Файл: Комаров Е.Ф. Учебное пособие радиотелемастера.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 216

Скачиваний: 21

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

система ЦВТ окажется несовместимой с системой ЧБТ и по второму признаку.

У системы ЦВТ с последовательной передачей цветов имеются и другие, менее существенные недостатки: большой размер диска при использовании кинескопа с большим экраном, разрывы цветов при передаче изображений быстро движущихся объектов идр. Из-за этих недостатков (а осо­ бенно из-за несовместимости) данная система ЦВТ распро­ странения не получила.

СИСТЕМА ЦВТ С ОДНОВРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЦВЕТОВ

В такой системе формирование цветного изображения на приемном конце производится в один прием путем одно­ временного проектирования всех трех цветовых составляю­ щих изображения на один общий экран. В схеме передатчи­ ка производится разложение изображения на отдельные цве­ товые составляющие с помощью специальных цветоразде­ лительных (дихроичных) зеркал. В схеме приемника проис­ ходит сложение цветовых составляющих в цельное цветное изображение системой трех приемных проекционных тру­ бок, снабженных специальной оптикой. Такая система мо­ жет быть заменена одной специальной трехлучевой прием­ ной трубкой. На рис. 176 приведена упрощенная структур­ ная схема системы ЦВТ с одновременной передачей цветов. На передающем конце канала связи изображение разлагает­ ся на три цветовые составляющие. Дихроичное зеркало 1 отражает в направлении зеркала 2 свет синего цвета, но пропускает в направлении к дихроичному зеркалу 3 крас­ ный и зеленый. Зеркало 3 отражает в сторону зеркала 4 лучи красного цвета, но пропускает зеленый свет. Зеркала 2 и 4 являются обычными зеркалами, которые лишь изме­ няют направление световых лучей, но не влияют на их спект­ ральный состав. Таким образом, к каждой из трех передаю­ щих трубок подводится только одна определенная цветовая составляющая передаваемого изображения. На выходах передающих трубок мы получим три цветовых сигнала — красный (R), зеленый (О) и синий (В). Эти сигналы далее усиливаются в схемах УВС, а затем подводятся к соответ­ ствующим модуляторам. Полученными сигналами можно было бы модулировать несущие колебания трех передатчи­ ков и излучить их в пространство. Это сильно усложнит

зио

передающую часть канала связи. Целесообразнее исполь­ зовать один общий передатчик, работающий на одной опре­ деленной несущей частоте, а для передачи цветовых сигна­ лов создать в схеме передатчика три вспомогательных сиг­ нала с так называемыми поднесущими частотами Для соз­ дания таких сигналов в схему передатчика вводятся специ-

 

 

Модулятор

 

 

Передающая

 

 

изображение

трубка

Генератор

 

 

 

 

подн

г в ч

 

 

 

X

жМодулятор —►Сумматор —J Модулятор

Передающая трубка Генератор

подн. .

Рис. 176. Структурная схема линии радиосвязи системы ЦВТ с одновременной передачей цветов

альные генераторы — генераторы поднесущих. Каждая цветовая составляющая сигнала модулирует свою поднесу­ щую, а затем полученным сложным (суммарным) сигналом модулируются несущие колебания передатчика и излучаются в пространство. На приемном конце канала связи сигнал принимается антенной, поступает на вход приемника,усили­ вается и детектируется. После детектирования мы вновь получаем напряжения поднесущих, модулированных цвето­

301


выми видеосигналами. Системой фильтров эти сигналы от­ деляются друг от друга, еще раз детектируются, усилива­ ются в видеоусилителях и подводятся ко входам приемных трубок. Одноцветные изображения синего, красного и зеле­ ного цвета, полученные на экранах трубок, одновременно проектируются на общий выносной экран, который нахо­ дится перед телезрителем. Уже в мозгу телезрителя будет производиться сложение трех одноцветных изображений разного цвета в одно цельное многоцветное изображение.

Рассмотрим свойства данной системы ЦВТ с точки зре­ ния совместимости ее с системой ЧБТ. В схеме приемника и передатчика осуществляется синхронная развертка изоб-

 

 

 

ражения электронными лу­

 

 

 

чами одновременно в трех

К

о

Б

приемных и в трех пере­

 

 

/

дающих трубках. Для этой

 

 

цели в

схеме приемника и

fnoBtt.

fnQÖH.

fnodH.

в схеме передатчика можно

Рис. 177. Частотный спектр видео

создать

по три

самостоя­

сигнала системы ЦВТ с одновре

тельных

блока

разверток

менной

передачей

цветов

или использовать одну бо­

ную схему развертки, общую

лее сложную и более

мощ­

для трех

трубок.

И в

том,

и в другом случае частоты кадровой и строчной разверток в данной системе ЦВТ могут быть сделаны р а в н ы м и соответствующим частотам разверток в системе ЧБТ. Следовательно, система ЦВТ с одновременной передачей цветов по первому признаку является с о в м е с т и м о й с системой ЧБТ.

