تلفزيون. المبادئ الأساسية للتلفزيون ما هو مبدأ التليفزيون الذي يقوم عليه

27.11.2020

تلفزيون (من الجسد ... وكلام رؤيا)

مجال العلوم والتكنولوجيا والثقافة المرتبط بنقل المعلومات المرئية (الصور المتحركة) عبر مسافة بالوسائل الإلكترونية الراديوية ؛ الطريقة الفعلية لمثل هذا التحويل. إلى جانب البث الإذاعي ، تعد m T. واحدة من أكثر وسائل نشر المعلومات شيوعًا (سياسية ، ثقافية ، علمية ، تعليمية ، تعليمية) وواحدة من وسائل الاتصال الرئيسية المستخدمة في الأغراض العلمية والتنظيمية والتقنية وغيرها من الأغراض التطبيقية (من أجل على سبيل المثال ، في أنظمة الإرسال (انظر الإرسال) والتحكم في الصناعة والنقل ، في الفضاء والبحوث النووية ، في الشؤون العسكرية ، وما إلى ذلك).

المبادئ الأساسية للتلفزيون وتطبيقها الفني.الرابط النهائي (المستلم) للإرسال التلفزيوني هو العين البشرية. , لذلك ، يتم بناء أنظمة التلفزيون مع مراعاة خصوصيات الرؤية (انظر. Vision). ينظر الشخص إلى العالم الواقعي بصريًا في الألوان والأشياء - في ارتياح ، الموجود في حجم مساحة معينة ، والأحداث - في الديناميات والحركة: لذلك ، يجب أن يوفر نظام التلفزيون المثالي القدرة على إعادة إنتاج هذه الخصائص من العالم المادي. في التلفزيون الحديث ، تم حل مشاكل نقل الحركة واللون بنجاح (تقنيًا وعمليًا). في مرحلة الاختبار ، توجد أنظمة تليفزيونية قادرة على إعادة إنتاج تضاريس الأجسام وعمق الفضاء (انظر. التلفزيون المجسم).

لعرض الصور على التلفزيون ، من الضروري تنفيذ 3 عمليات: تحويل الضوء المنبعث من جسم الإرسال أو المنعكس منه إلى إشارات كهربائية ؛ إرسال الإشارات الكهربائية عبر قنوات الاتصال (انظر قناة الاتصال) واستقبالها ؛ التحويل العكسي للإشارات الكهربائية إلى نبضات ضوئية تعيد تكوين صورة بصرية للجسم. تم وضع الأساس الأساسي لتنفيذ هذه العمليات في أعمال دبليو سميث (الولايات المتحدة الأمريكية) ، الذي اكتشف (1873) التأثير الكهروضوئي الداخلي (انظر التأثير الضوئي الداخلي) ، A. , أنشأ (1888) القوانين الأساسية للتأثير الكهروضوئي الخارجي ؛ بوبوف - مخترع الاتصالات الراديوية (انظر الاتصالات الراديوية) (1895) ؛ B. L. Rosing أ , الذي طور (1907) نظام "تلسكوب الكاثود" (حيث تم استخدام أنبوب أشعة الكاثود لإعادة إنتاج الصور) والذي نفذ (1911) أول إرسال تلفزيوني في العالم (في ظروف معملية) باستخدام مثل هذا النظام. ومع ذلك ، من أجل جلب T. إلى مرحلة التطبيق العملي ، كان من الضروري حل العديد من القضايا المعقدة الأخرى.

من خلال فحص الأشياء مباشرة ، يمكن تمييز التفاصيل الدقيقة جدًا (وفقًا لقرار العين). لذلك ، رسميًا ، يمكن اعتبار أن الصورة الضوئية المسقطة على شبكية العين تتكون من متفاصيل قابلة للحل (عناصر). يمكن أن يتميز كل عنصر من هذا القبيل بالسطوع الخامس،اللونية (ما يسمى درجة اللونλ ونقاء اللون ص) والمكان الهندسي (الإحداثيات س ، ص) ، أي صِفها بوظيفة متعددة الأبعاد و أنا(ب، λ, ص ، س ، ص); الصورة كاملة موصوفة بواسطة دالة

هذا صحيح أيضًا بالنسبة لـ T. ، حيث يتم عرض الصورة الضوئية لكائن الإرسال (بواسطة النظام البصري) على العنصر الحساس للضوء لأنبوب التلفزيون المرسل (انظر أنبوب التلفزيون المرسل) ; عدد مفي هذه الحالة ، يتم تحديده من خلال دقة الأنبوب وحجم إطار التلفزيون أ. عمليا العدد ممحدودة بالقدرات التقنية للنظام والغرض منه ، على سبيل المثال ، في البث التلفزيوني لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، حوالي 500 ألف عنصر (في إطار واحد).

إذا كانت الإحداثيات NSو فيمن كل عنصر معروف ؛ لإعادة إنتاج حالة عنصر ، يجب تمرير ثلاثة من معلماته الخامس، λ و R ،الأمر الذي يتطلب ثلاث قنوات اتصال ، وإعادة إنتاج الصورة بأكملها - 3 مالقنوات (في حالة التلفزيون الاستريو ، يتضاعف عدد القنوات ، حيث يلزم نقل الصور بشكل منفصل للعينين اليمنى واليسرى). ومن ثم ، فمن الواضح أن النقل المتزامن لجميع عناصر الصورة أمر مستحيل عمليا. لذلك ، تبنى T. مبدأ النقل المتسلسل للصور (واحدًا تلو الآخر ، عنصرًا عنصرًا) ، الذي اقترحه العالم البرتغالي A. di Paiva (1878) ، وبشكل مستقل عنه ، بواسطة PI Bakhmetyev (188E). تعتمد إمكانية هذا الإرسال على خاصية الرؤية البشرية لإدراك الضوء النابض على أنه مستمر إذا تجاوز تردد النبض التردد الحرج ، والذي يعتمد على سطوع المصدر ويصل إلى عدة عشرات من النبضات لكل ثانية.تسمى عملية التحويل التسلسلي لعناصر الصورة إلى إشارات كهربائية أثناء الإرسال والعملية العكسية أثناء الاستقبال مسح الصورة (انظر أيضًا المسح التلفزيوني). يجب إجراء عمليات تحليل الصور والتركيب هذه بشكل متزامن وعلى مراحل.

يتم تحديد قانون الاجتياح من خلال الغرض من نظام التلفزيون. لذلك ، على سبيل المثال ، في نظام البث التلفزيوني الحديث ، يتم اعتماد مسح خطي ، حيث يكون لإطار الصورة الناتج بنية ذات خط أفقي. يتم إرسال نبضات التزامن في نهاية كل سطر وإطار للحفاظ على عمليات المسح في المرحلة. وبالتالي ، تتحكم محطة التلفزيون في عمليات مسح جميع أجهزة التلفزيون في منطقة عملها. Nipkov (1884) هو أحد الأجهزة الأولى لنقل عناصر الصورة ، استنادًا إلى استخدام قرص دوار به ثقوب. تم استخدام قرص Nipkov في الأنظمة الميكانيكية المبكرة ، والتي لا تزال غير كاملة من T. ، ويتم التنفيذ التقني لعمليات تحويل واستعادة الصورة الضوئية في T. الحديث بشكل أساسي عن طريق أنابيب أشعة الكاثود الفراغية. يعود التطور العملي للأنظمة الإلكترونية في T. ، استنادًا إلى استخدام مثل هذه الأجهزة ، إلى أواخر عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. القرن ال 20 ويرتبط بأسماء VK Zvorykin و F. Farnsworth (الولايات المتحدة الأمريكية) ، K. Swinton (بريطانيا العظمى) ، VP Grabovsky ، S.I.Kataev a , أ. ب. كونستانتينوف أ , B. L. Rosinga ، P. V. Timofeev a ، P. V. Shmakov a (USSR) ، بالإضافة إلى العديد من المخترعين الآخرين. من بين أنابيب الإرسال ، الأكثر شيوعًا هي Vidicons (مع تأثير كهروضوئي داخلي) و Superorticons (مع تأثير ضوئي خارجي) ، من بين أنابيب الاستقبال ، توجد مناظير مختلفة.

تاريخيًا ، تم تطوير T. منذ نقل خصائص السطوع فقط لكل عنصر من عناصر الصورة. بالأبيض والأسود T. (انظر. أرز. ) يتم تضخيم إشارة النصوع (إشارة الفيديو) عند خرج أنبوب الإرسال وتحويلها (انظر إشارة التلفزيون). قناة الاتصال هي قناة راديو أو قناة كابل (انظر شبكة الإرسال التليفزيوني). في جهاز الاستقبال ، يتم تحويل الإشارات المستقبلة في شريط سينمائي أحادي الشعاع ، وشاشته مغطاة بفسفور أبيض.

