第2章电视图像传送原理
星网技术原理与实践习题解答2
第2章电视传像原理2-4、何谓对比度和亮度层次?它们之间存在什么关系?答:景物或重现图像最大亮度和最小亮度的比值B max / B min为对比度。
画面最大亮度与最小亮度之间可分辨的亮度级差数称为亮度层次或灰度层次,可用标记。
2-5、什么是闪烁感觉?什么是临界闪烁频率?答:当脉冲光的重复频率不够高时,人眼会产生一明一暗交替变化的感觉,称为闪烁感觉。
如果将脉冲光源的重复频率提高到某个值以上,人眼则感觉不到闪烁,感觉到的是一种亮度恒定的不闪烁光源。
光源不引起闪烁感觉的最低重复频率称之为临界闪烁频率。
2-8、人眼彩色视觉对彩色细节的分辨力怎样?它在彩色电视中得到怎样的利用?答:统计分析结果表明:人眼的彩色分辨角(视敏角)一般比黑白大3~5倍,即人眼对彩色细节的分辨力是对黑白细节分辨力的1/3~1/5。
彩色电视就是利用这个特点实现色度压缩,亮色共用频带。
2-9、描述彩色光的三个基本参量是什么?各是什么含义?答:表征景物的彩色,需要三个独立的物理量:亮度、色调和色饱和度,称为彩色三要素。
亮度表征色光对人眼刺激程度的强弱,色调表征颜色的种类,色饱和度是指彩色的浓淡程度,即渗白程度。
2-10、什么叫扫描的同步?在顺序传输制中其重要性如何?答:进行扫描时,必须做到发、收两端的扫描规律严格一致,这在电视技术中称之为同步。
所谓同步包含两个方面:一是两端的扫描速度相同,称作同频;二是两端每行、每幅的扫描起始时刻相同,称做同相。
即同频又同相才能实现扫描同步,保证重现图像既无水平方向撕裂现象,也无垂直方向翻滚现象。
2-11、试述选择场频时所考虑的几个因素和最终选定的具体数值?答:场频选择包括:为使图像有连续感,换幅频率应高于20HZ;为使图像不产生闪烁感,换幅频率应高于临界闪烁频率即高于45.8HZ;但换幅频率越高,图像信号的频带就越宽,给传输带来更大的困难;再考虑减小交流电源的干扰图像以及信号频带不致过宽等,包括我国及欧洲各国换幅频率都选50HZ。
电视信号传输原理
电视信号传输原理
电视信号传输原理是指将图像和声音信息转变成电磁波信号,通过无线电波传播到接收设备,再经过解调和放大等步骤,最终将图像和声音还原成我们能够观看和听到的形式。
电视信号传输基于模拟信号和数字信号两种方式。
模拟信号传输是通过连续变化的电压或电流来表示图像和声音的细节。
在这种方式下,图像被分成若干个扫描线,每一行像素逐渐扫描并转化为电压信号,通过随后的调制和调频等技术将图像和声音混合在一起,形成具有一定频率的电磁波信号,然后通过天线进行传输。
数字信号传输采用了一种不同的方式,通过将图像和声音转化为二进制的数字编码,然后使用调制解调器将0和1的序列转换为电信号。
这种方式可以更加稳定和精确地传输信号,同时还能够进行不同清晰度和频道的选择。
电视信号传输中还涉及调制、调频和解调等关键步骤。
调制是将模拟或数字信号转换为合适的频率范围内的信号,调频是将调制后的信号转换为适合传输的频率信号。
解调是接收设备中的一个重要步骤,它将接收到的频率信号转换为原始信号,使其能够再现出图像和声音。
总的来说,电视信号传输原理是将图像和声音信息转换为电磁波信号,通过各种技术手段传输到接收设备,并经过解调和放大等处理步骤,实现图像和声音的还原。
这样,观众可以在电视屏幕上看到清晰的图像和听到高质量的声音。
电视机的基本工作原理
电视机的基本工作原理
电视机的基本工作原理是将电源提供的电能转化为图像和声音,然后通过屏幕和扬声器显示和播放出来。
下面是电视机的基本工作步骤:
1. 电视机通过电源将交流电转换为直流电,并提供所需的电能。
2. 信号源通过天线、有线电视、HDMI等方式将图像和声音信
号输入电视机。
3. 信号先经过调谐,将所需的频段提取出来。
4. 信号经过放大和解调,将图像和声音信号分开。
5. 图像信号经过视频处理器进行解码和处理,生成电视显示用的图像。
6. 声音信号经过音频处理器进行解码和处理,生成电视播放用的声音。
7. 解码后的图像和声音信号分别通过显示芯片和声音芯片进行转换和放大。
8. 转换和放大后的信号通过连接在背面的视频输出端和音频输出端输出。
9. 图像信号传送到屏幕上,通过液晶、发光二极管等技术以像素点的形式显示图像。
10. 声音信号通过扬声器放大并播放出来。
11. 用户可以通过遥控器或电视面板上的按钮来操作电视机,
切换频道、调节音量等。
总的来说,电视机通过电源转换电能,接收和处理图像和声音信号,最终将其显示和播放出来,使用户能够观看电视节目和电影。
2第二章 电视传像基本原理2015
像素顺序传送示意图
3。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 L = f L (t ) 黑白图像: 彩色图像:
