红外立体电视

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3DTV

3DTV
2.2.2采用1080i/50Hz标准进行传输。该种方式采用各行扫描技术,将一个画面分为两个图场,即单数扫描线所构成的偶图场。在传输过程中,可以将左眼图像与右眼图像分置于奇图场和偶图场(或相反顺序)中。
在显示端,使用场同步快门式立体镜与之相配合,将图场垂直同步信号当做快门切换同步信号,即显示奇图场(即左眼画面)时,立体眼镜会遮住使用者一直眼而显示偶图场时,则切换遮住另一支眼睛,如此周而复始,便可达到立体显示的目的。该方法有效地将图像垂直分辨率一分为二,保持高清的水平分辨率。每只眼睛看到的是540P/25Hz的视频,呈现立体的观看效果。以这种方式进行传输,优点是现有的高清电视广播基础设施不需要升级就能够承载这一信号,但是画面质量较差,收看效果欠佳。
2.2主动式立体信号传输
主动式立体信号主要针对采用快门时眼镜的立体电视收看方式。快门式眼镜的立体电视主要原理是需要在显示屏上交替地显示左右眼图像,这就要求立体信号作为左右眼图像,这就奥球立体信号作为左右眼试图的交替帧进行编码。以高清立体电视信号为例,主动式立体电视传输可以采用以下几种方式。
2.2.3采用720p/50Hz高清立体信号进行传输
同样,对于收看图像质量要求不高的情况,立体电视信号也可以采用720p/50Hz标准进行传输。显示端将左右眼图像交替显示在屏幕上,使用帧同步快门式立体眼镜与这类立体显示模式搭配,将垂直同步信号作为快门切换的同步讯号,这样左右眼都看到720/25Hz的视频,呈现立体观看效果,采用这种方式同样不需要升级现有的高清电视广播基础设备,但是对接收端的硬件要求
一,3D电视的简介
3D电视是三维立体影像电视的简称。三维立体影像电视利用人的双眼观察物体的角度略有差异,因此能够辨别物体远近,产生立体的视觉这个原理,把左右眼所看到的影像分离,从而令用户无需借助立体眼镜即可裸眼体验立体感觉。英国当地时间2010年1月31日,在英超曼联--阿森纳的比赛中,英国天空体育频道有史以来首次使用3D技术对这场比赛进行电视直播。

