Телевизионный сигнал
Осциллограмма телевизионного сигнала. Процесс бомбардировки изолированной мишени пучком электронов. От чего зависит цвет свечения и яркость экрана кинескопа. Величина цветоразностного сигнала. Уровни черного, белого, гасящих и синхронизирующих импульсов.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 25.12.2015 |
Размер файла | 211,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Контрольное задание №1
Задача №1
Вычертить осциллограмму полного телевизионного сигнала, соответствующего развертке заданной строки изображения. На осциллограмме сигнала отметить уровни черного, белого, гасящих и синхронизирующих импульсов (в %), в соответствии с ГОСТом 7845-79.
Строка изображения №14.
Решение.
Осциллограмма полного телевизионного сигнала для строки изображения 14 показана на рисунке 1.
Рисунок 1. Осциллограмма полного телевизионного сигнала.
Задача №15
Рассмотрите процесс бомбардировки изолированной мишени пучком электронов. От чего зависит потенциал мишени? Какие электроны называются медленными?
Решение.
При бомбардировке изолированной мишени на её поверхности образуется потенциальный рельеф.
На пути электронного пучка 1 формируемого электронной пушкой 2, установлена диэлектрическая мишень 3, рис 2. Между источником электронов и коллектором 4 приложено ускоряющее электрическое поле. Характер зависимости коэффициента эффективной вторичной эмиссии от скорости первичных электронов имеет вид, приведенный на рис. 3, а; здесь коэффициент вторичной электронной эмиссии (отношение тока вторичных электронов к току первичных ).
Рисунок 2.
Рисунок 3. Зависимость коэффициента вторичной электронной эмиссии (а) и потенциала мишени (б) от скорости первичных электронов.
телевизионный сигнал кинескоп импульс
Как видно из рис. 2, а, на кривой можно выделить три участка:
, где ; , где , и , где .
Снижение коэффициента истинной электронной эмиссии на начальном участке кривой при понижении -- потенциала коллектора связано с уменьшением энергии первичных электронов. Вместе с этим при приближении к 0 начинает сказываться электронно-оптическое отражение первичных электронов, и их доля в общем числе электронов, уходящих с мишени (ток ), при стремится к 100%. Этим объясняется сложный характер зависимости коэффициента эффективной вторичной эмиссии, т. е. отношения общего числа электронов, уходящих с мишени (ток ), к числу приходящих электронов (ток ), в начальном участке кривой (сплошная линия на рис. 3). Ход истинного коэффициента вторичной эмиссии на участке показан штриховой линией.
С увеличением энергия первичных электронов возрастает, что приводит к росту . Уменьшение о с дальнейшим ростом на участке вызвано увеличением глубины проникновения первичных электронов в толщу мишени и связанным с этим затруднением выхода вторичных электронов.
В области , следовательно, число вторичных электронов меньше, чем первичных, и бомбардируемый участок мишени заряжается отрицательно, его потенциал падает. Когда он достигнет потенциала катода электронной пушки, электроны, имеющие нулевую начальную скорость вылета, достигнут мишени и возвратятся обратно, не изменял потенциала поверхности мишени. Следовательно, в этом случае, если бы начальная скорость вылета всех электронов была действительна равна нулю, то стационарным потенциалом мишени было бы . Однако известно, что эмиссия электронов происходит с некоторой начальной скоростью (точнее, описывается распределением по начальным скоростям вылета). Энергия этих электронов оказывается достаточной, чтобы преодолеть тормозящее поле мишени и понизить ее потенциал. В результате одновременного протекания процессов понижения потенциала и утечки электронов вследствие явлений поверхностной и объемной (полупроводниковая мишень) проводимостей устанавливается некоторый равновесный потенциал практически .
