《电视发射》PPT课件.ppt
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1、第5章 电视信号的形成和处理,5.1数字演播室系统5.2彩色电视摄象机5.3图象信号的处理5.4电视信号编码器5.5模拟电视射频信号的形成5.6模拟电视同步信号的形成,第5章 电视信号的形成、处理,电视系统的组成1:电视信号的产生、变换、处理(摄像)2:电视信号的传输3:电视信号的接收与显像(显像),电视是通过通信线路将现场的或记录的景物在一定距离之外以图象形势即时重现的一种技术。它是一个庞大的系统。,电视系统概述,电视系统包括:1:信号源(摄像机、测试信号发生器、电视电影、幻灯、录像、飞点扫描器)2:信号处理电路(摄像机)3:传输线路(卫星、微波、有线电缆、差转)4:终端显示设备(电视机、监
2、视器、显示器手机mp4)。,5.1数字演播室系统,数字设备:数字摄象机:数字录象机:磁盘录象机:数字切换台数字特技:非线性编辑系统在数字演播室内,设备之间流通的信号为(串行数字接口),.串行数字视频接口信号,彩色电视信号有种编码方式:分量编码;:全信号编码,导演监视,技术监视,灯光监视,录音监视,技术监测,摄象机,录象机,硬盘,字幕图文,帧同步,拨出返送,台外信号,视频矩阵,节目切节目换节目台净化混合效果辅助,外键控制器,预监,特技,技术监测,应急切换,视频分配器,视频分配器,音频嵌入,音频嵌入,字母叠加,切换控制,同步信号发生器,数字演播室的视频系统,数字视频矩阵,它是电视中心实现节目共享的
3、设备.它有M个输入端口和N个输出端口.(?)数字视频矩阵的功能设置是通过操作板实现,他们之间的接口是RS232RS422RS485等标准接口.还可以遥控处理 RS-232是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的,RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连
4、接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。由于EIA提出的建议标准都是以“RS”作为前缀,所以在通讯工业领域,仍然习惯将上述标准以RS作前缀称谓。,1、RS-232-C RS-232-C是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定
5、的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号,C表示修改次数。RS-232-C总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道。在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输
6、距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。2、RS-485 RS-485总线,在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485 串行总线RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-85可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器
7、。3、RS-422 RS422总线,RS485和RS422电路原理基本相同,都是以差动方式发送和接受,不需要数字地线。差动工作是同速率条件下传输距离远的根本原因,这正是二者与RS232的根本区别,因为RS232是单端输入输出,双工工作时至少需要数字地线。发送线和接受线三条线(异步传输),还可以加其它控制线完成同步等功能。RS422通过两对双绞线可以全双工工作收发互不影响,而RS485只能半双工工作,发收不能同时进行,但它只需要一对双绞线。RS422和RS485在19kpbs下能传输1200米。用新型收发器线路上可连接台设备。,视频切换台,它是电视中心在多个节目源中进行切换输出的设备.他可以从多