红外 遥控器 原理

红外 遥控器 原理

红外遥控器原理
红外遥控器是一种常见的无线遥控设备,用于控制电子设备,例如电视、音响、空调等。

它通过发送和接收红外光信号来实现远程控制。

红外遥控器的工作原理是利用红外光的特性和传输方式。

红外光是我们肉眼不可见的光谱范围,具有较高的能量和穿透力。

红外遥控器内部有一个红外发射器,它能够产生红外光信号,并且能够通过遥控器上的按键进行调节和控制。

当我们按下遥控器上的按钮时,按钮对应的电路会关闭,使得电流通过红外发射器。

然后红外发射器将电流转变为红外光信号,并通过红外发射器的透镜发射出去。

这个发射出的红外光信号携带着特定编码的数据,例如控制命令和设备标识等信息。

接收端的设备(例如电视机)上有一个红外接收器,通常位于前方或顶部的位置。

红外接收器接收到发射器发射的红外光信号后,将其转换为电信号,并通过电路进行解码。

解码后的信号可以被电子设备识别,并执行相应的操作。

红外遥控器的传输距离通常较短,约在10米左右。

这是因为
红外光的传输很容易受到环境的干扰,如障碍物、光照强度等因素都会影响信号的传输质量。

总的来说,红外遥控器通过红外光信号的发射和接收来实现远程控制功能。

它是一种简单方便的控制方式,广泛应用于家庭娱乐设备和其他电子设备中。

电视遥控器红外线原理

电视遥控器红外线原理

电视遥控器红外线原理电视遥控器是我们日常生活中常用的电子设备之一。

它通过无线红外线技术来实现与电视之间的通信和控制。

本文将深入探讨电视遥控器红外线原理的工作流程以及其在电子设备中的应用。

一、红外线的介绍红外线是一种电磁辐射,其波长范围在700纳米至1毫米之间。

与可见光相比,红外线的波长更长,无法被人眼直接看到。

然而,许多电子设备都能感知和利用红外线的特性。

二、电视遥控器的工作原理1. 发射端电视遥控器的发射端包含了一个红外发射二极管(IR LED),它被用来发射红外线信号。

当我们按下遥控器上的按钮时,相应的按键电路会给红外发射二极管提供电流,使其发射脉冲的红外线信号。

2. 接收端电视机上的接收端包含了一个红外接收二极管(IR Receiver)。

当红外线信号到达接收端时,红外接收二极管会接收并将其转化为电信号。

然后,这些电信号经过一系列处理和解码,最终被传递给电视机的主板。

三、电视遥控器红外线信号编码为了实现不同按键对应不同功能的控制,电视遥控器需要将每个按键输入映射为特定的红外线编码。

这通常通过红外线编码器来实现。

红外线编码器将不同按键的信号转化为特定的红外线编码序列,以便电视机能够正确地识别并执行相应的操作。

常见的红外线编码协议包括NEC、RC-5、RC-6等,每个协议都有自己特定的编码格式和解码规则。

四、电视遥控器的应用除了在电视机上,电视遥控器的原理和技术也被广泛应用在其他电子设备上。

例如空调遥控器、音频设备遥控器、家电遥控器等。

这些设备通常采用类似的红外线原理,使用红外线信号进行通信和控制。

电视遥控器的优势在于它的方便性和灵活性。

通过遥控器,我们可以在不需要亲身接触电子设备的情况下,轻松控制它们的各种功能。

这极大地提高了我们的生活便利性。

总结:电视遥控器通过红外线技术实现了人机交互和设备控制。

发射端的红外发射二极管发射红外线信号,接收端的红外接收二极管接收并转化为电信号。

红外线编码器将按键信号编码为特定的红外线编码序列,以实现不同按键对应不同功能的控制。

红外线的操作流程

红外线的操作流程

红外线的操作流程一、红外线设备的基本了解。

1.1 红外线是啥呢?简单来说,它就是一种看不见的光。

就像那些隐藏在幕后的高手一样,虽然咱们眼睛看不到它,但是它的本事可不小。

在咱们的日常生活里,红外线的设备到处都是,像电视遥控器啊,那就是利用红外线来工作的。

这就好比是一个无形的小信使,在遥控器和电视之间传递着各种指令。

1.2 不同的红外线设备功能那可就千差万别了。

有的是用来测量温度的,就像那些机场、车站用来检测人体体温的设备,那可是在疫情期间的大功臣啊。

