群時(shí)延失真屬于一種線性失真,它主要是由濾波器引入的。這種失真對(duì)電視圖像質(zhì)量將造成不良的影響。如在傳輸黑白電視節(jié)目中,會(huì)使重現(xiàn)的圖像畫面產(chǎn)生鑲邊和浮雕效應(yīng)的過(guò)度失真;在傳輸彩色電視節(jié)目中,將會(huì)造成亮度信號(hào)和色度信號(hào)重合不好的現(xiàn)象,猶如彩色印刷中套色不準(zhǔn)那樣的失真。
所謂時(shí)延是指信號(hào)通過(guò)傳輸通道所需要的傳輸時(shí)間。
調(diào)幅波的數(shù)學(xué)表達(dá)式是:U=u(1+m*cosω1t)cosω2t=u*cosω2t+1/2m*u[cos(ω2+ω1)t+cos(ω2-ω1)]其中m是調(diào)制系數(shù),ω1是調(diào)制信號(hào)角頻率,ω2是載波信號(hào)角頻率。
通過(guò)傳輸網(wǎng)絡(luò)后的數(shù)學(xué)表達(dá)式是:U=k*u[1+m*cos(ω1t-Δψ)]*cos(ω2t-ψ)
=k*u*cos(ω1t-ψ)+1/2m*k*u{cos[(ω2+ω1)t-(ψ+Δψ)]+cos[(ω2-ω1)t-(ψ-Δψ)]}
=k*u*cos(t-ψ/ω2)+1/2m*k*u{cos[ω2(t-ψ/ω2)+ω1(t-Δψ/ω1)]+cos[ω2(t-ψ/ω2)-ω1(t-Δψ/ω1)]}
K是網(wǎng)絡(luò)的傳輸系數(shù),ψ、(ψ-Δψ)、(ψ+Δψ)分別為載頻及上下邊頻通過(guò)網(wǎng)絡(luò)后的相移;ψ/ω2為載頻分量的時(shí)延;ψ/ω1為包絡(luò)時(shí)延,如圖Q-1所示。
由此可見(jiàn),調(diào)幅波通過(guò)網(wǎng)絡(luò)時(shí),出現(xiàn)了載頻和包絡(luò)兩種時(shí)延。但是,與圖象質(zhì)量關(guān)系密切的并不是相位時(shí)延,而是包絡(luò)時(shí)延。因?yàn)榘j(luò)是反映所傳輸?shù)男盘?hào)內(nèi)容的。如果網(wǎng)絡(luò)在ω2±ω1范圍內(nèi)相位特性是線性的,那么雖然產(chǎn)生了包絡(luò)時(shí)延,但不出現(xiàn)包絡(luò)時(shí)延偏差。但實(shí)際上,網(wǎng)絡(luò)的相位頻率特性總是非線性的,如圖Q-2所示。這時(shí)只能在很窄的頻率范圍內(nèi)近似地把相位特性曲線的一小段看作是線性的,該小段直線的斜率就等于這一小段頻率范圍內(nèi)信號(hào)的傳播時(shí)間,數(shù)學(xué)表達(dá)為:τ=Δψ(ω2)/Δω2 取Δω2→0的極限,得:
τ=lim Δω2→0[Δψ(ω2)/Δω2]=dψ(ω2)/dω2 這時(shí)τ表示以ω2為中心無(wú)限窄的頻帶內(nèi),信號(hào)合成波的包絡(luò)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)的傳輸時(shí)間。通常由于包絡(luò)是由群頻信號(hào)組成的,所以包絡(luò)時(shí)延又稱為群時(shí)延。
顯然,由dψ(ω2)/dω2確定的群時(shí)延τ,是圖Q-2所示的相位頻率特性曲線各點(diǎn)的斜率,且是頻率的函數(shù)。不同頻率處對(duì)應(yīng)的相位頻率特性曲線的斜率不同,即群時(shí)延值不相等。正是由于這種原因,就造成了所占頻帶內(nèi)各個(gè)頻率的群時(shí)延數(shù)值之間的偏差。偏差越大,使重現(xiàn)圖象的群時(shí)延失真就越大。所以,我們所說(shuō)的群時(shí)延失真就是指的這種群時(shí)延的偏差值。思維稿
