
- •5. Лекция 5. Системы аналогового телевидения …………...…….59
- •Лекция 6. Системы аналогового телевидения. Продолжение.
- •Введение. История тв
- •Основные принципы передачи изображений в телевидении
- •Обобщенная структурная схема системы тв
- •Преобразование световой энергии в электрические сигналы;
- •Передача и прием электрических сигналов по каналу связи;
- •Преобразование электрических сигналов в оптическое изображение.
- •Основные принципы передачи изображений в телевидении
- •Обобщенная структурная схема системы тв
- •Основные характеристики системы зрения человека.
- •Трехкомпонентное цветовое зрение. Система rgb.
- •Основные светотехнические единицы
- •Характеристики оптических изображений
- •3.2. Фотоэффект и законы фотоэлектрической эмиссии
- •Первые оптико-электронные преобразователи. Иконоскоп.
- •3.4. Видикон
- •3.5. Твердотельные фотоэлектрические преобразователи на пзс
- •Формирование цветного телевизионного сигнала
- •Жидкокристаллические панели – lcd.
- •Дисплеи на основе органических светодиодов – oled.
- •Кинескопы черно-белого телевидения
- •Цветные кинескопы.
- •Жидкокристаллические панели.
- •Плазменные панели.
- •Дисплеи на основе органических светодиодов – oled.
- •Структурная схема системы аналогового телевидения
- •Сигнал изображения в системе черно-белого телевидения
- •5.4. Сигналы строчной и кадровой развертки
- •. Полный телевизионный сигнал черно-белого телевидения
- •Синхронизация разверток
Цветные кинескопы.
При переходе от черно-белого телевидения к цветному возникла необходимость в разработке устройств отображения цветных ТВ изображений. Их работа и конструкция основывается, как уже ранее отмечалось, на трехкомпонентной теории цветового зрения, утверждающей, что любой цвет можно синтезировать из трех независимых основных цветов – R, G и B методом пространственного смешения цветов. С учетом этого цветной кинескоп содержит в себе как бы три монохромных, с тремя достаточно хорошо совмещенными монохромными растрами, отображающими в одном пикселе цветного изображения три одноцветных пикселя – R, G и B.
Конструкция цветного кинескопа – Рис. 4.4 очень похожа на конструкцию черно-белого кинескопа. Основное различие состоит в электронном прожекторе, в структуре люминофорного покрытия экрана, каждая точка которого состоит из трех точек люминофора с различным цветом свечения, и в наличии так называемой теневой маски, предотвращающей попадание электронных лучей “не на те точки экрана”, тем самым, исключая искажения цветового фона.
Рис. 4.4 Конструкция масочного цветного кинескопа
В отличие от черно-белого кинескопа в цветном электронные лучи формируется с помощью трех электронных прожекторов - 1, отдельно для красного, синего и зеленого цветов. Эти лучи фокусируются системой магнитной фокусировки – 5, сводятся системой сведения лучей таким образом, что в отверстиях теневой маски все три луча сходятся в один пучок, а потом снова расходятся, попадая на люминофорное покрытие в трех различных точках.
Люминофорное покрытие цветного кинескопа состоит из чередующихся элементов с красным, синим и зеленым цветами свечения. Одна группа, состоящая из разных элементов, называется триадой.
По геометрии расположения электронных пушек и люминофорных групп различают дельта-кинескопы, где пушки и люминофоры расположены в вершинах равностороннего треугольника и на компланарные, где пушки и люминофорные группы находятся в одной плоскости.
Дельта-кинескоп с теневой маской. Это самая первая, и наиболее распространенная конструкция цветного кинескопа. Принцип работы такого кинескопа поясняется Рис. 4.5.
Рис. 4.5 Цветной дельта-кинескоп с теневой маской
Электронные пушки дельта-кинескопа – 1 расположены в вершинах равностороннего треугольника, сведение электронных пучков – 2, их фокусировка и отклонение по закону развертки производится с помощью магнитных фокусирующей – 3, и отклоняющей – 4 систем.