还有的是用在安防系统里的,像那些红外线报警器,就像一个忠诚的小卫士,只要有不速之客闯入它的领地,就会立马发出警报,真可谓是“一夫当关,万夫莫开”。

二、红外线设备的操作前准备。

2.1 首先得检查设备。

就像咱们出门前要检查钥匙带没带一样,这是最基本的。

看看设备有没有明显的损坏,电线有没有破损之类的。

要是设备本身就有问题,那后面的操作可就都是白搭了。

这就好比是“巧妇难为无米之炊”,设备要是坏了,还怎么正常工作呢?2.2 了解操作环境也很重要。

如果是在室内使用红外线设备,要看看周围有没有干扰源,比如说其他的红外线设备或者强光。

要是在强光下使用某些红外线测量设备,那就像是在大风大浪里行船,数据肯定不准确,容易出乱子。

三、红外线设备的操作流程。

3.1 对于简单的红外线遥控器这类设备,操作就比较直接了。

拿着遥控器,对准要控制的设备,就像射击手瞄准目标一样。

然后按下对应的按钮,比如说你想打开电视,就按那个开关键。

不过有时候也会遇到“调皮”的情况,按了没反应,这时候别慌,可能是角度不对或者有东西挡住了红外线的传输路径,调整一下角度或者把障碍物挪开就好了。

3.2 要是比较复杂的红外线设备,像红外线热成像仪这种。

首先要开机,这开机就像是唤醒一个沉睡的小怪兽一样。

开机之后呢,可能需要进行一些基本的设置,比如说调整测量的范围、灵敏度之类的。

这些设置就像是给这个小怪兽设定工作规则一样,得根据实际的需求来调整。

电视遥控器红外传输

电视遥控器红外传输

电视遥控器红外传输红外传输技术是如今电视遥控器中常用的一种技术,它通过电视遥控器上的红外发射器将信号传输给电视机。

这项技术的实现主要靠红外线的发射和接收。

在这篇文章中,我们将探讨电视遥控器红外传输的工作原理、优势以及一些应用。

一、工作原理在现代电视遥控器中,红外传输是一种常用的技术。

遥控器上的按键操作会触发红外发射器,它会将预设的信号编码成红外脉冲。

这些红外脉冲通过空气传输到电视机的红外接收器,接收器将红外脉冲解码成电视机能够理解的信号,从而实现遥控器与电视机之间的信息交互。

二、优势红外传输技术在电视遥控器中有一些明显的优势,这些优势使得它成为首选的传输方式。

首先,红外线无线传输不会受到电视遥控器与电视机之间的障碍物干扰,只要保持遥控器与电视机之间的视线通畅即可传输信号。

其次,红外传输是一种简单可靠的技术,它应用广泛,成本低廉,同时也比较易于维护和更换。

此外,红外传输的速度较快,能够实时响应遥控器的操作,提供良好的用户体验。

三、应用红外传输技术广泛应用于电视遥控器上,除了控制电视机以外,也可以控制其他家庭电器。

通过在不同的设备上设置红外接收器,可以使用同一遥控器控制多个设备,例如空调、音响和DVD播放器等。

这样的应用极大方便了用户的操作,提高了家庭娱乐的便利性。

红外传输技术不仅应用在家庭娱乐领域,也被广泛应用于其他领域。

在工业自动化中,红外传输技术被用于遥控操作各种设备,如机器人和无人机等。

而在医疗领域,红外传输技术也被应用于远程手术和可穿戴医疗设备。

四、发展趋势随着科技的不断发展,红外传输技术也在不断演进。

一方面,随着智能家居的兴起,红外传输技术正越来越多地应用于智能家居设备中。

可以通过手机等智能设备控制家中的各种电器,实现更加智能化的生活。

另一方面,随着无线通信技术的发展,一些新的传输方式已经出现,例如蓝牙和无线射频技术。

这些新技术提供了更多选择,使得用户在遥控操作方面有更多便利的体验。

总结:红外传输技术作为电视遥控器中常用的一种技术,通过红外发射器和红外接收器将信号进行传输和解码。

红外遥控器原理

红外遥控器原理

红外遥控器原理红外遥控器是一种常见的无线遥控电子设备,它可以通过使用红外线信号与目标设备进行通信,从而实现遥控对其进行操作。

一般情况下,红外遥控器可以用于电视、音响、机顶盒等电器设备的远程操作。

本文将会详细地阐述红外遥控的原理、工作原理以及使用方法。

红外遥控的基本原理是采用红外光作为通信载体,通过以不同的编码方式将信号进行传输,实现遥控目标设备。

红外遥控器使用的编码方式可以是固定编码、学习编码和编码识别三种。

