彩色电视基本原理.ppt
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1、第2章 彩色电视基本原理,2.1 彩色电视的理论基础2.2 彩色视频图像信号2.3 电视信号传输制式,2.1 彩色电视的 理论基础,2.1 彩色电视的理论基础,2.1.1 彩色与光,自然界中五彩缤纷的景物和图像,是通过光的传递才映入人的眼帘。没有光的传递作用,人们就看不见五颜六色的风景和图像。光是色存在的条件,色是光刺激人眼的视觉反映。因此,彩色电视与人的视觉、光和彩色的特性都有着密切的关系,它们是电视技术发展的理论基础。,图 2-1 电磁辐射波谱,图 2-1 电磁辐射波谱,光是一种以电磁波的形式存在物质。其频率范围为1051025Hz(波长为3103310-17m),它包括无线电波、红外线、
2、可见光、紫外线、X射线、射线(宇宙射线)等,如图2-1所示。只有可见光才能对人眼产生视觉反映,随着波长由长到短对人眼引起的颜色感觉依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。,2.1.1 彩色与光,2.1 彩色电视的理论基础,光是一种以电磁波的形式存在物质。其频率范围为105 1025Hz(波长为3103310-17m),它包括无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、射线(宇宙射线)等,如图2-1所示。只有可见光才能对人眼产生视觉反映,随着波长由长到短对人眼引起的颜色感觉依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。,2.1 彩色电视的理论基础,2.1.2 彩色三要素,任何一束彩色光都可以用亮度、色调和色饱和度这
3、三个物理量来描述,并称之为彩色三要素。(1)亮度是指彩色光作用于人眼时,引起视觉的明暗感觉。亮度与彩色光的能量及波长有关,对于同一波长的光,辐射能量越大,亮度越高,反之则亮度越低。亮度所转换的电信号称之为亮度信号,用表示。(2)色调是指颜色的类别,例如,红、橙、黄、绿、青、蓝、紫就是指不同的色调。色调是彩色电视必须要传送的信息之一。(3)色饱和度是指颜色的深浅程度,即颜色的浓度。对于同一种色调的彩色光,其饱和度越高,则颜色越深,反之则颜色越浅。色调和色饱和度是表征颜色的两个物理量,在彩色电视中又被称为色度,转换成电信号称为色度信号,用表示。,2.1 彩色电视的理论基础,所谓三基色是指三种独立的
4、颜色,即其中的任何一种都不能由其它两种颜色混合而产生,比如红、绿、蓝,黄、紫、青色等都是相互独立的三基色。实践证明,自然界中几乎所有的颜色都可以由三基色按不同比例混合而得到。反之,自然界中所有的颜色也几乎都可以分解成三基色,这就是三基色原理。色调和色饱和度是表征颜色的两个物理量,在彩色电视中又被称为色度,转换成电信号称为色度信号,用表示。,1.三基色原理,2.1.3 三基色原理与三基色的选择,2.1 彩色电视的理论基础,彩色电视三基色的选择,原则上是任意的,哪三种颜色作为三基色都可以,但实验证明,选择红色、绿色和蓝色作为电视技术中的三基色比较合适。自然界瞬息万变的彩色景象,彩色电视无需按其光谱
5、成分及强度的真实分配情况来传送,只要传送能合成它们的红、绿、蓝三基色即可。,2.三基色的选择,2.1 彩色电视的理论基础,2.1.4 彩色电视三基色的混色方法,彩色混色方法有两种:,相加混色法 相减混色法,光线的混色采用相加混色法,印刷、绘画和胶片采用相减混色法。相加混色的混色规律如图。,图2-3 彩色三角形,2.1 彩色电视的理论基础,2.1.4 彩色电视三基色的混色方法,彩色混色方法有两种:,相加混色法 相减混色法,光线的混色采用相加混色法,印刷、绘画和胶片采用相减混色法。相加混色的混色规律如图。,2.1 彩色电视的理论基础,相加混色,1.相加混色,如果改变三种色光的比例,,可以得到另外许
