Джакония В.Е. Телевидение (4-е изд., 2007) (1143033), страница 65
Текст из файла (страница 65)
Соответственно коэффициентам компрессии подобраны и размахи сигналов цветности на входах частотных детекторов. В большинстве частотных детекторов используют колебательные контуры. Их настраивают на номинальные значения двух поднесущих час~от |п я |в. После детектирования цветоразностные сигналы подвергают низкочастотной коррекции, повышающей отношение сигнал/шуьь Ат1Х корректоров обратны АЧХ цепей НЧ предыскажений (см. рпг 12.17). Часто с НЧ корректором совмещают цепь подавления »од»»гущей частоты, присутствующей на выходе частотного детек~ор» Эт» цепь представляет собой ФНЧ со срезом Ее = '2 МГц.
1!»конец, с помощью матрицы С-К из цветоразностных сигналов Е',, » Ен >. формируется сигнал Е,'> 287 ГЛАВА 12. Аналоговые системы вещательного телевидения Вл — . уу аэг — э агору ирующнх сов а) яв,. Ял Рнс. 12.33. Формирование корректирующего импульса цветовой синхронизации: а — функциональная схема устройства цветовой скнхрониаацвк; 6 — сигналы 5н, оп на входах устройства; в — импульсы на интегрирующее емкости Унте отмечалось, что принцип последовательной перед;шп сигналов в системе БЕСАМ предполагает синхронную п синфэт.эпуэо работу коммутаторов сигналов на передающем и приемном колпак системы. Синхронность обеспечивается формированием кгэаэаэутиругощих импульсов из строчных импульсов.
Правильность фазнровки достигается с помощью устройства цветовой синхронизации. Из большого многообразия вариантов его построения в ка эсгтве примера рассмотрим функциональную схему рис. 12.33. Цветоразностные сигналы с выходов каналов Я-У и  — Р складывгиотся в матрице, состоящеИ из двух резисторов. Тасс как сипэалы цветовой синхронизации Бл и Яв разнополярны (сао рпс. 12.27).
а Ат1Х частотных детекторов имеют разный знак наклона, то па выходах каналов сигналы Ял и Яв будут иметь одинаковую полярность. Если коммутатор сфазирован правильно, то полярность отрицательная, если неправильно, — положительнал. ВключенпыИ в среднюю точку матрицы интегрирующий конденсатор образует одиночный импульс отрицательной илн поло- нсительноИ полярности. Этот импульс илп подтвердит правильность работы генератора коммутирующих импульсов, или скорректирует егог сменив фазу двух меандров, подаваемых на коммутатор.
Ключом К на устройство цветовоИ синхронизации пропускаются толысо нмпульсы сигнала цветовой синхронизации. Для этого он открывается импульсами частоты полей уй„с 7-И по 15-ю и с 320-И по 328-ю строки. Рассмотренная схема достаточно помехоустоИчиваг поскольку импульсные помехи па выходе матрицы вычитаются, а флуктуапиоппые ослабляются интегрированием.
Устройство цветовой синхронизации обеспечивает также выклюи пис канала ээветээости, если передается сигнал черно-белого те- 288 ЧАСТЫ11. Системы цветного телевидения Е, дБ О Гц Рис. 12.34. Амплитудно-частотная характеристика режекторного фильтра — 15 левидения или цветного телевидения, но другой системы. В схеме рис. 12.32 выключение производится подачей запирающего напряжения на амплитудные ограничители. Выключение канала цветности при указанных обстоятельствах является необходимым, поскольку в противном случае на экране наблюдаются помехи импульсного и шумового характера. Рассмотренный метод цветовой синхронизации получил название кадровой цветовой синхронизацию Применяется и так называемая строчная цветовая синхронизация, в которой вместо сигналов Яп и Яв используются защитные цветовые вспышки, передаваемые на задних площадках строчных гасящих импульсов (см. рис.
12.30,д и 12.31). В «красных» и «синих» строках они отличаются по частоте (их частоты равны немодулированным значениям поднесущих частот )'я и гв). Это отличие удобно использовать в приемном устройстве для опознавания того, какой сигнал (.Оя или Рв) передается с тем, чтобы правильно сфазировать электронный коммутатор. Исключение сигналов кадровой цветовой синхронизации $л и 5'и позволяет освободить соответствующие интервалы кадрового гасящего импульса для передачи во время вещания другой, дополнительной информации, например телетекста. Канал яркости. Он содер>кит в себе широкополосное устройство задержки на 0,4.,.0,7 мкс для выравнивания времени прохождения сигналов в широкополосном яркостном и узкополосном каналах цветности.
14роме того, в яркостном канале включается устройство режекции, подавляющее колебания цветовой поднесущей. В системе 8ЕСЛМ это более актуально, чем в систелте 1чТЯС. Помимо того, что структура рисунка от ЧМ поднесущей более заметна на экране, изза нелинейности модуляционной характеристики кинескопа неподавленные колебания поднесущей детектируются, вызывая подсветку изображения.
