Радиосвязь, радиовещание и телевидение
Беспроводные связи в современном мире играют важную роль. Благодаря тому, что беспроводная связь предполагает мобильность и быструю передачу информационных потоков, её широкое использование становится универсальным методом создания взаимосвязанных каналов соединения. Основными источниками для распространения подобного рода воздействия является радиосвязь, радиовещание и телевидение.
Современные передовые технологии предоставляют массу различных возможностей для упрощения конкретных задач. Это предполагает создание объединений, которые могут осуществлять обмен данными без использования дополнительных проводов или соединений. Внедрения являются очень удобными и идут в ногу со временем. На данном этапе лучше всего это обеспечивают различные каналы связи.
Особенности радиосвязи и радиовещания
Данный вид представляет собой использование сигналов (радиоволн), которые свободно могут распространяться в пространстве и времени.
Для распространения электромагнитных волн прибегают к применению:
Процесс передачи сигнала подразумевает некое излучение, которое трансформирует звуки и изображения через специальные антенны на разных частотах. Такие радиоволны могут быть подвержены определенным помехам. Также существует термин «диапазон частот». Их встречается целая классификация.
При радиовещании используют, начиная от ультракоротких до сверхдлинных радиодиапазонов. В силу неоднородности параметров они имеют разнообразные условия для распространения.
Технологии также предполагают радиовещание. Это удобный и быстрый способ передачи нужной информации общественности. Разделяется на:
Подобная технология (радиосвязь, радиовещание и телевидение) является уникальным средством для массового уведомления или агитации.
Особенность телевидения
Телевидение – современный метод передачи звуковой и визуальной информации. По своей сути, все эти модификации представляют собой электрические сигналы. Данная сфера оказывает прямое влияние на сознание общества и выступает поддержкой в проведении активного досуга.
Таким образом, можно доносить разного рода экономические, политические и социальные новости в мире, оповещать о каких-то глобальных событиях.
Традиционно самым распространенным прибором для воспроизведения информации является телевизор.
Устройство улавливает и транслирует сигналы, которые передаются из специальных телевизионных станций. Телевизор разделяет их на элементы, делая акцент на зеленом, красном и синим цвете. Затем сигналы преображаются в цельные изображения и звуковые эффекты.
К основным разновидностям телевидения относят:
Подобная технология делает жизнь людей проще, связывая отдельные объекты на средних и больших расстояниях. Радиосвязь, радиовещание и телевидение способствуют развитию человечества и созданию новых технологий.
Тема радиосвязи, радиовещания и телевидения на выставке
Для создания действительно результативного и привлекательного стенда на выставке «Связь» в сфере радиосвязи и телевидения в «Экспоцентре» опытные компании используют различные методики.
Некоторые «заманивают» аудиторию известными и зарекомендовавшими себя брендами, другие демонстрируют производственные мощности и использующиеся инновации, третьи представляют новейшие коллекции техники для трансляции и связи.
Но для компаний, которые впервые в своей бизнес-деятельности принимают участие в отраслевой выставке, подготовка результативного стенда может оказаться достаточно сложной задачей. Однако, если следовать некоторым правилам, удастся создать яркую и привлекательную экспозицию.
Хотите больше узнать о последних тенденциях в сфере радиовещания, радиосвязи и телевидения, приходите на ежегодную выставку «Связь».
Основы радиосвязи, радиовещания и телевидения
Описаны принципы построения и функционирования цифровых сетей радиосвязи подвижной и фиксированной радиослужб, цифрового радиовещания и телевидения. Рассмотрена структура радиосистем передачи сообщений, проанализированы свойства различных радиоканалов и принципы обработки, передачи и приема сигналов в каналах цифровых радиосистем передачи сообщений, способы повышения эффективности использования выделенного радиосистемам радиочастотного спектра за счет применения многочастотной и многоуровневой модуляции, множественного доступа и др.
Для студентов группы специальностей среднего профессионального образования «Электроника, радиотехника и системы связи», в том числе по специальностям «Средства связи с подвижными объектами», «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», а также специалистам предприятий, занимающихся эксплуатацией технических средств радиосвязи, радиовещания и телевидения.
