電視信號頻譜特性
電視系統(tǒng)是通過行、場掃描來完成圖像的分解與合成的,盡管圖像內(nèi)容是隨機的,但電視信號仍具有行、場或幀的準(zhǔn)周期特性。通過對靜止圖像電視信號進行頻譜分析可知:它是由行頻、場頻的基波及其各次諧波組成的,其能量以幀頻為間隔對稱地分布在行頻各次諧波的兩側(cè)。而對活動圖像的電視信號,其頻譜分布為以行頻及其各次諧波為中心的一簇簇連續(xù)的梳狀譜,如圖07-03-3所示。
圖07-03-3 活動圖像電視信號頻譜
對于實際的電視信號,諧波的次數(shù)越高,其相對于基波振幅的衰減越大。在整個電視信號的頻帶中,沒有能量的區(qū)域遠大于有能量的區(qū)域。根據(jù)這一性質(zhì),彩色電視系統(tǒng)利用頻譜交錯原理將亮度信號和色差信號進行半行頻或1/4行頻間置,完成彩色電視中亮度信號和色度信號的同頻帶傳輸。我國采用的PAL-D制彩色電視信號,亮度信號帶寬為6MHz;在美、日等國采用的NTSC制電視系統(tǒng)中亮度信號帶寬為4.2MHz。由于人眼對于色度信號的分辨率遠低于對亮度信號的分辨率,因此在彩色電視系統(tǒng)中色度信號的帶寬一般均低于1.3MHz,且調(diào)制在彩色副載頻上置于亮度信號頻譜的高端,以減少亮色信號之間的串?dāng)_。
視頻圖像信號的能量主要分布在行掃描頻率fh及其各次諧波nfh上,見圖07-03-4。而在兩相鄰頻率之間能量則很微弱,以至于可以將其看成是空白的。由于U和V色差信號是R、G、B的線性組合,因此頻譜遵循同樣的規(guī)律。根據(jù)視頻信號的頻譜特點。若選擇數(shù)值為半行頻奇數(shù)倍的副載頻fsc,即使fsc = ( 2 n + 1 ) fh / 2,用fsc來將兩個色差信號進行頻譜搬移,然后再與亮度信號Y疊加在起,色度信號的能量則剛好落在亮度信號頻譜的空白處,如圖07-03-4,這就是亮度信號與色度信號按頻譜交錯間置的共頻帶傳送基本原理。
圖07-03-4 亮度信號與色度信號的頻譜交錯原理
選擇fsc時的另一個需要考慮的問題是,在色度信號不超出Y信號的上限頻率的前提下,將fsc的數(shù)值盡量選高,如圖07-03-5所示。因為fsc越高,它對Y信號的干擾光點越細,能見度越低。另外,還要考慮到接收機中可能出現(xiàn)的副載頻與伴音載頻fs之間的差拍干擾。為此要求fsc與fs之間的差拍頻率(fsc-fs)也等于半行頻的奇數(shù)倍,以降低干擾點的能見度。
圖07-03-5 共頻帶的亮度信號和色度信號頻譜
由于副載頻只有一個即fsc,而作為調(diào)制信號的色差信號則有兩個U和V,因此,需對同載頻的兩個不同相位進行兩相調(diào)制。在NTSC和PAL制中是將色差信號U和V調(diào)制在載頻fsc的兩個正交相位上,因此叫正交調(diào)制。
亮、色信號同頻帶傳送所帶來的最大問題是二者之間的干擾,為了降低這種干擾,需最大限度地抑制已調(diào)色差信號中不攜帶信息的功率,因此彩色電視中采用平衡調(diào)制的方法,將已調(diào)波中的載頻分量抑制掉,抑制掉載頻后的色差信號的平衡調(diào)幅波可表示為:
在頻率域內(nèi)Y、U、V三個信號是交錯間置的,而在時間域內(nèi)Y、U、V是疊加在一起的,再加上各種復(fù)原圖像所需的同步信號最終形成的信號我們稱其為全彩色電視信號,它們的帶寬就是原黑白電視所占用的帶寬。
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