电视基础知识 PPT

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数字电视基础知识

数字电视基础知识

信道资源利用率大大提高 提供其他增值业务:数据广播,视频点播,电子商务,软件下载,电 视购物,…… 为“三网融合”提供了技术上的可能性。
3. 数字电视分类
HDTV:图像分辨率1920×1080(16:9) SDTV:图像分辨率720×576(PAL) 720×480(NTSC) LDTV:VCD级图像分辨率
分量编码取样频率
亮度信号取样频率:足够小的混叠噪声fs=(2.2~2.7)fm fm =5.8-6 MHz fs≥12.76~13.2 MHz 满足行锁相采样 fs=mfH, m为整数 使525/652行兼容(525行/60场 625行/50场) 要采用同一取样频率 在13.2MHz附近,只有 13.5MHz=15625Hz×864 (625/50) =15734.264 Hz×858 (525/60) 亮度信号取样频率取样13.5MHz
四.有线数字电视技术基础
1.有线数字电视信号传输等级及传输系统模式
1)传输等级 LDTV,SDTV,HDTV 2)传输系统模式 电缆传输——PCM方式 光纤传输——SDH方式 光纤 — 同轴混合传输——HFC数字调制方式
2.有线数字电视的主流标准与方式
1) 标准:DVB-C
ATSC-16VSB,ATSC-64QAM
GB/T17975.1-2000 信息技术 运动图像及其伴音信号的通用编码 第1部分系统 GB/T17975.2-2000 信息技术 运动图像及其伴音信号的通用编码 第2部分视频 GB/T17975.3-2000 信息技术 运动图像及其伴音信号的通用编码 第3部分音频 GB/T17881-1999 广播电视光缆干线同步数字体系(SDH)传输 接口技术规范 GB/T17953-2000 4:2:2数字分量图像信号接口 ISO7816 智能卡接口规范

电视基础知识(1)

电视基础知识(1)

数字电视频段划分:
频段分为:VL、VH和U段,在不同国家和地区频段是有差别的。美国6M,中国8M, 澳大利亚7M,欧洲大部分国家7/8M并存。 频率为VHF: 177.5~ 226.5 MHz, UHF: 474 ~ 858 MHz(英国474~850MHZ)
数字电视测试调节参数:
TS(Transport stearm):信息流 PS(ProgramStream):节目流 载波数:2K & 8K 卷积编码码率(内纠错码):Code Rate:1/2,2/3,3/4,5/6,7/8(1/2具有最强 的纠错码能力,但是浪费带宽,7/8的保护码只占有用的八分之一,带宽利用率 高,但是纠错能力弱 ) 符号率Guard Int:1/2,1/8,1/16,1/32 通道带宽Channel bandwidth:7MHz/8MHz 附注: 一个电视信号,最终一般仅仅选择其中一个调制方式,其中,QPSK的信号 移动性能好,但是数据量小,64QAM的数据量大,但是几乎不支持移动,德国 的多数电视台在采用。16QAM居中
模拟电视基础---丽音(NICAM)
数字丽音(NICAM)由英国广播公司研发的数字伴音技术,其数据传输率为 728Kbps,故也称其为:Nicam-728 Nicam可以传送立体声节目,也可以传送双语节目,还可以传送数字信息。 具有传送的声音动态范围大、音质好、信噪比高、串音小等优点 地面电视广播一般应用:PAL-I (香港、澳门) 大陆:PAL-DK 香港、澳门、深圳、东莞、珠海、佛山:PAL-I 注:NTSC的双语伴音技术为NTSC M-MTS(多通道 伴音) NICAM(丽音)信号种类) 1. 单语言丽音:立体声、Nicam Mono 立体声、 立体声 2. 双语言丽音:声音 、声音 (两种声音类型对应两种语言 声音1、声音2 两种声音类型对应两种语言 两种声音类型对应两种语言) 声音 3. 普通单语单音:FM Mono 香港=== 丽音 PAL-I 大陆=== 单音 PAL-DK 香港 大陆

