色差与调制学习.pptx
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1、 212大面积着色原理 人眼视觉特性的研究表明,人眼对黑白图象的细节有较高的分辨力,而对彩色图象的细节分辨力较低,这即所谓的“彩色细节失明”。因而,当重现彩色图像时,对着色面积较大的各种颜色,全部显示其色度可以丰富图像内容,而对彩色的细节部分,彩色电视可不必显示出色度的区别,因为人眼已不能辨认它们之间的色度的区别了,只能感觉到它们之间的亮度不同。这就是大面积着色原理的依据。在彩色图像传送过程中,只有大面积部分需要在传送其亮度信息的同时还必须传送其色度成分。颜色的细节部分(对应于信号的高频部分),可以用亮度信号来取代。这种方法又常称为“高频混合原理”。电视图像的水平清晰度是和信号的频带宽度成正比
2、的。水平清断度每增加80线,相当于视频带宽增加 l MHz,因而可用6MHz带宽传送亮度信号,而用窄带传送色度信号。经过对许多正常视力的人统计,使用 l MHz带宽传送色度信号,所获得的彩色图像88的人会感到满意,若用2MHz带宽传送色度信号,几乎所有的人都会对所获得的彩色效果满意。我国电视制式规定:色度信号的频带宽度为1.3MHz。第1页/共48页 213 频谱交错原理 根据大面积着色原理和高频混合原理,色度信号的带宽虽可以大大地压缩,但是彩色电视信号中的亮度信号频谱已占有6MHz带宽,若把已压缩的色度信号直接与亮度信号混合,由于亮度信号和色度信号在时域和频域均有重叠,会出现严重的相互干扰。
3、我们知道,亮度信号的频谱具有间隙很大梳齿状特征,因而只要设法将色度信号插到亮度信号频谱的空隙中,实现“频谱交错”,这样即可使色度信号不占有额外的频带,又可避免亮度、色度信号间的干扰,使彩色电视信号仍然6MHz的频带范围,从而满足与黑白电视的兼容条件。要实现“频谱交错”,需将色度信号的频谱移动半行频(fH/2)的奇数倍,使色度信号的频谱与亮度信号的频谱错开(为了与黑白电视兼容,不能移动亮度信号的频谱)。实现的办法是,选择一个合适的载频fSC(色度副载波),将色度信号调制在这个副载波上,即可将色度信号的频谱搬移到合适位置上。第2页/共48页22 亮度信号与色差信号 为了传送彩色图像,从兼容的角度出
4、发,彩色电视系统中应传送一个只反映图像亮度的亮度信号,以 Y 表示,其特性应与黑白电视信号相同。同时还需传送色度信息,常以 F 表示。根据三基色原理,必须传送反映R、G、B三个基色的信息。亮度方程:Y=0.30R+0.59G+0.11B告诉我们在Y、R、G、B这4个变量中,只有3个是独立的。所以只要在传送Y 的同时,再传送三个基色中的任意两个即可。由于每个基色信息中都含有亮度信息,如果直接传送基色信号,巳传送的亮度信号Y(为各基色亮度总和)与所选出的两个基色所包含的亮度参量就重复了,因而使得基色与亮度之间的相互干扰也会十分严重(带宽不同)。所以通常选择不反映亮度信息的信号传送色度信息,例如基色
5、信号与亮度信号相减所得到的色差信号(R-Y)、(G-Y)和(B-Y),可从中选取两个代表色的度信息。因此,在彩色电视系统中,为传送彩色图像,选用了一个亮度信号和两个色差信号。第3页/共48页 221 亮度、色差与R、G、B的关系 由亮度方程:Y=0.30R+0.59G+0.11B 可得色差信号:R-Y=R-(0.30R+0.59G+0.11B)=0.70R-0.59G-0.11B G-Y=G-(0.30R+0.59G+0.11B)=-0.30R+0.41G-0.11B B-Y=B-(0.30R+0.59G+0.11B)=-0.30R-0.59G+0.89B 三个色差信号中只有二个是独立的,常选
6、用(R-Y)和(B-Y)两个色差代表色度信号。这是因为对大多数彩色来说,(G-Y)比(R-Y)和(B-Y)数值要小,如选择(G-Y)对改善信噪比不利。在已知(R-Y)和(B-Y)的情况下,可以容易地求得(G-Y)。令:Y=0.30Y+0.59Y+0.11Y,并与亮度方程相减:0.30(R-Y)+0.59(G-Y)+0.11(B-Y)=0 得:在接收端根据上式先用矩阵电路解出(G-Y),再运算:(R-Y)+Y=R,(G-Y)+Y=G,(B-Y)+Y=B,即可恢复出基色信号。传送Y、R-Y、B-Y第4页/共48页 在传送黑白电视图像时,R、G、B应相等,因而色度信号为零。设RGBEx,则利用亮度方
