电视技术基础知识
数字电视基础知识
数字电视基础知识数字电视,也称作数字化电视,是一种利用数字技术传输并接收图像及声音信号的电视系统。
它通过将图像和声音信号转换为数字信号,然后使用数字信号传输的方式,实现高清晰度、高音质和更多功能的电视观看体验。
数字电视的基础知识包括以下几个方面:1. 数字电视信号传输方式:数字电视信号主要通过有线电视、卫星电视和数字地面电视等方式进行传输。
有线电视通过有线传输网络将数字电视信号传送到用户家庭电视机;卫星电视通过卫星上行和下行方式实现信号传输;数字地面电视通过地面传输网络将数字信号传送到用户电视机。
2. 数字电视信号编码:数字电视信号主要通过压缩技术进行编码。
常见的数字电视信号编码标准有MPEG-2、H.264(MPEG-4 AVC)和H.265(HEVC)等。
这些编码方式可以将原始的图像和声音信号进行压缩,减小信号数据的大小,提高传输效率。
3. 数字电视信号解码:数字电视信号在接收端需进行解码才能还原为图像和声音信号。
接收端的电视机或机顶盒等设备负责解码信号,并通过电视屏幕和音频设备播放解码后的信号。
解码后的信号质量决定了观看体验的清晰度和音质。
4. 数字电视的高清晰度和多媒体功能:与传统模拟电视相比,数字电视拥有更高的画质和音质。
高清晰度(HD)电视能够提供更细腻、清晰的图像细节,使观众能够享受到更真实的观看体验。
此外,数字电视还具有多媒体功能,例如可进行电子节目指南、录制和回放节目、网络连接等。
5. 数字电视的互动功能:数字电视通过网络和交互设备,使用户能够与电视节目进行互动。
例如,用户可以通过遥控器或语音指令进行点播、上网、游戏、购物等操作。
数字电视的互动功能丰富了观众的电视观看体验,增加了其参与度。
总的来说,数字电视基础知识涉及数字信号传输、编解码方式、高清晰度和多媒体功能、互动功能等方面。
数字电视的发展不仅为观众提供更高质量的电视观看体验,还为广电产业和相关技术领域提供了新的商机和发展空间。
电视技术基础知识试题
第一篇电视技术基础知识题型示例一、填空题1.天空中传输的电波遇到导体会在导体上感应出。
该导体被称为。
天线的和直接影响电波的灵敏度。
2.常用的声音信号调制方法有两种,和。
3.电视信号主要由和两大部分组成。
图像信号的频率为,伴音信号的频率一般为.4.我国射频电视信号的波段分为和两波段.其中前者频率范围为,后者频率为。
5.在PAL制编码中,两色差信号的带宽为.6.在PAL制编码中,两色差信号的色副载波相位差为。
7.PAL开关的控制信号为行频。
即7。
8kHz的,它由经分频整形后得到.8.在PAL制编码中,色度信号和亮度信号在进入加法器前,亮度信号还要进行大约的延迟。
再加入及形成PAL .9.我国电视信号彩色编码采用的是制,它是将NTSC制中色度信号的一个逐行倒相,抵消了在传输过程中产生的.把相位误差的容限由NTSC制的提高到.10.PAL制信号的主要特点是和。
11.在正交平衡调幅中,合成矢量的相位角代表,合成矢量的振幅代表。
12.PAL是的缩写,是在正交平衡调幅的基础上加一个措施,所以称为.把倒相行称为,把不倒相行称为.13.解码电路主要由和两部分组成。
14.色度信号处理电路的作用是将已编码的还原成3个,在末级视放中与亮度信号相加还原成。
15.色同步处理电路的作用是恢复、和的副载波,使准确地还原.16.色度信号处理电路中,带通滤波器的带宽为,阻止,取出。
17.梳状滤波器是由、、组成的。
它又称.18.视频信号中各种信号分离的方法是:色度信号和亮度信号采用分离法,色度信号和色同步信号采用分离法,U、V两信号的分离采用分离法。
19.电视图像是由摄像机将变成进行传输的。
一幅图像是由和排列的构成的.20.在电视技术中,一幅静止的图像叫,每秒传输的帧数称为,用表示,帧周期为,行频用字母表示,行周期为,用或表示;场频用字母表示,场周期为。
13121.图像信号的最高频率为,我国规定,图像信号的最高频率为。
22.为解决每秒传送25帧图像产生的像,采用的办法。
电器电视机专业知识
偏转线圈:用于产生偏转磁场,安 装在管颈上.彩色显像管由于 RGB三束电子存在有会聚问题, 为了让三束电子在动态扫描状态 下始终会聚于荫罩孔,为此,采用 了"动会聚自校正"型偏转线圈
用于选色,即让三束 电子同时通过荫罩 孔射在屏上对应的 RGB荧光粉条上
黑白电视机
彩色电视机
纯平电视机
电视的产品结构
电视机的概述
电视机名称解释:
电视 <television 、TV、 video〕
指利用电子技术及设备传送活动
的图像画面和音频信号,即电视接
收机,也是重要的广播和视频通信
工具.用电的方法即时传送活动的
视觉图像.同电影相似,电视利用
人眼的视觉残留效应显现一帧帧
渐变的静止图像,形成视觉上的活
动图像.电视系统的发送端把景物 的各个微细部分按亮度和色度转 换为电信号后,顺序传送.在接收
屏的组
成;背 光灯,后 偏光板, 后玻璃 板,液晶 板,透明 导电 膜, 荧光板, 前玻璃 面板,前 偏光板.
