1 / 17

NTSC színes televízió rendszer

NTSC színes televízió rendszer. tartalomjegyzék. Színinformáció átvitel csatornakapacitása Színsegédvivő elhelyezése A színsegédvivő modulációja Zsugorítás és I/Q felbontás Színszinkronjel (burst) Fázis-érzékenység NTSC kódoló és dekódoló. G.I. 1 .lap. NTSC SZÍNES TV. NTSC.

Download Presentation

NTSC színes televízió rendszer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. NTSC színes televízió rendszer tartalomjegyzék • Színinformáció átvitel csatornakapacitása • Színsegédvivő elhelyezése • A színsegédvivő modulációja • Zsugorítás és I/Q felbontás • Színszinkronjel (burst) • Fázis-érzékenység • NTSC kódoló és dekódoló G.I. 1.lap NTSC SZÍNES TV

  2. NTSC • National Television System Committee • Rendszeres színes műsorszórás az Egyesült Államokban 1953-tól • NTSC rendszerű sugárzás ma 27 országban (köztük USA, Kanada, Japán, Dél-Korea, Tajvan) • NTSC = „Never Twice Same Colour” :-) G.I. 2.lap NTSC SZÍNES TV

  3. SZÍNES KÉPÁTVITEL CSATORNAKAPACITÁSA • Színárnylatokra való szubjektív érzékenységünk átlagosan ötször gyengébb, mint a fekete-fehér árnyalatokra kb 1MHz elegendő egy -egy színkülönbségi jel átvitelére • A színinformáció átvihető a világosságjel „közé szőve”, kihasználva, hogy a f-f. videojel spektruma csak periódikusan csomósodva tölti ki az átviteli sávot. G.I. 3.lap NTSC SZÍNES TV

  4. Szinuszos segédvivőjel láthatósága • A képenként félperiódus eltolás miatt kioltás van, azaz 30Hz-es villogás, ami „elkenődik”, amennyiben a szinuszjel elég nagy frekvenciájú, azaz sűrű rasztert hoz létre. (Tkép/TC)={(2k+1)/fH}/{2/((2n+1)fH)}=(2k+1)(2n+1)/2 = 525 x 455 / 2 =119437,5 G.I. 4.lap NTSC SZÍNES TV

  5. Színsegédvivő elhelyezése a hangvivőhöz képest • A burkolódemodulátoron nemcsak a hang-kép távolság keveredik ki, hanem a hang-színsegédvivő távolság is. Ez is akkor adja a legkisebb zavart, ha fHANG-fSZÍN=(2k+1)fH/2 • A már meglévő intercarrier rendszerű vevők miatt a hang-kép távolság helyett a sorfrekvenciát változtatták meg: 15750Hz 15734,27Hz • Emiatt az új képfrekvencia: 60Hz 59,95Hz G.I. 5.lap NTSC SZÍNES TV

  6. Modulálatlan színsegédvivő spektruma G.I. 6.lap NTSC SZÍNES TV

  7. A szín-információ modulációjának megválasztása • Az Y - (R-Y) - (B-Y) színmérő rendszerben a színesség (színezet és telítettség) egy síkon ábrázolható és erre merőleges, független paraméter a világossság • A két színkülönbségi jel kvadratúra modulációval vihető át egyetlen vivővel G.I. G.I. 7.lap 7.lap NTSC SZÍNES TV NTSC SZÍNES TV

  8. Miért éppen (R-Y) és (B-Y) ? • Y=0,30R+0,59G+0,11B (FCC, „C” fehér) • (R-Y)MAX-(R-Y)MIN=1,4 (vörös-encián) • (B-Y)MAX-(B-Y)MIN=1,8 (kék-sárga) • (G-Y)MAX-(G-Y)MIN=0,8 (zöld-bíbor) • A két nagyobb relatív értéktartományú színkülönbséget választva, a legkedvezőbb jel-zaj viszonnyal vihetjük át a színinformációt, a harmadik színkülönbséget pedig leosztással nyerhetjük, ami mind jel-zaj viszony, mind eszköz egyszerűség szempontjából jó. G.I. G.I. 8.lap 8.lap NTSC SZÍNES TV NTSC SZÍNES TV

  9. (G-Y) előállításának áramköri kivitelezése • (G-Y)= - (0,30/0,59)(R-Y) - (0,11/0,59)(B-Y) G.I. G.I. 9.lap 9.lap NTSC SZÍNES TV NTSC SZÍNES TV

  10. Színkülönbségek redukciója • A világosságjelre szuperponált nagy amplitudójú színtelítettség túlvezérléshez vezethet • 75%-hoz igazították a kivezérlési tartományt, az ennél nagyobb amplitudók túlvezérlést okozhatnak G.I. G.I. 10.lap 10.lap NTSC SZÍNES TV NTSC SZÍNES TV

  11. Redukciós tényezők meghatározása • A sárga és enciánkék kivezérlés a legkritikusabb, ezekre határozták meg a redukciós tényezőket: 1-Ys=1- 0,66= kR2(Rs-Ys)2+kB2(Bs-Ys)2 1-Ye=1- 0,53= kR2(Re-Ye)2+kB2(Be-Ye)2 kR=(1/1,14) kB=(1/2,03) • Alapszínek a zsugorított koordinátarendszerben: G.I. G.I. 11.lap 11.lap NTSC SZÍNES TV NTSC SZÍNES TV

  12. Szubjektív felbontóképesség szerint kiválasztott vektor-irányok • A legérzékenyebb irány: „I” a testszínek tartománya, kb.1,5MHz sávszélesség szükséges • Erre merőleges: „Q”, majdnem legérzéketlenebb irány, kb. 0,5MHz sávszélességgel átvihető I= -0,27(B-Y)+0,74(R-Y) Q= 0,41(B-Y)+0,48(R-Y) G.I. G.I. 12.lap 12.lap NTSC SZÍNES TV NTSC SZÍNES TV

  13. Kvadratúramodulált színes NTSC jel • UMOD=Y+Icos(2Π fCt+33O)+Qsin(2Π fCt+33O) színszinkron I - csonkaoldalsávos, elnyomott vivőjű Q - kétoldalsávos, elnyomott vivőjű G.I. G.I. 13.lap 13.lap NTSC SZÍNES TV NTSC SZÍNES TV

  14. Színszinkronjel - NTSC burst • A burst szerepe: referencia frekvencia, fázis és színjel amplitudó • Helye: szinkronjel hátsó vállon • Fázishelyzete:180o, mert késlelteni tudunk(!) • Szűrővel jól elkülöníthető a szinkronjeltől G.I. G.I. 14.lap 14.lap NTSC SZÍNES TV NTSC SZÍNES TV

  15. NTSC érzékenysége a fázishibákra • A kvadratúra moduláció helyes demodulálása nagyon pontos vivőfázis átvitelt követel meg • Ha az öszetevőknek egymáshoz viszonyított fázisa, vagy amplitudója, vagy a színszinkronjel fázisa megváltozik az átviteli úton, akkor szinezet-torzulás jön létre Hibás fázis G.I. G.I. 15.lap 15.lap NTSC SZÍNES TV NTSC SZÍNES TV

  16. NTSC kódoló G.I. G.I. 16.lap 16.lap NTSC SZÍNES TV NTSC SZÍNES TV

  17. NTSC dekódoló G.I. G.I. 17.lap 17.lap NTSC SZÍNES TV NTSC SZÍNES TV

More Related