《电视机教案三基色》课件

《电视机教案三基色》课件
《电视机教案三基色》 PPT课件
探索电视机及其背后的科学。
什么是三基色
颜色组成
颜色是由光线反射、折射和透过物体以及介质 所形成的。
成像原理
黄色、青色和紫色是由相互混合的两个基本色 形成的。
光学原理
三基色是由三个原色:红、绿、蓝所构成的。
应用场景
三基色是彩色电视和显示器的基本原理。
三基色的原理
光的属性
电影放映机中,控制颜色转换的就是三基色。
数字图像处理
三基色也是数码影像的基础,比如电脑显示器。
其他领域应用
三基色技术在 LED 灯、装饰艺术、医学和科学实验等领域都有重要作用。
三基色的重要性和优势
1 色彩还原度高
将三个基本颜色按不同强度和比例组合可以 呈现出所有颜色。
2 图像更真实自然
对颜色的掌控能力更强,从而呈现出更真实 的自然界色彩。
3 节省了资源
三基色只需要使用三种色波,不浪费过多资 源,成本也更低。
4 广泛应用于不同领域
三基色技术被广泛应用于影视、民防、化学 等领域。
案例分析:三基色技术在电视机和其他领 域的应用
电视机
三基色技术成了电视机色彩重现 的基础。
智能交通
三基色技术是交通信号灯的主要 色彩原理。
电力行业
三基色技术在电力行业用于发展 更清晰、更有效率的电力管理系 统。
光有辐射性、可传递性和波粒二重性。
光源的种类
自然光、人造光、可见光等。
三个基本颜色
红、绿、蓝。
RGB 模式

绿

赤橙黄绿青蓝紫,七色构成人 间美。
若不惜权,谁不可成名?若不 困苦,谁能成事?
人生若只如初见,何事秋风悲 画扇?

第1章 广播电视的基本知识

第1章 广播电视的基本知识

二次电 子
灯丝:6.3V,0.6A。 (12寸以下12V,0.085 至0.089A。) 阴极:几十V至100V 栅极:低于阴极几十伏。 截止电压-20V至-90V 加速极:120V至400V 聚焦极:0V至400V 第二、第四阳极:9KV至 16KV
灯丝
阴极 栅极 (加速极) 第一阳极 铝 荧光粉 膜
第1章 广播电视的基本知识
1956年,法国亨利· 法莱西博士提出了另一种由NTSC制 迪· 基础上改进而来的彩色电视制式SECAM制,1960年被法国采 用。 1960年,西德德律风根公司的赫尔· 伯鲁赫工程师提出了 PAL制,1966年西德和英国确定PAL制为国家标准,我国采用 PAL制。 1965年,我国第一台黑白电视机北京牌14英寸黑白电视机 在天津712厂诞生。 1970年12月26日,我国第一台彩色电视机在同一地点诞生, 从此拉开了中国彩电生产序幕。 1978年,国家批准引进第一条彩电生产线,定点在原上海 电视机厂即现在的上广电集团,1982年10月份竣工投产。不久, 国内第一个彩管厂咸阳彩虹厂成立。这期间我国彩电业迅速升 温,并很快形成规模,全国引进大大小小彩电生产线100条, 并涌现出熊猫、金星、牡丹、飞跃等一大批国产品牌。
荧 光 屏
(聚焦极)
第三阳极
铝膜
高压嘴
管颈
锥体
第1章 广播电视的基本知识
(2)电→光转换 无信号作用时:
电子束扫描方向
负极性信号作用于阴极:
电子束扫描方向
低电平重现 高亮度图像
等亮度光栅
第一行 第二行 第三行 第四行
第1章 广播电视的基本知识
1.2 电视扫描原理
1.2.1 行扫描和场扫描 扫描:电子束在显像管屏面上有规律 的运动 行扫描正程:电子束从左往右运动。 行扫描逆程:电子束从右往左运动。

