- •1. Основные характеристики звука. Передача звука на большое расстояние. Основные характеристики звука:
- •2. Параметры и спектр звукового сигнала: речь, музыка. Реверберация.
- •3.Использование электрического тока и электромагнитных волн для передачи информации. Основные виды модуляции.
- •4. Ачх (амплитудно-частотная характеристика) трактов передачи звука.
- •Фонетическое кодирование
- •Сеть радиовещания:
- •5. Представление сигнала в цифровой форме. Дискретизация. Квантование.
- •Дискретизация по чистоте
- •Уровень квантования – разбиение сигнала по амплитуде
- •6. Человеческое зрение. Способы передачи изображения на расстояние.
- •Телевидение – возможность передачи изображения
- •Человеческое зрение имеет ряд важных особенностей:
- •Способы передачи изображения на расстояние.
- •Можно выделить следующие способы передачи изображения на расстояние:
- •7. Формирование электрического сигнала черно-белого изображения методом телевизионного растра.
- •8. Телевизионная строка. Телевизионный кадр. Синхронизация.
- •9. Принципы передачи цветного изображения.
- •10. Совместимая система цветного телевидения. Основные вещательные стандарты цветного телевидения, принятые в мире. Системы светового телевидения
- •Стандарты цветного телевидения
- •11. Частотные диапазоны радиовещания ам (дв, св, кв) и чм (укв и fm).
- •12. Телевизионный канал. Частотные диапазоны телевизионного вещания. Сверхвысокочастотные диапазоны (mmds, lmds, mvds). Твк имеет:
- •Новые диапазоны тв вещания
- •Цифровое тв
- •13. Телевизионный передатчик. Дальность действия тв передатчика. Зоны действия тв передатчика. Ртпс.
- •Передатчики:
- •14. Передача телевизионного сигнала на большие расстояния. Виды линий связи.
- •16. Приемные телевизионные сети. Кабельное телевидение.
- •17. Цифровое телевидение и радиовещание. Интернет-вещание. Новые медиа.
- •18. Структура национальной системы телерадиовещания. Структура национальной системы телевещания
- •19. Радиостудия. Структура.
- •20. Запись звука. Классификация микрофонов.
- •Классификация
- •Требования:
- •Режиссерская аппаратная. Режиссер-компоновка изобразительного ряда передачи
- •Нейтральный фильтр nd
- •Фокусировка
- •25. Цветопередача видеоизображения. Баланс белого. Цветовая температура. Достижение нормальной цветопередачи – баланс белого
- •26. Видеомонтаж. Линейная и нелинейная системы видеомонтажа. Динамические приемы съемок
9. Принципы передачи цветного изображения.
Смешение любых главного и дополнительного дает белый
Иконоскоп – передающая электронная трубка 30-е года
В Европе 625 строк
Одна светящаяся точка с высокой скоростью, скользящая по поверхности кинескопа, из-за инерционности человеческого зрения формирует целостное изображение
6 млн Гц
Красный Зеленый Синий
Еу(общая воспринимаемая светового потока)=0,3ЕR+0,59EG+0,11EB – основное колометрическое уравнение
Для передачи цветного изображения можно с помощью цветных, светофильтров выделить красную R, зеленую G и синюю В составляющую светового потока. Тремя светопреобразующими устройствами превратить в электрические сигналы. В виде трех телевизионных сигналов передать на три проекционных телеприемника с соответствующим цветным свечением (красный, зеленый, синий). Одновременно спроецировать на один экран, точно совместив все три составляющие, и потребитель увидит полноценное цветное изображение. Это принцип параллельной передачи цвета. Или, учитывая инерционность зрения, передавать цвета последовательно, по очереди. Это принцип последовательной передачи цвета.
Вместо трех проекционных телевизоров, работающих на один экран, был изобретен трехлучевой цветной кинескоп, объединяющий в себе три электронных прожектора, заставляющих светится соответствующие цветные точки на экране, то есть сразу смешивающий три цветных световых потока.
Для цветного телевидения встает задача передавать на приемную сторону информацию не только о яркости каждой точки растра, телевизионного изображения, но и о цвете. Конечным потребителем телевизионного изображения является человеческий глаз. В основе создания систем цветного телевидения лежит трехкомпонентная теория цветового зрения. Изучением цвета и его восприятия занимается специальная наука - колориметрия. Ученые определили стандартную спектральную чувствительность человеческого глаза.
Более высокочастотные световые волны с длиной волны до 380 нанометров воспринимаются как фиолетовые, синие и голубые цвета. Средние длины волн - как зеленые, а затем и желтые. Более низкочастотные волны до 750 нм воспринимаются как красные цвета. Основными цветами принято считать спектральные световые излучения со следующими длинами волн:
красный = 700 нм; зеленый = 564,1 нм; синий = 435,8 нм.
Если всю гамму видимых цветов (от фиолетовых до красны) одной интенсивности (то есть равноконтрастных) представить как диаграмму в виде плоской гeометрической фигуры, где каждому цвету соответствуют координаты Х и V, получится фигура, определяющая зону видимых человеческим глазом цветов, ограниченную слева и сверху кривой чистых спектральных цветов, снизу - линией пурпурных цветов, получаемых от смешения красного и синего. Эта диаграмма получила название локус.
Локус характеризует полную гамму воспринимаемых цветов, установленной единичной яркости. На этой диаграмме удобно рассматривать цветовые возможности любой технической системы, предназначенной для передачи или воспроизведения цветного изображения. Например, для трехцветной системы телевидения можно выделить треугольник телевизионных цветов, в котором основными цветами являются установленные телевизионные цвета:
красный R Х =0,66 У=0,33
зеленый G Х = 0,20 У = 0,71
синий В Х0,13 = У=0,08
Внутри треугольника находятся все цвета, которые способна воспроизводить система. В центре треугольника - белый цвет. Белый цвет получается при равном смешении всех цветов. По краям (контур треугольника) цвета максимальной насыщенности. Острые углы соответствуют опорным цветам: красному, зеленому и синему. Между красным и зеленым - все желтые цвета. Между зеленым и синим - голубые. Между синим и красным - пурпурные. Чистые красный, зеленый и синий цвета называются основными. Чистые желтый, голубой и пурпурный цвета называются дополнительными.
Что будет, если смешать в равных количествах синий и желтый цвет? Жизненный опыт детского сада подсказывает - зеленый. Это справедливо для акварельных красок, но не для телевидения. В телевидении при смешении синего и желтого цветов получится белый. Из локуса видно, что при смешении чистого основного цвета с дополнительным: синего с желтым, красного с голубым, зеленого с пурпурным - получается белый цвет
Учитывая полезное свойство человеческого зрения - адаптацию к восприятию яркости и цветовых оттенков изображения, белый цвет является точкой отсчета для правильной цветопередачи. Цветовые координаты точки белого задаются цветовой температурой, измеряемой в кельвинах (К).
