
- •Глава 11. Цветное телевидение
- •11.1. Развитие цветного телевидения
- •11.2. Основные сведения из колориметрии [7]
- •11.3. Основные принципы построения систем цветного телевидения
- •11.4. Формирование сигнала цт
- •11.5. Структурная схема совместимой системы цветного телевидения
- •11.6. Совместимая система цветного телевидения ntsc [7]
- •11.6.1. Сигналы I и q
- •11.7. Система цт pal
- •11.19. Сложение (а) и вычитание (б) цветоразностных
- •11.8.Система цветного телевидения sесам Общие принципы
- •11.9. Упрощенная структурная схема системы secam
- •11.10. Структурная схема кодирующего устройства системы цт secam
- •11.11. Структурная схема декодирующего устройства системы
- •Контрольные вопросы
11.5. Структурная схема совместимой системы цветного телевидения
В настоящее время разработано много вариантов совместимых систем ЦТ. Практическое применение нашли только три системы ЦТ: американская НКТС, западногерманская ПАЛ, и французская СЕКАМ.
Основным отличием в построении названных систем является тип модуляции поднесущей частоты сигналами цветности: в системе НКТС и ПАЛ поднесущая модулируется по амплитуде (квадратурная модуляция), а в системе СЕКАМ по частоте (частотная модуляция). Во всех трех системах яркостный сигнал уплотняется ЦРС методом частотного перемежения спектров. Структурная схема передающей части совместимой системы ЦТ показана на рис. 11.9.
Сигналы
,
и
,
соответствующие трем цветоделенным
изображениям, с выходов передающих
трубок 2 цветной камеры поступают через
усилители 3 на кодирующую матрицу 4, в
которой формируются яркостный сигнал
и два ЦРС
и
.
Деление изображения на три осуществляется
в оптической части камеры цветоделительными
зеркалами и фильтрами 1, расположенными
перед фотокатодами передающих трубок.
С выхода кодирующей
матрицы ЦРС, ограниченные по частоте
фильтрами нижних частот 5 до 1,5 МГц,
поступают на модулятор 6, в котором
происходит перекос сигналов цветности
с помощью поднесущей в высокочастотную
область. В сумматоре 7 происходит смешение
яркостного сигнала
и результирующего цветового сигнала
.
На выходе сумматора образуется полный
цветовой ТВ сигнал
,
который в дальнейшем подается на
модулятор передатчика. Полный цветовой
ТВ сигнал может быть принят как цветными,
так черно-белыми телевизорами. При
приеме полного ТВ цветового сигнала
черно-белым телевизором сигналы цветности
не используются в образовании изображения,
а являются только помехой.
Упрощенная структурная схема приемной части совместимой системы ЦТ приведена на рис. 11.10.
Принятый антенной
полный цветовой телевизионный сигнал
усиливается в высокочастотном тракте
и поступает на видеодетектор (на схеме
не показано). Продектированный сигнал
подается на входы полосового фильтра
и видеоусилителя яркостного сигнала,
в составе которого имеется режекторный
фильтр 3. Режекторный фильтр подавляет
наиболее мощные составляющие модулированной
поднесущей частоты
,
которые являются помехой в яркостном
сигнале. Полосовой фильтр 1 выделяет из
полного цветового телевизионного
сигнала
только
сигналы цветности. Блок разделения 2
осуществляет разделение сигнала
цветности, на два ЦРС
и
,
которые подаются далее на детекторы 4
для переноса их в область низких частот.
С выхода декодирующей матрицы 5 сигналы
,
и
подаются на трехлучевой цветной кинескоп,
Рис. 11.9. Структурная схема передающей части совместимой системы ЦТ
Рис. 11.10. Структурная схема приемной части совместимой системы ЦТ.
на экране которого воспроизводится цвет передаваемого объекта путем сложения трех основных цветов: красного, зеленого и синего. Устройство и принцип работы цветного кинескопа с дельтавидным расположением прожекторов и мозаичным экраном поясняются рис. 11.10.
Кинескоп имеет трехлучевой прожектор и экран, покрытый большим числом (около 500 тысяч) люминофорных групп (триад). Каждая группа (триада) представляет собой один элемент изображения и состоит из трех зерен люминофоров, дающих различное свечение (красное, зеленое и синее) и расположенных в строго определенном порядке (рис. 11.11).
Луч каждого из прожекторов модулируется одной из цветных составляющих сигнала изображения: красной, зеленой или синей. Перед экраном находится металлическая цветоделительная маска с числом отверстий, равным числу люминофорных триад. Маска расположена так, что электронные лучи каждого прожектора, пройдя сквозь отверстия в маске, попадают на соответствующие им люминофорные зерна. Например, прожектор, луч которого модулируется красной составляющей сигнала освещает только люминофорные зерна с красным свечением. При развертке лучей общей отклоняющей системой (ОС) расположение их относительно цветных точек на экране сохраняется. Поскольку размер цветных точек чрезвычайно мал, на экране кинескопа происходит пространственное сложение цветов. Для регулировки сходимости электронных лучей в плоскости маски на горловине кинескопа устанавливаются электромагниты сведения лучей (ЭСЛ).
Рис. 11.11. Кинескоп с цветным мозаичным экраном и теневой маской.