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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
本文指出行频对电视频谱特性起重要作用,对图象清晰度有一定的影响。因此,两个象素宽度相同,行频不同的电视系统接收经传输后的信号,低行频系统的图象清晰度明显比高行频的系统好。本文从分析两种慢扫描电视系统的实例出发,给出了实测频谱与照片。  相似文献   

2.
视频信号在长电缆传输中,由于视频电缆的直流电阻、电感、包层间电容以及趋肤效应等因素的影响,其信号特别是信号的高频分量幅度严重衰减,且相位滞后,大大降低了图象的清晰度,影响了图象的重现。在这几个因素中,趋肤效应和电缆包层间的电容影响最大。  相似文献   

3.
函授教材(一)《电视原理》 (一)填充题(每格0.5分,共20分) 1.人眼对不同波长的光视觉灵敏度不同,其特性可用光谱光效率函数来表示。明视觉光谱光效率函数的最大值位于波长为666毫徽米悠其函数值为1。 2.隔行扫描方式与逐行扫描方式相比,帧频下降为场频的一半。在每帧扫描行数不变的情况下,行频应减小一半,视频带宽应减小一半。 吕.我国电视标准规定行频为卫阴肠赫,场频为60赫,帧频为肠赫,每帧扫描行数为6助,视频带宽为6兆赫。在这些基本参数中,与水平清晰度有关的是视频带宽,与垂直清晰度有关的是每帧行数,与图象闪烁频率有关的是场频。 盛.…  相似文献   

4.
如果采用普通的数字化方式来传送电视图象,需占据带宽将达124MHz,在实际工程使用中这是不可想象的。因此人们使用MPEG—2数据压缩处理将信号带宽进行压缩,使用小于10Mbit/s左右的码率传送普通清晰度的数字化电视图象。 MPEG—2不仅可适用于逐行扫描的图象,还可适应传送隔行扫描图象,并兼容传送16:9和4:3图象。MPEG—2  相似文献   

5.
如果有线电视台前端机房到信号源相距数十米至数百米,这时由于两点的地电位不同,在传送视频信号时很容易引入50赫交流信号,形成面面黑白滚道干扰,影响图象质量.我台用“远端调制,高频悬浮传送”的方法,克服了上述干扰,圆满地解决了信号源的传输问题.  相似文献   

6.
如同声音传输中需要引入交换技术一样,要实现系统中任意两个用户之间的图象传送,也需要进行图象交换。由于图象交换与声音交换的基本原理相同,声音交换中的很多技术可以应用到图象交换中来。当然,考虑到图象信号的特殊性,还要对图象交换提出更高的要求。下面先简单叙述一下交换网路的组成方式,然后就图象交换系统的组成、图象交换机的类型以及网路的传输指标等作一介绍。  相似文献   

7.
目前的彩色电视广播系统所使用的扫描和传输制式,都是三、四十年前制定的,存在着不少缺陷,图象质量不高。为挖掘现行电视系统的潜力,针对接收端存在的各种问题,人们已提出了许多改善图象质量的技术措施,且已在一些新型的电视机中采用。这些技术措施统称为IDTV(Improve DefinitionTV)技术,其主要内容有:1.由于亮度和色度信号采用频谱交织方式传输,普通接收机只采用一维的低通及带通滤波器,未能将复合视频信号中的亮、色信号完全分离,因而造成亮色互串,在图象上形成干扰并降低了水平清晰度。采用二维或三维梳状滤波器对  相似文献   

8.
目前,许多利用卫星传输的广播电视信号,都采用了数字化编码压缩方式,这对于卫星接收系统的各个部件,也需要指标更高的要求。如果系统中某个部件质量较差、指标不高时,则会影响到正常的接收效果,至使图象  相似文献   

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刘宪坤 《今日电子》1994,(11):61-70
(三)高清晰度电视的环绕声 一、高清晰度电视的声音传送 高清晰度电视的图象因图象清晰、画面大,故和原来的电视相比,可以欣赏到有很强的临场感的图象。为了从音响效果方面进一步提高这种图象的效果,就开发了可进行4通道立体声广播的系统。 1.适于广播的环绕声 4通道立体声广播现在可用各种方法来实现。其中一种方法就是象杜比环绕声那样的矩阵方式(图1(a))。 这种矩阵方式是将4通道的声音信号用矩阵变换成2通道进行传输的,这样可以减少传输容量。不过,为了最大限度地发挥这种方式的特性,必须把编码的信号再次解码,而且要边监听其效果边加以确认。因此,对于象  相似文献   

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利用逆变电源实现有线电视线路传输的不断电方法赵满意(内蒙古呼和浩特有线电视台010035)在有线电视信号正常传送的同时,会出现一些令人头痛的问题,比如用电缆传送的有线电视,其线路放大器受停电影响,就是其中最令人头痛的问题。我们知道.由于电缆的损耗,每...  相似文献   

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彩色电视机高频头本振频率的稳定度对重现彩色图象的质量关系很大.如果本振频率不稳定,不但使图象中频和伴音中频偏移,造成电视图象清晰度下降,甚至失去伴音,而且会造成彩色中频的偏移.众所周知,载波色信号是被压缩在很狭的带宽(4.43±1.3兆赫)中传输的,故彩色中频的偏移将会改变载波色信号的大小,引起色调变化,甚至根本没有彩色.然而,在彩  相似文献   