7、程可求得:Y=0.30 Ex+0.59 Ex+0.11 Ex=Ex,R-Y=Ex-Ex=0,B-Y=Ex-Ex=0对于黑白电视信号,反映色度的信号为零,表明具有很好的兼容性。在传送彩色图像时,三基色电压R、G、B不相同,若三个值都不为零,则说明该被传送的彩色是非饱和色,因为其中必然包含有由相等的三基色显所组成的白色成分。若三个值中有一个或两个为零,则所传送的彩色为饱和色。比如传送饱和黄色,RG1、B0,其亮度信号和色差信号分别为:Y=0.30+0.59=0.89,R-Y=1-0.89=0.11,B-Y=0-0.89=-0.89,此时,(R-Y)和(B-Y)均不为零。此外,在不计显像管失真及传输
8、系统非线性的情况下,还可以证明代表色度信息的色差信号受到干扰时,将不影响亮度信号,也不会反映到图像的亮度上。因而重现图像的亮度就只由所传送的亮度信号所决定,常称其为恒定亮度原理。它正是选择传送色差信号的优点之一。第5页/共48页证明:以Y=0.30R0+0.59G0+0.11B0=Y0表示摄像端获取的原景物亮度,用Yt、(R-Y)t和(B-Y)t分别表示传输后的亮度信号和色差信号,相对于发端信号而言,可能因混入了某种干扰而使幅度有所变化。用于重现彩色图像的三基色信号分别为:Rd=(R-Y)t+Y t;Bd=(B-Y)t+Y t Gd=-0.51(R-Y)t-0.1-(B-Y)t+Y t。因为不
9、计入显像管失真,所以显示的亮度Yd将为:Yd=0.30Rd+0.59 Gd+0.11Bd=Y t。可见重现的亮度Yd只与所传送的到接收端的亮度信号Y t有关,即实观了恒定亮度传输。然而,当考虑显像管的非线性电 光转换特性时(即1),尽管在摄像端对每一基色信号还进行校正(开次方),恒定亮度原理将不再满足,但影响不大。第6页/共48页 222 标准彩条亮度与色差信号的波形与特点 标准彩条信号是由彩条信号发生器产生的一种测试信号。它是用电的方法产生的模拟彩色摄像机拍摄的光电转换信号,常用以对彩色电视系统的传输特性进行测试和调整。标准彩条信号是由三个基色、三个补色、白色和黑色,依亮度递减的顺序排列的8
10、条垂直彩带。彩条电压波形是在一周期内用三个宽度倍增的理想方波构成的三基色信号。标准彩条信号有多种规范,如“100幅度、100饱和度”彩条,这种规范中白条电平为1,黑条电平为0,三基色信号的电平非1即0。但此类彩条色度信号幅度较大,与亮度信号叠加后会造成信号动态范围过大而产生失真。故我国规定使用75%幅度、100饱和度信号作为标准测试信号。第7页/共48页表2-1 100%幅度、100%饱和度彩条三基色、亮度、色差电平值 表2-2 75%幅度、100%饱和度彩条三基色、亮度、色差电平值 第8页/共48页 标推彩条信号还可以用另一种由四个数码表示的命名法。例如l00-0-100-0彩条信号、100
11、-0-75-0彩条信号等。在四位数码中,各信号均指经校正后的信号。每一数字表示相应条的基色信号的百分比幅度,而基准则是组成白条的任一基色信号的幅度。第一和第二个数字分别表示组成无色条(白、黑条)的R、G、B的最大值和最小值;第三和第四数字分别表示组成各彩条的R、G、B的最大值和最小值。例如,若组成白条的基色信号的幅度为1,则100-0-75-0彩条的各基色幅度为:白条信号为1;黑条信号为0;对应的各彩条信号的最大值为0.75,最小值为0。彩条信号由四个数码命名时,其百分比幅度和饱和度可以这样计算:饱和度%=1-(Emin/Emax)100%;幅度%=Emin/EW100%。式中,Emin和Em
12、ax分别对应彩条信号R、G、B的最大值和最小值;EW为白条所对应的R、G、B的信号幅度。第9页/共48页23 色度信号与色同步信号 为了实现频谱交错,须将色差信号调制到副载波上。而色差信号有两个(R-Y和B-Y),若分别调制到不同的副载波上,同时传输时会使带宽增加,所以需要进行编码处理,处理方式的不同从而产生了不同的彩色电视制式。就现有的三大兼容制彩色电视制式而言,NTSC制发展较早、PAL和SECAM是为克服NTSC制的相位敏感而发展起来的。NTSC制和PAL制色差信号都采用正交平衡调幅制,只是后者将其中一个分量进行了逐行倒相。所以我们首先分析正交平衡调幅的色度信号和色同步信号。231 色度