Таким образом; при любом исходном потенциале коллектора (в пределах ) при электронной бомбардировке мишени потенциал ее поверхности стремится к значению
В области . Число вторичных электронов больше, чем число первичных, и на бомбардируемом участке мишени устанавливается избыточный положительный потенциал. С ростом положительного потенциала создается тормозящее поле между мишенью и коллектором. Когда потенциал мишени становится выше потенциала коллектора, с мишени уходят лишь те электроны, начальная скорость вылета которых больше нуля. Чем выше потенциал мишени, тем меньшее число вторичных электронов уходит на коллектор и большее число их возвращается на мишень. Наконец, когда потенциал мишени станет таким, что на коллектор будет уходить столько электронов, сколько приходит с первичным пучком, т. е. , потенциал мишени перестанет изменяться и наступит состояние равновесия с равновесным потенциалом , где - начальная скорость вылета вторичных электронов, зависящая от материала мишени и составляющая около 3 В.
В области , следовательно, с мишени уходит больше электронов, чем приходит на нее. Потенциал элемента мишени снижается и достигав значения . Дальнейшего понижения потенциала не происходит, поскольку здесь .
Таким образом, установлено, что потенциал поверхности изолированной мишени в результате ее бомбардировки стабилизируется при значениях, указанных на рис. 3, б.
Потенциал мишени приобретает потенциал катода при облучении потоком «медленных» электронов, область , рис. 3, , а в режиме быстрых электронов , мишень приобретает потенциал анода.
Задача №36
Поясните, от чего зависит цвет свечения и яркость экрана кинескопа. Приведите спектральные характеристики при, красном, зеленом, синем и белом цветах свечения. Для чего используется металлизация экрана?
Решение.
Цвет свечения экрана кинескопа определяется типом люминофора которым он покрыт, яркость свечения зависит от тока электронного луча, напряжения второго анода кинескопа, и также свойств самого люминофора.
Спектральные характеристики красного К-77 рис. 4 , зеленого К-74 рис. 5, синего К-75 рис. 6 люминофоров, выпускаемых нашей промышленностью. Они соответствуют европейскому стандарту на цветовое вещание.
Рисунок 4. Спектральная характеристика люминофора красного свечения К-77.
Рисунок 5. Спектральная характеристика люминофора зеленого свечения К-74.
Рисунок 6. Спектральная характеристика люминофора синего свечения К-75.
Рисунок 7. Спектральная характеристика белого свечения.
Спектр белого цвета складывается из спектров этих трех люминофоров рисунок 7.
Сверху люминофор покрыт тонкой металлической пленкой прозрачную для луча электронов, соединенную с вторым анодом кинескопа чтобы поддерживать потенциал экрана равным потенциалу второго анода кинескопа (для черно-белых кинескопов 12..18 кВ, для цветных -25 кВ). Это позволяет эффективно отводить вторичные электроны с экрана кинескопа, обеспечивая необходимую яркость экрана. Также пленка как зеркало отражает световое излучение люминофора, повышая светоотдачу экрана более чем в 1,5 раза. Повышается контраст крупных деталей изображения из-за устранения подсветки от внутренних поверхностей колбы, деталей электронного прожектора и соседних участков, расположенных на сферической поверхности. Также предохраняет люминофор от бомбардировки тяжёлыми отрицательными ионами.
Контрольное задание №2
Рассчитайте и постройте осциллограмму полного цветового сигнала за одну строку при условии, что на ней расположены четыре цветные полосы, записанные в таблице 1, и одна серая. Для каждой цветной полосы определите величину яркостного сигнала, сигнала цветности, девиации частоты, текущее значение частоты поднесущей, амплитуду поднесущей.
Таблица 1. Данные для задания.
Цвет полос |
Синий 1 |
Синий 4 |
Зеленый 1 |
Зеленый 2 |
Серый |
||
Сигналы |
0 |
0,5 |
0 |
0,2 |
0,5 |
||
0 |
0,5 |
1 |
0,75 |
0,5 |
|||
1 |
1 |
0 |
0,2 |
0,5 |
Решение.
1. Параметры для Синий 1.
Величина яркостного сигнала:
.
Величина цветоразностного сигнала:
.
Девиацию частоты находим по графику на рисунке 4 [1](стр. 35) .