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目前在办公自动化环境中的通讯方式都是“单媒体”形态,用电话机、传真机、计算机以及各类终端设备传送语音、图象和文字信息,而实际工作中往往更需要“面对面”的声形兼有的信息交流,能使各远地点人员间通过电视会议方式实时地共同讨论计划方案或进行图纸修改等工作。这类多媒体技术应用是人们长期以来希望解决的问题。 随着电子器件的进步,计算技术和通讯手段的密切结合日臻完善,推动了信息交流的多媒体化进程。从九十年代以来多媒体通讯已成为一个热门话题。 多媒体通讯是指各个不同媒体的信号流(语音、文字、图象、数据)经过数字化编码压缩处理后被综合成为单一整体信号流(这完全不同于模拟传送电视的图象和伴音信号的方式)。多媒体通讯是数字通讯,是人-机或机-机交互操作过程,典型的应用是远地办公室桌上计算机(desktop)、工作站间交互型实时多方电视会议,多媒体文献检索,远地交互操作教学和居家办公等。 由于传递信息的不同媒体形态有不同的特性,例如电话通讯必须保持实时连续性,而对传输中的误码率要求不高;数据通讯不要求实时连续性,但对误码率有严格要求等等。因此,当若干不同媒体合成单一整体信号流时就需要解决由于不同媒体的不同传输特性带来的问题,尤其是当经过各自的信号压缩后要保持各个  相似文献   

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深圳电视台节目播出传送信号由于综合了本地电视节目和卫星电视节目信号,需要传送有线电视传输平台、省网和发射台等多个平台,原系统采用了分别处理的方式,即:通过有线数字电视传输的电视节目播出信号在播出输出瑞进行数模转换后将模拟信号传送到有线前端,  相似文献   

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在电视屏幕主要图象(简称主图象)的右侧或左侧出现的模糊轮廓或镶边现象,统称为重影.出现重影之后将使图象的清晰度降低,观看电视的舒适感受到影响.其中,出现在主图象左侧的重影是由于电视接收天线的馈线过于长,同时电视机的高频头屏蔽不完善而造成.此时,一路信号通过天线进入电视机形成主图象,另一路信号从空间直接窜入高频头(或通过高频头与馈线的接头进入高频头).直接窜入的信号  相似文献   

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有线电视台信号源传送方法一种李金锁文如果有线电视台前机房到信号源相距数十米至数百米,这时由于两点的地电位不同,在传送视频信号时很容易引入50赫交流信号,形成画面黑白滚道干扰,影响图象质量.我台用“远端调制,高频悬浮传送”的方法,克服了上述干扰,圆满地...  相似文献   

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雷达信号是空管调度员指挥飞行器正常飞行的主要技术依据。而保障雷达信号的正常传输是通信保障人员的重要工作,为更加完善的传输雷达信号,采用地面有线和空中无线两种方式传输,空中传输主要通过KU卫星系统传输雷达信号,由于KU卫星系统的自身特点使其成为民航地面有线通信传输的重要备份链路。  相似文献   

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彩色电视现行传送彩色图象的方法是将彩色图象分解为红、绿、蓝三幅图象,同时由摄象机变成电信号,经编码后进行传送,在接收端经解码还原为三幅图象信号,加到彩色显象管电极,在荧光屏上重现彩色图象。如果三幅图象信号经过传输系统后有时延差,彩色图象将出现彩色镶边,产生色调失真。彩色电视接收机是产生这种失真的主要原因之一。如何才能既准确又方便地测试彩色电视接收机的色度和亮度信号的时延差呢?目前采用的示波器读数法,是由示波器读数,然后代入计算公式计算得出的。其测试误差大,因为:①示波器读数有较大的视  相似文献   

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目前国外不少带有 CRT 的仪器都采用数字存贮显示技术,它主要用于显示慢变化的信号,我们所了解到其直接工作频率可达10MHz。其主要优点是:a.图象清晰、无闪动,b.仪器操作简便,c.图象可以长期存贮,并可随时调出。其主要工作原理是:把被显示的视频信号与扫描信号分别通过 A/D 变换器,变成数字量,把视频信号(?)量逐点(?)”入按扫描信号的数字量编址的 RAM 体内,从而  相似文献   

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刘献鹏  金燕华 《电子测试》2012,(9):15-18,41
卫星电视信号传输网络是国家重要的基础网络,由于其公用性、开放性等特点,广播电视节目信号在传输过程中容易受到干扰。近年来随着科学技术的快速发展,空中各类电波增多且发射功率越来越大,干扰信号的种类和干扰方式不断增多,对卫星电视信号的正常传输影响越来越大。本文简要介绍了干扰信号的分类、产生根源及基本排除方法。信号稳定时生成模板,根据卫星信号受干扰时引起的载波变化,当信号受干扰时利用软件准确预警。  相似文献   

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针对传统的复合视频信号直接传输图象信息具有抗干扰能力差,噪声大等缺点,提出了一个视频信号传输方式变换的新方案,利用Camera Link通信协议在数字信息领域具有传递距离远、抗干扰能力强的优点,实现了由4路实时的复合视频信号转换为1路高速的Camera Link格式的信号.这种方法改变了传统的复合视频信号直接传输图象信息的思维,从而为数字信息领域远距离多路实时视频信号的快速传送和处理提供了平台.  相似文献   

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