Теневая маска дельта-кинескопа – 8 состоит из металлической пластины с круглыми отверстиями – Рис. 4.6, которые занимают примерно 25% площади всей пластины. Большинство теневых масок изготавливают из инвара – материала с очень низким термическим расширением, что предотвращает изменение геометрии маски при ее нагревании падающим электронным лучом. Отверстия в металлической маске работают как своеобразный прицел, обеспечивая попадание на каждую цветную точку R, G и B люминофорного покрытия экрана только “своего” электронного луча.
Рис. 4.6. Теневая маска цветного дельта-кинескопа
Кинескопы с теневой маской обладают рядом недостатков, обусловленных именно наличием самой маски.
Во-первых, это малое соотношение пропускаемых и задерживаемых маской электронов (только около 20-30% проходит через нее, остальная часть падает на саму маску). Это в свою очередь требует применения люминофоров с большой светоотдачей, а они обладают худшей монохромностью свечения и меньшим диапазоном цветопередачи.
Во-вторых, поскольку большая часть лучей от электронно-лучевой пушки попадает на теневую маску, происходит ее нагрев и деформация. Возникающее при этом смещение отверстий теневой маски приводит к возникновению эффекта смещения цветов RGB.
В-третьих, из-за того, что электронные лучи R, G и B находятся не в одной плоскости, при отклонении всего пучка системой развертки, каждый из лучей пучка отклоняется по разному, что приводит к нарушению цветопередачи и требует так называемого “статического и динамического сведения лучей” - установки магнитов чистоты цвета – 7 и 8, корректирующих неточность установочных углов пушек, положение отклоняющей системы и магнитного поля Земли, устройства статического и динамического сведения лучей – 5 и 6, обеспечивающие точность сведения лучей в центре и по краям экрана.
Компланарный кинескоп с апертурной решеткой. Конструкция компланарного кинескопа – Рис. 4.7. в целом такая же, как и кинескопа с теневой маской. В компланарных кинескопах, так же, как и в масочных кинескопах, имеется три лучевые пушки, три катода и три модулятора. Но они расположены не в виде треугольника, а в одной плоскости – по горизонтали.
Апертурная решетка – это тип маски, представляющей из себя не металлическую решетку с отверстиями, как в случае с теневой маской, а решетку из вертикальных металлических струн – Рис. 4.8.
И, наконец, вместо точек с люминофорными элементами трех основных цветов, люминофорное покрытие компланарного кинескопа состоит из вертикальных полос с цветами свечения R, G и B.
Рис. 4.8 Апертурная решетка и люминофорный слой планарного кинескопа
Основные преимущества планарного кинескопа:
– расположение прожекторов в одной плоскости упрощает механизм динамического сведения лучей, поскольку отклонения растров симметричны и совмещать их нужно только в горизонтальной плоскости;
– гораздо меньшие потери энергии электронного пучка на теневой маске, а значит большая эффективность преобразования сигнала в свет, большая яркость (коэффициент пропускания у щелевой маски составляет около 80%, против 30% у теневой маски),
– лучше чистота цвета, так как «чужой» луч может попасть на другую полосу только в горизонтальном направлении;
– более высокая разрешающая способность по вертикали, которая определяется уже не геометрическими размерами RGB триады, а только степенью фокусировки луча.
Существует еще один тип кинескопов, в которых объединены лучшие стороны теневых масок и апертурных решеток. Это так называемые щелевые маски. Технология представляет собой комбинацию теневой маски и апертурной решетки. Люминофорные элементы в таком кинескопе расположены в отдельных (как в кинескопе с теневой маской) вертикальных эллиптических ячейках, а сама маска сделана из вертикальных линий (как в кинескопе апертурной решеткой). На рисунке Рис. 4.9 приведена структура светоизлучающих покрытий экранов для перечисленных типов цветных кинескопов.
Рис. 4.9 Типы масок цветных кинескопов.
Различные типы кинескопов цветного изображения доминировали на рынке телевизионной техники с момента возникновения цветного телевидения – начала 50-х годов прошлого столетия до середины 90-х годов, когда были созданы первые жидкокристаллические и плазменные телевизионные экраны. Начиная с этого момента производство электронно-лучевых приборов стало резко падать, и они повсеместно начали заменяться плоскими экранами на основе жидкокристаллических, плазменных и лазерных технологий.