《电视基础知识》课件

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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

数字电视基础知识

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

视听媒体

视听媒体
, 磁鼓表面往往会出现结露现象从而使得录像机启用结露保护装置 (2) 播放画面出现杂波 调整录像机上跟踪 (TRACKING,TRK) 旋钮的位置或按磁迹跟踪钮 可解决问题。
(3) 有声无图或有声有图无彩色 造成的可能原因及解决方法 : ①放像时电视制式开关所处的位置不当。在我国内地放像时 , 通常应将彩色制式开关处于 PAL, 黑白制式开关处于 D 或 K 。 ②采用射频放像方式时 , 电视调谐不准。 ③录像机的磁头太脏。
B.了解电视调节:
➢ 频道选择器 PRESET MANUAL、AUTO TUNE ➢ 系统调整:彩电制式(SYSTEN) ➢ 对比度(CONTRAST) :调整图象黑色与白色之间的层次; ➢ 亮度(BRIGHT) :图象明暗的调节; ➢ 色饱和度(COLOR):图象深浅的调节; ➢ 音量调节:高、低音、均衡;
(3)S端子接口
---也叫“S-VIDEO”,由于它是将视频信号分离成高亮度信号
和色度信号,因此消除了亮度和色度信号之间的相互混叠和 干扰,使图像清晰度有所提高。音频要另外接线。
(4)分量输入端子 ---也叫“Y/Cr/Cb输入”,由于这种信号是没有经过调制的亮
度、色度信息,可实现信号的恒定传输。液晶电视、等离 子电视都有这种接口。音频要单独接线。
二、投影机的维护保养
1、保持光学部分洁净 长时间不用要盖上镜头盖。 2、确保通风良好 A、保证通风良好 B、定时清洁空气过滤器 3、规范操作 A、关灯后要等投影机冷却之后再切断电源; B、长时间不用时要及时关机,以延长其寿命; C、投影机亮时,不得使投影机受到震动。
三、录像机的使用
录像的作用: 例如,可以录制错过的新闻节目,这样就不用非得在特写的时 间看了,而且当你觉得对某些新闻不感兴趣的时候,就可以用“ 快进”键跳过,这样,用很短的时间就能浏览完全部的内容了。 ……

有线电视网络的基本知识PPT课件

有线电视网络的基本知识PPT课件
ห้องสมุดไป่ตู้
二级光链路
分分配配网网
ON:光节点
城域网广播信道基本结构模型
Internet
SC
无线接入 无线接入(公众用户)
MC 核心网络 SC
SC
信息 中心
CM
HFC接入(公众用户)
OU
LAN
LAN接入 (集团用户)
LAN接入 (公众用户)
MC:主中心 SC:分中心 CM:线缆调制解调器OU:光接收单元
图2 城域网交互信道结构模型 (骨干环型,多种接入方式)
各省市有线电视网络公司
各地有线电视网络公司
用户
有线数字电视广播示意图
数字电视内容
有线广播电视分配网
电视机成为 家庭多媒体
信息终端
视频 点播
在线 游戏
电视 短信
信息 服务
网上 冲浪
两个重要定义
• 有线电视CATV (Cable Television) • 用射频电缆、光缆、多路微波或其组合来传输、
• 由广播、交互两个信道组成的用射频电缆、光缆、 微波、数据电缆或及其组合来传输、分配和交换 图像、声音及数据信号的城域宽带、多业务有线 广播电视网络。
广电宽带城域网的五个要素
1、信道构成-具有广播和交互两个信道,分别用于完
成广播式和交互式业务;
2、物理介质-可采用射频电缆、光缆、微波、数据电
缆或及其组合多种传输介质;
65-87 MHz
87-108MHz