固定编码指的是遥控器和设备之间的编码是预先设置好的,一般情况下使用遥控器和设备品牌一致的固定编码方式。

而学习编码是指遥控器可以通过学习设备的编码来实现操作。

编码识别则是指一种技术,通过识别无线信号的编码格式来实现遥控目标设备。

红外遥控系统由两个基本组成部分组成:发送器和接收器。

发送器是指放置在遥控器内部的电路板,用于发送红外光信号;接收器是指放置在被遥控的设备中的电路板,用于接收红外光信号并转化为相应的控制信号。

在遥控器按下指令键时,发送器会产生一个包含特定编码的红外光信号。

这个信号会被发射出去,并被接收器接收后进行解码。

接收器先通过红外光探测器接收信号,然后将其传递到解码器进行解码,得到与编码相对应的指令信号。

然后控制器会将相应的指令发送到设备内部的电路板,使设备发生相应的控制操作。

三、红外遥控的使用方法1.使用红外遥控器前需要先将遥控器与设备进行配对。

通常情况下,这一过程是由遥控器中的按键自带的配对代码完成的。

2.当需要进行遥控操作时,准确地按下遥控器上所需操作的按键。

这就会产生对应的红外信号,通过空气中传输到设备接收器处,被设备内部电路板接收并执行相应指令。

一般红外遥控器都有一定的有效距离,在使用时需要注意距离和方向的选择。

3.如若发生无法操作设备,请先检查遥控器电池是否正常,以及接收器处是否有遮挡物。

总结:红外遥控技术是现代家庭电器中不可或缺的一部分,它大大方便了人们控制电器设备。

红外遥控技术的应用范围也越来越广泛,不仅仅局限于家庭电器、电子产品,还被应用到了无人机、智能家居和医疗设备等领域。

红外电视设备中的虚拟键盘技术研究

红外电视设备中的虚拟键盘技术研究

红外电视设备中的虚拟键盘技术研究随着科技的不断进步和人们对更加智能化生活方式的需求,红外电视设备越来越普及。

在红外电视设备中,虚拟键盘技术起到了极为重要的作用,它可以使用户通过红外光线在电视屏幕上进行操作,实现与电视进行互动。

本文将对红外电视设备中的虚拟键盘技术进行详细研究,从技术原理、应用场景和发展趋势等方面进行探讨。

一、技术原理红外电视设备中的虚拟键盘技术主要依赖于红外传感器和投影技术。

红外传感器可感知人体在一定区域内的动作和手势,将其转化为电信号传递给电视设备,实现与电视的互动。

投影技术则可以在电视屏幕上显示出一个虚拟的键盘界面,用户可以通过手指或者其他辅助工具进行点击和操作。

在技术实现方面,虚拟键盘技术还涉及到手势识别和图像处理等关键技术。

手势识别可以根据用户的动作判断用户的操作意图,从而进行相应的响应;图像处理则可以对红外传感器所接收到的图像进行处理和分析,提取出关键信息并进行解码。

二、应用场景红外电视设备中的虚拟键盘技术在许多场景下都能够发挥重要作用。

首先,虚拟键盘技术可以使用户无需使用物理按键,从而大大简化了操作流程。

用户只需通过手指在屏幕上点击或滑动就可以完成各种操作,如选台、调节音量、切换频道等。

这不仅提升了用户体验,还降低了对物理按键的依赖,提高了设备的可靠性。

其次,虚拟键盘技术还能够为电视设备提供更多的功能和交互方式。

通过虚拟键盘技术,电视设备可以支持更加复杂的输入方式,如手写输入、语音输入等。

这使得用户在文字输入、搜索和浏览网页等方面有更多的选择,更加方便快捷。

另外,虚拟键盘技术还可以为红外电视设备的智能化提供更多可能性。

将虚拟键盘技术与智能语音助手结合,可以实现更加智能的语音操作和控制。

用户只需通过语音指令,即可实现对电视设备的各种操作,如播放视频、调节音量等。

这不仅提升了用户的使用便利性,还为未来智能家居的发展奠定了基础。

三、发展趋势红外电视设备中的虚拟键盘技术正随着科技的发展和用户需求的不断变化而持续进化。

电视遥控器红外传输

电视遥控器红外传输

电视遥控器红外传输电视遥控器是我们日常生活中常见的电子设备之一,它通过红外传输来控制电视机的开关、音量、频道等功能。

本文将详细介绍电视遥控器红外传输的原理、技术以及应用。

一、红外传输的原理红外传输是一种利用红外线传递信息的技术。

红外线位于可见光光谱的下方,具有较长的波长。

