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正文內(nèi)容

廣播電視系統(tǒng)ppt課件(編輯修改稿)

2025-05-30 22:41 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 。反映在信號頻譜上是使高頻端幅度發(fā)生跌落 , 而不影響相頻特性 。 因此可采取高端補(bǔ)償?shù)霓k法來進(jìn)行校正 。 即取出圖象信號中的與亮度突變的圖象邊沿輪廓相對應(yīng)的部分 , 加工處理后再加到原信號當(dāng)中 。 由于有些電路采用交流耦合 , 這樣會(huì)使圖象中的直流和低頻分量損失 , 從而使亮度畸變 。 通常利用鉗位電路來實(shí)現(xiàn) 。 (γ校正 ) 由于光電轉(zhuǎn)換的非線性 , 會(huì)因此圖象亮度失真 , 引發(fā) γ畸變 。常用二極管來完成校正 。 28 使攝象機(jī)的光譜響應(yīng)特性與顯象管的三基色混色曲線一致 。 主要采用修正法與合成法 。 29 電視信號的形成 視頻全電視信號的形成 為了形成播出的全電視信號 , 必須產(chǎn)生各種同步信號 。 這需要一個(gè)同步機(jī) , 主要產(chǎn)生 行推動(dòng)信號 H、 場推動(dòng)信號 V、 復(fù)合同步信號 S、 復(fù)合消隱信號 A、 副載波 F、 色同步旗型脈沖 K、PAL識別脈沖 P等七種信號 。 電視臺在進(jìn)行節(jié)目聯(lián)播或作實(shí)況轉(zhuǎn)播時(shí) ,由于本臺的同步與外來的同步不一致 ,將會(huì)造成圖像翻滾 ,甚至丟失圖像 。 解決這一問題有以下三種方法 。 30 (1) 幀同步器法 。 將外臺信號數(shù)字變換存儲(chǔ)起來 , 然后用本臺的同步信號控制讀出 , 見圖 316 圖 3―16 幀同步器工作原理 31 圖 3―17 臺從鎖相 ( 2) 臺從鎖相。 本臺同步機(jī)受外來信號鎖定,如圖 317。有外信號時(shí)鎖定,外信號消失后自動(dòng)轉(zhuǎn)入內(nèi)鎖相同步。 (3) 臺主鎖相。 將外來信號的各種節(jié)目源的同步信號鎖定在 本臺同步機(jī)所產(chǎn)生的各種同步信號的頻率和相位上。 32 射頻電視信號的形成 射頻信號 — 視頻全電視信號和伴音信號經(jīng)過載波調(diào)制后的信號 。 1. 地面廣播電視系統(tǒng)射頻電視信號的形成 (1) 使用頻段。 在超短波范圍,甚高頻( VHF)段( 48~223MHz)和超高頻( UHF)段( 470~960MHz) (2) 調(diào)制方式。 為了提高頻段利用率,提高接受信號的信噪比,圖象信號采用 殘留單邊帶調(diào)幅 VBS, 而伴音信號采用調(diào)頻 FM。 33 ① 圖像信號的殘留邊帶調(diào)幅。 圖 3―18 殘留邊帶調(diào)幅的幅頻特性 VSB的特點(diǎn) ●一種不均勻調(diào)制 ●已調(diào)信號窄,只有 8MHz。 ●濾波器比 SSB容易實(shí)現(xiàn) ●容易解調(diào) 圖 3― 19 接收機(jī)中放幅頻特性 圖象中頻 38MHz 50% /f MHz?最小衰減 20dB 34 對于圖象信號,一般采用負(fù)極性調(diào)制,這樣可具有以下優(yōu)點(diǎn)。 ● 調(diào)幅信號的平均功率下降,工作效率高。 ● 視覺對干擾信號不太敏感 ● 容易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)增益控制 圖 320 負(fù)極性射頻圖象信號 35 ② 伴音信號的調(diào)頻。 電視伴音信號的頻率范圍在 50Hz~15kHz之間。我國規(guī)定伴音調(diào)頻信號的最大頻偏為 50kHz。因此伴音調(diào)頻信號帶寬為: B=2(Δfm+Fmax)=2(50+15)=130kHz (3― 1) 圖 3―21 已調(diào)伴音信號的頻譜 由于在最大頻偏一定時(shí),調(diào)制指數(shù)與調(diào)制頻率成反比,因此高頻端調(diào)頻指數(shù)mf很小,使高端抗干擾能力變差??稍诎l(fā)射端采用預(yù)加重措施,在解調(diào)時(shí)在去加重的辦法加以補(bǔ)償。 36 圖 3― 22 射頻全電視信號的頻譜 (3) 射頻全電視信號的頻譜及頻道劃分。 37 92~167MHz留給調(diào)頻廣播和無線電通信 VHF 38 566~606MHz留給調(diào)頻廣播和無線電通信 39 40 41 2. 衛(wèi)星廣播電視射頻電視信號的形成 (1)頻段劃分。 衛(wèi)星廣播電視系統(tǒng)使用 微波波段 。主要是因?yàn)椋? ●微波頻段帶寬很寬,信道容量大。 ●微波頻段頻率高 ,波長短 ,可使星上和地面的天線尺寸大大減小 ,增益提高 ,方向性增強(qiáng) ,從而減小衛(wèi)星的體積和重量 ,降低對發(fā)射功率的要求 ,且可防止對鄰近區(qū)域的干擾 ●微波頻段不易受大氣擾動(dòng)噪聲的影響 ●微波能穿過電離層 ●無線電業(yè)務(wù)已占用較低頻率 ,而微波頻段相對比較“空閑”。 根據(jù)國際電信聯(lián)盟 ITU( International Telemunica
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