🗊Презентация Стандарты телевизионного вещания

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Стандарты телевизионного вещания, слайд №1Стандарты телевизионного вещания, слайд №2Стандарты телевизионного вещания, слайд №3Стандарты телевизионного вещания, слайд №4Стандарты телевизионного вещания, слайд №5Стандарты телевизионного вещания, слайд №6Стандарты телевизионного вещания, слайд №7Стандарты телевизионного вещания, слайд №8Стандарты телевизионного вещания, слайд №9Стандарты телевизионного вещания, слайд №10Стандарты телевизионного вещания, слайд №11Стандарты телевизионного вещания, слайд №12Стандарты телевизионного вещания, слайд №13Стандарты телевизионного вещания, слайд №14Стандарты телевизионного вещания, слайд №15Стандарты телевизионного вещания, слайд №16Стандарты телевизионного вещания, слайд №17Стандарты телевизионного вещания, слайд №18Стандарты телевизионного вещания, слайд №19Стандарты телевизионного вещания, слайд №20Стандарты телевизионного вещания, слайд №21Стандарты телевизионного вещания, слайд №22Стандарты телевизионного вещания, слайд №23Стандарты телевизионного вещания, слайд №24Стандарты телевизионного вещания, слайд №25Стандарты телевизионного вещания, слайд №26Стандарты телевизионного вещания, слайд №27Стандарты телевизионного вещания, слайд №28Стандарты телевизионного вещания, слайд №29Стандарты телевизионного вещания, слайд №30Стандарты телевизионного вещания, слайд №31

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Стандарты телевизионного вещания. Доклад-сообщение содержит 31 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Стандарты телевизионного вещания
Меняшина Александра
Трофимова Надежда
Черчик Константин
НИ-501
Описание слайда:
Стандарты телевизионного вещания Меняшина Александра Трофимова Надежда Черчик Константин НИ-501

Слайд 2





Определение
Стандарт телевизионного вещания – система кодирования видеосигнала для его эфирной передачи.
Описание слайда:
Определение Стандарт телевизионного вещания – система кодирования видеосигнала для его эфирной передачи.

Слайд 3





Параметры
Число строк
Частота кадров
Соотношение сторон кадра
Описание слайда:
Параметры Число строк Частота кадров Соотношение сторон кадра

Слайд 4





Аналоговые и цифровые технологии
Аналоговое телевидение – телевизионная система, использующая для передачи изображения и звука аналоговый электрический сигнал.
Описание слайда:
Аналоговые и цифровые технологии Аналоговое телевидение – телевизионная система, использующая для передачи изображения и звука аналоговый электрический сигнал.

Слайд 5





Телевидение высокой чёткости
Телевидение высокой чёткости (HD или HDTV) – система телевидения, с разрешающей способностью по вертикали и горизонтали, увеличенной примерно вдвое по сравнению со стандартной.
Описание слайда:
Телевидение высокой чёткости Телевидение высокой чёткости (HD или HDTV) – система телевидения, с разрешающей способностью по вертикали и горизонтали, увеличенной примерно вдвое по сравнению со стандартной.