110-1000MHz 业 务
业务内容
上行窄带数据业务、网络管理 (上行)
上行宽带数据业务
上行窄带数据业务、网络管理 (上行)
过渡带
广播业务 模拟电视及数字电视广播 网络管理控制(下行)

1 彩色电视的基础知识

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

第8章数字电视基础

第8章数字电视基础
9
数字电视系统的分类〔P202〕
〔1〕按信号传输方式分类:
地面无线传输数字电视〔地面数字电视〕 卫星传输数字电视〔卫星数字电视〕 有线传输数字电视〔有线数字电视〕
〔2〕按业务和质量分类:
低清晰度电视LDTV〔图像水平清晰度大于250 线〕 标准清晰度电视SDTV〔图像水平清晰度大于500线〕 高清晰度电视HDTV〔图像水平清晰度大于800 线〕 超高清4K电视
是相同的。 5、伴音:高质量的立体声伴音,因此至少须有4
路数字化的伴音通道。 6、兼容:能比较方便地实现和SDTV信号格式之
间的相互转换。
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方形像素
方形像素:像素在水平和垂直方向上的大小是相 同的像素。 电视系统采用方形像素好处:
〔1〕画面水平方向和垂直方向上所能容纳的像素数量 之比就与画面的宽高比相同。
帧频
25Hz 每帧有效行数 1080
宽高比
16:9
每行有效点
Y

R-Y B-Y
1920 960
取样频率
Y
74.25MHz
R-Y B-Y
37.125MHz
38
HDTV系统的数码率4:2:2分量编码方式
当采用当采用8比特量化时:
模拟全 信号
A/D
数 Y 数Y 数



亮 R-Y 信 R-Y 信



别 离
B-Y
处 理
B-Y
编 码
D/A
模拟全 信号
复合编码和分量编码比较
1、“复合编码〞与电视制式有关 “分量编码〞与电视制式无关
2、在节目后期制作中:
“复合〞需解码 “分量〞无需解码
3、传输时:

第一章 电视技术基础知识

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。

彩色数字电视基础

彩色数字电视基础

13
SECAM彩色电视制
• SECAM (法文:Sequential Coleur Avec Memoire) 彩色电视制 • 法国制定了SECAM 彩色电视广播标准,称 为顺序传送彩色与存储制。法国、苏联及东 欧国家采用这种制式。世界上约有65个地区 和国家试验这种制式。
14
彩色电视制式
NTSC彩色电视制的主要特性是: (1) 525行/帧, 30帧/秒 (2) 高宽比:电视画面的长宽比为4:3 (3) 隔行扫描,一帧分成2场(field),262.5线/场 (4) 在每场的开始部分保留20扫描线作为控制信 息,因此只有485条线的可视数据。 (5) 每行63.5微秒,水平回扫时间10微秒(包含5微 秒的水平同步脉冲),所以显示时间是53.5微秒 (6) 颜色模型:YIQ (7)美国、加拿大等大部分西半球国家,及日本、 韩国、菲律宾和中国的台湾采用这种制式。
10.3 电视图像数字化 10.3.1 数字化的方法 10.3.2 数字化标准 10.4 图像子采样 10.4.1 图像子采样概要 10.4.2 4:4:4 YCbCr格式 10.4.3 4:2:2 YCbCr格式 10.4.4 4:1:1 YCbCr格式 10.4.5 4:2:0 YCbCr格式
3
12
PAL彩色电视制
• PAL(Phase-Alternative Line) 彩色电视制 • 由于NTSC制存在相位敏感造成彩色失真的 缺点,因此德国(当时的西德)于1962年制定 了PAL(Phase-Alternative Line)制彩色电视广 播标准,称为逐行倒相正交平衡调幅制。德 国、英国等一些西欧国家,以及中国、朝鲜 等国家采用这种制式。
15
彩色电视制式
倒相正交平衡调幅制PAL制式电视信号的特性: (1) 625行(扫描线)/帧,25帧/秒(40 ms/帧) (2) 每场中有25行作为场回扫,所以每帧中只有 575行是有效行。 (3) 高宽比(aspect ratio):4:3 (4) 隔行扫描,2场/帧,312.5行/场 (5) 颜色模型:YUV (6) 西欧、中国和朝鲜等国家采用这种制式。

