电视基本知识

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互动电视基本知识

互动电视基本知识
网络技术
涉及组播技术、P2P技术、CDN技术等,用于实现视频内容的分 发和传输。
互动应用技术
包括互动广告、互动游戏、电子商务等,提供观众与电视节目的 交互体验。
互动电视的关键技术
01
02
03
视频编解码技术
采用压缩编码技术,减少 视频数据量,提高传输效 率。
流媒体技术
实现视频流的稳定传输, 支持实时观看。
教育类节目
提供各种教育节目,包括幼儿教育、成人 教育、职业教育等。
娱乐类节目
提供各种娱乐节目,包括电影、电视剧、 综艺节目等。
体育类节目
提供各种体育节目,包括足球、篮球、网 球等各类体育赛事。
互动电视的用户体验
互动性
用户可以通过遥控器或者其他设备 与节目互动,比如投票、评论、互 动游戏等。
个性化
用户可以根据自己的喜好选择观看 不同的节目,还可以定制自己的节 目单。
互动电视的发展机遇
市场需求大
随着人们对电视体验的需求不断提升,互动电视的市场需求量 正在逐渐增大。
技术进步
近年来,随着网络技术的不断进步和普及,互动电视的技术也 在不断改进和完善。
广告收入增长
由于互动电视可以精确地跟踪用户的观看习惯和行为,因此广 告收入也成为了互动电视的一个重要来源。
互动电视的未来发展前景
各国市场规模
各个国家和地区由于经济发展水平和电视普及率的差异,其互动电视市场规 模也存在较大的差异。北美和欧洲等发达地区的互动电视市场规模较大,而 亚太、中东和非洲等地区的互动电视市场则相对较小。
互动电视的市场竞争
主要竞争者
目前,互动电视市场的主要竞争者包括传统的广播电视机构、电信运营商、互联 网企业等。这些竞争者通过提供独特的互动功能、丰富的内容选择和优质的客户 服务等手段来争夺市场份额。

广播电视技术常用知识

广播电视技术常用知识

广播电视技术常用知识一、引言广播电视技术是现代通信领域的重要组成部分,随着科技的发展,广播电视技术也在不断进步和完善。

本文将介绍广播电视技术的常用知识,包括广播电视的基本原理、信号传输、调制解调、编码解码以及广播电视的应用等方面。

二、广播电视的基本原理广播电视是通过无线电波或有线电缆等方式将声音和图像传递给大众的一种媒体形式。

广播电视的基本原理是将声音和图像转换成电信号,并通过天线或电缆传输到接收设备上进行解码和播放。

广播电视信号的传输是基于电磁波的传播原理,通过调制和解调技术将信号转化为特定的频率范围,再经过天线或电缆传输到接收设备。

三、信号传输广播电视信号的传输有两种方式:无线传输和有线传输。

无线传输是通过天线将信号以无线电波的形式传输到接收设备,而有线传输则是通过电缆将信号传输到接收设备。

无线传输具有传输距离远、适用于移动接收等优点,但受到天气、建筑物等干扰影响较大;有线传输则能够提供更稳定的信号传输,适用于长距离传输和高质量要求的场景。

四、调制解调调制是将原始信号转换为适合传输的高频信号的过程,解调则是将接收到的高频信号转换为原始信号的过程。

调制技术常用的有幅度调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM)等。

不同的调制方式适用于不同的信号传输要求,如AM适用于语音信号的传输,FM适用于音乐信号的传输。

解调则是调制的逆过程,通过解调将接收到的信号转换为原始的声音和图像。

五、编码解码广播电视信号在传输过程中需要进行编码和解码。

编码是将声音和图像转换成数字信号的过程,解码则是将接收到的数字信号转换为原始的声音和图像。

编码解码技术的发展使得广播电视信号的传输质量得到了提高,包括压缩编码技术、数字音频编码技术、数字视频编码技术等。

编码解码技术的应用使得广播电视信号可以以较低的码率进行传输,同时保证较高的音视频质量。

六、广播电视的应用广播电视技术在现代社会中有着广泛的应用。

广播电视不仅是人们获取信息、娱乐的重要渠道,还在教育、文化、体育等领域发挥着重要作用。

电视基础产品知识(康佳)汇总

电视基础产品知识(康佳)汇总

电视基础知识(康佳)目录一、电视基本信息1、平板电视主要技术参数2、液晶屏的种类二、LCD电视与LED电视1、LCD与LED的区别2、LED液晶电视的优势三、3D基础知识1、3D电视的定义2、3D电视的工作原理3、3D电视的分类四、康佳电视命名规则1、康佳产品命名规则2、康佳电视性能参数详解*电视基本信息平板电视主要技术参数平板电视面板信息(一)平板电视主要技术参数1、尺寸常见尺寸:55、47、46、42、40、37、32、26、24、22、19英寸。