أشعل .: Lazarev P.P.، Essays on the history of Russian Science، M.-L.، 1950: Handbook of TV Technology، trans. من الإنجليزية ، v. 1-2 ، M.-L. ، 1962 ؛ التلفزيون ، محرر. بي في شماكوفا. الطبعة الثالثة ، م ، 1970 ؛ Shumikhin Yu. A.، Television in Science and Technology، M.، 1970؛ تكنولوجيا التلفزيون ، M. ، 1971 ؛ Kazinik M. L.، Makeev G.M، Safroshin N.A، Fundamentals of TV، 3rd ed.، M.، 1973؛ Bratslavets P.F. ، Rosselevich IA ، Khromov L.I. ، تلفزيون الفضاء. الطبعة الثانية ، M. ، 1973 ؛ Samoilov V.F. ، Lame B.P. ، Television ، M. ، 1975 ؛ Novakovsky S.V. ، تلفزيون ملون ، M. ، 1975.

بي في شماكوف.

البث التلفزيوني- إحدى وسائل الإعلام للإعلام والدعاية والتعليم والتعليم وتنظيم أوقات الفراغ للسكان. في الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية الأخرى ، يغطي التلفزيون أنشطة الأحزاب الشيوعية والعمالية وهيئات الدولة ، ومشاركة العمال في البناء الشيوعي والاشتراكي ، ويكشف عن خصائص أسلوب الحياة الاشتراكية ، ويعمل على تشكيل الرأي العام ، و التربية الأيديولوجية والأخلاقية والجمالية للجماهير ، وترقية سياسيين أجانب مسالمين. كوسيلة فعالة للتعليم الشيوعي للشعب العامل ، فإنه يحتل مكانة مهمة في نظام العمل الأيديولوجي للحزب الشيوعي الصيني ؛ إنه منبر على الصعيد الوطني ينطلق منه العمال التقدميون والمزارعون الجماعيون والمتخصصون في الاقتصاد الوطني والحكومة والحزب. يتصرف العمال والعلماء وعمال الأدب والفن وغيرهم.

في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، يغطي البث التلفزيوني المنطقة التي يعيش فيها غالبية سكان البلاد. يتم استقبال البرامج التلفزيونية السوفيتية من خلال أنظمة التلفزيون الدولية في البلدان الاشتراكية والعديد من الدول الأخرى.

في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، بدأت التجارب على نقل الصور عبر مسافة في السنوات الأولى للقوة السوفيتية. أولى لينين أهمية كبيرة لآفاق التطوير والتطبيق العملي لـ T. في 18 أبريل 1921 ، بعد أن تلقى رسالة حول إنشاء جهاز في مختبر راديو نيجني نوفغورود يسمح "برؤية صورة متحركة على الشاشة" ، طلب لينين المساعدة في تحسين هذا الجهاز والإبلاغ عن نتائج المزيد من التجارب . في عام 1930 ، في مختبر T. All-Union Electrotechnical Institute ، تحت قيادة P.V. Shmakov ، تم تطوير نظام ميكانيكي يعطي صورة مع تحلل 30 سطراً.

في الأول من أكتوبر عام 1931 ، أصبح البث التلفزيوني الصغير للصور الثابتة منتظمًا ؛ بدأ إرسال التلفزيون الميكانيكي في لينينغراد وأوديسا وكييف وخاركوف ونيجني نوفغورود وسمولينسك وتومسك. في عام 1932 ، تم إجراء أول إرسال لصورة متحركة (تليفزيون) في عام 1934 - بالصوت.

في أوائل الثلاثينيات. في مركز البث الإذاعي بموسكو ، تم إنشاء قطاع إبداعي خاص. من بين البث التجريبي الأول للتلفزيون ذي الخطوط الصغيرة ، احتلت الأفلام الاجتماعية والسياسية والأفلام الخاصة للتلفزيون مكانًا مهمًا (حول الاحتفال الأول من مايو ، الذكرى الخامسة عشر ثورة أكتوبر عام 1917 ، إطلاق محطة دنيبر للطاقة الكهرومائية ، إلخ). حضر البرامج إم آي كالينين ، ج. ك. أوردزونيكيدزه ، إن في كريلينكو ، إن إيه. ج.ستاخانوف ، ف.ب.تشكالوف ، س.س.بروكوفييف ، إ. م. موسكفين ، ف. تم عرض رسوم كاريكاتورية خاصة مقتطفات من المسرحيات والحفلات الموسيقية. في عام 1936 ، كان هناك 300 بث تلفزيوني بحجم إجمالي يبلغ حوالي 200 ساعة.

بدأت مرحلة جديدة نوعياً في تطوير T. في نهاية الثلاثينيات. مع الانتقال من ميكانيكي منخفض الخط T. إلى إلكتروني. تم إجراء عمليات الإرسال التجريبية للتلفزيون الإلكتروني في عام 1938 من قبل مراكز التلفزيون في موسكو ولينينغراد. مع الانتقال إلى النظام الإلكترونيتحسنت جودة الصورة بشكل كبير ، وتوسعت الإمكانيات الإبداعية للتلفزيون ، وظهرت الظروف لإنشاء البث التلفزيوني الشامل. يتألف المحتوى الرئيسي من البرامج الفنية: الأفلام والحفلات الموسيقية والعروض المسرحية. في عام 1938 ، تم عرض أول برنامج تلفزيوني وأول برنامج موضوعي (حول الذكرى العشرين لكومسومول) على تلفزيون لينينغراد.

بدأ التلفزيون الإلكتروني العادي في موسكو ولينينغراد في عام 1939. وفي 10 مارس 1939 ، تم عرض فيلم عن افتتاح المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي لعموم الاتحاد للبلاشفة (تم تصويره بأمر من T. "Soyuzkinokhronika") على شاشة التلفزيون في موسكو. في نوفمبر 1939 ، تم أول بث اجتماعي سياسي كبير (حول الذكرى العشرين لجيش الفرسان الأول).

مع الانتقال إلى النظام الإلكتروني ، تحسنت جودة الصورة بشكل كبير ، وتوسعت الإمكانيات الإبداعية للتلفزيون ، وظهرت الظروف لإنشاء البث التلفزيوني الشامل.

بدأ عرض الأفلام والحفلات الموسيقية والعروض المسرحية والعروض التلفزيونية على شاشة التلفزيون. في عام 1940 ، تم طرح أجهزة التلفزيون الإلكترونية 17-T-1 (ذات الشاشة الصغيرة ، ولكن الصورة الواضحة) للبيع. خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) ، لم يعمل T. في الاتحاد السوفياتي ، كما هو الحال في البلدان الأخرى. تم البث الأول بعد الحرب في 7 مايو 1945 ؛ في 15 ديسمبر 1945 ، كان مركز تلفزيون موسكو هو الأول في أوروبا الذي يستأنف البث المنتظم (مرتين في الأسبوع) ؛ في عام 1947 بدأ مركز لينينغراد التلفزيوني العمل. في عام 1949 ، تم الانتهاء من إعادة بناء مركز تلفزيون موسكو (الإرسال مع تعريف قياسي من 625 خطًا). منذ نهاية الأربعينيات. تم إطلاق الإنتاج الضخم لأجهزة التلفزيون "Moskvich T-1" و "Leningrad T-2" و "KVN-49". منذ نهاية عام 1946 ، تم بث الأفلام الروائية والنشرات الإخبارية بانتظام. في عام 1948 ، تم تشغيل البث الخارجي. بدأ البث الأول خارج الاستوديو ، وهو بث مباراة لكرة القدم ، في عام 1949. وقد أدى استخدام التكنولوجيا الخارجية إلى توسيع قدرات التلفزيون بشكل كبير. وفي عام 1951 ، تم إنشاء الاستوديو المركزي للتلفزيون ، مما أتاح البث اليومي البث التلفزيوني في موسكو وتوسيع حجم البث الوثائقي والاجتماعي والسياسي والصحفي. في عام 1954 ، تم إنشاء مكاتب تحرير (أقسام) للدعاية والصناعة والزراعة والعلوم والرياضة في الاستوديو المركزي لـ T. كان الشكل الرائد للبث الوثائقي هو إعداد التقارير من المصانع ، ومواقع البناء ، ومزارع الدولة ، والمزارع الجماعية ، وما إلى ذلك. في عام 1954 ، استضافت موسكو أول بث تجريبي للتلفزيون الملون. وفي فبراير 1956 ، بدأ البث في البرنامج الثاني للاستوديو المركزي في T. متعدد البرامج. في 1 مايو 1956 ، ولأول مرة ، أقيم بث مباشر للعرض والمظاهرة الاحتفالية في الميدان الأحمر في موسكو. تمت تغطية المهرجان العالمي للشباب والطلاب في موسكو (1957) على نطاق واسع من قبل T. أصبحت منتظمة عمليات بث المعلوماتعن حياة البلد والأحداث في الخارج ، عرض المسرح المصور. العروض (الأول - عرض سينمائي بمسرح مالي "الحقيقة جيدة ، لكن السعادة أفضل" ، 1951). في عام 1957 ، تم تشكيل لجنة الإذاعة والتلفزيون في إطار مجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. بنهاية الخمسينيات. أصبح T. كل الاتحاد. في عام 1960 ، تم تشغيل 103 استوديوهات ومكرات تلفزيونية ، وكان متوسط ​​حجم البث اليومي 276.5 ساعة.

