制出高清晰度电视。 “高清晰度”指与现行电视相比,其水平和垂直方向的图象分
主 讲:宋怀波
绪 论
1.1 电视是上世纪最伟大的发明之一
电视是迄今为止人类进行信息传播变革过程中影响最大 的研究成果,是科学技术最先进研究成果的集合。 电视将实际的或者记录的活动图像和伴音变换为电信号, 通过电信系统传递至远处,即时重现原有信息。 最简单的电视系统由以下三个部分组成: (1) 光电转换、声电转换; (2) 视频、音频信号的传输; (3) 电光、电声转换。 1.电视传像基本过程.swf 2.电视传输过程.swf
均采用MPEG-2/1数字压缩技术。
标准清晰度电视的图像和伴音的质量都比目前模拟电视有所提高,并且其 频道利用率高,在目前模拟电视的一个频道内可以同时播4套(或更多)标
准清晰度节目。
目前我国各省级电视台的通过卫星传送的电视节目均是采用MPEG-2数字 压缩的标准清晰度数字电视(SDTV)节目。 我国已于1998年11月组成了DTVIA(中国数字电视产业联盟),联合开发 我国的DTV,抵御国外同类产品的打入和竞争。
器材厂很快试制出“北京”牌电视机。 1958年10月1日上海电视台开始试播,12月20日哈尔滨电视台(即今天的黑 龙江电视台)开始试播。 1961年底,全国共建地方电视台19座。1959年,无锡市建立中国第一座电 视转播台,用差转的方式转播上海电视台的节目。 1960年5月1日在北京建成了第一个彩电试验台,用NTSC制进行了试播。但 后来也由于国民经济暂时困难而“下马”。
6. 我国电视事业的发展-1
1958年5月1日,中国第一座电视台中央电视台(早期称北京电视台,1978 年5月1日改称现名)使用二频道试播黑白电视,9月2日正式播出。
当时发射天线加设在广播大厦塔楼顶,高度为80米,覆盖半径25公里。 中央电视台开播不久,从苏联进口了200部黑白电视机,以后天津广播
2.显像
显像管——阴极射线管Cathode Ray Tube(CRT)主要组成:电 子枪、荧光屏、偏转线圈等。
显示器隔行扫描.swf 显像管内电子束偏转.swf 显示屏三基色形成.swf
γ校正
摄像管光电转换特性近似为线性: E0 k0 L0 而显像管电光转换特性为非线性: Ld kd E 亮度与栅阴压的γ次方成正比,显像 管重现图像产生γ失真。
1925年,苏格兰发明家贝尔德用自行装置的机械电视设备, 第一次将移动的图像传向远处的接收机现场。 1925年10月2日,贝尔德用摄像机扫描了一个木偶的头部。 他欣喜地发现,木偶的头部被闪烁不定地复制在他安置于 另一间屋子的荧屏上。 于是,他临时雇了一个小伙计坐在他的摄像机前,重复他 的实验。 这位名叫威廉.泰因顿的小伙子幸运地成为历史上第一个出 现在电视上的人。
其次为533.3米的莫斯科奥斯坦丁诺电视塔
第1章 电视基础知识
电视:根据人眼视觉特性以一定的信号形式实时传送 活动景物图像的技术。
开路、闭路
景 物
( 光 电 转 换

电 视 摄 像 机
处 理 设 备
传输信道
接 收 设 备
(电 电 视 光 显 转 示 换 器 )
观 看 者
× ×
一、图像的顺序传送原理 1.图像的表示法
二、光-电/电-光转换原理
读出移位寄存器(遮光)
图像信号
CCD感像器
发端 :光-电转换
摄像管 收端 :电-光转换 显像管
存 贮 转 移 区 光 敏 成 像 区
转 (移 遮移 光位 )寄 存 器
感光单元
4.图像的摄取及光电转换.swf
1. 摄像管
光电导摄像管主要由镜头、光电靶、聚焦线圈和偏转线圈组成。
1969年彩电研究二度开展并决定暂用PAL制(1982年正式决定PAL/D制为中
国彩色电视的标准制式)。
7. 我国电视事业的发展-2
从1977年7月25日起,中央电视台的第一套节目全部改为彩色播出。 1999年10月我国所有省级电视台的电视节目全部上星,并基本形成了星、网 结合的广播电视传输体系。 1999年10月1日,中央电视台高清晰度电视试播成功。
1.2 电视的发展史
举例:风扇
1908年,英国肯培尔.斯文顿、俄国罗申克夫提出电子扫描原 理,奠定了近代电视技术的理论基础。 1923年,美籍俄国人兹沃尔金发明静电积贮式摄像管,后来
又发明电子扫描式显像管,这是近代电视摄像术的先驱。
1939 年前后使用电视显象管和摄像管
V.K.Zworykin
电视的诞生
1.6. 数字电视(DTV)
数字电视(DTV)包括
普及型数字电视(DPTV,352×288i,约300电视线) 标准清晰度数字电视(SDTV ,704×576i或720×480i,约500电视线,
相当于DVD标准)
高清晰度数字电视(HDTV ,1920×1080i,约1000电视线)
2. 图像的顺序传送
电视系统中把构成一幅图像的各像素传送一遍称为进行了 一个帧处理,或称为传送了一帧,每帧图像由许多像素组成。 方法1:并行传送: 把不同位置上的像素同时转变成相应的电信号,分别用相 应信道同时传送出去。 根据人眼的细节分辨力,一幅图像要比较清晰,至少要有 40万以上的像素,即需40万个信道 。
1973年5月1日,中央电视台用8频道在北京地区试播,同年10月1日正式播出。
1986年建成的中央电视台彩电中心及90年代初建立的名列世界第三、四、五
位(亚洲第一、二、三位)的:
上海东方明珠电视塔(高460米)
天津天塔(高415.2米)
中央广播电视发射塔(高405米) 目前世界电视发射塔最高者为553.3米的加拿大多伦多电视塔
1/ 需在摄像端进行预失真处理即γ校正: E E0 这样,显示亮度将正比于摄取的图像亮度:
Ld kd E kd E0 kd k0 L0 kL0
γ校正
没有γ校正前
γ为2.0的校正
三、 扫描
将光图像转换成顺序传送的电信号的过程及其逆过程称为扫描。
用来完成信号的分解与重现
1.4 卫星广播电视的出现
1962年,美国发射“电星一号”通信卫星,进行了横 跨大西洋的电视节目传送实验,这是一颗低轨道卫星, 使用起来受到许多限制。 1963年,美国发射了世界第一颗同步通信卫星“同步 二号”。
1964年,国际通信卫星组织的第一颗商用通信卫星 “国际通信卫星一号”启用,使世界正式进入了卫星 通信时代,国际间进行电视节目的传送和转播成为现 实。
1.3 电视图像的彩色化
美国是世界上最早播出彩色电视节目的国家。 1953年,美国国家电视制式委员会提出NTSC制式。 1954年美国全国广播公司、哥伦比亚广播公司,采用 NTSC制式首次播出彩色电视节目。 日本、加拿大分别于1957、1966年采用该制式播出。 1956年,法国提出SECAM制式。 1960年,联邦德国提出PAL制。
对于彩色电视,每一个平面活动基色图像都可以表示成 空间坐标x、y和时间t 的三维离散函数: fR(xm,yn,tk) fG(xm,yn,tk) fB(xm,yn,tk) 对于黑白电视,平面活动亮度图像可表示为: fL(xm,yn,tk)
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