«Телевидение»

Телевидение в энциклопедиях

Источники

Большая Советская энциклопедия Словарь форм слова Толковый словарь Ожегова Малый академический словарь Толковый словарь Ушакова Толковый словарь Ефремовой Большой энциклопедический словарь Современная энциклопедия Большой англо-русский и русско-английский словарь Англо-русский словарь технических терминов Русско-английский словарь математических терминов Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь Большой французско-русский и русско-французский словарь Большой испано-русский и русско-испанский словарь Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь Физическая энциклопедия Научно-технический энциклопедический словарь Русско-китайский словарь: пресса, интернет, радио, телевидение Энциклопедический словарь Вся Япония Сводная энциклопедия афоризмов Оригинальная словарная подборка афоризмов Большой энциклопедический политехнический словарь Русско-английский политехнический словарь Dictionnaire technique russo-italien Русско-украинский политехнический словарь Русско-украинский политехнический словарь Естествознание. Энциклопедический словарь Энциклопедия социологии Толковый словарь по социологии Юридическая энциклопедия

Поделиться

Большая Советская энциклопедия

(от Теле... и слова видение)

область науки, техники и культуры, связанная с передачей зрительной информации (подвижных изображений) на расстояние радиоэлектронными средствами; собственно способ такой передачи. Наряду с Радиовещанием Т. — одно из наиболее массовых средств распространения информации (политической, культурной, научно-познавательной, учебной) и одно из основных средств связи, используемое в научных, организационных, технических и др. прикладных целях (например, в системах диспетчеризации (См. Диспетчеризация) и контроля в промышленности и на транспорте, в космических и ядерных исследованиях, в военном деле и т. д.).

Основные принципы телевидения и их техническая реализация. Конечным (приёмным) звеном телевизионной передачи служит человеческий Глаз, поэтому телевизионные системы строятся с учётом особенностей зрения (См. Зрение). Реальный мир воспринимается человеком визуально в цветах, предметы — рельефными, расположенными в объёме некоторого пространства, а события — в динамике, движении: следовательно, идеальная телевизионная система должна обеспечивать возможность воспроизводить эти свойства материального мира. В современном Т. задачи передачи движения и цвета успешно решены (и технически, и практически). На стадии испытаний находятся телевизионные системы, способные воспроизводить рельефность предметов и глубину пространства (см. Стереоскопическое телевидение).

Для телевизионной перначи изображений необходимо осуществить 3 процесса: преобразование света, испускаемого объектом передачи или отражаемого им, в электрические сигналы; передачу электрических сигналов по каналам связи (См. Канал связи) и их приём; обратное преобразование электрических сигналов в световые импульсы, воссоздающие оптическое изображение объекта. Принципиальная основа для реализации этих процессов была заложена в трудах У. Смита (США), открывшего (1873) внутренний фотоэффект (См. Фотоэффект внутренний), А. Г. Столетова, установившего (1888) основные закономерности внешнего фотоэффекта; А. С. Попова — изобретателя радиосвязи (См. Радиосвязь) (1895); Б. Л. Розинга, разработавшего (1907) систему «катодной телескопии» (при которой для воспроизведения изображений использовалась электроннолучевая трубка) и осуществившего (1911) первую в мире телевизионную передачу (в лабораторных условиях) по такой системе. Однако чтобы довести Т. до стадии практического применения, необходимо было решить множество др. сложных вопросов.

Рассматривая предметы непосредственно, можно различать очень мелкие детали (в соответствии с разрешающей способностью глаза). Поэтому формально можно считать оптическое изображение, проецируемое на сетчатку глаза, состоящим из mразрешимых деталей (элементов). Каждый такой элемент можно охарактеризовать яркостью В, цветностью (так называемым цветовым тоном λ и чистотой цвета р) и геометрическим местом (координатами х, у), то есть описать многомерной функцией fi (B, λ, р, х, у); всё изображение описывается функцией

Это справедливо и для Т., где оптическое изображение объекта передачи проецируется (оптической системой) на светочувствительный элемент передающей телевизионной трубки (См. Передающая телевизионная трубка); число m в этом случае определяется разрешающей способностью трубки и размерами телевизионного Кадра. Практически число m ограничивается техническими возможностями системы и её назначением и, например в вещательном Т. СССР, составляет около 500 тысяч элементов (в 1 кадре).

Если координаты х и у каждого элемента известны, для воспроизведения состояния элемента требуется передача трёх его параметров В, λ и р, для чего необходимы три канала связи, а для воспроизведения всего изображения — 3 mканалов (в случае стереотелевидения число каналов ещё удваивается, так как требуется передача изображений отдельно для левого и правого глаза). Отсюда очевидно, что одновременная передача всех элементов изображения практически невозможна. Поэтому в Т. принят принцип последовательной передачи изображений (поочерёдно — элемент за элементом), предложенный португальским учёным А. ди Пайва (1878) и независимо от него П. И. Бахметьевым (188Э). Возможность такой передачи основывается на свойстве человеческого зрения воспринимать пульсирующий свет как непрерывный, если частота пульсаций превышает критическую, которая зависит от яркости источника и составляет несколько десятков пульсаций в сек. Процесс последовательного преобразования элементов изображения в электрические сигналы при передаче и обратный процесс при приёме носят название развёртки (См. Развёртка оптическая) изображения (см. также Телевизионная развёртка). Эти процессы анализа и синтеза изображения должны совершаться синхронно и синфазно.

Закон развёртки определяется назначением телевизионной системы. Так, например, в современной телевизионной вещательной системе принята линейно-строчная развёртка, при которой образующийся кадр изображения имеет горизонтально-строчную структуру. Для поддержания синфазности развёрток в конце каждой строки и кадра передаются синхронизирующие импульсы. Тем самым Телевизионная станция управляет развёртками всех Телевизоров в зоне своего действия. Одно из первых устройств для передачи элементов изображения, основанное на применении вращающегося диска с отверстиями, было предложено П. Нипковым (1884). Диск Нипкова применялся в ранних, ещё несовершенных механических системах Т. Техническая реализация процессов преобразования и восстановления оптического изображения в современное Т. осуществляется главным образом вакуумными электроннолучевыми трубками. Практическое освоение электронных систем Т., основанное на использовании таких приборов, относится к концу 20-х — 30-м гг. 20 в. и связано с именами В. К. Зворыкина и Ф. Фарнсуорта (США), К. Свинтона (Великобритания), В. П. Грабовского, С. И. Катаева, А. П. Константинова, Б. Л. Розинга, П. В. Тимофеева, П. В. Шмакова (СССР), а также многих др. изобретателей. Среди передающих трубок наиболее распространены Видиконы (с внутренним фотоэффектом) и Суперортиконы (с внешним фотоэффектом), среди приёмных — различные Кинескопы.

Исторически Т. развивалось начиная с передачи только яркостной характеристики каждого элемента изображения. В черно-белом Т. (см. рис.) яркостный сигнал (Видеосигнал) на выходе передающей трубки подвергается усилению и преобразованию (см. Телевизионный сигнал). Каналом связи служит радиоканал или кабельный канал (см. Телевизионная передающая сеть). В приёмном устройстве принятые сигналы преобразуются в однолучевом кинескопе, экран которого покрыт люминофором белого свечения.

В цветном телевидении (См. Цветное телевидение), кроме яркостной составляющей, передаётся и информация о цветности каждого элемента. Поскольку всё многообразие природных цветов можно воспроизвести оптически из трёх основных — красного, зелёного и синего, взятых в определённых пропорциях, то Телевизионная передающая камера содержит не одну, а три трубки — для создания яркостного сигнала и сигналов основных цветов. Все эти сигналы при передаче (на телецентре) подвергаются кодированию, а при приёме (в телевизионном приёмнике) — декодированию. Цветной кинескоп — трехлучевой, с мозаичным (образованным люминофорами красного, зелёного и синего свечения) экраном.

Классификацию систем Т. производят чаще всего по следующим основным признакам: по качественному признаку — черно-белые (монохромные), цветные, стереомонохромные и стереоцветные; по форме представления сигналов (видеоинформации) — аналоговые и дискретные (цифровые); по частотному спектру канала связи — широкополосные (с полосой пропускания (См. Полоса пропускания), равной полосе вещательного канала или больше её) и узкополосные (с полосой меньше полосы вещательного канала). Некоторые из указанных систем могут, в свою очередь, подразделяться по частным признакам, например по способу развёртки изображений или по очерёдности передачи той или иной информации.

За годы практического использования Т. прочно вошло в жизнь людей. Наибольшее распространение оно получило как телевизионное вещание. Телевизионную аппаратуру применяют при решении разнообразнейших задач в науке, медицине, в различных отраслях народного хозяйства (см. Промышленное телевидение, Подводное телевидение, Проекционное телевидение, Замкнутая телевизионная система). В 1962 появилось (в СССР) космическое Т. (см. Космовидение), средства которого действенно используются в экспериментах по изучению и освоению космоса. В ближний космос запускаются искусственные спутники Земли и орбитальные станции, требующие телевизионного обслуживания. Т. сделало доступной изучению невидимую с Земли сторону Луны (См. Луна). Проведён уникальный эксперимент по управлению автоматическими космическими станциями «Луноход-1» и «Луноход-2» на расстоянии около 400 тысяч км(см. Лунный самоходный аппарат) при помощи телевизионной аппаратуры. Сделаны фототелевизионные снимки Луны и ряда планет — Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера. Яркий пример использования Т. в космосе — космический полёт по программе ЭПАС (июль 1975), потребовавший организации сложной телевизионной связи между двумя континентами и с космическими кораблями. Потребность в Т. в свою очередь вызывает необходимость совершенствования Т., использования его новых качеств.

Перспективы развития Т. связаны с внедрением в практику Т. кассетного кино (См. Кассетное кино), стереоскопического Т., с разработкой систем стереоцветного Т. и многоракурсного Т. (допускающего боковой обзор воспроизводимого объёмного изображения), с использованием в Т. методов голографии (См. Голография).

Лит.: Лазарев П. П., Очерки истории русской науки, М.—Л., 1950: Справочник по телевизионной технике, пер. с англ., т. 1—2, М.—Л., 1962; Телевидение, под ред. П. В. Шмакова. 3 изд., М., 1970; Шумихин Ю. А., Телевидение в науке и технике, М., 1970; Телевизионная техника, М., 1971; Казиник М. Л., Макеев Г. М., Сафрошин Н. А., Основы телевидения, 3 изд., М., 1973; Брацлавец П. Ф., Росселевич И. А., Хромов Л. И., Космическое телевидение. 2 изд., М., 1973; Самойлов В. Ф., Хромой Б. П., Телевидение, М., 1975; Новаковский С. В., Цветное телевидение, М., 1975.

П. В. Шмаков.

Телевизионное вещание — одно из массовых средств информации и пропаганды, воспитания, просвещения, организации досуга населения. В СССР и др. социалистических странах Т. освещает деятельность коммунистических и рабочих партий, государственных органов, участие трудящихся в коммунистическом и социалистическом строительстве, раскрывает особенности социалистического образа жизни, служит формированию общественного мнения, идейному, нравственному и эстетическому воспитанию масс, ведёт пропаганду миролюбивой внешней политики. Советское Т. как действенное средство коммунистического воспитания трудящихся занимает важное место в системе идеологической работы КПСС, является всенародной трибуной, с которой выступают передовые рабочие и колхозники, специалисты народного хозяйства, государственные и партийные работники, учёные, деятели литературы, искусства и др.

