Читаем Электричество шаг за шагом полностью

Ещё одна нелегко решавшаяся проблема — передача многоцветной картинки. Как учит опыт цветной фотографии, можно воспроизвести всё богатство красок, если, так сказать, утроить ТВ-систему — с помощью трёх светофильтров выделить три части цветной картинки: красную зелёную и синюю. Затем с помощью трёх сигналов нужно передать эти три картинки в телевизор и там с помощью трёх разных люминофоров (красного, зелёного и синего) воспроизвести их и точно сложить на общем экране. Были придуманы разные системы цветного телевидения, некоторые даже добрались до массового производства.

Например, были созданы телецентры и выпускались телевизоры, работавшие по системе, где поочерёдно передавались три картинки основных цветов: красного, синего и зелёного. Они попадали на три кинескопа, создававших три разноцветные картинки (красную, синюю и зелёную), которые в итоге складывались на одном экране с помощью системы зеркал, формируя многоцветное изображение. Помимо прочих недостатков такое цветное телевидение занимало в эфире место трёх чёрно-белых телецентров.

Нынешние системы цветного телевидения — совместимые. Это значит, что на цветном телевизоре можно смотреть чёрно-белые передачи, а на чёрно-белом — цветные (в чёрно-белом виде). С телепередатчика уходит в эфир чёрно-белая картинка, в спектр которой вставлены два особых служебных (невидимых зрителю) сигнала цветности. С их помощью в телевизоре воссоздаются три исходные картинки: красная, синяя и зелёная. При этом сигнал цветного ТВ в эфире занимает такую же полосу частот, как и сигнал чёрно-белого, — около 6 мегагерц. Жалко лишь, что в своё время не удалось договориться об едином для всего мира стандарте сигналов цветности, и сегодня из-за этого существуют три системы цветного телевидения: система NTSC (произносится: энтэ-эсси) в США, Канаде, Великобритании, Японии, Индии и других странах; система PAL в Германии, Италии, Бельгии и система SEKAM во Франции, России и некоторых странах Восточной Европы.

Складывание трёх одноцветных картинок уже давно производится в самом кинескопе. Его экран изнутри покрыт тройками люминофорных точек с разным цветом свечения: красным, синим, зелёным. В кинескопе три электронных луча, каждый из них управляется своим видеосигналом (красным, синим или зелёным) и попадает только на свой люминофор (красный, синий, зелёный) благодаря использованию маски с мельчайшими дырочками или особой направляющей решётки.



ВК-257. Трудно представить себе, что лет триста назад во всём мире электричеством интересовались и пробовали что-то о нём узнать человек десять, ну, может быть, двадцать. Сегодня таких людей тысячи, а может быть, и миллионы. Кто-то из них работает в больших компаниях и в дорогих проектах (реактор ИТЭР обойдётся в 25 миллиардов долларов). Кто-то в заводском КБ пытается снизить стоимость серийного топливного элемента. А кто-то думает о не очень ещё понятном, увидев в нём начало нового дела.



Перейти на страницу:

Похожие книги

Квантовая механика и интегралы по траекториям
Квантовая механика и интегралы по траекториям

Оригинальный курс квантовой механики, написанный на основе лекций известного американского физика, лауреата Нобелевской премии Р. П. Фейнмана. От всех существующих изложений данная книга отличается как исходными посылками, так и математическим аппаратом: в качестве отправного пункта принимается не уравнение Шрёдингера для волновой функции, а представление о бесконечномерном интегрировании по траекториям. Это позволяет наглядным и естественным образом связать квантовое и классическое описания движения. Формализм новой теории подробно развит и проиллюстрирован на примере ряда традиционных квантовых задач (гармонический осциллятор, движение частицы в электромагнитном поле и др.). Книга представляет интерес для широкого круга физиков — научных работников, инженеров, лекторов, преподавателей, аспирантов. Она может служить дополнительным пособием по курсу квантовой механики для студентов физических специальностей.

Ричард Филлипс Фейнман , Ю. Л. Обухов

Физика / Образование и наука