- 2、微分相位:微分相位是指與色度有關(guān)的亮度信號(hào)幅度變化所引起的彩色載波分量的相位變化。在NTSC系統(tǒng)中,彩色信號(hào)矢量角的變化代表了色調(diào)的變化,所以微分相位對(duì)信號(hào)的影響是很嚴(yán)重的。而PAL系統(tǒng)因?yàn)椴捎昧酥鹦械瓜嗉夹g(shù),所以自身補(bǔ)償作用使得用色飽和度的變化代替了色調(diào)的變化??偟膩?lái)說(shuō),微分相位是用來(lái)描述亮度信號(hào)的幅度變化對(duì)彩色色調(diào)影響的一個(gè)參數(shù)。思維稿
- 3、微分增益:微分增益是指色度信號(hào)的幅度變化隨有關(guān)亮度信號(hào)幅度變化的函數(shù)關(guān)系,它對(duì)圖象的影響是彩色飽和度的變化。簡(jiǎn)單的說(shuō):微分增益是亮度信號(hào)幅值的變化對(duì)彩色飽和度的影響。
- 組圖半波(5919)
- 連接分析(5740)
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2021-11-10 09:07:44
想請(qǐng)教各位大人一個(gè)問(wèn)題關(guān)于單相半波帶阻感負(fù)載的問(wèn)題
`在單相半波帶阻感負(fù)載有續(xù)流二極管的電路和波形中,為什么id的電流的起始值不是零。 圖d `
2017-09-14 16:52:11
無(wú)線電通信天線增益的計(jì)算
子的增益為 G=2.15dBi。4 個(gè)半波對(duì)稱振子沿垂線上下排列,構(gòu)成一個(gè)垂直四元陣,其增益約為 G=8.15dBi( dBi 這個(gè)單位表示比較對(duì)象是各向均勻輻射的理想點(diǎn)源 )。如果以半波對(duì)稱振子
2012-02-07 10:32:16
晶振匹配和溫度漂移,要怎么解決?
目前在電子產(chǎn)品日新月異的今天,成本問(wèn)題肯定是生產(chǎn)商考慮的重要因素,同樣對(duì)晶振的運(yùn)用也會(huì)考慮到成本因素,那有啥好的辦法來(lái)幫忙解決令人頭疼的晶振匹配和溫度漂移呢? 目前在電子產(chǎn)品日新月異的今天,成本
2017-05-11 10:44:52
晶振匹配電容的問(wèn)題
我有一塊STM32U575的板子,沒(méi)焊外部高速晶振,本來(lái)上面標(biāo)著16兆晶振,四個(gè)腳的,我在淘寶上買了一些32M的晶振。
淘寶上寫著匹配晶振8pF,我忘買了,搞了兩個(gè)4.7pF的晶振,用STM32CubeMX生成代碼,就是讓一個(gè)燈閃。
可是燈一直不閃。我想會(huì)不會(huì)是匹配晶振的原因。請(qǐng)高手指教,謝謝!
2023-06-02 16:42:20
晶振不起振的原因
,一會(huì)振一會(huì)不振,電路出現(xiàn)死機(jī)現(xiàn)象。取回的電路板進(jìn)行了分析,用示波器來(lái)檢測(cè),確實(shí)是不起振的,所以到網(wǎng)上看了不少大家對(duì)于這方面的觀點(diǎn)?,F(xiàn)在我們的問(wèn)題已經(jīng)解決,問(wèn)題是晶振與串聯(lián)接地的晶振不匹配的原因。單片機(jī)
2012-06-10 19:56:26
晶振不起振的原因及解決方法
原因分析:在檢漏工序中,就是在酒精加壓的環(huán)境下,晶體容易產(chǎn)生碰殼現(xiàn)象,即振動(dòng)時(shí)芯片跟外殼容易相碰,從而晶體容易發(fā)生時(shí)振時(shí)不振或停振;在壓封時(shí),晶體內(nèi)部要求抽真空充氮?dú)猓绻l(fā)生壓封不良,即晶體
2011-07-15 21:56:38
晶振不起振的原因及解決方法·
原因分析: 在檢漏工序中,就是在酒精加壓的環(huán)境下,晶體容易產(chǎn)生碰殼現(xiàn)象,即振動(dòng)時(shí)芯片跟外殼容易相碰,從而晶體容易發(fā)生時(shí)振時(shí)不振或停振; 在壓封時(shí),晶體內(nèi)部要求抽真空充氮?dú)?,如果發(fā)生壓封不良,即晶體
