- •2.Принципы тв передачи изображений.
- •Кадровый перенос
- •Строчный перенос
- •9.Цвет, xyz, Цветовая температура, треугольники основных цветов.
- •10.Пространственное смешение цветов, трехлучевой масочный кинескоп.
- •Кинескопы с треугольным расположением прожекторов
- •Кинескопы с планарным расположением прожекторов
- •12. Общие принципы secam, декодер.
- •14.Магнитная аналоговая видеозапись.
- •1 6.Видеомагнитофон.
- •21.Цифровое представление видеосигнала.
- •Канальное кодирование
- •24.Канал записи цифрового магнитофона.
- •С труктурная схема канала записи цифрового магнитофона (dv).
- •25.Классификация ошибок в цифровой записи. Обнаружение, исправление.
14.Магнитная аналоговая видеозапись.
Метод магнитной
записи основан на способности
ферромагнитных материалов намагничиваться
под действием изменяющегося магнитного
поля и сохранять остаточную намагниченность
продолжительное время. Ферромагнитный
материал наносится н
а
основу в виде ленты, которая нейтральна
к магнитному полю и является только
носителем. Запись и воспроизведение
видеосигнала осуществляются, как и в
звукотехнике, через магнитные головки.
Конструкция магнитных видеоголовок
аналогична звуковым: незамкнутый
кольцевой ферромагнитный сердечник из
магнитомягкого
материала
высокой проницаемости и обмотка с малой
собственной емкостью. Зазор должен быть
с немагнитным заполнением (стекло, SiO2
и др.). Материал сердечника: сендаст
(Fe,Si,Al +добавки), феррит, альфенол (Fe + Al)
и др. Поток рассеяния вблизи щели
"выпучивается" из зазора. Если
вплотную к зазору будет двигаться
ферромагнитный материал на носителе,
то он будет намагничиваться магнитным
полем головки пропорционально току в
обмотке, т.е. току видеосигнала. Так
произойдет видеозапись.
Т
рудности
при магнитной в/записи:
1. Видеосигнал: f max / f min = 6МГц/50Гц =1,2*105 а в системе головка-лента максимально f max / f min = 103
2.Чтобы передавать полосу в 6МГц, нужна очень большая скорость ленты
3.Наличие паразитной амплитудной модуляции
4.Нелинейность намагничивания носителя (петля гистерезиса)
5.Деформация магнитной ленты, что приводит к временным и как следствие геометрическим искажениям изображение (растяжение,усадка)
Согласование с параметрами системы головка-лента:
- преобразование в/сигнала в ЧМ сигнал с транспонированием спектра (получается устранить трудности 1,3,4). Транспонирование – перенос спектра в область ВЧ. Таким образом уменьшается f max / f min.
- использование блока вращающихся головок и метода поперечной записи (устраняет 2 и 5). Поперечная запись – в/строки располагаются перпендикулярно направлению движения ленты.
По характеру расположения строчек магнитная запись бывает: поперечно-строчная, продольно-строчная и наклонно-строчная.
Достоинства магнитной аналоговой записи:
-технологичность процесса запись-воспроизведение, те не требуется доп. видов обработки (типо проявки)
-возможность многократного использования носителя (стирание и новая запись)
-длительная сохранность записи (20-25 лет)
стойкость к воздействию влажности, радиации, температуры
Недостатки:
-очень быстрое снижение качества записи при повторных перезаписях
-невидимость видеограммы
-наличие копировального эффекта (взаимное намагничивание соприкасающихся участков носителя записи)
-влияние сильных магнитных полей
15.ЧМ в видеозаписи. Расстановка. Область девиации.
Для видеозаписи пригодна ЧМ с
1.с относительно низкой несущей (чтобы верхняя частота не была очень большой)
2.с малым индексом модуляции (М = Δf / F где Δf девиация, F- модулирующая частота). Величину девиации частоты Δf выбирают такой, чтобы М < 1, но близок к единице. При таком выборе М энергетический вклад боковых полос высоких порядков уменьшается, а при М<1 спектор ЧМ становится похож на АМ, те освной вклад имеют 2 первые боковые гармоники.
Расстановка частот
Поскольку видеосигнал униполярен и несимметричен, к нему не применим термин амплитуда, а используется термин размах. При этом понятие несущая заменяется расстановкой частот а девиация – областью девиации. Область девиации отражает полный диапазон изменения частоты, соответствующий изменению уровня сигнала, а расстановка частот устанавливает связь между основными фиксируемыми уровнями в видеосигнале (уровень белого, черного, гашения, синхронизации) и соответствующими им частотами в ЧМ.
Три стандарта расстановки частот:
NB – узкополосный
HB – широкополосный
SHB – сверхширокополосный