6、许多多不同颜色的光。例如,红光与绿光混合时,假设红光由大到小变化,将依次产生红、橙、黄、黄绿、绿等颜色。同理,当红、绿、蓝三基色光以不同比例混合时,将会得到各种颜色。为了直观地表现三基色的混色原理,确定混色后各种颜色之间的关系,常采用彩色三角形来表示三基色混色规律,如图所示。,2.1 彩色电视的理论基础,相加混色,我们把按适当比例相混合后,能产生白色的两种颜色称为互补色。,图2-3 彩色三角形,2.1 彩色电视的理论基础,彩色电视系统中,借助于接收机显像管荧光屏的三基色荧光粉点组或条组来实现空间混色。显像管的荧光屏上涂有几十万个三基色品字型荧光粉点组或条组,这些点(条)组之间都离的特别的近。,
7、2.1 彩色电视的理论基础,2.相加混色的空间混色法,当受到电子束冲击时,它们就会发出三种基色光,光的强弱受发送端景象的三基色电信号的控制。当人眼在离荧光屏一定距离观看时,由于人眼对彩色分辨力较低的特点,就分辨不出三基色的单色,而只感觉到三基色的混合色,这就是空间混色法。目前广播电视采用的就是这一种空间混色法。,2.1 彩色电视的理论基础,我们用 Y 代表彩色的亮度,任意彩色光的亮度为:,2.1.5 亮度方程,为了方便起见,通常写成:,上式是根据NTSC制中选择的三基色而确定的:用1单位红基色光(1=0.30光瓦)l单位绿基色光(1=0.59光瓦)1单位蓝基色光1=0.1l光瓦)相加,混合得到
8、 1光瓦的白光。,简称亮度方程,2.1 彩色电视的理论基础,2.1 彩色电视的理论基础,若用2个单位红基色光、2个单位绿基色光和2个单位蓝基色光相加,混合得到 2光瓦的 白光,以此类推,只要三基色的比例不变,色调就不变,但其亮度是变化的。亮度方程是彩色图像进行三基色分解、重现和进行编码传输的基本依据,是一个很重要的公式。在 PAL制,显像三基色和NTSC制略有不同,即当三色系数相同时,混成的标准白光是 D65白光。因此其亮度方程变为:但由于NTSC制使用比较早,PAL制在进行亮度计算时,沿用了式(2-1)亮度方程。当然结果自然有一些误差,但在主要特性上仍然满足视觉对亮度的要求。,2.2 彩色视
9、频 图像信号,2.2.1.亮度信号及色差信号,在彩色广播电视系统中,五彩缤纷的彩色景物,通过摄像机转换为三个基色电信号,然后经校正、编码处理,将三个基色电信号转换成一个亮度信号和两个色差信号,再经过信号处理,变成彩色全电视信号。然后再把彩色视频全电视信号“载”到射频上发射出去。可见,彩色广播电视系统传输的并不是三基色信号,而是一个亮度信号和两个色差信号。为什么呢?首先从以下几个方面考虑:,2.2 彩色视频图像信号,考虑到彩色电视要能收到黑白电视信号(称彩色电视与黑白电视兼容),黑白电视也要能收到彩色电视信号(称黑白电视与彩色电视逆兼容)。从这一点出发,要求彩色电视系统也要传送一个只反映黑白图像
10、的信号称亮度信号,它的一切特性应该和黑白电视信号相同。由于单独传送了一个反映图像明暗的亮度信号,而三基色信号中的亮度就可以扣除,这样就得到了三个色差信号。而这三个色差信号并不是相互独立的,其中的任何一个都可以由其他两个合成,因此,选择其中两个即可。广播电视系统选择了 和。,2.2 彩色视频图像信号,1.亮度信号,还可以写成如下形式:,也称为亮度信号。,2.2 彩色视频图像信号,从原理上讲,在三个色差信号中任意选择两个都可以,在现行的彩色电视广播系统中,选用了 和。即彩色视频图像信号,包含一个与黑白电视完全相同的亮度信号,还有两个色差信号。,色差信号是指基色信号与亮度信号之差,其表达式如下,2.
