Электронные средства информационных систем. Часть 3. Устройства отображения информации. Зайцев А.А - 197 стр.

UptoLike

193
Глава 10. Цифровое телевидение
10.1. Общие сведения.
В течение длительного времени в радиоэлектронике и технике связи ис-
пользовались преимущественно аналоговые сигналы. С их помощью удава-
лось решать достаточно сложные проблемы, имеющие место в радиосвязи,
радиолокации, телевидении и т.д. Аналоговые сигналы сравнительно просто
можно генерировать, усиливать, преобразовывать и обрабатывать с помощью
электронных устройств непрерывного действияламповых и
транзисторных
приборов.
Аналоговый (непрерывный) сигнал U(t) определён для любого значения
времени t и может принимать любое значение в пределах некоторого диапа-
зона U
C min
÷ U
C max
. Такой сигнал является аналогом некоторого физическо-
го процесса и, как правило, представляется в виде напряжения. Например,
напряжение электрического сигнала на выходе преобразователя «свет-
сигнал» (передающей телевизионной трубки) пропорционально яркости
развёртываемых элементов изображения.
В начале 60-х годов 20 века стали разрабатываться радиотехнические сис-
темы, основанные на обработке дискретных сигналов. Эти системы позволя
-
ют располагать в интервалах времени между отсчётами одних дискретных
сигналов отсчёты других дискретных сигналов. В результате появилась воз-
можность по одному каналу связи передавать несколько сообщений, осущест-
вляя многоканальную связь с разделением каналов по времени. Такие систе-
мы получили название каналов связи с временным уплотнением.
Дальнейшим развитием техники получения
и обработки дискретных сиг-
налов являются
цифровые
радиотехнические системы. Наиболее существен-
ное влияние на разработку цифровых систем оказало развитие микросхемо-
техники. Широкое внедрение цифровой обработки сигналов в радиотехнике
было обусловлено увеличением дальности связи и требованием высокой её
 Глава 10. Цифровое телевидение


   10.1. Общие сведения.
   В течение длительного времени в радиоэлектронике и технике связи ис-
пользовались преимущественно аналоговые сигналы. С их помощью удава-
лось решать достаточно сложные проблемы, имеющие место в радиосвязи,
радиолокации, телевидении и т.д. Аналоговые сигналы сравнительно просто
можно генерировать, усиливать, преобразовывать и обрабатывать с помощью
электронных устройств непрерывного действия – ламповых и транзисторных
приборов.
  Аналоговый (непрерывный) сигнал U(t) определён для любого значения
времени t и может принимать любое значение в пределах некоторого диапа-
зона UC min ÷ UC max . Такой сигнал является аналогом некоторого физическо-
го процесса и, как правило, представляется в виде напряжения. Например,
напряжение электрического сигнала на выходе преобразователя «свет-
сигнал» (передающей телевизионной трубки) пропорционально яркости
развёртываемых элементов изображения.
  В начале 60-х годов 20 века стали разрабатываться радиотехнические сис-
темы, основанные на обработке дискретных сигналов. Эти системы позволя-
ют располагать в интервалах времени между отсчётами одних дискретных
сигналов отсчёты других дискретных сигналов. В результате появилась воз-
можность по одному каналу связи передавать несколько сообщений, осущест-
вляя многоканальную связь с разделением каналов по времени. Такие систе-
мы получили название каналов связи с временным уплотнением.
  Дальнейшим развитием техники получения и обработки дискретных сиг-
налов являются цифровые радиотехнические системы. Наиболее существен-
ное влияние на разработку цифровых систем оказало развитие микросхемо-
техники. Широкое внедрение цифровой обработки сигналов в радиотехнике
было обусловлено увеличением дальности связи и требованием высокой её


                                     193