电视机的分类
电视按成像原理分:显像管、背投、液晶、等离子 液晶电视的基本原理 液晶分子本身不发光,而是在电压作用下发生偏转,使得背光透过滤色片成像.
属于 被动成像
在两块导电玻璃面板之间充满液晶材料,在背后有多个灯 管,液晶材料在电压作用下,液晶分子出现定向移动,使光透 过液晶材料,再经过三色滤色片成像.
成熟期:90年代中后期至今
1999~20## 升级换代,洋品牌反扑高端.显 示器由球面到平面,制式由模 拟向数字化迈进,幕等离子、 背投、高清晰度等彩电技术不 断开发面世,电视技术创新的
步伐越走越快.
2002~2007 全面竞争时代更新换代速度加快, 加大产品出口.彩电品牌开始将注 意力转向以PDP、LCD、背投等为 代表的新显示方式彩电高端市场. 这些市场一度曾只为外资品牌占据.
第一课电视基础知识和频道概况
电视频道的运营模式
广告模式
大部分电视频道的收入主要依靠 广告投放,广告主通过购买电视 频道的广告时间,向观众传递产
品或服务信息。
付费模式
部分电视频道采取付费订阅的方 式,观众需要支付一定的费用才 能收看特定频道的节目,以保障
频道的收入。
合作模式
电视频道与相关产业进行合作, 如与电影制片方合作推出电影频 道,与音乐产业合作推出音乐频
电视频道分类
根据节目内容、受众群体、播放时间等不同标准,电视频道 可划分为不同的类型,如新闻频道、娱乐频道、体育频道、 少儿频道等。
电视频道的收视率
收视率定义
收视率是指一定时间段内收看某一电视节目的观众数量所占所有观众数量的百 分比。
收视率调查方法
通过专业的调查公司采用随机抽样、电话访问等方式,对特定区域的观众进行 调查,以获取节目收视情况的数据。
电视频道的机遇与挑战
机遇
随着科技的发展和社会的进步,电视频道面临着巨大的机遇,如市场需求不断增长、政策支持力度加 大、新技术不断涌现等,为电视频道的发展提供了广阔的空间和机遇。
挑战
同时,电视频道也面临着一些挑战,如市场竞争激烈、观众口味变化快、广告收入不稳定等,需要电 视频道不断创新、提高质量,以应对市场的变化和挑战。
跨国传媒集团的崛起
跨国传媒集团如迪士尼、新闻集团等在全球范围内扩张,通过兼并、收购和合作等方式,抢占市场份额,对国际 电视频道形成巨大竞争压力。
本地电视频道的竞争优势
本地电视频道在熟悉当地市场、了解观众需求、拥有地域文化优势等方面具有优势,能更好地适应当地市场环境 。
国际电视频道的发展趋势
01
02
电视频道的融合与发展
媒体融合
《电视基础知识》课件
04 定期关机
长时间不使用时,建议定
期关闭电视以延长使用寿
命。
电视屏幕的清洁与保养
使用专用清洁剂
使用专用的屏幕清洁剂擦拭电视屏幕 ,以防损坏涂层。
避免划伤
擦拭屏幕时应避免使用粗糙的布料或 硬物刮擦,以防划伤屏幕。
避免使用化学溶剂
避免使用酒精、氨水等化学溶剂擦拭 屏幕,以防损坏屏幕涂层。显 示效果。
《电视基础知识》 ppt课件
目录
• 电视的发明与发展 • 电视的原理与技术 • 电视节目制作与播放 • 电视的接收与显示 • 电视的维护与保养
01
电视的发明与发展
电视的发明
1925年:约翰·洛吉·贝尔 德发明了机械电视。
1930年代:兹沃里金发明 了电子电视。
1940年代:电视开始在商 业上广泛使用。
综艺类节目
以娱乐为主要目的的节目 类型,包括音乐、舞蹈、 戏剧、相声等多种表现形 式。
电视剧
以叙事为主要目的的节目 类型,通过演员的表演和 剧情的展开来展现故事情 节。
纪录片
以记录真实事件和人物为 主要目的的节目类型,强 调纪实性和真实性。
电视节目的制作流程
筹备与组织
确定制作团队和人员分工,筹 备拍摄设备和场地,协调各方 面资源。
清理散热孔。
THANKS
感谢观看
1024x768)、WXGA(1280x800)、Full HD(1920x1080)等。
03
电视屏幕的刷新率
刷新率是指屏幕每秒钟更新画面的次数,刷新率越高,图像越稳定。常
见的电视屏幕刷新率有60Hz、120Hz、240Hz等。
03
电视节目制作与播放
电视节目的类型
新闻类节目
电视技术基础知识
LED显示技术
LED(发光二极管)显示技术利用LED 灯珠作为像素点,通过控制电流使其 发光,实现图像显示。LED技术具有 亮度高、寿命长、反应速度快等优点。