Слайд 6





Технические характеристики
Соотношение сторон экрана 16:9.
Разрешение 1920×1080 пикселей. 
Передача многоканального звука обеспечивается стандартом Dolby Digital.  В России национальным стандартом является ГОСТ Р 53533-2009.
Сжатие видео на порядки снижает требования к ширине канала передачи (с 1,485 Гбит/с до 8–25 Мбит/с). 
Кодирования видеосигнала высокой четкости используют форматы MPEG-2 и MPEG-4/AVC.
Стандарты цифрового телевещания DVB-T, DVB-T2, ATSC, ISDB-T, DTMB-T. 
Передача контента использует цифровой канал достаточной ширины (15–25 Мбит/с для MPEG-2 или 8–12 Мбит/с для MPEG-4).
Уровень задержки сигнала 1–10 с.
Передача сигнала высокой четкости на короткие расстояния осуществляется в несжатом виде через цифровые интерфейсы HDMI и DVI-D.
Описание слайда:
Технические характеристики Соотношение сторон экрана 16:9. Разрешение 1920×1080 пикселей. Передача многоканального звука обеспечивается стандартом Dolby Digital. В России национальным стандартом является ГОСТ Р 53533-2009. Сжатие видео на порядки снижает требования к ширине канала передачи (с 1,485 Гбит/с до 8–25 Мбит/с). Кодирования видеосигнала высокой четкости используют форматы MPEG-2 и MPEG-4/AVC. Стандарты цифрового телевещания DVB-T, DVB-T2, ATSC, ISDB-T, DTMB-T. Передача контента использует цифровой канал достаточной ширины (15–25 Мбит/с для MPEG-2 или 8–12 Мбит/с для MPEG-4). Уровень задержки сигнала 1–10 с. Передача сигнала высокой четкости на короткие расстояния осуществляется в несжатом виде через цифровые интерфейсы HDMI и DVI-D.

Слайд 7





Стандарты цифрового телевещания
NTSC
PAL
SECAM
Описание слайда:
Стандарты цифрового телевещания NTSC PAL SECAM

Слайд 8





География систем цветного телевидения
Описание слайда:
География систем цветного телевидения

Слайд 9





NTSC
NTSC (National Television Standards Committee) – система аналогового цветного телевидения.
Описание слайда:
NTSC NTSC (National Television Standards Committee) – система аналогового цветного телевидения.

Слайд 10





Спектр телевизионного сигнала NTSC M
Описание слайда:
Спектр телевизионного сигнала NTSC M

Слайд 11





Технические особенности
Базовая система NTSC основана на использовании предыдущего стандарта чёрно-белого телевидения со стандартом разложения 525/60. 
Для обеспечения совместимости вместо непосредственной передачи сигналов основных цветов используется передача сигнала яркости Y, соответствующего чёрно-белому изображению, и двух цветоразностных сигналов R-Y и B-Y, несущих информацию о красном и синем цветах соответственно. Недостающая информация о зелёном цвете G восстанавливается в приёмнике вычитанием суммы цветоразностных сигналов из яркостного.
Описание слайда:
Технические особенности Базовая система NTSC основана на использовании предыдущего стандарта чёрно-белого телевидения со стандартом разложения 525/60. Для обеспечения совместимости вместо непосредственной передачи сигналов основных цветов используется передача сигнала яркости Y, соответствующего чёрно-белому изображению, и двух цветоразностных сигналов R-Y и B-Y, несущих информацию о красном и синем цветах соответственно. Недостающая информация о зелёном цвете G восстанавливается в приёмнике вычитанием суммы цветоразностных сигналов из яркостного.

Слайд 12





Преобразование сигнала
Передача сигнала осуществляется в спектре яркостного сигнала на вспомогательной частоте (поднесущей) 3 579 545,5 Гц (3,58 МГц), которая принимается блоком цветности цветных телевизоров. Два цветоразностных сигнала ER-Y и EB-Y передаются с помощью квадратурной модуляции поднесущей.
Цветоразностные сигналы подаются на балансный модулятор, на котором они модулируются по амплитуде с подавлением поднесущей. Модулированные цветоразностные сигналы красного ER-Y и синего EB-Y сдвинуты относительно друг друга по фазе на 90°. При суммировании они образуют новый сигнал — сигнал цветности.
Описание слайда:
Преобразование сигнала Передача сигнала осуществляется в спектре яркостного сигнала на вспомогательной частоте (поднесущей) 3 579 545,5 Гц (3,58 МГц), которая принимается блоком цветности цветных телевизоров. Два цветоразностных сигнала ER-Y и EB-Y передаются с помощью квадратурной модуляции поднесущей. Цветоразностные сигналы подаются на балансный модулятор, на котором они модулируются по амплитуде с подавлением поднесущей. Модулированные цветоразностные сигналы красного ER-Y и синего EB-Y сдвинуты относительно друг друга по фазе на 90°. При суммировании они образуют новый сигнал — сигнал цветности.