Эта подсветка проявляется в виде сильно ухудшающей качество изображения разнояркости строк, так как амплитуда поднесущей в строках Р' и В~в принципиально различна. Ре>кекторный фильтр в современных приемниках настраивается па подавление двух характерных частот: 4,02 и 4,69 МГц (рис. 12.34), Э гп частоты соответствуют передаче желтого и голубого цветов, для к~гпцнлх из-за ВЧ предкоррекции амплитуды поднесущих достигают мпнгнмальпого значения. Чтобы режекция не ухудшила четкость н н~брпжгиия при передаче черно-белых программ, она отключается ГЛАВА 12.
Аналоговые системы вещательного телевидения 289 с помощью управляющего напряжения с устройства цветовой син- хронизации. 12.2.5. Эксплуатационные характеристики системы Основные преимущества системы БЕСАМ вытекают из ее принципа последовательяой передачи цветоразностных сигналов и применения частотной модуляции. Они позволяют теоретически полностью исключить перекрестные искажения между этими сигналами, в то время как в системе МТБС искажения типа «дифференциальная фаза» или ограничение частотного спектра цветового сигнала могут приводить к сильным перекрестным искажениям, заметным в изобрюкении.
Это преимущество системы БЕСАМ не всегда эффективно реализуется на практике. Несовершенство электронного коммутатора сигналов цветности в декодирующем устройстве может приводить к ощутимому взаимному проникновению сигналов в каналах й-У и  — У. Система БЕСАМ практически нечувствительна к дифференциально-фазовым искажениям сигнала цветности. Если для системы гзТБС предельным значением дифференциально-фазовых сдвигов является 10...12', то для системы БЕСАМ эти значения могут быть в несколько раз превышены, за исключением передачи цветовых переходов с большими различиями яркости.
В простейшем случае быстрое изменение фазы поднесущей эквивалентно девиации по частоте и за границей цветового перехода наблюдается короткая цветовая окантовка. Система БЕСАМ по сравнению с системой МТБС имеет благодаря ЧМ значительно меньшую чувствительность к изменению амплитуды сигнала цветности, вызываемому неравномерностью АЧХ тракта (в системе ХТБС это приводит к искажению насыщенности). По той же причине система БЕСАМ лучше защищена от дифференциально- амплитудных исквлсений н непостоянства скорости магнитной ленты в видеомагнитофонах. Наряду с этими, весьма важными достоинствами системе БЕСАМ присущ ряд недостатков.
Если при благоприятных условиях приема помехоустойчивость систем БЕСАМ и 1зТБС к флуктуационным шумам примерно одинакова, то при отношении размаха сигнала к шуму 18 дБ и менее качество цветного изображения в системе БЕСАМ заметно ухудшается. Проявляется так называемый пороговый эффект частотной модуляции, когда помеха «захватывает» частотный детектор, т.е.
обусловливает непропорционально большую паразитную девиацию поднесущей частоты. При этом спектр шумов преобразуется таким образом, что максимум их спектральной плотности приходится на нижние частоты, вызывая на изображении ~вон ~ заметную крупноструктурную помеху. 290 ЧАСТй 111. Системы цветного телевидения Система ВЕСАМ, несмотря на значптечьно меньший, чем в системс ХТВС, размах сигнала цветности, обладает худшей совместимос1 ью.
В черно-белых телевизорах, где отсутствует режекция поднесущей. се рисунок более заметен, особенно на вертикальных границах межд~ цветами. В системе БЕСАМ сильнее проявляются перекрестные искажения между каналами яркости и цветности, тем более что качественное разделение сигналов яркости и цветности затруднено из-за ЧМ. Искажения «цветпость-яркость», как отмечв.лось, проявляются в виде разнояркости строк, причем па гладких полях изображения эта разиояркая структура как бы «плывет» по вертикали. Иногда на изобрюкении заметны муары, образуемые за счет биений точечного рисунка поднесушей со структурой точечного растра масочкой трубки.
Еще более заметными могут быть искажения «яркость-.цветность». Несмотря на применение в кодирующем устройстве корректора перекрестных искажениИ, на определенных сюжетах (с малой цветовой насыщенностью и большой детальностью) эти искажения становятся недопустимо заметными, проявляясь в виде разноцветных мерцающих штрихов или цветных пятен с рваными краями, так называемых факелов.
В последнем случае изображение оказывается совершенно неудовлетворительным. Поэтому в системе ВЕСАМ с большой осторожностью применяют апертурную коррекцию, а также не допускают провышения первичными сигналами уровня белого, так как при его превышении происходит ограничение размаха поднесущей, что усугубляет указанные явления. Уже отмечалось, что НЧ предкоррекция в совокупности с последующим ограничением приводит в системе ВЕСАМ к затягиванию вертикальных цветовых переходов, уменьшая таким образом горизонтальную цветовую четкость. Это явление заметно только на цветах с большой насыщенностью, что иа практике, к счастью, встречается не так часто. Принцип поочередной передачи цветов в системе ВЕСАМ с последующим одновременным использованием сигналов двух последовательно передаваемых строк принципиально ухудшает и вертикальную цветовую четкость. Однако такое уменьшение четкости оказывается практически незаметным.