LED显示技术在电视、广告牌、舞台 等领域广泛应用,由于其出色的色彩 表现力和高亮度,特别适合在户外和 光线较强的环境下使用。
OLED显示技术
VS
数字音频信号的传输需要借助数字音 频接口,如HDMI、USB等,以实现 高质量的声音传输。
多声道音频技术
多声道音频技术是指采用多个声道来传输声音信号的技术,可以提供更为立体的声音效果和更强的沉浸感。常见的多声道音 频格式包括杜比环绕声、DTS等。
多声道音频技术广泛应用于家庭影院、音乐会等场合,能够提供更加逼真的声音效果。
有机发光二极管(OLED)显示技术利用有机材料在电流作 用下发光,实现图像显示。OLED技术具有自发光的性, 因此色彩表现力极佳,且视角广、厚度薄、重量轻。
OLED显示技术在高端电视、智能手机、平板电脑等领域 广泛应用,由于其优秀的画质和出色的能效比,OLED被 认为是下一代显示技术的发展方向之一。
高分辨率显示技术
高分辨率显示技术是指屏幕分辨率超 过传统标准分辨率(如1920x1080) 的显示技术。高分辨率能够提供更加 细腻的画面和更丰富的色彩层次,使 图像更加逼真。
4K(3840x2160)和8K (7680x4320)是目前主流的高分辨 率显示技术。随着消费者对高品质画 面的需求增加,高分辨率显示技术在 电视、显示器等领域的应用越来越广 泛。
有线电视、卫星电视和地面电视
有线电视
通过同轴电缆传输信号,用户 需要安装接收器才能接收信号
。
卫星电视
通过卫星转发信号,用户使用 卫星接收天线接收信号。
广播电视技术复习重点
广播电视技术复习重点
本文档旨在复广播电视技术相关的重点知识。
以下是需要重点
关注和复的几个方面:
1. 广播电视基础知识
- 广播电视系统概述:了解广播电视系统的组成和基本原理。
- 音频信号处理:熟悉音频信号的采样、编码和解码过程。
- 视频信号处理:掌握视频信号的采样、编码和解码方法。
- 调频和调幅调制:理解调频和调幅调制技术的原理和应用。
- 数字电视技术:了解数字电视信号的传输、解码和显示方式。
2. 广播电视传输技术
- 传输介质:了解广播电视信号传输所使用的常见介质,如电波、有线和卫星。
- 模拟信号传输:掌握模拟信号传输中的调制、频率分割和信
号放大技术。
- 数字信号传输:熟悉数字信号传输中的编码、调制和解调技术。
3. 广播电视信号接收与处理
- 广播电视接收设备:了解广播电视信号接收设备的种类和工
作原理。
- 信号解码与处理:掌握广播电视信号解码和处理的基本原理。
- 信号质量检测与优化:熟悉广播电视信号质量检测和优化的
方法和技巧。
4. 广播电视节目制作
- 广播电视节目制作流程:了解广播电视节目从策划到制作的
整个过程。
- 制作技术与设备:熟悉广播电视节目制作所使用的技术和设备。
- 节目剪辑与后期制作:掌握节目剪辑和后期制作的基本方法
和技巧。
请记住,以上只是复习的重点知识,为了更好地备考,建议结
合教材和课堂笔记进行详细学习和复习。
祝您考试顺利!。
电视基础知识要点课件
超高清技术
超高清电视的分辨率达到 3840x2160像素,是高清 电视的4倍,画面更加细 腻、逼真。
4K技术
4K电视的分辨率达到了 4096x2160像素,比超高 清电视的像素更高,是当 前主流的高端电视技术。
HDR技术
• HDR技术:HDR技术通过提高画面亮部和暗部的细节表现,使 画面更加生动、真实。常见的HDR格式有Dolby Vision、 HDR10和HLG等。
广告媒体
电视作为广告媒体,具有广泛的受众和影 响力。
政府信息发布
政府通过电视发布重要信息,宣传政策和 方针。
02
电视信号传输
模拟信号与数字信号
模拟信号
连续变化的电信号,如声音、光线等 。
数字信号
模拟信号与数字信号转换
将模拟信号转换为数字信号,便于传 输和存储;将数字信号转换为模拟信 号,便于显示和播放。
LCD电视
基于液晶显示技术,是目前 主流的电视类型。优点是体 积轻薄、色彩鲜艳,缺点是 视角较小、响应速度较慢。
LED电视
基于发光二极管技术,是 LCD电视的升级版。优点是 亮度更高、寿命更长,缺点 是价格较高。
OLED电视
基于有机发光二极管技术, 是高端电视的代表。优点是 色彩鲜艳、视角广、响应速 度快,缺点是价格非常高。
电视机的主要性能指标
分辨率
刷新率