Слайд 13





Сигнал цветности
Описание слайда:
Сигнал цветности

Слайд 14





Развернутый сигнал цветности
Описание слайда:
Развернутый сигнал цветности

Слайд 15





Достоинства
Хорошая совместимость с чёрно-белым телевидением.
Низкий уровень перекрёстных искажений сигналов яркости и цветности.
Хорошая помехоустойчивость.
Относительная простота приёмного устройства, не требующего ультразвуковых линий задержки.
Канал передачи используется наиболее эффективно из всех существующих систем, что позволяет передавать изображение с хорошей цветовой чёткостью.
Создание относительно простых студийных видеомикшеров.
Описание слайда:
Достоинства Хорошая совместимость с чёрно-белым телевидением. Низкий уровень перекрёстных искажений сигналов яркости и цветности. Хорошая помехоустойчивость. Относительная простота приёмного устройства, не требующего ультразвуковых линий задержки. Канал передачи используется наиболее эффективно из всех существующих систем, что позволяет передавать изображение с хорошей цветовой чёткостью. Создание относительно простых студийных видеомикшеров.

Слайд 16





Недостатки
Высокой чувствительности к амплитудно-фазовым искажениям канала передачи.
Амплитудные искажения отражаются в изменении цветовой насыщенности изображения, неустранимые при помощи автоматической регулировки усиления.
Фазовые искажения отражаются в изменении цветового тона в зависимости от яркости передаваемого участка.
Необходимость коррекции искажений привела к появлению ручной регулировки цветового тона «NTSC TINT», отсутствующей на телевизорах других систем.
Описание слайда:
Недостатки Высокой чувствительности к амплитудно-фазовым искажениям канала передачи. Амплитудные искажения отражаются в изменении цветовой насыщенности изображения, неустранимые при помощи автоматической регулировки усиления. Фазовые искажения отражаются в изменении цветового тона в зависимости от яркости передаваемого участка. Необходимость коррекции искажений привела к появлению ручной регулировки цветового тона «NTSC TINT», отсутствующей на телевизорах других систем.

Слайд 17





PAL
PAL (Phase Alternating Line) – система аналогового цветного телевидения, принятая в качестве стандарта телевизионного вещания в 1966 году В настоящее время система PAL является самой распространённой в мире.
Описание слайда:
PAL PAL (Phase Alternating Line) – система аналогового цветного телевидения, принятая в качестве стандарта телевизионного вещания в 1966 году В настоящее время система PAL является самой распространённой в мире.

Слайд 18





Спектр телевизионного сигнала PAL
Описание слайда:
Спектр телевизионного сигнала PAL