行扫描正程:从左到右;行正程时间 THt 行扫描逆程:从右到左;行逆程时间THr 行周期 : TH = THt + THr 行频: fH=1/TH (每秒行数) 场扫描正程:从上到下;场正程时间 TV t 场扫描逆程:从下到上;场逆程时间TVr 场周期 : TV = TV t+ TVr 场频: fV =1/TV (每秒行数)
[在逐行扫描中,场、帧(幅)是相等的] fF = fV
f
fH=1/TH
=1/(THt+ THr )
fV=1/TV =1/(TV t+ TVr )
• 电视系统中: THt >> THr TV t >>TVr 行逆程系数:α=THr /TH 场逆程系数:β= TVr /TV
(规定:18%) (规定: 8% )
•
我国电视标准规定: 同步信号顶的幅值电平:100% 黑色电平和消隐电平幅度:75% 白色电平幅度:10~12.5% 图像信号电平介于白色与黑色电平之间
黑白全电视信号(图)(正极性信号)
黑白全电视信号(图) (负极性信号)
我国广播电视扫描参数
扫描方式:隔行扫描。 行频 fH :15625Hz; 行周期TH:64μs 行正程时间THS:≥52μs 行逆程时间THR:≤12μs 每帧扫描行数Z:625行 每场扫描行数:312.5行 场 频 fV : 50 Hz ( 帧 频 25 Hz); 场周期TV:20ms 场正程时间TVS:≥18.4 ms 场逆程时间TVR:≤1.6 ms 每帧显示行数Z/:575行 每场显示行数:287.5行
电子电视机工作原理
电子电视机工作原理电视机已成为现代家庭不可或缺的娱乐设备,而电子电视机则是其中最常见的一种类型。
在电子电视机的背后隐藏着复杂的技术原理和工作机制,本文将深入探讨电子电视机的工作原理。
一、图像信号传输在电子电视机中,图像信号的传输是其中一个重要部分。
当我们打开电视机时,信号从天线、有线电视或其他输入设备进入电视机系统。
首先,输入信号通过调谐器被转换为电视机能够处理的频率范围内的信号。
然后,信号被送入图像处理器进行后续处理。
二、图像处理器图像处理器是电子电视机工作的核心之一。
在经过调谐之后,信号被传送到图像处理器,这里进行了许多处理过程。
首先是去噪处理,这会消除信号中的干扰和噪声,提高图像的质量。
接下来是图像增强,包括对图像的对比度、亮度、色彩等进行调整,以获得更清晰、更逼真的图像。
三、图像显示经过图像处理器的处理之后,信号会被发送到显示屏幕上显示。
电视机的显示器通常采用液晶显示技术或有机发光二极管(OLED)技术。
液晶显示技术通过调节液晶层的透明度来控制每个像素的亮度和颜色。
而OLED技术则利用有机材料的发光特性来产生图像。
四、声音处理除了图像处理,电子电视机还具备声音处理功能。
音频信号从输入设备经过调谐后进入电视机系统。
然后,信号会被送入声音处理器,进行音频解码、音频增强等处理过程。
最后,处理后的声音信号通过扬声器输出,供我们聆听。
五、遥控器和电视机的互动在现代电子电视机中,遥控器是不可或缺的一部分。
遥控器通过红外线或无线电等技术与电视机建立起联系。
当我们按下遥控器上的按键时,信号被发送给电视机,电视机根据接收到的信号执行相应的操作。
这使得我们可以轻松改变频道、调节音量等。
结语:电子电视机作为现代家庭的重要设备,其工作原理涉及到调谐、图像处理、声音处理和遥控互动等多个方面。
通过对这些原理的研究和应用,电子电视机不断提升了图像质量和音频效果,为我们带来更好的视听体验。
第2章(1-5节)电视画面
《八月一日》片段之贺龙身先士卒
第三节 电视画面的造型特点 电视画面的造型特点
三、运动表现
电视画面不仅能够表现运动的物体,而且可以在运动中表现物体,由 摄像机运动的轨迹,速度,方向等所体现出的运动表现是电视画面造 型的重要方式和重要特点。
1、框架的运动造成框架内景物在画面上的运动:位移、景别,方向 角度的变化; 2、不定点的运动摄像不断改变画面的内容。
四、字幕语言 字幕语言是对画面语言、现场语言起补充作用的语言方式, 有时也可以作为解说语言的补充,所以,有时候我们可以把 它叫做补充语言。
视频面谈 视频面谈02
回顾提纲总结
第一节 电视画面的地位和作用
地位:电视画面是组成电视节目的基本单位 作用: 一、电视画面是视听一致的 二、电视画面是第一位的 三、电视画面不是孤立静止的 四、现代技术使得电视画面具备了创新的潜能
第二章 电视画面
内容提要
摄录电视画面要了解和理解电视画面的定义及其在电视节 目中的地位和作用。 电视画面既是视、听同步的,又是时、空一体的。电视画 面具有空间特性和时间特性。 虽然电视也属于平面造型艺术的范畴之列,但电视画面的 造型又有其区别于其它造型艺术的特点,可以从表现具象、 表现运动、运动表现三个方面加以认识。 电视作品中,能够表达思想情感,并能使观众获得感性信息 的一切电视手段、方式和方法, 电视画面的取材要求
过的,形象主体应醒目突出、简洁明确 。
一、电视画面的信号清晰准确简明集中,由于电视画面一次性
二、电视画面的光色还原(白平衡)、要力求真实、准确(特殊 的艺术性创作除外,如有意的偏色),包含手动光圈、聚焦等。
三、镜头运动时,力求稳定、顺畅、到位。 四、注意同期声采录。(对于新闻纪实性节目尤为重要)
电视机的原理
电视机的原理
电视机是一种能够接收电视信号并将其转化为图像和声音的设备。
它的原理涉
及到电子学、光学和声学等多个领域,是一项复杂而精密的技术。
下面我们将从电视信号的传输、图像的显示和声音的输出三个方面来介绍电视机的原理。
首先,电视信号的传输是电视机工作的基础。
电视信号是通过电磁波来传输的,它包括了视频信号和音频信号。
视频信号是通过摄像头捕捉到的图像信息,经过编码和调制后通过天线或有线传输到电视机。
音频信号则是声音信息,也是通过编码和调制后传输到电视机。
在电视机内部,解调器会将接收到的信号解码,并送入相应的处理器进行处理。
其次,图像的显示是电视机的主要功能之一。
当电视机接收到视频信号后,它
会将信号转化为图像并显示在屏幕上。
这涉及到电视机内部的显示屏和像素点。
显示屏通常采用液晶、等离子或LED技术,它们能够根据接收到的信号来控制每个
像素点的亮度和颜色,从而显示出清晰的图像。
同时,电视机还会根据信号的刷新率和分辨率来控制图像的流畅度和清晰度。
最后,声音的输出也是电视机的重要功能之一。
当电视机接收到音频信号后,
它会将信号转化为声音并输出到扬声器中。
在电视机内部,音频信号会经过放大器和声音处理器的处理,以保证声音的音质和音量。
同时,电视机还会根据声道设置来实现环绕声效果,从而提升观看体验。
总的来说,电视机的原理涉及到电视信号的传输、图像的显示和声音的输出。
通过对这些原理的理解,我们可以更好地使用和维护电视机,也能更好地欣赏电视节目。
希望本文对你有所帮助,谢谢阅读!。
电视原理第二章 电视图像传送原理
29
第二章 电视图像传送原理
消隐信号分为行消隐信号和场消隐信 号。 行消隐信号的宽度为12 μs, 场消隐 信号的宽度为25TH+12 μs。 因为采用隔 行扫描, 奇数场的场消隐起点与前面的一 个行消隐差半行, 偶数场的场消隐起点与 前面的一个行消隐相差一行, 如图2-9所示。 行消隐信号和场消隐信号合在一起称为复 合消隐信号。
隔行扫描动画演示
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第二章 电视图像传送原理
• 作业:
第二章 电视图像传送原理
2.2 黑白全电视信号
2.2.1电视图像基本参数 • 图像宽高比 • 图像宽高比也称幅型比。根据人眼的 视觉特性,视觉最清楚的范围是垂直视角 为15°,水平视角为20°的一个矩形视野, 因而电视接收机的屏幕通常为矩形, 矩形 画面的宽高比为4∶3。
第二章 电视图像传送原理
2.2.2 场频
选择场扫描频率主要应考虑不能出现 光栅闪烁。人眼的临界闪烁频率与屏幕亮 度、图像内容、观看条件以及荧光粉的余 辉时间等因素有关,为了不引起人眼的闪 烁感觉,场频应高于48 Hz。 随着屏幕亮 度的提高,屏幕尺寸的加大,观看距离的 变近,场频应相应提高。
22
第二章 电视图像传送原理
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第二章 电视图像传送原理
矩形屏幕的大小用对角线长度表示, 并习惯用英寸作单位, 一般家用电视机的 35 cm(14英寸)、 46 cm(18英寸)、 51 cm(20英寸)、 74 cm(29英寸)等 都是指屏幕对角线长度。 观看电视的最佳距离分别为2 m、 2.5 m、 3 m、 4 m, 眼睛应与荧光屏中心处 在同一水平线。 为增强临场感与真实感, 还可加大幅型比, 例如, 高清晰度电视或 大屏幕高质量电视要求水平视角加大, 观 看距离约为屏高的三倍, 幅型比定为 21 16∶9。
色度信号基本知识
• 2.亮度信号的特点
• (1)亮度信号的幅度。亮度信号的幅度反映图像的亮暗 的程度。彩色电视信号一般采用正极性视频信号。正极性 视频信号用相对幅度 1(100%)来表示白图像,用零( 0%)表示黑图像。也就是说信号幅度越大,图像越亮; 幅度越小,图像越暗。
绿差信号再生出来。
• 兼容制彩色电视发送端只要传送两个色差信号和一个亮度 信号即可传送彩色图像。
• 电视机中首先由绿差矩阵得到绿差信号,再由三个色差信 号与亮度信号得到三个基色信号,便可以得到彩色图像。
• UY+UR-Y=UR,UY+UG-Y=UG,UY+UB-Y=UB • 基色、亮度和色差信号的波形见下图。
国彩色电视机的制式为。 PAL-D/K制。
• 2.1.2 兼容制
• 兼容制是指彩色和黑白电视节目可以互看的电视制式。
• 兼容制彩色电视制式要求:
• (1)彩色电视信号中要有一个亮度信号,被黑白电视机 接收显示黑白图像,又能被彩色电视机显示彩色图像的亮 度
