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关于 NTSC、PAL 和 SECAM 系统

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如果您决定在国外购买相机,尤其是在美国和日本,请务必小心。 这些国家的价格非常有吸引力,只有所有视频设备都设计为可在 NTSC 制式下工作(尽管有商店专门针对俄罗斯游客销售 PAL 制式的电子产品,但在这里您需要加倍警惕)。

就此而言,深入研究NTSC、PAL、SECAM等缩写的概念是有意义的

所以......

NTSC制式 - 这是缩写。 英语国家电视标准委员会 - 国家电视标准委员会是美国开发的模拟彩色电视系统。 18 年 1953 月 XNUMX 日,世界上首次使用这种特殊系统启动彩色电视广播。 NTSC 也已被加拿大、日本和美洲的几个国家采用作为标准彩色电视系统。

NTSC的技术特点:

  • 场数 - 60 Hz(更准确地说是 59,94005994 Hz);
  • 行数(分辨率) - 525;
  • 副载波频率 - 3579545,5 Hz。
  • 每秒帧数 - 30。
  • 光束扫描是隔行扫描的(interlacing)。

朋友 - 这是缩写。 来自英语。 行相交替 - 一种模拟彩色电视系统,由德国“Telefunken”公司的工程师 Walter Bruch 开发,并于 1967 年作为电视广播标准推出。

与所有模拟电视标准一样,PAL 也适用于旧式单色(黑白)电视广播并与之兼容。 在适应的模拟彩色电视标准中,在单色电视信号频谱的末端传输附加色度信号。

从人类视觉的本质可知,颜色的感知由三个组成部分组成:红色(R)、绿色(G)和蓝色(B)。 该颜色模型缩写为RGB。 由于绿色分量在平均电视图像中占主导地位,并且为了避免冗余编码,RY和BY之间的差异(Y是单色电视信号的总亮度)被用作附加颜色信号。 PAL系统使用YUV颜色模型。

PAL 标准中的两个附加色度信号均以正交调制(AM 的变体)同时传输,信号的典型副载波频率为 4433618,75 Hz (4,43 MHz)。

在这种情况下,每个色差信号在下一行中重复,相位旋转频率为 15,625 kHz,旋转 180 度,因此 PAL 解码器完全消除了相位误差(NTSC 系统的典型情况)。 为了消除相位误差,解码器将当前行和内存中的前一行相加(模拟电视接收器使用延迟线)。 因此,客观上,PAL标准的彩色电视图像的垂直分辨率是单色图像的一半。

主观上,由于眼睛对亮度分量的敏感度较高,这种劣化在平均统计图片中几乎不明显。 数字信号处理的使用进一步消除了这个缺点。

SECAM - 这是缩写。 来自 fr。 Séquentiel couleur avec mémoire,后来的 Séquentiel couleur à mémoire - 带记忆的连续颜色 - 法国首创的模拟彩色电视系统。 从历史上看,它是第一个欧洲彩色电视标准。

SECAM 标准中的色彩信号以调频 (FM) 方式传输,即一根电视线路中的一种色彩分量。 先前的 RY 或 BY 信号分别用作缺失的线,从存储器接收它(在模拟电视接收机中,为此使用延迟线)。 因此,客观上,SECAM标准中的彩色电视图像的垂直分辨率是单色图像的一半。 主观上,由于眼睛对亮度分量的敏感度较高,这种劣化在平均统计图片中几乎不明显。 数字信号处理的使用进一步消除了这个缺点。

作为一个玩笑,人们习惯上将 SECAM 缩写解读为“System Essentials Contrary to AMerican”(本质上与美国相反的系统)。

顺便说一句,标记为 NTSC 的录像带在质量和录制持续时间方面与 PAL 系统不对应。

出版:video-minidv.blogspot.com

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