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相似文献
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1.
本文提出一种新颖的全兼容的广播立体彩色电视技术。该技术以Grasman的色匹配定律和Land的retinex色觉理论为基础,在不改变现有广播电视制式及录制、发射、接收设备,实现全彩色立体电视广播。着重介绍广播立体电视系统中的关键设备——双镜头单机彩色立体电视摄象机。  相似文献   

2.
利用柱面光栅显示立体图象的原理,可以组成单屏幕的立体显示器。为了使所显示的图象能与显示光栅相配合,就应使左、右两幅图象的每一对象素分别位于每一栅栏面的左、右两个出射焦点上,我们称这一条件为匹配条件;满足匹配条件的显示器称为匹配显示器。显然,单屏幕的立体电视显示器必须是匹配显示器,而按结构和工作原理的不同,又可将其分为点同步扫描方式(可采用固体显示单元)和电子束扫描方式(采用电子束管)两大类。前者可与来自双镜头单靶面固体摄象器件作点同步的立体电视信号相配合使用,称为S_a 型立体显示器;而后者则可与采用双摄象靶面并列摄取的立体电视信号相配合,称为 S_b 型立体显示器。  相似文献   

3.
本文介绍一种在电视信号场消隐期间传输脉冲编码信号来实现遥控摄象机动作的单芯电缆多工方案。此方案适用于各种类型的黑白或彩色应用电视摄象机系统。  相似文献   

4.
在单片式彩色摄象机中,我国已经有过将摄象器件的光敏区和转移区作成立体状两层结构方式的两篇报导。本文是采用ZnSe—Zn_(1-x)Cd_xTe:In膜的高灵敏度迭层结构,摄象器件的转移区由BBD和CCD组合而成,用嵌镶状滤色器构成单片式彩色摄象机。这种方法,由于摄象器件采用了迭层结构,因而提高了光敏面积的效率,而且改善了电晕控制。摄象器件摄象器件的转移区通常采用图1所示的内线方式,这种方式是用光电二极管作成的光敏区将入射光转变为信号电荷,仅对这些信号电荷进行一帧时间的积分,在熄灭时间内输入垂直转移线,每隔一水平扫描时间转  相似文献   

5.
日本Hamamatsu Photomis公司计划推出一种光敏IC彩色元件,型号为H3833,可用于电视摄象机和电子静止摄象机的白平衡控制。采用CCD的摄象机色彩敏感度随光源强弱而异,所以摄取白纸上的图象需手调色彩;而应用混合彩色敏感元件能自动调节,即使使用不同光强的光源,仍能摄取相同色彩平衡的图象。  相似文献   

6.
引言单管彩色摄象机只用一只摄象管。为了从一只摄象管取得彩色信号,现已研究出多种色分离方式(表1), 本文只介绍阶梯能量解调方式。这种方式于七十年代末期,由日本Victor公司研制成功,是一种既不属于频率分离,又不属于相位分离的新方式。这种方式的优点: ①因为条状滤色器(色信号解调)不是利用垂直相关,所以画象垂直端部不会产生假信号,色信号垂直分辨率高。②条状滤色器垂直排列,不容易受摄象管边缘电子束畸变影响,能够获得良好、均匀的色多重信号。③三基色中,绿色滤色器是单独的,虽然使用补色滤色器,但仍富于彩色再现性,能获得真实度高的色再现。  相似文献   

7.
双管彩色电视摄象机,其体积、重量和功耗均低于三管彩色摄象机,就结构而言较三管彩色摄象机简单。按工作参数,这类摄象机比单管彩色电视摄象机优越。目前,在苏联为此类摄象机研制并成批生产了13mmЛИ465-1和静电电子光学系统的ЛИ472型视象管。小型彩色电视摄象机用此视象管工作时,其亮度信号分辨率为400电视线,色度信号分辨率为40电视线,Ц826是第一台这种类型的摄象机。在工作中,观察到新型摄象管的分辨率、彩色失真和信噪比等参数均有改善。  相似文献   

8.
本文研究了高分辨率SS型摄像管伪信号产生的原因。认为由靶返回的电子束轰击栅极G_2产生反射电子束,再轰击靶面形成伪信号。消除伪信号可在栅极G_2上设计偏转反射束R_2的电极板,也可在栅极G_2前增加反射R_2的电极板。  相似文献   

9.
1.本文介绍一种供单管彩色电视摄象机编码用的简易PAL制编码器,它具有电路简单、体积小,而技术指标又不太低的特点。全部编码器包括矩阵电路、调制器、副载波晶振以及副载波形成电路,它们都装在一块面积为30×10cm~2的印刷电路板上。为了便于调整,编码器还配有一块面积为10×10cm~2的集成化的彩条信号发生器。2.此编码器中的两个色差信号的平衡调制器采用了国产5G33D双差分对线性集成电路。这种调制器调整简单而需要的副载波幅度仅为200mV,因此简化了副载波形成电路以及减少了副载波对其他电路的串扰。3.此编码器是专配单管彩色工业摄象机的。而此种摄象机输出的视频信号是Y、  相似文献   

10.
关于固体摄象器件,目前已报导了采用MOS结构的单片式彩色摄象机。这种摄象机改良了视频信号的读出方法,克服了原来MOS型摄象器件的缺点,因而提高了信号质量;并采用与嵌镶状滤色器相组合的色差顺次方式,从而改善了彩色再现性。一、摄象器件在与嵌镶式滤色器组合的情况下,单片摄象器件采用MOS结构有利于彩色分离,提高兰光灵敏度和抗电晕等。实验用的摄象器件的象素尺寸为36×24μm~2,排列成254(H)  相似文献   

