|
После амплитудного детектора осуществляется дополнительное усиление в видеоусилителе. Напомним, что во всех системах как черно-белого, так и цветного вещательного телевидения используется амплитудная модуляция напряжения несущей телевизионным сигналом. Видеоусилитель имеет два выхода. Один соединен с дополнительным усилителем сигнала яркости Еу (если такое усиление необходимо). С другого выхода сигнал подается на полосовые фильтры, где вы- деляется только та часть спектра полного сигнала, в которой содержатся сигналы цветности. Детектор сигналов цветности восстанавливает частотное расположение этих сигналов в полосе 50 Гц — 1,5 МГц, т. е. на выходе детектора вновь образуются цветоразностные сигналы. Для нормальной работы цветного кинескопа необходимо теперь получить третий цветоразностный сигнал. Далее все три цветоразностных сигнала усиливаются до значений, необходимых для модуляции электронных лучей цветного кинескопа.
|
|
|

Передающая аппаратура. Световой поток, исходящий от объекта передачи, разделяется при помощи светоразделительной оптики на три световых потока, соответствующих числу передающих трубок. Телевизионные сигналы, образуемые этими трубками, усиливаются в усилителях К, С, В. Затем три сигнала Ев, Ес и Ев поступают на входы матрицы Мл, на выходе которой создаются сигнал яркости Еу и цветоразностные сигналы. Сигнал яркости передается в полной полосе частот (50 Гц — 6 МГц). Спектр же цветоразностных сигналов для соблюдения условий совместимости должен быть сокращен. Фильтры ограничивают эти спектры сверху (например, в системе 8ЕСАМ до 1,5 МГц). Однако такое сокращение в системе в которой оба цветоразностных сигнала передаются поочередно, не даст видимого выигрыша в сокращении пропускной способности канала, а приведет только к усложнению передающей и приемной аппаратуры. Цветоразностные сигналы с ограниченным спектром подаются на входы модулятора.
|
|
В системах цветного телевидения используется группа из трех сигналов; сигнала яркости и двух цветоразностных. В системе два цветоразностных сигнала, обозначаемых буквами, отличаются от сигналов. Во всех этих системах применяется метод частотного уплотнения сигнала яркости двумя сигналами цветности. Причем спектры сигналов цветности переносятся на поднесущую в область, расположенную ближе к высокочастотной части спектра сигнала Еу. Во всех системах на передающей и приемной сторонах используются аналогичные преобразователи «изображение-сигнал» и «сигнал-изображение». Другими словами, передающие камеры цветного телевидения на телецентре и цветные кинескопы в телевизорах в принципе ничем не различаются во всех системах. Но, собственно, на этом и заканчивается в основном сходство всех трех цветных телевизионных систем. Важным и принципиальным различием в системах являются методы передачи сигналов цветности. Технические трудности передачи двух сигналов цветности заключаюся в необходимости их размещения внутри спектра частот сигнала яркости без выхода за пределы этого спектра и получения достаточно высококачественного изображения на экране как черно-белого, так и цветного телевизоров. В системе цветного телевидения и ее разновидности передача двух сигналов цветности осуществляется с помощью одновременной модуляции цветовой поднесущей как по амплитуде, так и по фазе (так называемая квадратурная модуляция).
|
|

Для передачи двух сигналов с уплотнением сигнала Ег можно выбрать две разные поднесущие. Уплотнение спектра сигнала яркости двумя цветовыми сигналами на двух поднесущих имеет существенные недостатки. Во-первых, составляющие цветового сигнала Ек подходят слишком близко к низкочастотным составляющим сигнала яркости и образуемые ими мелькающие помехи будут нетерпимы. Во-вторых, наличие двух поднесущих создает на изображении множество интерференционных помех, являющихся следствием биений между частотами и их гармониками. Число и интенсивность таких помех резко снижается, если в обоих сигналах цветности одновременно используется только одна поднесущая. Современные способы экономной передачи двух цветовых сигналов подробно рассматриваются далее. Во всех стандартных системах цветного телевидения вместо сигналов основных цветов Ев и Ев используются так называемые цветоразностные сигналы. Применение этих сигналов существенно снижает заметность помех от цветовых сигналов на экране как черно-белого, так и цветного телевизоров. В камере цветного телевидения, содержащей три передающие трубки, формируются три основных цветовых сигнала. Эти сигналы поступают в матрицу, на выходе которой образуются три сигнала. Сигнал яркости занимает полную полосу частот от 50 Гц до 6,5 МГц. Спектры цветоразностных сигналов у ограничиваются сверху фильтрами у для дальнейшего уплотнения этими сигналами яркости.
|
|
Полный (уплотненный) сигнал цветного телевидения подается затем на модулятор телевизионного радиопередатчика и излучается антенной в эфир. Черно-белый телевизор принимает этот сигнал. В таком телевизоре сигнал проходит обычные блоки: УВЧ, УПЧ, детектор, видеоусилитель. После преобразования и усилений сигнал подается на модулятор черно-белого кинескопа. Сигнал яркости отличается от обычного черно-белого сигнала наличием внутри его спектра дополнительных составляющих цветовых сигналов. Возникает вопрос, не вызовут ли эти излишние для черно-белого телевизора сигналы каких-нибудь неприятных помех на экране кинескопа? Разберем случай, когда в низкочастотной части спектра сигнала яркости в середине между первой и второй гармониками появилась дополнительная составляющая. Так как является нечетной полугармоникой частоты полей, на периоде поля всегда укладывается нечетное число полупериодов этого напряжения. Таким образом, светлые и темные участки на экране, вызываемые этим колебанием, будут чередоваться в соседних полях. В итоге за счет послесвечения экрана и инерционности зрения следует ожидать компенсации помехи на изображении. Это же явление имеет место и для всех других нечетных полугармоник частоты полей. Приведен пример изображения черно-белых клеток с распределением, аналогичным шахматной доске, создаваемого на экране черно-белого телевизора нечетными полугармониками.
|
|
|
|
|
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 Следующая > Последняя >>
|
|
Страница 1 из 4 |