电视原理课后习题答案

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时间:2018-01-20

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1、电视原理课后习题答2-8、人眼彩色视觉对彩色细节的分辨力怎样?它在彩色电视中得到怎样的利用?答:统计分析结果表明:人眼的彩色分辨角(视敏角)一般比黑白大3~5倍,即人眼对彩色细节的分辨力是对黑白细节分辨力的1/3~1/5。彩色电视就是利用这个特点实现色度压缩,亮色共用频带。2-13、说明隔行扫描的优点,并简述其缺点?答:优点:隔行扫描可在保证图像分解力无甚下降和画面无大面积闪烁的前提下,将图像信号的带宽减小一半。     缺点:行间闪烁及奇偶场光栅镶嵌不理想时的局部并行甚至完全并行等现象,而且当物

2、体沿水平方向运动速度足够大时,图像的垂直边沿会产生锯齿现象等。3-24、何谓PAL制?其特点如何?解码端如何正确还原彩色?说明如何减小传输过程中相位失真的影响?答:PAL制是PhaseAlternationLine(相位逐行交变)的缩写词,按色度信号的特点,PAL制又称逐行倒相正交平衡调幅制。参见3.4.3V分量逐行倒相技术。4-1、何谓彩条信号,有何特点和用途?对各种彩条信号可以怎样标记?答:标准彩条信号是用电子方法产生的一种测试信号。该信号图像为在荧光屏水平方向包含有黑、白、三个基色和三个补色

3、等宽度排列的8个竖条。按亮度顺序自左向右排列,依次是白、黄、青、绿、品、红、蓝、黑。在黑白显像管上显示为八条不同灰度的竖条。彩条信号可以用四个数字来标志,对应为a-b-c-d或a/b/c/d.。其中,a为白条的电平,b为黑条的电平,c为基色条的高电平值,d为基色条的低电平值,它们都是校正后的值。于是100%饱和度、100%幅度的彩条信号记作100-0-100-0或100/0/100/0;100%饱和度、75%幅度的EBU彩条信号记作100-0-75-0或100/0/75/0。4-4、何谓残留边带调

4、幅?电视广播中为什采用残留边带调幅?答:残留边带调幅方式发射即在电视即保留调幅信号一个完整的边带(例如上边带)和部分另一边带(如下边带),即残留了部分边带。 原因:对6MHZ带宽的视频信号采用一般调幅方式,形成12MHZ的已调波带宽,显得太宽,若采用单边带调制传输,虽已调波带宽可减小一半,但须采用较为复杂的同步检波电路解调,使接收机的成本增加;且发端需要一个边沿非常陡峭的滤波器,也难以做到。因此折衷考虑,采用残留边带调幅。4-8、何谓电视制式?它大致包括那些参数内容?我国的彩色电视广播为PAL-D

5、制,包含什么含义?答:黑白电视广播中的电视制式,是将扫描参数(例如625行50场、2:1隔行)、视频带宽(例如6MHz)、射频带宽(例如8MHz)、调制极性(例如负极性)、伴音载频与图像载频频率差(例如6.5MHz)以及伴音调制方式(例如调频)等一系列参数综合称为电视制式。我国的黑白电视广播是D、K制;彩色电视编码采用PAL制,故为PAL-D制。4-14、亮度及对比度的含义是什么?答:图像对比度指电视机最大亮度Bmax与最小亮度Bmin之比,电路上对应图像信号的幅度,故通过调节视放的增益实现对比度

6、调节。图像亮度指图像的亮暗程度,电路上可通过改变视放级直流工作点(或箝位电平)实现。4-15、何谓AGC,如何得到AGC电压?答:AGC为自动增益控制,作用是自动控制高放和中放的增益,使得输入高频信号发生变化时,检波输出的视频信号基本不变。      AGC电压既可以由视频信号的峰值检波得到,也可以由反应是频信号峰值的同步信号检波得到。7-1、无压缩的数字电视信号中存在哪几种类型的冗余?答:空间冗余、时间冗余、结构冗余、知识冗余、视觉冗余。7-2、简述幀内预测和幀间预测的含义。答:帧内预测指利用图

7、像信号的空间相关性来压缩图像信号的的空间冗余,根据前面已经传送的同一帧内的像素来预测当前像素。帧间预测利用图像序列在时间上的相关性来压缩图像序列的时间冗余,用前一帧的像素来预测当前帧像素。7-3、在预测编码中引起图像失真的主要原因是什么?答:预测量化器带来的量化误差。7-6、简述量化器在压缩编码中的作用。答:变换编码中的量化器在不降低图像的主观评价的质量条件下,降低系数的精度来消除不必要的系数,减少数据率。7-7、什么是运动补偿技术?答:对运动物体的位移作出估计,即估计出运动物体从上一帧到当前帧位

8、移的方向和像素数,也就是要求出运动矢量。按照运动矢量,将上一帧做位移,求出对当前帧的估计,即为运动补偿。7-9、简述MPEG-2的型和级,简述MP@ML的含义。答:为了解决通用性和特殊性的矛盾,MPEG-2标准规定了四种输入图像格式,称为级(Levels),提供了灵活的信源格式,还规定了不同的压缩处理方法,称为型(Profiles)。     MP@ML代表采用了I帧、P帧和B帧三种编码帧,增加了双向预测方法,在相同比特率的情况下,将给出比简单型更好的图像质量,可实现效率较高的压缩

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