13、信号的形成 在NTSC制中,它是将正交调幅与平衡调幅结合起来,将两个色差信号分别对相位正交的两个副载波进行平衡调幅,由此而得到已调信号,称其为色度信号。两个色差信号的频谱结构相同但相位不同(正交),因而避免相互干扰。第10页/共48页 1平衡调幅 所谓平衡调幅,是指抑制载波的一种调制方式。它与普通调幅不同之处在于不输出载波,现举例加以说明。设:调制信号为 ,载波信号为 ,则调幅后形成的一般调幅波为:调制指数原教材有误平衡调幅抑制了载波分量,因而其表达式变为(K为调制增益):平衡调幅波为调制信号与载波信号之积,平衡调制器实质上是一个乘法器,其频谱仅含(S)两个边频分量,不合载波S成分。第11页/
14、共48页 平衡调幅波的特点:(1)平衡调幅波的幅度与调制信号幅度的绝对值成正比。当调制信号的绝对值最大时(图中t3、t5时刻),平衡调幅波幅度最大;当调制信号等于零时(图中t2、t4时刻),平衡调幅波幅度也为零。(2)调幅信号为正值时,平衡调幅波与载波同相;调制信号电压为负值时,平衡调幅被与载波反相。当调制信号电平过零而改变其电压极性时,平衡调幅波相位随之变化180。为什么要采用平衡调幅来传送色差信号呢?这是因为一般的调幅波信号包含着不含信号信息载波,而信息含在上、下两个边带之中。但是载波占用了一般调幅波信号能量的2/3。抑制掉载波,可使传送同样信息能量所需功率大为减少;还 能 减 少 副 载
15、 波 对 亮 度 信 号 的 干 扰。书中有误第12页/共48页 2正交调幅 将两个调制信号分别对频率相等、相位相差90的两个正交载波进行调幅,然后再将这两个调幅信号进行矢量相加(频带宽度没有增加),这一调制方式称正交调幅。如果两个调制信号分别对正交的两个载波进行平衡调幅,其合成信号即为正交平衡调幅信号。彩色电视系统中,为实现色度与亮度信号频谱交错,应用了正交平衡调幅的方式,只用一个副载波便实现对两个色差信号的传输,而且在解调端采用同步解调又很容易分离出红色差与蓝色差分量。3色度信号的形成 在将两个色差信号分别对两个正交的副载波进行平衡调幅之前,先对其进行适当的幅度压缩,这是不失真传输所需要的
16、。压缩后的色差信号分别用U和V表示,它们与压缩前的色差信号的关系是:U=0.493(B-Y);V=0.877(R-Y)。压缩后的色差信号分别对两个正交副载波sinSCt和cosSCt进行平衡调幅:F=FU+FV=U sinSCt+V cosSCt,这两个平衡调幅信号FU、FV频率相等,相差90。F称为色度信号,亦可用矢量表示:第13页/共48页可见,色度信号F的振幅Fm取决于U、V值的大小;色度信号F的相角 取决于V与U的比值,它决定着彩色的色调。这说明色度信号F包含着色调和色由饱和度信息,是一个既调幅又调相的信号。当色度信号的相位发生变化时,会引起色调变化;当色度信号的振幅发生变化时,会引起
17、饱和度变化。正交平衡调幅的方框图解说:由副载波发生器产生的副载波sinSCt经放大后直接加至U平衡调制器,由色差信号U进行平衡调幅,产生平衡调幅被FU分量;同时sinSC经过90移相后,得到正交副载波cosSCt,然后送V平衡调制器由色差信号V进行调制,产生平街调幅波FV分量,FV与FU在合成器中相加得到色度信号F。第14页/共48页 232同步检波原理 要从彩色全电视信号中获得两个色差信号,首先必须把色度信号从全电视信号中分离出来,然后送同步检波电路,利用两个色度分量FV、FU的相位差来解调出色差信号的。同步检波原理示意图同步检波器可看成两个受副载波控制的开关。将色度信号F=U sinSCt
18、+V cosSCt 送入这两个同步检波开关。在FU=U sinSCt分量为正值期间,U同步解调开关闭合,在此期间期间FV分量载波从正最大变化到负最大,平均值为零,从而把U分量解调出来。同理亦可解调出V分量。乘法器解调:滤除高频(2SCt=8.86MHz,)即可得到U分量(01.3MHz)。用cosSCt相乘可解出V分量。相当于用方波相乘第15页/共48页 233色同步信号 要实现同步解调,需要一个与色差信号调制时的副载波同频、同相的信号(恢复副载波)。由于色度信号中副载波已被平衡调制器所抑制,所以在彩色电视接收机中需要设置一个副载波产生电路(副载波恢复电路)。为保证所恢复副载波与发端的副载波同