广播电视的基本知识

广播电视的基本知识

第1章 广播电视的基本知识
图 1-10 人眼的分辨力示意图
第1章 广播电视的基本知识
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
第1章 广播电视的基本知识
图 1-14 行扫描不同步
第1章 广播电视的基本知识
图 1-15 场扫描不同步
第1章 广播电视的基本知识
2. 行、场同步信号
图 1-16 行、 场同步信号
第1章 广播电视的基本知识
3. 槽脉冲与前后均衡脉冲 槽脉冲与前后均衡脉冲 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1章 广播电视的基本知识
1.3 重现电视图像的基本参量
1.3.1 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

高清晰度电视技术简介幻灯片PPT

高清晰度电视技术简介幻灯片PPT
有 效 扫 描 行 数
水平清晰度 – 绝对清晰度(线)
• 水平清晰度的两种表达法
– 绝对清晰度:线 – 相对清晰度:电视线
• 绝对清晰度的定义: 水平方向上实际显示的黑白线条数
– 例如,在水平方向上显示400条线 (黑色/白色各200条) 时称水平 清晰度为400线
显示的线条总数
水平清晰度 – 相对清晰度(电视线)
高清晰度电视技术简介幻 灯片PPT
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内容提要
• 清晰度(分辨率)的表达方法 • 电视信号的数字化 • 数字电视格式的表示法 • 数字电视信号的码率 • NTSC国家和地区的59.94i • 逐行扫描和隔行扫描 • 高清与标清电视的差别
电影胶片清晰度的表达方法 – 线对
• 胶片采用每毫米线对(Line Pair/mm)表示清晰度 • 电视与胶片对清晰度的定义不同
– 胶片:400线清晰度是指400线对(Line Pair),显示400线对就 是800条线
– 电视:400线清晰度是指显示400条线,相当于胶片的200线对
数字影像清晰度的表达方法 – 像素
清晰度表达方式小结
• 表达清晰度的方式
– 电视采用线、电视线 – 摄影胶片采用每毫米线对(Line Pair/mm) – 计算机图形处理采用像素 – 上述三种表达方式的优点是简单直观,缺点是不够严谨
• 调制传输函数(MTF)
– 优点:可以准确清晰地表达系统性能 – 缺点:不够简单直观
• 带宽和调制度

2024版《电视摄像教程》PPT课件

2024版《电视摄像教程》PPT课件

01课程介绍Chapter电视摄像的定义与重要性电视摄像的定义电视摄像的重要性课程目标与学习内容课程目标学习内容电视摄像的发展历史与趋势发展历史发展趋势02电视摄像基础知识Chapter摄像机的种类与特点广播级摄像机专业级摄像机消费级摄像机特殊用途摄像机01020304负责聚焦和调节进光量,是影响图像质量的关键因素之一。

镜头将镜头传递的光信号转换为电信号,是摄像机的核心部件。

感光元件对感光元件输出的电信号进行处理,形成最终的图像信号。

图像处理电路将图像信号记录在磁带、硬盘等存储介质上。

录像系统摄像机的结构与工作原理镜头的光学特性镜头的分类光学畸变与校正030201镜头与光学原理感光元件与图像传感器感光元件的种类包括电荷耦合器件(CCD)和互补金属氧化物半导体(CMOS)等。