В СССР телевизионным вещанием охвачена территория, на которой проживает большинство населения страны. Через международные телевизионные системы программы советского Т. принимаются в социалистических странах и многих др. государствах.

В СССР опыты по передаче изображения на расстояние начались в первые годы Советской власти. Большое значение перспективам развития и практического применения Т. придавал В. И. Ленин. Получив 18 апреля 1921 сообщение о создании в Нижегородской радиолаборатории прибора, позволяющего «видеть на экране подвижное изображение», Ленин просил оказать содействие в усовершенствовании этого прибора и информировать о результатах дальнейших опытов. В 1930 в лаборатории Т. Всесоюзного электротехнического института под руководством П. В. Шмакова была разработана механическая система, дававшая изображение с разложением на 30 строк.

С 1 октября 1931 малострочные телепередачи неподвижных изображений стали регулярными; начались передачи механического Т. в Ленинграде, Одессе, Киеве, Харькове, Нижнем Новгороде, Смоленске, Томске. В 1932 осуществлена первая передача движущегося изображения (телекино), в 1934 — со звуковым сопровождением.

В начале 30-х гг. при Московском радиотрансляционном узле был создан специальный творческий сектор Т. Среди первых опытных передач малострочного Т. значительное место занимали общественно-политические, специальные кинофильмы для Т. (о праздновании 1 Мая, 15-летия Октябрьской революции 1917, пуске Днепрогэса и др.). В передачах участвовали М. И. Калинин, Г. К. Орджоникидзе, Н. В. Крыленко, Н. А. Семашко; А. Г. Стаханов, В. П. Чкалов, С. С. Прокофьев, И. М. Москвин, В. И. Качалов и др.; показывались специальные мультфильмы, отрывки из пьес, концерты. В 1936 проведено 300 телепередач общим объёмом около 200 ч.

Качественно новый этап в развитии Т. наступил в конце 30-х гг. с переходом от малострочного механического Т. к электронному. Экспериментальные передачи электронного Т. осуществлены в 1938 телецентрами Москвы и Ленинграда. С переходом на электронную систему намного улучшилось качество изображения, расширились творческие возможности Т., появились условия для создания массового телевещания. Основное содержание составляли художественные программы: кинофильмы, концерты, театральные спектакли. В 1938 по Ленинградскому телевидению были показаны первый телеспектакль и первая тематическая передача (о 20-летии ВЛКСМ).

Регулярное электронное Т. в Москве и Ленинграде началось в 1939. 10 марта 1939 в Москве был показан по телевидению фильм об открытии 18-го съезда ВКП (б) (снятый по заказу Т. «Союзкинохроникой»). В ноябре 1939 состоялась первая крупная общественно-политическая передача (о 20-летии 1-й Конной армии).

С переходом на электронную систему намного улучшилось качество изображения, расширились творческие возможности Т., появились условия для создания массового телевещания.

По телевидению стали показывать кинофильмы, концерты, театральные спектакли и телеспектакли. В 1940 поступили в продажу электронные телевизоры 17—Т—1 (с небольшим экраном, но чётким изображением). В годы Великой Отечественной войны 1941—45 Т. в СССР, как и в др. странах, не функционировало. Первая послевоенная передача проведена 7 мая 1945; 15 декабря 1945 Московский телецентр первым в Европе возобновил регулярное вещание (2 раза в неделю); в 1947 начал работать Ленинградский телецентр. В 1949 закончилась реконструкция Московского телецентра (передачи со стандартом чёткости 625 строк). С конца 40-х гг. налажено массовое производство телевизоров «Москвич Т-1», «Ленинград Т-2», «КВН-49». С конца 1946 стали регулярно передавать художественные и хроникальные кинофильмы. В 1948 введено в эксплуатацию внестудийное вещание; первая внестудийная передача — трансляция футбольного матча — проведена в 1949. Использование внестудийной техники значительно расширило возможности Т. В 1951 создана Центральная студия Т., позволившая осуществлять ежедневное телевещание в Москве, расширить объём документальных, общественно-политических, публицистических передач. В 1954 на Центральной студии Т. созданы редакции (отделы) пропаганды, промышленности, сельского хозяйства, науки, спорта. Ведущей формой документального вещания стали репортажи с заводов, строек, из совхозов, колхозов и т. д. В 1954 в Москве проведены первые экспериментальные передачи цветного Т. В феврале 1956 началось вещание по 2-й программе центральной студии Т., советское Т. стало многопрограммным. 1 мая 1956 впервые проведена прямая трансляция парада и праздничной демонстрации на Красной площади в Москве. Широко освещался по Т. Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве (1957). Стали регулярными информационные передачи о жизни страны и событиях за рубежом, показ снятых на плёнку театр. спектаклей (первый — фильм-спектакль Малого театра «Правда хорошо, а счастье лучше», 1951). В 1957 образован Комитет по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР. К концу 50-х гг. Т. стало общесоюзным. В 1960 действовало 103 студии Т. и ретранслятора, среднесуточный объём вещания — 276,5 ч.

С 1961 СССР — член международной организации Интервидение.

В 1962 передачей репортажа с борта космических кораблей «Восток-3» и «Восток-4» положено начало космическому Т. В 1965 организована 3-я учебная программа Центрального Т., осуществлен обмен телепрограммами между Москвой и Владивостоком (при помощи искусственного спутника «Молния-1»). В 1966 проведена первая передача цветной телепрограммы из Парижа в Москву, с 1967 передачи цветного Т. стали регулярными.

В 60-е гг. сложилась система информационно-публицистического телевещания: ежедневные выпуски «Телевизионных новостей» (с 1960), программа «Время» (с 1968), цикловые тематические передачи. В 1961 на киностудии «Мосфильм» создано творческое объединение «Телефильм». В 1965 показан первый многосерийный художественный телефильм «Вызываем огонь на себя». С 1966 регулярно проводятся всесоюзные фестивали телефильмов (первый — в Киеве). Дальнейшему развитию Т. способствовал ввод в строй Телевизионного технического центра (См. Телевизионный технический центр) им. 50-летия Октября в Москве (1967—70). Значительное достижение кинодокументалистики — многосерийный документальный телефильм «Летопись полувека», посвященный 50-летию Октябрьской революции 1917. Творческие возможности телевидения широко использованы при подготовке циклов «В. И. Ленин. Хроника жизни и деятельности» (около 40 художественных и документальных кино- и телефильмов), «По Ленинским местам» (1969—70) и др.

КПСС и Советское правительство уделяют постоянное внимание развитию Т., росту его материально-технической базы, повышению идейного и художественного уровня вещания, роли его в деле формирования коммунистического мировоззрения, в идеологической борьбе с миром капитализма, в воспитании у советских людей нового, коммунистического отношения к труду. В постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем развитии советского телевидения» (январь 1960) отмечена возрастающая роль Т. в идеологической работе партии, в политическом и культурном воспитании масс, названы конкретные мероприятия по дальнейшему совершенствованию телевещания. Важная роль Т. в системе воспитательной работы партии, государства и общественных организаций подчёркнута в Программе КПСС.

В 1970 Комитет по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР преобразован в союзно-республиканский Государственный комитет Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию.

В систему советского Т. входят Центральное, республиканское и местное (краевое, областное) телевещание. Центральное Т. ведёт вещание по 6 программам, две из которых предназначены для отдалённых районов страны, 1-я программа — основная общесоюзная информационная, общественно-политическая, художественная и познавательная. Среднесуточный объём вещания 13 ч. Включает передачи, освещающие важнейшие события политической, экономической, культурной жизни СССР и за рубежом, трансляции праздничных и торжественных собраний, демонстраций, митингов трудящихся, правительств. встреч и др. крупных политических мероприятий, репортажи из космоса. Основные передачи: выпуски «Новостей», программа «Время», передачи «Ленинский университет миллионов», «Дневник соцсоревнования», «Сельский час», «Подвиг», «Служу Советскому Союзу», «Наука сегодня», «Слово учёному», «Человек и закон», «Советский Союз глазами зарубежных гостей». Регулярно передаются выступления политических обозревателей; международные проблемы освещаются также в передачах «Содружество», «Международная панорама» и др. Популярны познавательные циклы «Клуб кинопутешествий», «В мире животных», «Очевидное — невероятное», «Человек. Земля. Вселенная», «Здоровье», «Кинопанорама»; передачи «Беседы о литературе» и др. Т. ведёт пропаганду различных форм музыкального искусства, проводит фестивали советской песни; совместно с творческими союзами организует авторские вечера композиторов. Значительное место в программе занимают теле- и кинофильмы, трансляции театральных и телеспектаклей, концерты мастеров искусств, выступления самодеятельных коллективов, эстрадные и юмористические передачи — «13 стульев», «Голубой огонёк» и др.; передачи для детей — «Встречи со знатными людьми», «Костёр», «Будильник», спектакли, мультфильмы; для молодёжи — «Испытай себя» и др.; трансляции спортивных соревнований. С учётом поясного времени готовится дубль 1-й программы — программа «Восток» для Узбекской ССР, Таджикской ССР, Киргизской ССР, Туркменской ССР, ряда областей Казахской ССР и Урала (передаётся посредством наземных линий связи; среднесуточный объём 13 ч). Программа «Орбита» формируется из передач 1-й программы и передаётся по космической системе связи в районы Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера, в ряд областей Казахстана и Средней Азии. Среднесуточный объём 19 ч. 2-я программа — информационно-публицистическая и художественная, принимается в ряде областей Европейской части СССР. Среднесуточный объём 6 ч. Включает также передачи о тружениках Москвы и Московской области, 3-я программа — учебная и научно-популярная, состоит из передач для школьников, учащихся средних специальных и профессионально-технических учебных заведений, студентов, специалистов народного хозяйства. Принимается в ряде областей Европейской части СССР. Среднесуточный объём 6,2 ч.Передачи для учащихся (по литературе, географии, истории, основам советского законодательства, физике и др. предметам) предназначены для использования на уроке и для индивидуального просмотра. Ведутся занятия для студентов-заочников (по философии, истории КПСС, научному коммунизму, математике и др.). В программе для системы повышения квалификации специалистов народного хозяйства циклы по вопросам экономики, научной организации труда и управления производством; специальные передачи для учителей, врачей, а также для самостоятельно изучающих иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский) и готовящихся к поступлению в вуз. В программе участвуют сотрудники АН СССР, академий союзных республик и отраслевых академий, преподаватели ведущих вузов, общественные деятели, писатели, мастера искусств, педагоги, специалисты производства, 4-я программа — художественная. Среднесуточный объём 3,5 ч (в основном — повтор художественных передач 1-й программы).

Республиканское и местное (краевое, областное) телевещание ведут (1975) 130 программных телецентров (78 в РСФСР, 52 в др. союзных республиках), общий среднесуточный объём свыше 2000 ч. Программы создаются в основном на местном материале, координируются по тематике и структуре с программами Центрального Т., дополняя их. Во всех союзных и автономных республиках наряду с программами Центрального Т. есть программы, включающие передачи на родном языке. Регулярно готовятся передачи о жизни республик, краев и областей для Центрального Т. В столицах союзных республик и 10 крупных городах (Ленинграде, Волгограде, Свердловске, Новосибирске, Горьком, Саратове, Челябинске, Петрозаводске, Владивостоке, Перми) ведётся телевещание по двум и более программам. В Москве, Ленинграде, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване, Баку, Таллине, Вильнюсе, Риге регулярно транслируются передачи цветного Т. Средний объём 200 ч в неделю. Приёмо-передающая сеть Т. насчитывает свыше 1800 ретрансляторов, свыше 70 тысяч км радиорелейных линий, около 70 приёмных станций космической системы связи «Орбита». В зоне уверенного приёма передач на каждые 100 семей в среднем приходится 98 телевизоров. Всего у населения насчитывается (1975) 60 млн. телевизоров, в том числе свыше 1 млн. цветных.