Рассмотрим совместимость систем по второму признаку т. е. по спектру частот видеосигнала. Цветовые видеосиг­ налы в схеме передатчика модулируют поднесущие с раз­ личными частотами. Различие в частотах поднесущих со­ ставляет ширину частотного спектра одного видеосигнала с добавлением к нему защитной частотной полосы, нужной для последующего частотного разделения сигналов. Если принять ширину частотного спектра одного цветового видео­ сигнала равной 6 Мгц, а ширину защитной полосы равной 1 Мгц, то ширина спектра частот полного видеосигнала сис­ темы ЦВТ окажется равной 20 Мгц (см. рис. 177). Этот спектр значительно превышает спектр частот сигнала в системе ЧБТ, поэтому данная система ЦВТ но второму при­ знаку н е с о в м е с т и м а с системой ЧБТ.

302


Положение осложняется еще тем, что черно-белый теле­ визор, даже получая эти сигналы, полностью не смог бы создать на экране своей трубки изображение, аналогич­ ное передаваемому цветному изображению. Дело в том, что в сигнале, передаваемом данной системой ЦВТ, имеются сигналы, несущие информацию о распределении цветов вдоль строк изображения, но нет специального сигнала, да­ ющего информацию о распределении яркостей вдоль тех же строк. Для того чтобы черно-белый телевизор без пере­ делок мог принимать цветное изображение в черно-белом виде, нужно в с и с т е м е ц в е т н о г о т е л е в и д е ­ н и я о д н о в р е м е н н о с с и г н а л а м и ц в е т ­ н о с т и (R, В и G) п е р е д а в а т ь с и г н а л я р к о е - т и Y.

ПРИВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ ЦВТ К СОВМЕСТИМОСТИ С СИСТЕМОЙ ЧБТ

Сравнивая между собой две рассмотренные системы ЦВТ, можно сказать, что первая из них, т.е. система с по­ очередной передачей цветов, для использования в телевизи­ онном вещании совершенно непригодна, так как она несов­ местима с существующей ныне системой ЧБТ сразу по двум признакам — по частотам разверток и по ширине полосы пропускания. Вторая система — система с одновременной передачей цветов — является более удобной, так как она совместима с системой ЧБТ по первому признаку. Для пол­ ной ее совместимости нужно выполнить еще два условия:

1.Передавать в системе ЦВТ яркостный сигнал.

2.Сузить частотный спектр передаваемых сигналов до такой степени, чтобы он разместился в полосе частот, от­ веденной для ЧБТ.

Это оказалось возможным сделать, учитывая свойства человеческого зрения и структуру телевизионных сигналов.

Согласно трехкомпонентной теории цветового зрения,

любой цвет, существующий в природе, а в том числе н б е ­ л ы й , можно получить путем сложения трех основных цве­ тов — красного, зеленого и синего. Это означает, что нет необходимости ставить отдельную четвертую передающую трубку для формирования яркостного сигнала. Яркостный сигнал можно получить путем сложения сигналов цветнос­ ти, уже сформированных тремя передающими трубками и

303

Рис. 178. Сум­ мирующая мат­
рица

усиленными в схемах УВС (см. рис. 176). Однако глаз обла­ дает различной чувствительностью к разным цветам. Он наиболее чувствителен к зеленому цвету, менее—к красному и еще менее — к синему. Поэтому при составлении яркост­ ного сигнала цветовые сигналы смешиваются в определен­ ной пропорции, а именно:

К = 0,ЗЯ' -H ,5 9 G '4-0,115'

(30% красного сигнала, 59% зеленого сигнала и лишь толь­ ко 11 % синего сигнала). Такое соотношение цветовых со­ ставляющих яркостного сигнала связано с условием совмес- К! тимости систем ЦВТ и ЧБТ. При просмот- *ыг ре на цветном телевизоре цветного изо­ бражения зеленые участки этого изобра­ жения за счет различной чувствительности глаза к цветам будут просматриваться как наиболее яркие. Красные участки будут восприниматься с меньшей яркостью, а си­ ние будут иметь наименьшую яркость. При просмотре этого цветного изображения на черно-белом телевизоре цвета исчезают, и для сохранения естественного распределе­

ния яркости в изображении, воспроизводимом в черно-белом виде, т.е. для сохранения впечатления той же цветовой интенсивности, нужно те участки, которые в цветном изо­ бражении имели зеленый цвет, сделать наиболее яркими по сравнению с участками красного и синего цветов. Для этого в яркостном сигнале увеличено содержание «зеленой» составляющей, по сравнению с «красной» и «синей».

Для формирования яркостного сигнала в схеме передат­

чика используется

специальная суммирующая схема, полу­

чившая название

м а т р и ц ы и представляющая собой

комбинацию трех резистивных делителей напряжения. Как видно из схемы (рис. 178), нижнее плечо является общим

для всех трех делителей, в то время как

верхние плечи раз­

личны для

разных входных сигналов. Коэффициенты деле­

ния подбираются

следующим

образом:

 

R,,

0,3;

R

0,59;

R«

= 0,11.