في عام 1962 ، أرسى إرسال تقرير من مركبي فوستوك -3 وفوستوك -4 الأساس لتلفزيون الفضاء. وفي عام 1965 ، نُظم البرنامج التعليمي الثالث للتلفزيون المركزي ، وتم تبادل البرامج التلفزيونية بين موسكو وفلاديفوستوك (باستخدام القمر الصناعي Molniya -1 "). في عام 1966 ، تم بث أول برنامج تلفزيوني ملون من باريس إلى موسكو ؛ منذ عام 1967 ، أصبح البث التلفزيوني الملون منتظمًا.

في الستينيات. تم تشكيل نظام معلومات وبث تلفزيوني دعائي: الإصدارات اليومية من أخبار التلفزيون (منذ 1960) ، برنامج Vremya (منذ 1968) ، البرامج المواضيعية الدورية. في عام 1961 ، تم إنشاء الجمعية الإبداعية Telefilm في استوديو أفلام Mosfilm. في عام 1965 ، تم عرض أول فيلم تلفزيوني طويل بعنوان "Calling Fire on Ourselves". منذ عام 1966 ، تُقام بانتظام مهرجانات الأفلام التلفزيونية التابعة لعموم الاتحاد (الأولى في كييف). تم تسهيل التطوير الإضافي للتلفزيون من خلال تكليف V.I. الذكرى الخمسون لشهر أكتوبر في موسكو (1967-1970). يعد المسلسل التلفزيوني Chronicle of Half a Century أحد الإنجازات المهمة في صناعة الأفلام الوثائقية ، وهو مكرس للذكرى الخمسين لثورة أكتوبر عام 1917. وتستخدم الإمكانات الإبداعية للتلفزيون على نطاق واسع في إعداد المسلسل V. أنا لينين. وقائع الحياة والعمل "(حوالي 40 فيلمًا روائيًا وثائقيًا وأفلامًا تلفزيونية) ،" في أماكن لينين "(1969-1970) ، إلخ.

يكرس CPSU والحكومة السوفيتية اهتمامًا مستمرًا لتطوير التلفزيون ، ونمو قاعدته المادية والتقنية ، ورفع المستوى الإيديولوجي والفني للبث ، ودوره في تشكيل النظرة الشيوعية إلى العالم ، في النضال الأيديولوجي ضد عالم الرأسمالية ، في غرس موقف شيوعي جديد في الشعب السوفيتي تجاه العمل. أشار مرسوم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي "بشأن التطوير الإضافي للتلفزيون السوفيتي" (يناير 1960) إلى الدور المتزايد للتلفزيون في العمل الأيديولوجي للحزب ، وفي التثقيف السياسي والثقافي للجماهير ، وحدد تدابير محددة لزيادة تحسين البث التلفزيوني. تم التأكيد على الدور المهم لـ T. في نظام العمل التربوي للحزب والدولة والمنظمات العامة في برنامج CPSU.

في عام 1970 ، تم تحويل لجنة البث الإذاعي والتلفزيوني التابعة لمجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية إلى لجنة الدولة للجمهوريين الاتحاديين التابعة لمجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية للبث التلفزيوني والإذاعي.

يشمل نظام التلفزيون السوفيتي البث التلفزيوني المركزي والجمهوري والمحلي (الإقليمي ، الإقليمي). يبث التليفزيون المركزي على 6 برامج ، اثنان منها مخصصان للمناطق النائية من البلاد ، والبرنامج الأول هو البرنامج الإعلامي الرئيسي ، والسياسي الاجتماعي ، والفني ، والتعليمي الذي يشمل جميع الاتحادات. متوسط ​​حجم البث اليومي 13 ح.يشمل البرامج التي تغطي أهم الأحداث في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وفي الخارج ، وبث الاجتماعات الاحتفالية والخطيرة ، والمظاهرات ، واجتماعات العمال ، والحكومات. اجتماعات وأحداث سياسية كبرى أخرى ، تقارير من الفضاء. البرامج الرئيسية: النشرات الإخبارية ، برنامج Vremya ، جامعة لينين للملايين ، يوميات المسابقة الاشتراكية ، الساعة الريفية ، الفذ ، خدمة الاتحاد السوفيتي ، العلوم اليوم ، كلمة للعلماء ، "الإنسان والقانون" ، "الاتحاد السوفيتي من خلال العيون من الضيوف الاجانب ". يتم بث المعلقين السياسيين بانتظام ؛ كما يتم تغطية المشاكل الدولية في برامج "الكومنولث" ، "البانوراما الدولية" ، إلخ. الدورات التعليمية الشعبية "نادي رحلات الأفلام" ، "في عالم الحيوانات" ، "واضح - لا يصدق" ، "إنسان. الارض. الكون "،" الصحة "،" كينوبانوراما "؛ برامج "حوارات حول الأدب" وغيرها. يروج T. لأشكال مختلفة من الفن الموسيقي ، ويقيم مهرجانات للأغاني السوفيتية ؛ بالتعاون مع النقابات الإبداعية تنظم أمسيات المؤلفين للملحنين. يحتل التليفزيون والأفلام مكانة مهمة في البرنامج ، وبث العروض المسرحية والتلفزيونية ، وحفلات أساتذة الفنون ، وعروض مجموعات الهواة ، وبرامج البوب ​​والفكاهة - "13 كرسيًا" ، و "الضوء الأزرق" ، وما إلى ذلك ؛ برامج للأطفال - "لقاءات مع النبلاء" ، "بون فاير" ، "منبه" ، عروض ، رسوم متحركة ؛ للشباب - "اختبر نفسك" ، وما إلى ذلك ؛ إذاعة المسابقات الرياضية. مع الأخذ في الاعتبار الوقت القياسي ، يتم إعداد نسخة مكررة من البرنامج الأول - برنامج "الشرق" لجمهورية أوزبكستان الاشتراكية السوفياتية ، وجمهورية طاجيكستان الاشتراكية السوفياتية ، وقيرغيزستان الاشتراكية السوفياتية ، وجمهورية تركمانستان الاشتراكية السوفياتية ، وعدد من مناطق جمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية وجزر الأورال (تنتقل عبر الخطوط الأرضية ؛ متوسط ​​الحجم اليومي هو 13 ح). يتكون برنامج Orbit من برامج البرنامج الأول وينتقل عبر نظام الاتصالات الفضائية إلى مناطق سيبيريا والشرق الأقصى والشمال الأقصى إلى عدد من مناطق كازاخستان وآسيا الوسطى. متوسط ​​الحجم اليومي 19 ح.البرنامج الثاني - إعلامي وصحفي وفني ، تم اعتماده في عدد من مناطق الجزء الأوروبي من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. متوسط ​​الحجم اليومي 6 ح.ويشمل أيضًا برامج حول عمال موسكو ومنطقة موسكو ، البرنامج الثالث - العلوم التربوية والشعبية ، ويتكون من برامج لأطفال المدارس وطلاب المؤسسات التعليمية الثانوية المتخصصة والمهنية والطلاب والمتخصصين في الاقتصاد الوطني. مقبولة في عدد من مناطق الجزء الأوروبي من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. متوسط ​​الحجم اليومي 6.2 ح.برامج الطلاب (في الأدب ، والجغرافيا ، والتاريخ ، وأساسيات التشريع السوفيتي ، والفيزياء ، ومواضيع أخرى) مخصصة للاستخدام في الدرس وللمشاهدة الفردية. يتم إجراء الفصول لطلاب المراسلة (في الفلسفة ، وتاريخ CPSU ، والشيوعية العلمية ، والرياضيات ، وما إلى ذلك). يتضمن برنامج نظام التدريب المتقدم للمتخصصين في الاقتصاد الوطني دورات حول قضايا الاقتصاد والتنظيم العلمي للعمل وإدارة الإنتاج ؛ برامج خاصة للمعلمين والأطباء وكذلك للدراسة المستقلة للغات الأجنبية (الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية) والاستعداد لدخول الجامعة. يشتمل البرنامج على موظفي أكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، وأكاديميات جمهوريات الاتحاد والأكاديميات الفرعية ، ومعلمي الجامعات الرائدة ، والشخصيات العامة ، والكتاب ، والماجستير في الفنون ، والمعلمين ، والمتخصصين في الإنتاج ، والبرنامج الرابع هو الفن. متوسط ​​الحجم اليومي 3.5 ح(بشكل أساسي - تكرار البرامج المميزة للبرنامج الأول).

يتم البث التلفزيوني الجمهوري والمحلي (الإقليمي ، الإقليمي) (1975) من قبل 130 مركزًا تلفزيونيًا مبرمجًا (78 في روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية ، 52 في جمهوريات الاتحاد الأخرى) ، إجمالي متوسط ​​الحجم اليومي أكثر من 2000 ح.يتم إنشاء البرامج بشكل أساسي على أساس المواد المحلية ، ويتم تنسيقها حسب الموضوع والهيكل مع برامج التلفزيون المركزي المكملة لها. في جميع الجمهوريات الاتحادية وذاتية الحكم ، إلى جانب برامج التلفزيون المركزي ، هناك برامج تتضمن برامج بلغتهم الأم. يتم بشكل منتظم إعداد برامج إذاعية عن حياة الجمهوريات والأقاليم والمناطق في تتارستان الوسطى. في عواصم الجمهوريات الاتحادية و 10 مدن كبيرة (لينينغراد ، فولغوغراد ، سفيردلوفسك ، نوفوسيبيرسك ، غوركي ، ساراتوف ، تشيليابينسك ، بتروزافودسك ، فلاديفوستوك ، وبيرم) ، يتم إجراء البث التلفزيوني على برنامجين أو أكثر ... يتم بث برامج البث التلفزيوني الملون بانتظام في موسكو ولينينغراد وكييف وطشقند وتبليسي ويريفان وباكو وتالين وفيلنيوس وريغا. متوسط ​​الحجم 200 حفي الأسبوع. شبكة الإرسال والاستقبال لـ T. لديها أكثر من 1800 مكرر ، أكثر من 70 ألف كمخطوط الترحيل الراديوي ، حوالي 70 محطة استقبال لنظام الاتصالات الفضائية Orbita. في منطقة الاستقبال الموثوق ، يوجد في المتوسط ​​98 جهاز تلفزيون لكل 100 عائلة. في المجموع ، يبلغ عدد السكان (1975) 60 مليون جهاز تلفزيون ، بما في ذلك أكثر من مليون جهاز تلفزيون ملون.

يتم إعداد وإنتاج البرامج التلفزيونية في التلفزيون المركزي من قبل مكاتب البث الرئيسية ، والمديرية الرئيسية للبرامج والتلفزيون. المركز الفنيمعهم. الذكرى الخمسون لشهر أكتوبر ؛ إنتاج أفلام تلفزيونية - جمعيات إبداعية لاستوديوهات T. (مقدم - "عكران" التابعة للجنة الحكومية لمجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية على البث التلفزيوني والإذاعي) وأكبر استوديوهات الأفلام (بتكليف من T.). في عام 1975 ، بلغ مكتب بريد وسط تتارستان حوالي مليوني رسالة.

في الخارج ، بدأ البث التلفزيوني المنتظم في عام 1936 في بريطانيا العظمى وألمانيا ، في عام 1941 في الولايات المتحدة. انتشر T. في أوروبا في الخمسينيات ، وفي البلدان النامية في الستينيات.

توزيع أجهزة التلفزيون في مناطق معينة من العالم (1974): أوروبا الغربية - 88.5 مليون وحدة (عدد السكان 398.4 مليون) ، أوروبا الشرقية (بما في ذلك الاتحاد السوفياتي) - 63.5 مليون (355.7 مليون شخص).) ، الشرق الأوسط (بما في ذلك الشمال) أفريقيا) - 3.5 مليون (158.9 مليون شخص) ، آسيا (بما في ذلك اليابان) - 30.3 مليون (2 مليار شخص) ، أستراليا - 4.2 مليون. (21.7 مليون شخص) ، أمريكا الشمالية (بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية) - 106.3 مليون (231 مليون شخص) ) ، أمريكا اللاتينية - 18.2 مليون (282.1 مليون شخص).

في البلدان الاشتراكية الأخرى ، مملوكة للدولة. بشكل عام ، يغطي جميع السكان ، على سبيل المثال ، في جمهورية بولندا الشعبية ، اعتبارًا من 1 يناير 1975 ، كان هناك 6.1 مليون جهاز تلفزيون ، جمهورية ألمانيا الديمقراطية - 4.8 مليون ، تشيكوسلوفاكيا - 3.8 مليون ، جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية - 2.7 مليون ، جمهورية المجر الشعبية - 2 ، 2 مليون ، SRR - 1.9 مليون ، NRB - 1.4 مليون ، في كوبا - 0.6 مليون ، في جمهورية منغوليا الشعبية - 0.003 مليون T. يتم بث برنامجين ملونين يوميًا. حجم البث الأسبوعي هو ؛ بولندا - 170 ، كوبا - 130 ، ألمانيا الشرقية - 120 SRR - 104 ، تشيكوسلوفاكيا - 100 ، جمهورية المجر الشعبية - 95 NRB و SFRY - 70 ، جمهورية منغوليا الشعبية - 30 ح.يتم التعاون بين المنظمات التلفزيونية في البلدان الاشتراكية (تبادل البرامج ، والإنتاج المشترك ، وتنسيق الخطط ، وما إلى ذلك) على أساس ثنائي وفي إطار التدخل.

في البلدان النامية ، عادة ما تكون التجارة مملوكة للدولة. كوسيلة جماعية للمعلومات والتعليم والترفيه ، يعتبر التلفزيون أدنى من البث الإذاعي. تولى الوظيفة التربوية والتعليمية للتلفزيون الوطني أهمية كبيرة ، حيث يتم بث البرامج التليفزيونية بشكل أساسي حسب برنامج واحد في المساء. يُمارس المشاهدة الجماعية في النوادي (بسبب نقص التلفزيونات).

التقنية والبرمجيات و الجوانب القانونية T. من حيث التعاون الدولي المتعدد الأطراف وتشارك في المنظمات والنقابات العالمية والإقليمية. يدير الاتحاد الدولي للاتصالات توزيع الموجات (انظر الاتحاد الدولي للاتصالات). يتم إجراء التبادل الدولي للبرامج التلفزيونية من خلال Intervision و Eurovision ; اتحاد البث الآسيوي (تأسس عام 1964) ؛ الاتحاد الأفريقي لمنظمات الإذاعة والتلفزيون (1962) ؛ رابطة الإذاعة الأمريكية (1946) ؛ الاتحاد العربي للاتصالات (1958). يتم تبادل البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية من خلال Intersputnik (1971 ، نظام الاتصالات الفضائية الدولي للبلدان الاشتراكية) و Intelsat (1964 ، الذي يوحد الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وبعض البلدان الأخرى).

نظام تلفزيون حديث هي مجموعة من الأجهزة البصرية والإلكترونية والراديوية التقنية التي تستقبل وتنقل عن بعد معلومات حول الخصائص المكانية والإشعاعية للأجسام الملونة المتحركة.

يحتوي الأنبوب الزجاجي المفرغ على قطبين - مسدس إلكتروني وهدف. يخلق Spotlight شعاع الإلكترونموجهة نحو الهدف. يتم تشكيل المقطع العرضي للحزمة بواسطة نظام التركيز FS. يتم تحديد اتجاه الحزمة ، التي تحدد مكان مقابلتها مع الهدف ، بواسطة نظام الانحراف لنظام التشغيل. مصدر الطاقة P ، الكشاف ، شعاع الإلكترون ، الهدف والحمل RH تشكل دائرة كهربائية. الهدف له طبقتان. الأول شفاف للضوء وله موصلية كهربائية ثابتة. والثاني ، الذي يواجه الأضواء ، مصنوع من مادة ذات تأثير كهروضوئي داخلي. يتم عرض صورة متحركة على هدف باستخدام عدسة. في هذه الحالة ، سيتم إضاءة المناطق الفردية للهدف بطرق مختلفة ، وبالتالي ، نظرًا للتأثير الكهروضوئي الداخلي ، سيكون لها موصلية كهربائية مختلفة. سيكون التيار في الدائرة متناسبًا مع الموصلية الكهربائية للمنطقة المستهدفة ، والتي يتم لمسها حاليًا بواسطة حزمة الإلكترون. يوفر نظام أنبوب الانحراف حركة غير قصور ذاتية لشعاع الإلكترون أفقيًا وعموديًا. يضمن هذا تحويلًا تسلسليًا للطاقة المشعة المنعكسة من أجزاء الصورة المتحركة إلى إشارة ، والتي تسمى عادةً إشارة الفيديو.