Подготовку и выпуск телевизионных программ Центрального Т. осуществляют его Главные вещательные редакции, Главная дирекция программ и Телевизионный технический центр им. 50-летия Октября; производство телефильмов — творческие объединения студий Т. (ведущее — «Экран» Государственного комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию) и крупнейшие киностудии (по заказу Т.). Почта Центрального Т. в 1975 составила около 2 млн. писем.

За рубежом регулярные телепередачи начались в 1936 в Великобритании и Германии, в 1941 в США. Массовое распространение в Европе Т. получило в 50-е гг., в развивающихся странах — в 60-е гг.

Распределение телевизоров по отдельным районам мира (1974): Западная Европа — 88,5 млн. штук (население 398,4 млн. чел.), Восточная Европа (включая СССР) — 63,5 млн. (355,7 млн. чел.), Ближний Восток (включая Северную Африку) — 3,5 млн. (158,9 млн. чел.), Азия (включая Японию) — 30,3 млн. (2 млрд. чел.), Австралия — 4,2 млн. (21,7 млн. чел.), Северная Америка (включая США) — 106,3 млн. (231 млн. чел.), Латинская Америка — 18,2 млн. (282,1 млн. чел.).

В др. социалистических странах Т. является государственным. В целом им охвачено всё население, например в ПНР на 1 января 1975 насчитывалось 6,1 млн. телевизоров, ГДР — 4,8 млн., ЧССР — 3,8 млн., СФРЮ — 2,7 млн., ВНР — 2,2 млн., СРР — 1,9 млн., НРБ — 1,4 млн., на Кубе — 0,6 млн., в МНР — 0,003 млн. Т. двухпрограммное, цветные передачи демонстрируются ежедневно. Еженедельный объём вещания составляет; ПНР — 170, Куба — 130, ГДР — 120 СРР — 104, ЧССР — 100, ВНР — 95 НРБ и СФРЮ — 70, МНР — 30 ч.Сотрудничество между телеорганизациями социалистических стран (обмен передачами, совместное производство, координация планов и др.) осуществляется как на двусторонней основе, так и в рамках Интервидения.

В развитых капиталистических странах существует как государственное, так и коммерческое Т. Ведущие телеорганизации (включая коммерческие): Си-Би-Эс (Columbia Broadcasting System), Эн-Би-Си (National Broadcasting Company), Эй-Би-Си (ABC Television Network) — в США; Би-Би-Си (British Broadcasting Corporation), Ай-Ти-Ви (Independent Broadcasting Authority) — в Великобритании; РАИ (Radiotelevisione Italiana) — в Италии; Эн-Эйч-Кей (Nippon Hoso Kyokai) — в Японии; АРД (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bun-desrepublik Deutschland), ЦДФ (Zweites Deutsches Fernsehen) — в ФРГ. T, работает по двум и более программам. Еженедельная продолжительность передач при многопрограммном Т. составляет в среднем 150—200 ч в сутки. Т. используется в интересах правящих монополистических кругов для пропаганды буржуазной идеологии. Коммерческое Т. (существующее на доходы от рекламы и организационно оформленное как ряд акционерных предприятий) наиболее развито в США, Японии, Великобритании, Канаде. В США существует свыше 700 коммерческих телестанций, большая часть которых на правах филиалов входит в одну из трёх общенациональных программ (или сетей) — Си-Би-Эс, Эн-Би-Си, Эй-Би-Си. Основные жанры коммерческого Т. — комедии, детективы, вестерны, эстрадные шоу; нередки на телеэкране низкопробные развлечения, сцены насилия и жестокости; значительное место отводится рекламе. В 1975 в США действовало несколько тысяч кабельных систем («платные программы»), которые обслуживали до 10 млн. абонентов. В программе популярные серии телепередач, кинофильмы и спортивные соревнования. В 70-е гг. кабельное Т. начало развиваться и в европейских странах.

В развивающихся странах Т., как правило, является государственным. Как массовое средство информации, просвещения и развлечения Т. уступает радиовещанию. Большое значение придаётся учебно-образовательной функции национального Т. Телепередачи идут в основном по одной программе в вечернее время. Практикуются коллективные просмотры в клубах (из-за недостатка телевизоров).

Техническими, программными и юридическими аспектами Т. в плане многостороннего международного сотрудничества занимаются всемирные и региональные организации и союзы. Распределение волн находится в ведении Международного союза электросвязи (См. Международный союз электросвязи). Международный обмен телепрограммами осуществляется через Интервидение, Евровидение; Азиатский союз радиовещания (основан в 1964); Африканский союз радио- и телеорганизаций (1962); Межамериканскую радиовещательную ассоциацию (1946); Арабский союз электросвязи (1958). Обмен телепередачами с помощью спутников идёт через «Интерспутник» (1971, международная система космической связи социалистических стран) и «Интелсат» (1964, объединяет США, страны Европы и некоторые др. страны).

Лит.: Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 52; КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 7 (1955—1959), 8 изд., М., 1971; Вопросы идеологической работы. Сб. важнейших решений КПСС (1954-1961), М., 1962; Сб. важнейших решений КПСС (1965-1973), 2 изд., М., 1973; О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении. Сб. документов и материалов, М., 1972; Материалы XXV съезда КПСС, М., 1976; Ильин Р. Н., Изобразительные ресурсы экрана, М., 1973; Юровский А. Я., Телевидение — поиски и решения, М., 1975; Саппак В. С., Телевидение и мы, М., 1963; Кравченко Л. П., Тайны голубого экрана, М., 1974; Девис Д., Азбука телевидения, пер. с англ., М., 1962.

С. Г. Лапин.

Обобщённая структурная схема телевизионной системы.

Словарь форм слова

  1. телеви́дение;
  2. телеви́дения;
  3. телеви́дения;
  4. телеви́дений;
  5. телеви́дению;
  6. телеви́дениям;
  7. телеви́дение;
  8. телеви́дения;
  9. телеви́дением;
  10. телеви́дениями;
  11. телеви́дении;
  12. телеви́дениях.

Толковый словарь Ожегова

ТЕЛЕВИ́ДЕНИЕ, -я, ср.

1. Передача на расстояние и приём на экран средствами радиоэлектроники изображений движущихся и неподвижных объектов и звукового сопровождения. Вещательное т. Промышленное т. (применяемое в технических, научных, информационных, организационных целях). Чёрно-белое т. Цветное т.

2. Область науки и техники, связанная с такой передачей и приёмом.

3. Учреждения, осуществляющие такие вещательные передачи. Работать на телевидении.

| прил. телевизионный, -ая, -ое.

Малый академический словарь

, ср.

1.

Передача на расстояние изображений подвижных объектов и звукового сопровождения при помощи электрических сигналов, передаваемых по радио или по проводам.

Системы телевидения. Техника телевидения. Программы телевидения.

2.

Область науки и техники, связанная с передачей изображений подвижных объектов на расстояние.

Толковый словарь Ушакова

ТЕЛЕВИ́ДЕНИЕ, телевидения, мн. нет, ср. (неол. тех.). Видение на расстоянии при помощи электрических методов связи по проводам или по радио. см. теле….

Толковый словарь Ефремовой

ср.

1.

Передача на расстояние и приём на экран средствами радиоэлектроники изображений объектов - движущихся и неподвижных - и звукового сопровождения.

2.

Раздел науки и техники, связанный с такой передачей и с таким приёмом.

3.

Система устройств для передачи и приёма таких изображений и звукового сопровождения.

4.

Учреждения с техническим оборудованием для телевизионного вещания, осуществляющие такую передачу и приём.

5.

Комплекс творческих средств для организации и осуществления таких передач.

6.

Одно из основных средств массовой информации.

Большой энциклопедический словарь

ТЕЛЕВИДЕНИЕ (от теле... и слова "видение") - область науки, техники и культуры, связанная с передачей на расстояние изображений подвижных объектов при помощи радиоэлектронных устройств. В телевидении принят принцип последовательной передачи элементов изображения (выдвинут в кон. 19 в. португальским ученым А. ди Пайва, А. de Paiva, и независимо от него российским ученым П. И. Бахметьевым), согласно которому в пункте передачи производят преобразование элементов изображения в последовательность электрических сигналов (анализ изображения) с последующей передачей этих сигналов по каналам связи в пункт приема, где осуществляют их обратное преобразование (синтез изображения). До 30-х гг. 20 в. телевидение развивалось по пути использования для анализа и синтеза оптико-механических устройств (начало их разработки положил немецкий инженер П. Г. Нипков, в 1884). В сер. 30-х гг. появились первые системы электронного телевидения (прообразы современных), в которых эти операции стали осуществляться с помощью телевизионной передающей трубки и кинескопа. Развитие современных систем телевидения связано с повышением четкости изображения (телевидение повышенной и высокой четкости), увеличением помехоустойчивости (кабельное телевидение) и дальности действий (спутниковое телевидение). С сер. 80-х гг. ведется разработка систем цифрового телевидения.Телевидение - одно из наиболее массовых средств распространения информации (политической, культурной, познавательной, учебной, рекламной); оно применяется также в научных, организационных, технических и др. прикладных целях, напр., в промышленности и на транспорте (диспетчеризация, контроль), при космических и ядерных исследованиях, в медицине.

Современная энциклопедия

ТЕЛЕВИДЕНИЕ (от теле... и слова "видение"), область науки, техники, культуры, связанная с передачей на расстояние изображений объектов и звукового сопровождения (речи, музыки) при помощи радиосигналов (эфирное телевидение) или электрических сигналов, передаваемых по проводам (кабельное телевидение). Принцип телевидения состоит в последовательном преобразовании во времени элементов изображения в электрические сигналы (анализ изображения), передаче этих сигналов по каналам связи в пункт приема и обратном их преобразовании в видимое изображение (синтез изображения). Зарождение телевидения относится к началу 20 в. Однако практическое освоение телевидения началось в начале 1930-х гг. после изобретения передающей телевизионной трубки и кинескопа. Исторически телевидение развивалось начиная с передачи только яркостной характеристики каждого элемента изображения (черно-белое телевидение). К началу 50-х гг. в США, России и затем в других странах были разработаны системы цветного телевидения электронного типа. В современных стандартных системах цветного телевидения (например, СЕКАМ, ПАЛ), совместимых с черно-белыми, передаются одновременно 2 вида сигналов: сигнал яркости, несущий информацию о яркости передаваемой сцены; сигнал цветности (образован двумя так называемыми цветоразностными сигналами), несущий информацию о ее цвете. В России телевизионное вещание осуществляется в диапазоне метровых (12 телевизионных каналов) и дециметровых (свыше 40 телевизионных каналов) волн; телевизионные программы практически полностью передаются в цветном изображении. В конце 80-х гг. разработаны системы телевидения высокой четкости (свыше 1000 строк вместо обычных 625); ведутся разработки систем цифрового телевидения, в которых передаваемый телевизионный сигнал представляет собой последовательность кодовых (цифровых) комбинаций электрических импульсов.