动态对比度
色域覆盖率
表示电视机图像的清晰度, 通常用水平和垂直方向的像 素数量表示。常见的分辨率 有1366x768、1920x1080
等。
表示电视机每秒更新图像的 次数,通常用赫兹(Hz)表 示。刷新率越高,图像越稳 定。常见的刷新率有60Hz、
120Hz等。
有线电视基础知识和技术
有线电视基础知识和技术有线电视基础知识和技术.txt⼥⼈谨记:⼀定要吃好玩好睡好喝好。
⼀旦累死了,就别的⼥⼈花咱的钱,住咱的房,睡咱的⽼公,泡咱的男朋友,还打咱的娃。
有线电视基础知识和技术CATV图像质量主观评价表⽤户端图像质量的主观评价是采⽤五级损伤标准,应参照国际GB7401第4.2条五级损伤制标准执⾏,4级图像是CATV系统的设计标准。
对于中国电视制式 C/N=N+6.4dB,图像等级4级(S/N=36.6dB)对应C/N=43dB。
CATV双向系统频率分割配置典型频谱安排建议常⽤电缆相关特性常⽤电缆枝术特性及参数(20℃)常⽤电缆结构特性注:上述-5、-7、-9、-12为物理发泡电缆同轴电缆的频率特征为:L-电缆在某⼀频点的电平损耗,K-系数(-12,k≈0.3;-9,k≈0.38-0.4;-7,k≈0.5-0.55),F-信号频率对同⼀种电缆,有如下近似关系:通过此关系式,可近似求出表中未列出各频点电缆衰减值。
电缆最⼩弯曲半径应⼤于电缆外径10倍,电缆衰减量的温度系数为2‰,电缆环路直流电阻的温度系数为4‰,上表列出的为常温⼀(20℃)电缆的衰减量和电阻值,在温度为t℃电缆衰减和阻值计算公式如下:L衰减=L(20℃)×[1+2‰×(t-20℃)]R电阻=R(20℃)×[1+4‰×(t-20℃)]光缆设计基本数据1、单模光纤损耗1310nm≤0.35dB/㎞(熔接头损耗计⼊后为0.4dB/㎞)1550nm≤0.22dB/㎞(熔接头损耗计⼊后为0.25dB/㎞)2、光连接器损耗0.5dB/个(连接器型号为SC/APC或FC/APC)3、光分路器插⼊损耗:L=10lgλ%(λ-分光⽐)4、光分路器附加损耗⼀般设计按0.5dB计算5、发射机输出光功率mw与dB转换表 dBm=10lg(mw)6、C/N与调制度m的关系:C/N=K1·nm(2次⽅)当光发射功率,光接收功率⼀定时, K为定值常数, m⼀单个频道调制度,当频道数为n时,总调制度为,⼀般总调制度为20%⼀30%。
有线电视基础知识
有线数字电视基础知识一、有线电视概述1、电视信号的传输形式就电视技术的原理而言,传送活动景像的电视系统,通常由摄像、信号处理、传输、显像等部分组成。
图像信息的顺序传送原理,是电视信号产生的基础。
其基本方法是将要传送的图像分解为许多像素,将各像素的特征,如亮度和颜色按一定的顺序和方法转变为电信号的幅度和时间序列,依次传送和处理,并附加表示各像素相对位置的特征信号——同步信号,以便于在接收端电—光信息还原时像素的再现定位,这就是电视技术中电视信号的产生原理。
对于这种包含全部图像信息的全电视信号,其传输的基本形式可分为以下三种方式。
(1)基带传输是通过传输线或其它媒介直接传输基带信号。
一般应用在视频设备比较集中的地方。
(2)无线电视传输即将基带电视信号和伴音信号通过幅度调制的信号变换处理方法,调制在射频载波上,以便由后者通过适当的天线以高频电磁波形式幅射出去。
对于无线传输方式的接收端来说,要通过各种形式和规模的接收天线设施来提高接收信号的强度和质量,信号还原的水平因人因地而异,不能做到一致的效果和普遍的稳定。
(3)有线电视传输将一定幅度的全电视信号经射频调制处理后,把具备全部声像信息特征的射频载波信号,通过有形的传输媒介,如同轴电缆、光纤等介质构成的线路网络形式来进行传输处理的方式。
由于无线广播电视因其固有的开路发射特点而带来的种种弊端,如节目源增加要扩展频道的数量,其结果又受到频率分配的限制。
而有线电视可以在前端演播室利用录像机等设备的视频节目,以及卫星电视信号、微波中继信号等各类基带视听信息加以选择、处理、解调、调制等,再经电缆分配系统传送给闭路系统网络内所覆盖的广大用户。
这种不受频率使用法规的局限、不受自然环境干扰的电视信号传输形式,得到了迅速的发展,支持其设施发展的基础产业也逐渐形成,推动了用同轴电缆作为传输线路媒体并具有处理多路多功信号特点的电缆电视系统。
