Cтраница 2
Сигналы яркости с выхода видеодетектора поступают на вход видеоусилителя, имеющего полосу пропускания 6 МГц, и поступают на модулирующий электрод кинескопа, а также в тракт синхронизации разверток строк и полей изображения. Синхроимпульсы, управляя генераторами разверток строк и полей, обеспечивают синхронное движение электронных лучей в передающей и приемной трубках. Выделение синхроимпульсов осуществляется селектором-усилителем по амплитудному признаку, так как амплитуда синхроимпульсов превышает примерно на 1 / 3 максимальную амплитуду сигнала яркости и гасящих импульсов. Разделение синхроимпульсов осуществляется по их длительностям. Генераторы разверток формируют напряжение импульсно-пилообразной формы. Выходные каскады разверток строк и полей предназначены для корректировки формы отклоняющего тока, обеспечивающего требуемый характер движения электронного луча, а также обеспечения необходимой мощности отклоняющего тока и независимости режима работы задающих генераторов от регулировок размера и частоты кадров. [16]
Сигнал яркости может быть получен сложением всех трех основных цветов сигналов R, G и В. Однако вследствие неодинаковой чувствительности глаза к различным цветам три напряжения, входящие в сигнал яркости, не должны быть равны между собой. Глаз наиболее чувствителен к зеленому цвету, менее чувствителен к красному и еще менее - к синему. [17]
![]() |
Структурная схема экспериментальной аппаратуры для записи цветных, телевизионных изображений с экрана кинескопа на черно-белую кинопленку. [18] |
Сигнал яркости записывается на кинопленке в виде обычного черно-белого негативного изображения, а сигналы цветности - в виде амплитудномодулированных колебаний поднесущих частот. Последние не влияют на визуальное восприятие ( при проекции позитива фильма на экран) или телевизионное воспроизведение черно-белого изображения из-за высокой частоты сигналов цветности, находящихся за пределами разрешающей способности воспроизводящей части кинотелевизионных процессов. Этим обеспечивается совместимость систем цветного и черно-белого телевидения. [19]
Сигнал яркости отрицательной полярности Е т подается на катод кинескопа. [20]
![]() |
Структурная схема декодирующего устройства совместимой системы ЦТВ. [21] |
Полученные сигнал яркости и три цветоразностных сигнала можно подавать на кинескоп или непосредственно, или после преобразования в сигналы основных цветов. [22]
![]() |
Упрощенная структурная схема кодирующего устройства системы PAL. [23] |
В сигнал яркости с помощью суммирующего устройства / / вводится синхронизирующий сигнал. Далее следует линия задержки, обеспечивающая совпадение во времени сигналов яркости и цветности. Обычно сигналы цветности отстают от сигнала яркости, так как каналы цветности имеют значительно более узкую полосу пропускания и вносят соответственно большую задержку в сигнал. [24]
Наличие сигнала яркости и двух цветоразностных сигналов позволяет после их выделения в цветном телевизоре путем обратных матричных преобразований получить все три сигнала основных цветов. [25]
Канал сигнала яркости строится также почти одинаково. [26]
![]() |
Квадратурные составляющие СЦ и их боковые частоты ( модуляция синусоидой.| Цветовая диаграмма в системе. [27] |
Разделение сигналов яркости и цветности можно осуществить так же, как это показано на рис. 3.16. СЦС выделяется с помощью временного селектора и подается на схему фазовой автоподстройки частоты ( ФАПЧ), в которой сравнивается с частотой и фазой местного генератора поднесущеи. Полного совпадения фаз добиться практически невозможно. [28]
![]() |
Уплотнение телевизионного спектра. / - составляющие спектра сигнала яркости. 2 - составляющие спектра сигналов цветности. [29] |
Наличие сигнала яркости позволяет передавать всю цветовую информацию не тремя сигналами UR, UG и UB, а только двумя - UR и UB. В современных системах ЦТ вместо сигналов UR и UB используются цветоразностные сигналы UR-Y и UB-Y, которые получают вычитанием сигнала UY из сигналов цветности UR и UB с помощью матричных схем кодирующего устройства ЦТ. Использование цветоразностных сигналов вместо сигналов UR и Us позволяет уменьшить помехи от сигналов цветности на черно-белых изображениях, так как для малонасыщенных участков цветного изображения цветоразностные сигналы малы, а для бесцветных равны нулю. Цветоразностные сигналы передаются на под-несущей частоте / поди, называемой цветовой поднесущей, методом частотной или амплитудной модуляции. Цветовая поднесущая выбирается близкой к максимальной частоте сигнала яркости, чтобы ее помеха на черно-белых изображениях в виде мелкоструктурной сетки была мало заметна. [30]