2013-06-28 17:03:23
晶振的保存與停振分析
線路板上小孔滲過(guò),導(dǎo)致引腳跟外殼連接在一塊,或是貼片晶振在制造過(guò)程中,基座上引腳的錫點(diǎn)和外殼相連接發(fā)生單漏,都會(huì)造成短路,從而引起停振;那么,我們要怎么做,才可以減少晶振不起振呢?我們需要嚴(yán)格按照技術(shù)要求
2019-07-23 09:07:21
晶振負(fù)載電容的正確匹配方法
晶振負(fù)載電容的正確匹配方法,松季電子介紹首先要分清楚是晶振還是晶體,晶振貌似是不用電容的吧,晶體的話0.1u和0.01u的電容有些大了,一般應(yīng)該100p到20p之間?! 【?b class="flag-6" style="color: red">振的標(biāo)稱值在測(cè)試時(shí)有一
2013-11-28 14:44:26
正弦半波的信號(hào)怎么轉(zhuǎn)換成正弦全波信號(hào)
現(xiàn)在有一個(gè)正弦半波的信號(hào),能不能有方法,轉(zhuǎn)換用正弦全波信號(hào)。這種無(wú)中生有的方式,有辦法嗎?
2015-03-09 17:26:25
正極性全波整流電路及故障處理
、相位相反。VD1和VD2是兩只整流二極管,它們構(gòu)成全波整流電路,R1是這一全波整流電路的負(fù)載(用負(fù)載電阻的形式表示整流電路的負(fù)載)。 圖1正極性全波整流電路1.電路工作原理分析如表1所示是這一正極性全
2011-12-15 14:51:55
求助,LLC輕載時(shí)諧振電流不對(duì)稱
各位大俠,半橋llc輕載時(shí)(10%載以下)諧振電流不對(duì)稱,下管驅(qū)動(dòng)與Vds如下。是發(fā)生倒灌了嗎?
2024-02-19 14:32:30
用于調(diào)頻廣播接收八木天線的原理制作與調(diào)整資料推薦
田新太郎研究短波束時(shí)發(fā)明的。 相對(duì)于基本的半波對(duì)稱振子或折合振子天線,八木天線增益高、方向性強(qiáng)、抗干擾、作用距離遠(yuǎn),并且構(gòu)造簡(jiǎn)單、材料易得、價(jià)格低廉、擋風(fēng)面小、輕巧牢固、架設(shè)方便。通常八木天線由一個(gè)
2021-05-11 06:27:30
石英晶振:石英振子決定石英表的壽命
,通過(guò)其中的振蕩電路和石英諧振器使石英振子起振,形成振蕩電路源。從振蕩電路中輸出頻率為32.768Hz的電信號(hào)進(jìn)入分頻電路后經(jīng)過(guò)16級(jí)分頻產(chǎn)生出0.5Hz的脈沖信號(hào),再經(jīng)過(guò)窄脈沖電路輸出脈沖信號(hào)進(jìn)入驅(qū)動(dòng)
2014-04-10 15:13:09
精密全波整流電路的十種電路圖
是正負(fù)半波的輸入阻抗不相等,要求輸入信號(hào)的內(nèi)阻要小,否則輸出波形不對(duì)稱。圖10是利用單電源運(yùn)放的跟隨器的特性設(shè)計(jì)的,單電源的跟隨器,當(dāng)輸入信號(hào)大于0時(shí),輸出為跟隨器;當(dāng)輸入信號(hào)小于0的時(shí)候,輸出為0.
2022-11-01 10:02:27
解析精密全波電路的10種電路設(shè)計(jì)
是正負(fù)半波的輸入阻抗不相等,要求輸入信號(hào)的內(nèi)阻要小,否則輸出波形不對(duì)稱。圖10是利用單電源運(yùn)放的跟隨器的特性設(shè)計(jì)的,單電源的跟隨器,當(dāng)輸入信號(hào)大于0時(shí),輸出為跟隨器;當(dāng)輸入信號(hào)小于0的時(shí)候,輸出為0.