Слайд 19





Технические особенности
Система PAL вместо непосредственной передачи основных цветов система предусматривает передачу сигнала яркости Y, как в чёрно-белом телевидении, и двух цветоразностных сигналов R-Y и B-Y, несущих информацию о красном и синем цветах соответственно. Недостающая информация о зелёном цвете G восстанавливается в приёмнике вычитанием цветоразностных сигналов из яркостного. Сигнал цветности, который содержит информацию о цветоразностных сигналах, чёрно-белыми телевизорами не принимается. Он передается в высокочастотной области спектра сигнала яркости при помощи вспомогательной несущей частоты — поднесущей, которая принимается блоком цветности цветных телевизоров.
Передача сигнала цветности происходит так же, как в NTSC с использованием квадратурной модуляции поднесущей. Отличие состоит в фазе одной из квадратурных составляющих (R-Y), где сигнала цветности PAL меняется от строки к строке на противоположную. Для уменьшения видимости помех от поднесущей, её частота выбрана равной сумме нечётной гармоники четвертьстрочной частоты и частоты кадров. В системе PAL используется в сочетании с европейским стандартом разложения 576i, эта частота составляет 4433618,75 Гц (4,43 МГц), обеспечивая «четвертьстрочный сдвиг» поднесущей. Исключение составляют разновидности: PAL-M, использующая стандарт разложения 480i, и PAL-N, основанная на разложении 576i, но с уменьшенной шириной полосы радиосигнала. В этом случае частота поднесущей выбирается близкой к стандарту NTSC, то есть 3,58 МГц, а вместо цветоразностных сигналов U и V передаются модифицированные I и Q.
Описание слайда:
Технические особенности Система PAL вместо непосредственной передачи основных цветов система предусматривает передачу сигнала яркости Y, как в чёрно-белом телевидении, и двух цветоразностных сигналов R-Y и B-Y, несущих информацию о красном и синем цветах соответственно. Недостающая информация о зелёном цвете G восстанавливается в приёмнике вычитанием цветоразностных сигналов из яркостного. Сигнал цветности, который содержит информацию о цветоразностных сигналах, чёрно-белыми телевизорами не принимается. Он передается в высокочастотной области спектра сигнала яркости при помощи вспомогательной несущей частоты — поднесущей, которая принимается блоком цветности цветных телевизоров. Передача сигнала цветности происходит так же, как в NTSC с использованием квадратурной модуляции поднесущей. Отличие состоит в фазе одной из квадратурных составляющих (R-Y), где сигнала цветности PAL меняется от строки к строке на противоположную. Для уменьшения видимости помех от поднесущей, её частота выбрана равной сумме нечётной гармоники четвертьстрочной частоты и частоты кадров. В системе PAL используется в сочетании с европейским стандартом разложения 576i, эта частота составляет 4433618,75 Гц (4,43 МГц), обеспечивая «четвертьстрочный сдвиг» поднесущей. Исключение составляют разновидности: PAL-M, использующая стандарт разложения 480i, и PAL-N, основанная на разложении 576i, но с уменьшенной шириной полосы радиосигнала. В этом случае частота поднесущей выбирается близкой к стандарту NTSC, то есть 3,58 МГц, а вместо цветоразностных сигналов U и V передаются модифицированные I и Q.

Слайд 20





Преобразование сигнала
При передаче сигнала цветности «красный» цветоразностный сигнал повторяют в следующей строке с поворотом фазы на 180 градусов. Для устранения фазовой ошибки декодер PAL складывает текущую строку и предыдущую из памяти, благодаря чему полностью устраняет фазовые ошибки, типичные для системы NTSC. При сложении двух сигналов взаимно уничтожаются «красные» цветоразностные компоненты из-за изменения их знака. При вычитании двух сигналов взаимно уничтожаются «синие». Таким образом, на выходах сумматора-вычитателя получаются разделённые сигналы U и V, являющиеся масштабно изменёнными R-Y и B-Y. Для правильного суммирования и вычитания необходимо, чтобы прямой и задержанный сигналы находились в фазе или в противофазе. Поэтому, отклонение времени задержки для декодеров PAL не должно превышать 5 наносекунд, что в шесть раз меньше того же показателя для декодеров SECAM. 
Для цветовой синхронизации в системе PAL, так же, как и в NTSC на задней площадке строчного гасящего импульса передаётся «вспышка» поднесущей, состоящая из 8—10 периодов колебаний опорного генератора. В отличие от NTSC, где фаза вспышек постоянна, в системе PAL она изменяется на 90° от строки к строке, неся информацию о фазе красной составляющей поднесущей.
Описание слайда:
Преобразование сигнала При передаче сигнала цветности «красный» цветоразностный сигнал повторяют в следующей строке с поворотом фазы на 180 градусов. Для устранения фазовой ошибки декодер PAL складывает текущую строку и предыдущую из памяти, благодаря чему полностью устраняет фазовые ошибки, типичные для системы NTSC. При сложении двух сигналов взаимно уничтожаются «красные» цветоразностные компоненты из-за изменения их знака. При вычитании двух сигналов взаимно уничтожаются «синие». Таким образом, на выходах сумматора-вычитателя получаются разделённые сигналы U и V, являющиеся масштабно изменёнными R-Y и B-Y. Для правильного суммирования и вычитания необходимо, чтобы прямой и задержанный сигналы находились в фазе или в противофазе. Поэтому, отклонение времени задержки для декодеров PAL не должно превышать 5 наносекунд, что в шесть раз меньше того же показателя для декодеров SECAM. Для цветовой синхронизации в системе PAL, так же, как и в NTSC на задней площадке строчного гасящего импульса передаётся «вспышка» поднесущей, состоящая из 8—10 периодов колебаний опорного генератора. В отличие от NTSC, где фаза вспышек постоянна, в системе PAL она изменяется на 90° от строки к строке, неся информацию о фазе красной составляющей поднесущей.