8、个节目中选择一路或者多路的组合输出.可以采用快切和特技,广播电视系统组成方框图,广播电视系统的组成方框图,图像信号的产生,1:彩色摄像机的分类 单管、双管、三管彩色摄像机目前采用固体摄像器件CCD器件代替摄像管.2:彩色摄象机的功能它能摄取活动图象,转变为电视图象信号,经过一些处理加工后,变成为可用于传输或广播用的电视信号。3:摄象机的性能分解力高、彩色逼真、轮廓清晰、灰度分明、失真与干扰小。,图示出了三管式彩色摄像机的基本组成,一、摄像机的工作原理摄像机是一种把景物光像转变为电信号的装置。其结构大致可分为三部分:光学系统(主要指镜头)、光电转换系统(主要指摄像管或固体摄像器件)以及电路系统(
9、主要指视频处理电路)。光学系统的主要部件是光学镜头,它由透镜系统组合而成。这个透镜系统包含着许多片凸凹不同的透镜,其中凸透镜的中比边缘厚,因而经透镜边缘部分的光线比中央部分的光线会发生更多的折射。当被摄对象经过光学系统透镜的折射,在光电转换系统的摄像管或固体摄像器件的成像面上形成“焦点”。光电转换系统中的光敏原件会把“焦点”外的光学图像转变成携带电荷的电信号。这些电信号的作用是微弱的,必须经过电路系统进一步放大,形成符合特定技术要求的信号,并从摄像机中输出。光学系统相当于摄像机的眼睛,与操作技巧密切相关,在本章以后的小节里将详细叙述。光电转换系统是摄像机的核心,摄像管或固体摄像器件便是摄像机的
10、“心脏”,有关这一部分的内容,将在第三章里介绍。由于家用摄像机大多是将摄像部分和录像部分合为一体,下面再概述一下录像部分的工作原理。当摄像机中的摄像系统把被摄对象的光学图像转变成相应的电信号后,便形成了被记录的信号源。录像系统把信号源送来的电信号通过电磁转换系统变成磁信号,并将其记录在录像带上。如果需要摄像机的放像系统将所记录的信号重放出来,可操纵有关按键,把录像带上的磁信号变成电信号,再经过放大处理后送到电视机的屏幕上成像。从能量的转变来看,摄像机的工作原理是一个光电磁电光的转换过程。,.广播彩色摄象机的组成,彩色电视摄像机的光学系统,一:变焦距镜头二:分色系统-其作用是把镜头射来的光线分解
11、为红、绿、蓝三个基色线,并将它们分别投射到摄像管的靶面上以便产生红、绿、蓝三路电信号。三:中性 滤光片和色温滤光片1:中性滤色片-当摄像管在强光下工作时,应减小光圈。但有时为达到一定艺术效果不允许减小光圈,这需要在光路中加入减小光通量的衰减器,即中性 滤光片。,.电视摄像管 摄像管是摄像机中的光电转换器件,也是摄像机的关键器件之一。摄像管的质量、体积和种类决定着摄像机的质量、体积和调节方式。(1)光电导摄像管。(2)CCD摄像管(是一种集成电路器件)。寿命长。成本低。机械性能好,耐震、耐撞,不怕强光照射。重合精度高。摄像管与镜头固定牢固,匹配精确。暂留特性好,适于拍摄运动图像。?CCD的成像原
12、理是:电荷耦合器(Charge Coupled Device,CCD)使用感光二极管感光,光线照在由感光二极管组成的图像传感器上,感光二极管在接受光子的撞击后释放电子,所产生的电子的数目与该感光二极管感应到的光的强弱成正比。当曝光结束后,每个感光二极管上含有不同数量的电子,数码图像就是通过电子的多少来表示和存储的。,CCD摄像管的缺点主要是存在垂直拖尾现象,但采用帧行间转移(适合)型CCD可以基本克服这种现象。CCD的构成。CCD的工作原理。CCD的隔行扫描。CCD摄像机。CCD是Charge Coupled Device(电荷耦合器件)的缩写,它是一种半导体成像器件,因而具有灵敏度高、抗强光
13、、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。以其构成的CCD摄像机具有体积小、重量轻、不受磁场影响、具有抗震动和撞击等特点,同时清晰度、照度、可靠性等指标大大提高而被广泛应用。CCD的工作原理是:被摄物体反射光线,传播到镜头,经镜头聚焦到CCD芯片上,CCD根据光的强弱积聚相应的电荷,经周期性放电,产生表示一幅幅画面的电信号,经过滤波、放大处理,通过摄像头的输出端子输出一个标准的复合视频信号。这个标准的视频信号同家用的录像机、VCD机、家用摄像机的视频输出是一样的,所以也可以录像或接到电视机上观看。,CCD的一个电极结构图,型半导体基片,帧转移结构方式该器件所需时钟系统比较简单,包括光敏成像区和有
