Menu English Ukrainian Russo INÍCIO

Biblioteca técnica gratuita para amadores e profissionais Biblioteca técnica gratuita


Padrões de TV

Fundo

Biblioteca gratuita / Fundo

Comentários do artigo Comentários do artigo

A transmissão televisiva mundial possui vários padrões para codificação de cores e organização da transmissão de sinais de áudio e sincronização. Eles são uma combinação de três sistemas de codificação de cores (NTSC, PAL, SECAM) e dez padrões de transmissão e digitalização de sinais: B, G, D, K, H, I, KI, N, M, L.

Parâmetros de sinal M N B, G H I D, K KI L
Número de linhas por quadro 525 625 625 625 625 625 625 625
número de campos 60 * 50 50 50 50 50 50 50
Largura de banda, MHz 6 6 7, 8 8 8 8 8 8
Largura da banda lateral principal da imagem, MHz 4.2 4.2 5 5 6 6 6 6
Espaçamento de portadores de som e imagem, MHz 4.5 4.5 5.5 5.5 6 6.5 6.5 6.5
Polaridade da modulação do sinal de vídeo - - - - - - - +
Tipo de modulação de som Copa do mundo Copa do mundo Copa do mundo Copa do mundo Copa do mundo Copa do mundo Copa do mundo SOU
Desvio de frequência da portadora de som, kHz 25 25 50 50 50 50 50 -

Observação: padrões B e G; D e K diferem nos valores de frequência dos canais de TV (MV e UHF, respectivamente). A polaridade da modulação do sinal de vídeo é "-" negativa, "+" positiva. Como a varredura entrelaçada é usada ao "desenhar" a imagem, a taxa de quadros real é metade da taxa de quadros - a frequência de mudança de meio quadro (campos). * Para ser preciso, a frequência de campo é 58.94 Hz.

Existem atualmente três sistemas de TV em cores compatíveis em operação - SECAM, NTSC e PAL. Independentemente do tipo de sistema, os sensores de sinal (câmeras de televisão) formam sinais de três cores primárias: Er - vermelho, Eg - verde e Ed - azul. Os mesmos sinais controlam as correntes de feixe nos projetores eletrônicos do cinescópio na TV. Ao alterar a proporção dos sinais nos cátodos do cinescópio, você pode obter qualquer tom de cor dentro do triângulo de cores determinado pelas coordenadas de cores dos fósforos usados. As diferenças entre os sistemas de televisão em cores (CT) estão nos métodos para obter o chamado sinal de vídeo colorido (PCTS) a partir dos sinais de cores primárias, que modulam a frequência portadora no transmissor de televisão. Tal transformação é necessária para colocar informações sobre uma imagem colorida na faixa de frequência de um sinal preto e branco. No centro de tal compactação dos espectros de sinal está uma característica do sistema visual humano, que consiste no fato de que pequenos detalhes da imagem são percebidos como não coloridos. 

Os sinais de cores primárias são convertidos em um sinal de luminância de banda larga Ey, correspondente a um sinal de vídeo de televisão em preto e branco, e três sinais de banda estreita que transportam informações de cores. Estes são os chamados sinais de diferença de cor. Eles são obtidos subtraindo o sinal de luminância do sinal de cor de base correspondente. O sinal de luminância é obtido pela adição de uma certa proporção dos três sinais de cores primárias:

Ey=rEr+gEg+bEb (*)

Em todos os sistemas de televisão a cores, apenas são transmitidos os sinais de luminância Eu e dois sinais de diferença de cor, Er-y e Eb-y. O sinal Eg-y é restaurado no receptor a partir da expressão (*). (Deve-se notar que antes da mixagem, os sinais de cores primárias passam por circuitos de correção gama que compensam as distorções causadas pela dependência não linear do brilho da tela na amplitude do sinal modulante).

Sistema NTSC

O sistema NTSC é o primeiro sistema DH que encontrou aplicação prática. Desenvolvido nos EUA e aceito para transmissão em 1953. Ao criar o sistema NTSC, foram desenvolvidos os princípios básicos da transmissão de imagens coloridas, que foram usados ​​em um grau ou outro em todos os sistemas subsequentes.

No sistema HTSC, o PTTS contém em cada linha um componente de luminância e um sinal de crominância transmitido por uma subportadora situada na largura de banda do sinal de luminância. A subportadora é modulada em cada linha com dois sinais de cromaticidade Er-y e Eb-y. Para evitar que os sinais de cor criem interferência mútua, a modulação balanceada em quadratura é aplicada ao sistema HTSC. 