2022-04-19 10:31:00
負(fù)極性全波整流電路及故障處理
整流二極管構(gòu)成一組整流電路,交流電壓輸入電路一樣,不同之處是兩只整流二極管負(fù)極與電源變壓器的次級(jí)線圈兩端相連接,而不是正極。(2)負(fù)極性全波整流電路的工作原理分析方法和正極性全波整流電路相同。只是整流二極管
2011-12-15 14:55:08
載波為半波三角波的單相三階SPWM逆變器——諧波分析 精選資料分享
電路模型介紹電路工作原理:電路圖:半波三角波的數(shù)學(xué)表示:uc={?(wct?2πk)Ucπ+Uc2πk≤wct≤2πk+π(wct?2πk?π)Ucπ2πk+π≤wct≤2πk+2πk
2021-07-09 07:03:20
近距離DTMB接收寬頻帶UHF天線資料推薦
是一個(gè)工字形的絕緣支架,左右插一根金屬管構(gòu)成基本半波振子天線。螺旋線覆蓋在半波振子天線外部,兩端用絕緣材料固定在半波振子天線兩端。兩根半波振子用直徑5毫米長(zhǎng)350毫米的銅管或鋁管制作,中間相隔30毫米
2021-05-13 06:15:17
阻抗匹配與史密斯(Smith)圓圖:基本原理
優(yōu)化噪聲系數(shù),確定品質(zhì)因數(shù)的影響以及進(jìn)行穩(wěn)定性分析。圖1. 阻抗和史密斯圓圖基礎(chǔ)基礎(chǔ)知識(shí)在介紹史密斯圓圖的使用之前,最好回顧一下RF環(huán)境下(大于100MHz) IC連線的電磁波傳播現(xiàn)象。這對(duì)RS-485
2019-06-03 06:31:45
高增益天線簡(jiǎn)介及作用,高增益天線是什么意思
= 20 的某定向天線作為發(fā)射天線時(shí),輸入功率只需 100 / 20 = 5W . 換言之,某天線的增益,就其最大輻射方向上的輻射效果來(lái)說(shuō),與無(wú)方向性的理想點(diǎn)源相比,把輸入功率放大的倍數(shù)。 半波對(duì)稱振子
2010-06-04 14:21:21
對(duì)稱目標(biāo)的ISAR像橫向距離定標(biāo)方法與性能分析
對(duì)稱目標(biāo)的ISAR像橫向距離定標(biāo)方法與性能分析:目標(biāo)橫向定標(biāo)是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)模板匹配識(shí)別和特征提取的基礎(chǔ)。該文利用橫向多普勒頻率和橫向坐標(biāo)位置的近似正比關(guān)系,基于對(duì)稱目標(biāo)的
2009-10-29 12:53:5312
半波對(duì)稱振子的匹配連接分析
一種基于熱核的3D對(duì)稱圖形匹配算法
對(duì)稱混淆問(wèn)題一直是圖形匹配的難點(diǎn)之一,其中,特征點(diǎn)選取、對(duì)稱點(diǎn)檢測(cè)、初始匹配對(duì)最終匹配結(jié)果影響很大針對(duì)此問(wèn)題提出了一種基于熱核的3D對(duì)稱圖形匹配算法。在前期工作基礎(chǔ)上,考慮測(cè)地線在對(duì)稱圖形檢測(cè)
2021-04-27 10:51:069
基于熱核的3D對(duì)稱圖形匹配算法及研究
對(duì)稱混淆問(wèn)題一直是圖形匹配的難點(diǎn)之一,其中,特征點(diǎn)選取、對(duì)稱點(diǎn)檢測(cè)、初始匹配對(duì)最終匹配結(jié)果影響很大針對(duì)此問(wèn)題提出了一種基于熱核的3D對(duì)稱圖形匹配算法。在前期工作基礎(chǔ)上,考慮測(cè)地線在對(duì)稱圖形檢測(cè)
2021-05-11 11:22:4017
基于熱核的3D對(duì)稱圖形匹配算法研究
對(duì)稱混淆問(wèn)題一直是圖形匹配的難點(diǎn)之一,其中,特征點(diǎn)選取、對(duì)稱點(diǎn)檢測(cè)、初始匹配對(duì)最終匹配結(jié)果影響很大針對(duì)此問(wèn)題提出了一種基于熱核的3D對(duì)稱圖形匹配算法。在前期工作基礎(chǔ)上,考慮測(cè)地線在對(duì)稱圖形檢測(cè)
2021-06-21 14:35:449
評(píng)論
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