感光元件的性能指标包括像素数、感光度、动态范围等,决定了摄像机的成像质量。

图像传感器的发展趋势随着技术的进步,图像传感器的性能不断提高,推动着摄像机的发展。

03电视摄像技术要点Chapter曝光控制技巧正确选择测光模式01调整光圈和快门速度02利用曝光补偿031 2 3自动对焦与手动对焦焦点预设与跟踪超焦距应用焦点调整策略白平衡调整方法自动白平衡与手动白平衡白平衡卡使用技巧白平衡漂移与微调色彩还原与校正技巧色彩空间与伽马校正了解不同色彩空间和伽马校正对画面色彩的影响,选择合适的设置以获得准确的色彩还原效果。

色彩分级与调整利用色彩分级和调整功能,可以对画面的不同色彩进行单独调整,实现更精细的色彩控制。

色彩校正工具应用掌握并使用各种色彩校正工具,如色轮、曲线和饱和度调整等,对画面色彩进行精确校正和优化。

04拍摄构图与用光技巧Chapter01020304突出主题简洁明了平衡画面利用对比拍摄构图原则及实例分析用光技巧及实例分析01020304主光与辅光的运用光线的方向与效果光线的色温与色彩特殊光效的营造场景布置与道具运用策略根据拍摄主题选择合适的场景,如室内、室外、自然或人造景观等。

