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我国模拟电视(PAL制)的主要扫描参数: 行扫描周期:64微秒,其中行正程52微秒,行逆程12微秒。行扫描频率:15625Hz。 每帧图像分解为625行,帧频25Hz。 负极性图像信号 彩色电视机的中放特性曲线 我国境内的主要电视转播卫星 3) 伴音调频 电视伴音采用调频制。调频信号可以用限幅来去掉叠加在调制信号上的干扰,以获得较高的音质;伴音采用调频制还可以减小伴音对图像的干扰。伴音调频信号的频带宽度BWFM可用下式近似计算: (A-34) 式中,Δfmax为最大频偏,Fmax为伴音信号最高频率。我国电视标准规定,Δfmax=50 kHz, 若Fmax=15 kHz,则BWFM=2(50+15)=130 kHz。 2. 电视频道的划分 我国电视频道在甚高频(VHF)段共有12个频道,在特高频(UHF) 段共有56个频道, 如附表A-3所示。 附表A-3 我国电视频道表 附图A-22 NTSC制色同步信号及其矢量 (a) 色同步信号; (b) 矢量 要明白:色同步信号的作用; 位置;波形;幅度; 相位 6. I、Q信号 美国、日本等国家采用每帧扫描为525行,视频带宽为4.2 MHz的制式,亮度、色度信号的频带重叠过宽,相互干扰将很严重。 因此要进一步压缩色度信号的频带。 对人眼视觉特性的研究表明,人眼分辨红、黄之间颜色变化的能力最强,而分辨蓝、紫之间颜色变化的能力最弱。 I轴(与V轴夹角33°)是人眼最敏感的色轴,可用0~1.3 MHz较宽的频带传送;Q轴(与U轴夹角33°)是人眼最不敏感的色轴,可用0~0.5 MHz较窄的频带传送。 任意一个色度信号可用U、V表示,也可用Q、I表示。 (A-24) 附图A-23 Q、I轴和U、V轴的关系 利用亮度公式和式(A-18)、式(A-19)和式(A-24)可求出Q、I与R、G、B的关系,由此可写出线性方程组: (A-25) 美国的NTSC制式中,Q信号的带宽用0.5 MHz、I信号带宽用1.5 MHz来传送,并且I信号用不对称边带方式来传送。 附图A-24 525行NTSC制的频带分配 NTSC制式的优点:NTSC制色度信号的组成方式最简单,解码电路也最简单, 容易集成化,容易降低成本,便于接收机生产。NTSC制的亮度信号与色度信号频谱以最大间距错开, 兼容性能好,亮度串色少,容易实现亮度信号和色度信号的分离,为制造高质量的接收机和电视信号数字化提供方便。 NTSC制式的缺点:NTSC制有对相位失真比较敏感的缺点,容易产生色调畸变。 A.3.3 PAL制 1. 逐行倒相 PAL制又称逐行倒相正交平衡调幅制。所谓逐行倒相,是指将色度信号中FV分量进行逐行倒相。 (A-26) (A-27) 式中±号的意义:第n行(因为这一行与NTSC制一样,又称NTSC行)取正号,通常用矢量Fn表示;第n+1行(又称PAL行)取负号,通常用矢量Fn+1表示。 假设第n行和第n+1行彩色相同,如彩条信号,因为Fn和Fn+1的FU分量是同相的,仅FV分量倒了相,所以Fn+1应是Fn以U轴为基准的一个镜像。 附图A-25(a)以紫色为例画出了这种情况。 附图A-25(b)则是整个彩条矢量图逐行倒相的情况,其中实线表示NTSC行,虚线表示PAL行。 附图A-25 PAL制色度矢量 (a) 紫色信号; (b) 彩条信号 2. 相位失真的互补 PAL制中将色度信号的FV分量逐行倒相,可以使相邻两行的相位失真互补,减少色调畸变。 以紫条为例:设第n行不倒相(NTSC行);相角φ=61°。则n+1行倒相(PAL行);相角φ=-61°。 3. 副载波频率的选择 色度信号的FU分量没有倒相,它的谱线群以行频fH为间距, 对称地排列在副载波fSC两旁,如附图A-27实线所示。FV分量如果不逐行倒相,主谱线也应占有这些位置,逐行倒相后,主谱线位置发生了变化。 逐行倒相是用半行频方波对FV分量进行平衡调幅的,平衡调幅器叫做PAL开关。半行频方波是开关信号,极性一行为正,一行为负,利用平衡调幅器相乘,达到逐行倒相的目的。 逐行倒相的色度信号频谱结构: FV的主谱线刚好与FU的主谱线错开了半行频。 因为主谱线U和V相互错开
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