注:尺寸指的是对角线长度,1英寸≈2.54厘米32寸≈81.28厘米屏幕比例:即液晶屏长度与宽度的比例,常见比例为16:9。

2、可视角度注:可视角度是指用户可以从不同的方向清晰地观察屏幕上所有内容的角度。

可视角度包括垂直可视角度及水平可视角度。

可视角度大小决定了用户可视范围的大小以及最佳观赏角度。

在可视角度之外,电视对比度严重降低,影响观看。

现在,我们的电视基本上都是178°3、色彩度注:指液晶电视最多可以显示多少种颜色的总数。

液晶电视的色彩数由两个方面因素决定。

一个是液晶面板可表现的色彩数,一个则是内部电路可处理的色彩数。

色彩度用bit(比特)来计算,bit越高,色彩度越高,能表现的颜色就越多,越接近大自然的色彩。

例:康佳电视采用了新一代的色轮技术,能够显示的色彩是12bit,即686亿色。

4、分辨率注:通常我们所指的分辨率是指面板的物理分辨率,即画面显示的点数,是水平和垂直像素值,这个数值决定了液晶屏幕的清晰度。

全高清为1920*1080P,即每一条水平线上包含有1920个像素点,共有1080条线。

常见分辨率:1920*1080(全高清)1366*768(高清5、刷新率注:刷新率就是屏幕每秒钟画面被扫描的次数。

刷新率越高,所显示的图像(画面)就越稳定,越流畅。

特别是运动画面,就不会拖尾、残影等现象。

刷新率从高到低有以下:240Hz、120Hz、60Hz,这也是衡量一款液晶电视性能的重要参数6、功率注:单位时间内所做的功,或单位时间内转移或转换的能量。

互动电视基本知识

互动电视基本知识

详细描述
该互联网公司利用大数据、人工智能等技术 手段,推出了基于互动电视的智能推荐系统 ,能够根据用户的观看行为和偏好,智能推 荐相应的节目和内容。此外,该公司还通过 与内容制作方、电信运营商等合作,共同打 造了全新的商业模式和生态圈,为互动电视
领域的发展带来了新的机遇和挑战。
THANKS
谢谢您的观看
互动电视将与社交媒体深度融合,用户可 以在观看电视的同时与朋友、家人进行互 动交流。
云化
4K/8K超高清化
随着云计算技术的普及,互动电视将实现 云端存储和共享,为用户提供更加便捷的 服务。
随着超高清显示技术的不断发展,互动电 视将向4K、8K超高清化发展,为用户提供 更加清晰、逼真的视听体验。
互动电视的技术创新
、答题等。
视频点播
用户可以在任意时间点 播自己想看的节目。
பைடு நூலகம்
互动电视的商业模式
广告模式
01
通过播放广告来获取收入,用户需要观看一定时间的广告才能
观看节目。
付费模式
02
用户需要支付一定的费用才能观看特定的节目或享受特定的服
务。
会员模式
03
用户成为会员后可以享受更多的服务或特权,例如无广告观看
、优先观看等。
详细描述
该电信运营商推出的互动电视平台,除了传统的电视频道外,还提供了大量的点播、回 放和时移节目,用户可以根据自己的喜好进行选择。此外,该平台还提供了个性化的推 荐服务,根据用户的观看历史和偏好,推荐相应的节目和内容,提高了用户的满意度和
忠诚度。
案例三:某互联网公司的互动电视创新业务
总结词
该互联网公司通过创新的技术手段和商业模 式,为互动电视领域带来了新的发展机遇和 挑战。

