Читаем Большая Советская Энциклопедия (ТЕ) полностью

  КИ характеризуется следующими принципиальными особенностями: униполярностью модуляции колебаний (в СССР — негативной полярностью); широкой полосой модулирующих частот (в СССР — до 6 Мгц ), наличием в модулирующем сигнале очень низких частот (от 0 до 1—2 гц ). соответствующих изменениям средней освещённости изображения; подавлением в спектре выходного радиосигнала значительной части одной (в СССР — нижней) боковой полосы (см. Однополосная модуляция ) и др. Средняя частота КЗС жестко связана с несущей частотой К И (в СССР — выше её на 6,5 Мгц ).

  Вещательные Т. р., выпускаемые промышленностью СССР и др. стран, имеют пиковые мощности по КИ от нескольких десятков вт до нескольких сотен квт; их мощности по КЗС соответственно меньше в 3—20 раз. Они работают в диапазонах метровых и дециметровых волн (в СССР — на частотах 48,5—100, 174— 230 и 470—638 Мгц ). На метровых волнах выходные каскады мощных Т. р. строятся на электронных лампах, преимущественно на лучевых тетродах ; на дециметровых волнах — как на тетродах, так и (предпочтительнее) на многорезонаторных пролётных клистронах . Предварительные каскады обычно выполняются на транзисторах . В КИ вещательных Т. р. используется амплитудная модуляция, в КЗС — частотная. Модуляция в КИ современных (1976) Т. р. производится чаще всего в маломощных каскадах на промежуточной (несколько десятков Мгц ) частоте, с последующим переносом спектра частот в рабочий диапазон.

  В СССР первый Т. р. был сооружен в 1936—37. С июля 1938 его использовали на Опытном ленинградском телевизионном центре для передачи телевизионных программ.

  Лит.: Радиопередающие устройства, под ред. Г. А. Зейтленка. М.. 1969; Оборудование радиопередающих телевизионных и УКВ ЧМ вещательных станций, М., 1974.

  Л. И. Лебедев-Карманов.

Телевизионный растр

Телевизио'нный растр, совокупность строк, на которые разлагается передаваемое изображение (при его считывании с мишени передающей телевизионной трубки ), или совокупность строк воспроизводимого изображения (при его синтезе на экране кинескопа ), составляющая телевизионный кадр . В вещательном телевидении Т. р. имеет прямоугольную форму. Его формат (отношение ширины к высоте), как и формат кадра, обычно равен 4:3. В отсутствие видеосигнала или при постоянном его значении Т. р. на экране кинескопа воспринимается зрительно как равномерно светящийся прямоугольник.

  Лит. см. при ст. Телевидение .

Телевизионный сигнал

Телевизио'нный сигна'л,видеосигнал (сигнал яркости), в который введены строчные и кадровые импульсы для гашения обратного хода электронного луча в кинескопе в процессе телевизионной развёртки . Максимальный размах (амплитуда) Т. с. ограничен уровнями белого и гашения. Между уровнями гашения и чёрного часто предусматривается так называемый защитный интервал. Вводом в Т. с. строчных и кадровых импульсов синхронизации развёрток кинескопа образуют так называемый полный Т. с. черно-белого телевидения. Синхронизирующие импульсы располагаются в области ниже уровня гашения; их размах составляет 30% от максимального размаха полного Т. с. Полный цветовой Т. с. представляет собой сигнал яркости с гасящими и всеми синхронизирующими импульсами (включая импульсы цветовой синхронизации), на который наложен сигнал цветовой поднесущей (совместно с сигналом яркости он несёт информацию о передаваемом цвете). Все параметры Т. с. регламентируются телевизионным стандартом . См. также Спектр телевизионного сигнала .

  Лит. см. при ст. Телевидение .

  Н. Г. Дерюгин.

Телевизионный стандарт

Перейти на страницу:

Похожие книги

100 знаменитых катастроф
100 знаменитых катастроф

Хорошо читать о наводнениях и лавинах, землетрясениях, извержениях вулканов, смерчах и цунами, сидя дома в удобном кресле, на территории, где земля никогда не дрожала и не уходила из-под ног, вдали от рушащихся гор и опасных рек. При этом скупые цифры статистики – «число жертв природных катастроф составляет за последние 100 лет 16 тысяч ежегодно», – остаются просто абстрактными цифрами. Ждать, пока наступят чрезвычайные ситуации, чтобы потом в борьбе с ними убедиться лишь в одном – слишком поздно, – вот стиль современной жизни. Пример тому – цунами 2004 года, превратившее райское побережье юго-восточной Азии в «морг под открытым небом». Помимо того, что природа приготовила человечеству немало смертельных ловушек, человек и сам, двигая прогресс, роет себе яму. Не удовлетворяясь природными ядами, ученые синтезировали еще 7 миллионов искусственных. Мегаполисы, выделяющие в атмосферу загрязняющие вещества, взрывы, аварии, кораблекрушения, пожары, катастрофы в воздухе, многочисленные болезни – плата за человеческую недальновидность.Достоверные рассказы о 100 самых известных в мире катастрофах, которые вы найдете в этой книге, не только потрясают своей трагичностью, но и заставляют задуматься над тем, как уберечься от слепой стихии и избежать непредсказуемых последствий технической революции, чтобы слова французского ученого Ламарка, написанные им два столетия назад: «Назначение человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар непригодным для обитания», – остались лишь словами.

Александр Павлович Ильченко , Валентина Марковна Скляренко , Геннадий Владиславович Щербак , Оксана Юрьевна Очкурова , Ольга Ярополковна Исаенко

Публицистика / История / Энциклопедии / Образование и наука / Словари и Энциклопедии