随着光纤设备的技术运用,网络的覆盖途径和范围更加扩大,系统的功能和网络管理又列入了自动调节控制技术,智能型计算机技术和各种辅助工程技术,在有线电视系统信息来源的新技术运用方面发展也很快。
电视专业知识点总结
电视专业知识点总结一、电视技术的发展历史1. 电视的起源及早期发展电视的起源可以追溯到19世纪末,当时的科学家们开始尝试将影像转换成电信号,并通过电磁波传输到远处。
随着技术的不断进步,20世纪初的黑白电视问世,至20世纪50年代,彩色电视开始出现,并逐渐普及至今。
2. 电视的高清晰度和超高清晰度近年来,随着数字技术的迅猛发展,高清晰度和超高清晰度电视成为了主流产品。
高清晰度电视(HDTV)指的是电视图像的清晰度高于传统标清电视,它的分辨率通常为1920×1080像素。
而超高清晰度电视(UHDTV)更是在此基础上进行了进一步升级,分辨率可达3840×2160像素或更高。
3. 电视的数字化和网络化数字化技术的应用使得电视的信号传输方式发生了革命性的变化,数字电视的优势逐渐显现。
同时,互联网的兴起也使得电视节目可以通过网络传输到用户的终端设备上,实现了电视的网络化。
二、电视节目制作1. 电视节目形式电视节目具有多种形式,包括新闻、文艺、综艺、体育、纪录片等,每种形式都有其独特的制作要求和特点。
2. 电视节目制作流程电视节目制作通常包括立项、策划、编剧、选题、拍摄、后期制作、播出等环节。
不同类型的节目制作流程有所差异,但总体上符合这个大致的制作流程。
3. 电视节目制作技术电视节目制作技术包括拍摄技术、后期制作技术、音效技术等方面,这些技术的不断进步和应用,使得电视节目的制作质量得到了大幅提升。
三、电视节目播出1. 电视节目播出形式电视节目的播出形式有传统电视台播出、有线电视播出、卫星电视播出、互联网电视播出等多种形式。
2. 电视节目的播出机制电视节目的播出机制包括编播一体、编播分离等不同模式,不同的机制会对节目的播出方式和效果产生一定影响。
3. 电视节目的收视率电视节目的收视率是指在特定时间段内观众收看该节目的比例,收视率是影响电视节目播出效果的重要指标。
四、电视新闻制作1. 电视新闻的特点电视新闻具有图文并茂、快捷准确、直观生动等特点,通常包括头条新闻、国际新闻、国内新闻、地方新闻、时事评论等版块。
有线数字电视基础知识
有线数字电视基础知识有线数字电视是一种通过有线电视网络传输信号的电视技术。
与传统的模拟电视不同,有线数字电视采用数字信号,可以提供更高质量的音视频信号和更多的频道选择。
有线数字电视的基础知识包括以下几个方面:1. 数字信号:有线数字电视使用数字信号传输音视频数据,与模拟电视的模拟信号相比,数字信号可以提供更高的画质和音质。
数字信号可以通过光纤、同轴电缆或网络传输。
2. 解码器:为了接收并播放数字电视信号,用户需要使用数字电视解码器。
解码器可以将接收到的数字信号解码成音视频数据,并通过电视屏幕和扬声器播放出来。
3. 频道选择:有线数字电视提供更多的频道选择,用户可以根据自己的喜好和需求,选择自己希望收看的电视频道。
有线数字电视的频道通常根据主题分类,比如电影频道、新闻频道、儿童频道等。
4. 互动性:有线数字电视不仅仅是传统的一种观看方式,它还提供了一些互动功能。
用户可以通过遥控器或其他输入设备,进行频道切换、点播影片、订购付费节目、参与互动游戏等。
5. 高清电视:有线数字电视可以支持高清电视节目的播放。
高清电视具有更高的分辨率和更清晰的画面,使观看电视节目更加逼真和享受。
6. 付费频道:除了免费的电视频道外,有线数字电视还提供一些付费频道。
用户可以选择订购这些付费频道,在付费后即可观看高质量的电视节目,比如电影、体育赛事、纪录片等。
总之,有线数字电视是一种采用数字信号传输的电视技术,可以提供更高质量的音视频信号和更多的频道选择。
通过使用数字电视解码器,用户可以享受高清电视的观看体验,并通过互动功能与电视节目进行互动。
同时,有线数字电视还提供付费频道的选择,用户可以根据自己的需求订购付费节目。
继续写相关内容将超过模型的字数限制。
以下是续写的部分:7. 视频点播和回放:有线数字电视还提供视频点播和回放功能。
用户可以选择自己想要观看的电影、电视剧等节目,按需进行点播。
此外,还可以通过回放功能,随时重温已经播放过的节目,方便用户错过或想重看的节目。