Амплитуда поднесущей;
,
где а находим по графику на рисунке 2 [1](стр. 34)
.
2. Параметры для Синий 4.
Величина яркостного сигнала:
.
Величина цветоразностного сигнала:
.
Девиацию частоты находим по графику на рисунке 4 [1](стр. 35) .
Амплитуда поднесущей;
.
3. Параметры для Зеленый 1.
Величина яркостного сигнала:
.
Величина цветоразностного сигнала:
.
Девиацию частоты находим по графику на рисунке 4 [1](стр. 35) .
Амплитуда поднесущей;
.
4. Параметры для Зеленый 2.
Величина яркостного сигнала:
.
Величина цветоразностного сигнала:
.
Девиацию частоты находим по графику на рисунке 4 [1](стр. 35) .
Амплитуда поднесущей;
.
5. Параметры для Серый.
Величина яркостного сигнала:
.
Текущее значение поднесущей
Полученные значения занесем в таблицу 2.
Таблица 2.
Цвета |
, кГц |
|||||
Синий 1 |
0,11 |
1,34 |
300 |
2,1 |
0,2415 |
|
Синий 4 |
0,555 |
0,17 |
25 |
1 |
0,115 |
|
Зеленый 1 |
0,59 |
-0,89 |
-200 |
2,1 |
0,2415 |
|
Зеленый 2 |
0,5245 |
-0,4898 |
-125 |
1,6 |
0,184 |
Осциллограмма полного цветного сигнала за одну строку представлена на рисунке 8.
Рисунок 8. Осциллограмма полного цветного сигнала за одну строку.
Литература
1. Телевидение/ Под ред. В. Е. Джакони. - М.: Радио и связь, 1997 - 640 с.
2. Телевидение/ Под ред. Р. Е. Быкова - М.: Высшая школа, 1988.
3. Методические указания и контрольные задания по курсу ТЕЛЕВИДЕНИЕ для студентов 5-го курса. Москва 1991.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Преобразование изображаемого объекта в электрический сигнал. Электронные системы телевидения. Разделение строчных и кадровых синхроимпульсов. Четкость телевизионного изображения, ширина спектра телевизионного сигнала. Полоса частот для передачи сигнала.
реферат [3,0 M], добавлен 18.03.2011Принципы формирования сигнала яркости Еy и цветоразностных сигналов Еr-y, Еb-y и их обратное преобразование в исходные сигналы основных цветов Er, Ев, Eg канала изображения ТВ приемника, зарисовки их осциллограмм. Подбор коэффициентов матрицирования.
контрольная работа [1,5 M], добавлен 04.03.2011Расчет спектральных характеристик сигнала. Определение практической ширины спектра сигнала. Расчет интервала дискретизации сигнала и разрядности кода. Определение автокорреляционной функции сигнала. Расчет вероятности ошибки при воздействии белого шума.
курсовая работа [356,9 K], добавлен 07.02.2013Испытательный сигнал, формирующий изображение, в форме чёрно-белого ромба, вписанного в цветной квадрат, расположенный симметрично границам экрана. Определение положения строки на экране и передаваемых цветах. Действительные значения сигнала цветности.
задача [85,8 K], добавлен 20.02.2012Переключатель телевизионных каналов. Усилитель промежуточной частоты изображения. Канал сигнала звукового сопровождения. Автоматическая регулировка усиления, подстройка частоты и фазы, частоты гетеродина. Цепи кинескопа. Усиление радиосигнала изображения.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 25.03.2015Описание структурной схемы и разработка проекта радиопередатчика ЧМ сигнала. Осуществление синтеза радиовещательного ЧМ сигнала с использованием квадратурного КМОП DDS модулятора AD7008. Величина КСВ и описание взаимодействия микроконтроллера и DDS.
курсовая работа [705,5 K], добавлен 18.03.2011Определение практической ширины спектра сигнала. Согласование источника информации с каналом связи. Определение интервала дискретизации сигнала. Расчет вероятности ошибки при воздействии "белого шума". Расчет энергетического спектра кодового сигнала.