19、频、同相,需要发端在发送彩色全电视信号的同时发出一个能反映发端副载波频率与相位信息的“色同步信号”,以使电视接收机中的副载波恢复电路所产生的恢复副载波与发端的副载波同步。色同步信号是由812个周期副载波组成的一小串副载波群构成(正弦填充 脉 冲),这 个 正 弦 填 充 脉 冲 的 周 期 与 行 周 期 相 同,位于行消隐的后肩上,前沿滞后行同步脉冲前沿5.6s。色同步信号的幅度与行步脉冲幅度相等。若以h表示同步脉冲幅度,Fb表示色同步信号,则第16页/共48页 23彩条图像对应的信号波形及矢量图 根据表2-1所列彩条信号参数,利用公式 可分别求得白、黄、绿、品、红、蓝、黑所对应的亮度信号、
20、色差信号、色度信号、亮度与色度的合成信号等数据,并绘出的各信号波形。负极性信号 未经压缩的彩条信号 Y+Fm 所得彩色视频信号的电平变化范围已大大地超过了黑白视频信号的电平变化范围。对100幅度来压缩彩条信号来说,黑白电平的变化范围应在0到1之间。由表中数据可见,黄条和青条的最大使分别超过白色电平79和46;红条和蓝条的最小值又分别低于黑条电子46和78。第17页/共48页 电视标准规定,同步信号幅度最高(100),以其值为参考。黑白电视中,黑色电平为75,白色电平为10。在彩电中,黑色电平为76,白色电平为20。按照这一规定,图2-11(c)中,图像载波幅度20处为白电平,相对视频信号幅度为
21、1V;图像信号幅度76处为黑电平,相对视频信号幅度为0V。对已调信号,当载波幅度为0处,相对视频信号幅度为1.36V,而载波幅度为100处(即同步顶),其相对视频信号的幅度应为-0.43V。显然,蓝条和红条不但超过了黑色电平,而且超过了同步头电平,这将破坏同步,使重现图像不稳。黄条和青条由于幅度过大,低于白色电平,以至于小于零,这将会使发射机产生过调制;不但会使重现图像严重失真,而月还会造成伴音中断。因为电视接收机中,第二伴音中频是靠图像中频和伴音中频差拍产生的,过调制将使图像载波有时为0,当然这是不能允许的。1.79第18页/共48页 为了解决这一问题,需要对色度信号进行适当压缩。办法是,在
22、100幅度彩条信号情况下,取峰值白色与黑色电平之差为1;彩条信号的最大摆动范围不得超过峰值白色与黑色电平以外0.33。即复合信号的最大摆动范围限制在-0.331.33范围内。这是因为实际上高亮度、高饱和度的彩色是很少见的,因而幅度超过l,接近1.33的情况不多,即使出现这种情况也不会出现过调制。压缩系数的计算:设(B-Y)和(R-Y)压缩系数分别为x1和x2,则压缩后黄、青视频信号幅度应满足下式关系带入黄条数据:带入青条数据:联立求解得:x1=0.493、x2=0.877。第19页/共48页量的方位表示色调。然而,彩条矢量模(色度信号的振幅)虽然可 根据压缩系数可以计算出各彩条的有关数据,利用
23、V/U所计算的相角绘制出各彩条信号的矢量图,彩条矢以反映色饱和度,但在相同色饱和度下,不同色调的矢量模并不相同。第20页/共48页24 NTSC制色差信号及编、解码过程 NTSC制是世界上第一个用于彩色电视广播、并在商业上取得成功的彩色电视制式。这一制式是在正交平衡调制之前,将被压缩的色差倍号U、V又进行了一定的变换,从而产生了I、Q信号,这样做,可对色差信号的频带进行进一步的压缩。241 I、Q色差信号 对视觉特性研究表明,人眼对红、黄之间颜色约分辨力最强;而对蓝、品(紫)之间颜色的分辨力最弱。在色度图中以I轴表示人眼最为敏感的色轴,而以与之垂直的Q轴表示最不敏感的色轴。这样,倘若采用坐标变
24、换,将U、V倍号变换为Q、I信号,就可对I 所对应的色度信号采用较宽的带宽(不对称边带:+0.5MHz -1.5MHz),而对Q信号对应的色度信号则只需采用很窄的带宽(0.5MHz)来进行传输,这就是进行这一变换的目的。定量地说,Q、I正交抽与U、V 正交轴有33夹角的关系:Q、I与三基色的关系:第21页/共48页 242 NTSC制编、解码方框图色同步选通 243 NTSC制的主要参数及特点 1主要参数 NTSC-M(美国制式)场频fV59.94 Hz(60Hz);行频fH525fV/215.734kHz;每帧525行;图像信号标称带宽为4.2MHz伴音与图像载频之差为4.5MHz;彩色副载
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