Cтраница 2
Сущность телевизионной передачи состоит в следующем. На этот фотоэлемент с помощью объектива отбрасывается передаваемое изображение. Каждая ячейка иконоскопа работает в те моменты, когда на нее попадает электронный пучок. Сила тока в цепи иконоскопа в каждый момент времени пропорциональна освещенности той ячейки иконоскопа, на которую в этот момент попадает электронный пучок. [16]
Прием телевизионных передач в дециметровом диапазоне ( каналы 20 - 40 ( 470 -: - 630 Мгц) ] на существующие 12-канальные телевизоры возможен с помощью индивидуального конвертора типа К-4, при этом может быть использована отдельная комнатная или наружная антенна ДМВ или всеволновая антенна. [17]
Система телевизионной передачи, установленная на модели, позволяла во время полета передавать на землю вид приборной доски и таким образом давала возможность пилотировать модель на значительном расстоянии. [18]
Для телевизионной передачи используются радиоволны ультракоротковолнового диапазона, распространяющиеся прямолинейно. [19]
Прием телевизионных передач на разных расстояниях от телецентра имеет свои специфические особенности. [20]
Прием телевизионных передач на расстояниях свыше 1000 - 1200 км от телевизионного центра объясняется отражением УКВ от верхних ионизированных слоев атмосферы и от ионизированных следов метеоритов. Прием характеризуется резккки изменениями величины сигналов. [21]
Сущность телевизионной передачи состоит в следующем. На этот фотоэлемент с помощью объектива отбрасывается передаваемое изображение. Каждая ячейка иконоскопа работает в те моменты, когда на нее попадает электронный пучок. Сила тока в цепи иконоскопа в каждый момент времени пропорциональна освещенности той ячейки иконоскопа, на которую в этот момент попадает электронный пучок. [22]
Ретрансляция телевизионных передач - прием телевизионных программ с последующей их передачей в пункты, более удаленные от телевизионного центра. [23]
![]() |
Структурная схема передающей камеры 140. [24] |
При телевизионной передаче часто возникает необходимость изменить масштаб изображения без перемещения камеры. [25]
![]() |
Образование сигнала изображения. [26] |
При телевизионной передаче кроме сигнала изображения необходимо передавать синхронизирующие и гасящие импульсы. Синхронизирующие импульсы управляют работой генераторов развертки приемной трубки. Гасящие импульсы необходимы для того, чтобы погасить луч в приемной трубке во время строчного и кадрового обратных ходов. Если этого не сделать, возникнут искажения - вертикальные складки вблизи правого края кадра. [27]
При цветной телевизионной передаче на заднем уступе строчного гасящего импульса передается сигнал цветовой синхронизации, называемый также сигналом цветовой вспышки, в виде 9 периодов колебаний поднесущеи частотой 3 58 МГц. Этот опорный сигнал служит для синхронизации генератора поднесущеи той же частоты в телевизионном приемнике. Генератор воспроизводит в приемнике цветовую поднесущую, которая была подавлена в передатчике. Восстановленная в приемнике поднесущая добавляется к сигналу боковых полос, что необходимо для правильного детектирования сигналов цветности. [28]
При телевизионной передаче неподвижного изображения средняя составляющая постоянна. [29]
При телевизионных передачах частота модулирования значительно больше, чем при радиопередачах. Воспроизведение движущихся изображений требует передачи ежесекундно 25 кадров. При этом каждый кадр для четкого воспроизведения должен быть разбит на сотни тысяч последовательно передаваемых элементов. Таким образом, число передаваемых сигналов ( а значит, частота модуляции) должно составлять несколько миллионов колебаний в секунду, так что несущая частота должна по крайней мере иметь порядок десятков миллионов герц. Одна из принятых в СССР несущих частот телевещания равна 5 - 10 гц, что отвечает длине волны в 6 метров. [30]