11、2 彩色视频图像信号,亮、色度信号的频谱如图2-5(a)(b)所示。由图可见,其频谱分布完全相同,并具有以下三个重要特点 频谱是由以行频及其谐波为中心的一束束离散的、梳状的、金字塔型的谱线群组成。,2.2.2 亮、色信号的频谱,图2-5 亮、色信号的频谱分布,2.2 彩色视频图像信号,随着行频谐波次数的增高,主谱线幅度逐渐减小,而且主谱线两侧的副谱线也很快衰减。信号的频谱高度集中在行频谐波附近很窄的范围内,各束谱线群之间有60%的空隙存在。,2.2 彩色视频图像信号,这里必须指出,由于它们都是从同一个景物的三基色信号中派生出来的,它们所占的频带宽度和频谱结构是完全一致的,它们各自的视频带宽是6
12、MHz,则信号总带宽还是18MHz。因为黑白电视仅传送一个亮度信号,其视频带宽为6MHz,为了使彩色电视与黑白电视兼容,其视频带宽也只能是6MHz。这样看来彩色电视中一个亮度、两个色差信号若在6MHz范围内顺利地、互不干扰地传输,还要采取一定的措施。人们想到了利用频谱搬移的方法,将亮、色信号的频谱错开。,2.2 彩色视频图像信号,如果将色差信号的频谱向右搬移半行,色差信号的频谱恰好与亮度信号频谱错开,如图2-5(c)所示。,图2-5 亮、色信号的频谱分布,2.2 彩色视频图像信号,实现频谱向右搬移半行的方法:,如何实现频谱向右搬移半行的呢?其方法是将色差信号对一个频率和亮度信号的载频相差半行的
13、载频进行调制,色差信号的频谱就能向右搬移半行,然后均匀镶嵌在一起,如图2-6(a)(b)所示。,2.2 彩色视频图像信号,图2-6 全电视信号的频谱分布,2.2 彩色视频图像信号,由图可见,如果简单地将色差信号的频谱向右搬移半行,色差信号的频谱范围就会超出亮度信号频谱范围半行,色差信号的频谱向右搬移半行,其频谱范围超出亮度信号频谱范围半行,即超出了6MHz的范围。所以,要想将色差信号均匀地镶嵌在亮度信号频谱之间,并且不超出亮度信号频谱的范围,就应该考虑对色差信号的频带进行压缩,,2.2 彩色视频图像信号,2.2.3 色度信号的频带压缩及高频混合,人眼对彩色细节的分辨能力较差,在传送彩色景象时,
14、只在粗线条、大面积的部分传送彩色,而细节部分不传送彩色,人眼对图像的彩色感觉仍然很清晰。,1.大面积着色原理,2.2 彩色视频图像信号,2.2.3 色度信号的频带压缩及高频混合,人眼对明暗细节的分辨能力很强,因此亮度信号不能压缩,而对于彩色信号,人们做了大量的实验,用1.3MHz的窄带来传送,达到大面积的地方(低频部分)着色,细节部分用亮度代替,实践证明重现的彩色图像98%的人是比较满意的。因此在接收端所恢复的彩色图像的三个基色信号,低频部分(01.3MHz)的频率分量有彩色,而高频部分(1.36MHz)的频率分量没有彩色,由亮度信号来补充。,2.色、亮高频混合,2.2 彩色视频图像信号,2.