Большой англо-русский и русско-английский словарь

ср. television;
TV разг. цветное телевидение ≈ colour television показывать по телевидению ≈ to show on television;
to show on TV, to televise абонентское телевидение, кабельное телевидение ≈ cable television, cable TV, closed-circuit television, wired television;
subscription TV;
narrowcasting амер. местное телевидение ≈ local television национальное телевидение ≈ national televisionс. television, TV;
абонентское ~, кабельное ~ cable/subscription television;
замкнутое ~ closed-circuit television;
кассетное ~ (video) cassette television;
космическое ~ sattelite television broadcasting;
объёмное ~ three-dimensional television;
учебное ~ educational television.

Англо-русский словарь технических терминов

television

Русско-английский словарь математических терминов

n.television

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

телевидениеFernsehen

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

телевидение с Fernsehen n 1, Television ( - v i - ] f (сокр. TV ( t e '' f B; t i: '' v i: ] ) цветное телевидение Farbfernsehen n программа телевидения Fernsehprogramm n 1a по телевидению im Fernsehen

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

телевидениеFernsehfunk

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

с

Fernsehen n, Television f(сокр. TV , )

цветное телевидение — Farbfernsehen n

программа телевидения — Fernsehprogramm n

по телевидению — im Fernsehen

Большой французско-русский и русско-французский словарь

с.

télévision f

Большой испано-русский и русско-испанский словарь

с.

televisión f(сокр. TV); разг. tele f

цветно́е телеви́дение — televisión en colores, telecolor f

ка́бельное телеви́дение — televisión por cable

уче́бное телеви́дение — televisión educativa

госуда́рственный, ча́стный кана́л телеви́дения — televisión pública, privada

програ́мма телеви́дения — programas televisivas (de televisión)

оте́чественное, зарубе́жное телеви́дение — televisión de cobertura nacional, internacional

рабо́тать на телеви́дении — trabajar en la televisión

передава́ть (пока́зывать) по телеви́дению — televisar vt

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

с.

televisione f

цветное телевидение — televisione a colori

передавать по телевидению — trasmettere ; teletrasmettere vt спец.

кабельное телевидение — televisione su cavo

Физическая энциклопедия

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

- область в науке и технике, связанная с передачей на расстояние изображений неподвижных и движущихся объектов и использующая радиоэлектронные устройства. Передача изображений представляет собой последовательность трёх физ. процессов: преобразование световой энергии объекта в электрич. сигнал (анализ изображения); передача электрич. сигнала по каналу связи от источника к получателю; преобразование электрич. сигнала в изображение (синтез изображения).

Осн. принципом Т. является идея последоват. передачи изображения по элементам, предложенная независимо в 1879-80 А. ди Пайвой (A. de Paiva) и П. И. Бахметьевым. Отражённый или излучённый каждой деталью объекта световой поток образует изображение, изменяющееся во времени; каждый элемент изображения характеризуется изменяющимися во времени пространственными координатами х, у, z, мгновенными значениями яркости L и цветности (определяемой цветовым тоном l и чистотой цвета р), т. е. описывается ф-цией Fi(L, х, у, z;l, р, t )(см. Колориметрия, Цвет).

Элементом изображения в передающем устройстве наз. участок изображения, в пределах к-рого происходит усреднение освещённости в процессе её преобразования в электрич. сигнал, в приёмном устройстве - световое пятно, образованное сфокусированным электронным лучом, либо минимальная автономно управляемая часть дискретного изображения.

Изображение, образованное совокупностью элементов, в Т. наз. кадром, процесс поэлементной передачи кадра- р а з в ё р т к о й и з о б р а ж е н и я, образованное в результате развёртки поле изображения - т е л е в и з и о н н ы м р а с т р о м. Число элементов и последовательность формирования телевиз. растра (стандарт разложения) определяются назначением системы и условиями её работы. В телевещании и во многих специализир. системах Т. принята линейно-строчная развёртка, т. е. развёртка элементов с постоянными направлением и скоростью вдоль одной стороны кадра (развёртка строки, или строчная развёртка) и с постоянной скоростью чередования строк и кадра в целом (кадровая развёртка). При линейно-строчной развёртке стандарт разложения характеризуют числом строк в телевиз. растре (z) и числом кадров, т. е. полных изображений в секунду (n). Если получателем информации в телевиз. системе (ТС) является человек, число кадров в секунду должно превышать свойственную зрению кри-тич. частоту слияния мельканий (f кчм), что обеспечит непрерывное и немелькающее восприятие изображений.

Анализ (передача) и синтез (приём) изображения должны осуществляться синхронно и синфазно, что обеспечивается принудит. синхронизацией развёрток. Точность синхронизации и постоянство скоростей развёртки по строке и по кадру определяют точность воспроизведения изображения и геом. (координатное) соответствие изображений на входе ТС и на её выходе. ТС включает в себя комплекс техн. средств, перечень и устройство к-рых зависит от назначения системы. В обобщённом виде, характерном для любой ТС, осн. устройства и их взаимосвязь представлены на рис. 1.

5010-1.jpg

Рис. 1. Обобщённая функциональная схема телевизионной системы: 1 - объект передачи; 2- оптическое устройство; 3 - преобразователь "свет - сигнал"; 4 - усилитель-формирователь полного сигнала; 5, 11- развёртывающее устройство; 6- генератор синхронизирующих импульсов; 7- канал связи; 8- усилитель и селектор сигналов; 9 - преобразователь "сигнал - свет"; 10 - получатель инфор мации.

Параметры телевизионного изображения. Излучающий (светящийся) или отражающий внеш. световой поток объект может быть представлен ф-цией яркости L(x, у, z,l, t). Телевиз. изображение (ТИ) этого объекта также представляют как ф-цию яркости L(x', у', z',l', t )либо как ф-цию освещённости Е(х', у',z', l', t )в координатах ( х', у',z') пространства изображений. Оператор P{
• }, отражающий соответствие световых характеристик ТИ и объекта,

5010-2.jpg

для любой реальной отображающей системы отличен от единицы (Р{
• }5010-3.jpg1), т. <е. всегда имеют место искажения в преобразовании пространства объекта в пространство изображения.

Изображения могут быть изменяющимися во времени (динамическими) или неизменяющимися (статическими), объёмными или плоскими. В зависимости от l различаются три группы изображений: цветные, ахроматические и монохроматические. По сравнению с цветным изображением, для к-рого L = L(x', у',z', l', t), спектр излучения каждого элемента ахроматич. изображения одинаков, т. е. L(l') = const. Монохроматич. изображения - частный случай ахроматических и имеют узкий спектр каждого элемента изображения около центр. длины волны. В Т. не накладывается ограничений на области определения ф-ции L(l), изображения могут рассматриваться в рентг., УФ-, видимой, ИК- и др. областях спектра эл.-магн. излучения.

Ф-ция яркости (или освещённости) всегда конечна и положительна, т. <е. 0<=L<=L макс, где L макс - макс. яркость в поле изображения. Ф-цию яркости можно представить в дискретной форме, напр. плоское ахроматич. статич. изображение может быть представлено в виде матрицы п х5010-4.jpg п у, т. <е. L = L(i, j), где i=1,..., п х; j=1,..., п у; такое изображение наз. дискретным с числом элементов п = п х5010-5.jpg п у. В цифровых системах Т. при обработке изображений используется квантование ф-ции яркости: L = {L1,..., Lk }; частный случай квантованного изображения - двоичное изображение, L= {0, 1}.

Принципы формирования ТИ, его параметры, как и параметры ТС в целом, должны быть согласованы с характеристиками зрения. При определении качества ТИ оценивается его подобие входному оптич. изображению или изображению объекта, наблюдаемому непосредственно глазом, т. <е. отличие оператора Р{.} от 1. Для получения количеств. оценок ТИ и ТС используют измеряемые параметры: формат изображения k = l/h (где l -ширина, h - высота изображения); размер, определяемый при заданном формате k высотой ТИ (h )или диагональю (D); яркость L, оцениваемая обычно по макс, яркости L макс отд. участков изображения; контрастность изображения K и = L макс/L мин или относит. контраст 5010-6.jpg= (L макс - L мин)/L макс (где L макс и L мин - яркости самого светлого и самого тёмного участков ТИ); чёткость, определяемая числом условных или реальных элементов разложения N = kZ2 (где Z-число строк разложения, k - формат); для дискретного изображения N=nx5010-7.jpgп у; поперечная и продольная чёткость определяются числом элементов на высоту и ширину ТИ; реальная чёткость (поперечная и продольная) измеряется макс. числом чёрных и белых линий, воспроизводимым на заданном отрезке с заданным контрастом; отношение сигнал/шум y=U с/U ш, где U с- размах сигнала, U ш - эфф. значение флуктуац. помехи (для оценки восприятия помех глазом необходимо знать также распределение спектральной плотности мощности помех); характер воспроизведения градаций яркости (g-искажения) в пределах яркостного динамич. диапазона, оцениваемый по степени отличия от линейного изменения ступеней градаций яркости в ТИ при линейном законе изменения в исходном изображении; цветовоспроизведение, характеризуемое измеряемой в колориметрич. единицах степенью отличия цветности в ТИ от цветности тех же участков исходного изображения; неравномерность воспроизведения по полю ТИ участков, имеющих одинаковые яркости в исходном изображении; геом. искажения, характеризующие точность воспроизведения в ТИ координат отд. элементов исходного изображения.

При характеристике ТИ в ряде случаев используется интегральная оценка качества изображения путём сравнения его с входным изображением в одинаковых условиях наблюдения. С этой целью вводятся категории тождественного, физически точного, физиологически точного и психологически точного воспроизведения (последнее характерно для представления при чёрно-белом Т. реальной многоцветной сцены).

Дополнит. параметры вводятся при оценке качества ТИ, представляющего собой графическую, знако-цифро-буквенную, символьную, двух- или многоградационную, ахроматическую или цветную информацию. К таким параметрам относятся: число элементов, используемых для формирования знака (число строк на знак, элементов в строке на знак и т. д.); форма символов и длина алфавита символов, используемых при формировании ТИ; число цветов и их спектральные характеристики при визуальном кодировании информации цветом; непрерывность линий при воспроизведении геом. фигур, контуров, трасс и т. <п., определяемая структурой телевиз. развёртки или числом элементов в дискретном ТИ; число и различимость градаций яркости, используемых для визуального кодирования, и др.

При исследовании ТИ с целью извлечения количественной информации об объектах, явлениях и процессах, протекающих в поле наблюдения, проводятся анализ и обработка ТИ. В большинстве случаев при этом отпадает необходимость исходить при оценке качества изображений из свойств зрительной системы человека. Типичными параметрами ТИ, используемыми при их анализе и обработке, являются: гистограмма распределения яркости элементов изображения (прямая или нормированная к общему числу элементов); площадь объектов при их классификации; тек-стура-пространственная организация элементов в пределах конечного участка изображения, описываемая опре-дел. статистич. характеристиками распределения яркости или цветности; корреляц. характеристики изображений, в т. ч. межстрочная и межкадровая корреляция.