Принципы передачи сигналов в радиоканалах радиосистем передачи сообщений
Радиочастотный спектр и его использование радиослужбами
Структура радиосистемы передачи сообщений
Базовые процедуры обработки сигналов в радиоканалах цифровых радиосистем передачи сообщений
Радиопомехи и искажения в каналах радиосистем передачи сообщений
Свойства радиоканалов при свободном распространении радиоволн
Свойства радиоканалов при многолучевом распространении радиоволн
Модуляция несущей в радиосистемах передачи сообщений
Модуляция с ортогональным частотным мультиплексированием
Множественный доступ в радиосистемах передачи сообщений
Структура радиоканалов с расширенным спектром сигналов
Демодуляция радиосигналов в радиоканалах
Декодирование сигналов в радиоканалах
Сети радиосвязи, радиовещания и телевидения
Радиосвязь
Классификация сетей сухопутной подвижной службы
Структура цифровой сети сотовой подвижной электросвязи
Конфигурация сот и кластеры сетей подвижной электросвязи
Сети сотовой подвижной электросвязи связи стандарта GSM
Передача сигналов в каналах сотовой ПЭС стандарта GSM
Процедуры обработки сигналов в радиоканалах сотовой ПЭС стандарта GSM
Сети сотовой подвижной электросвязи третьего поколения
Передача сигналов в каналах сотовой ПЭС технологии UMTS
Структура сетей сотовой ПЭС технологии LTE
Подвижные станции сетей подвижной электросвязи
Приемники сигналов с CDMA
Кодирование и декодирование речи в сетях подвижной электросвязи
Транкинговые сети подвижной электросвязи
Сети радиодоступа по технологии Wi-Fi
Сети радиодоступа по технологии WiMAX
Мобильный радиодоступ
Сети беспроводных телефонов
Цифровые радиорелейные линии
Структура сетей электросвязи спутниковой службы
Радиовещание
Системы наземного звукового вещания
Сигналы звукового вещания
Классы качества электрических каналов звукового вещания
Наземное аналоговое радиовещание
Синхронное радиовещание
Стереофоническое радиовещание
Сжатие цифровых сигналов звукового вещания
Системы цифрового радиовещания
Цифровое радиовещание стандарта DAB
Телевидение
Принципы передачи изображений в телевидении
Структура системы телевизионного вещания
Аналоговые сигналы вещательного телевидения
Аналоговые системы цветного вещательного телевидения
Цифровые сигналы вещательного телевидения
Сжатие сигналов в системах цифрового вещательного телевидения
Классификация систем цифрового телевизионного вещания
Стандарты цифрового телевизионного вещания
Цифровое наземное телевизионное вещание стандарта DVB-T
Цифровое наземное телевизионное вещание стандарта DVB-T2
Цифровое мобильное телевидение
Цифровое спутниковое вещание
Системы кабельного телевидения
Приемные модули цифровых систем телевизионного вещания
Скачать Кохно М.Т. Основы радиосвязи, радиовещания и телевидения
Принцип радиотелефонной связи. Простейший радиоприемник. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи
Этот видеоурок доступен по абонементу
У вас уже есть абонемент? Войти
В истории человечества одним из первых средств связи были сигнальные костры, в Древней Греции уже применялся простейший код – костровый дым трех цветов. С помощью цветовых сочетаний можно было передавать информацию. Во времена Ньютона появились подзорные трубы, что позволило создать систему костровой связи с ретрансляторами, находящимися на расстоянии, большем 10 км. Первым устройством оптической связи считается семафорный телеграф Шаппа, появившийся в 1791 г. К 1840 г., в период наивысшего расцвета семафорного телеграфа, общая протяженность его сети составляла примерно 5000 км, она охватывала всю Европу. Самая длинная линия такого «оптического» телеграфа протяженностью 1200 км была построена в 1839 г. между Петербургом и Варшавой. Начало развитию электросвязи было положено в 1837 г., когда американским художником и изобретателем С. Морзе был создан телеграфный аппарат. Телеграфные провода, подвешенные на столбах, простирались на многие километры. В 1876 г. американским инженером А.Г. Беллом был изобретен телефон. Опыты Герца открыли перед человечеством возможность применения радиоволн для осуществления связи. Наш урок посвящен радиотелефонной связи, мы рассмотрим вопросы, связанные с радиотелефонной связью, телевидением и радиолокацией.
Основы радиосвязи, радиовещания и телевидения
ОСНОВЫ РАДИОСВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
1 «Информация и сети связи»
2 В, П «Системы и СЭС»
3 Е «Развитие и совершенствование радиосвязи,
радиовещания и телевидения»
4 Д, Ф и другие «Электросвязь. Введение в
Оглавление
Лекция N 1 Основные положения, понятия и определения
Лекция N 2 Система РС (СРС)
Лекция N 3 НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ ПОМЕХА
Лекция N 4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАДИОСИСТЕМЫ (ТРС)
Лекция N 5 СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАДИОСВЯЗИ
Лекция N 6 ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ
Лекция N 7 СОСТАВ РАДИОСЕТЕЙ СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ
Лекция N 8 ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ РС
Лекция N 9 КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
Лекция N 10 ТРОПОСФЕРНЫЕ РАДИОРЕЛЕЙНЫЕ ЛИНИИ(ТРРЛ)
Лекция N 11 ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ INMARSAT
Лекция N 12 ВИДЫ МОДУЛЯЦИИ В СИСТЕМАХ РАДИОСВЯЗИ
Лекция N 13 РАДИОВЕЩАНИЕ (РВ)
Лекция N 14 МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ (МЗ) И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
Лекция N 15 ХАРАКТЕРИСТИКИ БЫТОВЫХ МАГНИТОФОНОВ
Лекция N 16 ФОРМИРОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА
Основные положения, понятия и определения
РС бывает односторонняя и двухсторонняя. Односторонняя РС обеспечивает передачу сообщения в прямом, двухсторонняя в прямом и обратном направлениях.
РС бывает симплексная и дуплексная. Симплексная РС предусматривает поочередный (только передача и только прием) обмен информацией, при этом переключается приемопередающая аппаратура и требуется 1 рабочая частота. Дуплексная РС предусматривает одновременный двухсторонний (прием и передача) обмен информацией, без переключения аппаратуры, но требуется 2 разных несущих частоты.

![]() | ||||
| | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

![]() |
1 Источник сообщения
2 Преобразователь сообщения в сигнал
3 Усилитель сигнала
4 Преобразователь низкочастотного сигнала в высокочастотный, передатчик с антенной
5 Среда распространения радиоволн
6 Источник радиопомех
7 Приемник с антенной
8 Преобразователь высокочастотного сигнала в низкочастотный
9 Преобразователь сигнала в сообщение
10 Приемник сообщения
Лекция N 2
Отдельные системы РС имеют несколько равнодоступных каналов со своими несущими частотами, которые коммутируются автоматически.
Процедура установления связи следующая: ЦС посылает соответствующей АС вызывной сигнал (цифровая комбинация) по одному из свободных в данный момент каналов, по которому и осуществляется связь. А АС связывается с другой АС только через ЦС, посылая вызывной сигнал по автоматически выбранному свободному каналу, по которому после соединения осуществится связь.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОСЛУЖБ В СООТВЕТСТВИИ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ РС
Термины, связанные с радиопомехами
Лекция N 3
Напряженность поля помехи создается электромагнитным возмущением в пространстве (делится на электрическую и магнитную).
КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ
1 РАДИОТЕЛЕФОННАЯ СИСТЕМА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (РТСОП) представляет собой систему РС, взаимодействующую с автоматической телефонной сетью и предназначенную для автоматического соединения и дуплексной связи: между абонентами АТС и подвижными или стационарными радиоабонентами, между радиоабонентами и ведомственными диспетчерами, а также с абонентами ведомственной телефонной сети. Позволяет также производить радиотелеграфный обмен и осуществлять передачу данных. РТСОП обслуживает определенную зону или направление, размеры которых определяются диапазоном рабочих частот, характеристиками аппаратуры.
В СНГ для РТСОП используется диапазон 150-300 МГц, они имеют один или несколько стволов и состоят из радиоцентров, абонентских радиостанций и стационарного коммутационного оборудования.
Пример ВДРС: диапазон УКВ, стационарная радиостанция «Нива-М» и переносная «Карат-М» с радиусом действия 20-30 км. Стационарная радиостанция «Гроза-С» и переносная «Гроза-П» с радиусом действия 200-300 км. Диапазон МВ: радиокомплексы «Гранит-М», «Вивия», «Пальма-М» с радиусом действия 15-25 км.
ВДРС позволяют осуществить прямую радиосвязь диспетчера с радиоабонентами в симплексном или дуплексном режимах или радиоабонентов между собой. ВДРС находится на балансе ведомства, которое осуществляет его техническую эксплуатацию по согласованию с местным органом МТиК
Лекция N 4
Пример ТРС: буровые установки, механизированные бригады портовых грузчиков и т. д.
4 СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО РАДИОВЫЗОВА (СПРВ). Они служат для передачи сигналов радиовызова перемещающимся абонентам. Система одностороннего действия, не включающая в себя, как правило, радиотелефонного канала.
Преимущества СПРВ по отношению к традиционным средствам радио связи :
а) Эффективное использование радиочастотного спектра, благодаря кратковременности сообщения (длительность вызова несколько секунд),
что позволяет обслуживать на одной частоте несколько тысяч абонентов.
б) Односторонняя передача вызывного сигнала позволяет покрыть большую территорию базовым передатчиком относительно небольшой мощности за счет высокоэффективной антенной системы и ДУ.
в) Абонентское вызывное устройство может быть достаточно малых размеров, массы, весьма экономичным по питанию.
г) Абонентское вызывное устройство обладает высокой помехоустойчивостью по отношению к электрическим и акустическим помехам благодаря узкой полосе пропускания и высокой надежности, а также простоте схемы и конструкции.
Недостатки: Отсутствие информационного канала системы и использование для обмена сообщениями между вызываемым и вызывающим абонентами любого доступного канала в других системах (телефонной, РТСОП, ВДРС и т. д.).
СПРВ используют дециметровый диапазон (ДМВ):160-180 МГц.
5 СИСТЕМЫ АВАРИЙНОЙ РАДИОСВЯЗИ (САРС) представляют собой РС общего пользования или специализированные радиокомплексы, предназначенные для передачи сигналов бедствия с помощью радиотелефонов, радиотелеграфа или автоматически. САРС использует специально выделенные частоты в диапазонах СВ, КВ, УКВ, которые регулярно прослушиваются.
Лекция N 5
СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАДИОСВЯЗИ
Некоторые виды структур, наиболее часто применяемые на практике:
![]() |
Характерна равноправием и одинаковой осведомленностью всех элементов и обладает самой низкой надежностью и скоростью передачи
информации (железнодорожные станции, нефтепроводы, газопроводы).
![]() |
Характерна тем, что каждый элемент связан с остальными. Все элементы равноправны, а скорость передачи информации и надежность схемы
максимальны (поисковые партии, спасательные группы, милиция).

![]() |
Характерна наличием центра принятия решения (управления). Применяется в диспетчерских службах и т. д.
![]() |
Это разновидность радиальной, когда необходимо взаимодействие исполнительных элементов между собой при управлении и координации из центра.
5) Иерархическая (многоуровневая).
![]() |
Характерна иерархией соподчиненностей, каждый уровень имеет свою сеть и канал связи с наиболее высоким и наиболее низким уровнями. Применяется в министерствах.
6) Смешанная. Образуется при взаимодействии более простых структур.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ РС
Международная регламентация РС включает в себя распределения радиоспектров в четырех аспектах:
а) Между службами с правом исключительного, вторичного или совместного использования
б) По районам мира с целью многократного использования диапазонов при условии минимальных взаимных помех.
в) Во времени, с целью поочередного использования различными службами одних и тех же диапазонов даже в пределах одного района.
г) В пространстве с целью многократного использования одних и тех же диапазонов даже в пределах одного района.
Внутригосударственная регламентация складывается из трех основных функций:
1) Распределение частот между ведомствами и службами в соответствии с первыми двумя регламентациями, но с учетом местных условий и государственных интересов.
2) Техническое планирование диапазонов спектра и размещения средств радиосвязи и вещания.
3) Контроль за соблюдением требований регламента и принципов технического планирования, а также наложение административных санкций.
Лекция N 6
1) ДИАПАЗОН 0,2-3 МГц
Морская подвижная служба (0,415-0,525 МГц).
2) ДИАПАЗОН 3-30 МГц
а) Морская и воздушная подвижные радиослужбы (отдельные участки этого диапазона)
б) Радиовещание (7 дискретных частотных полос в диапазоне от 6 до 26 МГц)
в)Наземная подвижная служба (отдельные участки в полосе от 3 до 8 МГц)
г) Любительская служба. Имеет следующие полосы: 3,5-3,6 МГц, 7,0-7,1 МГц, 14,0-14,4 МГц, 21,0-24,45 МГц, 28,0-29,0 МГц
д) Службы стандартных частот (имеют 2 рабочих частоты: 13,56 МГц и 27,12 МГц)
Мероприятия по разгрузке этого диапазона
а) Перевод ряда фиксированных и подвижных служб в диапазоны более 100 МГц с использованием многоканальных радиосистем.
б) Замена двухполосных систем системами с одной боковой полосой.
в) Группирование, где это возможно и целесообразно, линий для использования одних и тех же частот по расписанию.
г) Повышение требований к аппаратуре для уменьшения занимаемой полосы частот.
3) ДИАПАЗОН 30-1000 МГц
а) Службы радиовещания и телевидения (примерно 85 каналов) на частотах от 41 до 916 МГц.
б) Наземная подвижная радиослужба (отдельные участки 30-500 МГц),
сотовые и транкинговые системы радиосвязи (800-900 МГц).
в) Воздушная подвижная радиослужба ( 118-136 МГц и 225-400 МГц).
д) Служба радиоастрономии (узкие участки диапазона вблизи частот 74; 80;150; 330; 405; 610 МГц).
е) Космическая радиослужба (два узких диапазона: 136-138 МГц, 400-402 МГц).
ж) Средства воздушной службы, воздушной радионавигации и вспомогательной службы метеорологии (75 МГц, 108-118 МГц, 329-335 МГц, МГц).
з) Радиолокационные системы. Имеют следующие диапазоны:
137-144 МГц, 216-225 МГц, 400-405 МГц, 890-942 МГц.
и) Службы стандартных частот и времени: 100 МГц, 150 МГц.
к) Аппаратура промышленного, научного и медицинского назначения. Используемые частоты: 40,68 МГц, 443,92 МГц, 890-940 МГц.
л) Любительские радиослужбы
50-54 МГц (малоиспользуемый диапазон)
144-148 МГц (связные передатчики)
420-450 МГц (не используется, так как сложно изготовить оборудование)
Вывод: В общем диапазон 30-1000 МГц характеризуется неравномерной нагрузкой. Он очень перспективен. Основное его достоинство: его эффективно использовать в крупных городах.
4) ДИАПАЗОН ВЫШЕ 1000 МГц (радиорелейные и спутниковые линии передачи).
Лекция N 7
СОСТАВ РАДИОСЕТЕЙ СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ
Радиосети состоят из технических средств и трактов распространения радиоволн.
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЛИНИЙ РС
![]() | ![]() | |
2) Усилитель высокой частоты 4) Усилитель промежуточной частоты 6) Усилитель низкой частоты С антенны сигнал поступает на входные контуры и усилитель высокой частоты, которые предназначены для выделения полезного сигнала и усиления его до необходимой величины, откуда он подается на преобразователь, куда подается и сигнал с гетеродина, представляющего собой генератор синусоидальных колебаний. Частота гетеродина выше частоты входного сигнала на 465 кГц. С преобразователя сигнал подается на усилитель промежуточной частоты, который обычно состоит из нескольких каскадов полосовых усилителей. Усиленный до необходимой величины сигнал с УПЧ поступает на детектор, который отделяет низкую (звуковую) частоту от промежуточной частоты. С детектора сигнал поступает на усилитель низкой частоты и усиливается до необходимой мощности, после чего подается на громкоговоритель. ВХОДНЫЕ ЦЕПИ РАДИОПРИЕМНИКА К входным цепям радиоприемника относится система контуров, соединяющая антенну со входом первого каскада. Входные цепи должны создать на входе первого каскада наибольшее напряжение полезного сигнала и отфильтровать напряжение всех остальных частот. Антенны могут иметь между собой индуктивную, емкостную или индуктивно-емкостную связь. Чтобы получить равномерный коэффициент передачи сигнала по всему диапазону, целесообразно применять индуктивно-емкостную связь контура с антенной. Весь спектр высоких частот в радиоприемнике разбивается на диапазоны, каждый из которых имеет свой контур. При переключении диапазонов один определенный контур подключается ко входу первого каскада радиоприемника. К нему подключается также конденсатор переменной емкости для плавной настройки на соответствующую частоту. Разбивка на диапазоны делается потому, что конструктивно невозможно выполнить настройку одним контуром на весь спектр радиочастот. ПРИЕМ ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ При разработке техники цветного телевидения необходимо было решить вопрос о возможности совмещения его с черно-белым телевидением. Конкретное решение заключалось в возможности приема черно-белых передач в цветном изображении цветными телевизорами, а также в возможности приема цветных передач в черно-белом изображении черно-белыми телевизорами. Трудности решения этой задачи заключались в том, что необходимо было дополнительно передавать сигналы цветовой информации без расширения полосы частот телевизионного канала. Это наложило свой отпечаток на схемные решения цветного телевизионного приемника. Цветные телевизионные приемники имеют ряд существенных отличий от телевизионных приемников черно-белого изображения. Для воспроизведения цветных телевизионных передач необходим специальный кинескоп цветного изображения. В схему обычного черно-белого телевизионного приемника необходимо ввести специальный блок выделения сигнала цветовой информации и различные вспомогательные схемы. ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ Свет представляет собой электромагнитные колебания с длиной волн 0,5-0,7 мкм, воспринимаемые глазом в виде различных цветов от фиолетового до красного. С помощью призмы белый цвет можно разложить и получить соответствующий спектр цветов, плавно переходящих друг в друга. Затем эти цвета можно снова сложить и получить белый цвет. Опытным путем установлено, что чувствительность глаза неодинакова к лучам света с различной длиной волны и что глаз обладает наибольшей чувствительностью к зеленому цвету с длиной волны около 0,555 мкм. СИСТЕМА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ СЕКАМ Для совмещения цветовой и черно-белой информации в телевизионных передачах сигнал изображения претерпевает ряд существенных изменений. В начале для получения яркостной информации сигналы цветовой информации необходимо сложить в следующей пропорции: Еу= 0,59Eg + 0,3Er + 0,11Eb. Для повышения качества цветных передач целесообразно передавать цветоразностные сигналы. Эти операции осуществляет формирователь сигналов. Цветоразностные сигналы не несут информации о яркости и минимально мешают воспроизведению черно-белого изображения: БЛОК-СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА
3) ЧМ-генератор поднесущей 4) Суммирующее устройство Прежде чем промодулировать цветовую поднесущую частоту, сигналы цветовой информации претерпевают ряд существенных изменений. После электронного коммутатора они поступают в цепь низкочастотных предискажений. В результате воздействия этой цепи на участках резких перепадов уровня сигнала возникают выбросы (пики напряжений), амплитуда которых достигает утроенного значения входного напряжения сигнала. Сохранить эти перепады невозможно из-за ограниченных пределов девиации частоты при частотной модуляции поднесущей. Поэтому эти пики срезаются ограничителем на уровнях, соответствующих предельной девиации. Ограничение пиков приводит к потере части цветовой информации, но зато повышает помехоустойчивость цветового сигнала. Наиболее заметнее просматривается потеря цветовой информации из-за ограничения пиков при передаче вертикальных цветовых полос. По этой причине границы между цветовыми переходами синей и красной, желтой и голубой полосами получаются нечеткими. Это объясняется тем, что именно в этих местах пики получаются наибольшими и ограничиваются сильней. — для красного цвета. Промодулированный по частоте сигнал цветовой поднесущей пропускается через фильтр высокочастотных предискажений. Цепь предискажений уменьшает уровень цветовых поднесущих, в результате чего уменьшается помеха в сигнале черно-белого изображения от цветовых поднесущих. В цепи высокочастотных предискажений цветовая поднесущая подвергается амплитудной модуляции в силу того, что ее коэффициент передачи различен для различных частот. В таком виде поднесущая частота цветоразностных сигналов складывается с яркостным сигналом в суммирующем устройстве. На осциллограммах можно увидеть сигнал цветных полос двух смежных строк: Ur-y, Ub-y. Средние составляющие поднесущих частот сигналов цветности соответствуют уровням сигналов яркости каждой полосы. На задних площадках строчных гасящих импульсов размещаются пакеты поднесущих частот. Размах этих сигналов для строки Ur-y больше, чем для строки Ub-y, и выбран с таким расчетом, чтобы обеспечить правильность работы дискриминаторов декодирующего устройства в телевизионном приемнике. Так как сигнал цветности передается поочередно через строку, для опознавания этих строк в телевизионном приемнике передаются сигналы цветовой синхронизации. Эти сигналы передаются во время гасящих импульсов после кадрового синхронизирующего и выравнивающих импульсов в течении девяти строк с 7 по 15 строку и с 320 по 328 строку. Они представляют собой пакеты поднесущей частоты цветности, промодулированные по частоте, импульсы положительной полярности для красного и отрицательной для синего цвета. Оглавление |



























