电视原理与现代电视系统3(2)
放大 。 若预放器的输出 信杂比较低(小于 小于45d8), 信杂比较低 小于 , 则在则在电视接收机屏 幕上会出现雪花状的噪 声干扰, 声干扰 , 所以摄像机内 设置有噪声抑制电路或 噪声校正电路。 噪声校正电路。
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2.电缆校正 . 摄像机头离控制台往往比较远, 摄像机头离控制台往往比较远 , 从机头到控制台传输电缆的 分布参数会使图像信号的高频分量跌落,影响图保清晰度。所以, 分布参数会使图像信号的高频分量跌落 , 影响图保清晰度 。 所以 , 在控制台要进行高频分量的提升处理, 在控制台要进行高频分量的提升处理 , 使衰减的高频分量得到补 完成这一功能的电路是电缆校正放大器。 偿;完成这一功能的电路是电缆校正放大器。
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3.黑斑校正 . 由于多种原因,如摄像机镜头各区域亮度不均匀, 由于多种原因,如摄像机镜头各区域亮度不均匀,投射在光电 靶面的背景光不均匀及电子束在靶面边缘不能垂直上靶等, 会使 靶面的背景光不均匀及电子束在靶面边缘不能垂直上靶等, 重现图像出现黑取或色斑。 为此,需要设置专门的电路加以校正。 重现图像出现黑取或色斑 。 为此 , 需要设置专门的电路加以校正 。 黑班效应有两种形式,即叠加型黑斑和乘积型黑斑。 黑班效应有两种形式,即叠加型黑斑和乘积型黑斑。叠加型 黑是在没有发生畸变的图像 班 班是在没有发生畸变的图像 信号上叠加了一个不均匀的 附加倍号,对此类黑班,只 附加倍号,对此类黑班, 要在电路中产生一 个与附加 信号波形相反的校正信号即 可完成校正;乘 可完成校正 乘 积型黑斑是 图像信号受到附加信号的调 制而产生的, 对此类黑班, 制而产生的 对此类黑班, 只要用与附加倍号波形相反 的信号对有畸变的图像信号 进行再调制即可完成校正。 进行再调制即可完成校正。 4.其它校正 . 轮廓校正、 灰度(γ)校正 彩色校正、时基校正等。 校正、 轮廓校正、直流恢复 、灰度 校正、彩色校正、时基校正等。
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3.4 电视信号的形成 . 3.4.1 视频全电视信号的形成 . . 1 .同步信号 f SC 25Hz 电视台通常设置有两台 同步机(其中一台备用 ,产 同步机 其中一台备用), 其中一台备用 各 种所 的 同步 生 各种 所 需 的同 步 信号 。 比如, 比如,PAL制彩色电视同步 制彩色电视同步 产 生七 同 步信 机 产生 七 种 同步 信 号 : 行 推动信号H、场推动信号V、 推动信号 、 场推动信号 、 复合同步信号S、 复合稍隐 复合同步信号 、 信号A、 副载波F、 信号 、 副载波 、 色同步 旗形脉冲K和 旗形脉冲 和 PAL识别脉冲 识别脉冲 P。 。 这些信号在频率和相
位方面有着严格的关系, 这些信号在频率和相位方面有着严格的关系,可由一个标准的定时 信号通过一定的处理和变换来产生。 信号通过一定的处理和变换来产生。 1 f SC = 284 f H + 25Hz 4 1 5 × 227 5 × 227 f SC 25Hz = 284 f H = 283.75 f H = fH = × 2 fH 4 4 8
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电视台在进行节目联播或作实况转播时, 电视台在进行节目联播或作实况转播时 , 必须保证本台的同步 与外来的同步一致,否则将会造成图像翻滚,甚至丢失图像。 与外来的同步一致,否则将会造成图像翻滚,甚至丢失图像。 (1)帧同步器法。这是一种基于数字处理的开环锁相法。它是将外 帧同步器法。 帧同步器法 这是一种基于数字处理的开环锁相法。 来视频信号变为数字信号后存储延时。 来视频信号变为数字信号后存储延时 。 读出时钟的基准用本台信号 同步,从而达到外来信号与本台信号同步锁相的目的,如图3-14所示 同步,从而达到外来信号与本台信号同步锁相的目的,如图 所示 这种方式类似子前述的时基校正。 这种方式类似子前述的时基校正。 (2)台从锁相。台从锁相是本台同步机受外来信号锁定。实现台从 台从锁相。 台从锁相 台从锁相是本台同步机受外来信号锁定。 锁相的前提是:有外来信号时, 锁相的前提是 : 有外来信号时 , 本台同步信号发生器被外来信号锁 当外来信号中断时,同步信号发生器自动转为内锁相; 定 ; 当外来信号中断时 , 同步信号发生器自动转为内锁相 ; 转换过 程必须平稳。 程必须平稳。 (3)台主锁相。 将外来节目源的各种同步信号锁定在本台同步机 台主锁相。 台主锁相 所产生的各种信号的频率和相位上,这就是台主锁相。 所产生的各种信号的频率和相位上,这就是台主锁相。
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3.4.2 射频全电视信号的形成 . . 视频全电视信号(包括伴音信号 只有经过调制和混频, 形成射 视频全电视信号 包括伴音信号)只有经过调制和混频, 包括伴音信号 只有经过调制和混频 频全电视信号,才能发射。 频全电视信号,才能发射。 1.地面广播电视系统射频全电视信号的形成 . (1)使用频段。我国规定广播电视系统选用的甚高频(VHF)频率 使用频段。 使用频段 我国规定广播电视系统选用的甚高频( ) 范围为48~ 频率范围为470~ 范围为 ~223MHz,超高频 ,超高频(UHF)频率范围为 ~960MHz。 频率范围为 。 (2)调制方式。在地面广播电视系统中,图像信号的调制采用残 调制方式。在地面广播电视系统中, 调制方式 留边带(VSD)调幅,伴音信号采用用调频方式,由于图像与伴音的调 调幅, 留边带 调幅 伴音信号采用用调频方式, 制方式不同而不致于互
相干扰,接收到的伴音信号的质量也较高。 制方式不同而不致于互相干扰,接收到的伴音信号的质量也较高。 图像信号的残留边带调幅。 ① 图像信号的残留边带调幅。 在地面广播电视系统中, 在地面广播电视系统中,图像信号 的残留边带调幅就是发送一个完整 的上边带和一小部分下边带, 的上边带和一小部分下边带,抑制 大 部 分 另 一 下 边 带 。 ( 0.75 ~ 1.25MHz保留) 保留) 保留 我国标准规定,伴音载频f 我国标准规定,伴音载频 S比 图像载频f 图像载频 P高6.5MHz,距fP为, 1.25MHz处的最小衰减量为 dB。 处的最小衰减量为20 。 处的最小衰减量为
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残留边带方式的优点: 残留边带方式的优点: 已调信号的频带较窄;滤波器比SSB滤波器易实现,易解调(峰值 已调信号的频带较窄;滤波器比 滤波器易实现,易解调 峰值 滤波器易实现 包络检波器即可)。 调制是一种不均衡调制, 包络检波器即可 。但VSB调制是一种不均衡调制,对图像信号中低 调制是一种不均衡调制 的频率成分, 于 0.75MHz的频率成分 , 具有双边带特性 , 经峰值包络检波后输出 的频率成分 具有双边带特性, 信号的振幅较大。对于图像信号中的1.25—6MHz的频率成分,具有 的频率成分, 信号的振幅较大。对于图像信号中的 的频率成分 单边带特性,经解调后输出信号振幅减半。这样, 单边带特性 , 经解调后输出信号振幅减半 。 这样 , 低频分量振幅较 使图像对比度增加,但高频分量跌落会使图像清晰度下降。 大 , 使图像对比度增加 , 但高频分量跌落会使图像清晰度下降 。 因 要恢复原来信号频谱, 此 , 要恢复原来信号频谱 , 就要求接收机的中放具有特殊幅频特性
超外差接收时,中 频的频谱将会倒置 低端互易) (高、低端互易)
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视频图像信号的负极性调幅 采用负极性调制有以下三方面的优点:(a) 负极性调幅时,同步 采用负极性调制有以下三方面的优点: 负极性调幅时, 脉冲顶对应于图像发射机输出功率最大值,在一般情况下, 脉冲顶对应于图像发射机输出功率最大值 , 在一般情况 …… 此处隐藏:3401字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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