一、与电视有关的视觉特性:

1、人眼的光亮感觉:

光也是一种电磁辐射,人眼对波长为(380nm--780nm)之间的电磁波的刺激有光亮感觉,故波长在这个范围内的的电磁波成为可见光。

2、人眼的色彩感觉:

不同波长的可见光引起不同的彩色视觉,不同单色光的波长(nm):

红  橙    黄   绿 青   蓝  紫

660 610   570  550 460 440  410

780--------------------------------->380

3、人眼的视敏特性:

人眼对波长为380--780nm内不同波长的可见光具有不同的敏感程度,成为人眼的视敏特性。人眼对波长为550nm的光最敏感。

4、如何描述彩色视觉:

1)亮度(Luminance)    --->明暗。

2)色相(Hue)    --->色光的类别,如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。

3)饱和度(Saturation)  --->颜色深浅或彩度。

5、视觉惰性:

人眼能够感觉到连续活动的动画感觉是最少每秒24帧画面,以48Hz的频率播放。也就是以  亮à暗à亮à暗的方式播放。

在通常的电影银幕亮度下,人眼的临界闪烁频率约为46Hz 。所以电影中,普遍采用的标准是每秒钟向银幕上投射24幅画面,而在每幅画面停留的时间内,用一个机械遮光阀将投射光遮挡一次,从而得到每秒48次的重复频率,使观众产生连续、不闪烁的亮度感觉。人们也曾作过用遮光阀将每幅画遮挡两次的实验,这时可以在不产生闪烁感觉的前提下将每秒钟投影的画面幅数减少到16,从而能够进一步缩短电影拷贝所需的胶卷的长度。

6、人眼分辨力:

人眼的分辨力是指辨别景物平面上相邻两个亮点的能力,分辨力的大小与以下因素有关:

1)  与景物在视网膜成像的位置有关;

2)  与照明强度有关(即与景物亮度有关);

3)  与景物的对比度有关;

人眼对彩色的分辨能力比黑白的分辨能力低,而且对于不同的色调的分辨力也不相同。

7、大面积着色原理:

在彩色电视中,把彩色图像信息压缩到0-1.5MHz的范围内,而黑白(亮度)信号需要0-6Mhz的带宽。

水墨人物和国画也是利用大面子着色原理,用黑色墨水勾画轮廓。

8、标准光源和色温:

D65 标准光源又称国际标准人工日光(Artificial daylight) ,其色温为6500K(色温)作为评定货品颜色的标准光源特别是夜班时间,使用标准光源检测货品颜色偏差尤其重要。

标准A光源:色温2856K的充气螺旋钨丝灯,其光色偏黄。

标准B光源:色温4874K的辐射,光色相当于中午日光。

标准C光源:色温6774K的辐射,光色相当于有云的天空光。

色温:当光源所发出的颜色与“黑体”在某一温度下辐射的颜色相同时,“黑体”的温度就称为该光源的色温,单位是开尔文[K]。

开尔文认为,假定某一纯黑物体,能够将落在其上的所有热量吸收,而没有损失,同时又能够将热量生成的能量全部以“光”的形式释放出来的话,它便会因受到热力的高低而变成不同的颜色。例如,当黑体受到的热力相当于500—550摄氏度时,就会变成暗红色,达到1050一1150摄氏度时,就变成黄色……因而,光源的颜色成分是与该黑体所受的热力温度相对应的。只不过色温是用开尔文(。K)色温单位来表示,而不是用摄氏温度单位。打铁过程中,黑色的铁在炉温中逐渐变成红色,这便是黑体理论的最好例子。当黑体受到的热力使它能够放出光谱中的全部可见光波时,它就变成白色,通常我们所用灯泡内的钨丝就相当于这个黑体。色温计算法就是根据以上原理,用。K来表示受热钨丝所放射出光线的色温。根据这一原理,任何光线的色温是相当于上述黑体散发出同样颜色时所受到的“温度”。

光源色温不同,光色也不同,带来的感觉也不相同:

<3300K

温暖(带红的白色)

稳重、温暖

3000-5000K

中间(白色)

爽快

>5000K

清凉型(带蓝的白色)

9、三基色原理:

三基色是指红,绿,蓝三色,人眼对红、绿、蓝最为敏感,大多数的颜色可以通过红、绿、蓝三色按照不同的比例合成产生。同样绝大多数单色光也可以分解成红绿蓝三种色光。这是色度学的最基本原理。

⑴自然界中的绝大部分彩色,都可以由三种基色按一定比例混合得到;反之,任意一种彩色均可被分解为三种基色。

⑵作为基色的三种彩色,要相互独立,即其中任何一种基色都不能由另外两种基色混合来产生。

⑶由三基色混合而得到的彩色光的亮度等于参与混合的各基色的亮度之和。

⑷三基色的比例决定了混合色的色调和色饱和度。[1]

10、相加混色法:

1)直接相加混色法;

2)空间相加混色法:将三种色光投射到同一表面上彼此相距很近的三个点上.由于人眼的分辨率力有限,能产生一种基色光混合的色彩感觉。

       电视机使用这种方法。

4)  时间相加混色法:它把三种基色光轮流投射到同表面上,只要轮流速度足够快,由于人的视觉惰性,就能达到相加混色的效果。

投影仪使用这种方法。



二、电视信号的产生与加工:

1、摄像机的录制过程: 光信号—>电信号—>磁信号(或者CCD)

摄像机的播放过程:磁信号(或者CCD)—>电信号—>光信号。

2、图象的几何特性
根据人眼视觉特性,视觉最清楚的范围是垂直视角约15°水平视角约20°的矩形面积之内。根据这一特点,目前各国电视机屏幕都采用矩形,宽高比为4∶3;但有些显象管为了节约扫描功率,采用5∶4的宽高比。在高清晰度电视中,普遍认为幅型比取5∶3更为适宜。

人眼分辨图像细节的能力也称为“视觉锐度”,视觉锐度的大小可以用能观察清楚的两个点的视角来表示,这个最小分辨视角称为“视敏角”。视敏角越大,能鉴别的图像细节越粗糙;视敏角越小,能鉴别的图像细节越细致。在中等亮度和中等对比度的条件下,观察静止图像时,对正常视力的人来说,其视敏角在1~1.5分之间,观察运动图像时,视敏角更大一些。

电视正是利用了这个原理,确定出了电视应当设计成具有多高的垂直清晰度和多高的水平清晰度,再从清晰度推算出需要多少条水平扫描线和多少条垂直扫描线,从扫描线又推导出需要多少水平像素和多少垂直像素。

三、声音系统:

声波是机械波,必须得有介质才能传播,可以在固体,液体和气体中传播,在真空中不能传播。人能听到的声波的频率范围:20HZ-20KHZ,低于20HZ的声波为次声波,高于20KHZ的声波为超声波。

声波的传播速度:声音的传播速度是331米/秒;在水中的传播速度是1473米/秒;在铁中的传播速度是5188米/秒。

国际电话通信标准的带宽只有4K,因为中文比较负责,需要6K的带宽才能满足,所有经常说四跟十分不清。

光波和电波是电磁波,可以不通过介质传播,可以在真空中传播。

光波的传播速度:299792.458km/s。差不多30万公里每秒。

在当今的主流音频采集卡上,采样频率一般共分为22.05KHz、44.1KHz、48KHz三个等级,22.05 KHz只能达到FM广播的声音品质,44.1KHz则是理论上的CD音质界限,48KHz则更加精确一些。对于高于48KHz的采样频率人耳已无法辨别出来了,所以在电脑上没有多少使用价值。

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