电视遥控器利用红外线作为传输媒介,通过遥控器上的按键输入指令,然后将指令转化为红外信号发送给电视机。

电视机接收到红外信号后,通过红外传感器接收、解码并执行相关操作。

二、红外传输技术1. 码制技术电视遥控器中的按键信息需要以一定的编码形式进行传输。

常见的红外传输码制有NEC码、SONY码、RC-5码等。

其中,NEC码是较为常用的一种,它采用二进制编码方式,通过组合高电平和低电平的时间间隔来表示不同的按键信息。

2. 调制与解调技术为了提高红外传输的可靠性和抗干扰性,遥控器和接收设备通常采用调制与解调技术。

遥控器将按键信息进行调制,即将信息信号转化为红外信号波形。

接收设备会通过解调技术将接收到的红外信号还原为原始的按键信息。

3. 红外传感器技术电视机内置的红外传感器是实现红外传输的关键组件之一。

红外传感器能够接收外部红外信号并转化为电信号,再经过解码和处理,实现对遥控器信号的识别和执行相应操作。

三、红外传输的应用电视遥控器红外传输技术不仅被广泛应用于电视机领域,还在许多其他领域得到应用。

1. 家庭娱乐设备除了电视机,红外遥控技术也被应用于其他家庭娱乐设备,如音响、DVD播放器、投影仪等。

通过红外传输,用户可以轻松控制这些设备的各项功能。

2. 智能家居控制随着智能家居的兴起,红外传输技术也被运用于智能家居控制系统。

通过一台智能遥控器,用户可以遥控家中的各种设备,如空调、窗帘、照明等,实现智能化的家居控制。

3. 工业控制红外传输技术还被广泛应用于工业控制领域。

例如,在自动化生产线上,工人可以通过遥控器控制机械臂、机器人等设备,实现更高效、精准的生产操作。

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红外立体电视
此文章献给北航未来要写红外立体电视物理小论文却百度不到
资料的学弟学妹们
一.原理
红外立体电视的关键部件为3Dbox以及液晶眼镜,打开立体电视,片源输出左右两路图像,分别交替出现在屏幕上,由于视觉暂留,因此在屏幕上出现重叠的影像。

启动3Dbox以及液晶眼镜,3Dbox在每一帧图像显示完毕后发出红外脉冲信号控制液晶眼镜左右镜片的开关,当第一帧图像出现时,开启左边境片,关闭右边镜片;当第二帧图像出现时,开启右边境片,关闭左边镜片,通过红外控制每只眼睛只能接收到一路视频图像,由于视觉暂留,通过大脑合成为立体图像呈现在眼前。

液晶眼镜的启动:戴上眼镜,按下液晶眼镜右上角小按钮,观
察电视机,可以看到屏幕上的画面快速闪烁,说明液晶眼镜已经启动。

二.背景知识
1.视觉暂留现象
人眼在观察景物时,光信号传入大脑神经,需经过一段短暂的时间,光的作用结束后,视觉形象并不立即消失,这种残留的视觉称“后像”,视觉的这一现象则被称为“视觉暂留”。

是光对视网膜所产生的视觉在光停止作用后,仍保留一段时间的现象,其具体应用是电影的拍摄和放映。

原因是由视神经的反应速度
造成的,其时值是二十四分之一秒。

是动画、电影等视觉媒体形成和传播的根据。

视觉实际上是靠眼睛的晶状体成像,感光细胞感光,并且将光信号转换为神经电流,传回大脑引起人体视觉。

感光细胞的感光是靠一些感光色素,感光色素的形成是需要一定时间的,这就形成了视觉暂停的机理。

2.红外线
红外线又称红外光波,在电磁波谱中,光波的波长范围为
0.01um~1000um。

根据波长的不同可分为可见光和不可见光,波长为0.38um~0.76um的光波可为可见光,依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色。

光波为0.01um~0.38um的光波为紫外光(线),波长为0.76um~1000um的光波为红外光(线)。

红外光按波长范围分为近红外、中红外、远红外、极红外4类。

红外线遥控是利用近红外光传送遥控指令的,波长为0.76um~1.5um。

用近红外作为遥控光源,是因为目前红外发射器件(红外发光管)与红外接收器件(光敏二极管、三极管及光电池)的发光与受光峰值波长一般为0.8um~0.94um,在近红外光波段内,二者的光谱正好重合,能够很好地匹配,可以获得较高的传输效率及较高的可靠性。

3.脉冲信号
脉冲信号
脉冲信号是一种离散信号,形状多种多样,与普通模拟信号(如
正弦波)相比,波形之间在时间
轴不连续(波形与波形之间有明显的间隔)但具有一定的周期性是它的特点。

最常见的脉冲波是矩形波(也就是方波)。

脉冲信号可以用来表示信息,也可以用来作为载波,比如脉冲调制中的脉冲编码调制(PCM),脉冲宽度调制(PWM)等等,还可以作为各种数字电路、高性能芯片的时钟信号。

所谓脉冲信号表现在平面坐标上就是一条有无数断点的曲线,也就是说在周期性的一些地方点的极限不存在,比如锯齿波,也有电脑里用到的数字电路的信号,0,1。

脉冲信号,也就是像脉搏跳动这样的信号,相对于直流,断续的信号
三.现状及问题
由于技术本身的局限,观众必须佩戴专用眼镜观看节目,限制了观众的自然感受。

由于节目制作的成本较高,节目源很少,而对已有普通片源的转存加工又存在版权问题,再加上PAL制电视播出的场频是50 Hz,使用普通电视机观看,频闪造成画面抖动,使观众不舒服,目前这种立体电视在我国的发展仍然十分困难。

各种立体电视体制都有各自的优缺点,它们与人们理想的立体电视制式有着一定的距离。

到目前为止,人们还没有找到或者确定某种最好的方式来实现立体电视。

从目前视听行业的发展现状看,现阶段视频技术推进的重点还在提高清晰度上。

目前全球数字电视节目的试播,画面也仍然是二维的,三维画面的真正实现应当还有相当长的路,到目前立体电视也还没有任何标准形成。

从以往国内几家从事立体显
示技术研究的公司看,一直存在着市场推广困难的问题,还没有产生任何市场效应,这些因素在客观上限制了立体电视技术的发展。

四.应用及发展
1.应用
立体电视是一种能够模拟实际景物的真实空间关系的电视系统。

又称三维电视(Three-dimensional television,3D-TV)。

立体电视图像不仅能给观众一种深度感觉,而且能给观众一种景物伸展于荧光屏之外似乎伸手可触的感觉。

自从电视问世以来,人们就开始探索实现立体电视的方法和技术。

从20世纪50年代初起,英国、美国和苏联等国家开始公布试验立体电视的消息。

80年代立体电视已经成功地应用到教育、科研、工业
及军事等部门。

用于广播的立体电视技术也在试验中。

立体电视的
技术原理是建立在生理光学中有关立体信息的各种感知线索基础上的,与仅靠人的心理作用而获得立体感觉的普通电视 (可称为2D-TV)不同。

立体电视还利用人的视觉生理作用来获得立体感觉,因而更具真实感和临场感。

2.发展
美国研究机构认为,就目前的立体显示技术,视频显示在40 Hz 以下形成频闪,使节目不能观看,80~100 Hz将好一些,达到140 Hz 将是最理想的,随着100 Hz电视机的出现,频闪问题将不复存在。

国外出现了在一个掌心大小的线路卡上由3个模块、2个接转插口、5个控制钮和1个开关组成的转换卡,连接在一台普通计算机的主机与显示器之间,一个小小的发射管被固定在显示器顶上,用一张普通的VCD碟片播放出重影画面,戴上无线红外眼镜观看,立刻就成为一种具有强烈立体感的画面。

这种立体显示系统能够实时将现有信号源的二维图像在显示器上转换成三维图像,它的最大特点就是对片源没有特殊要求,只要是通过光驱能够播放的,通过互联网下载的,通过电视卡接收的,都能在显示器上实时立体观看。

从长远看,立体电视是一个发展方向,立体电视的实现将是继数字电视后的又一场重大革命,它的完全实现将是从摄像到显像完全建立在数字技术、计算机技术和网络技术上的一个整体系统。

11061206 张翯
(注:素材和资料部分来自网络,供参考。

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