題:
為什麼不來回交錯進行CRT掃描?
Stefano Borini
2019-08-03 14:16:49 UTC
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我正在研究舊的CRT屏幕的掃描以及視頻的隔行掃描策略,然後我開始想知道什麼。

光柵掃描過程在奇數行上自上而下,然後再對偶數行進行光柵化。因此,存在一個垂直的消隱間隔,以將電子束髮送回頂部位置。

為什麼不進行CRT垂直掃描的初始設計,以使垂直掃描在奇數行上從上到下,在偶數行上從下到上,從而消除了對垂直消隱的需要?當然,這需要將偶數行的信號反轉。

我不完全確定您的建議會消除對垂直消隱的需要(儘管也許會減少垂直消隱?)……但是也許更了解CRT的工作原理的人可以對此進行擴展。
優秀的系統設計問題
一個類似的想法,使用三角形而不是鋸齒形的水平偏轉將使水平光束方向每隔一條掃描線反轉一次,從而完全不需要水平反激。我猜想當時無法精確地對準這樣的圖片。
六 答案:
Transistor
2019-08-03 14:32:30 UTC
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進行CRT隔行掃描以在熒光粉衰減率和刷新率之間獲得最佳平衡。實際上,每個磷光點都有一個強度半衰期,該半衰期決定了它的衰減率。

在沒有隔行掃描的情況下,半衰期必須在1/25秒左右(歐洲),並且這將具有明顯的閃爍,因為這是人類閃爍檢測的邊緣。另外,所需的更長的衰減速率將導致圖像運動模糊。通過隔行掃描,屏幕的每個區域每1/50秒更新一次。這樣可以減少閃爍並允許使用更短的衰減磷光體,從而減少運動模糊。

按照您的建議進行操作會導致圖片在屏幕上上下移動,在頂部和底部交替進行高強度和低強度成像,而在中間強度則相當均勻。非隔行掃描可能會更好,並且麻煩更少。


維基百科的隔行視頻狀態:

隔行掃描視頻(也稱為隔行掃描)是一種在不消耗額外帶寬的情況下使視頻顯示的感知幀速率加倍的技術。隔行信號包含在兩個不同時間捕獲的視頻幀的兩個場。通過利用phi現象,可以增強觀看者的運動感,並減少閃爍。

當他們隔行掃描時,他們弄對了。


獎金:

有關慢動作分析,請參見慢動作的傢伙們的電視在慢動作中的工作方式

好吧,您仍然需要隔行掃描。只是,您可以轉到頂部->底部,底部->頂部,而不是頂部->底部,頂部->底部。垂直信號將是三角波而不是鋸齒波。
@StefanoBorini否,在掃描的頂部和底部,屏幕將快速連續刷新兩次,然後間隔一會兒,而其他所有內容都會刷新兩次。您只會在屏幕中間獲得有效的隔行掃描。
@StefanoBorini:再次閱讀我的第三段。我試圖解釋這個問題。要獲得均勻的強度而沒有閃爍,則需要以相等的間隔刷新屏幕的每個區域。您的系統不這樣做。
如果信號在垂直方向上受到適當的頻帶限制,則只能進行隔行掃描。通過光學。完成後,別名是令人討厭的。
我最初對閱讀該問題的想法是,使上下通道正確對齊是不切實際的,但實際上您遇到了一個更大的問題。如果對齊不是問題,則可以雙向進行水平掃描以減小所需的水平消隱間隔,如果每條線對垂直偏轉電壓施加脈衝,則使對齊工作將是一個殺手。
在我看來,設計師可能會為將來的圖文電視服務留出空間。
基於舊式(2006年及之前)的CRT(3管,紅色,綠色,藍色,無遮罩)的背投高清電視,例如三菱65815,均支持480p和1080i作為純模式。我想知道480p支持的刷新率是多少,以及這將如何影響熒光粉持久性的選擇。這些高清電視還支持480i,但我不知道它們是否對480i進行隔行掃描(使用內存?)。
@rcgldr:我認為480p使用與480i基本相同的垂直定時,但水平頻率加倍。如果要採用480i信號源,將每條掃描線的時序壓縮50%,並在更早的262.5行週期內疊加壓縮後的輸出,我認為這將產生480p信號。
@supercat-480p-p代表逐行或非隔行掃描。對於NTSC,它可以是29.97 hz或59.94 hz,我想知道哪個是最常見的,和/或CRT背投系統是否支持這兩種。如果支持的速率為29.97 hz,則磷光體的衰減速率似乎將基於29.97 hz(對於480p和1080i,因為它們是相同的磷光體)。
@Transistor非常正確。我知道了謝謝
@Stefano:請參閱我添加到Slow Mo Guys的鏈接。
Brian Drummond
2019-08-03 15:43:16 UTC
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這比晶體管的建議更糟糕……掃描波形是由簡單的模擬電路生成的,並且是指數波形的一部分,而不是完美的線性鋸齒波形。因此它會在中間下垂。

在好的電視上,它是線性的,足以使誤差不明顯。但是,如果回掃還包含圖片信息,則您會看到雙重圖像,因為下垂在向下掃描時會將中心線放在中心下方,而在向上掃描時會在中心線下方。很明顯,這兩個副本不在同一個位置。您會在屏幕中央看到雙重圖像。

電視必須使用不完善的電路。

當出現顏色時,即使在相同方向上具有相同掃描電路的理想條件下,也要使所有顏色正確對齊感到非常頭疼。只需向一個舊計時器提及“會聚面板”,然後看著他發抖。這是一塊電路板,裡面充滿了相互作用的調整……

沒有理由認為波形是指數的。電視中的偏轉幾乎普遍具有磁性,並且通過向偏轉線圈施加方波電壓,可以在偏轉線圈中產生非常線性的電流斜坡。但是,獲取雙向掃描以正確對齊和交錯是正確的,這是一個巨大的問題。使用單向掃描要容易得多,它每次都執行完全相同的操作。
@Dave Tweed將階躍函數電壓施加到電感器會產生指數電流信號,對嗎?應用方波就像應用一系列步進函數,對不對?您是在說電流信號的指數小到可以忽略不計,還是偏轉線圈的階躍響應中有一些非線性會影響電流信號?
向理想電感器施加恆定電壓會產生線性的電流斜坡。使用真實的電感器和真實的電壓源時,會產生雜散電阻和電容,從而導致非線性行為。
@Dave,有一個很好的理由這麼認為...電視機的掃描波形發生器(405行)顯示了使用三極管的R-C弛豫振盪器。見於1939年8月的閥門數據手冊中...
當然,他們使用了RC定時電路,但這並不意味著電容器電壓被放大並直接施加到偏轉線圈上。我1957年的書清楚地顯示了偏轉線圈端子處的方波。
@DaveTweed啊-我明白了。是的,到1957年,磁偏轉已獲成功。但是在開始的時候,這不是給定的。靜電偏轉(和更長的管子)是競爭者。我目前沒有手邊的數據手冊,但我相信它可能使用了靜電偏轉。當然,涉及戰爭盈餘的“ Gee”雷達組的相當普遍的戰後黑客是靜電的。(一個朋友花了幾個月的時間精心修復,在1980年代,在7英寸的橙色屏幕上觀看了405行廣播的最後一晚...
在任何情況下,1950年代電路負載下的“恆定”電壓可能都相當樂觀。
Justme
2019-08-03 18:27:27 UTC
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有趣的是,這會使照相機和電視側的電子設備複雜化,並且只有在屏幕中心的線以相同的時間週期刷新,並且上下附近的線不均勻。這樣更簡單,看起來更好。

user228033
2019-08-04 17:15:59 UTC
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CRT的磷光體強度相對較快衰減,以支持運動圖像的顯示(示波器管和文本終端傾向於使用相當慢的磷光體)。電影使用24幀/秒,但沒有衰減問題:相反,一種機制移至下一幀。即使那樣,24Hz還是有點閃爍,因此投影機不僅在切換幀時中斷了光線,而且在中間又中斷了一次,使閃爍頻率為48Hz。 電視模仿了運動圖像,它以24Hz的速率(舍入為交流電源網絡頻率的一半)傳輸完整的圖像數據,同時以兩倍的速率“閃爍”。電視機沒有任何存儲空間(彩電中有一些延遲線,但是延遲線要晚得多),因此它不能只重複存儲的相同圖像而不會再次播放圖像(就像100Hz電視機現在這樣做)。 。取而代之的是,該數據需要第二次發送,並且利用帶寬來實際發送隔行掃描的圖像線以更好地匹配水平和垂直分辨率是更有意義的。

這實際上是定時和水平消隱定時的技巧,可以產生隔行顯示:電視機電子設備並不是特別適合它(並且同樣可以顯示非隔行顯示),這是垂直和水平消隱的結果脈沖散布了。

早期的電影通常使用更快的幀速率。我猜想那是在有人發現每幀閃爍兩次圖像會產生與以相同速率閃爍單個圖像幾乎一樣好,而使用的膠片數量卻只有一半的結果。
Jimminy Doe
2019-08-06 03:04:30 UTC
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由於您不會在整個屏幕上以相同的速率填滿幀,因此您最終會產生明顯的閃爍。

有PAL,SECAM以及NTSC和PAL的變體。這些都不是從上到下,然後從下到上。如果這樣做,最終將繪製整個屏幕的底部和頂部,那麼刷新它們大約需要1/60秒。屏幕的中心平均將刷新1/30秒。因此,您可能希望在幀的頂部和底部看到最差的閃爍,而在中心看到最少的閃爍。

顯示中的字段不僅包含位置信息,還包含時間信息。隔行掃描基本上是一種無需過多帶寬即可容納更多信息的技術。您必須記住該標準是在1950年代中期完成的。這段時間給人留下了深刻的印象,他們做得非常出色,現在已經過時了。

歡迎來到EE.SE。我認為您將1/60和1/30排在了前面。
我不這麼認為,應該先繪製屏幕的底部兩行,然後再重新繪製,這將是完整幀(兩個字段),然後再重新繪製這兩行。前兩行也是如此。
John Reed
2019-08-06 03:54:05 UTC
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快速回掃(來自磁軛電流的反向)產生了CRT所需的高電壓(L di / dt)。L是水平偏轉線圈電感。



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