• (2)彩色电视信号中应有反映图像彩色的色度信号,用 来传送图像的彩色。
• 2. 色度信号的调制
• 色差信号的频谱结构与Y信号的频谱结构是相同的。将ຫໍສະໝຸດ 们直接混合在一起发送,会相互干扰,在
电视机中也很难将他们进行分离。为了在原有的Y
信号频带内兼容色度信号,必须将色差信号移频
,使之与Y信号的频谱结构错开,为此可采用频谱
交错技术,将色度信号安插到亮度信号的频谱空 隙中去。调制是一种最好的移频方法,不同的电 视制式采用了不同的调制方式,NTSC制彩色电视 采用平衡调幅制将色差信号移频。为了方便调制 须将色差信号先进行频带和幅度压缩。
电视机工作原理
电视机工作原理电视机是现代生活中不可或缺的娱乐媒介,几乎家家都有。
然而,对于大多数人来说,对电视机的工作原理了解甚少。
本文将深入探讨电视机的工作原理,从其组成部分到图像和声音的传输,帮助读者更全面地了解电视机的工作机制。
一、电视机的组成部分电视机由多个组件组成,这些组件相互协作,共同实现影像的播放和声音的输出。
首先是核心部件——显像管。
显像管是电视机的屏幕部分,负责显示图像。
其次是电子枪,电子枪通过发射电子束,控制光的亮度和色彩。
此外,还有扫描线圈、电子束偏转系统、声音放大器等辅助部件。
二、电视机的图像传输原理电视机图像的传输离不开三基色和扫描线的原理。
三基色即红、绿、蓝三原色,在电视图像中起到混合色彩的作用。
而扫描线则以逐行扫描的方式将图像显示在屏幕上。
电子枪发出的电子束首先通过水平和垂直的偏转系统被分别偏转,然后经过扫描线圈的调控,按顺序逐行照射到显像管屏幕上,最终形成连续的图像。
三、电视机的声音传输原理电视机的声音传输主要通过声音放大器和扬声器来完成。
首先,麦克风将声音信号转化为电信号,然后经过放大器增强信号的电压和功率,最后通过扬声器将声音输出。
在这个过程中,声音信号经过放大、调节等环节,以确保声音的清晰度和音质的高保真。
四、电视机的信号接收与解码原理电视机要播放广播或电视节目,需要接收信号并进行解码。
首先是接收天线,接收天线将无线电波转换为电信号,然后通过天线输入端进入电视机。
接下来,电视机通过解码器对信号进行解码。
解码器将数字信号转换为模拟信号,并通过图像处理电路、音频解码电路等进行处理,最终传输到相应的组件上实现播放效果。
五、电视机的遥控原理大部分电视机都配备遥控器,通过遥控器可以方便地操控电视机。
遥控原理主要是利用红外线的发射与接收。
遥控器内部有红外发射器,通过按键操作,发射红外信号。
电视机上有与遥控器相对应的红外接收器,接收到信号后,电视机按照相应的指令执行相应动作。
综上所述,电视机工作原理涉及多个方面,包括组成部分、图像和声音传输、信号接收与解码以及遥控原理等。
电视工作原理
电视工作原理
电视的工作原理是通过电信号传输和显示来实现的。
首先,电视接收到原始信号,这些信号可以来自于天线、有线电视、卫星接收器或其他信号源。
然后,这些原始信号被发送到电视的解调器中,解调器负责将信号转化为可识别的形式。
接下来,解调器将信号发送到电视机的视频处理器和音频处理器中。
视频处理器将信号转化为电视屏幕上的可见图像,这是通过将信号分解为不同的颜色和亮度信息来实现的。
音频处理器则将信号转化为可听的声音,通过扬声器播放出来。
电视的显示屏通常是由液晶或发光二极管(LED)组成的。
液晶电视通过在液晶层之间施加电场来控制光的透过度,从而实现不同颜色和亮度的图像显示。
而LED电视则使用发光二极
管作为背光源,通过控制发光二极管的亮度和颜色来实现图像显示。
在电视的背部,还有其他组件,如电源供应器、电路板和控制器等。
电源供应器负责提供电视所需的电能,电路板上则包含一系列电子元件和芯片,用于处理和控制电视的各个功能。
控制器允许用户通过遥控器或面板上的按钮来操作电视。
总体而言,电视的工作原理是将原始信号转化为视频和音频信号,然后经过处理和控制,最终在显示屏上呈现为图像和声音。
《电视原理与现代电视系统》课件第2章
(2-3)
Y = 0.3R + 0.59G + 0.11B 用式(2-4)减去式(2-3),得
0.3(R-Y) + 0.59(G-Y) + 0.11(B-Y) = 0
(2-4)
则
G-Y=- 0.3 (R-Y)- 0.11 (B-Y)
0.59
0.59
=-0.51(R-Y)-0.19(B-Y)
(2-5)
由式(2-1)和式(2-2)可求得100%幅度,100%饱和度彩 条信号中各条相应的亮度信号和色差信号电平,其值列入 表2-1。
表2-1 100%幅度、100%饱和度彩条三基色、 亮度、色差电平值
色别
白
黄
青
绿
品
红
蓝
黑
R
1
l
0
0
1
1
0
0
G
1
1
1
1
0
0
0
0
B
1
0
1
0
1
0
1
0
Y
1.00
0.89
0.7
0.59
Y = 0.3 × 1 + 0.59 × 1 + 0.11 × 0 = 0.89