数字电视基本知识

数字电视基本知识

数字电视基本知识------------------------------------------------------------------------------------(一)数字电视基础业务1、什么是数字电视?数字电视就是指从演播室的节目采编制作到发射、传输、接收的所有环节都是使用数字电视信号或对该系统所有的信号传播都是通过由0、1数字串所构成的数字流来传播的电视类型。

其信号损失小,接收效果好。

与模拟电视相比,数字电视具有图像质量高、节目容量大(是模拟电视传输通道节目容量的10倍以上)和伴音效果好的特点。

它是一个以音视频为主,同时可以承载综合业务的数字平台。

其具体传输过程是:由电视台送出的图像及声音信号,经数字压缩和数字调制后,形成数字电视信号,经过卫星、地面无线广播或有线电缆等方式传送,由数字电视接收后,通过数字解调和数字视音频解码处理还原出原来的图像及伴音。

因为全过程均采用数字技术处理,因此,信号损失小,接收效果好。

观众家中音画质量与播出机房一致,原汁原味无损传输。

通过数字电视的综合业务平台,可以获得更丰富精彩的娱乐和资讯及各类便民业务拓展。

2、有线数字电视与模拟电视相比有哪些优势?有线数字电视的优势在于:(1)清晰度高、音频效果好。

电视图像及收听到的声音质量非常接近演播室水平。

(2)强大的抗干扰能力:不易受外界干扰,避免了串台、串音、噪声等影响。

(3)频道数量成倍增加。

传播一个模拟电视频道的带宽,可传输4-8套质量较高的数字电视节目,频道数量最多可高达四五百个,针对每一位用户喜好的专业频道越来越多,可选度也就越高。

(4)服务领域极大拓宽。

数字电视不仅可以提供节目、公共服务,还可以提供电子节目指南、天气、交通、股票等多种信息。

电视、互联网、语音等多种资讯服务融合也将陆续实现,用户可以在电视上随心所欲点播电影、电视剧、专栏、热门音乐、精彩赛事等各类节目。

3、什么是数字电视机顶盒?数字电视机顶盒是数字电视的基础设施之一,是接收数字电视信号的基本设备,它对经过数字化压缩的图像和声音信号进行解码还原,通过电视显示器和音响设备给用户提供高质量的电视节目。

数字电视的基本知识OK

数字电视的基本知识OK

数字电视的基本知识(一)、数字电视的概念及产生什么是数字电视?这的产生及发展过程怎样?一直是一些人们迷惑的事情。

所谓数字电视,就是将图像画面的每一个像素、伴音的每一个音节都用二进制数编成多位数码,并以非常高的比特率进行数码流发射、传输、接收的系统工程。

也就是说在数字电视这个系统工程中发射台发射的电视信号是一种高比特率的数码脉冲串;空中或有线电缆中传输的电视信号也是高比待率的数码脉冲串;电视接收机,从接收到视频放大、色度解码、音频放大等所有过程均为数码流的处理过程。

在这个过程中没有数/模或模/数转换,仅在显像管激励终端经数/模转换为负极性图像信号,扬声器功率推动终端经数/模转换为正弦波音频信号,使显像管荧屏显示高清晰画面,扬声器还原出近似临场的立体声或丽音效果。

随着科学技术的发展,商业激烈竞争的演变,人们生活水平的提高,数字电视这一概念作为一种时尚也在社会中流传开来,其实,早在40年前人拉的思维中就已经形成了数字电视这一概念,它几乎与模拟彩色电视形成于同一年代。

1948 年人开始了对数字电视的构想,只是限于技术等诸多因素不能进入早期开发。

美国哥伦比亚广播公司(CBS)提出的扬顺序制模拟彩色电视于1949年9月在美国联邦通信委员会进行的综合审查评比中正式通过,并被定为美国彩色电视机的标准制式,两年后,即1950年11月开始试播。

1953年NTSC制解决了彩色电视与黑白电视的兼容问题,1956年法国人享利.戴.弗朗斯在保留原NTSC行倒相正交衡调幅制(PAL制),从此三大模拟制式不断改进,而数字电视却在近半个世纪的漫长岁月中始终处在“胚胎”期,因此,数字电视一直鲜为人知。

1965年美国加利副尼亚州立大学伯克利分校的Zedeh教授首次提出模糊集合,创立模糊逻辑,从此揭开了人工智能的序幕,极大地丰富了人类对客观世界的认识,启示人们去研究模糊逻辑及其应用,因而数字电视的胚胎过程有了重大的转机。

