Устройство телевидения и его история

Содержание

Слайд 2

Технологический прорыв связан с открытием фотоэффекта и его законов в конце

Технологический прорыв связан с открытием фотоэффекта и его законов в конце

XIX века. Немецкий изобретатель продемонстрировал первую фотоэлектрическую систему для передачи неподвижных изображений, названную «Бильдтелеграф».
Слайд 3

Устройство получило известность, когда из Парижа в Лондон за 12 минут

Устройство получило известность, когда из Парижа в Лондон за 12 минут

был передан фотопортрет разыскиваемого преступника, сыгравший решающую роль в его задержании. Однако, из-за инерционности, свойственной всем селеновым фотоэлементам, скорость передачи аппарата повысить никак не удавалось.
Слайд 4

В основе телевещания лежат три процесса: 1. Преобразование световой энергии оптического

В основе телевещания лежат три процесса:
1. Преобразование световой энергии оптического изображения

в электрические сигналы.
2. Передача сигналов.
3. Обратное преобразование электрических сигналов в оптическое изображение.
Слайд 5

В основе телевещания лежат три процесса:

В основе телевещания лежат три процесса:

Слайд 6

Иконоскоп Принцип работы иконоскопа основан на явлении внешнего фотоэффекта — выбивании

Иконоскоп

Принцип работы иконоскопа основан на явлении внешнего фотоэффекта — выбивании электронов

из вещества под действием падающего света. Падающий на экран свет, выбивает из цезиевых крупинок электроны, количество которых зависит от яркости светового потока в данной точке экрана. Таким образом, на экране возникает невидимое для глаза электрическое изображение.

Здесь же в трубке имеется электронная пушка. Она создает электронный луч, который 25 раз в 1 секунду успевает «оббежать» мозаичный экран, считывая это изображение и создавая в электрической цепи ток, называемый сигналом изображения.

Слайд 7

Принцип работы передающих трубок Перезарядка конденсатора электронным лучом порождает ток, величина

Принцип работы передающих трубок

Перезарядка конденсатора электронным лучом порождает ток, величина которого

зависит от заряда, обусловленного фотоэффектом, для тех капелек, которые в данный момент сканируются. Время накопления заряда между проходами электронного луча примерно в полмиллиона раз превышает время считывания.
Слайд 8

Габариты передающих телевизионных трубок были весьма большими. Как правило, для фокусировки

Габариты передающих телевизионных трубок были весьма большими. Как правило, для фокусировки

использовалось магнитное поле, поэтому дополнительно габариты телекамеры увеличивались из-за фокусирующе-отклоняющей системы.
Слайд 9

Начало телевещания Первая телевизионная станция WCFL, основанная на механической развёртке, вышла

Начало телевещания

Первая телевизионная станция WCFL, основанная на механической развёртке, вышла в

эфир 1928 года. В 1929 году он впервые использовал для передачи изображения и звука один диапазон радиоволн, начав трансляцию звукового сопровождения радиостанцией WIBO, а видеосигнала — станцией WCFL.
Слайд 10

Цветное Цветное телевидение появилось в 1954 году. Для создания всей гаммы

Цветное

Цветное телевидение появилось в 1954 году. Для создания всей гаммы цветов

понадобилось 3 электронные пушки — красная, синяя и зеленая.

Экран, соответственно, снабдили тремя слоями люминофора соответствующих цветов. Обстрел красного люминофора из красной пушки создает красное изображение, из синей — синее и т. д.

Слайд 11

Советская телевизионная система Вначале советское телевидение было «малострочным» (имеется в виду

Советская телевизионная система

Вначале советское телевидение было «малострочным» (имеется в виду количество

строк развертки), а, кроме того, механическим, с использованием тех же дисков Нипкова. Затем начался период так называемого малокадрового электронного телевидения, заметно улучшившего качество изображения.

До появления спутников связи передача сигнала из Москвы в другие населенные пункты осуществлялась по кабельным или радиорелейным линиям связи.

Слайд 12

Современная телевизионная система

Современная телевизионная система