第三章广播电视系统.ppt
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第3章广播电视系统3.1广播电视系统概述广播电视系统可分为三大部分,即电视发射系统;电视传输系统;电视接收系统。本章以电视信号为主线,介绍广播电视系统中信号的产生、信号的处理、信号的形成、信号的发射、信号的传输及信号的接收这一全过程。3.2电视信号的产生·彩色逼真,轮廓清晰,灰度分明。·失真与干扰要小。·灵敏度(最小照度)要高。一般的摄像机灵敏度约在1lux左右。较好的为0.1lux;黑白摄像机可达0.001lux,摄像机内有红外光源的可达0lux(黑白方式)。·镜头口径及变焦比要高。一般采用10~20倍的变焦镜头。·使用特性要好。要求调节简单,使用灵活方便及小巧等。1.彩色电视摄像机的基本组成目前,彩色摄像机主要是三管和单管彩色摄像机两种。一般由以下几部分组成:(1)摄像机头。包括镜头、分光系统、摄像管、预放器、AGC电路、扫描电路、寻像器(由运动画面激活自动光圈)、摄像管电源及附属设备(自动快门、各种调整装置)等。(2)视频信号处理部分。主要包括视频放大、AGC、白电平调整、黑电平调整、电缆校正、黑斑校正、轮廓校正、彩色校正、γ校正、杂散光补偿、矩阵电路及消隐电路等。(3)编码器、同步信号发生器和彩条信号发生器。2.摄像管摄像管是摄像机中的光—电转换器件,也是摄像机的关键器件之一。摄像管的质量、体积和种类决定着摄像机的质量、体积和调节方式。(1)光电导摄像管(光敏半导体电真空摄像管)。(2)CCD摄像管-电荷耦合器件(目前最常用)。3.光学系统光学系统也是彩色摄像机的重要组成部分,主要由变焦距镜头、分色镜、中性滤光片和色温滤光片组成。3.2.2飞点影片扫描器在电视电影摄像机中,常常用到的一种设备叫飞点影片扫描器,简称飞点扫描器FSS(FlyingSpotScanner)。其组成和工作原理如图3―7所示。图3―7飞点扫描器3.2.3电视信号的记录设备电视台播放的节目,除直播和转播外,大部分节目是对已记录和存储的节目的重放。⑴VTR——视频磁带记录仪(录放像机)。就是把视频电视信号以剩磁的形式记录在磁带上。记录方式可以是模拟式,也可以是数字式。⑵LD——激光视盘。是以微小凹坑形式存储信息,而以激光束方式读取信息。⑶VCD——视频压缩激光视盘。图像信号压缩200倍,声音信号压缩6倍。⑷DVD——数字激光视盘。⑸硬盘存储器——通过视频采集卡将图像信号和声音信号转换为数字信号,存储在计算机硬盘里。3.3.1校正处理:3.3.2切换及特技处理1.电子编辑电子编辑的方式通常有两种,即插入和组合。2.特技处理3.4电视信号的形成3.4.2射频电视信号的形成广播电视系统中,视频全电视信号只有经过调制,形成射频全电视信号,才能发射出去。1.地面广播电视系统射频电视信号的形成(1)使用频段。超短波:甚高频Ⅰ(1~5频道)Ⅲ(6~12频道)超高频U(13~68频道)(2)调制方式。①图像信号采用残留边带调幅方式。就是发送一个完整的上边带和一小部分下边带。优点:在图像载波处的滤波器易实现(比单边带变化缓慢)。缺点:是一种不平衡调制,会使高频分量跌落1/2。图3―17接收机中放幅频特性多数国家采用负极性射频图像信号.负极性图像信号的优点:抗脉冲干扰;便于用同步头作基准电平进行自动增益控制(AGC);发射功率大。图3―19已调伴音信号的频谱图3―20射频全电视信号的频谱甚高频:Ⅰ(1~5频道)图像49.75-82.25MHZ;伴音56.25-91.75MHZⅢ(6~12频道)图像168.25-216.25MHZ;伴音174.75-222.75MHZ超高频:U(13~68频道)图像471.25-951.25MHZ;伴音477.75-957.75MHZ2.卫星广播电视射频电视信号的形成(1)频段划分。卫星广播电视系统都使用微波频段,其特点:·微波频段频带宽(19.18MHZ);·微波频段频率高,波长短,可使星上和地面的天线尺寸大大减小,增益提高,方向性增强。卫星处在3600km的高空,一颗卫星就能覆盖全国;·接收卫星电波的地面天线仰角大,不受高大建筑物的反射波影响,图像不会出现重影;·微波能穿过电离层;·无线电业务已占用较低频率,而微波频段相对比较“空闲”。表3―2卫星广播下行频段表3―3我国C波段频道划分我国是借用原先运行的通信卫星开始进行的。(2)调制方式。目前我国卫星广播电视采用:FDM―FM―FDMA方式。即:群频信道频分多路―调频―射频信道频分多地址。(3)卫星电视信号的能量扩散。在视频信号里叠加一个25HZ的三角波,使功率谱降低,从而减弱对其它通信系统的干扰。3.5电视信号的发射fp2.电视发射机的主要指标我国的电视标准,