La señal de video es el componente principal de la señal de televisión . Es una señal eléctrica compleja de banda ancha que contiene información codificada sobre una imagen de televisión o fax . Además, la señal de video se usa en el radar [1] .
El concepto de señal de vídeo es aplicable tanto a la televisión analógica como a la digital , así como a los sistemas de visualización para ordenadores basados en tubos de rayos catódicos .
A veces, una señal de video se considera una señal que transporta solo información sobre el brillo de la imagen; sin embargo, la señal de video real contiene toda la información de servicio necesaria para transmitir y reproducir la imagen. Cualquier señal de video contiene [2] un componente variable que transporta información sobre el brillo de los elementos de la imagen, así como una señal de sincronización [3] que consta de pulsos de sincronización, apagado horizontal y vertical y pulsos de ecualización . La señal de televisión a todo color (PCTS) [4] además de la señal de video contiene una subportadora modulada por la señal de color y que contiene información sobre el color de los elementos de la imagen, así como una señal de ráfaga de color [5] . En la transmisión de televisión, la información de medición del servicio se agrega adicionalmente a la señal de video, que no se muestra en los receptores de televisión estándar y se utiliza para ajustar las características del canal de transmisión, así como para transmitir teletexto o subtítulos . Además, la señal de video a menudo contiene una forma de código de tiempo , VITC, que se transmite durante el pulso de sincronización vertical . Esta señal también es invisible en la pantalla y se usa para la edición de videos .
Un poco más del 70% de la señal de video se usa para transmitir información útil sobre la imagen. El resto del tiempo lo ocupa la transmisión de la señal de borrado y la información de servicio. Esta relación se hereda de las primeras tecnologías de televisión que utilizan tubos de rayos catódicos. La imagen de televisión en tales tubos fue construida por un haz de electrones , desviado por un sistema magnético especial, que necesitaba el intervalo de tiempo necesario para que el haz regresara durante la exploración vertical y lineal .
Durante el movimiento inverso, la señal de video contiene un pulso especial de supresión [2] [6] , que bloquea[ ¿cómo? ] cañón de electrones del cinescopio para la supresión completa del haz de electrones. De lo contrario, la imagen de la pantalla será tachada por un haz que realiza un movimiento inverso. Para un bloqueo confiable de la corriente del haz, los pulsos de extinción se transmiten en el nivel "negro" [7] , es decir, el nivel de la señal de video correspondiente a la extinción corresponde al color negro de la imagen. Los pulsos de sincronización se transmiten en un nivel "más negro que negro": su nivel se toma como "0", luego el nivel de negro corresponde a 0.3 del nivel total de la señal, es decir, blanco, igual a uno.
La señal de video contiene pulsos de supresión horizontales y verticales transmitidos junto con pulsos de sincronización horizontales y verticales.
El barrido de cuadro inverso lleva un tiempo correspondiente a varias líneas. Este tipo de líneas se denominan pasivas y no participan en la construcción de la imagen, pero se incluyen en el patrón de descomposición .
En el estándar europeo 625/50 , el escaneo de cuadro inverso ocupa 49 líneas (24 líneas y media para cada campo), por lo que 576 líneas de este estándar se consideran activas. El estándar estadounidense 525/60 contiene 483 líneas activas [8] .
Con el estándar de descomposición europeo 625/50, la duración de una línea es de 64 microsegundos [9] , mientras que su parte visualizada no tarda más de 52 µs, ya que el resto de la línea está ocupado por un pulso de extinción. Así, poco más del 80% del tiempo se emplea en transmitir una imagen con barrido horizontal. La misma imagen se desarrolla con el escaneo de cuadros, usando aproximadamente el 92% de la duración del cuadro para transmitir líneas activas.
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