广播电视技术基础知识讲义
广播电视技术基础知识讲义1. 引言广播电视是现代社会中重要的文化传媒形式,它通过电波传播娱乐、信息和教育内容。
广播电视技术是指实现广播电视节目制作、传播和接收的技术手段和方法。
本文档将介绍广播电视技术的基础知识。
2. 广播电视信号传输原理广播电视信号传输是通过电磁波在空气中传播。
广播电视信号可以分为模拟信号和数字信号两种类型,模拟信号是连续变化的波形信号,而数字信号是离散的数字码。
广播电视信号的传输需要考虑调制、解调、编码和解码等技术。
2.1 调制与解调调制是将音频或视频信号转换成适合传输的电磁波的过程,解调则是将接收到的信号恢复成原始的音频或视频信号的过程。
常见的调制技术有调频(FM)和调幅(AM)两种方式。
调频广播通过改变载波频率来传输音频信号,调幅广播则是通过改变载波振幅来传输音频信号。
2.2 编码与解码编码是将数字信号转换成模拟信号或数字码的过程,解码则是将接收到的模拟信号或数字码恢复成原始的数字信号的过程。
在广播电视技术中,常见的编码技术有PCM(脉冲编码调制)和MPEG(Moving Picture Experts Group)等。
3. 广播电视传输方式广播电视信号的传输可以通过有线和无线两种方式。
3.1 有线传输有线传输是指通过电缆将信号传输到用户接收设备的方式。
常见的有线传输方式有同轴电缆传输和光纤传输。
同轴电缆传输广播电视信号是通过同轴电缆将信号从发送端传输到接收端,光纤传输则是利用光纤传输介质传送信号。
3.2 无线传输无线传输是指通过电磁波在空中传输信号的方式。
常见的无线传输方式有无线电广播、卫星广播和无线电视传输。
无线电广播通过天线将信号传输到接收器,卫星广播则是通过卫星传输信号,无线电视传输是指将电视信号通过电磁波进行传输。
4. 广播电视调频技术调频技术是广播电视中常用的一种技术,它通过改变载波频率来传输音频信号。
调频技术具有信号传输稳定、抗干扰能力强等优点。
4.1 调频广播调频广播是指通过调频技术传输音频信号的广播方式。
1 彩色电视的基础知识
1 彩色电视的基础知识
1.5 人眼的视觉特性与电视的基本参数
1.5.1 人眼视力范围与电视机屏幕形状 人眼的视觉最清楚的范围大约是垂直方向15°夹角、水
平方向20°夹角的一个矩形,如图1-14所示,因此电视机屏 幕多设计为宽高比4∶3的矩形。
为配合高清晰度要求增强现 场感与真实感,高清晰度电视 屏幕的宽高比一般为16∶9。
则屏幕上扫描光栅不均匀,会降低图像清晰度,甚至出现并 行现象。要保证隔行扫描准确,选取每帧扫描行数为奇数,
每场均有一个半行。
为了节约电视的传输带宽,我国电视采用隔行扫描。
1 彩色电视的基础知识
(a)隔行扫描光栅
(b)扫描电流波形
图1-6 隔行扫描光栅及 电流波形
1 彩色电视的基础知识
1.3 色度学基础知识
1.3.1 光与彩色 1.光与色
光是一种具有能量的物质,它可以电磁波的形式进行传 播,它是电磁辐射中的一小部分。电磁波的频率范围很宽, 其范围为105~1025Hz。
人眼可以看见的光叫可见光,可见光谱的波长范围在 380~780nm(毫微米)之间。如图1-7所示。
彩色是光作用于人眼而引起的一种视觉反映。不同波长
的光称为复合光。 太阳光可以分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的彩色
光带,见图1-9所示。 白色光是由七种单色光复合而成的复合光。 某种颜色的光,可以是单色光,也可以是由几种单色光 混合而成的复合光。 彩色光的混合遵循相 加混色规律。
图1-9 阳光的波谱
1 彩色电视的基础知识
1.3.5 人眼的彩色视觉特性 在可见光的光谱范围内,人眼对不同波长光的敏感程度
通常把色调和色饱和度统称为色度。来自1 彩色电视的基础知识
1.3.3 三基色原理与混色 1.三基色原理
电视机基础知识
静态对比度
相对于动态自然有静态对比度的概 念,静态对比度就是我们通常所指 的物理对比度,它表现最亮和最暗 的对比水平。
彩电功能点 ——关于声音
智能音量平衡功能
在频道转换时自动调节音量平衡,避免了 因各个电视节目调制的不同而造成的音 量突然变化,智能音量平衡功能避免了在 换台时声音的忽大忽小,使声音处于均衡 状态.