15、2.4 亮、色频谱间置,由于色差信号的频带压缩到了1.3 MHz,所以它就可以向右搬移半行,与亮度信号频谱错开,均匀地镶嵌在亮度信号频谱之间,称为频谱间置,并且不会超出亮度信号频谱的范围,达到了在黑白电视规定的视频带宽(6MHz)内同时传送亮、色信号的目的。,2.2 彩色视频图像信号,图2-61 压缩以后全电视信号的频谱分布,彩色电视系统选择了4.43 MHz作为彩色的载波,用色差信号对载波进行双边带调幅,将它们的频谱搬移到4.43 MHz 附近。如图2-6(a)所示。然后将其频谱镶嵌在亮度信号频谱的空隙中,如图2-6(b)所示。为了区别图像载频,通常称色差信号的载波为副载波,用表示。,2.2
16、.4 亮、色频谱间置,2.2 彩色视频图像信号,图2-61 压缩以后全电视信号的频谱分布,将色度信号对进行双边带调幅后,上边带为4.431.35.73 MHz;下边带为4.431.33.13MHz,其频谱能量分布也可以用图2-7表示。,图2-7 亮、色信号频谱分布,2.2 彩色视频图像信号,2.2.5 标准彩条信号,标准彩条是确定彩色电视接收机的技术指标和性能的一种测试信号。它是由彩条信号发生器产生的八条等宽的彩色竖条,其彩色依次为白、黄、青、绿、紫、红、蓝、黑,如图2-8(a)所示。彩条如果显示在黑白电视机荧光屏上,则为自左至右,按亮度递减的八条竖条。如图所示。,2.2 彩色视频图像信号,2
17、.2.5 标准彩条信号,标准彩条常用四位数码来表示,如,10001000 彩条,2.2 彩色视频图像信号,图2-8所示的是10001000彩条的波形,可见它们都是由三个基色信号组合而成的,三个基色信号的电平最大值为1,最小值为0,如图(b)、(c)、(d)所示。因此称它们为100饱和度、100幅度的彩条信号,简称100彩条信号。,2.2.5 标准彩条信号,图2-8 10001000彩条信号波形,2.2 彩色视频图像信号,彩条的亮度和色度信号电平值,列入表2-1中。,2.2 彩色视频图像信号,根据这些电平数值分别做出亮度信号和色差信号波形,如图2-8(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)
18、、(g)所示。100彩条信号彩条信号幅度很大、饱和度很高,反映到电视屏幕上效果并不好,我国彩色电视广播采用1000750彩条,作为彩色电视的测试信号。它是由欧洲广播联盟(EBU)提出,故又称EBU彩条。,1000750彩条,2.2 彩色视频图像信号,2.3 电视信号 传输制式,2.3 电视信号 传输制式,2.3 电视信号传输制式,扫描方式 场频、行频 频道带宽 射频带宽 视频带宽 图像调制方式 伴音调制方式 图像载频与伴音载频之差 图像调制极性等,广播电视制式是指电视系统的体制和标准。它主要包括以下几方面的内容:,以上这些指标有一项不同,就构成了一种不同的制式。,2.3.1 黑白电视制式概述,
19、世界各国黑白电视制式差别比较大,为了便于区别,根据技术指标的不同,分别用A、B、C、D、E、G、H、I、K、L、M、N十一种来表示。,2.3 电视信号传输制式,表3-1 黑白电视制式主要内容一览表,可见,七种指标中有一种不同,就构成一种制式。我国黑白电视采用的是625行/50场的D/K制。,七种指标中有一种不同,就构成一种制式。我国黑白电视采用的是625行/50场的D/K制。我国黑白电视采用的是D/K制,扫描方式为隔行扫描、场频为50HZ、行频15625HZ、频道带宽为8MHz、视频带宽为6MHz、图像调制方式为残留边带调幅制、伴音调制方式为双边带调频、图像载频与伴音载频之差为6.5 MHz、
20、图像调制极性为负极性。,表3-1 黑白电视制式主要内容一览表,可见,七种指标中有一种不同,就构成一种制式。我国黑白电视采用的是625行/50场的D/K制。,2.3.2 彩色电视制式概述,彩色电视是在黑白电视的基础上发展起来的,按它们的使用关系,彩色电视制式可分为兼容制与非兼容制两大类。黑白电视机能接收彩色电视信号称为兼容,彩色电视机能接收黑白电视信号称之为逆兼容。为了达到兼容的目的,彩色电视必须具备黑白电视相应的特性。,2.3 电视信号传输制式,NTSC制(美国制)PAL制(西德制)SECAM制(法国制),目前世界上用于模拟广播电视的有三大兼容制式,不同彩色电视制式的特点如表2-2。,2.3
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