курсовая работа [991,1 K], добавлен 07.02.2013Расчёт амплитуды аналоговых сигналов яркости. Аналого-цифровое преобразование сигнала яркости. Графики изменения сигнала цветности. Координаты точки внутри цветового треугольника. Преимущества в качестве изображения телевизоров со 100 Гц разверткой.
курсовая работа [993,4 K], добавлен 16.10.2014Определение граничных частот спектра сигналов изображения в стандартах телевизионного вещания. Отношения длительностей строчных и кадровых гасящих импульсов к периодам строчной и кадровой развёртки. Структурная схема кодирующего устройства системы Секам.
контрольная работа [533,6 K], добавлен 28.12.2014Модуляция - процесс преобразования одного сигнала в другой, для передачи сообщения в нужное место, ее свойства, особенности и виды. Гармонические и импульсные переносчики. Демодуляция принятого сигнала. Спектр сигнала АИМ. Модуляция случайными функциями.
реферат [124,2 K], добавлен 04.03.2011Анализ цифровых устройств формирования видеоизображения. Основные форматы представления видеосигнала. Цифровое представление телевизионного сигнала. Принципиальный способ решения проблем передачи и записи с высокой степенью помехозащищенности сигнала.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 23.06.2015Расчёт ширины спектра, интервалов дискретизации и разрядности кода. Автокорреляционная функция кодового сигнала и его энергетического спектра. Спектральные характеристики, мощность модулированного сигнала. Вероятность ошибки при воздействии "белого шума".
курсовая работа [1,0 M], добавлен 07.02.2013Метод выделения огибающей АМ-сигнала при помощи преобразования Гильберта. Эквивалентная схема программного алгоритма. Способы выделения амплитудного огибающего сигнала. Синтез АМ-сигнала с несущей и боковыми частотами. Формирователь амплитудной огибающей.
курсовая работа [279,1 K], добавлен 23.06.2009Основные параметры и тактико-технические характеристики цифрового телевизионного передатчика. Организация интерактивной системы в наземном цифровом телевещании. Разработка возбудителя для канального кодирования и модуляции сигнала по стандарту DVB-T.
дипломная работа [5,7 M], добавлен 06.06.2014Схема цифрового канала связи. Расчет характеристик колоколообразного сигнала: полной энергии и ограничения практической ширины спектра. Аналитическая запись экспоненциального сигнала. Временная функция осциллирующего сигнала. Параметры цифрового сигнала.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 07.02.2013Расчет характеристик треугольного, прямоугольного и колоколообразного сигнала. Определение интервала дискретизации и разрядности кода. Расчет характеристик кодового и модулированного сигнала. Расчёт вероятности ошибки при воздействии белого шума.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 07.02.2013Расчет спектральных характеристик, практической ширины спектра и полной энергии сигнала. Определение интервала дискретизации и разрядности кода. Расчет автокорреляционной функции кодового сигнала. Расчет вероятности ошибки при воздействии "белого шума".
курсовая работа [1,4 M], добавлен 07.02.2013Процесс преобразования аналогового сигнала в цифровой. Шаг дискретизации, его взаимосвязь с формой восстановленного сигнала. Сущность теоремы Котельникова. Процесс компандирования, его стандарты. Системы передачи информации с импульсно-кодовой модуляцией.
презентация [190,4 K], добавлен 28.01.2015Формирование математической модели сигнала и построение ее графика. Спектральный состав сигнала. Исследования спектрального состава сигнала с помощью быстрых преобразований ряда Фурье. Построение графика обработанного сигнала. Верхняя граничная частота.
курсовая работа [187,7 K], добавлен 14.08.2012Жесткий и гибкий пороги фильтрации речевого сигнала. Графики вейвлет-разложения речевого сигнала. Блок схема алгоритма фильтрации с гибким порогом. Статистический метод фильтрации речевого сигнала. Оценка качества восстановленного речевого сигнала.
реферат [440,2 K], добавлен 01.12.2008