R-Y = 1-0.89 = 0.11 B-Y = 0-0.89 = -0.89 可见此时(R-Y)和(B-Y)不再为零。
此外,在不计显像管γ失真及传输系统非线性的情况下, 还可以证明代表色度信息的色差信号受到干扰时,将不影响
2.2.2 标准彩条亮度与色差信号的波形及特点
标准彩条信号是由彩条信号发生器产生的一种测试信号。 它是用电的方法产生的模拟彩色摄像机拍摄的光电转换信号, 常用以对彩色电视系统的传输特性进行测试和调整。 标准彩条信号是由三个基色、三个补色、白色和黑色,依亮 度递减的顺序排列,依次为白、黄、青、绿、品、红、蓝、 黑的8条垂直彩带。彩条电压波形是在一周期内用三个宽度 倍增的理想方波构成的三基色信号,如图2-2所示。其中, 图(a)为显像管屏幕上重现的彩条图像;图(b)为对应的三基 色电信号;图(c)是由三基色计算得到的亮度信号Y;图(d)是
第2章 模拟电视信号基础.ppt
信号频带宽度是最高频率与最低频率之差,即B= fmax—
fmin 。 当图像信号背景不变时:
f min 0
当图像像素黑白相间变化,如图2-5所示:设n:为每行分 解的像素,取n=583,T正:行扫描正程时间= 52µs,在 显示一行图像扫描中,黑白间隙每秒的变化次数最大为n/2, 正程扫描时间为52µs,则最高频率fmax 为:
1)正程期间发出,电平幅度12.5%~75%之间。 2)负极性信号,即电平越高,图像越暗。采用负极性信号
的优点是:一是节省发生功率,由于图像信号大多是亮电平, 将亮电平规定在低电位,可节省大量的发射功率;二是抗干 扰能力强,由于在传送信号时,大多数干扰是叠加在高电平 上的,而高电平是设定为黑电平,使干扰显示不出来,即减 少了干扰信号对图像的影响。所以,大多数图像信号都设计 为负极性。
2.2射频电视信号
d1 3.57( h1 h2 ) (km) (2.1)
如果电视信号调制在微波段,一般在1GHz以上,传播距离 可以远些,近似为d2
d2 4.12( h1 h2 ) (km) (2.2)
2) 多径传播
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2.2射频电视信号
电视信号经地面或遇障碍物会产生反射,直射信号和反射信 号在接收天线上互相干扰,形成多径传播,表现为出现重影。
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2.2射频电视信号
2.2.2 射频电视信号的形成
在2.1节中,介绍的电视信号是视频电视信号,这种信号只 能在室内或近距离传输,而电视信号由电视台发出后,一般 要经过长距离的传输才能送到用户终端。为使电视信号在自 由空间传播的更远,并实现多个电视台节目同时传送,电视 信号要经过高频调制后,才能有效地发射出去发射。即将视 频电视信号变成射频电视信号,也称为对电视信号的调制。 这里分析一下,为什么要对电视信号进行调制,主要考虑有 两个原因:
电视机工作原理
电视机工作原理
电视机是一种利用电子技术和图像传输技术的电子产品。
其工作原理主要包括图像信号的产生、传输和显示。
首先,图像信号的产生是通过摄像机将真实的场景转化为电信号。
摄像机内的光电转换装置会将光信号转化为电压信号,然后经过电路处理,生成相应的图像信号。
接下来,图像信号的传输是通过电缆或无线信号传输的方式将信号从摄像机传输到电视机。
在有线传输中,图像信号通过电缆中的导线传送。
在无线传输中,图像信号通过调制和解调的方式,转化为无线电波进行传输。
最后,图像信号的显示是在电视机内部完成的。
电视机内部的像素阵列会根据接收到的图像信号,通过控制每个像素点的亮度和色彩,生成相应的图像。
于是,通过扫描将图像信号的亮度和色彩信息每一帧刷新到屏幕上,最终形成连续的图像。
除了图像信号的产生、传输和显示,电视机还包括音频信号的处理和声音放大等功能。
这些功能需要通过电视机内部的电路和扬声器等组件来完成。
总的来说,电视机工作原理是将真实的场景通过摄像机转化为图像信号,通过传输将图像信号传输到电视机中,再经过处理和显示,最终将图像和声音以电视机的形式呈现给观众。
电视信号原理
电视信号原理
电视信号的原理是通过无线电波的传输来实现。
在电视信号的发射端,原始的视频和音频信号首先被转化成高频信号。
高频信号经过调制,将视频和音频信号分别与特定的频段相结合,形成复合信号。
接着,这个复合信号被送到天线上,并以无线电波的形式传播出去。
无线电波通过空气传播,最终到达接收端的天线。
在电视信号的接收端,天线接收到传播过来的无线电波,并将其转化成电信号。
接着,电信号经过放大和解调,将复合信号重新分离成视频和音频信号。
最后,视频信号被送入显示器或者电视屏幕上进行显示,音频信号则通过扬声器播放出来。
整个过程中,电视信号的传输依赖于无线电波的传播和天线的接收与发送。
