现代电视技术-第3章彩色电视制式解读.ppt

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在编码器中,D?R行或D?B行的识别信号实际上均来源于同一行频锯形波。这一锯形信号在规定的行上进入红色差信号通道和蓝色差信号通道。但由于两路有不同的增益(-1.9和1.5)和不同的限幅值,结果就形成斜升部分斜率有所不同的两行识别信号。 一、副载波定相 在SECAM制中,通过对副载波的强迫定相来减少副载波干扰光点的可见度。强迫定相从两方而进行。第一,使相邻场的副载波相位相反(逐场倒相)。第二,附加行间倒相措施,进一步减少人眼跟踪上移时对各场光点图样的分辨力。采用每三行的第三行倒相的办法。 在图像相邻行、相邻场彩色信息近似不变的情况下,这种光点结构的可见度下降了,兼容性得到了改善。 3.4.4 副载波处理 表3-5 副载波的定相 二、副载波抑制 为了防止影响接收机扫描电路的正常工作,有必要在同步脉冲期间将副载波抑制。 按规定,在行消隐脉冲开始之后的5.7±0.3μs期间将副载波抑制。如图3—40所示。在场消隐期间,除了发送色同步信号的九行外,副载波也被抑制。 图3-40 副载波的抑制与传送 经γ校正的R、G、B信号送入矩阵电路进行线形组合,形成亮度信号Y和两个色差信号DR和aDB(a=230/280)。两路色差信号的增益不同是为随后可以用同一个限幅器和频率调制器进行信号处理。在场消隐期间的九行行频锯形识别脉冲,也送入矩阵电路,以相反的极性分别与DR和DB混合。 3.4.5 SECAM制编、解码方框图 半行频开关逐行选送红色差信号和蓝色差信号(包括相应的识别脉冲)。经低通滤波器将频带限制在1.5MHz左右。然后进行视频预加重处理。再经灰色电平电路加入半行频矩形脉冲。通过限幅器对信号过冲和锯形识别脉冲的电平进行限制,使已调副载波的频率极限符合SECAM制标准。 图3-41 SECAM制编码方框图 频率调制器有一个锁相环路。 调制器输出的副载波信号,通过由半场频脉冲和1/3行频脉冲控制的倒相电路。被逐场倒相和一场内每三行第三行倒相。 最后,通过由行频、场频脉冲以及与传送识别信号相对应的九行行频脉冲控制的副载波消隐电路,在行同步脉冲期间和场消隐期间(除传送识别信号的九行外)将副载波消除,以免干扰接收机扫描电路的正常工作。 亮度干扰抑制电路的功用是抑制亮度信号频谱中与色度通道频带相对应的那一部分频率分量,避免解码器色度通道出现过大的亮度信号干扰分量,以致影响鉴频器的正常工作。电路的工作原理可根据图3-42所示方框图来说明。 图3-42 亮度干扰抑制电路 图3-43 SECAM解码器方框图 在色度通道中通过具有钟形幅频特性的带通滤波器,将色度信号选出并作高频去加重处理。减小了杂波和亮度干扰,并消除了色度信号因高频预加重而产生的附加调幅。被选出的逐行轮换传送的红、蓝色度信号.经包括延迟线和电子开关的存储复用电路,形成两路同时并行的红、蓝色度信号。然后分别被限幅并由各自的鉴频器解调。解调信号经视频去加重减小杂波干扰和恢复为原来频谱结构的色差信号之后,进入矩阵电路。 SECAM解码器的延迟线是用来将调频信号储存一行时间的。对延迟后的副载波相位没要求。没有必要像PAL延迟线那样规定精确的相延时;而只需规定群延时为64μs,而且延伸不准只是使得一个色差信号及另一个色差信号在屏幕上显示时有所偏移。这种配和误差仅对图像的垂直边界有影响。 由于两个色差信号逐行轮换传送,而未传送的那一行信号在接收机中用储存在延迟线中的上一行信号来代替,因此只当图像在垂直方向无彩色变化或变化不大时,才能保证彩色的正确重现。否则将产生失真。 3.4.6 行顺序效应 3.4.7 SECAM制主要性能 1.受传输失真影响小,表现在以下几方面: (1)大面积彩色部分几乎不受微分增益和微分相位的影响。这一性能胜过PAL制。 (2)受传输通道频率特性的影响小。 (3)受多径接收的影响较小。 2.录放性能好。 3. 接收机可以不设色度和饱和度调整旋钮,但同时观众也失去了根据爱好调整彩色的自由。 4. SECAM出现行顺序效应是属于行顺序工作的原理性缺陷。而PAL制多是在有误差的情况下才表现出行顺序效应。 5.演播室进行慢转换和混合等特技操作的设备比较复杂。 6.接收机解码器的复杂性居于其它两种制式之间。 解码器中的存储复用电路。当由色差信号(R-Y)和(B-Y)逐行轮换调制的副载波信号eSR和eSB加到输入端后,一路直接经开关输出,另一路由延迟线储存一行时间后再经开关输出。 为了使一个输出端 总是输出eSR, 而另一个输出 总是输出eS

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