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三、波形图与矢量图
P100图3-3是彩色全电视信号的形成过程,u(t)、 v(t)信号分别由(B-Y)、(R-Y)两色差信号压缩后 对副载波平衡调幅形成的。然后与色同步信号一起合成 色度信号。最后叠加在亮度信号中,加上行场同步、行 场消影信号构成视频彩色全电视信号。故彩色全电视信 号包括:亮度信号、已调色度信号、行场同步信号、行 场消隐信号、色同步信号等组成。
在接收机中,利用门电路取出色同步信号,通过锁相环控制 振荡器恢复确定相位的副载波,再经移相而形成两个相互正交的 副载波分量。
二、压缩系数
原因:由于合成彩条信号的动态范围大大超过了亮度信号黑 白电平的范围;为了使彩色电视与黑白电视兼容,且不影响黑白 电视的接收,故只压缩彩色视频信号中的色度信号的幅度,而使 亮度信号的幅度不变。Fra bibliotek98表3-1示。
白 黄 青 绿 品红 蓝 黑 U信号 V 信号
ec+eb信号
Y+S信号 彩色全电视信号
P101图3-4是根据100-0-100-0彩条信号压缩的数 据(表3-2)画出来的彩色矢量图。根据该图可得如下 结论:
•
坐标原点代表白色,各种彩色在图中均有确定位置。
红、绿、蓝三基色与其补色青、紫、黄的矢量长度相等,
五、色度副载波频率的选择
1、频谱交错原理—电视图象信号频谱呈现为以nfh为中心的一簇簇 谱线群,对于静止图象,谱线群结构表现十分明显,当细节经常 变化的一般图象,则谱线结构变得复杂,但各频谱群之间仍然有 较大的间隔空隙,而且每一簇频谱线的主副频谱线相对集中,所 以只要选用适当的色度副载波频率,就可以使色度信号的各谱线 群正好插在亮度信号的各谱线群的空隙中间。
因人眼对红、黄之间的颜色的分辨力最强,而对蓝紫之间的 分辨力最弱,所以在色度图中以I轴表示人眼最敏感的色轴,而 与之垂直的Q轴表示最不敏感的色轴。它们分别与U、V正交轴有 33°夹角。
Q、I信号的理论频带分别为0.5MHz和1.5MHz,于是色度信号的 Q分量可用窄带双边带传送,而I分量可用较宽的不对称边带方式 传送。这样,既压缩了色度信号的频带,又不会造成串色。
电视接收机电 路较复杂。
接收机电路复 杂,而且图象 质量较差。
第二节 NTSC 制
一、正交调制与正交检波 为了用单一频率的副载波传送色度信息,NTSC色
度信号有两个色差信号分别对初相位为0°和90°的两个 相同频率的副载波进行平衡调幅再混合而成,则色度信 号表示为:
ec(t)=(B-Y)sinwsct+(R-Y)coswsct 在NTSC制接收机中,将上述已调波通过两个同步 检波器分别被相位为0°和90° 的两个解调副载波检波, 获得(B-Y)和(R-Y)信号,现在以乘法器为例分析 同步检波作用: (推导)
相位相差180,矢量和为0。
•
彩色矢量可以分解。即用已调色差信号u、v的相应
矢量来表示。
•
矢量图中其它任意两个彩色矢量按平行四边形法则
都可合成另外一种彩色矢量。Eg蓝与红矢量可合成紫色
矢量。
•
色调主要体现在色度信号的相角上,而饱和度主要
体现在色度信号的振幅上。
四、Q、I色差信号
由于:⑴色差信号的理论频带为1.5MHz,若色度信号以双边 带方式传送,对于NTSC制的视频带宽4.2MHz而言,亮度信号与 色度信号的频带重叠过宽,相互干扰严重;⑵色度信号以不对称 边带方式传送,正交同步检波会造成两个解调色差信号之间的相 互串扰。故有必要进一步压缩色差信号的频带。
制式 研制时间 使用国家 特点
缺点
NTSC 1953
美国、日 两个色差信号分别对频率相同而 本、加拿 相位相差90的两个副载波进行正 大、台湾、 交平衡调幅,已调制的色差信号 菲律宾 叠加后穿插到亮度信号高频端。
在接收机中设置副载波再生电路 并在两个同步检波器中解调出两 个色差信号。
对信号的相位 失真敏感,容 易产生明显的 色调失真。要 求发射端和中 间传送设备的 性能指标要高。
PAL 1967 SECA 1966
M
西德、英 国、中国
法国、前 苏联、东 欧
在NTSC制的正交平衡调幅和同 步检波等的措施上,将已调(RY)信号逐行倒相,这样可以利 用相邻扫描行色彩互补性来消除 由相位失真引起的色调失真。
两色差信号分别对两个频率不同 的副载波进行调频,再将两个已 调色差信号逐行轮流插入亮度信 号的高频端。
色度信号也可用矢量图表示。水平和垂直方向分别
代表相互正交的已调信号分量,矢量长度代表副载波的 瞬C时= 振幅。矢量方向代表副载波的初DY相位。则合成矢量 就代N表TS整C个色色度度信信号号既是调幅波(R又-Y是)调相C 波。
要实现色度信号的解调分离,必须给θ 同步检波器输 入一个与被解调分量精确同相的副载波。(在BN-YT)SC制的Dx 发送端的解码器中专门产生一个色同步信号,包含9个 周期副载波,相位为180°,出现在行消影期间的行同 步脉冲之后,在场消影期间不传送。其表达式为:eb(t) =K(t)SIN(Wsct+ 180°)
模拟彩色电视制式 ppt
⑵同时制—携带彩色图象的亮度和色度信息的三个 信号是同时传送的。由于发送端对它进行了特殊的频 域处理,因而接收端可将它们分开。根据处理方式的 不同分为NTSC制和PAL制。其显像方法为空间混色 法。
优点:兼容性好,占用频带较窄,彩色图象质量较 好。
缺点:设备较复杂,亮度信号与色度信号之间存在 相互干扰。
我国规定彩色视频信号的电平范围-0.33~1.33之间。压缩信 号分别用U、V表示如下:
U=k1(B-Y);V=k2(R-Y) 根据表3-1,黄、青超过1.33的幅度最大,而且不是互补色, 可得k1 =0.493, k2 =0.887; 则,U=0.493(B-Y)=(B-Y)/2.03;
V=0.887(R-Y)=(R-Y)/1.14
⑶顺序—同时制(SECAM)—它是上述两种方法的结 合,但显像时采用同时方式。
它的优缺点与同时制基本相同。
按使用目的的不同,彩色电视制式又可分为 兼容制与非兼容制。
目前世界上使用最广泛的三种电视制式NTSC、PAL、
SECAM制。它们之间主要差别是:两个色差信号对副 载波的调制方式不同,已调副载波信号称色度信号。