يعمل أنبوب نقل الألوان ثلاثي المكونات (TTC) بشكل مشابه لـ vidicon. ينقسم التدفق الضوئي من المشهد المرسل بواسطة بصريات فصل الضوء (SRO) إلى 3 مكونات رئيسية. يقوم CLT المكون من ثلاثة مكونات بتحويل مستويات شدة الضوء لكل مكون إلى مستويات الإشارة الكهربائية المقابلة.
للإرسال عبر القناة ، يولد المشفر إشارة نصوع UY وإشارات فرق اللون UR-Y و UB-Y. من أجل الحفاظ على تزامن مسح الصور ، يتم إرسال إشارات التزامن الخاصة بـ UCI إلى قناة الاتصال.
يعيد مفكك الشفرة بناء الإشارات الأصلية ويولد إشارة مسح تقوم بتركيب المشهد المرسل على شاشة أنبوب التلفزيون.
يتم وضع طبقة الفوسفور على السطح الداخلي للجزء العريض من الحاوية الزجاجية. يتم إنشاء شعاع الإلكترون بواسطة كشاف ، ويتم تشكيله وتسريعه بواسطة أقطاب كهربائية خاصة (غير مبينة في الشكل). يتم التحكم في شدة شعاع الإلكترون بواسطة إشارة الفيديو. يتم توجيه الحزمة إلى الفوسفور وتنير العنصر عنصرًا سطرًا سطرًا. يتم ضبط حركة الشعاع أفقيًا وعموديًا بواسطة نظام الانحراف (OS).


مع تغير شدة الحزمة وفقًا لتغير الإشارة ، سيتغير سطوع كل خط. نظرًا للسرعة العالية لحركة الحزمة على طول الخطوط وقصور ذاتي معين في الرؤية ، يلاحظ الشخص صورة بصرية متكاملة على الشاشة.
يشبه مبدأ تشغيل أنبوب الصورة الملونة ذلك الذي تم النظر فيه. يتم استخدام ثلاث بنادق إلكترونية منفصلة لنقل كل لون من الألوان الثلاثة.
في التلفزيون ، يُفهم الإطار على أنه مجموعة من العناصر التي يتم تقسيم الصورة إليها. يُطلق على موضع العناصر المرسلة بالتتابع في الإطار اسم نقطي تلفزيوني.
في أنظمة التلفزيون ، يتم بناء البيانات النقطية على مبدأ المسح الخطي.
بالنسبة لوقت مسار عودة الحزمة في إشارة التلفزيون الكاملة ، يتم إدخال نبضات التبريد ، والتي يتم خلالها إرسال معلومات التزامن.

يتم تحديد معلمات إشارة تلفزيونية كاملة من خلال خصائص الرؤية:

  • دقة زاوية الرؤية 1.5..2 "؛
  • عدد تدرجات السطوع 70..90 ؛
  • التردد الحرج للوميض 48..50 هرتز ؛
  • نظرية الرؤية المكونة من ثلاثة مكونات. وفقًا لهذه النظرية ، يمكن تمثيل أي لون على أنه تركيبة من الأحمر (R - الأحمر) والأخضر (G - الأخضر) والأزرق (B - الأزرق). تختلف حساسية العين البشرية تجاه هذه الألوان.
  • دقة أقل للعناصر الملونة - 4 مرات أقل من التغيير في السطوع (العناصر الملونة الصغيرةيُنظر إليه على أنه أبيض وأسود).
يحتوي أكبر قدر من المعلومات على إشارة النصوع ويحدد بشكل أساسي عرض النطاق الترددي للإشارة التلفزيونية. لإرسال إشارات اختلاف اللون ، يلزم عرض نطاق أضيق بحوالي 4 مرات من إشارة النصوع.
لتقليل عرض النطاق الترددي للإشارة التلفزيونية ، يتم استخدام المسح المتشابك ، حيث يتم إرسال إطار الصورة الكامل وإعادة إنتاجه في مجالين. يوسع الحقل الأول الخطوط النقطية الفردية ، بينما يوسع الحقل الثاني الخطوط النقطية الزوجية. الحقلين يشكلان إطارًا واحدًا بتعريف كامل.
في الاتحاد الروسي وأوروبا ، يُفترض أن يكون تردد المجال 50 هرتز ، في الولايات المتحدة الأمريكية - 60 هرتز.
تلفزيون رقمي. يتم تطبيع الخصائص الرئيسية للإشارة التلفزيونية الرقمية من قبل قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R) للأنظمة ذات 525 و 625 خطاً. يتم إجراء تحويل إشارة التليفزيون الملون التناظرية بتردد أخذ عينات لإشارة النصوع يبلغ 13.5 ميجاهرتز وإشارة اختلاف اللون - 6.75 ميجاهرتز. يشار إلى نسبة معدل أخذ العينات هذه على أنها 4: 2: 2. لعمليات التصنيع الأكثر تعقيدًا ، يتم توفير معيار 4: 4: 4. سرعة نقل إشارة التلفزيون الرقمي حتى عند استخدام معيار 4: 2: 2 عالية وتصل إلى 216 ميجابت في الثانية.
يمكن أن تقلل طرق ضغط الفيديو من معدل الإرسال إلى 4٪ من الأصل. تعمل العديد من المنظمات على توحيد أساليب الضغط. حاليًا ، تم تطوير المعايير التالية:
  • Indeo (فيديو إنتل) - تم تطويره بواسطة Intel ؛
  • JPEG - صمم من قبل مجموعة خبراء Photograthic Experts Group للصور الثابتة ؛
  • MPEG - تم تطويره بواسطة مجموعة خبراء موشن بيكتشرز لنقل الصور. على سبيل المثال ، يمكن ضغط إطار فيديو بتنسيق قياسي NTSC 512 × 400 نقطة من 24 بت لكل نقطة من الحجم الأصلي البالغ 22 ميجابايت إلى 0.45..17 ميجابايت. حاليًا ، يتم استخدام الإصدار الثاني من المعيار على نطاق واسع.
تشمل أنظمة التلفزيون الواعدة التلفزيون عالي الدقة والتلفزيون الرقمي متعدد البرامج.


يحتوي تاريخ البشرية على سلسلة كاملة من الاكتشافات والاختراعات الرائعة. التلفزيون - أي نقل الصوت والصور عبر مسافات بعيدة ، مُدرج بحق في هذه القائمة.

ما هي العمليات الفيزيائية الكامنة وراء نقل واستنساخ الصور التلفزيونية؟ لمن ندين بميلاد التليفزيون؟

كيف ولد التلفزيون

يعمل العلماء من مختلف البلدان على إنشاء البصيرة لعدة عقود. لكن اخترع علماء روس التلفزيون:روسينج ، ف.ك.زفوريكين وجريجوري أوجلوبلينسكي.

كانت الخطوات الأولى التي جعلت العالم أقرب إلى نقل صورة عبر مسافة تحلل الصورة إلى عناصر منفصلةبمساعدة قرص المهندس الألماني Paul Nipkow ، وكذلك اكتشاف التأثير الكهروضوئي من قبل العالم الألماني Heinrich Hertz. كانت أجهزة التلفزيون الأولى القائمة على قرص Nipkow ميكانيكية.

في عام 1895 ، تم إثراء الإنسانية باختراعين كبيرين - الراديو والسينما. كان هذا بمثابة قوة دافعة للبحث عن طريقة لنقل الصور عبر مسافة.

بدأ عصر التلفزيون الإلكتروني في عام 1911 ، عندما حصل المهندس الروسي بوريس روسينج على براءة اختراع لنقل الصور عبر مسافة باستخدام أنبوب أشعة الكاثود الذي صممه.

تتكون الصورة المرسلة من أربعة خطوط بيضاء على خلفية سوداء.

في عام 1925 ، قام طالب روسينج فلاديمير زفوريكين بعرض جهاز تلفاز إلكتروني كامل تم إعداده من قبله.

لكن المزيد من البحث والإنتاج لأجهزة استقبال التلفزيون تطلب الكثير من المال. تمكن رجل الأعمال الأمريكي الشهير من أصل روسي ديفيد سورنوف من تقدير هذا الاختراع العظيم. استثمر المبلغ اللازم لمواصلة العمل.

في عام 1929 ، أنشأ Zvorykin مع المهندس Grigory Ogloblinsky أول أنبوب إرسال - منظار الأيقونات.

وفي عام 1936 ، في مختبر V. Zvorykin ، بدأ أول جهاز تلفزيون إلكتروني على المصابيح في الحياة. كان صندوقًا خشبيًا ضخمًا بشاشة 5 بوصات (12.7) سم. بدأ البث التلفزيوني المنتظم في روسيا عام 1939.

تدريجيًا ، تم استبدال النماذج الأنبوبية بنماذج أشباه الموصلات ، ثم بدأت دائرة كهربائية واحدة فقط في استبدال الملء الإلكتروني الكامل للتلفزيون

باختصار شديد عن المراحل الرئيسية لعمل التليفزيون

في نظام التلفزيون الحديث ، يمكن التمييز بين 3 مراحل ، تؤدي كل منها مهمتها الخاصة:

  • تحويل صورة كائن إلى سلسلة من النبضات الكهربائية تسمى إشارة الفيديو (إشارة الصورة) ؛
  • إرسال إشارة الفيديو إلى مكان استقبالها ؛
  • تحويل الإشارات الكهربائية المستقبلة إلى صورة بصرية.

كيف تعمل كاميرا الفيديو

يبدأ إنتاج البرامج التلفزيونية بتشغيل كاميرا التلفزيون المرسلة. ضع في اعتبارك الجهاز ومبدأ تشغيل مثل هذا الجهاز ، الذي طوره فلاديمير زفوريكين في عام 1931.

الجزء الرئيسي من الكاميرا (منظار الأيقونات) هو هدف فسيفساء حساس للضوء. يتم عرض الصورة التي تم إنشاؤها بواسطة العدسة عليه. الهدف مغطى بفسيفساء من عدة ملايين من الحبيبات الفضية المعزولة المغلفة بالسيزيوم.

يعتمد مبدأ تشغيل المنظار على ظاهرة التأثير الكهروضوئي الخارجي.- إخراج الإلكترونات من مادة تحت تأثير الضوء الساقط. يسقط الضوء الذي يسقط على الشاشة الإلكترونات من هذه الحبيبات ، ويعتمد مقدارها على سطوع تدفق الضوء في نقطة معينة على الشاشة. وهكذا تظهر على الشاشة صورة كهربائية غير مرئية للعين.

يوجد أيضًا مسدس إلكتروني في الأنبوب. يقوم بإنشاء شعاع إلكتروني ، والذي يتمكن 25 مرة في ثانية واحدة من "الركض" حول شاشة الفسيفساء ، وقراءة هذه الصورة وإنشاء دائرة كهربائيةتيار يسمى إشارة الصورة.

في الكاميرات الحديثة ، لا يتم تسجيل الصورة على فيلم حساس للضوء ، ولكن على مصفوفة رقمية تتكون من ملايين الخلايا الحساسة للضوء - وحدات البكسل. يولد الضوء الذي يضرب الخلايا إشارة كهربائية. علاوة على ذلك ، فإن قيمتها تتناسب مع شدة شعاع الضوء.

للحصول على صورة ملونة ، يتم تغطية وحدات البكسل بفلاتر باللون الأحمر والأزرق والأخضر. نتيجة لذلك ، تلتقط المصفوفة ثلاث صور - الأحمر والأزرق والأخضر. يمنحنا تراكبهم صورة ملونة للكائن المصور.

كيف تصل إشارة الفيديو إلى التلفزيون

إشارة الفيديو المستقبلة ذات تردد منخفض ولا يمكنها السفر لمسافات طويلة. لهذا السبب تستخدم موجات em عالية التردد كتردد ناقل ،معدلة (متغيرة) بإشارة فيديو. انتشروا في الهواء بسرعة 300000 كم / ثانية.

يعمل التليفزيون على موجات من نطاق المتر والديسيمتر ، والتي لا يمكن أن تنتشر إلا ضمن خط الرؤية ، أي أنها لا تستطيع الانحناء حول الكرة الأرضية. لذلك ، لتوسيع منطقة البث استخدام أبراج التلفزيون الطويلة مع هوائيات الإرسال ،لذلك ، يبلغ ارتفاع برج تلفزيون أوستانكينو 540 مترًا.

مع تطور الفضائيات والتلفزيون الكبلي ، تتناقص الأهمية العملية لأبراج التلفزيون تدريجياً.

يتم توفير القنوات الفضائية من خلال عدد من الأقمار الصناعية الموجودة فوق خط الاستواء. ترسل المحطة الأرضية إشاراتها إلى القمر الصناعي ، الذي ينقلها إلى الأرض ، ويغطي مساحة واسعة إلى حد ما. تسمح شبكة هذه الأقمار الصناعية بالبث التلفزيوني لتغطية كامل أراضي الأرض.

يوفر تلفزيون الكابل هوائي استقبال واحد ، يتم من خلاله نقل الإشارات التلفزيونية إلى المستهلكين الأفراد عبر كابل خاص.

كيف يعمل التلفزيون

لذلك ، في عام 1936 ، في مختبر V. Zvorykin ، أول إلكتروني جهاز تلفزيون مع أنبوب أشعة الكاثود (kinescope).بالطبع ، مرت منذ ذلك الحين بالعديد من التغييرات ، ولكن لا تزال تفكر في كيفية إعادة إنتاج الصورة على جهاز تلفزيون باستخدام أنبوب أشعة الكاثود.

في هذا المصباح الزجاجي يتم تحويل الإشارة الإلكترونية غير المرئية إلى صورة مرئية. يوجد مسدس إلكتروني في الجزء الضيق منه ، وعلى الجانب الآخر توجد شاشة ، سطحها الداخلي مغطى بالفوسفور. يطلق المدفع إلكترونات على هذا الغلاف. يتم التحكم في عدد الإلكترونات بواسطة إشارة الفيديو التي يستقبلها جهاز الاستقبال. تتسبب الإلكترونات التي تصطدم بالفوسفور في توهجه. يعتمد سطوع التوهج على عدد الإلكترونات التي تصل إلى نقطة معينة. جمع نقاط لمعان مختلفة وإنشاء صورة. يقوم شعاع الإلكترون بإطلاق النار على الشاشة من اليسار إلى اليمين ، سطراً بسطر ، وتنخفض تدريجياً إلى 625 خطاً في المجموع. كل هذا يحدث بسرعة هائلة. في ثانية واحدة ، تمكن شعاع الإلكترون من رسم 25 صورة ثابتة ، والتي نعتبرها صورة متحركة.

ظهر التلفزيون الملون عام 1954. لإنشاء سلسلة كاملة من الألوان ، استغرق الأمر 3 بنادق - الأحمر والأزرق والأخضر. وفقًا لذلك ، تم تزويد الشاشة بثلاث طبقات فسفورية من الألوان الخاصة بها. ينتج عن قصف الفوسفور الأحمر من مسدس أحمر صورة حمراء ، من صورة زرقاء - زرقاء ، وما إلى ذلك. يخلق تراكبها جميع الألوان المتنوعة التي تتوافق مع الصورة المنقولة.

لماذا "فقدان الوزن" في أجهزة التلفاز

إن أجهزة التلفزيون الموصوفة مع أنبوب EL هي ماضينا القريب. تم استبدالها بنماذج من الكريستال السائل والبلازما أكثر أناقة ، مسطحة. في تلفزيونات LCD ، تكون الشاشة مصفوفة رقيقة بكثافة هائلة من العناصر المضيئة (وحدات البكسل) ،مما يتيح لك الحصول على صورة ذات وضوح جيد.

تتكون وحدات البكسل في تلفزيون البلازما من مصابيح ميكروية مملوءة بثلاثة أنواع من الغازات. وهجهم يخلق صورة ملونة.

التلفزيون الرقمي والتناظري

حتى وقت قريب ، كان تنسيق التلفزيون الرئيسي هو التناظري. ومع ذلك ، فقد استجاب التلفزيون دائمًا بسرعة للتقنيات الجديدة. لذلك ، في السنوات الأخيرة ، تحولت تقنية الفيديو إلى التنسيق الرقمي. يوفر صورة أكثر استقرارًا وعالية الجودة وصوتًا أكثر وضوحًا. ظهر القدرة على بث عدد هائل من القنوات التلفزيونية في نفس الوقت.

الانتقال الكامل إلى صيغة جديدةسيتم تنفيذه بحلول عام 2018. في غضون ذلك ، يمكنك استخدام أجهزة فك التشفير الخاصة لأجهزة التلفزيون القديمة والاستمتاع بخدمات التلفزيون الرقمي.

جمهور التلفزيون هو الأكبر في العالم. بعد كل شيء ، هذه ليست مجرد وسيلة للترفيه عن نفسك ، ولكنها أيضًا فرصة لإثراء آفاقك دون مغادرة منزلك. ومن الأهمية بمكان في هذا الصدد تلفزيون الإنترنت ، الذي يتيح للمستخدمين اختيار مجموعة من القنوات وفقًا لاهتماماتهم ومشاهدة البرامج التلفزيونية السابقة.

إذا كانت هذه الرسالة مفيدة لك ، فمن الجيد رؤيتك.





التلفزيون هو مجال من مجالات العلوم والتكنولوجيا والثقافة يرتبط بنقل المعلومات المرئية (الصور المتحركة) عبر مسافة بوسائل إلكترونية راديو ؛ الطريقة الفعلية لمثل هذا التحويل. يعد التليفزيون ، إلى جانب البث الإذاعي ، من أكثر وسائل نشر المعلومات انتشارًا وأحد وسائل الاتصال الرئيسية المستخدمة للأغراض العلمية والتنظيمية والتقنية والتطبيقية الأخرى. تعمل العين البشرية كحلقة وصل أخيرة للإرسال التليفزيوني ، لذلك تم بناء أنظمة التلفزيون مع مراعاة خصائص الرؤية. ينظر الشخص إلى العالم الحقيقي بصريًا بالألوان ، والأشياء - في ارتياح ، وتقع في حجم مساحة معينة ، والأحداث في الديناميكيات ، والحركة: لذلك ، يجب أن يوفر نظام التلفزيون المثالي القدرة على إعادة إنتاج هذه الخصائص للمادة العالمية. في التلفزيون الحديث ، تم حل مهام نقل الحركة واللون بنجاح. في مرحلة الاختبار ، توجد أنظمة تلفزيونية قادرة على إعادة إنتاج تضاريس الأشياء وعمق الفضاء.


استقبال تليفزيوني بأنبوب صورة يحتوي التلفزيون على شعاع إلكتروني يتم التحكم فيه مغناطيسيًا يسمى أنبوب الصورة. في CRT ، ينشئ مدفع إلكتروني شعاعًا إلكترونيًا يركز على شاشة مغطاة بالبلورات التي يمكن أن تتوهج تحت تأثير الإلكترونات سريعة الحركة. في طريقها إلى الشاشة ، تطير الإلكترونات عبر الحقول المغناطيسية لزوجين من الملفات الموجودة خارج الأنبوب. يتم نقل الإشارات التلفزيونية إلى أي نقطة في بلدنا عن طريق إعادة إرسال أقمار صناعية للأرض الاصطناعية في نظام "أوربت".


يستقبل هوائي جهاز الاستقبال التليفزيوني الموجات فائقة القصر المنبعثة من هوائي جهاز الإرسال التلفزيوني ، والتي يتم تشكيلها بواسطة إشارات الصورة المرسلة. لتلقي إشارات أقوى في جهاز الاستقبال وتقليل التداخل المتنوع ، كقاعدة عامة ، استقبال خاص هوائي التلفزيون... في أبسط الحالات ، هو ما يسمى بهزاز نصف الموجة ، أو ثنائي القطب ، أي قضيب معدني يبلغ طوله أقل بقليل من نصف الطول الموجي ، ويقع أفقيًا عند الزوايا اليمنى لاتجاه مركز الاتصالات. يتم تضخيم الإشارات المستقبلة واكتشافها وتضخيمها مرة أخرى بنفس الطريقة المتبعة في أجهزة الاستقبال التقليدية لاستقبال البث الصوتي. تتمثل إحدى ميزات جهاز استقبال التلفزيون ، الذي يمكن أن يكون تضخيمًا مباشرًا أو نوعًا متغايرًا فائقًا ، في أنه مصمم لاستقبال موجات فائقة القصر. الجهد والتيار لإشارات الصورة التي تم الحصول عليها نتيجة التضخيم بعد أن يكرر الكاشف جميع التغييرات في التيار الذي أنتج التعديل على جهاز الإرسال التلفزيوني. بمعنى آخر ، تعكس إشارة الصورة في جهاز الاستقبال بدقة الإرسال التسلسلي المتكرر 25 مرة في الثانية. العناصر الفرديةمن الكائن المنقول. تعمل إشارات الصورة على أنبوب استقبال التلفزيون ، وهو الجزء الرئيسي من التلفزيون. كيف يعمل الاستقبال التلفزيوني؟


تم اقتراح استخدام أنبوب أشعة الكاثود لتلقي الصور التلفزيونية من قبل أستاذ في معهد سانت بطرسبرغ للتكنولوجيا B. كان بوريس لفوفيتش روسينج من وضع أسس التلفزيون الحديث مع أعماله.


أنبوب الصورة أنبوب الصورة عبارة عن جهاز شعاع إلكتروني يحول الإشارات الكهربائية إلى إشارات ضوئية. الأجزاء الرئيسية: 1) مدفع إلكتروني ، مصمم لتشكيل شعاع إلكتروني ، في مناظير حركية ملونة وأنابيب تذبذبية متعددة الحزم مدمجة في كشاف ضوئي إلكتروني ؛ 2) شاشة مغطاة بالفوسفور بمادة تتوهج عند اصطدامها بشعاع إلكتروني ؛ 3) نظام انحراف ، يتحكم في الشعاع بطريقة تشكل الصورة المطلوبة.


تاريخياً ، تطور التلفزيون منذ نقل خصائص النصوع فقط لكل عنصر من عناصر الصورة. في التلفزيون الأبيض والأسود ، يتم تضخيم إشارة النصوع عند خرج أنبوب الإرسال وتحويلها. قناة الاتصال هي قناة راديو أو قناة كابل. في جهاز الاستقبال ، يتم تحويل الإشارات المستقبلة في شريط سينمائي أحادي الشعاع ، وشاشته مغطاة بفسفور أبيض.


1) البنادق الإلكترونية 2) الحزم الإلكترونية 3) ملف التركيز 4) لفائف الانحراف 5) الأنود 6) القناع ، بسبب شعاع أحمر يضرب الفوسفور الأحمر ، إلخ. 7) حبيبات الفوسفور الحمراء والخضراء والزرقاء 8) قناع وحبيبات الفوسفور (متضخمة). جهاز أنبوب الصورة الملونة


أحمر أزرق أخضر يتطلب إرسال واستقبال الصور الملونة أنظمة تلفزيونية أكثر تطوراً. بدلاً من سقوط أنبوب واحد ، يلزم وجود ثلاثة أنابيب لنقل إشارات من ثلاث صور أحادية اللون - الأحمر والأزرق والأخضر. أحمر أخضر أزرق أحمر أخضر شاشة أنبوب الصورة الخاص بالتلفزيون الملون مغطاة ببلورات من الفوسفور من ثلاثة أنواع. يتم ترتيب هذه البلورات في خلايا منفصلة على الشاشة بترتيب صارم. على شاشة تلفزيون ملونة ، تنشئ ثلاثة أشعة في نفس الوقت ثلاث صور باللون الأحمر والأخضر والأزرق. إن تراكب هذه الصور ، الذي يتكون من مساحات صغيرة من الضوء ، تدركه العين البشرية كصورة متعددة الألوان بجميع درجات الألوان. في الوقت نفسه ، تتوهج البلورات في مكان واحد باللون الأزرق والأحمر و لون أخضرينظر إليها بالعين على أنها بيضاء ، لذلك يمكن أيضًا الحصول على صور بالأبيض والأسود على شاشة تلفزيون ملونة.


(TK-1) أول تلفزيون للاستخدام الفردي KVN-49 Teleradiola "بيلاروسيا -5" جهاز تلفزيون ملون "مينسك" و "رادوغا"


الخلاصة في الختام ، أود أن أقول إنه تمت دراسة قدر كبير من المؤلفات العلمية الشعبية ، وكذلك الموسوعات والكتب المرجعية. تمت دراسة مبدأ الاتصال الراديوي وعمليات تعديل السعة والكشف بالتفصيل. بناءً على ما تمت دراسته ، يمكن استخلاص الاستنتاجات التالية: لعبت الإذاعة دورًا كبيرًا في حياة البشرية في القرن العشرين. تحتل مكانة مهمة في اقتصاد أي بلد. بفضل اختراع الراديو في القرن العشرين ، شهدت وسائل الاتصال المختلفة تطوراً هائلاً. يواصل العلماء في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الروس والسوفيات ، تحسين الاتصالات الحديثة. وبدون اختراع الراديو ، لم يكن هذا ممكنًا. بحلول عام 2014 ، سيتم إدخال نقل المعلومات باستخدام الاتصالات الرقمية في بلدنا.