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二、电视信号制式
2、伴音制式: 主要是伴音载波频率的不同。 D/K制式:伴音载频6.5MHz;中国、朝鲜使用该伴音制 式; I制式:伴音载频6.0MHz;香港使用该伴音制式; BG制式:伴音载频5.5MHz;俄罗斯使用该伴音制式; M制式:伴音载频4.5MHz;日本、美国使用。
二、电视信号制式
3、数字电视制式
一、电视信号
3、卫星广播电视信号
卫星广播电视信号是数字信号或将数字编程后的模拟 信号通过卫星传输的电视信号,目前绝大多数信号源 均为模拟信号,而且主要终端接收设备也为模拟电视 接收机,因此直接接收到的已经过数字编程的模拟卫 星电视信号,还需在地面接收站的设备还原为普通模 拟电视信号后才能进入电视机。现有卫星电视接收系 统目前所使用的是共用天线的方式,也就是众多的用 户共同使用一个卫星接收天线,通过闭路系统将信号 传送到每个用户处。这样用户的收看就受到限制,而 且也不利于发挥卫星传播的优势。
超黑(底)显像管作用 采用降低光线透过率的技术,使显像管呈现较深的黑 色,超黑显像管可以大量吸收外来光线减少反射,进 一步减轻外来光对人眼的刺激,使图像更清晰、色彩 更鲜艳。
尺寸换算:1英寸≈2.54厘米 尺寸测量:可视屏幕、对角线尺寸
三、电视机显示屏及原理
(1)显象管(CRT)电视工作原理 1、普通射频调频广播电视信号由天线进入电视机的高频调谐器; 2、将接收的高频电视信号转换成中频电视信号。 3、中频电视信号进入中频放大电路后,分别经伴音检波器和图像检波器等电路处理 ,分离出伴音中频信号和图像信号。
电视信号:
1、普通调频广播电视信号 普通调频广播电视信号是由复合图像信号、伴音信号 和高频载波三部分复合而成的模拟信号,由电视台通 过开路无线电波或闭路有线电视传输网进行传播。( 模拟信号)
2、数字广播电视信号 数字广播电视信号是指采集、制作、播放、传输和接 收全程采用数字编码技术及设备的电视信号系统,其 特点是抗干扰能力强、传输损耗小、复合能力强,表 现为传输容量大、图像还原性好、清晰度高、伴音效 果理想[多路伴音、环绕立体声效果、不失真]。数字 电视接收机将是应用广泛的多媒体终端。(数字信号 )
电视基础知识
:
目录
一、电视信号 二、电视信号制式 三、电视机显示屏及原理 四、电视三要素
一、电视信号
什么是电视机? 定义一: 电视机就是接收电视广播信号的机器,能把接收到的 电视信号转换成活动的图像和伴音,它与电视发射台 是对应的。 定义二: 所谓电视机就是以点的方法,即时传送活动图象和伴 音的技术。 在电视机技术中,一幅图象被分解成许多小单元(小 点)。我们把被分解的最小图象单元叫做像素。通常 一幅图象被分解的像素约30---50万,像素越多,传送 的图象越清晰、逼真。
伴音中频信号经鉴频、低频放大等伴音电路处理进入扬声器还原出声音; 图像信号分别经亮度通道、色度通道和同步分离电路分离出亮度信号、复合色差信号 和行场同步扫描电压。 复合色差信号经过同步解调电路和绿色差信号生成电路还原出红、蓝、绿三种色差信 号,与亮度信号同时进入解码矩阵处理电路,解码矩阵处理电路产生三基色信号分别 进入显像管的三个电子枪,控制电子枪所发射电子束的大小使显像管像素产生明暗差 别。 行、场同步扫描电压进入显像管偏转电路,控制电子束在荧光屏上的扫描位置,与三 基色信号配合还原出图像。
彩色电视机工作原理图
三、电视机显示屏及原理
2、等离子显示(PDP) 侧面图: 它是两块非常薄的玻璃板之间 充满惰性气体,两侧的玻璃上 有透明的电极。有一个非常明 显的象网布一样的,横的就是 电极,侧面看就是点,两侧分 别有很多480个驱动电路,每个 像素点都需要一个驱动电路, 在右侧有荧光粉,荧光粉在障 壁的下面,两边的驱动电路通 过电极来控制玻璃板间气体的 电压,使气体在电离成等离子 状态的时候,正离子和负离子
PDP侧面原理图
可见光 放电
荧光粉(RGB)
前玻璃 障壁
后玻璃板
三、电视机显示屏及原理
2、等离子显示(PDP)
PDP正面原理图
正面图: 852
它的发光原理是通过这些
驱动电路、扫描电路来控
制某个像素点的明暗,是
亮还是不亮。每个像素点
480
如果比喻成一个灯泡的话,
目前经国际电联批准的无线数字电视广播标准有三个: 美国的ATSC、欧洲的DVB-T、日本的ISDB-T。我国和其 它国家尚未确定采用的数字电视广播标准。
中国正在制定的DTV-C标准的音视频部分采用的就是欧 洲DVB-C标准,在数据广播方面则是自主研发的。DTVC标准可以向下兼容DVB-C标准。
大家应该也有点累了,稍作休息
二、电视信号制式
1、彩色制式:
彩色制式是电视信号的制作、发射设备把R、G、B三基 色信号合成为一路色度信号所采用的组合方式。电视 机把色度信号解调为R、G、B三基色的过程中必须和发 射机发射信号的方式相同,否则就无法还原出彩色。 世界上的彩色制式主要有:
PAL制[逐行倒相正交平衡调幅制]主要用于中国(香港 地 区 ) 、 朝 鲜 。 其 彩 色 副 载 波 频 率 为 4.43MHz , 场 频 50Hz。 NTSC制[正交平衡调幅制]主要用于日本、美国等国家。 彩色副载波频率为3.58MHz,场频60Hz。 SECAM制[顺序调幅制]主要用于俄、英、法等欧洲国家,
大家有疑问的,可以询问和交流
三、电视机显示屏及原理—电视机显示屏种类
阴极射线显像管(CRT)
等离子(PDP)
管型:球面/平面/超平/纯平
规格:32/42/50/55/60/63 比较:一/二/三/四代划分
规格:14/21/25/29/34,32/36
尺寸:1英寸≈2.54厘米
测量:对角线测量法
如何识别海信电视型号
液晶(LCD)
背规格投:(P4T3/V5)0
比较:背投与前投的区别
规格:15/17/20/30/32/42……种类:CRT/LCD/LCOS/DLP
比较:LCD与TFT的区别

A、普通球面管 管(FS) C、超平面显像管(SF)
B、平面直角显像 D、纯平面显像管
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