
群時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,會使重現(xiàn)的圖像畫面產(chǎn)生鑲邊和浮雕效應的過度失真;在傳輸彩色電視節(jié)目中,將會造成亮度信號和色度信號重合不好的現(xiàn)象,猶如彩色印刷中套色不準那樣的失真。
所謂時延是指信號通過傳輸通道所需要的傳輸時間。
調(diào)幅波的數(shù)學表達式是: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)制信號角頻率,ω2是載波信號角頻率。
通過傳輸網(wǎng)絡后的數(shù)學表達式是: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)絡的傳輸系數(shù),ψ、(ψ-Δψ)、(ψ+Δψ)分別為載頻及上下邊頻通過網(wǎng)絡后的相移;ψ/ω2為載頻分量的時延;ψ/ω1為包絡時延,如圖Q-1所示。
由此可見,調(diào)幅波通過網(wǎng)絡時,出現(xiàn)了載頻和包絡兩種時延。但是,與圖象質(zhì)量關系密切的并不是相位時延,而是包絡時延。因為包絡是反映所傳輸?shù)男盘杻?nèi)容的。如果網(wǎng)絡在ω2±ω1范圍內(nèi)相位特性是線性的,那么雖然產(chǎn)生了包絡時延,但不出現(xiàn)包絡時延偏差。但實際上,網(wǎng)絡的相位頻率特性總是非線性的,如圖Q-2所示。這時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)信號的傳播時間,數(shù)學表達為:τ=Δψ(ω2)/Δω2 取Δω2→0的極限,得:
τ=lim Δω2→0[Δψ(ω2)/Δω2]=dψ(ω2)/dω2 這時τ表示以ω2為中心無限窄的頻帶內(nèi),信號合成波的包絡通過網(wǎng)絡的傳輸時間。通常由于包絡是由群頻信號組成的,所以包絡時延又稱為群時延。
顯然,由dψ(ω2)/dω2確定的群時延τ,是圖Q-2所示的相位頻率特性曲線各點的斜率,且是頻率的函數(shù)。不同頻率處對應的相位頻率特性曲線的斜率不同,即群時延值不相等。正是由于這種原因,就造成了所占頻帶內(nèi)各個頻率的群時延數(shù)值之間的偏差。偏差越大,使重現(xiàn)圖象的群時延失真就越大。所以,我們所說的群時延失真就是指的這種群時延的偏差值。思維稿
- 2、微分相位:微分相位是指與色度有關的亮度信號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,彩色信號矢量角的變化代表了色調(diào)的變化,所以微分相位對信號的影響是很嚴重的。而PAL系統(tǒng)因為采用了逐行倒相技術,所以自身補償作用使得用色飽和度的變化代替了色調(diào)的變化。總的來說,微分相位是用來描述亮度信號的幅度變化對彩色色調(diào)影響的一個參數(shù)。思維稿
- 3、微分增益:微分增益是指色度信號的幅度變化隨有關亮度信號幅度變化的函數(shù)關系,它對圖象的影響是彩色飽和度的變化。簡單的說:微分增益是亮度信號幅值的變化對彩色飽和度的影響。
- 組圖半波(6001)
- 連接分析(5805)
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1526振動篩超聲波專用換能器振子設計
振動篩超聲波換能器振子是振動篩系統(tǒng)的重要組成部分,它由壓電陶瓷片,結構件,外殼,屏蔽線,底座等組成;振動篩超聲波換能器振子一般分為內(nèi)置振動篩超聲波換能器振子和外置振動篩超聲波換能器振子,內(nèi)置振動篩
2023-01-05 16:02:02
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40khz超聲波清洗換能器振子設計
40khz超聲波清洗換能器振子低阻抗和低電容設計,使超聲波換能器發(fā)熱量低,匹配度好和振幅強等特點。40khz超聲波清洗換能器振子由發(fā)發(fā)射頭,壓電陶瓷片,電極片和螺桿螺帽組成,設計簡造價成本低
2023-02-22 12:03:38
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高壓功率放大器在縱振型超聲振子研究中的應用
實驗名稱:縱振型超聲振子的設計與有限元分析 研究方向:超聲振子 測試目的:利用壓電陶瓷的逆壓電效應,依據(jù)夾心式壓電超聲換能器的設計理論,設計了一款可用于旋轉超聲銑削加工的縱振型超聲振子。采用
2023-03-03 17:44:21
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一根天線有多少個振子?天線振子和波長關系大嗎
天線振子通常設計成與所需頻率的電磁波相匹配的諧振結構。這意味著天線振子的長度或尺寸與電磁波的波長相關聯(lián),以確保在特定頻率下振子處于諧振狀態(tài)。在諧振狀態(tài)下,天線振子可以有效地接收或輻射電磁波。
2024-03-18 18:26:47
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華昕晶振電路參數(shù)匹配
匹配試驗項目晶體振蕩器俗稱晶振,是晶振電路的核心元器件。晶振電路用于產(chǎn)生時間頻率基準,為微控制器系統(tǒng)(MicrocontrollerUnit,MCU)提供精準的時基。在實際應用中,如果晶振電路負載
2024-05-10 08:33:20
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天線振子跟天線怎么連接
在無線通信系統(tǒng)中,天線振子是天線的關鍵組件之一,負責接收或發(fā)送無線信號。連接天線振子與天線需要一定的技術和方法,下面將介紹幾種常見的連接方式:
2024-06-07 17:45:14
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2366高頻高效不對稱半橋反激變換器的分析與優(yōu)化設計
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《高頻高效不對稱半橋反激變換器的分析與優(yōu)化設計.pdf》資料免費下載
2024-12-16 14:36:58
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6132.768kHz晶振電容匹配指南
32.768kHz晶振電容匹配指南選擇32.768kHz晶振的電容大小是一個關鍵的考慮因素,它直接影響到晶振的穩(wěn)定性和性能。在選擇電容時,我們需要充分考慮晶振的電氣參數(shù)、電路板的設計以及雜散電容
2025-07-03 18:07:41
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為什么要做晶振匹配測試?
crystaloscillator為什么要做晶振匹配測試?了解振蕩電路的其他元件為什么要做晶振匹配測試?因為要驗證測試晶振是否超出頻率偏差,晶振在實際工作中的輸出頻率偏差太大,可能超出時鐘芯片對其
2025-08-12 18:23:23
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高壓功率放大器在縱振型超聲振子研究中的應用
實驗名稱:縱振型超聲振子的設計與有限元分析 研究方向:超聲振子 測試目的:利用壓電陶瓷的逆壓電效應,依據(jù)夾心式壓電超聲換能器的設計理論,設計了一款可用于旋轉超聲銑削加工的縱振型超聲振子。采用
2024-07-19 10:39:39
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