Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Обзорная лекция

Читайте также:
  1. D) Обзорная рентгенография органов брюшной полости
  2. I курс, лекция 4
  3. II. 1 Монографическая или обзорная?
  4. Вводная лекция. Предмет, методы, задачи, историография и периодизация курса история отечественного государства и права
  5. День 18.08.15 Обзорная экскурсия по городу-герою Севастополь.
  6. Идея и селекция
  7. Кератоконус. Клиническая лекция для врачей-офтальмологов и оптометристов

ТЕХНИКА ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ

 

Цель курса: познакомиться с историей развития и современным техническим состоянием радиовещания и телевидения в РБ, а также проследить общемировые тенденции развития аудиовизуальных СМИ. Дать представление о структуре современной радиостанции/телецентре, типах оборудования.

 

Содержание курса:

 

· История изобретения радио

· Этапы развития радио в Республике Беларусь

· Вещательная система

· Виды модуляции в радиовещании (АМ и ФМ)

· Радиовещательные диапазоны

· Цифровое радиовещание: форматы, перспективы

· Радиостанция: оборудование студий и аппаратных

· Электроакустика (микрофоны, громкоговорители)

· Использование звукозаписи в радиовещании

· История изобретения телевидения

· Этапы развития телевидения в РБ

· Основы физических процессов телевидения

· Цветное телевидение: международные телевизионные стандарты

· Цифровое телевидение: перспективные стандарты

· Видеозапись. Форматы видеозаписи

· Монтаж: виды, способы

· Телецентр: назначение, оборудование

· Внестудийное телевизионное оборудование

 

История изобретения радио

Генрих Герц (1857 – 1894), профессор физики Высшей технической школы, 4 октября 1886 года, подготавливая приборы для демонстрации на очередной лекции, обратил внимание на то, что связь между двумя отдаленными друг от друга спиралями при электрическом разряде сильнее, чем можно было ожидать. Герц стал систематически исследовать это явление. В сущности именно в этот день были обнаружены радиоволны, и началось их планомерное научное исследование, то есть родилась радиотехника.

Александр Степанович Попов (1859 – 1906) – родился в поселке на Северном Урале в большой и дружной семье священника. Отец и мать будущего изобретателя слыли своего рода подвижниками, они открыли в поселке домашнюю школу для всех желающих. 7 мая 1895 года Александр Степанович выступил на заседании Русского физико-химического общества с сенсационным докладом «Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям». В заключение он продемонстрировал передачу сигналов без проводов. Начало было положено, и Александр Степанович продолжал работу и уже к концу года передал приемник метеорологической станции Петербургского лесного института, где он под названием «грозоотметчик» служил для регистрации разрядов молний. Чуть менее года потребовалось гениальному изобретателю для того, чтобы в том же обществе ученых продемонстрировать первую в мире радиограмму: в ней было всего два слова «Генрих Герц», которые отстучал аппарат Морзе.

Гульельмо Маркони (1874 – 1937). Итальянский инженер-электрик и изобретатель Гульельмо Маркони родился в Болонье. Он был сыном землевладельца Джузеппе Маркони. До поступления в техническое училище в Ливорно М. занимался с домашними учителями в Болонье и Флоренции. В возрасте 20 лет М. увлекся физикой, особый интерес у него вызывали исследования по теории электричества Джеймса Клерка, Максвелла, Генриха Герца, Эдуарда Бранли, Оливера Лоджа и Аугусто Риги. В 1894 году Маркони прочитал об опыте, продемонстрированном в 1888 году: электрическая искра, проскакивавшая через зазор между двумя металлическими шарами, порождала периодические колебания, или импульсы (волны Герца). Маркони сразу же пришла мысль использовать эти волны для передачи сигнала по воздуху без проводов. Следующие 40 лет своей жизни он посвятил беспроволочной телеграфии, добиваясь все большей эффективности и дальности передачи.

Этапы развития радио в Республике Беларусь

15 ноября 1925 года. Торжественное открытие первой широковещательной радиостанции имени Совнаркома БССР. В эфире прозвучало: «Гаворыць Мінск! Радыёстанцыя Саўнаркома БССР пачынае сваю работу».

1936 год. Впервые применены аппараты звукозаписи (в Минске, Гомеле и Бобруйске установлены), что послужило мощным стимулом для становления новых жанров радиожурналистики – радиорепортажа, радиоочерка, документального радиофильма.

 

Год

В Минске вступил в действие первый радиозавод. Он освоил и начал выпускать радиоприемники «Пионер», «Комсомолец», «Маршал».