通过调制与解调的处理,视频和音频信号得以在传输过程中保持完整,使得我们能够在电视屏幕上观看到清晰的画面和听到清晰的声音。
09343电视传播概论解构电视重点整理
电视传播概论串讲讲义绪论一、电视传播的研究对象1.电视的定义广播电视——通过无线电波或导线向广区播送声音、图像节目的大众传播媒介。
按传输方式分为无线广播和有线广播两大类。
直播送声音的称为“声音广播”,亦简称为“广播”;播送图像和声音的,称为“电视广播”亦简称为“电视”。
电视,亦称“电视广播”,是指通过无线电波或导线向广区播送声像一体节目的大众传播媒介。
按传输方式分为无线电视和有线电视两大类。
2.电视传播电视传播是电视从业者使用电子媒介广泛、迅速和连续地传播信息的活动。
广义的电视传播,包括电视传播事业的宏观决策与管理、节目的摄制与编播、节目的传送与覆盖、传播效果与观众反馈。
五个环节狭义的电视传播主要指电视节目的传播活动,仅仅限于节目容及其效果。
二、电视传播的定义及其特点1.电视传播研究:指围绕或通过电视媒介所进行的传播活动及其相关因素进行的研究。
主要包括传播者、传播容(节目)、电视媒介、观众和效果等方面进行的研究。
2.电视传播学:研究电视传播活动及其规律的科学。
3.电视传播学的学科特点:社会性、开放性、整合性。
第一章电视传播发展论一、人类传播的发展机理1.人类传播的历史脉络迄今为止,人类经历了四次信息革命:语言、文字、印刷、电子。
(1)口语→图画→文字(2)造纸→印刷→纸媒介(3)电报→→电传真1844年美国人莫尔斯发明了电报。
有线电报的诞生,开创了电力传播的新纪元,电通信时代由此开始。
从有线通信到无线通信,是大众电子传播的一大飞跃。
1895年意大利人马可尼与俄国人波波夫同时宣告发明了无线通信技术。
1876年,贝尔发明。
的发明标志着电传声音的时代开始了。
(4)电影→广播→电视电影是与电视关系最为密切的技术艺术媒介。
1895年12月28日法国路易·卢米埃尔兄弟在巴黎首次对观众放映,这一天被认为是世界电影诞生日。
电视图像传输的技术原理:光→电→光光电效应和荧光效应。
光电效应:当光线照射到某种物质时,会使它产生电,电流的强弱与光照的强弱成正比。
有线电视原理
有线电视原理
有线电视的原理是利用有线传输技术将电视信号从电视台传送到用户家中的电视机上。
传输过程中,电视信号通过电缆传输,经过电视台发送端、电缆网络、分配点和用户接收端等环节。
在有线电视系统中,电视节目信号首先由电视台发送端产生,并经过调制处理,转换为高频信号。
然后,这些高频信号通过电缆网络传输到分配点。
在分配点,高频信号经过解调处理,还原为原始的电视节目信号,并根据用户需求进行分配。
用户接收端包括用户家中的电视机和有线电视调谐器。
当电视机接收到高频信号后,调谐器会将其转换为可看的图像和声音,并显示在电视屏幕上。
用户可以通过遥控器或其他操作方式,调节频道、音量等进行观看。
有线电视系统的原理基于电视信号的传输和解调处理。
通过有线传输技术,可以将电视信号从电视台传送到用户家中,使用户能够方便地观看各种电视节目。
这种传输方式相对于无线电视,具有成本低、信号稳定等优势,因此在很多地区被广泛应用。
电视机原理(all)
A3 +12 kV R3 1 M RP2 C3 470 k
+
4.7 F
R4 100 k
图2-10 高压泄放型关机亮点消除电路
第2章 黑白电视的基本原理
2.2 黑白电视机原理框图
图 2-11 超外差内载波式黑白电视机的原理框图
第2章 黑白电视的基本原理
2.2.1 黑白电视机的组成及其各部分的作用
第2章 黑白电视的基本原理
视频信号
V R1 R2 C1
+
+ C3 C2 RW1 R4 +100 V
+100 V B
R3
Rb A RW2
12 V
行、场逆程脉冲
R5
14 kV
图2-8 亮度调节电路和对比度调节电路
第2章 黑白电视的基本原理
•
在黑白电视机中,一般是通过调整视 放管对视频信号电压的交流负反馈量, 以改变视放管增益来实现对比度调节的。 在电路中,C2容值较大,对交流信号可 视为短路,R3是视放管V的集电极负载电 阻,其视放电路的电压增益Au≈R3/Re, 而 Re =R1∥XC1+R2∥RW1 。 所 以 调 节 RW1大小,可改变Re大小,从而改变Au 大小,达到对比度调节的目的。其中C2 起到隔直作用,以保证在调整对比度时 不改变视放管的直流工作点。
第2章 黑白电视的基本原理
2. 电子枪 电子枪通常由灯丝和阴极、 控制栅极、 加速阳极、 聚焦阳
极和高压阳极等组成。
A3 A1 6 M 5 7 A2 A4 F—灯丝 1 M K—阴极 M—控制栅极 A 1—第一阳极 2 K A 2—第二阳极 A 3—第三阳极 A 4—第四阳极 F 4 3 F
图 2-2 典型黑白显像管管脚接线图
第2章 黑白电视的基本原理
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360 d θ= × 60 × 2π L