电视机基础知识
规格认知 名词解释 彩电功能点
规格认知
大小区分
1英寸=2.54cm 14寸=(36-37) cm 25寸=(63-64) cm 34寸=(86-87) cm 50寸=127cm
1厘米=0.3937英寸 21寸=(53-54) cm 29 寸=(73-74) cm 43寸= 109 cm 53寸=136cm
AV输入 AV输出端子
54cm
1厘米=0.
可以于数码相机、U盘、移动硬盘连接,可阅读MD、MS、SD、MMC、CF等各种多媒体存储卡,读取MP3、MPEG、JPG等数据格式,
可尽情享受边看电视边听歌的乐趣,使平板电视成为真正意义上的数码产品家庭显示中心
PAL制(逐行倒相正交平衡调幅制)主要用于中国、香港地区。
蓝电平延伸:
加深电视机蓝色柔和色调,提高人眼的适应程 度。
行扫描:
即电子束由左到右的扫描又叫水平扫描
场扫描:
即电子束从上到下的扫描又叫垂直扫描。 行频: 单位时间内电子枪扫描过的行数 场频: 单位时间内电子枪扫描过的场数,场频越高 图像的闪烁感越轻,图像越稳定。
隔行扫描
把一帧图像分为两场扫描,第一场扫描1 、3、5、7、等奇数行,形成了奇数场 图像,第二场扫描2、4、6、8、等偶数 行,形成偶数场图像,奇数场加偶数场 形成一幅图像,这种先扫奇数行再扫偶 数行的扫描方式就叫隔行扫描。
第一章 电视技术基础知识
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1.2电子扫描技术
电视是一种视觉设备,电视技术是根据人眼的视觉特性,经 过电子扫描,用光电转换的方法来传送活动图像的技术。电 视技术与电影技术的最大的区别在于,电影采用的是图片投 影成像,而电视技术的成像是逐个对像素扫描成像,因此, 首先要建立像素的概念,理解电子扫描成像的工作原理,并 了解在电视机中实现电子扫描的器件,偏转线圈的结构及工 作原理。
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1.1 绪论
纵观电视的发展,它经历了机械黑白电视、电子黑白电 视和彩色电视三个阶级。1884年德国人尼普科夫 (Nipkov)做出了第一个电视装置;1925年英国的贝尔 德(Barid)表演了实用的机械电视;1936年英国贝尔德 电视公司首次进行电子黑白电视广播,从此人类进入了电子 广播电视的新时代。 1940年美国的哥德马克(Goldmark)发明了场顺序 制彩色电视,由于它不能与黑白电视兼容,因此没有得到推 广。1953年美国发明了世界上第一个兼容制的彩色电视制 式--NTSC(National Television System Committee)制。1960年以后法国和德国针对NTSC制 的缺点,发明了另两种兼容彩色电视,它们分别是
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1.1 绪论
如果把影像分成单个像点,就极有可能把人或景物的影像传 送到远方。1883年圣诞节 ,“尼普柯夫圆盘”问世,它是 一种光电机械扫描圆盘。1884年11月 6日,尼普可夫为这 项发明申请专利。他称这项发明可使处于A地的物体,在任 何一个B地被看到。一年后,专利被批准了。 这是世界电视 史上的第一个专利。 专利中描述了电视工作的三个基本要素:1.把图像分解 成像素,逐个传输。2.像素的传输应逐行进行。3.用画面传 送运动过程时,许多画面快速逐一出现,应用人的视觉惰性 这个过程在眼中融合为一。
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Y = 0.222 R + 0.707 G + 0.071B (12) 尽管我国彩电选用 PAL 制,但是在进行计算时,一般都用公式(11)而不用(12), 因为 NTSC 制使用较早,所以沿用了它的理论公式。 在彩色电视广播中,三基色光转换为电压来传送,三基色电压分别用 UR、UG、UB 来表 示,这时亮度方程表示为
U Y=0.30U R + 0.59 U G + 0.11U B (13)
1. 2 彩色全电视信号
彩色全电视信号也就是彩色电视的图像信号。与黑白电视图像信号不同的是,除 了包含反映各像素亮度变化的亮度信号和所需要的复合同步信号、复合消隐信号外, 还包含了反映各像素色彩变化的色度信号和色同步所需有色同步信号。所以将色度信 号(F)、亮度信号(Y 或 B)、复合同步信号(S)和复合同步消隐信号(A)以一定 方式组合在一起,称之为彩色电全电视信号,简记为 FYAS 或 FBAS。
图 12 白光的分解 1
1.1.2 彩色三要素
