Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции / 01_введение.ppt
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.05.2026
Размер:
1.79 Mб
Скачать

Курс лекций по дисциплине «Телевидение»

Литература

1.Смирнов А.В. Основы телевидения и видеотехники. М.: Горячая Линия – Телеком, 2018 358 с.

2.Телевидение. Учебник для ВУЗов под ред. В.Е. Джаконии. 4-е изд. М.: Горячая линия-Телеком. – 2007.

3.Дворкович В.П., Дворкович, А. В. Цифровые видеоинформационные системы (теория и практика) М.: Техносфера, 2012 – 1007 с

4.Зубарев Ю.Б., Кривошеев М.И., Красносельский И.Н. Цифровое телевизионное вещание. Основы, методы, системы. – М.: НИИР, 2001. – 568с.

5.Г.В. Мамчев. Теория и практика наземного цифрового телевизионного вещания М.: Горячая Линия – Телеком, 2012 340 с.

6.Смирнов А.В., Пескин А.Е., Цифровое телевидение: от теории к практике. – М.: Горячая линия-Телеком, 2005. – 325с.

7.Локшин Б.А. Цифровое вещание: от студии к телезрителю. – М.: Компания САЙРУС СИСТЕМС, 2001. – 446 с.

8.Ян Ричардсон. Видеокодирование. H.264 и MPEG-4 – Стандарты нового поколения М.: Техносфера, 2005 – 368с.

9.Charles Poynton. Digital Video and HDTV Algorithms and Interfaces. - San Francisco, Morgan Kaufmann Publishers. – 2007

1. Введение 1.1. Термины и определения

Телевидение - область науки, техники и культуры, связанная с передачей на расстояние изображений подвижных объектов при помощи радиоэлектронных устройств

ГОСТ 21879-88 Телевидение вещательное. Термины и определения: Вещательное телевидение – Передача и получение на расстоянии изображений движущихся или неподвижных объектов электрическими средствами со звуковым сопровождением для массовой аудитории зрителей.

ГОСТ Р 52210-2004 Цифровое телевизионное вещание. Термины и определения:

Цифровое вещательное телевидение - вещательное телевидение, в котором используют технические средства для формирования, передачи и приема цифровых телевизионных сигналов.

Система цифрового вещательного телевидения - совокупность технических средств и соответствующих технических параметров и характеристик цифрового вещательного телевидения, определяющая способы формирования, передачи и приёма информации о телевизионном изображении, звуке и служебной информации.

1.2. История телевидения

-Уиллоуби Смит: открытие фотоэффекта 1873 г. - П. Нипков: диск Нипкова (патент)1885

-А.Г. Столетов: первый фотоэлемент, исследование фотоэффекта (1888–1890)

Внешний (а) и внутрений (б) фотоэффект

-Дж. Керри – теоретически предложена система передача изображений с матрицей фотоэлементов, ламп накаливания соединительными проводами 188x

-К. Ф. Браун: создание катодной трубки с отклонением луча зеркалом 1895 -К. Перский ввел термин «телевидение» 1900 г.

-Б. Розинг: патент «Способ электрической передачи изображений на расстояние» 1907, создание электронно-лучевой трубки с модулятором и магнитным отклонением луча, передача и прием телевизионного изображения простейших фигур 9 мая 1911.

-Первые практические реализации систем механического телевидения (независимо Великобритания, СССР, США) 1925, первая передача по радио 1926 -Начало опытных передач в СССР с разложением на 30 строк, 12,5 к/с

1931, звуковые передачи – 1934

-1931 С.И. Катаевым изобретена передающая трубка с накоплением зарядов, реализована Зворыкиным («Иконоскоп») 1932

-Первая система электронного телевидения Звоыкина (RCA, США) 1933

-Прямая трансляция Олимпийских Игр в Берлине (с задержкой 85 с) 1936

-Начало вещания в стандарте «высокой четкости» 625 строк в Москве 1948

-Разработка и начало вещания по стандарту цветного телевидеия NTSC (США) 1953

-Первый видеомагнитофон (Ampex, США) 1956

-Первый ИСЗ для телевизионного вещания («Telstar-I», США) 1963

-Начало цветного телевизионного вещания в СССР 1967

-Принятие первой рекомендации ССIR (ITU) по цифровому телевидению 1982

-Вещание в стандарте высокой четкости MUSE, Япония 1125 строк (1080 активных) 1989 г.

-Первый стандарт компрессии видео и звука с потерями, пригодный для телевизионного вещания (MPEG-1) 1993

-Начало коммерческого цифрового наземного телевизионного вещания, Великобритания, 1998

1.3 Основные энергетические и световые светотехнические величины

Распределение энергии в пространстве

W W x, y, z,t, Вт с

Мощность лучистой энергии, мощность излучения, лучистый поток или поток излучения

ФЭ dWdtЭ Вт

Для случая сложного излучения:

Для линейчатого спектра

ФЭ ФЭ ( i )

0

ФЭ( i) - лучистые потоки спектральных составляющих

Для сплошного спектра

ФЭ fЭ d

0

fЭ - спектральная интенсивность (плотность) лучистого потока

fЭ

Э

Вт нм

d

 

 

Связь энергетических и светотехнических (световых) величин

световой поток

ФС KM fЭ ( ) d лм

 

0

 

- относительная видность

 

Км - максимальное

 

значение видности -

 

отношение светового

 

потока к лучистому потоку

 

в максимуме графика

 

относительной видности

 

( = 555 нм).

Относительная спектральная

Км = 683 лм/Вт.

 

чувствительность зрения - кривая

 

видности

 

Угловая плотность светового потока (силой света)

I dкд лмстер

- световой поток, распространяющийся в данном направлении; d - элементарный телесный угол, содержащий это направление

под яркостью понимается отношение силы света элемента поверхности в выбранном направлении к площади проекции элемента на плоскость, перпендикулярную этому направлению

 

dI

 

2

 

L

 

 

кд м

 

dA

 

 

 

 

 

dA - площадь проекции элемента

поверхности на плоскость, перпендикулярную направлению наблюдения

dA dA cos

- угол между нормалью к элементу излучателя и выбранным направлением

С учётом приведенного ранее соотношения

L dI dA cos

Определение яркости через световой поток

L д2Ф д дA cos

Уровень облучения поверхности, на которую падает поток, распределение потока по поверхности, или освещенность

E dФdA лк

- световой поток, падающий на элемент поверхности dA