11.
一、电视电影的信号源以及对电视图象的影响电视电影机和电视摄象机都是电视系统的信号源设备。它们的共同特点是,把光信号变为电信号,再经过放大,加工处理、编码等得到彩色全电视信号。但它们的信息光源是不同的,摄象机的光源是景物的反射光;而在电视电影中。是电影影片对灯光(如碘钨灯)或飞  相似文献   

12.
1982年2月北德意志广播电台(NDR)两次播出了立体电视节目,在观众中引起了很大的反响。对此得追溯到几乎100年前就为人所知的补色立体方法(Anaglyphen)原理。由两部组装在一起的电视摄象机摄取的两幅图象加上了红、绿两色。为了能看到立体效  相似文献   

13.
最近,日本电气和日本电气导航电子设备两公司,联合开发成功一种适应于HDTV制的单板式200万象素高清晰度CCD彩色电视摄象机。该机为获得彩色信号,在一个具有200万象点的  相似文献   

14.
S302同步编码信号发生器是一台多功能的电视测量仪器,可作PAL同步机、彩色编码器和信号发生器使用.能输出复合同步、复合消隐、色同步脉冲、行推动、场推动、彩色副载波等PAL制的同步信号.PAL编码器采用标准的逐行倒相V分量正交平衡调制器,可对机内彩条编码,也能输入其他测试信号或活动图象信号.机内的信号发生器产生标准彩条、横彩条、点格、棋盘、格点混合图案等八种复合视频信号.  相似文献   

15.
一、引言现行的彩色电视制式只能显示平面的彩色图象,要让观众有亲临其境的空间感受,需发展彩色立体电视系统,同时,彩色立体电视在科研、生产、医疗、教育等部门也有着广泛的用途。鉴于目前彩色电视机已相当普及,能与现行彩色电视制式兼容的彩色立体电视制式在现阶段应是受欢迎的。实现立体电视的一个简便可行的方法是100年前就已提出的补色立体法。这种方法可以通过现有的彩色电视系统传送立体图象,做法是在电视发射台对彩色信号作相应的处理,不用改动彩色电视接收机,只要戴上补色眼镜即能看到彩色立体图象。本文介绍  相似文献   

16.
<正> 世界上第一批采用 CCD 摄象电路片的彩色电视摄象机已经在日本开始出售,这就预示着 CCD 将很快在小的彩色摄象机中代替光导摄象管。这批摄象机是日本索尼公司出售给全日航空公司的,该公司将摄象机装在飞机的座舱里,使旅客们能观察到飞机的起飞和着陆情况。最初索尼公司供给航空公司光导摄象管摄象机,但是这种摄象机体积太大。新的摄象机包括控制组件在内,其体积只有68×75×198毫米~3,而以前的光导摄象管摄象机的体积却为113×127×256毫米~3。为了改进灵敏度和分辨率,新的摄象机采用两个摄象电路片,一个产生绿色信号,另一个产生红色和蓝色信号。灵敏度之所以高,是因为一个片子全都用来产生绿色信  相似文献   

17.
在单片式彩色摄象机中,除了CCD方式外,还有MOS方式,我国已报导过这种MOS摄象器件的制作。这种彩色摄象机是由嵌镶状滤色器和MOS摄象器件组合而成的。绿色滤色器排成方格图样,在器件内部将来自于绿,红,兰各象素的信号分离成绿色信号和红、兰信号两部分。器件结构图8表示484×384象素的MOS摄象器件的结构。中间是含有垂直开关Q_v的光电二极管列阵,绿色(G)单元并排成方格花纹图形,红色(R)和兰色(B)单元排列在方格花纹之间,再把它们连接到两条垂直信号  相似文献   

18.
目前,各国正在大力研究CCD彩色摄象机,我国(日本)这方面的发展特别迅速。昭和55年1月,我国采用492(V)×245(H)[空间象素错开法]制成的两片式CCD彩色摄象机,首先在世界上作为商用摄象机而获得实用,并安装在飞机上使用。关于单片式彩色摄象机,我国才仅报导过用一只490(V)×400(H)象素的内线转移CCD摄象器件和镶嵌形滤光片组合成的试制品,所以,这里只能简单叙述一下这种彩色摄象机的概况。  相似文献   

19.
由于家用VCR(盒式磁带录象机)市场的扩展,超小型彩色CCD摄象机的研制工作已加快了速度.这是一种新产品,它充分利用了CCD摄象器件的特点并结合了彩色摄象机的技术.本文将介绍超小型CCD彩色摄象机的特点和彩色摄象机技术.在过去的几年中,使用CCD和MOS一类固体摄象器件的新型彩色电视摄象机已相继研制成功,并且已制成了把电视和彩色摄象结合成一体的电视电影摄象机.  相似文献   

20.
随着人们对物质和精神方面的要求不断提高,彩色立体电视已成为无线电科学领域内的重要研究课题.彩色立体电视不仅能反映景物的亮度和颜色,而且能反映景物在三维空间的位置,即空间景深,所以又称三维电视.实现立体电视,有各种方案,但都尚未成熟.其中分色制和分路制是较基本的两种.  相似文献   

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