Слайд 21





Достоинства
Хорошая совместимость с чёрно-белыми телевизионными приёмниками.
Низкий уровень перекрёстных искажений сигналов яркости и цветности.
Высокая помехозащищённость. 
Использование линии задержки и фазовой коммутации повышает устойчивость системы к фазовым искажениям поднесущей.
Особенности устройства блока задержки декодера позволяют наилучшим образом выполнять разделение сигналов яркости и цветности. 
Использование задержки сигнала не приводит к мерцанию горизонтальных цветовых границ, поскольку усредняется цветность, а не её отдельные составляющие для двух соседних строк.
Применение цифрового декодирования позволяет восстановить как полное цветовое разрешение по вертикали, так и улучшить разделение яркость/цветность за счет использования гребенчатой фильтрации поднесущей.
Описание слайда:
Достоинства Хорошая совместимость с чёрно-белыми телевизионными приёмниками. Низкий уровень перекрёстных искажений сигналов яркости и цветности. Высокая помехозащищённость. Использование линии задержки и фазовой коммутации повышает устойчивость системы к фазовым искажениям поднесущей. Особенности устройства блока задержки декодера позволяют наилучшим образом выполнять разделение сигналов яркости и цветности. Использование задержки сигнала не приводит к мерцанию горизонтальных цветовых границ, поскольку усредняется цветность, а не её отдельные составляющие для двух соседних строк. Применение цифрового декодирования позволяет восстановить как полное цветовое разрешение по вертикали, так и улучшить разделение яркость/цветность за счет использования гребенчатой фильтрации поднесущей.

Слайд 22





Недостатки
Сложность приёмника из-за использования линии задержки.
Уменьшенная по вертикали разрешающая способность по цвету.
Ухудшение разрешения происходит в аналоговых декодерах PAL.
Описание слайда:
Недостатки Сложность приёмника из-за использования линии задержки. Уменьшенная по вертикали разрешающая способность по цвету. Ухудшение разрешения происходит в аналоговых декодерах PAL.

Слайд 23





SECAM
SECAM (Séquentiel couleur à) – система аналогового цветного телевидения.
В результате дальнейшего совершенствования, проходившего в процессе эксплуатации, система приобрела окончательный вид и название SECAM—IIIB.
Описание слайда:
SECAM SECAM (Séquentiel couleur à) – система аналогового цветного телевидения. В результате дальнейшего совершенствования, проходившего в процессе эксплуатации, система приобрела окончательный вид и название SECAM—IIIB.

Слайд 24





Спектр телевизионного сигнала SECAM.
Описание слайда:
Спектр телевизионного сигнала SECAM.

Слайд 25





Технические особенности
Так же, как в других системах цветного телевидения для совместимости с чёрно-белыми телевизионными приёмниками вместо непосредственной передачи трёх сигналов основных цветов осуществляется передача сигнала яркости Y, соответствующего чёрно-белому изображению, и двух цветоразностных сигналов R-Y и B-Y, несущих информацию о красном и синем цветах соответственно. Недостающая информация о зелёном цвете G восстанавливается в приёмном устройстве вычитанием суммы цветоразностных сигналов из яркостного в соответствии с соотношением.
Описание слайда:
Технические особенности Так же, как в других системах цветного телевидения для совместимости с чёрно-белыми телевизионными приёмниками вместо непосредственной передачи трёх сигналов основных цветов осуществляется передача сигнала яркости Y, соответствующего чёрно-белому изображению, и двух цветоразностных сигналов R-Y и B-Y, несущих информацию о красном и синем цветах соответственно. Недостающая информация о зелёном цвете G восстанавливается в приёмном устройстве вычитанием суммы цветоразностных сигналов из яркостного в соответствии с соотношением.