Телевизионные системы и устройства. Комплекс вещательной ТС включает в себя (рис. 2) программные телецентры разл. уровня (1, 7, 9), наземные пункты спутниковой связи (2, 5, 6), радиорелейные линии прямой видимости (8) и кабельные магистрали (12), спутники связи (3, 4), телепередатчики, ретранслирующие сигналы программных телецентров на границах зоны уверенного приёма (10), аппаратуру кабельного телевидения (11), индивидуальные спутниковые приёмники (13). Связь между ТС разл. государств (Интервидение, Евровидение) осуществляется через международные радиорелейные линии, а также через спутники связи ("Молния", "Интелсат", "Горизонт" и др).

5010-8.jpg

Для обеспечения телевещанием в России используют космич. ретрансляторы 2 типов - на эллиптич. орбитах (с апогеем 40 тыс. км и перигеем 500 км; тип "Молния") и на геостационарной орбите (в плоскости экватора с высотой ок. 36 тыс. км; тип "Горизонт"). В первом случае для обеспечения непрерывной связи на орбите одноврем. должно находиться неск. спутников, и антенна наземной станции, отслеживая их перемещение, переключается с одного на другой по мере выхода и входа спутников в зону радиовидимости. Спутник 2-го типа находится в определ. точке экваториальной орбиты (без учёта естеств. прецессии), поэтому наземная антенна постоянно направлена на него, приёмные станции значительно проще и дешевле, уровень сигнала стабилен. Недостаток 2-го варианта, с учётом особенностей территории России,- невозможность телевиз. вещания на северные районы, для чего используют спутники 1-го типа.

Программные телецентры и ретрансляторы работают на УКВ в метровом и дециметровом диапазонах. В быв. СССР для телевещания были выделены диапазоны: 48,55010-9.jpg66 МГц (каналы 1 и 2); 765010-10.jpg100 МГц (каналы 3, 4 и 5); 1745010-11.jpg230 МГц (каналы 65010-12.jpg12); 4705010-13.jpg622 МГц (каналы 215010-14.jpg39); 6225010-15.jpg958 МГц (каналы 405010-16.jpg81, в т. <ч. каналы 525010-17.jpg54 для линии "Космос" - "Земля" стационарных спутников); для линий спутниковой связи, используемых также для передачи многоканальных телефонных сообщений, цифровой информации, телеграфных и фототелеграфных сигналов, были отведены диапазоны: 6205010-18.jpg790 МГц; 3,45010-19.jpg8,4 ГГц; 11,75010-20.jpg12,5 ГГц; 40,55010-21.jpg42,5 ГГц; 845010-22.jpg86 ГГц; для линий подачи сигналов телепрограмм на спутниковые ретрансляторы были выделены полосы (ГГц): 10,75010-23.jpg11,7; 14,05010-24.jpg14,5; 14,55010-25.jpg14,8; 17,35010-26.jpg18,1; диапазоны частот выше 15 ГГц находятся на стадии освоения.

5010-27.jpg

Рис. 3. Структурная схема программного телевизионного центра.

Структурная схема программного телецентра (рис. 3) включает комплексы: аппаратно-студийный (АСК), консервации и подготовки программ (КПП), передвижных телестанций (ПТС) и стационарных трансляц. пунктов (СТП), аппаратной приёма программ от ПТС и СТП (АПП) и УКВ-радиостанций (УКВРС).

5010-28.jpg

Рис. 4. Структурная схема передающей части моно хромной системы вещательного телевидения.

Тракт вещательного Т. имеет отд. тракты передачи изображения и звукового сопровождения. На рис. 4 приведена упрощённая структурная схема передающей части монохромной системы вещательного Т. Сигнал изображения от передающей трубки предварительно усиливается непосредственно в телекамере, затем в промежуточном и линейном усилителях осуществляется обработка сигнала (противо-шумовая, апертурная и g-коррекция, восстановление постоянной составляющей), а также формируется полный телесигнал. В микшерно-коммутирующем устройстве осуществляются формирование программы, выбор передающей камеры (или видеомагнитофона), смешение (вытеснение) изображений. С выхода линейного усилителя видеосигнал поступает в центр. аппаратную и далее на радиопередатчик. Сигнал звукового сопровождения в вещательном Т. России передаётся на несущей, расположенной выше несущей изображения на 6,5 МГц и модулированной по частоте.

Для передачи цветовой информации могут быть использованы сигналы трёх цветоделённых изображений (ER, EG , Е B), пропорциональные яркостям красного, зелёного и синего цветов соответственно. Однако в связи с необходимостью выполнения условий совместимости вещательных систем чёрно-белого и цветного Т. и сокращения полосы, требуемой для передачи трех сигналов, в совр. системах цветного Т. формируются и транслируются ярко-стный (чёрно-белый) и цветоразностные сигналы.

Требование совместимости включает три условия: прямую совместимость - возможность нормального приёма цветных передач на приёмники чёрно-белого Т.; обратную совместимость - возможность нормального приёма чёрно-белых передач на приёмники также и цветного Т.; профессиональную совместимость - равенство полос пропускания в каналах связи цветной и чёрно-белой систем Т. Передача и приём яркостного сигнала, соответствующего стандарту на чёрно-белом Т., обеспечивают выполнение первых двух условий, а цветоразностные сигналы допускают относительно более узкополосную передачу цветовой информации и, как следствие этого, возможность уплотнения спектра сигнала и выполнение 3-го условия. Сигнал яркости в совместимых системах

5010-29.jpg

определяется суммой прошедших предварительную g-кор-рекцию сигналов трёх цветоделённых изображений с весовыми коэф., равными яркостным коэф. соответствующих цветов. В отечеств. системе вещательного цветного Т. используют цветоразностные сигналы

5010-30.jpg

численно определяемые разностью сигналов соответствующих цветоделённых изображений и яркостного сигнала; третий цветоразностный сигнал

5010-31.jpg

по каналу связи не передаётся. Он определяется матрицированием в приёмнике из принятых по каналу связи сигналов:

5010-32.jpg

Цветоразностные сигналы обладают рядом особенностей: 1) при равносигнальной передаче белого цвета (ER = = EG= EB )цветоразностные сигналы в белом ER-Y=EG-Y = EB-Y =0;2) макс. значения цветоразност-ных сигналов 0<=|ER-Y|<=0,701, 0<=|EG-Y|<=0,413, 0<=|EB-Y|<=0,886 меньше макс. значений сигналов цветоделённых изображений 0<=ER<=1,0<=EG<=1, 0<=EB<=1; 3) ср. размах цветоразностных сигналов существенно меньше максимального, поскольку насыщение цвета в изображениях встречается относительно редко; 4) цветоразностные сигналы (с учётом особенностей цветового зрения человека) могут быть переданы в более узких полосах частот по сравнению с сигналами изменения яркости цветоделённых изображений, при этом важно, что полосы сигналов (2) могут быть сокращены примерно в одинаковой степени; 5) сигналы (2) удобны для использования в приёмнике, сигналы цветоделённых изображений формируются суммированием цветоразностных сигналов с яркостным, что может быть реализовано непосредственно на электродах цветного кинескопа.

Условия совместимости путём передачи яркостного и цветоразностных сигналов реализованы в мире в 3 стандартных системах цветного Т.- NTSC, PAL, SECAM. Системы отличаются друг от друга способами модуляции цветовой поднесущей, видом цветоразностных сигналов и очерёдностью их передачи. Система NTSC (National Television System Committee) разработана в США, её стандарт принят в 1953, используется в 32 странах (США, Япония, Канада, Мексика, Южная Корея и ряд стран Южной Америки). Разработанная в ФРГ система PAL (Phase Alternation Line, со строчнопеременной фазой) и сов.-франц. система SECAM (Sequentiel couleur a memoire, последовательная цветная с памятью) стандартизованы и приняты в эксплуатацию в 1967. 6 модификаций PAL используются в 63 странах мира (ФРГ, Великобритания, Китай, Индия, Австрия и др.), 4 модификации SECAM эксплуатируются более чем в 41 стране (страны быв. СССР, Франция, страны Восточной Европы, Египет, Иран, Ирак, Греция, Нигерия и др.).

На рис. 5 представлена схема формирования видеосигнала в передающей части тракта системы SECAM. Цветная телекамера содержит три передающие трубки, изображение на к-рые поступает с объектива через дихроич. цветоизбират. (интерференц.) зеркала. В разл. вариантах цветных камер могут устанавливаться 4 трубки. В этом случае 4-я трубка служит для прямого формирования яр-костного (чёрно-белого) сигнала. Используют камеры и с многосигнальными видиконами.

5010-33.jpg

Рис. 5. Схема формирования сигналов цветности в передающем тракте системы SECAM.

В связи с необходимостью разделения во времени съёмки событий и их передачи, напр. при вещании на территории с разл. часовыми поясами, при записи репортажей и т. д. широкое распространение в вещательных и прикладных ТС получила аппаратура видеозаписи (видеомагнитофоны). Для записи широкополосного видеосигнала записывающие головки (или одна головка) должны с большой скоростью перемещаться относительно ленты. Поэтому головки устанавливаются на диске или барабане и вращаются в плоскости, перпендикулярной (рис. 6, а )или наклонённой на нек-рый угол (рис. 6, б) к направлению протяжки ленты. Кроме строчек записи видеосигнала 1, на ленте размещается ряд продольных дорожек: дорожка 2- запись звукового сопровождения; дорожка 3 - запись адресно-временного кода (сигналов времени, номера кадра, номера фрагмента, пояснений режиссёра и т. <д.); дорожка 4 - запись сигнала управления скоростью ленты. В видеомагнитофонах запись производит-ся на поднесущей частоте методом частотной модуляции спектром видеосигнала. Это позволяет исключить влияние на размах воспроизводимого сигнала амплитудных изменений несущей, возникающих при поочерёдной работе головок, изменении плотности контакта головки с лентой и т. п.

5010-34.jpg

Рис. 6. Расположение дорожек при поперечно-строчной ( а )и наклонно-строчной ( б )записи сигналов.

5010-35.jpg

Рис. 7. Функциональная схема видеомагнитофона.

Упрощённая функциональная схема видеомагнитофона представлена на рис. 7. Механизм протяжки ленты состоит из двигателя Д 1, ведущего вала В, прижимного ролика Р, подающей ПК 1 и приёмной ПК 2 кассет. Головки записи и считывания видеосигнала расположены на диске или барабане Б, вращаемом своим двигателем Д 2. Отдельно установлены стирающая головка Г 1, головка записи и считывания управляющего сигнала Г 2, записи и считывания звука Г 3 и режиссёрских сигналов Г 4. Системы автома-тич. регулирования (САР) эл.-механич. узлов видеомагнитофона регулируют скорость вращения двигателя Д 2 (САР - Д 2) и двигателя Д 1 (САР - Д 1). Канал записи-воспроизведения изображения K1 содержит тракт преобразования телесигнала в частотно-модулир. сигнал и обратно, а также схемы коррекции искажений. Назначение тракта К 2 -запись и воспроизведение звука и управляющих сигналов. Блок "электронного монтажа" (ЭМ) позволяет управлять записью отд. фрагментов программы. Корректор временных искажений (КВИ) устраняет искажения, связанные с непостоянством скорости движения головок относительно ленты в режимах записи и воспроизведения. В большинстве случаев современные КВИ выполняются на базе цифровой техники.

