SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Základy audiotechniky a videotechniky
Ing. Josef Bartoněk

Olomouc 2012

TELEVIZE
ANALOGOVÁ TV - 2

VOŠ pro praxi
reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044


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.

VOŠ pro praxi
reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044



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

VOŠ pro praxi
reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044









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

VOŠ pro praxi
reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044



-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

VOŠ pro praxi
reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044


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.


VOŠ pro praxi
reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044


















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.

VOŠ pro praxi
reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044

















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

VOŠ pro praxi
reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044


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.

VOŠ pro praxi
reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044










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)

VOŠ pro praxi
reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044

More Related Content

Similar to Av technika 10

Similar to Av technika 10 (8)

Krzp1 13
Krzp1 13Krzp1 13
Krzp1 13
 
Krzp1 9
Krzp1 9Krzp1 9
Krzp1 9
 
Bes04
Bes04Bes04
Bes04
 
Av technika 4
Av technika 4Av technika 4
Av technika 4
 
Zobrazovací technologie
Zobrazovací technologieZobrazovací technologie
Zobrazovací technologie
 
Bes03
Bes03Bes03
Bes03
 
Bes04
Bes04Bes04
Bes04
 
Av technika 6
Av technika 6Av technika 6
Av technika 6
 

More from zdendator

Zadání logické funkce
Zadání logické funkceZadání logické funkce
Zadání logické funkcezdendator
 
Skutečná realizace zadání logického problému
Skutečná realizace zadání logického problémuSkutečná realizace zadání logického problému
Skutečná realizace zadání logického problémuzdendator
 
Programovatelné logické funkce
Programovatelné logické funkceProgramovatelné logické funkce
Programovatelné logické funkcezdendator
 
Odvozené logické funkce
Odvozené logické funkceOdvozené logické funkce
Odvozené logické funkcezdendator
 
Kreslení schémat pomocí hradel NAND
Kreslení schémat pomocí hradel NANDKreslení schémat pomocí hradel NAND
Kreslení schémat pomocí hradel NANDzdendator
 
Dekodér BCD/sedmisegment
Dekodér BCD/sedmisegmentDekodér BCD/sedmisegment
Dekodér BCD/sedmisegmentzdendator
 
Dekadický čítač 7490
Dekadický čítač 7490Dekadický čítač 7490
Dekadický čítač 7490zdendator
 
Číslicové filtry
Číslicové filtryČíslicové filtry
Číslicové filtryzdendator
 
Zobrazovací jednotky
Zobrazovací jednotkyZobrazovací jednotky
Zobrazovací jednotkyzdendator
 
Av technika 13
Av technika 13Av technika 13
Av technika 13zdendator
 

More from zdendator (20)

Bes07
Bes07Bes07
Bes07
 
Bes09
Bes09Bes09
Bes09
 
Bes08
Bes08Bes08
Bes08
 
Bes06
Bes06Bes06
Bes06
 
Bes05
Bes05Bes05
Bes05
 
Bes03
Bes03Bes03
Bes03
 
Bes02
Bes02Bes02
Bes02
 
Bes01
Bes01Bes01
Bes01
 
Absolutoria
AbsolutoriaAbsolutoria
Absolutoria
 
Zadání logické funkce
Zadání logické funkceZadání logické funkce
Zadání logické funkce
 
Skutečná realizace zadání logického problému
Skutečná realizace zadání logického problémuSkutečná realizace zadání logického problému
Skutečná realizace zadání logického problému
 
Programovatelné logické funkce
Programovatelné logické funkceProgramovatelné logické funkce
Programovatelné logické funkce
 
Odvozené logické funkce
Odvozené logické funkceOdvozené logické funkce
Odvozené logické funkce
 
Kreslení schémat pomocí hradel NAND
Kreslení schémat pomocí hradel NANDKreslení schémat pomocí hradel NAND
Kreslení schémat pomocí hradel NAND
 
Dekodér BCD/sedmisegment
Dekodér BCD/sedmisegmentDekodér BCD/sedmisegment
Dekodér BCD/sedmisegment
 
Dekadický čítač 7490
Dekadický čítač 7490Dekadický čítač 7490
Dekadický čítač 7490
 
Číslicové filtry
Číslicové filtryČíslicové filtry
Číslicové filtry
 
Multiplexor
MultiplexorMultiplexor
Multiplexor
 
Zobrazovací jednotky
Zobrazovací jednotkyZobrazovací jednotky
Zobrazovací jednotky
 
Av technika 13
Av technika 13Av technika 13
Av technika 13
 

Recently uploaded

Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...
Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...
Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...Taste
 
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektůProject Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektůTaste
 
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...Taste
 
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizace
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizaceProject Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizace
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizaceTaste
 
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihovenMartina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihovenÚISK FF UK
 
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projekty
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projektyProject Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projekty
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projektyTaste
 
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. století
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. stoletíProject Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. století
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. stoletíTaste
 
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?Taste
 

Recently uploaded (8)

Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...
Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...
Project Restart 2024: Martin Vasquez - Inteligence je schopnost reagovat na z...
 
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektůProject Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
Project Restart 2024: Jiří Langr - Mytologie projektů
 
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...
Project Restart 2024: Hana Březinová - Psychologické tipy pro práci s lidmi n...
 
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizace
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizaceProject Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizace
Project Restart 2024: Lenka Auerová - Budování holistické organizace
 
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihovenMartina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
Martina Košanová: Komunikace s problémovými uživateli knihoven
 
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projekty
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projektyProject Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projekty
Project Restart 2024: Pavel Minář - Procesy pro lepší projekty
 
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. století
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. stoletíProject Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. století
Project Restart 2024: Karel Smutný - Specializace patří do 19. století
 
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?
Project Restart 2024: Jan Řezáč - Nahradí AI projektové manažery?
 

Av technika 10

  • 1. Základy audiotechniky a videotechniky Ing. Josef Bartoněk Olomouc 2012 TELEVIZE ANALOGOVÁ TV - 2 VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
  • 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. VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
  • 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 VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
  • 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 VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
  • 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 VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
  • 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.  VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
  • 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. VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
  • 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 VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
  • 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. VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044
  • 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) VOŠ pro praxi reg. č.: CZ.1.07/2.1.00/32.0044