第2章 电视图像传送原理
式中,θ以分为单位。设屏幕高度为h,屏幕有效显示行 数为 Z′
h 360 h 1 Z'= = × 60 × × d π L θ
正常人眼的分辨角在1′~1.5′之间,通常取θ=1.5′; 观看电 视的最佳距离为L≈4h(由人的视觉清楚的区域φ≈15°得出), 将此两值代入上式, 即可算出相应的屏幕显示行数Z′=537。我 国电视标准规定屏幕显示行数为575行,再考虑每帧逆程的50 行,即确定了每帧总行数为Z=625行。
第2章 电视图像传送原理
2.2 电视图像的基本参量
2.2.1 图像的宽高比 根据人眼的特性,视觉最清楚的范围约为垂直夹角15°、 水平夹角20°的矩形面积。因此,目前世界各国电视屏幕都采 用矩形,画面的宽高比为4∶3或5∶4。随着电视技术的进步, 帧型向大屏幕方向发展。目前,世界上已出现宽高比为5∶3、 5∶3.3、 16∶9等尺寸。 显像管屏幕的大小常用矩形对角线尺寸来衡量,一般家用 电视机屏幕对角线长度为23~74 cm不等。人们习惯用英寸表示, 如9、14、18、21、25英寸和29英寸等,它们的对角线分别为23、 35、47、53、64 cm和74 cm等。
第2章 电视图像传送原理
2.2.3 亮度、对比度和灰度 亮度、
人眼最重要的视觉功能是对客观景物的亮度感觉。亮度就 是人眼对光的明暗程度的感觉。亮度一般用B表示,度量亮度 的单位为nit(尼特)。尼特定义为在一平方米面积内具有一烛 光(cd)的发光强度,即1 nit=1cd/m2。 客观景物的最大亮度与最小亮度之比称为对比度。 对于重 现的电视图像,其对比度不仅与显像管的最大亮度Bmax 和最小 亮度Bmin有关,还与周围的环境亮度BD有关,其对比度K为:
第2章 电视图像传送原理
隔行扫描是一帧图像分二场来扫描,每场扫描312.5行, 每秒扫描50场,即场频50HZ。此时,电子束扫描图像时所占 的频带宽度较窄(约6 MHz),对电视设备要求不高,因此, 它是目前电视技术中广泛采用的方法。 说明: 1、隔行扫描的关键是要保证偶数场正好嵌套在奇数场中 间,每帧扫描行数必需为奇数,否则会降低图像清晰度,甚至 出现并行现象。
第2章 电视图像传送原理
第2章 电视图像传送原理 章
2.1 电视传像原理 2.2 电视图像的基本参数 电视图像的基本参数
第2章 电视图像传送原理
2.1 电视传像原理
电视传像主要是利用人眼有限的分辨力和视觉惰性,在 实现时将活动图像分解为一连串静止图像,而静止图像又进 一步分解为像素。只要在1/50秒时间里,发送端依次对一幅 图像所有像素的亮度信息进行光电转换,接收端依次重现相 应亮度的像素,就可完成活动图像的传送。此种将图像分解 成像素后顺序传送的方法称为顺序传送原理。
2.1.1 逐行扫描
所谓逐行扫描,就是电子束自上而下逐行依次进行扫 描的方式。这种扫描的规律为电子束从第一行左上角开始 扫描,从左到右,然后从右回到左边,再扫描第二行,第 三行,…直到扫完一幅(帧)图像为止。
第2章 电视图像传送原理
接着电子束由下向上移动到开始的位置, 又从左上角开始扫 描第二幅(帧)图像。上述电子束作水平方向的扫描叫行扫描, 其中电子束自左到右的水平扫描叫行扫描的正程,自右回到左 的水平扫描叫行扫描的逆程。
图 1-7 图像信号
第2章 电视图像传送原理
2.3.2 消隐信号和同步信号
1、复合消隐信号 行、场消隐信号合在一起统称复合消隐信号,其脉冲 相对电平为75%,相当于图像信号黑电平。行消隐脉宽为12 µs,周期为64µs,场消隐脉宽为1612µs, 周期为20 ms。
图 1-8 复合消隐信号
第2章 电视图像传送原理
f max
4.4 × 10 = × 25 ≈ 5.5MHz 2
5
第2章 电视图像传送原理
3、图像的几何相似性 、 (1) 非线性失真
图 2-5 电视图像的非线性失真 (a) 不失真; (b) iYH失真; (c) iYV失真
第2章 电视图像传送原理
(2) 几何失真
图 1-6 电视图像的几何失真 (a) 枕形失真; (b) 桶形失真; (c) 平行四边形失真
图 2-1 行、帧正、逆程扫描
第2章 电视图像传送原理
图 2-2 水平和垂直扫描示意图
(a) 仅有水平扫描时的基线及与之相对应的波形; (b) 仅有垂直扫描时的基线及与之相对应的波形
第2章 电视图像传送原理
说明: 1、逆程扫描会降低图像质量,故在行、帧逆程期间用消 隐脉冲截止扫描电子束,使逆程扫描线消失。 2、行、帧正程扫描时间应整个扫描周期分别为18%、 8%。 3、逐行扫描中所有帧光栅都应相互重合,故帧扫描周期 TZ是行扫描周期TH的整数倍。
2、 同步信号 、 (1)、同步的重要性 )、同步的重要性 )、
图 2-9 收送不同步造成接收图像异常
第2章 电视图像传送原理
图 2-10 行扫描不同步
第2章 电视图像传送原理
图 2-11 场扫描不同步
第2章 电视图像传送原理
)、行 (2)、行、场同步信号 )、
图 1-12 行、 场同步信号
第2章 电视图像传送原理
2.3. 3 槽脉冲与均衡脉冲 槽脉冲与均衡脉冲 由于场同步脉冲持续2.5个行周期,如果不采取措施就会丢 失2~3个行同步脉冲,使行扫描失去同步,直到场同步脉冲过 后,再经过几个行周期,行扫描才会逐渐同步,从而造成图像 上边起始部分不同步。为了避免上述情况发生,可在场同步脉 冲期间开 5 个小槽来延续行同步脉冲,这就是槽脉冲。 槽脉冲宽度与行同步脉冲相同,它的后沿与行同步脉冲前 沿(上升沿)相位一致。这样,在场同步脉冲期间,槽脉冲起 行同步脉冲的作用, 从而消除了图像上部的不同步现象。
第2章 电视图像传送原理
2.1.2 隔行扫描
为保证电视图像足够清晰度,扫描行数应在先600左右, 为保证图像不间烁,帧扫描频率应在内48HZ以上。故图像时 所占的频带宽度太宽。 我国电视规定:帧频为25 Hz,一帧图像分625行传送, 所以行扫描频率为fH=25×625=15625 Hz。
图 2-3 隔行扫描 (a) 奇数场; (b) 偶数场; (c) 嵌套后的一帧图像
第2章 电视图像传送原理
图 2-13 复合同步信号及其分离
第2章 电视图像传送原理
图2-14 均衡后的场同步脉冲信号
第2章 电视图像传送原理
2.3.4 全电视信号
图 2-15黑白全电视信号
第2章 电视图像传送原理
全电视信号有如下三个特点: ① 脉冲性。 ② 周期性。 ③ 单极性。 全电视信号中各辅助脉冲参数如下: 行消隐脉宽: 12 µs 场消隐脉宽: 1612 µs 槽脉冲脉宽: 4.7 µs 行同步脉宽: 4.7 µs 场同步脉宽: 160 µs 均衡脉冲宽: 2.35 µs
Bmax + BD Bmax K= ≈ Bmin + BD Bmin + BD
第2章 电视图像传送原理
2.2.4 视频图像信号的频带宽度 视频图像信号的频带宽度
1、 一帧图像的像素 、 一帧图像的像素 全电视信号的频带宽度与一帧图像的像素个数和每秒扫描 的帧数有关。我国的电视扫描行数为625行,其中正程575行, 逆程50行。因此,一帧图像的显示扫描行数为575行。也就是 说, 一帧图像由575行像素组成。一般电视机屏幕的宽高比为 4∶3, 因此一帧图像的总像素个数约为:
4 × 575 × 575 ≈ 44万个 = 4.4 × 105 3
第2章 电视图像传送原理
2、图像信号的频带宽度 、图像信号的频带宽度 图像信号包括直流成分和交流成分。其中直流成分反映图 像的背景亮度,它的频率为零,反映了图像的最低频率。交流 成分反映图像的内容,图像越复杂,细节变化越细,黑白电平 变化越快,其传送信号频率就越高。 显然图像信号频带宽度等 于其最高频率。如果播送一幅左右相邻像素为黑白交替的脉冲 信号画面,显然这是一幅变化最快的图像,每两个像素为一个 脉冲信号变化周期,而我国电视规定一秒钟传送25帧画面,图像传送原理
2.2.2 频频、行数 频频、
为了获得图像的连续感、克服闪烁效应并不使图像信号的 频带过宽,我国电视标准规定帧频为25 Hz,采用隔行扫描,场 频为50 Hz。这样的场频恰好等于电网频率,还可以克服当电源 滤波不良时图像的蠕动现象。 由于扫描行数决定了电视系统的分解力,从而决定了图像 的清晰度,因此在电视标准中确定扫描行数是一个极为重要的 问题。 我国规定每帧含625行。
第2章 电视图像传送原理
2、我国采用隔行扫描方式,其主要扫描参数如下: 行周期TH=64 µs; 行频fH=15 625 Hz; 行正程TSH=52 µs; 行逆程TRH=12 µs; 场周期TV=20 ms; 场频fV=50 Hz; 场正程TSV=287TH+20(µs)=18.388 ms≈18.4 ms; 场逆程TRV=25TH+12(µs)=1.612 ms≈1.6 ms; 帧周期TZ=40 ms;每帧行数Z=625行(其中:正程575行); 帧 频fZ=25 Hz;每场行数312.5行(其中: 正程287.5行)。
第2章 电视图像传送原理
2.3 黑白全 电 视 信 号的组成
2.3.1 图像信号 图像信号的幅度在电视信号相对幅度的75%以下,一般 在12.5%~75%之间。其中,幅度为12.5%的电平称之为白电 平,幅度为75%的电平称之为黑电平。图像信号是以64µs为周 期的周期性信号, 其中每行显示52 µs。
第2章 电视图像传送原理
图中,θ为分辨角,是在 一定距离L时,人眼恰能分辨 的两个黑点之间的夹角。显 然θ越小,表示人眼的分辨力 越强;反之则越弱。因此, 可以定义人眼的分辨力为分 辨角的倒数。d为两个黑点之 间距离即行距; h为屏幕高度; φ为视觉清楚区域张角;L为 最佳观看距离。 由图不难看 出: θ与行距d、距离L的关系 为 图 2-4 人眼的分辨力示意图