14、相同像素的、遮光的存储区。并由此读出信号。,当光敏区受光照时,积累起电荷图象后,就迅速地转移到存储区,然后光敏区又开始新的电荷积累过程。,M*N,1、光电转换与信号电荷的积累。设在某一时刻V1为高电平,V2、V3为低电平,则在具有V1电位的各电极下形成较深的势阱(电荷包)当硅晶体受到景物光投射而产生出电子空穴对后,少数载流子在电场作用下被吸引到较深的势阱,而且势阱中所捕获的电荷数目的多少与该处光的强弱成正比。,2、信号的读出。为按扫描顺序取出各电荷而形成图象电信号,当电荷积累过程结束后自t=t2开始V1下降,而V2变为最大于是电荷包从电位为V1的各电极下向电位为V2的各电极下的最深势阱转移。到
15、t3时,电荷包转移完毕。,每经过时间T电荷包完成转移一个像素的全过程,电荷耦合器件是移位寄存器。,四相CCD的隔行扫描,.输出结构它的作用是把经传输的电荷包转换为电压或电流输出():反偏二极管电阻输出():浮置扩散放大器输出():浮置栅放大器输出,.图象传感器它分为线阵(传真复印光学文字识别)等文件扫描系统面阵(摄象机),():帧转移()方式():行间转移()方式P246():帧行间转移()方式(它是帧转移方式和行转移方式的结合P247,4、空间像素偏置技术,在CCD摄象机中为了减少混叠干扰.将G和RB错开半个像素的位置.,广播用CCD摄象机的原理和技术 文章对CCD摄象器件的三种主要构成方式
16、进行了介绍,并对一些主要技术问题作了说明。如:垂直拖尾问题,提高动态分辨力问题,以及为了克服垂直拖尾现象而采用电子光闸等。This paper introduces three main constitution modes of CCD camera device,and explains some problems key technique vertical trailing,raising dynamic definition and applying electronic optical gate to overcome vertical troiling etc.在CCD摄象机经历
17、了艰难的历程之后,从1986年至今已得到飞速的发展。由于其制作技术取得了一些突破,使得CCD摄象机开始进入广播领域。一种新型的广播用摄象机开始进入广播领域。一种新型的广播用摄象机将与真空管式摄象机展开激烈的竞争,最后必然将摄象机技术提高到一个新的水平。本文将对广播用CCD摄象机的某些原理和现状作一介绍,以期广播战线上的技术人员很快适应这种新的情况,逐步理解掌握这种新的摄象技术,为我国广播电视事业作出新贡献。一、CCD摄象器件的构成方式 一般说来,CCD摄象器件的构成方式,或者说电荷转移方式有以下三种。.帧转移方式(Frame-Transfer)这种方式的主要特点是将成象区和存储区单独分开,各起
18、各的作用。存储区的象素数、构成和成象区基本相同,不同的是存储区上面有一光屏蔽层不受光的作用,如图1所示。在场正程期间,上部成象区的象素根据入射光的强弱,在相应的象素内产生相应的光电荷形成电子象。在场逆程期间,由成象区积累电荷而形成的电子象迅速向下转移,在极短的时间内完成由成象区向存储区的电荷转移。在下一个场正程期间,上面成象区的象素重新开始积累光电荷,而下面的存储区所存的电子象将以电视标准读出。即在行消隐期间将某一行电子象送进读出寄存器,而在行正程期间又一点一点地将电荷转移到摄象器件的输出端,从而形成与摄象管一样的视频信号,完成了光象到视频信号的转变。本方式的优点:(1)电极结构简单容易制作;
19、(2)可以将象素做得更密集,能得到比较高的分辨力;(3)由于成象区全部进行光电转换,因而灵敏度比较高。本方式的缺点:(1)由于成象区和存储区占据同样大小的芯片面积,因而器件尺寸较大;(2)会产生严重的高亮度垂直拖尾,为此一定要使用光闸(俗称快门装置)。本方式的典型机种有美国RCA公司生产的CCD-1型摄象机,联邦德国BTS公司生产的CCD-1型摄象机,联邦德国BTS公司生产的LDK-90CCD摄象机。2.行间转移方式(Interline Transfer)行间转移方式与上述帧转移方式有明显的不同,它是将帧转移方式的两个芯片合一,在一个CCD芯片上完成感光、存储和读出的功能。其原理如图2所示。从
