Литмир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

  Лит. см. при ст. Телевидение .

  Н. Г. Дерюгин.

Телевизионный стандарт

Телевизио'нный станда'рт, устанавливает требования на основные параметры систем черно-белого и цветного телевизионного вещания и распространяется на вещательные телевизионные устройства. В Т. с. приводятся: параметры телевизионной развёртки (способ и число строк разложения, формат и частота кадров, частоты разложения по строкам и полям и т. д.); параметры полного телевизионного сигнала (полярность, полный размах, характеристики гасящих, синхронизирующих и уравнивающих импульсов, ширина полосы видеочастот телевизионного канала и др.); параметры радиосигналов телевизионного вещания, излучаемых передающей телевизионной станцией (способы модуляции и значения несущих частот сигналов изображения и звука, ширина полосы частот радиоканала, отношение пиковых мощностей радиопередатчиков изображения и звукового сопровождения, поляризация излучаемых электромагнитных волн и т. д.); параметры канала изображения телевизионного приёмника — телевизора (радиочастотная характеристика канала, значения промежуточных частот и т. д.); основные требования к планированию сети телевизионного вещания и др. нормативные указания.

  В Т. с. для цветного телевизионного вещания дополнительно указываются: параметры свечения люминофоров кинескопа ; параметры опорного белого цвета; состав и параметры сигнала яркости и цветоразностных сигналов, способ модуляции и параметры сигналов цветовых поднесущих, характеристики сигналов цветовой синхронизации и т. д.

  Н. Г. Дерюгин.

Телевизионный телескоп

Телевизио'нный телеско'п, астрономический инструмент, в котором изображения наблюдаемых небесных тел строятся с помощью телевизионной техники. Т. т. применяются для наблюдений в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра. Впервые Т. т. были применены в 1952 для наблюдений Луны (Великобритания) и в 1954 — для наблюдений Марса (США). В СССР первые наблюдения Луны с помощью Т. т. выполнены в 1956 (Пулковская обсерватория).

  В Т. т. изображение небесного объекта или участка неба, создаваемое оптическим телескопом 1 (см. рис. ), проектируется на фотокатод передающей телевизионной трубки 2. В качестве последних в Т. т. обычно применяются трубки с накоплением зарядов — суперортикон , видикон , изокон и секон. Выработанные трубкой видеосигналы, пройдя блок регулировки контраста и видеоусилители 3, попадают на кинескоп 4. Изображение, создаваемое на экране кинескопа, может быть сфотографировано камерой 5.

  По сравнению с оптическим телескопом Т. т. обладает рядом преимуществ, в частности позволяет плавно регулировать масштаб изображения, контрастность, яркость, даёт возможность «накапливать» изображение в виде электрических зарядов на мишени трубки, а затем фотографировать. Электрические сигналы, вырабатываемые Т. т., могут быть направлены непосредственно в ЭВМ для автоматической обработки результатов наблюдений, что позволяет исключить из работы такие трудоёмкие процессы, как химическая обработка фотоснимков, их измерение и другие. В то же время Т. т. обладают рядом недостатков, характерных вообще для телевизионной аппаратуры: неравномерностью чувствительности по полю, наличием дисторсионных искажений и т. п.

  Т. т. применяются для фотометрических наблюдений звёзд, причём в сочетании с электроннооптическими преобразователями позволяют наблюдать объекты значительно более слабые, чем те, которые доступны фотографическим наблюдениям. Т. т. позволяют проводить успешные наблюдения малоконтрастных деталей (в частности, облачных образований) планет и туманностей, вести исследования небесных светил с быстро изменяющимся блеском (наблюдения пульсаров в оптическом диапазоне, исследования нестационарных звёзд, поиски сверхновых звёзд).

  Т. т. нашли применение при наблюдениях слабосветящихся небесных объектов, в том числе искусственных спутников Земли и космических зондов. С помощью Т. т. ведутся как астрофизические, так и астрометрические наблюдения. В последнем случае положение изучаемого небесного тела измеряется относительно видимых на экране кинескопа звёзд (опорных звёзд), положение которых известно из каталогов.

  Лит.: Купревич Н. Ф., Телевизионная техника в астрономии, в кн.: Курс астрофизики и звёздной астрономии, 3 изд., т. 1, М.. 1973; Телевизионная астрономия, под ред. В. Б. Никонова. М.. 1974.

  Н. П. Ерпылёв.

Большая Советская Энциклопедия (ТЕ) - i010-001-267494421.jpg

Рис. к ст. Телевизионный телескоп.

Телевизионный технический центр

Телевизио'нный техни'ческий центр (ТТЦ) им. 50-летия Октября, крупнейшая в мире (1975) телевизионная станция , находится в Москве; предприятие Государственного комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию, на котором создаются программы Центрального телевидения. Объединяет телевизионные комплексы в районе Останкина (сооружен в 1964— 1970), на улице Шаболовке (1938) и систему передвижных средств телевидения. Программы Центрального телевидения передаются в эфир передающей станцией, расположенной в Останкинской телебашне (см. Телевизионная башня ). Кабельными, радиорелейными и спутниковыми средствами связи ТТЦ связан практически со всеми телецентрами СССР, обеспечивает также обмен телепрограммами по сети Интервидения и Евровидения .

  Останкинский телецентр осуществляет запись общественно-политических и художественных программ в 10 аппаратно-студийных блоках, каждый из которых имеет сложное технологическое оборудование, аппаратные видео- и звукорежиссёров, студию, снабженную специальным освещением мощностью до 300—400 квт (крупнейшая площадь 1000 м2 ). В концертной студии (до 800 мест) ведётся запись телепрограмм обычно с участием зрителей. Вещательные программы формируются в аппаратно-программных блоках, обеспечивающих показ диктора, кинофильмов, видеозаписей, трансляций и др. Телефильмы снимаются в 4 студиях-павильонах (крупнейшая аналогична телевизионной, площадью 1000 м2 ). Обработка киноплёнок, их монтаж, печать, тиражирование, реставрация и т. п. обеспечиваются службой производства фильмов. Подготовку художественно-декорационных работ для теле- и киносъёмок осуществляют живописный, макетно-бутафорский, декоративно-драпировочный, костюмерный, мебельно-реквизиторский и др. цехи (свыше 200 помещений, площадью 17 тысяч м2 ). В студиях, аппаратных и служебных помещениях комплекса с помощью установок кондиционирования воздуха (общей производительностью 420 тысяч м3 ) создаётся необходимый микроклимат. Объём здания 1070 тысяч м3, площадь помещений 154 тысяч м2, длина 420 м. ширина 87 м, здание состоит из двух частей-блоков: 3-этажный (студийный), длина 420 м, ширина 80 м, высота 21 м, 10-этажный (редакционный), общая высота 53 м. Главный архитектор Л. И. Баталов, главные инженеры проекта В. Б. Ренард. С. О. Гиршгорн. ТТЦ оснащен оборудованием, разработанным Ленинградским ВНИИ телевидения.

  Шаболовский телекомплекс (первый телецентр в СССР) осуществляет подготовку цветных и черно-белых научно-познавательных, учебных и детских программ (телевизионные антенны расположены на башне конструкции В. Г. Шухова )

  Передвижные средства телевидения обеспечивают телерепортажи, спортивные передачи, запись и передачу из театров, концертных залов, а также трансляции отдельных передач из городов СССР и из-за рубежа. ТТЦ располагает передвижными цветными телевизионными, видеомагнитофонными и радиорелейными станциями, дизель-электростанциями и звуковыми передвижными установками.

60
{"b":"106290","o":1}