В стационарных видеомагнитофонах используют обычно 4 головки. Стандартная скорость движения головки относительно ленты 41,3 м/с, скорость протяжки ленты 39,7 см/с. В портативных видеомагнитофонах скорость перемещения головок относительно ленты ниже, чем в стационарных, число головок меньше. Значит. повышение качества цветной видеозаписи удаётся получить при раздельной записи составляющих яркостного и цветоразност-ных сигналов - компонентной записи. В полной мере преимущества компонентной записи реализуются при подаче на видеомагнитофон сигналов ER, EG, EB непосредственно с телекамеры, преобразовании этих сигналов и записи сигналов яркости и цветоразностных сигналов на смежных дорожках двумя головками. Этот метод наиб. эффективно используют в репортажных устройствах, где видеомагнитофон конструктивно сопрягается с камерой либо находится в непосредств. близости от неё.

Разработана аппаратура записи телесигналов на видеодиски. Достоинствами применяемых при этом лазерных записывающих и воспроизводящих устройств являются высокие качество и плотность записи, упрощение механизма привода, отсутствие механич. контакта записывающего (воспроизводящего) устройства с диском. Продолжительность записи на одной стороне 300-мм диска составляет ок. 1 ч (на 1995).

5010-36.jpg

Рис. 8. Функциональная схема монохромного телеви зионного приёмника.

Вещательный телеприёмник должен обеспечивать одно-врем. приём по любому каналу телевещания радиосигналов двух несущих частот: изображения и звука, их усиление, преобразование и воспроизведение чёрно-белого либо цветного изображения и звукового сопровождения. Совр. телеприёмники обычно строятся по супергетеродинной схеме (рис. 8) с однократным преобразованием частоты изображения f и и двойным преобразованием частоты звука f зв (см. Супергетеродин). Промежуточная частота изображения f пр. и =f г-f и = 38 МГц, первая промежуточная частота звука f пр. зв = 31,5 МГц. Вторая промежуточная частота звука образуется в результате биений между этими двумя частотами и равна 6,5 МГц. Постоянство разностной частоты определяется стабильностью частот передатчиков изображения и звука, что гарантирует устойчивость приёма узкополосного сигнала звука на любом из каналов телевещания независимо от нестабильности частоты местного гетеродина приёмника. Т. к. сигнал звукового сопровождения модулирован по частоте, а сигнал изображения- по амплитуде, в канале звука необходимо иметь ограничитель, устраняющий паразитную амплитудную модуляцию.

Помимо трактов изображения и звука телеприёмник содержит блок формирования развёрток. Для управления развёртками с видеодетектора полный видеосигнал поступает на селектор, выделяющий и разделяющий сигналы синхронизации кадровой и строчной частоты.

5010-37.jpg

Рис. 9. Упрощённая функциональная схема цветного телевизионного приёмника.

В цветном телеприёмнике (рис. 9) после видеодетектора видеосигнал распределяется по двум каналам - каналу сигнала яркости (КСЯ) и каналу сигналов цветности (КСЦ). Совместимый сигнал яркости E'Y с выхода КСЯ поступает одновременно на все три катода кинескопа, а цветоразностные сигналы E'R-Y, E'B-Y, E'G-Y свыхода КСЦ подаются на модуляторы соответствующих прожекторов. Работа электронного коммутатора совместно с линией задержки в цветном телеприёмнике системы SECAM, необходимых для восстановления непрерывной последовательности цветовых сигналов, передаваемых через строку, поясняется на рис. 10. В приёмниках с обычным масочным кинескопом импульсы строчной и кадровой развёртки поступают также на блок динамич. сведения (БДС), где преобразуются в токи пилообразно-параболич. формы, подаваемые на регулятор сведения (PC). В телеприёмниках с трубками с самосведением БДС отсутствует.

5010-38.jpg

Рис. 10. Функциональная схема формирования сигналов цветности ( а )и виды сигналов цветности ( б )в приёмнике системы SECAM.

По характеру решаемых задач ТС могут быть разделены на группы: системы наблюдения, контроля и обучения; системы обнаружения и визуализации; системы анализа и обработки изображений. Существуют и др. классификации ТС: по области применения (космические, медицинские, учебные и др.), по параметрам разложения и свето-техн. характеристикам (малокадровые, скоростные, спект-розональные, высокой чёткости и др.); по типам каналов связи (замкнутые и открытые); по виду используемых фо-тоэлектрич. преобразователей (эл.-механич., электронные, рентгеночувствительные и др.); по методу получения цветных изображений (последовательные и одновременные).

К числу систем наблюдения и контроля относятся ТС космич. аппаратов (КА). Их можно разделить на три группы: 1) ТС для передачи на борт и с борта телеинформации на вещательном стандарте; 2) узкополосные ТС для передачи изображений космич. объектов и поверхности Земли с движущихся КА; 3) ТС для передачи неподвижных изображений. Первые по принципам реализации практически не отличаются от наземной вещательной чёрно-белой и цветной аппаратуры, за исключением того, что при проектировании должны учитываться особые требования по надёжности, возможностям работы в широком диапазоне темп-р, в т. ч. и в открытом космосе, по минимизации массы, габаритов, энергопотребления, по эл.-магн. совместимости с др. системами КА. Кроме того, требуется высокая помехоустойчивость канала связи, что обеспечивается оптимизацией системы кодирования телесигнала.

ТС 2-го вида действует в малокадровом режиме, т. е. передающая камера работает с циклом, время к-рого T ц устанавливается равным времени смены смыслового содержания в наблюдаемом изображении (с нек-рым перекрытием кадров). Благодаря тому что малокадровые системы при проведении маршрутной съёмки (в процессе пролёта КА над изучаемым районом Земли или космич. объекта) имеют раздельные циклы экспозиции Т э, считывания информации T сч и стирания и подготовки мишени T с, удаётся пропорционально отношению Т ц э уменьшить полосу частот канала связи. Этот выигрыш в системах с высокой разрешающей способностью оказывается более 1000 раз, что позволяет решить проблему увеличения дальности телепередачи с КА. В ТС 2-го вида для этих целей используются также передающие устройства с бортовыми регистрирующими (запоминающими) средами и с разделёнными этапами фиксации и передачи изображений (напр., фототелекамеры).

ТС 3-го вида могут быть построены на основе оптико-механич. или электронных камер; достоинствами первых являются их предельная простота, высокая равномерность фона изображения, малый уровень нелинейности и геом. искажений, линейность световой характеристики, позволяющая обеспечить фотометрич. измерения в любой части спектра излучения.

В ТС 2-го и 3-го видов широко используют также методы сжатия спектра телесигнала путём исключения статистич. избыточности.

В группу ТС наблюдения, контроля и обучения входят многочисл. варианты систем учебного Т., обеспечивающие передачу изображений в аудитории по запросу обучаемого или преподавателя либо в соответствии с заранее записанной программой с диапроекторов, видеомагнитофонов, передачу с телекамер реальных сюжетов (хирургич. операций, физ. опытов, изображений с микроскопов и т. <п.). Благодаря возможности увеличения ТИ подобные системы применяются в эндоскопии, исследовании микроструктур и в микроэлектронной технологии, а также на пром. предприятиях, транспорте, в авиации. Как правило, эти системы строятся на базе техники вещательного Т. в сочетании со специализир. оптич. устройствами. Воспроизведение изображений осуществляется и на электронно-лучевых трубках прямого видения, и на проекц. установках с большими экранами.

Системы обнаружения и визуализации находят применение в дефектоскопии, устройствах ориентации летат. аппаратов, медицинской диагностике и др. областях. Телепреобразователи рентг. излучения позволяют создать систему с чувствительностью, близкой к предельной, определяемой флуктуациями рентг. квантов на входе устройства. Это, во-первых, приводит к снижению дозы облучения и, во-вторых, значительно улучшает характеристики системы (разрешающую способность, контрастную чувствительность, освещённость рабочего места врача и т. д.). Одноврем. применение видеозаписи существенно расширяет возможности диагностики и исследований полученных изображений. Наиб. распространение получили рентгеноскопич. системы с электронно-оптическими преобразователями. Широко применяют телесистемы, чувствительные в ИК-области. Сформировалось отд. направление в этой технике - тепловидение, используемое в дефектоскопии, в технол. процессах изготовления и контроля микросхем и электрорадиоэлементов, в воен. технике.

Системы анализа и обработки изображений применяются при изучении природных ресурсов Земли из космоса, управлении движущимися объектами, распознавании образов, количеств. оценке параметров объектов. Измерение геом. характеристик объектов (координат, длин прямолинейных и криволинейных отрезков, площадей) связано с необходимостью фиксации оптич. плотности или яркости фрагментов исследуемых изображений относительно временных и амплитудных характеристик сигналов изображения. При измерении топологич. характеристик (число объектов в заданном поле сканирования, связанность и соответствующее число одно-, двух-, трёхсвязных и т. <д. объектов, число пересечений и др.) могут быть выявлены элементы изображений по признаку превышения заданного порога яркости (формируются изоденсы - линии равной яркости), по признаку разной цветности и пр. Большинство известных методов счёта объектов основано на использовании принципа распознавания сигнала "первой встречи" разлагающего элемента с объектом и автоматич. счёта этих сигналов, для чего служат памяти устройства с ёмкостью, соответствующей числу элементов в строке.

Измерение динамич. характеристик (скорости перемещения объектов в поле изображения, направления перемещения и траектории, распределения скоростей в потоках движущихся объектов, динамики изменения размеров фрагментов, изменения окраски объектов и др.) в большинстве случаев основано на корреляц. признаках. В нек-рых ТС этого вида измеряются одновременно корреляц. ф-ция сигнала и его спектральная плотность.

Для измерения цветовых характеристик изображения получают координаты цветности т = U1/(U1 + U2 + U3), п= U2/(U1.+ U2 + U3 ), к-рые определяются цветоделённы-ми сигналами U1, U2, U3. Указанная процедура - цветовая фильтрация-реализуется с помощью цифрового фильтра, на выходе к-рого формируется двоичный сигнал Yi(t), равный 1, если сканируемый участок имеет заданную цветность, и равный 0, если цветовые координаты отличаются от заданных. В процессе такого анализа могут одноврем. решаться задачи анализа геом., топологич. и динамич. характеристик сформированных двоичных изображений.

Перспектива развития Т., в первую очередь,- в переходе от аналоговой к цифровой форме ТС (цифровое Т.). Появление цифрового Т. позволит прежде всего унифицировать оборудование аппаратно-студийного комплекса, что приведёт к отмиранию многочисл. стандартов Т., в т. <ч. и цветных, резко повысится качество изображений, появятся новые возможности в технологии телевещания, упростится междунар. обмен телепрограммами, повысится надёжность работы и стабильность параметров аппаратуры, к-рая сможет работать в бесподстроечном режиме, качественно изменится передача ТИ на большие расстояния за счёт минимизации накопления искажений в цифровых линиях связи и применения кодов, обнаруживающих и исправляющих ошибки (см. Кодирование информации).

В развитии цифрового Т. естественны два этапа: первый, при к-ром аналоговый сигнал преобразуется в цифровую форму только для его обработки (в АСК, в преобразователе стандартов, в корректорах), для видеозаписи, для передачи по каналам связи, а затем преобразуется снова в аналоговую форму для трансляции существующими телецентрами и приёма существующими телевизорами; второй этап, при к-ром преобразование передаваемого изображения в цифровой сигнал и обратное преобразование производятся непосредственно в преобразователях "свет - сигнал" и "сигнал - свет", т. <е. во всех звеньях телевиз. тракта информация передаётся в цифровой форме. Осн. недостаток цифрового Т.-необходимость значительно более широкой полосы частот для цифрового сигнала. Эта проблема решается путём устранения избыточности информации в ТС и использования эфф. методов модуляции.