المراجع 1. IVBrenev "اختراع الراديو من قبل A. فيرجينسكي ، ف. Khoteenkov "مقالات عن تاريخ وعلوم التكنولوجيا." MOSCOW "Enlightenment" F.M.Dyagilev "من تاريخ الفيزياء وحياة مبتكريها" MOSCOW "Enlightenment" OF.Kabardin، A.A. Pinsky "فيزياء الصف 11. كتاب مدرسي للمؤسسات التعليمية والمدارس مع دراسة متعمقة للفيزياء" موسكو " التنوير "الطبعة الإلكترونية 6. VP Orekhov" التذبذبات والأمواج في سياق الفيزياء في المدرسة الثانوية "موسكو" التنوير "1977 7. بوبوف السادس أساسيات الخلويةمعيار GSM ("الموسوعة الهندسية لمجمع الوقود والطاقة"). M. ، "Eco-Trends" ، 2005

في الثمانينيات من القرن التاسع عشر. - ثلاثينيات القرن العشرين. تم تطوير أنظمة التلفزيون الميكانيكية ، والتي طبقت لأول مرة المبدأ الأساسي للتلفزيون الحديث - الإرسال المتسلسل لعناصر الصورة. تم طرح هذا المبدأ في نهاية القرن التاسع عشر. العالم البرتغالي A. di Paiva ، وبصرف النظر عنه ، العالم الروسي PI Bakhmetyev. في عام 1884. حصل المهندس الألماني P. Nipkov على براءة اختراع في ألمانيا لجهاز تلفزيون بصري ميكانيكي.

كانت الثلاثينيات والثمانينيات فترة تطور أنظمة التلفزيون الإلكترونية. في قلب التلفزيون الحديث ، توجد مبادئ تحليل صورة كائن إلى العديد من العناصر (تكوين نقطي) ، وتحويل تدفق الضوء من كل عنصر إلى إشارات فيديو كهربائية ، ونقلها إلى الهواء وتحويل إشارات الفيديو إلى صورة شيء. تتم العملية باستخدام أنابيب أشعة الكاثود (CRTs) مع التركيز المغناطيسي للحزمة. كان النموذج الأولي هو أنبوب أشعة الكاثود ، الذي تم إنشاؤه عام 1907. أستاذ جامعة سانت بطرسبرغ ب. روزينج. يُطلق على الأنبوب الموجود في حجرة الإرسال رمز المنظار ، ويطلق عليه في جهاز الاستقبال المنظار.

مبدأ نقل الصور المتحركة بالأبيض والأسود واللون باستخدام أجهزة الإرسال والاستقبال التلفزيونية هو كما يلي. لنقل إطار واحد من صورة تلفزيونية باستخدام عدسة في كاميرا تلفزيون ، يتم الحصول على صورة لجسم ما على شاشة جهاز خاص للفراغ الكهربائي - أنبوب إرسال (الشكل 2).

أرز. 2. مبدأ أنبوب النقل

تحت تأثير الضوء ، تكتسب مناطق الشاشة شحنات موجبة. يتم توجيه شعاع الإلكترون إلى الشاشة داخل أنبوب الإرسال ، ويتحرك بشكل دوري من اليسار إلى اليمين على طول 625 خطًا أفقيًا - صفًا. عندما تنتقل الحزمة على طول الخط ، يتم تحييد الشحنات الكهربائية في أقسام فردية من الشاشة ، وتتدفق النبضات الحالية في الدائرة الكهربائية التي تربط مدفع الإلكترون والشاشة. يقع شعاع من الإلكترونات بقطر 0.02 مم فقط على كل عنصر منفصل من الشاشة. يوفر هذا القدرة على قراءة 820 عنصرًا في كل سطر. تتوافق التغييرات في التيار في النبضة مع التغيرات في إضاءة الشاشة على طول مسار شعاع الإلكترون. يتم تعديل التذبذبات الكهرومغناطيسية عالية التردد في جهاز الإرسال التلفزيوني من خلال الإشارة المستقبلة عند خرج أنبوب الإرسال وتغذيتها إلى هوائي المرسل. يصدر الهوائي موجات كهرومغناطيسية. جهاز استقبال التلفزيون - يحتوي التلفزيون على أنبوب مفرغ كهربائي يسمى المنظار. في CRT ، ينشئ مدفع إلكتروني شعاع إلكتروني (الشكل 3). تتحرك الإلكترونات تحت تأثير مجال كهربائي داخل الأنبوب إلى شاشة مغطاة ببلورات الفوسفور التي يمكن أن تتوهج تحت تأثير الإلكترونات سريعة الحركة. في طريقها إلى الشاشة ، تطير الإلكترونات عبر الحقول المغناطيسية لزوجين من الملفات الموجودة خارج الأنبوب. يتسبب المجال المغناطيسي لزوج واحد من الملفات في انحراف شعاع الإلكترون أفقيًا ، والثاني - عموديًا. تؤدي التغييرات الدورية في التيار في الملفات إلى تغيرات في المجالات المغناطيسية ، ونتيجة لذلك تعمل شعاع الإلكترون في 1/25 من الثانية 625 مرة عبر الشاشة من اليسار إلى اليمين ومرة ​​واحدة من أعلى إلى أسفل. أثناء حركة الحزمة على طول الخط الأول ، يتم التحكم في التيار في حزمة الإلكترون من خلال الإشارة التي يتلقاها المستقبل من جهاز الإرسال أثناء حركة الحزمة في أنبوب الإرسال على طول الخط الأول ؛ عندما يتحرك الشعاع على طول الخط الثاني ، فإن الإشارة من السطر الثاني تتحكم في التيار في الحزمة ، إلخ. نتيجة لذلك ، في 1/25 ثانية ، "ترسم" الحزمة نفس الصورة على شاشة التلفزيون ، والتي يتم إنشاؤها بواسطة العدسة على شاشة أنبوب الإرسال. تستبدل الإطارات بعضها البعض بمعدل 25 إطارًا في الثانية ، حيث ترى العين البشرية سلسلة من التناوب بمعدل إطارات مرتفع كحركة مستمرة. يتم إرسال الموسيقى التصويرية عبر قناة منفصلة ذات تردد معدَّل.

ص
يكون. 3. الحصول على صورة على شاشة CRT

لنقل صورة ملونة ، تتم إضافة إشارات الصفاء إلى إشارة التلفزيون المركبة. لهذا ، تتحلل الصورة الملونة للكائن إلى ثلاث صور أحادية اللون (الأحمر والأخضر والأزرق) ، والتي يتم نقلها بواسطة ثلاثة CRTs. وبناءً على ذلك ، فإن جهاز استقبال التلفزيون مزود بثلاثة أجهزة عرض إلكترونية ، تتسبب أشعةها ، التي تمر عبر الفتحات الموجودة في القناع ، في وهج الفوسفور الأحمر والأخضر والأزرق. القناع عبارة عن صفيحة معدنية رقيقة بها 550 ألف. ثقوب بقطر 0.25 مم. يحتوي أنبوب الفوسفور الملون على 1.5 مليون. حبات الفوسفور ذات اللمعان الأحمر والأخضر والأزرق ، تقع بالضبط مقابل الثقوب في مجموعات من ثلاث حبيبات من كل لون. ثلاث عوارض من ثلاثة CRTs ، مجتمعة في نقطة واحدة ، تسقط في كل لحظة منفصلة من الزمن على مجموعة واحدة من الفوسفور ، في حين أن كل شعاع يسبب توهج حبة فوسفور واحدة من لونه "الخاص". أثناء المسح ، تنتقل الأشعة إلى الفتحة التالية في القناع ، والتي تسمح لك بدمج إشارات ثلاث صور أحادية اللون على الشاشة.

بدأ البث المنتظم للتلفزيون الأبيض والأسود في بلدنا في عام 1938 ، بالألوان - في عام 1967. يوجد حاليًا ثلاثة أنظمة تلفزيون ملونة في العالم. يعمل نظام NTSC في الولايات المتحدة وكندا واليابان وعدة دول في أمريكا الوسطى والجنوبية. يعمل نظام PAL في ألمانيا وبريطانيا العظمى ودول أوروبا الغربية الأخرى. يعمل نظام SECAM في فرنسا وروسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وعدد من دول أوروبا الشرقية. تختلف الأنظمة في خصائص تكوين قنوات الألوان ، ولكن يمكن توحيدها من خلال المعيار الموحد لتسجيل الفيديو الرقمي الذي يتم تطويره حاليًا.