Vývoj analogové televizní techniky



Podobné dokumenty
Příjem analogového a digitálního televizního satelitního vysílání

Příjem analogového a digitálního televizního satelitního vysílání

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU. TV, kabelové modemy

Družicové komunikácie a vysielanie z družíc

Digitální televize DVB

Elektrotechnická fakulta České vysoké učení technické v Praze. CCD vs CMOS. Prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Historie televize Stručný popis vývoje televizních principů a technologií od počátků do dnešní doby

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Příloha č. 4/ pro kmitočtové pásmo 33,4 39,5 GHz k plánu využití kmitočtového spektra

Majitel domu chce zrušit starou STA s tím, že v domě je TKR, nechce povolit ITA po rekonstrukci domu, protože by byla narušena fasáda nebo střecha.

Pavel Drábek. Školní rok: 1998/1999 Ročník: 1. Skupina: 10.

Odpov di na nej ast jší dotazy k ustanovení 104 odst. 15 písm. a) zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm

VIDEO DATOVÉ FORMÁTY, JEJICH SPECIFIKACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ SMOLOVÁ BÁRA

MO Pohybová čidla Radary krátkého dosahu Geodetické a měřící radary

Moderní multimediální elektronika (U3V)

TV Nova digitalizaci podporuje. Spuštění informační kampaně na podporu digitalizace na Domažlicku

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN :2016. Má stejný status jako oficiální verze.

Otázka č.15 Satelitní komunikace

Geoinformační technologie

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ

Principy GPS mapování

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Ing. Jiří Duchač Český telekomunikační úřad

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Projekt PilsenCUBE. Hledání rozumného řešení velkého množství otázek. Lze zajistit dlouhodobě spolehlivou funkci satelitu?

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Sušice (dle TPP)

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

KLÍČOVÉ FAKTORY DIGITALIZACE

Vývoj digitální televizní techniky

Počítačová gramotnost II. Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace

Nejrychleji rostoucí evropský DTH hotspot

Možnosti využití digitální dividendy v ČR. Ing. Jiří Duchač Český telekomunikační úřad

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě

Měřicí technika pro automobilový průmysl

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Letadlové radiolokátory MO. SRD Bezdrátové místní sítě Letadlové radiolokátory MO ISM MEZIDRUŽICOVÁ POHYBLIVÁ RADIOLOKAČNÍ

BRNO TISKOVÁ KONFERENCE

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání

O b e c n á p r e z e n t a c e

NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2008

Naladění programů na přijímači Alma SAT HD

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Nová řada UHF bezdrátových mikrofonů s frekvenční syntézou UWP Series

DIGITALIZACE územní oblast Plzeň

Tisková zpráva. ATO MEDIARESEARCH, Praha, Jaké změny přinesla digitalizace pozemního televizního vysílání

vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení 4 ), c) stanice využívají tyto kmitočty: Kanál č.

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Článek 3 Charakteristika pásma

Přechod TV vysílání na standard DVB-T2

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén.

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

FEL ZČU v Plzni. Zapojení do projektu VZLUSAT-1

Dlouhodobá udržitelnost DTT

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: Uvedené připomínky neobsahují obchodní tajemství a důvěrné informace

Pásmo UHF - fakta a mýty. Petr Zeman Odbor mezinárodních vztahů a strategií


Strategie rozvoje zemského televizního vysílání

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla.

Evropský projekt digitální televize DVB a základní principy jeho standardu

Zkušenosti. s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G. Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad

PLÁN PŘECHODU NA DVB-T2

Digitalizace TV vysílání

Inovace pro informatiky

Fórum ULTRA HD - nejnovější aktivity

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Plzeň (vysílač Krašov)


STOLETÍ.

, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa

ZÁKON O ELEKTRONICKÝCH

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2004, kterou se stanoví rozsah údajů, které musí obsahovat žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi

Opatření obecné povahy č. TPP/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského

RTI cz s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Digitalizace televizního vysílání. Ing. Bohdan PAVELKA

DIGITALIZACE TELEVIZNÍHO

RADA ČESKÉ REPUBLIKY pro rozhlasové a televizní vysílání


Register your product and get support at SDV5118P/12. CS Příručka pro uživatele


Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

11. Jaké principy jsou uplatněny při modulaci nosné vlny analogovým signálem? 12. Čím je charakteristické feromagnetikum?

Základní komunikační řetězec

Pasivní aplikace. PRŮZKUMU ZEMĚ (pasivní) PEVNÁ MEZIDRUŽICOVÁ 3 ) Pasivní aplikace. Pasivní aplikace. Pasivní aplikace

pásmu MHz změněného podle čl. II bodu 5 zákona, ve které je šířen digitální multiplex ve standardu DVB-T2.

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

Inovace a souvislosti

Transkript:

Vývoj analogové televizní techniky Obsah přednášky 1. Historické počátky televize 2. Vývoj analogové televize ve světě po druhé světové válce 3. Vývoj analogové televize u nás 4. Vývoj analogového satelitního TV vysílání

1. Historické počátky televize Počátky televize ve světě - konec 19. a začátek 20. století 1884 (Německo) - Paul Nipkow si nechává patentovat tovat kotouč s otvory ve spirále. Ten rozkládá obraz na řádky složené z jednotlivých obrazových bodů a vytváří tak základ tzv. elektromechanické televize. 1923 (USA) - V. K. Zworikin Rus, který žil v Americe a pracoval pro firmu RCA si nechává patentovat snímací elektronku ikonoskop. 1925-1930 (Anglie) - John Baird uskutečňuje experimenty s elektromechanickou televizí (30 řádků). V USAv téže době a oblasti působí P.T Fransworth. Vyvinul v roce 1928 snímací elektronku dissektor, který umožnil nástup elektronické televize. V roce 1929 vzniká v Německu firma Fernseh A.G., která získala vedoucí postavení v rozvoji televize v Evropě.

30. léta (Anglie, Francie aj.) vývoj elektronické televize postupně s 180 řádky (Francie a Německo 1935), následně s 240 a později 343 řádky a 30 snímky/s. (USA 1936). Ve Velké Britanii bylo v roce 1936 zahájeno pravidelné TV vysílání (405 prokládaných řádků a 50 půlsnímky/s. První televizní sportovní přenos z Olympijských her v Berlíně (1936). Po válce přechází USA na TV normu 525 řádků a 30 snímků (60 půlsnímků) za sec. Druhá světová válka prakticky zastavila vývoj TV vysílání v Evropě, která se koncem 30. let připravovala na přechod k soustavě s 625 řádky a 50 prokládanými snímky/s. 2. Vývoj analogové televize ve světě po 2. světové válce Od roku 1945 bylo postupně zahájeno černobílé TV vysílání - v Evropě s 625, příp. 405 řádky (Velká Britanie) a 25 snímky/s. (50 půlsnímky/s.), v USA, Japonsku aj. s 525 řádky a 30 snímky/s. Nové poznatky a technologie vojenské techniky, rozvinuté během války, umožnily např. vývoj nových obvodů, TV vysílání ve vyšších kmitočtových pásem apod.

50. a 60. léta nástup barevné televize (BTV) v USA a následně v Evropě - vývoj soustavy NTSC (National Television Systems Committee) v USA. 1.1.1954 zahájeno pravidelné barevné vysílání (NTSC) v USA. Jakákoliv nově vniklá soustava barevné televize musela být kompatibilní s existující černobílou televizí.. - 1956 byla vyvinuta ve Francii soustava SECAM (Sequentiel couleurs a memoire) - autor Henri de France. Byl to nepříliš vydařený standard využívající kmitočtové modulace, který musel být několikrát vylepšován. Jeho poslední verse, nazvaná SECAM IIIb, byla používána jen ve Francii, SSSR a na základě politických rozhodnutí do konce 80. let i ve většině států tehdejší východní Evropy. - 1967 v laboratořích fy. Telefunken pod vedením prof. Waltera Brucha vznikla nejkvalitnější soustava PAL (Phase Alternating Line). Vychází ze základních principů soustavy NTSC, ale eliminuje její nedostatky (např. vliv fázových zkreslení v přenosovém kanálu).

Využití jednotlivých soustav analogové barevné televize ve druhé polovině 20.století (až do nástupu digitální televize) V současné době již téměř ukončené digitalizace TV vysílání slouží analogové standardy jen jako zdrojové formáty programů se standardním rozlišením archivovaných nebo i nově vytvářených v TV studiích. Jejich význam však stále klesá.

3. Vývoj analogové televize u nás začal ve 30. létech minulého století především zásluhou experimentů dr. Jaroslava Stěpánka. 1943 byla do Dolní Smržovky přemístěna pobočka laboraří fy. Fernseh. V roce 1945 vzniká v Tanvaldě Vojenský technický ústav. Je zde vyvíjen TV snímací systém pro normu s 625 řádky. 1948 - ukázka české televize na výstavě MEVRO v Praze. 1.5.1953 - zahájení zkušebního černobílého vysílání Čs. televize. 1954 - pravidelné TV vysílání v Praze (vysílač 5 kw na Petříně). 1955 - vznik studia v Ostravě, 1956 v Bratislavě a 1961 v Brně. Prudký rozvoj televize - v roce 1961 je prodán již jeden milion, v roce 1965 dva a v roce 1979 čtyři miliony TV přijímačů. Současný stav nelze přesněji odhadnout. 1973 - zahájení pravidelného barevného TV vysílání (standard SECAM) na 2. programu Čs. televize. Koncem 60. let nezdařený pokus o přechod na soustavu PAL. Velká TV studia však přesto byla vybavena režijní technikou PAL a signál byl transkódován na normu SECAM, ve které byl pak vysílán. TV přijímače byly v ČSSR vyráběny pro obě normy.

1990 díky dřívějšímu rozumnému přístupu techniků byl přechod na normu PAL po eliminaci politických vlivů bezproblémový a rychlý. Norma PAL byla a dosud je používána až do definitivního vypnutí analogového vysílání (tzv. Analog Black Out) ke 30.11.2011. 1.1.1993 - po rozpadu federace vznik České televize. 90. léta - vznik soukromých TV společností (NOVA a další), schválení Zákona č. 231 Sb/2001 o provozu rozhlasového TV vysílání a na jeho základě vznik politicky obsazované Rady pro TV a rozhlasové vysílání. Období legislativního zmatku souvisejícího např. s přidělováním programových licencí a vysílacích kmitočtů aj. 2000 - schválení novely zákona č. 231 - Zákon č.235 Sb/2006 a příprava postupného přechodu na digitální TV vysílání V současné době začíná poslední fáze společného provozu analogového a digitálního TV vysílání dle schváleného Technického plánu přechodu.

4. Vývoj analogového satelitního TV vysílání souvisí s poválečným rozvoje kosmické a raketové techniky. Vysílání z geostacionárních družic (satelitů) mělo nahradit mezikontinentální kabelové (zejména telefonní) trasy - tzv. pevná družicová služba (PDS) s méně výkonnými transpondéry, protože zajišťovala spojení jen mezi dvěma stanicemi na Zemi. Později se tyto satelity začaly užívat také pro televizní a rozhlasové vysílání v málo osídlených oblastech, kde budování sítě zemských vysílačů by nebylo ekonomické - tzv. rozhlasová družicová služba (RDS). Hmotnost současných družic je až několik tisíc kg (80% tvoří palivo pro stabilizační raketové motory). Obsahují až 20 transpondérů s výkonem cca 50 W a se šířkou pásma obvykle 36 MHz, které pracují v pásmech cm vln. Z pozemní řídicí stanice mohou přijímat a zpět na Zemi vysílat analogové nebo digitální signály s libovolnou modulací. Jeden transpondér může vysílat např. 4 analogové a až 12 digitálních TV programů se standardním rozlišením. Životnost satelitů, omezená především zásobou paliva na tříosou stabilizaci polohy a životností slunečních baterií, je dnes až 15 let.

Historie satelitního vysílání 1974 (USA) - první experimentální satelit ATS (Application Technology Satellite) na geostacionární dráze - vysílání vzdělávacích zdravotnických TV programů v málo osídlených oblastech USA, ověření příjmu vysílání malými terminály. V roce 1975 byla družice přesunuta na posici -94 W a vysílala výchovné programy pro 6 indických států. 1976 - první sovětské družice EKRAN navazující na systém Orbita a kanadská družice CTS (Communication Technoloogy Satellite) 1977 (1983) - Celosvětová radiokomunikační konference WARC definuje oblasti a parametry RDS. 1983 - Vypuštěn první evropský satelit RDS společnosti Eutelsat ECS1 (European Communication Satellite) a další F11 aj. 1987 Vypuštěny velké západoněmecké satelity RDS TV SAT1 (nebyl v provozu) a TV SAT2 a francouzský TDF1. Tyto satelity obsahovaly jen málo transpondéru, které však měly velký výkon (až 200 W), aby jejich signál bylo možno přijímat i malými směrovými anténami. Od té doby se vlivem technického pokroku (podstatné zvýšení citlivosti satelitních přijímačů a zvýšení dostupného příkonu na solárních článků na palubě satelitu) smazává rozdíl mezi PDS a RDS.

Současné satelity mají na palubě i více jak 20 transpondérů středního výkonu (cca 40 50 W). Zjednodušuje a zlevňuje se vynášení satelitů na geostacionární dráhu. Prudce roste počet telekomunikačních satelitů, včetně geostacionárních. Jen nad Evropou a Asií je v současné době umístěno více jak 50 velkých TV geostacionárních satelitů. Z některých z nich (především satelity ASTRA stejnojmenné nadnárodní společnosti) jsou vysílány i české TV a rozhlasové programy dnes již výhradně v digitální formě. Současný stav analogového satelitního vysílání Analogové satelitní vysílání prakticky končí. V současné době se vysílá ze satelitů na pozicích 13,0 ºE až 28,2º E, dobře přijímatelných v ČR (Hot Bird, ASTRA, Eurobird, Eutelsat), celkem asi 40 analogových TV programů Z těchto pozic se ale vysílá několik tisíc programů digitální televize DVB-S a DVB-S2 se standardním i HD rozlišením - většinou kódovaných (Pay TV).

Děkuji Vám za pozornost Václav Říčný