20、图2中可以看出,行间转移方式的成象区和存储区分别以垂直条相间放置,其中每一个独立单元由三部分组成:感光部分,也就是成象部分;开关部分;存储用的垂直移位寄存器,如图3所示。在场正程期间,感光部分根据入射光产生相应的电荷;在场逆程期间,感光部分通过开关快速地将电荷传送到相应的垂直寄存器,这个过程在所有独立单元同时发生,完成成象区电荷向存储区的传送。在下一个场正程期间,成象条中的感光部分再次积累电荷,而存储条中所存储的电荷将以比帧转移方式慢得多的速率转移到水平输出寄存器中。即在每个行消隐期间垂直下移一个单元。即在每个行消隐期间垂直下移一个单元,将一行电子象送到水平输出寄存器,在下一个行正程期间,将存
21、储在水平输出寄存器中的一行电子象读出,从而形成所需要的视频信号。这种方式的优点:结构简单不需要单独的存储芯片,整个芯片表面积比帧转移方式要小;每个独立单元中的感光部分彼此独立,有可能取得较高的空间频率;经过对芯片的不断改进,在正常照度下的垂直拖尾现象大大减轻。本方式的缺点是;为了避免光从屏蔽层两侧漏进存储条,一般要将屏蔽层的宽度大于存储条宽度,这样,总的感光面积减小,灵敏度比较低;在强光照射下,将出现明显的垂直拖尾现象。采用本方式的典型机种有日本SONY公司生产的DXC-3000,BVP-5,日本NEC公司生产的SP-3型摄象机,日本HITACHI公司生产的FP-C 1,CK-IB,CK-2等
22、机型。3、帧一行间转移方式(Frame Interline Transfer)是帧转移方式和行间转移方式的组合。它吸取了两者的优点,克服了两者的主要缺点,从而使CCD摄象器件的性能得到进一步改善。图4 帧一行间转移方式原理示意图参见图4,它的基本原理如下:在场正程期间,所有成象区感光器接受入射光形成电荷包;在场消隐期间,首先以极快的速度将所有成象区感光器上的电荷一次转移到各相应的寄存器,紧接着又以极快的速度将各寄存器的电荷转移到下面的存储区。在下一个场正程期间的工作情况与帧转移方式相似。本方式主要优点是不采用其它措施就可消除上述两种方式存在的高亮度垂直拖尾,有可能成为高档广播用CCD摄象机的主
23、要方式。采用本方式的典型机种:日本SONY公司生产的BVP-50CCD彩色摄象机,HITACHI公司生产的SK-F 1,IKEGAML生产的HL-99A等CCD彩色摄象机。二、高亮度垂直拖尾 首先我们先分析一下帧转移方式在高亮度情况下存在的垂直拖尾的原因。参考图5,高亮度照在A 区域。一般说来,CCD摄象器件都具有高光抑制功能,如增设“过流溢出”电路,用以克服高光区域产生的“开花”现象。在场消隐期间,成象区所有象素中的电荷包要迅速向存储区转移,在向下转移过程中,强光继续照在A区域,这就使得凡向下通过A区的各象素中的电荷会受到强光的影响,从而又增加了大量的电荷。这就相当于又增加了该象素的本来亮度
24、,出现一条垂直亮带,这就是所谓的垂直拖尾。这是帧转移方式本身存在的缺点。既然本方式的高亮度垂直拖尾是由于在向存储区转移过程中入射光继续照射在成象区的缘故,那么人们会自然地想到:如果在转移期间挡住入射光,那不就从根本上消除了这种现象吗?答案是肯定的。目前克服这种现象的办法是使用光闸,类似于照相机中的快门。光闸以场频速度旋转。并且在成象区向存储区电荷转移期间刚好挡住射向成象区的入射光,从而消除了帧转移方式存在的高亮度垂直拖尾。其原理如图6所示。图5.帧转移方式的高亮度垂直拖尾 图6 机械光闸(快门)示意图现在我们再来看一下行间转移方式。在垂直消隐期间成象条中的感光器件在场正程期间所积累的电荷快速向
25、垂直移位寄存器转移,接着在下一个场正程期间以行频速度向下传送。由于在垂直移位寄存器的表面有光屏蔽层,照理不会发生象帧转移方式出现的垂直拖尾。但为什么这种方式在高亮度时还会出现拖尾呢?还有什么原因会引起高亮度垂直拖尾呢?我们知道,在行间转移方式中,虽然存储条上面有一屏蔽层,但入射光的一部分仍通过不同途径照射到光屏蔽层下面的存储条中的垂直移位寄存器,如图7所示,形成强光对邻近存储条的污染。由于存储条在场正程期间以较慢的速度向下传递电荷,因而受上述污染的时间 图7 行间转移方式引起高亮度垂直拖尾的原因 较长,最后产生类似于帧转移方式出现的垂直拖尾。目前日本SONY公司对行间转移方式的不断改进,已生产
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