Ещё одно перспективное направление в развитии Т.- разработка систем телевидения высокой чёткости (ТВЧ). Рассматриваются возможности создания стандартов с 1050, 1125, 1250, 1375 строками в кадре. В СССР в 1960-1964 была разработана и поныне эксплуатируемая система кабельного Т. на 1125 строк, обеспечивающая в 4 раза большую чёткость изображения по полю, чем в вещательном стандарте. Применяется эксперим. вещательная система с таким же стандартом для передачи цветного Т. Полоса канала яркости 20 МГц, сигнала цветности 7 МГц. Для распределения сигналов ТВЧ намечается использовать волоконно-оп-тич. линии связи. Целесообразно в ТВЧ изменить соотношения сторон экрана с 4/3 на 16/9, приблизившись к широкоформатному экрану. Значит. сложности встречаются при видеозаписи сигнала ТВЧ, при разработке цветных кинескопов. Перспективны лазерная запись на диски и дискретные воспроизводящие устройства (плоские экраны).

Среди перспективных направлений - ТС на основе голографии. Если создание системы стереотелевидения на разделённых изображениях (напр., правое изображение в одном цвете, левое - в другом) с очками дополнит. цветов теоретически не представляет собой сложности, то запись, передача и воспроизведение информации с точностью до фазы световой волны (что требуется при голографич. системе)- пока не реализованная задача. Для ряда проблем цветного голографич. телевидения ещё не найдены принципиальные решения.

Лит.: Брейтбарт А. Я., Основы телевидения и бильдтелегра-фии, М., 1935; Брауде Г. В., Коррекция телевизионных и импульсных сигналов, М., 1967; Брацлавец П. Ф., Росселе-вич И. А., Хромов Л. И., Космическое телевидение, 2 изд., М., 1973; Новаковский С. В., Стандартные системы цветного телевидения, М., 1976; Цифровое телевидение, под ред. М. И. Криво-шеева, М., 1980; Отображение информации в Центре управления космическими полетами, М., 1982; Быков Р. Е., Сигалов В. М., Эйссенгардт Г. А., Телевидение, М., 1988; ГОСТ 7845-79. Система вещательного телевидения. Основные параметры. Методы измерений. И. И. Литвак.

Научно-технический энциклопедический словарь

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, система, которая передает и принимает визуальные изображения с помощью РАДИОВОЛН или по КАБЕЛЮ. Телевизионная камера преобразует световые лучи (идущие от объекта) в электрические сигналы. Основа большинства телекамер - ортикон, передающая телевизионная трубка. Световые лучи фокусируются на тонких пластинках фотоэлектрического материала, которые испускают ЭЛЕКТРОНЫ пропорционально количеству света, попадающего на них. За этими пластинами - положительно заряженная мишень, которая испускает добавочные электроны. Величина положительного заряда мишени пропорциональна количеству света в исходной картине. За ортиконом находится электронная пушка, испускающая пучок лучей, который сканирует мишень. Пучок лучей отклоняется и попадает обратно в пушку, где собирается умножителем, который усиливает их интенсивность. Интенсивность пучка зависит от величины положительного заряда мишени, и таким образом первоначальная картина преобразуется в ряд электрических сигналов. Они усиливаются и передаются как радиоволны СВЕРХВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ (СВЧ) или УЛЬТРАВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ (УВЧ). Как правило, телевизионный канал имеет ПОЛОСУ ЧАСТОТ 5 МГц. В ПРИЕМНИКЕ (телевизоре) последовательность действий воспроизводится в обратном порядке по отношению к камере. При приеме (получении) сигналы усиливаются и вновь превращаются в КАТОДНО-ЛУЧЕВОЙ ТРУБКЕ (кинескопе) в световые волны. При цветной телепередаче камера содержит три синхронизированных ортикона, по одному для трех основных цветов - красного, синего и зеленого. Кинескоп приемника имеет три электронные пушки, а передняя поверхность его (экран) покрыта мозаикой из мелких фосфоресцирующих точек, сгруппированных по три, причем каждая излучает только красный, синий или зеленый свет, когда на нее попадает луч. Эти основные цвета сливаются на поверхности экрана и образуют исходное переданное изображение. см. также РАДИО.

Русско-китайский словарь: пресса, интернет, радио, телевидение

电视

Энциклопедический словарь

ТЕЛЕВИ́ДЕНИЕ -я; ср.

1. Передача на расстояние и приём на экран средствами радиоэлектроники изображений движущихся и неподвижных объектов и звукового сопровождения. Цветное, чёрно-белое т. Кабельное, спутниковое т. Системы телевидения. Техника телевидения. Промышленное т. (применяемое в технических, научных, информационных, организационных целях).

2. Одно из основных средств массовой информации - передача сообщений и других информационных программ по телевизору. Программы телевидения. Показывать, передавать, выступать по телевидению.

3. Область науки и техники, связанная с передачей изображений подвижных объектов на расстояние. Конференция по проблемам телевидения. Статьи о телевидении. Развитие телевидения и радиовещания.

4. Комплекс творческих и технических учреждений для организации и осуществления таких передач. Отечественное, зарубежное т. Государственное, независимое т. Диктор телевидения. Работать на телевидении.

* * *

телеви́дение

(от теле... и слова «ви́дение»), область науки, техники и культуры, связанная с передачей на расстояние изображений подвижных объектов при помощи радиоэлектронных устройств. В телевидении принят принцип последовательной передачи элементов изображения [выдвинут в конце XIX в. португальским учёным А. ди Пайвой (А. de Paiva) и независимо от него российским учёным П. И. Бахметьевым], согласно которому в пункте передачи производят преобразование элементов изображения в последовательность электрических сигналов (анализ изображения) с последующей передачей этих сигналов по каналам связи в пункт приёма, где осуществляют их обратное преобразование (синтез изображения). До 30-х гг. XX в. телевидение развивалось по пути использования для анализа и синтеза оптико-механических устройств, начал их разработку немецкий инженер П. Г. Нипков (Р. G. Nipkow) в 1884. В середине 30-х гг. появились первые системы электронного телевидения (прообразы современных), в которых эти операции стали осуществляться с помощью телевизионной передающей трубки и кинескопа. Развитие современных систем телевидения связано с повышением чёткости изображения (телевидение повышенной и высокой чёткости), увеличением помехоустойчивости (кабельное телевидение) и дальности действия (спутниковое телевидение). С середины 80-х гг. ведутся работы по системам цифрового телевидения.Телевидение — одно из наиболее массовых средств распространения информации (политической, культурной, познавательной, учебной); оно применяется также в научной, организационной, технической и других прикладных целях, например в промышленности и на транспорте (диспетчеризация, контроль), при космических и ядерных исследованиях, в медицине.

* * *

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕЛЕВИ́ДЕНИЕ — область науки, техники и культуры, связанная с передачей на расстояние изображений подвижных объектов при помощи радиоэлектронных устройств. В телевидении принят принцип последовательно٠передачи элементов изображения (выдвинут в кон. 19 в. португальским ученым А. ди Пайва, А. de Paiva, и независимо от него российским ученым П. И. Бахметьевым), согласно которому в пункте передачи производят преобразование элементов изображения в последовательность электрических сигналов (анализ изображения) с последующей передачей этих сигналов по каналам связи в пункт приема, где осуществляют их обратное преобразование (синтез изображения). До 30-х гг. 20 в. телевидение развивалось по пути использования для анализа и синтеза оптико-механических устройств (начало их разработки положил немецкий инженер П. Г. Нипков, в 1884). В сер. 30-х гг. появились первые системы электронного телевидения (прообразы современных), в которых эти операции стали осуществляться с помощью телевизионной передающей трубки и кинескопа. Развитие современных систем телевидения связано с повышением четкости изображения (телевидение повышенной и высокой четкости), увеличением помехоустойчивости (кабельное телевидение) и дальности действий (спутниковое телевидение). С сер. 80-х гг. ведется разработка систем цифрового телевидения(см. ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ).

Телевидение — одно из наиболее массовых средств распространения информации (политической, культурной, познавательной, учебной, рекламной); оно применяется также в научных, организационных, технических и др. прикладных целях, напр., в промышленности и на транспорте (диспетчеризация, контроль), при космических и ядерных исследованиях, в медицине.

Вся Япония

В 1924 г. Такаянаги Кэндзиро, работавший в техническом колледже Хамамацу, начал серию экспериментов с использованием электронных лучей для передачи и приема изображения. В результате в 1933 г. он изобрел катодную трубку, уступив в этом лишь несколько месяцев американскому инженеру российского происхождения Владимиру Зворыкину. Голубые экраны засветились в домах у японцев в феврале 1953 г. Тогда 866 первых обладателей телеприемников жадно смотрели четырехчасовые черно-белые программы Эн-Эйч-Кэй. В 60-е гг. бурный рост японской экономики и уровня национального дохода способствовал тому, что цена на телеприемники стала доступной для большинства населения. К 1962 г. "волшебные ящики" имели 10 млн. японских семей. А шесть лет спустя - уже 20 млн. семей (из 25 млн. к тому времени). Цветное изображение было освоено в 1960 г., и цветной телевизор вместе с автомобилем и бытовым кондиционером стал символом благополучия растущего среднего класса. В 1969 г. его имели 7,6 млн. семей, а к 1988 г. - 30 из 40 млн. Среднестатистический японец ныне проводит у телевизора по 3 часа 32 минуты ежедневно. Чем старше человек, тем больше времени он проводит у телеэкрана. Так, мужчины в возрасте около 30 лет и юные девушки обычно не выделяют на это времяпрепровождение более трех часов в день. А старики, перешагнувшие 70-летний рубеж, высиживают у телевизора не менее пяти часов ежедневно. С ростом продолжительности жизни и, как следствие, все увеличивающимся числом людей преклонного возраста телестудии все большую часть дневного времени отдают программам для пожилых. Но вечерние и особенно ночные передачи рассчитаны в основном на молодое поколение. С 1980-х гг. заметно выросло число телезрителей-полуночников. Учитывая это, NHK, а за ней и коммерческие станции ввели с 1987 г. круглосуточное спутниковое вещание, ориентированное в основном на молодежь. С 1985 г. "золотое время" вещания - между 7 и 10 часами вечера - стало отдаваться не развлекательным передачам, а новостным информационным блокам. Эти показатели тщательно отслеживают отделы рекламы коммерческих телестанций. Известно, что наиболее активными в приобретении новинок являются 20–30-летние. На эту аудиторию и направлена вся мощь коммерческой рекламы. Соответственно, рекламодатели кровно заинтересованы, чтобы их рекламные ролики шли именно в то время, когда у телеэкранов собирается молодежь. Годовой доход коммерческих телестанций страны, в основном плата за рекламу, составляет ныне 1,65 трлн. иен. Всего же в Японии насчитывается 109 телестанций коммерческого вещания.

Сводная энциклопедия афоризмов

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Телевидение — это когда люди, которым нечего делать, смотрят на людей, которые ничего не умеют делать.

Фред Аллен

Телевидение служит доказательством того, что люди готовы смотреть все что угодно, лишь бы не смотреть друг на друга.