Existem dois principais valores de subportadora de crominância HTSC: 3.579545 e 4.43361875 MHz. O segundo valor é menor e é usado principalmente na gravação de vídeo para usar o canal de reprodução de gravação comum com o sistema PAL. O sistema NTSC tem várias vantagens: -- alta clareza de cor com um canal de transmissão de banda relativamente estreita; A estrutura dos espectros de sinal torna possível separar efetivamente as informações usando filtros digitais em pente. O decodificador HTSC é relativamente simples e não contém linhas de atraso. Ao mesmo tempo, o sistema HTSC também apresenta algumas desvantagens, sendo a principal a sua alta sensibilidade a distorções de sinal no canal de transmissão. 

A distorção do sinal na forma de modulação de amplitude (AM) é chamada de distorção diferencial. Como resultado de tais distorções, a saturação de cor das áreas claras e escuras é diferente. Essas distorções não podem ser eliminadas usando o circuito de controle automático de ganho (AGC) do sinal de crominância, pois as diferenças na amplitude da subportadora de cor aparecem dentro da mesma linha. Distorções na forma de modulação de fase de uma subportadora de cor por um sinal de luminância são chamadas de distorções de fase diferencial. Eles causam alterações no tom da cor dependendo do brilho de uma determinada área da imagem. 

Por exemplo, rostos humanos são pintados de avermelhado nas sombras e esverdeados nos realces. Para reduzir a visibilidade da distorção d-f, as TVs NTSC são fornecidas com um controle de tom de cor operacional, que permite que você faça uma coloração mais natural de peças com o mesmo brilho. No entanto, a distorção do tom de cor em áreas mais claras ou mais escuras aumenta. Altas exigências aos parâmetros do canal de transmissão levam à complexidade e custo dos equipamentos NTSC ou, caso esses requisitos não sejam atendidos, à diminuição da qualidade da imagem. O principal objetivo no desenvolvimento dos sistemas PAL e SECAM foi eliminar as deficiências do sistema NTSC.

sistema PAL

O sistema PAL para eliminar o principal foi desenvolvido pela empresa "Telefunken" em 1963. O objetivo de sua criação foi uma desvantagem descoberta mais tarde, HTSC - sensibilidade ao diferencial - distorção de fase. No que o sistema PAL tem óbvio. uma série de vantagens que inicialmente não pareciam No sistema PAL, como no NTSC, é usada a modulação em quadratura da subportadora de cor por sinais de crominância. Mas se no sistema NTSC o ângulo entre o vetor total e o eixo do vetor BY, que determina o tom da cor ao transmitir um campo de cores, é constante, então no sistema PAL seu sinal muda a cada linha. Daí o nome do sistema - Linha de Alternação de Fase. A diminuição da sensibilidade às distorções de fase diferencial é alcançada pela média dos sinais de cor em duas linhas adjacentes, o que leva a uma diminuição na clareza de cor vertical por um fator de dois em comparação com o HTSC. Esse recurso é uma desvantagem do sistema PAL. Vantagens: baixa sensibilidade para diff - distorções de fase e assimetria da banda passante do canal de cor. (O último recurso é particularmente valioso em países que adotam o padrão G com um espaçamento de portadora de vídeo/áudio de 5.5 MHz, que sempre resulta em corte de banda lateral de crominância superior.) O sistema PAL também possui um ganho sinal-ruído de 3 dB sobre HTSC . PAL60 é um sistema de reprodução de vídeo HTSC. Nesse caso, o sinal HTSC é facilmente transcodificado para PAL, mas o número de campos permanece o mesmo (ou seja, 60). O aparelho de TV deve suportar este valor de taxa de quadros.

Sistema SECAM

O sistema SEKAM em sua forma original foi proposto em 1954. inventor francês Henri de France. A principal característica do sistema é a transmissão sequencial, através de uma linha, de sinais de diferença de cor com posterior restauração do sinal faltante no receptor utilizando uma linha de atraso para o tempo do intervalo de linha. O nome do sistema é formado pelas letras iniciais das palavras francesas SEquentiel Couleur A Memoire (cores alternativas e memória). Em 1967, a transmissão neste sistema começou na URSS e na França. 

As informações de cor no sistema SECAM são transmitidas usando a modulação de frequência da subportadora de cor. As frequências de repouso das subportadoras nas linhas R e B são diferentes e são Fob=4250kHz e For=4406.25kHz. Uma vez que no sistema SECAM os sinais de crominância são transmitidos sequencialmente através da linha, e no receptor são restaurados usando a linha de atraso, ou seja, Se as informações da linha anterior forem repetidas, a nitidez da cor vertical será reduzida pela metade, como no sistema PAL. O uso de FM proporciona baixa sensibilidade à ação de distorções do tipo "ganho diferencial".

 A sensibilidade do SECAM a distorções de fase diferencial também é baixa. Em campos de cores, onde o brilho é constante, essas distorções não aparecem de forma alguma. Nas transições de cores, ocorre um aumento espúrio na frequência da subportadora, o que causa seu atraso. No entanto, quando a duração da transição é inferior a 2 µs, os circuitos de correção no receptor reduzem o efeito dessas distorções. Normalmente, após áreas claras da imagem, a franja é azul e, após áreas escuras, é amarela. A tolerância para distorção de "fase diferencial" é de cerca de 30 graus, ou seja, 6 vezes maior do que no HTSC.

Sistema D2-MAC

No final da década de 70, foram desenvolvidos sistemas de televisão em cores aprimorados que usavam divisão de tempo com compressão dos componentes de luminância e crominância. Esses sistemas são a base para os sistemas de televisão de alta definição (HDTV) e receberam o nome MAK (MAS) - "Componentes Analógicos Multiplexados". Em 1985, a França e a Alemanha concordaram em usar uma das modificações dos sistemas MAC, a saber, D2-MAC / Paket, para transmissão via satélite. Principais características: o intervalo de linha inicial de 10 μs é reservado para a transmissão de informações digitais: relógio de linha, som e teletexto. No pacote digital, a codificação por bastão é usada usando um sinal de três níveis, o que reduz pela metade a largura de banda necessária do canal de comunicação. Este princípio de codificação é refletido no nome - D2. Dois canais de áudio estéreo podem ser transmitidos simultaneamente. O restante da linha é ocupado por sinais de vídeo analógicos. Primeiro, uma cadeia de compressão de um dos sinais de diferença de cor (17 µs) é transmitida, depois uma cadeia de luminância (34.5 µs). O princípio da codificação de cores é aproximadamente o mesmo do SEKAM. Para transmitir um sinal D2-MAC complexo, é necessário um canal com largura de banda de 8.4 MHz. O sistema D2-MAC oferece qualidade de imagem colorida substancialmente melhor do que todos os outros sistemas. Não há interferência de subportadoras de cores na imagem, não há interferência entre os sinais de luminância e crominância, e a clareza da imagem é visivelmente melhorada.

Publicação: radioman.ru

Veja outros artigos seção Fundo.

Leia e escreva útil comentários sobre este artigo.

<< Voltar

Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica:

Couro artificial para emulação de toque 15.04.2024

Em um mundo tecnológico moderno, onde a distância está se tornando cada vez mais comum, é importante manter a conexão e uma sensação de proximidade. Os recentes desenvolvimentos em pele artificial por cientistas alemães da Universidade de Saarland representam uma nova era nas interações virtuais. Pesquisadores alemães da Universidade de Saarland desenvolveram filmes ultrafinos que podem transmitir a sensação do toque à distância. Esta tecnologia de ponta oferece novas oportunidades de comunicação virtual, especialmente para aqueles que estão longe de seus entes queridos. As películas ultrafinas desenvolvidas pelos investigadores, com apenas 50 micrómetros de espessura, podem ser integradas em têxteis e usadas como uma segunda pele. Esses filmes atuam como sensores que reconhecem sinais táteis da mãe ou do pai e como atuadores que transmitem esses movimentos ao bebê. O toque dos pais no tecido ativa sensores que reagem à pressão e deformam o filme ultrafino. Esse ... >>

Areia para gatos Petgugu Global 15.04.2024

Cuidar de animais de estimação muitas vezes pode ser um desafio, especialmente quando se trata de manter a casa limpa. Foi apresentada uma nova solução interessante da startup Petgugu Global, que vai facilitar a vida dos donos de gatos e ajudá-los a manter a sua casa perfeitamente limpa e arrumada. A startup Petgugu Global revelou um banheiro exclusivo para gatos que pode liberar fezes automaticamente, mantendo sua casa limpa e fresca. Este dispositivo inovador está equipado com vários sensores inteligentes que monitoram a atividade higiênica do seu animal de estimação e são ativados para limpeza automática após o uso. O dispositivo se conecta à rede de esgoto e garante a remoção eficiente dos resíduos sem a necessidade de intervenção do proprietário. Além disso, o vaso sanitário tem uma grande capacidade de armazenamento lavável, tornando-o ideal para famílias com vários gatos. A tigela de areia para gatos Petgugu foi projetada para uso com areias solúveis em água e oferece uma variedade de recursos adicionais ... >>

A atratividade de homens atenciosos 14.04.2024

O estereótipo de que as mulheres preferem “bad boys” já é difundido há muito tempo. No entanto, pesquisas recentes conduzidas por cientistas britânicos da Universidade Monash oferecem uma nova perspectiva sobre esta questão. Eles observaram como as mulheres respondiam à responsabilidade emocional e à disposição dos homens em ajudar os outros. As descobertas do estudo podem mudar a nossa compreensão sobre o que torna os homens atraentes para as mulheres. Um estudo conduzido por cientistas da Universidade Monash leva a novas descobertas sobre a atratividade dos homens para as mulheres. Na experiência, foram mostradas às mulheres fotografias de homens com breves histórias sobre o seu comportamento em diversas situações, incluindo a sua reação ao encontro com um sem-abrigo. Alguns dos homens ignoraram o sem-abrigo, enquanto outros o ajudaram, como comprar-lhe comida. Um estudo descobriu que os homens que demonstraram empatia e gentileza eram mais atraentes para as mulheres do que os homens que demonstraram empatia e gentileza. ... >>

Notícias aleatórias do Arquivo

Célula solar invisível adequada para vidro de janela 23.07.2022

Uma equipe de cientistas da Universidade de Tohoka (Japão) criou uma célula solar quase invisível usando óxido de índio e estanho (ITO) como eletrodo transparente e dissulfeto de tungstênio (WS2) como camada fotoativa. Eles publicaram os resultados do estudo na revista científica Nature.

Vale ressaltar que a transparência da bateria solar chega a 79%. Isso permitirá no futuro usar esses dispositivos para equipar casas "inteligentes", inserindo-as em janelas em vez de vidro, para cobrir as telas de vários gadgets como um smartphone e uma pulseira de fitness. O painel solar transparente alimentará dispositivos portáteis e móveis, evitando que as pessoas precisem carregar um carregador e depender de uma tomada elétrica.

WS2 (dissulfeto de tungstênio) é um semicondutor de monocamada fino composto por um metal de transição e um calcogênio. Segundo os cientistas, este material é ideal para criar painéis solares praticamente "invisíveis". A ligação de óxido de índio e estanho e dissulfeto de tungstênio (ITO-WS2) é obtida por pulverização de ITO em um substrato de quartzo e crescimento de uma monocamada WS2 usando deposição química de vapor. A barreira de contato entre WS2 e ITO foi controlada pela deposição de finas camadas de metal no topo de ITO (Mx/ITO) e uma fina camada de WO3 entre Mx/ITO e a monocamada de WS2.

Como resultado, a altura da barreira Schottky aumentou acentuadamente (até 220 meV), o que aumentou a eficiência da separação de portadores de carga nesta célula solar. A barreira Schottky é uma barreira que aparece na camada de contato de um semicondutor adjacente a um metal, igual à diferença nas funções de trabalho do metal e do semicondutor.

Como resultado, os pesquisadores descobriram que a eficiência de conversão de energia da célula solar otimizada por eletrodo (WO3/Mx/ITO) era mais de 1000 vezes maior do que a de um dispositivo usando um eletrodo de ITO convencional.

Os pesquisadores calcularam que uma célula solar de 1 cm com uma transmitância de luz visível média muito alta (79%) poderia aumentar sua produção total para 420pW. Isso ficou claro no decorrer de experimentos que os cientistas realizaram várias vezes seguidas.

Somente nos EUA a área de superfícies de vidro é de 5 a 7 bilhões de metros quadrados. m - de telas de telefone a arranha-céus. “Imagine a enorme quantidade de eletricidade que poderia ser produzida se pudéssemos cobrir essas áreas com esses painéis solares”.

Outras notícias interessantes:

▪ Smartphones da ViewSonic

▪ O novo Cubo de Rubik vai aprender sozinho a resolver

▪ Tesla Rodster levará bactérias terrestres a Marte

▪ Respiração sem controle

▪ Caminhão de hidrogênio Mercedes-Benz GenH2 Caminhão

Feed de notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica

 

Materiais interessantes da Biblioteca Técnica Gratuita:

▪ seção do site Ferramentas do Eletricista. Seleção de artigos

▪ artigo Gerador de partida. História da invenção e produção

▪ artigo Como surgiu o circo? Resposta detalhada

▪ artigo Operação segura de ferramentas, utensílios e equipamentos, veículos, dispositivos de segurança e proteção

▪ artigo Sonda baseada em um relé miniatura. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

▪ artigo O olho não tem tempo. experimento físico

Deixe seu comentário neste artigo:

Имя:


E-mail opcional):


Comentário:





Todos os idiomas desta página

Página principal | Biblioteca | Artigos | Mapa do Site | Revisões do site

www.diagrama.com.ua

www.diagrama.com.ua
2000-2024