Слайд 26





Сигнал цветности
Описание слайда:
Сигнал цветности

Слайд 27





Преобразование сигнала
Главной особенностью системы SECAM является передача во время интервала одной строки только одного цветоразностного сигнала из двух, передаваемых поочерёдно. В приёмнике сигнал, передаваемый в течение одной строки, воспроизводится в течение двух строк за счёт использования строчной памяти. В момент передачи сигнала R-Y, из строчной памяти в декодер поступает сигнал предыдущей строки B-Y и наоборот. Поскольку система SECAM используется только со стандартом разложения 625/50, длительность запоминания, равная периоду одной строки, составляет 64 микросекунды.
Для реализации памяти применяются более устойчивые цифровые устройства запоминания. Во время строчного гасящего импульса производится двойная коммутация, чтобы направить приходящий сигнал на один вход декодирующего устройства, а сигнал из строчной памяти на другой. В результате на оба входа блока цветности одновременно поступают два цветоразностных сигнала, один из текущей строки, а другой — из предыдущей. Полученные сигналы, вычитаемые из яркостного, дают на выходе блока цветности три сигнала, соответствующие основным цветам, которые подаются на электронные пушки кинескопа.
Поочерёдная передача цветоразностных сигналов требует согласованной работы коммутаторов передающего и принимающего устройств, которые должны переключаться синхронно и синфазно. Для этого используется сигнал цветовой синхронизации, или как его часто называют, сигнал цветового опознавания. Он состоит из серии 9 импульсов трапецеидальной формы, добавляемых в цветоразностные сигналы во время кадровых гасящих импульсов с 7-й по 15-ю строки нечётного и с 320-й по 328-ю чётного полукадров. Начало и конец каждого импульса совпадают с началом и концом активной части строки. Опознавание происходит за счёт разницы в частотах соседних импульсов, принимающих крайние значения 4,756 МГц для «красных» и 3,9 МГц для «синих» строк. В современных телевизорах вместо сигналов опознавания для цветовой синхронизации используются защитные вставки немодулированной поднесущей, следующие на задней площадке строчных гасящих импульсов. Частота этих пакетов, также используемых для настройки амплитудного ограничителя сигнала цветности, соответствует частоте несущей передаваемого в соответствующей строке цветоразностного сигнала.
Описание слайда:
Преобразование сигнала Главной особенностью системы SECAM является передача во время интервала одной строки только одного цветоразностного сигнала из двух, передаваемых поочерёдно. В приёмнике сигнал, передаваемый в течение одной строки, воспроизводится в течение двух строк за счёт использования строчной памяти. В момент передачи сигнала R-Y, из строчной памяти в декодер поступает сигнал предыдущей строки B-Y и наоборот. Поскольку система SECAM используется только со стандартом разложения 625/50, длительность запоминания, равная периоду одной строки, составляет 64 микросекунды. Для реализации памяти применяются более устойчивые цифровые устройства запоминания. Во время строчного гасящего импульса производится двойная коммутация, чтобы направить приходящий сигнал на один вход декодирующего устройства, а сигнал из строчной памяти на другой. В результате на оба входа блока цветности одновременно поступают два цветоразностных сигнала, один из текущей строки, а другой — из предыдущей. Полученные сигналы, вычитаемые из яркостного, дают на выходе блока цветности три сигнала, соответствующие основным цветам, которые подаются на электронные пушки кинескопа. Поочерёдная передача цветоразностных сигналов требует согласованной работы коммутаторов передающего и принимающего устройств, которые должны переключаться синхронно и синфазно. Для этого используется сигнал цветовой синхронизации, или как его часто называют, сигнал цветового опознавания. Он состоит из серии 9 импульсов трапецеидальной формы, добавляемых в цветоразностные сигналы во время кадровых гасящих импульсов с 7-й по 15-ю строки нечётного и с 320-й по 328-ю чётного полукадров. Начало и конец каждого импульса совпадают с началом и концом активной части строки. Опознавание происходит за счёт разницы в частотах соседних импульсов, принимающих крайние значения 4,756 МГц для «красных» и 3,9 МГц для «синих» строк. В современных телевизорах вместо сигналов опознавания для цветовой синхронизации используются защитные вставки немодулированной поднесущей, следующие на задней площадке строчных гасящих импульсов. Частота этих пакетов, также используемых для настройки амплитудного ограничителя сигнала цветности, соответствует частоте несущей передаваемого в соответствующей строке цветоразностного сигнала.