随着科学技术的不断发展与进步,1971年日本NHK研究所率先提出HDTV(高清晰度电视)的概念,并经过了20多年的发展道路,但至今仍未脱离模式方式。

有有线电视系统基础知识

有线电视系统基础知识有线电视是用高频电缆、光缆、多路微波或其组合来传输,并在一定的用户中分配和交换声音、图像、数据及其它信号的综合信息系统。

基本提纲一、概述二、有线电视网络的组成三、相关基础知识一有线电视网络的概况1、有线电视网络的发展历程◆公共天线系统(Master Aerial Television, 简称MATV)这一期间技术的发展相应的也就集中在信息处理技术(如何使多个频道相混合时相互之间的影响减小)和较远距离传输技术(如何提高放大器性能,增加放大器的串接级数)等方面。

◆有线电视系统(Cable Television,简称CATV )在这一发展阶段,CATV的信号传输方式经历了从全频道传输方式到隔频道传输方式到邻频道传输方式的历史性变迁,传输手段也在发生着变化。

从过去纯粹地使用同轴电缆,发展到开始使用光纤。

◆现代双向交互系统有线电视系统具有双向传输能力和交互功能成为了技术发展的主要方向有线电视发展到今天,无论是其系统组成、技术手段,还是其系统规模、服务功能,各方面都发生了翻天覆地的变化。

综合信息服务功能的信息网络体系。

2、有线电视网络的特点有线电视网络的优势主要体现在以下几个方面:◆实现广播电视的有效覆盖◆图像质量好,抗干扰能力强◆频道资源丰富,传送的节目多◆宽带入户,便于综合利用◆能够实现有偿服务3、有线电视网络的发展趋势未来的有线电视网络应该是一个所谓的全方位服务网。

它必须完美地将现有的通信、电视和计算机网络融合在一起,在一个统一的平台上承载着包括数据、话音、图像、各种增值服务、个性化服务在内的多媒体综合业务,并智能化地实现各种业务的无缝连接。

从技术上讲,有线电视网络发展趋势可以概括为:◆数字化:数字化处理、传输、存储和记录◆综合化:数据、语音、视频于一体的宽带综合业务平台。

◆网络化:形成统一有线电视网络体系;与其他网络互通互联◆智能化二有线电视系统的基本组成1、有线电视系统物理模型◆有线电视系统是一个复杂的完整体系,它由许多各种各样的具体设备和部件按照一定的方式组合而成。

等离子电视机的基本知识讲解

科技越来越发达,越来越多的高科技走进我们的家庭中, 下面小编跟大家讲解一下,等离子电视机的基本知识。 等离子电视简介等离子电视全称是Plasma
Display Panel,中文叫等离子电视,它是在两张超薄的玻 璃板之间注入混合气体,并施加电压利用荧光粉发光成 像的设备。与CRT显像管显
示器相比,具有分辨率高,屏幕大,超薄,色彩丰富、 鲜艳的特点。与LCD相比,具有亮度高,对比度高,可视 角度大,颜色鲜艳和接口丰富等特点。等离子
质层的交流型PDP两大类。研究开发的彩色PDP的类型主 要有三种:单基板式(又称表面放电式)交流PDP、双式 (又称对向放电式)交流PDP和脉冲
存储直流PDP。等离子电视好不好显示方式方面所具备的 优势就等离子电视的显示方式而言,其显示画面并不是 利用传统CRT扫描方式构成影像,图像清晰
稳定无闪烁,长时间观赏画面眼睛也不会疲劳。而且等 离子电视不存在X射线辐射问题,某种程度上可以将其称 之为真正意义上的绿色环保显示产品。由于它采
用的是高科技玻璃屏具有环保特性,同时能降低环境光 反射带来的画面干扰。画面表现方面所具备的优势等离 子电视具有亮度高、对比度高、色彩还原性好、灰
度丰富、可视角度大、对迅速变化的画面响应速度快等 优势。而这些优势恰恰是动态视频显示中至关重要的因 素,因此等离子电视表现动态视频画面的优势更加
明显,更加适合观看有线电视或作为家庭影院显示终端 使用。扩展性能方面的优势由于等离子电视是从商用等 离子显示器由来的因此其相比其他电视产品通常拥
离子电视对比与液晶电视,其体积要较大,重量较大, 耗电量较高,发热量较大。松下--等离子世界的王者对于 偏重游戏体验的用户来说,大多数液晶电视的
大多数产品都无法满足他们的要求,所以具备天然优势 的等离子电视才是最佳选择。而目前等离子市场中,松 下电视无论是技术上还是性价比上都是不错的选择

【销售技巧】电视机基础知识及销售技巧

电视机基础知识及销售技巧抚顺商贸家电业种——刘艳课程目的:努力学习产品知识,掌握一定的销售技巧,力争一名顶尖的销售高手。

课时:45授课形式:课程内容:一、了解彩电原理基础知识二、彩电的其它知识培训对象:导购员亲爱的员工们,你们了解彩电的基础知识吗?你们了解彩电的基本原理吗?下面就让我给您一个初步的讲解和介绍吧第一章、了解彩电原理基础知识一、色彩原理如图:实践证明,用红R、绿G、蓝B三种光作为基色,按照不同的强弱比例相混合后,可以组成各种不同色彩的光。

因此彩色电视机选用R、G、B三基色作为传送图象的基础。

I实验证明在三基色原理中可以发现,红色属色彩之王,白色属基础之色。

I如图:根据三基色原理,我们只需要把要传送的各种彩色分解成红、绿、蓝三个基色,然后再将它们变成三种电信号进行传送,最终在屏幕上经过不同比例搭配以实现缤纷炫烂的色彩显示。

彩色三要素彩色三要素:彩色光有三个基本量:亮度、色调、色饱和度,俗称彩色三要素。

I亮度:表示明暗的程度,当光强增高时,感觉明亮;I色调:指光所呈现的颜色,如红、橙、黄等;I色饱和度:指色彩的深浅程度;如图:不同对比度的图像对如果想让电视图像更清晰,可以适当调低亮度,再适当调高对比度;反之,如果想让图像更糟糕,可以适当调高亮度,再适当调低对比度。

清晰度(锐度)?清晰度(某些品牌叫做锐度):用以调节图像当中细微图像的色差程度,比如调高清晰度,会让脸部毛孔更清晰,发丝轮廓更明显,但信号中的噪点也会更加明显。

?像素和分辨率?简单的说,就是构成图像的基本元素,就同人体细胞。

图像上单独表现一个颜色的“点”,我们把这个点放大,会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成影像的最小单位“像素”(Pixel)。

?分辨率诠释所谓的“分辨率”指的是单位长度中,所表达或撷取的像素数目。

常见的有1366×768——即标准高清(标清)的分辨率;以及现在市场上主推的高端FullHD 屏幕(全高清)——1920×1080的分辨率。

数字电视基础知识

MPEG-2 视频:352X240到1920X1080(四级五配置11种模式) 音频:支持5.1声道和7.1声道等多种模式 速率:从4Mbps~80Mbps 应用领域:数字电视、HDTV、DVD
MPEG-4 专门针对多媒体应用的图像编码标准 MPEG-7 基于内容表示的标准,应用于多媒体信息的搜索、过滤、组织 和处理 (还未完成)
图:码流中数据包的传送 …… 视频包 音频包 空包 SI包 视频包 空包 SI包 ……
VOD(视频点播);
见下页的解释
NVOD(准视频点播);
数据广播(浏览局方限定的一些网页);
等等……
VOD业务和NVOD业务
VOD(Vedio On Demand)业务 : VOD就是实时视频点播业务,当用户想观看某个节目时,通过回传网络订购 该节目,电视台立刻为此用户专门开设一个传输通道,于是用户可以马上收 看该节目,网络上的流媒体电影就可以看作为视频点播的一种。

– 针对错误少的环境,例如交互式多媒体
– 分组长度可变一般比较长
比如存在硬盘上
• TS (Transport Stream) 传输流
的媒体文件 \DVD光盘等
– 针对易发生错误的环境将多个独立时间基点的
多道节目合成单独的数据流,属于同一套节目
的各个PES分组具有相同的时间基点,长度188个
字节。
为什么与分组(包)长度有关呢?
缩略语
下面这些常用的缩略语在后面会经常出现,
您可以先浏览一遍,后面具体碰到了再回来查阅。
• 缩略语:
– TS
传输流 Transport Stream
– PCR
节目参考时钟 Program Refrence Clock
– PSI
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电视基本知识
1. 电视系统的基本构成

电视是传送活动图象和声音的技术,电视系统通常有摄像、传输、显像三部分组成,基本电视系统如下图:
摄像是通过摄像机将外界景物的光信号转变成电信号。
传输是将记录了景物光信号的电信号发送出去,发送的方式可以是无线的,
即通过无线电波的方式,也可以是有线的,例如现在的有线电视的传输方式。

显像是将接受传输过来的记录有景物光信号的电信号,并将他通过电路和显
象管还原成图象。

另外,在记录、传输、还原景物活动图象的同时还记录传输了声音。
早期的黑白电视机,只传送亮度信号,而现在的彩色电视机同时传送亮度和
色度信号。

2. 电视传像原理
电视记录和传输的主要是活动图象,而电信号是无法直接传输一幅平面图或活动图象,因此,电视
只能根据人眼的视觉特性 ,采用时间分割和空间分割的方法传送,传像的要求是重现的图象与原景有等
效的视觉效果。

(1)运动的分解与合成
电视与电影相似,它将连续运动的影象分解成一系列静止的图象以每秒种
25帧的速度传送(电影是每秒种放映24幅画面)。再利用人的视觉生理与心理
作用,产生出连续运动的视觉效果。

(2)图象的分解与合成
任何图象都使由众多的“像素”组成的,比如报纸上的图片,看仔细就
是由一个一个的点组成,这些点越细小、越多则图象的细节越多,图象的清晰度
也就越高。一幅35毫米的电影画面约有数百万个像素,目前一帧电视画面约有
50万个像素。与电影不同的是,电视不是同时传送和再现图象的全部像素,而
是将图象分解后一个一个像素的按一定顺序传送,即摄像是将像素逐个转换成电
信号依次传输,显像时再将点信号依次转换成一个一个的像素,最终利用人眼的
视觉特性合成完整的电视图象。

(3)电视扫描与光电转换
上述将图象的像素转变成有序传送的电信号以及将电信号按顺序转换成图
象像素的过程是依靠电视扫描来实现的,扫描技术是获取和再现电视图象信号的
关键技术。在图象有序传送的过程中,每个像素按照从左到右、自上而下的顺序
进行发送和同步接收,如图所示,摄像和显像时都是电子枪发射电子,打向光敏
靶或荧光屏,而且是从左到右、自上而下依次扫描,使一幅图象完整地传输和再
现。

在图象的分解与合成过程中,扫描的同
时还要完成光电转换,摄像时的光电转换主要由摄像管来完成,摄像管主要由电
子枪、光敏靶和电路组成,摄像时,外界景物通过镜头在光敏靶上成像,光敏靶
上各个部分的电阻受光照强弱的影响,因此光敏靶上各部分的电阻值反映了外界
景物的亮度,电子枪发射电子扫描光敏靶,扫描到不同的部位,电路中的电流也
会发生变化,因此通过电子扫描,光敏靶上的影象信号被拾取出来转变成电信号。
该电信号与景物的亮度信号相对应(如图所示)。

显像时的光电转换是由显象管来完成的,显象管主要由电子枪和荧光屏组
成,显像时,显象管的电子枪发射电子,轰击荧光屏使其上的荧光材料发光,电
子束越强,荧光屏就越亮,将反映外界景物亮度的电信号送至显象管,控制显象
管的电子枪发射电子的强度,因此通过显象管的电子扫描,电信号会转变成光信
号,此时荧光屏上的亮度与电信号的强弱相对应,同时,也与外界景物的亮度相
对应。电视正是通过电子扫描和光电转换实现图象的有序传送的。(如图所示)

(4) 电视同步
在摄像和显像的电子扫描与光电
转换时,必须保证它们都是从左到
右、自上而下的扫描即同步,就是要
使图象的分解顺序与合成顺序保持
一致。为此电视信号不仅要传送图象
的亮度和色度信号,而且要传送其时
序信号即同步信号,这就是电视同步,同步信号强迫显像管的电子扫描与摄像扫
描一致,如果没有电视同步,重现的图象将会发生畸变、滚动以至无法辨认。

3. 电视信号的传输
摄像时,光信号转变成电信号,这种电信号就是电视信号,在传输时,并不
是将该信号直接传输出去,它还必须经过一定的处理再进行传输。早期的黑白电
视只传送图象的亮度信息,而彩色电视却不同,它同时传送图象的亮度、色调、
色饱和度三个信息,根据混色原理,可由红、绿、蓝三基色经过混色得到所有颜
色,彩色电视通过红、绿、蓝三基色的分解与混合以及相应的三基色信号的传输,
实现彩色图象的传送,再现原景物中千变万化的色彩。(如图所示)
但在实际应用中,为了解决用一个信道传输三个信息和与原有的黑白电视兼
容的问题,彩色电视一般并不直接传送红、绿、蓝三基色信号,而先是将它们转
变成一个亮度信号(它与原有的黑白电视兼容)和两个色差信号(R-Y/B-Y),
然后再编码复合成一个全电视信号进行传送。信号编码复合的方式不同,其传输
的方式也不一样。我们日常生活中常见的电视信号的传输方式有如下几种:

(1) 视音频信号分开传输
这种方式是较为常见的一种方式,再连接影视设备时,必须用两根线,一根
中传输视频信号,另一根中传输音频信号,视频信号是两个色差信号(R-Y/B-Y)
线调制到一个副载波上,再与亮度信号混合,它用一个信道传输全部图象信号成
分,其信号传输质量较高。目前,一般的影视设备均具有视频和音频接口,它们
就是传输的视频和音频信号。这种传输方式信号不可能传得很远,而且一根线只
能传送一套节目,因此,其传输效率较低,它常用于录象机、VCD、与电视机、
监视器之间的连接。

(2) RF射频传输
我们用电视天线接受下来的信号,以及有线电视的输出接口输出的信号都是
RF射频信号,射频信号是将记录了图象的视频信号与音频信号调制到一定频率
的载波上而形成的。而接受机则是通过调谐装置,调节接受到一定频率的载波,
再通过接受机内的解调器将载波上的视频信号和音频信号解调下来,分别送到各
自的处理电路,处理之后送到显象管与扬声器,还原出图象与声音。(如图所示)
载波的频率是有一定的范围的,广播电视所使用的频率范围,其波段划分如
表所示:

波段 频道(CH) 频率(MHz)
Ⅰ(L) 1-6 48.5-92
Ⅱ(H) 1-12 167-233
Ⅲ(U) 13-68 470-958

将视频信号和音频信号用一定的载波频率进行调制就得到相应频道的射频
信号。射频信号可用于无线广播电视发射与接收即开路传输,也可用于有线电视
传输,上表中频率范围有些段是空着的,92MHz-167MHz,其间是不能用于无线电
视的发送与接受的,该频段另有其他用途如航空、军事等领域的无线电发送与接
收,电视用于该频段时容易受造成相互干扰,然而在有线电视中该频段就可以利
用,因此,在有线电视中可传输的节目大大的增多,同时电视信号也稳定可靠,
射频信号的最大优点是一个信道可以同时传输多套电视节目,传输效率较高,如
我们家庭里的有线电视一根线中就可以传输二十多套不同的电视节目,如果全国
的电视联网,那么有线电视的一根线中可传输上百套的电视节目,但是在使用过
程中,信号必须经过调制与解调的处理,它在还原图象与声音时,信号质量必然
有所下降。不如视频信号和音频信号分开传输的质量高。

(3) S-VIDEO传输
它传输的是图象亮度信号和色度信号,色度信号由色差信号调制而成,其传
输质量比射频传输和视音频传输都要高。一般专业影视设备上均带有此种信号接
口,目前很多家用影视电器上也带有此类接口,为提高放映效果,我们应尽量选
用这种接口,以提高放映画面的图象质量。
(4) 分量信号传输
分量信号采用将亮度信号(Y)、色差信号(R-Y/B-Y)三个信号分开单独进
行传输,它避免了信号之间的干扰,扩展了带宽,传输质量极高,但是它需要三
个信道进行传输,远距离传输就更不实际了,目前这种传输方式主要用于电视制
作系统内部图象信号的传输与处理,如专业或广播级的录象编辑系统之间的信号
传输与记录均采用分量信号的方式,它能保证节目制作技术的高质量。

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