任何一种彩色光均可以用亮度、色调、色饱和度来描述,这三个基本参量称为彩色三要 素。 亮度(Y)是指彩色光作用于人眼所引起的明暗程度感觉,它与被观察物体的发光(或 反射光)强度有关。当光波的能量增强时,亮度就增加;反之,当光波的能量降低时,亮度 就降低。当能量相同、波长不同的光作用于人眼时,所引起的亮度感觉也不一样,即亮度还 与光的波长有关。 色调是指光的颜色种类。例如,红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等表示各种不同的色调, 色调是彩色的基本特性,它由光的波长来决定。 色饱和度是指颜色的深浅程度,即颜色的浓度。对于同一色调的彩色光,其饱和度越高, 它的颜色就越深;饱和度越低,它的颜色就越浅。色饱和度由掺入白光的多少来决定,掺入 的白光越少,色饱和度越高;不掺入白光,色饱和度为 100%;白光的饱和度为零。 通常把色调和色饱和度合称为色度(F)。色度既说明彩色光颜色的类别,又说明了颜色 的深浅程度。在彩色电视系统中,实质上是传输图像像素的亮度和色度信息。
2
红色+绿色=黄色 绿色+蓝色=青色 蓝色+红色=紫色 红色+绿色+蓝色=白色
图 13 三基色相加混色
在相加混色中,由两种等量的基色相混合而产生的第三种颜色称为补色,因此黄,青与 紫色均为补色。 通过时间混色法或空间混色法,可以得到相加混色效果。
3.彩色三角形 彩色三角形是这样一种图形,它能把选定的三基色与它们混合后所得到的各种彩色之间 的关系简单而又方便地描绘出来。它给出三基色相混合时所获得的彩色的大致范围,给出了 该彩色的实际视觉印象。图 14 表示一个以三基色为顶角的等边三角形,RG 边表示的是由 红色和绿色混合构成的彩色。黄色位于 RG 边的中点,橙色在这点往红色的一侧,而黄绿色 在它的另一侧。同样,紫色落在红色和蓝色之间的中点,青色位于蓝色和绿色之间的中点。 以三角形的边为界,其内部所有色调的产生必须由三个基色共同参加混色。
第 1 章 彩色电视基础知识Fra bibliotek1. 1 色 度 学 基 础 知 识
1.1.1 光与色的特性
光是一种客观存在的物质,光也是一种电磁波。电磁波的频谱范围很广,包括无线电波、 红外线、可见光线、紫外线、X 射线、宇宙射线等,如图 11 所示。
图 11 电磁波频谱图
从图 11 中可以看出,可见光位于红外线与紫外线之间,波长在 380~780 nm(1 -nm=10 9 m)之间,不同波长的光波呈现出不同的颜色,波长由长到短分别引起人眼红、橙、
1.1.3 三基色原理
1.三基色原理
根据人眼的视觉特性,在传送与重现彩色时,只要求重现原景物的彩色感,不要求恢复 原来的全部光谱成分。那么怎样以最简单的方法来获得景物的彩色感觉呢?实验证明可以选 择三种单色光,将它们按不同的比例进行混合,以引起不同的彩色感觉,即利用混色的方法 来达到重现彩色的目的。我们把这三种光称为三基色,彩色电视中使用红(R)、绿(G)、 蓝(B)作为三基色。人们通过光的分解、光的合成实验,发现了三基色原理,这个原理包 括以下几方面的含意: (1)自然界中绝大多数彩色都可以分解为一定强度比的三基色;反之,用三基色按一 定比例混合可以得到自然界中绝大多数彩色。 (2)三基色必须是相互独立的彩色,即其中任意一种基色都不能由其他彩色混合产生。 (3)三基色之间的混合比例,决定了混合色的色调和饱和度。 (4)混合色的亮度等于三基色亮度之和。 三基色原理为彩色电视技术奠定了极为重要的理论基础,极大地简化了用电信号来传送 彩色的技术问题。它把自然界五彩缤纷、瞬息万变的绚丽彩色图像简化为只需传送三基色信 号,就可以实现彩色图像的重现。
黄、绿、青、蓝、紫七种色感。 太阳光呈现为白色,它包含有 380~780 nm 范围内的所有光谱分量。让一束太阳光射到
一个分光三棱镜上,经折射后分解成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种的光束,如图 12 所 示。可见太阳光是一种复合光。通常我们把单一波长的彩色光称为单色光,在日光中所含有 的一系列单色称为谱色。
2.混色法
彩色电视机重现景物的彩色,通常是靠显像管荧光屏上的三种荧光粉在电子束轰击下发 出各自的基色光(红、绿、蓝三种基色光),并混合成彩色图像。 利用三基色按不同比例来获得彩色的方法叫混色法。混色法有相加混色法和相减混色 法。彩色电视中使用的混色法是相加混色法,而绘画中使用的混色法是相减混色法。 彩色电视中使用的相加混色规律可用图 13 表示。由图可见,以等量的红、绿、蓝三基 色光进行相加混色效果如下:
图 14 彩色三角形
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1.1.4 亮度方程
亮度方程表示用三基色光来配成某种标准白光时,三基色所占的百分比。亮度方程表示 为:
Y = 0.30 R + 0.59 G + 0.11B (11) 式中,R、G、B 分别表示三基色的光线强度,Y 表示混合色的亮度。当三基色光强度相
同时,即 R = G = B 时,混合色为白色;当 R、G、B 取值不一样时,混合色为某种彩色。