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时间:2018-09-16
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1、电视技术复习题(仅供参考)题型:简答(4*10分,4*15分)1简述三基色原理。三基色原理是指自然界中常见的大部分彩色都可由三种相互独立的基色按不同的比例混合得到。分别用水银光谱中波长为700nm的红光为红基色光R、波长为546.1nm的绿光为绿基色光G、波长为435.8nm的蓝光为蓝基色光B表示。不同颜色混合在一起能产生新的颜色,这种方法称为混色法。混色法分为相加混色法和相减混色法。相加混色是各分色的光谱成分相加,混色所得彩色光的亮度等于三种基色的亮度之和。实现相加混色法常有四种:时间混色法、空间混色法、生理混色法、全反射
2、法。相减混色是利用颜料、染料的吸色性质来实现。彩色电视系统就是利用红、绿、蓝三种基色以适当比例混合产生各种不同的彩色。(红色+绿色=黄色、绿色+蓝色=青色、红色+蓝色=品红色、红+绿+蓝=白)2看图简述配色(比色计原理)过程。在色度学中,通常把由配色方程式配出的彩色光F的亮度用光通量来表示,即:Y=0.3R+0.59G+0.11B。配色方程式中的光通量用比色计来测量。比色计中有两块互相成直角的白板(屏幕),它们对所有可见光谱几乎全反射。两块互成直角的白板将观察者的视场分成两部分,在左半场的屏幕上投射待配彩色光,在右半视场的屏
3、幕上投射红、绿、蓝三基色光。调节三基色光通量的比例和大小,直至由三基色光混合得到的彩色光与待配彩色光完全一致为止。此时,整个视场呈现出待配彩色光的颜色,从调节器刻度上就可得到红绿蓝三基色的量值。3材料:彩色全电视信号是由黑白全电视信号与色度信号叠加而成的,仍采用残留边带发送,它与高频伴音信号合在一起称为彩色电视全射频电视信号,其频谱示意图如图4-2所示。由图可见,其频带宽度和频道划分与黑白电视完全一样,仅在高频端色差信号对副载波是双边带调幅,由上可知,色度信号与亮度信号频谱交错,互不干扰,所以,黑白、彩色电视完全可以兼容。图
4、中,fS仍表示FM制伴音信号载频,它比图像载频fP仍高6.5MHz。依据下彩色电视全射频电视信号频谱图,说明各种调制技术在电视信号的传送中是如何工作的彩色全电视传送四路信号,一路为Y=0.3R+0.59G+0.11B的亮度信号,两路分别为U=B-Y,V=R-Y的色差信号,一路为高频伴音信号。前三路组成彩色电视的彩色信号。用4.4MHZ的副载波装载用正交调制技术的B-Y和R-Y两路色差信号,再经过带通滤波器,色度信号频谱与亮度信号互不干扰。而伴音载频fs比图像载频fc高6.5MHz,用6.5MHZ的副载波对伴音信号调频装载。高
5、频图像信号采用残留边带方式传送,高频伴音采用双边带方式传送。由于fs比fc高6.5MHz,而图像信号带宽为6MHz,因此伴音信号在图像信号频带之外,从而有效地防止了相互干扰。从图中还可知,每个频道所占带宽为8MHz(1.25+6.5+0.25=8MHz)。最后利用频分复用技术实现节目的传送。4看图简述液晶显示器的工作原理。TFT-LCD的面板構造,说明成像原理构造:白光源、偏振片1(加电暗,不加电亮)、液晶池、滤色片、偏振片2(加电时亮,不加电时暗)。偏振片在玻璃外表面,定向膜在内表面。液晶遮光(不发光),当有一个白光源(L
6、ED灯)透过偏振片1(加电暗,不加电亮)使LED发出的光源变成均匀的片光,并且使暗光源变成偏振光,偏振光进入液晶池,因为液晶槽前后两块玻璃内表面各制作了一层定向膜,可以使液晶分子依照预定的方向排列,加电时不旋光,不加电时旋光,旋光后形成的偏振光通过槽进入滤色片滤色来实现红、绿、蓝的发光,再进入偏振片2,(加电时亮,不加电时暗)两块偏振片形成不同时刻的亮暗互补。5液晶电视除了液晶显示器内部的主控制板和电源板外,还有多媒体电路板,多媒体电路板的组成框图(为填空)6等离子显示器工作原理(PDP)PDP是一种利用气体放电的显示技术,
7、具体工作原理与荧光灯极其相似。PDP采用了等离子管作为发光元件,屏幕上的每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电空间,放电空间内充入氖、氙等混合惰性气体。两块玻璃基板作为工作媒质其内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象,也称电浆效应。气体等离子体放电产生紫外线,紫外线激发涂有红绿蓝荧光粉的荧光屏,荧光屏发射出可见光,显现出图像。当每一颜色单元实现 256 级灰度后再进行混色,便实现彩色显示。7根据下面光路
8、图LCD液晶投影仪的工作原理。三片式LCD(3LCD)之技术架构系采用体型极小的高穿透式高温多晶硅(HTPS)LCD显示面板,每一块HTPS都是由很多个像素组成,如分辨率为1024×768的HTPS就是由1024×768个像素组成以对应投射图像的像素点。每一个像素又包含了信号线、控制线、T
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