 

Год

1 января на коротких волнах в Москве начала работу новая радиостанция «Савецкая Беларусь». Радиостанция вела передачи для партизан и подпольщиков, передавала «Сводки Совинфорбюро»

 

24 марта 1993 года – в эфире начинает вещание первая белорусская ФМ-станция

 

С 1995 года постепенно начинается дигитализация, оцифровка, радиовещания

 

Вещательная система

Передающая часть Канал передачи Приемная часть
Микрофон   Модулятор Передающая антенна Среда распространения радиоволн Приемная антенна Демодулятор Громкоговоритель
Кабель
Провод

 

Вещательная система включает в себя передающую часть, канал передачи, приемную часть. На передающей стороне сигнал от источника сообщений поступает на преобразователь информации в электрический сигнал. Если сообщение представляет собой звуковую информацию, таким преобразователем является микрофон. Сигнал с выхода преобразователя информации поступает на модулятор передатчика, который управляет формой колебаний высокочастотных сигналов, создаваемых мощным генератором передатчика и направляемых в канал передачи передающей антенной. Если канал передачи представляет собой среду распространения радиоволн, которые передаются с помощью энергии электромагнитного излучения передающей антенны, то система называется радиовещательной. Если в качестве канала передачи используется провод или кабель, соответствующую систему называют системой проводного или кабельного вещания. Как правило, в каналах связи присутствуют помехи, снижающие качество передаваемой в вещательных системах информации. На приемной стороне с помощью приемных антенн и радиоприемников или приемников проводного (кабельного) вещания выделяют сигналы, несущие вещательную информацию, усиливают их, фильтруют от помех и демодулируют, получая исходный электрический сигнал, который затем воспроизводят в виде звуковых колебаний с помощью обратного преобразователя, которым является громкоговоритель или головные телефоны.

 

Виды модуляции в радиовещании

 

Звук – колебательное движение частиц упругой среды, распространяемое в виде волн. Основные свойства звуковой волны (длина, частота, амплитуда, давление)

Модуляция – изменение по заданному закону во времени величин, характеризующих какой-либо регулярный процесс. Способ воздействия на форму высокочастотных колебаний. В вещательных системах для передачи звуковой информации обычно используют амплитудную или частотную модуляцию. При амплитудной – меняется амплитуда высокочастного колебания. Амплитудный модулятор на передатчике и в особенности амплитудный демодулятор в приемнике имеют весьма простую конструкцию, что и определило наиболее массовое распространение систем вещания с амплитудной модуляцией во всем мире. Однако гораздо более высокое качество звукопередачи, высокую помехозащищенность обеспечивают системы вещания с частотной модуляцией.

Эдвин Армстронг (1890-1954), профессор Колумбийского университета предложил использовать для борьбы с радиопомехами частотную модуляцию ещё в 1930 году. Однако открытие не получило широкого распространения. Во время Второй мировой войны вообще заморозили развитие УКВ-диапазона, отчего вещание с частотной модуляцией оказалось невостребованным. В результате автор идеи покончил с собой. О ЧМ вспомнили в 80-е годы, когда в АМ не осталось свободных частот.

 

Радиовещательные диапазоны

Электромагнитные волны, используемые для различных видов радиосвязи в зависимости от их длины, подразделяются на следующие диапазоны:

- диапазон длинных волн

- средних волн

- коротких волн

- ультракоротких волн (в диапазоне метровых волн по существу представлено несколько поддиапазонов: УКВ-1 – 65,9 – 74 МГц и УКВ-2 – 87,5-108 МГц; вещание в диапазоне ультракоротких волн (УКВ) осуществляется в диапазоне очень высоких частот 65,9-74 МГц и 87,5-108 МГц. Нет такого понятия, как ФМ-диапазон, а есть аббревиатура английских слов FM – Frequency Modulation, что переводится как Частотная модуляция или сокращенно – ЧМ. Когда говорят, что мы вещаем в диапазоне ФМ, то имеют в виду полосу частот 87,5-108 МГц, полосу же 65,9-74 МГц называют ЧМ. Хотя и в той, и в другой полосе диапазона передатчики работают с частотной модуляцией.

 

Цифровое радиовещание: форматы, перспективы

Технически реализовать цифровое радиовещание можно раз­личными способами. Любой способ должен отвечать следующим основным требованиям:

не создавать помех существующему аналоговому вещанию;

обеспечивать качество звука на уровне компакт-диска;

- быть устойчивым к воздействию помех, в частности помех многолу­чевого распространения;

- уверенный прием автомобильными приемниками в условиях города;

- возможность использования универсального приемника для приема по различным каналам распространения.

 

В настоящее время в мире четко сформировались две разные платформы цифровых технологий для РВ и ТВ:


Дата добавления: 2015-08-18; просмотров: 77 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Кадерова Н.Н. «Корпоративные финансы» стр.56-111| DAB, DRM, DVB

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)