^вых + R l

 

RВЫХ + R2

 

^вых +

R‘<

На входы делителей подаются напряжения «красного», «зеленого» и «синего» сигналов. Так как сопротивление ниж-

304


него плеча меньше сопротивления любого другого плеча, делители не взаимосвязаны, не влияют друг на друга, и на выходе матрицы мы получим три независимо созданных выходных напряжения:

R

R -

^вых .

G' =

G- Я ВЫх

.

п

В' = В ■ А вых

 

 

ЯвыX + Я| ’

 

Явы х +

Яа ’

Явы х + Я*'

 

Все три напряжения на выходе матрицы суммируются

и образуют необходимый нам яркостный сигнал.

 

Имея

в системе

ЦВТ

сигнал

яркости, необязательно

передавать все три цветовых сигнала. Один из этих сигна­ лов можно н е п е р е д а в а т ь , ав схеме приемника в о с - с т а н о в и т ь и з переданных двух других сигналов цвет­ ности и яркостного сигнала с помощью аналогичной матри­ цы. Оказалось наиболее удобным передавать «красный» и «синий» — R и В сигналы. В случае необходимости вос­ становления «зеленого» сигнала в схеме приемника матрица строится на основании того же уравнения яркостного сиг­

нала, которое теперь решается

относительно сигнала G.

G = Qljg (У 0,3R

0, 1 iß).

На вход матрицы приемника подаются сигналы R, В и Y и, благодаря соответствующему подбору коэффициентов деления, на выходе получается сигнал G.Знаки «минус» перед членами в скобках означают, что сигналы имеют отрицатель­ ную полярность и что матрица работает как вычитающее устройство. Коэффициент 1/0,59 учитывается при выборе коэффициента усиления усилительных каскадов.

Сформированный схемой яркостный сигнал ставится на место «зеленого», и в результате общее количество переда­ ваемых сигналов не увеличивается. Спектр частот переда­ ваемых сигналов также остается без изменения.

В таком виде система ЦВТ, несмотря на чрезмерно боль­ шую полосу частот, становится в какой-то степени сов­ местимой с системой ЧБТ. В самом деле, если черно-белый телевизор настроить на спектр частот яркостного сигнала, то он воспроизведет на экране трубки черно-белое изображе­ ние, соответствующее передаваемому цветному изображе­ нию. Цветной телевизор, принимая сигнал в системе ЧБТ, воспроизведет передаваемое изображение также в черно­ белом виде при условии, что сигнал будет синхронно по­ дан на катоды всех трех приемных трубок.

305


Однако данная система ЦВТ имеет очень широкую поло­ су пропускания, а ее сигнал занимает в частотном диапазоне чрезмерно широкий участок. Желаемое уменьшение спектра сигнала оказывается возможным только за счет сужения спектра частот цветовых сигналов R и В. Здесь опять играет роль свойство человеческого зрения. В результате много­ кратных исследований было установлено, что глаз плохо различает цвета мелких деталей изображения. Если, напри­ мер, уменьшать размер какой-либо детали изображения, имеющей синий цвет, то видимая насыщенность синего цвета будет постепенно уменьшаться и при определенном минимальном размере этой детали цвет ее станет казаться светло-серым. Такой минимальный размер синей детали изображения оказывается значительно больше размера од­ ного элемента разложения изображения в данной системе телевидения. Зная этот размер, можно (как это было сдела­ но в пункте № 1 стандарта телевидения) сосчитать число полных изменений «синего» сигнала за одну секунду и най­ ти ширину частотного спектра этого сигнала. Оказалось, что для «синего» видеосигнала спектр рабочих частот может быть сужен до величины — 0,6—0,8 Мгц (вместо принятых ранее 6 Мгц). Проведя такое же исследование для красного цвета, можно установить, что спектр частот «красного» ви­ деосигнала будет равен 1,6—1,8 Мгц. И лишь для «зеленого»

сигнала спектр

частот остается

почти

прежним — около

6 Мгц.

 

 

 

 

Для практической системы ЦВТ можно принять:

Ев (в) = 0,5 Мгц; Е в (R) = 1,5 Мгц;

Е в (С) = 6 Мгц.

Тогда частотный

спектр

полного

цветного видеосигнала

(с учетом двух защитных

полос) будет

равен:

Ев (в) + Ев (Я) -f- F в(G)“f- 2АFзащ=0,5 Д- 1,5 —f—6 —Ц 2 = 10 Мгц.

Из приведенных цифр становится понятным, что «зеле­ ный» видеосигнал не передается по линии связи ЦВТ именно из-за своего широкого спектра частот.

Однако и после такого весьма значительного уменьшения (вдвое) спектр частот видеосигнала в данной системе теле­ видения все еще чрезмерно широк и не укладывается в стан­ дартный канал черно-белого телевидения. Дальнейшее его уменьшение может быть произведено за счет использо­ вания особенности именно телевизионных сигналов. Осо­ бенность заключается в том, что спектр частот телевизион-

306