Слайд 28





Достоинства
Отсутствие перекрёстных искажений между цветоразностными сигналами, достигаемое за счёт их последовательной передачи.
Нечувствительность к дифференциально-фазовым искажениям.
Применение частотной модуляции высока устойчивость к изменениям амплитуды поднесущей, возникающим вследствие неравномерности АФЧХ тракта передачи.
Низкая чувствительность к колебаниям скорости магнитной ленты видеомагнитофона.
Описание слайда:
Достоинства Отсутствие перекрёстных искажений между цветоразностными сигналами, достигаемое за счёт их последовательной передачи. Нечувствительность к дифференциально-фазовым искажениям. Применение частотной модуляции высока устойчивость к изменениям амплитуды поднесущей, возникающим вследствие неравномерности АФЧХ тракта передачи. Низкая чувствительность к колебаниям скорости магнитной ленты видеомагнитофона.

Слайд 29





Недостатки
Низкая помехозащищённость, проявляющуюся при соотношении сигнал/шум принимаемого сигнала менее 18 дБ.
Качество цветного изображения резко падает, и становятся видимы низкочастотные цветные помехи.
Низкая совместимость с чёрно-белыми телевизорами.
Из-за использования частотной модуляции поднесущей сильнее проявляются перекрёстные искажения между сигналами яркости и цветности.
Подавление возможных перекрёстных помех достигается за счёт снижения качества сигнала яркости.
Благодаря последовательной передаче цвета цветное изображение стандарта SECAM имеет в два раза меньшую чёткость по вертикали, чем монохромное.
Искажения, проявляющиеся на резких вертикальных цветовых переходах, и усугубляемые чересстрочной развёрткой.
Неточность линии задержки может приводить к искажениям, проявляющимся в «зубчатости» вертикальных цветовых границ, непрерывно скользящей из-за чересстрочной развёртки.
Описание слайда:
Недостатки Низкая помехозащищённость, проявляющуюся при соотношении сигнал/шум принимаемого сигнала менее 18 дБ. Качество цветного изображения резко падает, и становятся видимы низкочастотные цветные помехи. Низкая совместимость с чёрно-белыми телевизорами. Из-за использования частотной модуляции поднесущей сильнее проявляются перекрёстные искажения между сигналами яркости и цветности. Подавление возможных перекрёстных помех достигается за счёт снижения качества сигнала яркости. Благодаря последовательной передаче цвета цветное изображение стандарта SECAM имеет в два раза меньшую чёткость по вертикали, чем монохромное. Искажения, проявляющиеся на резких вертикальных цветовых переходах, и усугубляемые чересстрочной развёрткой. Неточность линии задержки может приводить к искажениям, проявляющимся в «зубчатости» вертикальных цветовых границ, непрерывно скользящей из-за чересстрочной развёртки.

Слайд 30





Версии SECAM
Описание слайда:
Версии SECAM

Слайд 31





Спасибо за внимание!
Описание слайда:
Спасибо за внимание!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию