SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
TELEVIZE
       analogová TV - 2

Základy audiotechniky a videotechniky

           Ing. Josef Bartoněk




           Olomouc 2012
Televizní zobrazovače
rozklad barev




TV zobrazovač - elektrooptický měnič,
obsahuje velké množství obrazových
bodů (pixelů), složených z trojice
subpixelů, každý emituje světlo jedné
ze základních barev (červená, zelená, modrá). V současné době se
používají následující typy zobrazovačů:

Vakuové obrazovky CRT (Catode Ray Tube) -stále ještě používaný
zobrazovací prvek, jsou masivně nahrazovány modernějšími prvky.
Jedná se v podstatě o velkou elektronku, která je na jedné straně
rozšířena do stínítka obrazovky (anoda), na druhém konci (válcová část
hrdla) s paticí a žhavenými katodami (elektronová děla), které emituje
elektrony. Na vnitřní straně stínítka je luminofor, který při dopadu
elektronu emituje světlo příslušné barvy.
Invar (Delta) - elektronová děla jsou uspořádaná do trojúhelníku („delta“),
maska je tvořena kruhovými otvory, obrazovka je vypouklá

IN-LINE -maska není tvořena kruhovými otvory, ale svislými podélnými
štěrbinami s vyšší propustností, čímž dosahuje vyšší jas a nižší ohřev
masky

Trinitron -byla vyvinula firma SONY, maska je tvořena svisle umístěnými
drátky, které rozdělují obrazovku do sloupců. Vyznačuje se vyšším jasem
a lepším podáním barev
Ploché zobrazovače
-zobrazovače s kapalnými krystaly (LCD- Liquid Crystal Display)
-elektroluminiscenční zobrazovače
-plazmové zobrazovače
-zobrazovače s maticemi diod LED (Light Emitting Diode)
-zobrazovače OLED (Organic LED)
-zobrazovače SED (Surface-Conduction Electron-Emitter Display)

Všechny tyto typy mají zanedbatelné geometrické zkreslení, jednotlivé
prvky obrazu jsou uspořádány do řádkových a sloupcových struktur se
systémem adresovatelného buzení. Celý řádek se zobrazuje najednou,
-vyžaduje řádkovou paměť na uchování obrazového signálu.
zobrazovače s kapalnými krystaly
jednotlivé obrazové body LCD displeje
neemitují světlo, jen řídí velikost
procházejícího světla ze zdroje světla,
který je za zobrazovačem
- dobré barevné podání
-elektroluminiscenční zobrazovače
-využívají elektroluminiscenční jev, mezi průhlednou čelní elektrodu a
zadní elektrodu, je v elektrickém poli vložen tenkovrstvý film z materiálu
vykazujícího elektroluminiscenční jev -nevýhoda je potřeba velkého
budicího napětí, jsou vhodné pro velkoplošné zobrazování
plazmové zobrazovače




-pracují na principu
elektrického výboje v plynu za sníženého tlaku. Jednotlivé R, G, B
subpixely mají tvar komůrek naplněných zředěným inertním plynem

zobrazovače s LED (Light Emitting Diode) – vyznačují se lepším podáním
barev, dokonalejší černou barvou, větší úsporou el. energie, jsou velice
tenké a mají vysokou životnost
zobrazovače OLED (Organic LED)

-Organic Light Emitting Diode
 (vyrobené z organického materiálu)
základem obrazového bodu je
organický materiál, který po
přivedení stejnosměrného
napětí emituje světlo určité barvy

zobrazovače SED (Surface-Conduction Electron-Emitter Display)

                                        -nová perspektivní technologie
                                         plochých zobrazovačů. Stejně,
                                         jako obrazovky CRT, je buzení
                                          luminoforů elektrony. Ty jsou
                                          urychlovány elektrostatickým
                                            polem, každý obrazový bod
                                        má svůj vlastní zdroj elektronů.
Projekční televizní soustavy ,určeny pro velkoplošné zobrazení
-projektory CRT (Cathode Ray Tube)
-projektory s LCD modulátory (Liquid Crystal Devices)
-projektory s LCoS modulátory (Liquid Crystal on Silicon)
-projektory na bázi DLP (Digital Light Processing) -DMD (Digital
        Micromirror Devices)

Projektory CRT
– dva základní typy -s jedním objektivem a se třemi objektivy,
jsou to nejstarší a dnes již prakticky nepoužívané systémy

Projektory s LCD modulátory -dosahují větší jas projekce, protože
využívají výkonný světelný zdroj. Světelný tok
zdroje SZ se pomocí neutrálních NZ
a dichroických zrcadel DZ dělí na tři dílčí toky
ve složkových barvách. Ty jsou modulovány
pomocí LCD modulátorů M složkovými signály
UR, UG, UB. Modulované jasové toky jsou
promítány optikou KO na stínítko.
Projektory s LCoS modulátory
-významné technologické zlepšení, čipy LCoS jsou osvětlované zepředu.
Projektory s jedním čipem LCoS obsahují tři rotující hranoly, které pro
periodické střídání základních barev RGB. Dílčí barevné světlené toky
jsou získány z osvětlovacího zdroje bílého světla dichroickými zrcadly.
Řídící elektronika je umístěná v čipu LCoS za odraznou plochou.
Kvalitnější, ale výrazně dražší, variantu představují projektory se třemi
čipy LCoS (odpadají dichroická zrcadla i rotující hranoly).
Projektory na bázi DLP (Digital Light Processing) -DMD (Digital
Micromirror Devices)
-jsou to zatím nejmodernější projektory,
matici DMD na čipu CMOS (15x10 mm)
tvoří více jak milion čtvercových zrcadlových
plošek, velikosti 16 x 16m, zavěšených na
torsních závěsech a osvětlovaných výkonným
světelným zdrojem. Úhel natočení zrcadel se
řídí nespojitě (dvoustupňově) v rozsahu cca 10 elektrostatickým
působením řídicích signálů ze dvou elektrod umístěných pod zrcátkem
Analogový záznam obrazu
-filmový záznam obrazu
-holografický záznam
-magnetický záznam
-optický záznam

 Magnetický záznam je jediným používaným elektronickým způsobem
záznamu obrazu, používá se šikmý záznam obrazových signálů. Vysoké
relativní záznamové rychlost se dosahuje šikmým kladením stop pomocí
 dvou (nebo více) hlav, které jsou na rotujícím disku (posunuty o 180o,
1500 ot./min.), který pás ovíjí šikmo.
 Na každé stopě je nahrán jeden
půlsnímek (20 ms), umožňuje
snímat statický obraz. Jasový signál
se nahrává po kmitočtové modulaci
Všechny současné standardy
magnetického záznamu jsou kazetové.
Standardy analogového magnetického záznamu:
-záznam VHS Video Home Systém -firmy JVC (1975)
VHS HQ -zlepšená kvalita obrazu – kompatibilní s VHS
VHS HiFi -záznam zvuku do šikmých (obrazových) stop
VHS- C -menší kazeta pro camcordery
-záznam Super VHS (S-VHS) -zvýšená rozlišovací schopnost (složkový
záznam – zapisuje se odděleně jasový a barvonosný signál)
S-VHS-C -menší kazeta pro camcordery
-záznam Video 8 -firmy Sony (1983), používá systém DFT (Dynamic
Tracking Control) a záznam digit. zvuk. signálu do šikmých stop
-záznam Hi-band Video 8 (Hi-8) -zvýšená rozlišovací schopnost.
Rozlišení:      VHS, Video 8….cca 240 bodů/ řád.
               S-VHS.…………cca 480 bodů/ řád.
               Hi 8……………..cca 430 bodů/ řád.
2 hlavy – nejlevnější provedení, pouze rychlost SP (Standard Play)
4 hlavy – jedna dvojice pro SP, druhá pro LP (Long Play)
6 hlav – pro SP i LP, třetí dvojice pro záznam zvuku do šikmých stop
7 hlav – jako 6 hlav, 7. mazací hlava pro kvalitní střih (INSERT)

More Related Content

Similar to Av technika 10

Av technika 4
Av technika 4Av technika 4
Av technika 4olc_user
 
Fotonické sítě na čipech (Photonic NoCs)
Fotonické sítě na čipech (Photonic NoCs)Fotonické sítě na čipech (Photonic NoCs)
Fotonické sítě na čipech (Photonic NoCs)Pavel Kratky
 
Zobrazovací technologie
Zobrazovací technologieZobrazovací technologie
Zobrazovací technologieRoman Kozák
 
Av technika 4
Av technika 4Av technika 4
Av technika 4zdendator
 

Similar to Av technika 10 (6)

Krzp1 9
Krzp1 9Krzp1 9
Krzp1 9
 
Av technika 4
Av technika 4Av technika 4
Av technika 4
 
Krzp1 13
Krzp1 13Krzp1 13
Krzp1 13
 
Fotonické sítě na čipech (Photonic NoCs)
Fotonické sítě na čipech (Photonic NoCs)Fotonické sítě na čipech (Photonic NoCs)
Fotonické sítě na čipech (Photonic NoCs)
 
Zobrazovací technologie
Zobrazovací technologieZobrazovací technologie
Zobrazovací technologie
 
Av technika 4
Av technika 4Av technika 4
Av technika 4
 

More from olc_user

Av technika 6
Av technika 6Av technika 6
Av technika 6olc_user
 
Av technika 5
Av technika 5Av technika 5
Av technika 5olc_user
 
Av technika 3
Av technika 3Av technika 3
Av technika 3olc_user
 
Av technika 2
Av technika 2Av technika 2
Av technika 2olc_user
 
Av technika 1
Av technika 1Av technika 1
Av technika 1olc_user
 
10.vlnový multiplex
10.vlnový multiplex10.vlnový multiplex
10.vlnový multiplexolc_user
 
9.detektory záření
9.detektory záření9.detektory záření
9.detektory zářeníolc_user
 
8.generátory optického záření
8.generátory optického záření8.generátory optického záření
8.generátory optického zářeníolc_user
 
6.útlum optické trasy
6.útlum optické trasy6.útlum optické trasy
6.útlum optické trasyolc_user
 
5.jednovidové vlákno
5.jednovidové vlákno5.jednovidové vlákno
5.jednovidové vláknoolc_user
 
4.multividová vlákna
4.multividová vlákna4.multividová vlákna
4.multividová vláknaolc_user
 
3.přenos signálu optickou trasou
3.přenos signálu optickou trasou3.přenos signálu optickou trasou
3.přenos signálu optickou trasouolc_user
 
2.digitalizace analogového signálu
2.digitalizace analogového signálu2.digitalizace analogového signálu
2.digitalizace analogového signáluolc_user
 
1.optický komunikační systém
1.optický komunikační systém1.optický komunikační systém
1.optický komunikační systémolc_user
 
10.synchronní uzel
10.synchronní uzel10.synchronní uzel
10.synchronní uzelolc_user
 
8.začleňˆování signálu pcm 4
8.začleňˆování signálu pcm 48.začleňˆování signálu pcm 4
8.začleňˆování signálu pcm 4olc_user
 
7.začleňˆování signálu pcm 3
7.začleňˆování signálu pcm 37.začleňˆování signálu pcm 3
7.začleňˆování signálu pcm 3olc_user
 
6.začleňˆování signálu pcm 1
6.začleňˆování signálu pcm 16.začleňˆování signálu pcm 1
6.začleňˆování signálu pcm 1olc_user
 
5.rámec stm 1
5.rámec  stm   15.rámec  stm   1
5.rámec stm 1olc_user
 
4.pcm vyššíchch řádů
4.pcm vyššíchch řádů4.pcm vyššíchch řádů
4.pcm vyššíchch řádůolc_user
 

More from olc_user (20)

Av technika 6
Av technika 6Av technika 6
Av technika 6
 
Av technika 5
Av technika 5Av technika 5
Av technika 5
 
Av technika 3
Av technika 3Av technika 3
Av technika 3
 
Av technika 2
Av technika 2Av technika 2
Av technika 2
 
Av technika 1
Av technika 1Av technika 1
Av technika 1
 
10.vlnový multiplex
10.vlnový multiplex10.vlnový multiplex
10.vlnový multiplex
 
9.detektory záření
9.detektory záření9.detektory záření
9.detektory záření
 
8.generátory optického záření
8.generátory optického záření8.generátory optického záření
8.generátory optického záření
 
6.útlum optické trasy
6.útlum optické trasy6.útlum optické trasy
6.útlum optické trasy
 
5.jednovidové vlákno
5.jednovidové vlákno5.jednovidové vlákno
5.jednovidové vlákno
 
4.multividová vlákna
4.multividová vlákna4.multividová vlákna
4.multividová vlákna
 
3.přenos signálu optickou trasou
3.přenos signálu optickou trasou3.přenos signálu optickou trasou
3.přenos signálu optickou trasou
 
2.digitalizace analogového signálu
2.digitalizace analogového signálu2.digitalizace analogového signálu
2.digitalizace analogového signálu
 
1.optický komunikační systém
1.optický komunikační systém1.optický komunikační systém
1.optický komunikační systém
 
10.synchronní uzel
10.synchronní uzel10.synchronní uzel
10.synchronní uzel
 
8.začleňˆování signálu pcm 4
8.začleňˆování signálu pcm 48.začleňˆování signálu pcm 4
8.začleňˆování signálu pcm 4
 
7.začleňˆování signálu pcm 3
7.začleňˆování signálu pcm 37.začleňˆování signálu pcm 3
7.začleňˆování signálu pcm 3
 
6.začleňˆování signálu pcm 1
6.začleňˆování signálu pcm 16.začleňˆování signálu pcm 1
6.začleňˆování signálu pcm 1
 
5.rámec stm 1
5.rámec  stm   15.rámec  stm   1
5.rámec stm 1
 
4.pcm vyššíchch řádů
4.pcm vyššíchch řádů4.pcm vyššíchch řádů
4.pcm vyššíchch řádů
 

Av technika 10

  • 1. TELEVIZE analogová TV - 2 Základy audiotechniky a videotechniky Ing. Josef Bartoněk Olomouc 2012
  • 2. Televizní zobrazovače rozklad barev TV zobrazovač - elektrooptický měnič, obsahuje velké množství obrazových bodů (pixelů), složených z trojice subpixelů, každý emituje světlo jedné ze základních barev (červená, zelená, modrá). V současné době se používají následující typy zobrazovačů: Vakuové obrazovky CRT (Catode Ray Tube) -stále ještě používaný zobrazovací prvek, jsou masivně nahrazovány modernějšími prvky. Jedná se v podstatě o velkou elektronku, která je na jedné straně rozšířena do stínítka obrazovky (anoda), na druhém konci (válcová část hrdla) s paticí a žhavenými katodami (elektronová děla), které emituje elektrony. Na vnitřní straně stínítka je luminofor, který při dopadu elektronu emituje světlo příslušné barvy.
  • 3. Invar (Delta) - elektronová děla jsou uspořádaná do trojúhelníku („delta“), maska je tvořena kruhovými otvory, obrazovka je vypouklá IN-LINE -maska není tvořena kruhovými otvory, ale svislými podélnými štěrbinami s vyšší propustností, čímž dosahuje vyšší jas a nižší ohřev masky Trinitron -byla vyvinula firma SONY, maska je tvořena svisle umístěnými drátky, které rozdělují obrazovku do sloupců. Vyznačuje se vyšším jasem a lepším podáním barev
  • 4. Ploché zobrazovače -zobrazovače s kapalnými krystaly (LCD- Liquid Crystal Display) -elektroluminiscenční zobrazovače -plazmové zobrazovače -zobrazovače s maticemi diod LED (Light Emitting Diode) -zobrazovače OLED (Organic LED) -zobrazovače SED (Surface-Conduction Electron-Emitter Display) Všechny tyto typy mají zanedbatelné geometrické zkreslení, jednotlivé prvky obrazu jsou uspořádány do řádkových a sloupcových struktur se systémem adresovatelného buzení. Celý řádek se zobrazuje najednou, -vyžaduje řádkovou paměť na uchování obrazového signálu. zobrazovače s kapalnými krystaly jednotlivé obrazové body LCD displeje neemitují světlo, jen řídí velikost procházejícího světla ze zdroje světla, který je za zobrazovačem - dobré barevné podání
  • 5. -elektroluminiscenční zobrazovače -využívají elektroluminiscenční jev, mezi průhlednou čelní elektrodu a zadní elektrodu, je v elektrickém poli vložen tenkovrstvý film z materiálu vykazujícího elektroluminiscenční jev -nevýhoda je potřeba velkého budicího napětí, jsou vhodné pro velkoplošné zobrazování plazmové zobrazovače -pracují na principu elektrického výboje v plynu za sníženého tlaku. Jednotlivé R, G, B subpixely mají tvar komůrek naplněných zředěným inertním plynem zobrazovače s LED (Light Emitting Diode) – vyznačují se lepším podáním barev, dokonalejší černou barvou, větší úsporou el. energie, jsou velice tenké a mají vysokou životnost
  • 6. zobrazovače OLED (Organic LED) -Organic Light Emitting Diode (vyrobené z organického materiálu) základem obrazového bodu je organický materiál, který po přivedení stejnosměrného napětí emituje světlo určité barvy zobrazovače SED (Surface-Conduction Electron-Emitter Display) -nová perspektivní technologie plochých zobrazovačů. Stejně, jako obrazovky CRT, je buzení luminoforů elektrony. Ty jsou urychlovány elektrostatickým polem, každý obrazový bod má svůj vlastní zdroj elektronů.
  • 7. Projekční televizní soustavy ,určeny pro velkoplošné zobrazení -projektory CRT (Cathode Ray Tube) -projektory s LCD modulátory (Liquid Crystal Devices) -projektory s LCoS modulátory (Liquid Crystal on Silicon) -projektory na bázi DLP (Digital Light Processing) -DMD (Digital Micromirror Devices) Projektory CRT – dva základní typy -s jedním objektivem a se třemi objektivy, jsou to nejstarší a dnes již prakticky nepoužívané systémy Projektory s LCD modulátory -dosahují větší jas projekce, protože využívají výkonný světelný zdroj. Světelný tok zdroje SZ se pomocí neutrálních NZ a dichroických zrcadel DZ dělí na tři dílčí toky ve složkových barvách. Ty jsou modulovány pomocí LCD modulátorů M složkovými signály UR, UG, UB. Modulované jasové toky jsou promítány optikou KO na stínítko.
  • 8. Projektory s LCoS modulátory -významné technologické zlepšení, čipy LCoS jsou osvětlované zepředu. Projektory s jedním čipem LCoS obsahují tři rotující hranoly, které pro periodické střídání základních barev RGB. Dílčí barevné světlené toky jsou získány z osvětlovacího zdroje bílého světla dichroickými zrcadly. Řídící elektronika je umístěná v čipu LCoS za odraznou plochou. Kvalitnější, ale výrazně dražší, variantu představují projektory se třemi čipy LCoS (odpadají dichroická zrcadla i rotující hranoly). Projektory na bázi DLP (Digital Light Processing) -DMD (Digital Micromirror Devices) -jsou to zatím nejmodernější projektory, matici DMD na čipu CMOS (15x10 mm) tvoří více jak milion čtvercových zrcadlových plošek, velikosti 16 x 16m, zavěšených na torsních závěsech a osvětlovaných výkonným světelným zdrojem. Úhel natočení zrcadel se řídí nespojitě (dvoustupňově) v rozsahu cca 10 elektrostatickým působením řídicích signálů ze dvou elektrod umístěných pod zrcátkem
  • 9. Analogový záznam obrazu -filmový záznam obrazu -holografický záznam -magnetický záznam -optický záznam Magnetický záznam je jediným používaným elektronickým způsobem záznamu obrazu, používá se šikmý záznam obrazových signálů. Vysoké relativní záznamové rychlost se dosahuje šikmým kladením stop pomocí dvou (nebo více) hlav, které jsou na rotujícím disku (posunuty o 180o, 1500 ot./min.), který pás ovíjí šikmo. Na každé stopě je nahrán jeden půlsnímek (20 ms), umožňuje snímat statický obraz. Jasový signál se nahrává po kmitočtové modulaci Všechny současné standardy magnetického záznamu jsou kazetové.
  • 10. Standardy analogového magnetického záznamu: -záznam VHS Video Home Systém -firmy JVC (1975) VHS HQ -zlepšená kvalita obrazu – kompatibilní s VHS VHS HiFi -záznam zvuku do šikmých (obrazových) stop VHS- C -menší kazeta pro camcordery -záznam Super VHS (S-VHS) -zvýšená rozlišovací schopnost (složkový záznam – zapisuje se odděleně jasový a barvonosný signál) S-VHS-C -menší kazeta pro camcordery -záznam Video 8 -firmy Sony (1983), používá systém DFT (Dynamic Tracking Control) a záznam digit. zvuk. signálu do šikmých stop -záznam Hi-band Video 8 (Hi-8) -zvýšená rozlišovací schopnost. Rozlišení: VHS, Video 8….cca 240 bodů/ řád. S-VHS.…………cca 480 bodů/ řád. Hi 8……………..cca 430 bodů/ řád. 2 hlavy – nejlevnější provedení, pouze rychlost SP (Standard Play) 4 hlavy – jedna dvojice pro SP, druhá pro LP (Long Play) 6 hlav – pro SP i LP, třetí dvojice pro záznam zvuku do šikmých stop 7 hlav – jako 6 hlav, 7. mazací hlava pro kvalitní střih (INSERT)