Энн Ландерс

Телевидение интереснее, чем люди. Иначе в углах наших комнат стояли бы люди, а не телевизоры.

Алан Корен

Даже самая яркая женщина проигрывает в сравнении с телевизором.

Геннадий Малкин

ТВ — самое длинное любительское представление в истории.

Роберт Карсон

Телевидение — это устройство, которое дает вам возможность ничего не делать, когда вам нечего делать.Телевидение — великолепная штука; оно позволяет смотреть зрелища, которые не стоят того, чтобы идти их смотреть.

«Пшекруй»

Телевидение — настоящее чудо: теперь человеку нужно проснуться, чтобы лечь спать.Телевидение — это богатство бедных, привилегия непривилегированных, элитарный клуб для людей из толпы.

Ли Ловингер

Телевидение — это демократия в ее самом неприглядном виде.

Падди Чаевски

Телевидение в его нынешней форме есть опиум для

американского народа.

Ричард Никсон

Телевидение сотворено по вашему образу и подобию.

Петр Шулькин

Телевидение приблизило к нам вплотную мир, который заслоняет от нас телевизор.

Хенрик Ягодзиньский

Кинескопы телевизоров — презервативы реальности.

Дитер Хильдебрандт

Современные средства информации хороши тем, что дают нам возможность ворчать в глобальном масштабе.

Лоренс Питер

Телевизор может заменить лишь телевизор с еще

большим экраном.

Аркадий Давидович

Воспитывать — значит вырабатывать невосприимчивость к телевидению.

Маршалл Маклюэн

Неверно, будто телевидение отучает людей думать; оно просто фокусирует их безмыслие.

Малколм Маггеридж

Согласно последним научным данным, чем выше уровень интеллекта, тем меньше человек смотрит ТВ. По-моему, все наоборот: чем больше смотришь ТВ, тем ниже уровень твоего интеллекта.

Роберт Орбен

Редактор о телесценарии: «Нам не нужно, чтобы это было хорошо. Нам нужно, чтобы это было в четверг».

Деннис Норден

Телевидение существует для того, чтобы выступать по нему, а не для того, чтобы его смотреть.

Ноуэл Ковард

Никогда не упускай случая заняться сексом или выступить по ТВ.

Гор Видал

Два величайших изобретения в истории: книгопечатание, усадившее нас за книги, и телевидение, оторвавшее нас от них.

Жорж Элгози

Самый серьезный изъян телевизора в том, что у него нет второй страницы.

Арт Бухвальд

Насилие на телеэкране и на газетной полосе — вещи разные. Газеты сообщают о насилии, телевидение его производит.Я не смотрю телевизор, потому что он губительно влияет на искусство разговаривать о себе.

Стивен Фрай

У меня нет телевизора, но я не интеллигент.

Неизвестный француз

Телевидение делает нас образованнее. При виде включенного телевизора я ухожу в соседнюю комнату и принимаюсь за чтение.

Граучо Маркс

Я ненавижу телевидение. Я ненавижу его так же, как земляные орешки. Попробуй остановись, когда грызешь земляные орешки.

Орсон Уэллс

После телевидения можно уже управлять чем угодно, даже государством.

Сергей Благоволин, генеральный директор ОРТ

Телевещание слишком важная вещь, чтобы доверять ее телевещателям.

Антони Бенн

(см. ЖУРНАЛИСТИКА), (см. МАССОВАЯ КУЛЬТУРА)

Оригинальная словарная подборка афоризмов


• У кого пульт от телевизора, тот и хозяин в доме.

см. тж раб

Большой энциклопедический политехнический словарь

(от теле... и слова видение) - передача изображений объектов и при необходимости пукового сопровождения на расстояние при помощи радиосигналов или электрич. сигналов, передаваемых по проводам. Различают телевиз. вещание, при к-ром с помощью радиоволн передаются изображение и звуковое сопровождение; передачу изображения по замкнутой ТВ системе от одного пункта к другому в одном направлении для наблюдения на расстоянии аа к.-л. объектом; передачу изображения и звукового сопровождения между двумя пунктами в обоих направлениях (напр., видеотелефон); пром. Т., в к-ром веек, одновременно работающих передающих камер установлены на отд. участках пр-тия и посредством линейного коммутатора подключаются (по выбору) к одному и тому же ТВ приёмнику. См. рис.

К ст. Телевизионный центр. Общесоюзный Телевизионный технический центр имени 50-летия Октября (Москва, Останкино)

К ст. Телевизионный центр. Общесоюзный Телевизионный технический центр имени 50-летия Октября (Москва, Останкино)

Схема системы монохромного (чёрно-белого) телевидения: ПТК - передающая телевизионная камера; У - усилитель видеосигнала; ГС - синхрогенератор для синхронизации работы генераторов развёртки изображения на передающей и приёмной сторонах; М - модулятор; УМТ - усилитель мощности радиосигналов изображения; МК - микрофон; УЗ - усилитель колебаний звуковой частоты; УМЗ - усилитель мощности радиосигналов звукового сопровождения; ПА - передающая антенна; ПРА - приёмная антенна; ВЧ - усилитель принятых радиосигналов изображения и звукового сопровождения; УВ - усилитель видеосигналов; БР - блок развёртки изображения на кинескопе К; Гр - громкоговоритель

Схема системы монохромного (чёрно-белого) телевидения: ПТК - передающая телевизионная камера; У - усилитель видеосигнала; ГС - синхрогенератор для синхронизации работы генераторов развёртки изображения на передающей и приёмной сторонах; М - модулятор; УМТ - усилитель мощности радиосигналов изображения; МК - микрофон; УЗ - усилитель колебаний звуковой частоты; УМЗ - усилитель мощности радиосигналов звукового сопровождения; ПА - передающая антенна; ПРА - приёмная антенна; ВЧ - усилитель принятых радиосигналов изображения и звукового сопровождения; УВ - усилитель видеосигналов; БР - блок развёртки изображения на кинескопе К; Гр - громкоговоритель

Русско-английский политехнический словарь

television

* * *

телеви́дение с.

television

передава́ть по телеви́дению — televise

телеви́дение без вы́хода в эфи́р — closed circuit television, CC TV

телеви́дение в диапазо́не дециметро́вых волн — ultra-high-frequency television, UHF TV

телеви́дение в диапазо́не метро́вых волн — very-high-frequency television, VHF TV

веща́тельное телеви́дение — broadcast television

гологра́ммное телеви́дение — hologram television

за́мкнутое телеви́дение — closed-circuit television, CC TV

косми́ческое телеви́дение — space television, space TV

монохро́мное телеви́дение — monochrome [black-and-white] television

объё́мное телеви́дение — three-dimensional [3-D] television

подво́дное телеви́дение — underwater television

прикладно́е телеви́дение — industrial-institutional television, ITV

проекцио́нное телеви́дение — projection television

стереоскопи́ческое телеви́дение — stereoscopic television

уче́бное телеви́дение — educational television

цветно́е телеви́дение — colour television

цветно́е телеви́дение с одновре́менной переда́чей цвето́в — simultaneous colour television

цветно́е телеви́дение с после́довательной переда́чей цвето́в — sequential colour television

чё́рно-бе́лое телеви́дение — black-and-white [monochrome] television

шко́льное телеви́дение — class-room television

электро́нное телеви́дение — all-electronic television

* * *

television

Dictionnaire technique russo-italien

с.

televisione f

многоканальное телевидение, многопрограммное телевидение — televisione a più canali [multicanale]

цветное телевидение с одновременной передачей цветов — televisione a colori simultanei

цветное телевидение с последовательной передачей цветов — televisione a colori sequenziali

- телевидение без выхода в эфир

- телевидение в инфракрасных лучах

- телевидение высокой чёткости

- голограммное телевидение

- замкнутое телевидение

- зональное телевидение

- кабельное телевидение

- космическое телевидение

- монохромное телевидение

- объёмное телевидение

- подводное телевидение

- телевидение по замкнутой системе

- прикладное телевидение

- проекционное телевидение

- промышленное телевидение

- телевидение с малой чёткостью

- стереоскопическое телевидение

- телевидение с чересстрочной развёрткой

- учебное телевидение

- цветное телевидение

- чёрно-белое телевидение

- электронное телевидение

Русско-украинский политехнический словарь

техн.

телеві́зія, телеба́чення

- голограммное телевидение

- двустороннее телевидение

- замкнутое телевидение

- космическое телевидение

- механическое телевидение

- одноцветное телевидение

- проекционное телевидение

- промышленное телевидение

- стереоскопическое телевидение

- цветное телевидение

- цифровое телевидение

- чёрно-белое телевидение

Русско-украинский политехнический словарь

техн.

телеві́зія, телеба́чення

- голограммное телевидение

- двустороннее телевидение

- замкнутое телевидение

- космическое телевидение

- механическое телевидение

- одноцветное телевидение

- проекционное телевидение

- промышленное телевидение

- стереоскопическое телевидение

- цветное телевидение

- цифровое телевидение

- чёрно-белое телевидение

Естествознание. Энциклопедический словарь

(от теле... и слова "видение"), область науки, техники и культуры, связанная с передачей на расстояние изображений подвижных объектов при помощи радиоэлектронных устройств. В Т. принят принцип последоват. передачи элементов изображения [выдвинут в кон. 19 в. португ. учёным А. ди Пайвой и независимо от него рос. учёным П. И. Бахметьевым], согласно к-рому в пункте передачи производят преобразование элементов изображения в последовательность электрич. сигналов (анализ изображения) с последующей передачей этих сигналов по каналам связи в пункт приёма, где осуществляют их обратное преобразование (синтез изображения). До 30-х гг. 20 в. Т. развивалось по пути использования для анализа и синтеза оптико-механич. устройств, начал их разработку нем. инж. П. Нипков в 1884. В сер. 30-х гг. появились первые системы электронного Т. (прообразы современных), в к-рых эти операции стали осуществляться с помощью телевиз. передающей трубки и кинескопа. Развитие совр. систем Т. связано с повышением чёткости изображения (Т. повышенной и высокой чёткости), увеличением помехоустойчивости (кабельное Т.) и дальности действия (спутниковое Т.). С сер. 80-х гг. ведутся работы по системам цифрового телевидения. Т. - одно из наиб. массовых средств распространения информации (полит., культурной, познават., учебной); оно применяется также в науч., орг., техн. и др. прикладных целях, напр. в пром-сти и на транспорте (диспетчеризация, контроль), при космич. и ядерных исследованиях, в медицине.

Энциклопедия социологии

(от греч. tele - вдаль, далеко и лат. video - смотрю, вижу) - англ. television; нем. Fersehen. Передача на расстояние изображения подвижных и неподвижных объектов с помощью электр. сигналов, распространяющихся по каналу связи; одно из средств массовой информации.

Толковый словарь по социологии

(от греч. tele - вдаль, далеко и лат. video - смотрю, вижу) - англ. television; нем. Fersehen. Передача на расстояние изображения подвижных и неподвижных объектов с помощью электр. сигналов, распространяющихся по каналу связи; одно из средств массовой информации.

Юридическая энциклопедия

Телевидение: вещание с помощью меняющихся изображений фиксированных или движущихся объектов в звуковом сопровождении или без него

Источник: РЕКОМЕНДАЦИЯ ЮНЕСКО "О МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ СТАТИСТИКИ В ОБЛАСТИ РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ"