广播影视专业基础与实务职称考试复习资料.docx
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1、广播影视专业基础与实务职称考试复习资料前言根据北京市人事局关于工程技术等系列中、初级职称试行专业技术资格制度有关问题的通知(京人发200526号)及北京市人事局关于北京市中、初级专业技术资格考试、评审工作有关问题的通知(京人发200534号)文件的要求,从2005年起,我市工程技术系列中级专业技术资格试行考评结合的评价方式。为了做好考试工作,我们编写了本大纲。本大纲既是申报人参加考试的复习备考根据,也是专业技术资格考试命题的根据。在考试知识体系及知识点的知晓程度上,本大纲从对广播影视专业中级专业技术资格人员应具备的学识与技能要求出发,提出了“掌握”、“熟悉”与“熟悉”共3个层次的要求,这3个层
2、次的具体涵义为:掌握是指在懂得准确、透彻的基础上,能熟练自如地运用并分析解决实际问题;熟悉是指能说明其要点,并解决实际问题;熟悉是指概略明白其原理及应用范畴。在考试内容的安排上,本大纲从对广播影视专业中级专业技术资格人员的工作需要与综合素养要求出发,要紧考核申报人的专业基础知识、专业理论知识与有关专业知识,与解决实际问题的能力。本大纲的第一、三部分所包含的知识内容申报人都需复习。在第二部分专业理论知识中划分了广播、电视、信号传输三种专业类别,申报人只需选择其中一种专业类别进行复习即可。命题内容在本大纲所规定的范围内。考试采取笔试、闭卷的方式。考试题型分为客观题与主观题。关于本大纲第二部分知识的
3、考察,将采取选作的方式,试题与大纲所划分的专业类别一一对应,申报人可选取三种专业类别试题中的一种作答。广播影视专业基础与实务(中级)考试大纲编写组二OC)六年三月第一部分专业基础知识一、广播电视技术概要(一)广播声学基础;人耳要紧听觉特性;声音信号强度计量1 .熟悉声音的产生与传播特性;声音是由物体机械振动或者气流扰动引起弹性媒质发生波动产生的。声音务必通过空气或者其它的媒质进行传播,形成声波,才能使我们听到。没有空气或者其它媒质,我们是听不到声音的,声音在真空中不能传导。在声波的传播过程中,只是把声波振动的状态传播出去,而空气质点只在其平衡位置邻近振动,并不随着声波传播到远处去。2 .熟悉人
4、耳的听觉特性及听觉灵敏度的概念;人耳是声音的接收器官。人耳分为外耳、中耳与内耳三部分人耳能够感知的声音频率范围为:20HZ20kHz人耳能够感知的声音强度范围为:1:Wn3 .掌握声音三要素的含义;声音的特性可由三个要素来描述,即响度、音调与音色。响度:人耳对声音强弱的主观感受称之响度。响度与声波振动的幅度有关。通常说来,声波振动幅度越大则响度也越大。音调要紧与声波的频率有关。声波的频率高,则音调也高。音色:音色是人们区别具有同样响度、同样音调的两个声音之因此不一致的特性,或者者说是人耳对各类频率、各类强度的声波的综合反应。音色与声波的振动波形有关,或者者说与声音的频谱结构有关。音调:人耳对声
5、音高低的感受称之音调。4 .掌握分贝的概念,掌握电信号与声音信号分贝值的计算方法;输入功率为正,输出功率为巳,将它们的比值取常用对数,就得到这个放大电路功率变化的“贝尔”值。通常取其十分之一作计算单位,这就是分贝分贝值()=10Igg(二)信号数字化原理,数字调制的三种基本方式(调幅、调相、调频)1 .熟悉模数转换的基本原理,掌握取样、量化与编码的基本含义,掌握数据率的概念及计算方法;早先的信号处理都使用模拟方式,称之模拟信号处理。模拟信号处理有很多弊端,如难以做到高精度、受环境影响较大、可靠性差、不够灵活等。随着大规模集成电路与数字计算机的飞速进展,加之数字信号处理理论与技术的成熟与完善,用
6、数字方法来处理信号,即数字信号处理,已逐步取代了模拟信号处理。目前,声音广播系统与电视广播系统已广泛使用了数字信号处理技术。数字信号处理的优点要紧有下列几个方面:精度高、灵活性高、可靠性强、易于大规模集成、可实现时分复用、可实现二维与多维信号处理。取样:将时间轴上连续的信号每隔一定的时间间隔抽取出一个信号的幅度样本,使其成为时间上离散的脉冲序列。其中,样本之间的时间间隔称之取样周期(Ts),其倒数称之取样频率(fs)。量化:在幅度轴上将连续变化的幅度值用有限位的数字表示,也马上幅度离散化。编码:将已量化的信号幅值用二进制数码表示。编码之后,每一组二进制数码代表一个取样值的量化等级。二进制数码中
7、的每一位为一个比特(bit)2 .熟悉数字调幅、数字调相与数字调频的基本概念;数字调制方式:调制信号为数字信号。要紧有幅度键控、频移键控与相移键控三种方式。在数字广播电视系统中广泛使用了数字调制技术,如数字卫星广播中使用了相移键控技术,数字有线电视中使用了幅度键控技术等。幅度键控:载波的幅度随数字调制信号而变化频移键控:载波的频率随数字调制信号而变化相移键控:载波的相位随数字调制信号而变化(三)无线电广播技术基础知识(模拟调制与解调技术、无线电波的传输特性)调制:在发送端,将要传送的信息(称之调制信号)运载到高频率的交变电流(称之载波)上的过程即为调制。解调:在接收端,从己调波上将它运载的信息
8、检取出来的过程称之解调。解调是调制的逆过程。1 .掌握模拟调幅、模拟调频与模拟调相的概念,掌握调幅信号带宽的计算方法;模拟调制方式:调制信号为模拟信号。要紧有调幅、调频与调相三种方式。调制后的信号分别称之调幅波、调频波与调相波。在模拟方式的广播电视系统中用得比较多的是调幅与调频,如中短波广播使用了调幅方式,立体声广播使用了调频方式,电视的图像信号使用了调幅方式,而伴音信号则使用了调频方式。调幅:使载波的幅度按调制信号的规律变化调频:使载波的频率按调制信号的规律变化调相:使载波的相位按调制信号的规律变化2 .熟悉模拟调幅、模拟调频与模拟调相的解调方法;3 .熟悉无线电波的传播特性;熟悉天波传播、
9、空间波传播与地波传播的特点;电波的传播途径要紧分为下列三种:天波传播一一通过电离层反射后到达接收点:空间波传播一通过对流层在自由空间传播;地波传播沿地球表面传播。4 .掌握无线电波频率与波长的计算方法;5 .熟悉广播电视的波段划分情况;掌握中波、短波、超短波与微波的传播特点;中波(中频)526.5kHz(570m)至1605.5kHz(187m),用于国内的声音广播。白天,中波的天波受电离层D层的强烈汲取,衰减很大,要紧由地波传播。晚间D层消失,天波由E层反射可传到较远距离。因此,在晚间可收听到更多的中波电台的广播。地波的传播要受到地面的汲取,因此中波电台的功率越大,传播的距离越远。通常,中波
10、电台所用发射天线为一直立铁塔的塔身。铁塔高度通常为四分之一波长,即几十米至一百多米,所辐射的地波约可传播200公里。短波(高频)2.3MHz(130m)至26.1MHz(11.5m),要紧用于对国外的声音广播。由于短波的频率较高,地面对它的汲取更强烈,因此短波在地波传播方式下只能传播几十公里。但它的天波在电离层的损耗却较小,因而短波要紧由天波传播。由于电离层的电离程度与位置高度随昼夜、季节与纬度等变化,因而传播不稳固,收听的信号忽强忽弱,称之衰落现象。短波广播的发射天线尺寸比中波要短小得多,发射机的功率也能够小得多。靠天波传播的距离很远,可达上万公里。超短波一包含米波(甚高频)与分米波(特高频
11、)。超短波的频率高,地波衰减大,天波又会穿入电离层很深,以至穿出电离层而不被反射,因而只能靠空间波传播。即在收、发两点间直线的方向传播,也称之视距(视线距离)传播,传播距离通常只有几十公里,发射天线架得越高传播效果越好。因此,在一些大城市建有四、五百米的电视塔,以扩大覆盖范围。微波一用于传输节目与进行卫星广播。可分为特高频(分米波)、超高频(厘米波)、极高频(毫米波)。卫星广播通常使用C波段(3.96.2GHZ)与Ku波段.712.2GHz)它可象光线一样聚成一条细束来传播,也是按视距传播。微波可用来在两个地点之间传送节目。由于微波的传播距离只有几十公里,而且会受到传播路径中高大物体的阻挡,因
12、此需要每隔一定距离设一微波站,形成微波链路,将信号一站一站接力传向远方,这种方式也称之微波中继传输。(四)与彩色电视有关的人眼视觉特性1 .掌握人眼视觉惰性与闪烁感受的含义,熟悉这两种视觉特性在电视广播中的运用机理;人的视觉对外界光刺激的响应有一定的延时。当一定强度的光突然作用于人眼时,需要通过一定的时间才能形成一个稳固的主观亮度感受;当光消失以后,亮度感受也不是瞬间消失,而是要通过一段时间之后才能消失。也就是说,视觉的建立与消失都有一定的惰性,我们称之为视觉惰性。视觉惰性包含两个方面,即建立惰性与消失惰性。消失惰性又称之视觉暂留特性。相对而言,视觉暂留时间比建立时间要长,它与光脉冲的强度有关
13、,通常在0.05-0.2秒之间。视觉惰性,特别是视觉暂留特性是现代电影与电视的基础。电影与电视都是将一幅幅静止的画面以一定的频率在银幕或者屏幕上轮番显现出来,这时人眼观看的尽管是一连串的静止画面,但是由于视觉暂留特性,前一幅画面的印象尚未消失,后一幅画面的印象又开始建立,前后画面在视觉上融合衔接在一起,因此人眼感受到画面不是断续出现而是连续出现的。只是,视觉产生连续感的前提条件是静止画面在显现时每两幅之间的时间间隔应小于视觉暂留时间,即画面的换幅频率务必大于视觉暂留时间的倒数,否则,人眼就会觉察出画面是断续出现的。比如,假如取视觉暂留时间为0.05秒,则画面的换幅频率务必要大于20Hz才能产生
14、连续感。电影在拍摄与放映时都是按每秒24格进行的,因此其换幅频率为24Hz,满足人眼产生连续感的需要。电视的换幅(帧)频率为25(30)Hz,同样也满足连续感的需要。通常将活动画面出现连续感的重复频率称之融合频率,它在1620Hz之间。当脉冲光源的重复频率不太高时,人眼会跟随光源的变化产生一明一暗的感受,即闪烁感受。脉冲光源的重复频率提高时,这种闪烁感受会随之减轻。当重复频率提高到一定值后,闪烁感受可完全消失,这时人眼感受到的不是一闪一闪的脉冲光源,而是亮度恒定的不闪烁光源。不引起视觉闪烁感的光源最低重复频率通常称之临界闪烁频率,通常用fc表示。临界闪烁频率与很多因素有关,如脉冲光源本身的亮度
15、、环境亮度(背景亮度)、明亮时间占空比(明亮时间与脉冲光源重复周期之比)与明亮面的大小与颜色等。其中,脉冲光源亮度、环境亮度与明亮时间占空比三者对fc的影响较明显。电视机屏幕在显示画面与电影银幕在放映时都相当于脉冲光源,因此其重发频率务必大于临界闪烁频率才能使观众不产生闪烁感。电视机屏幕的最高亮度通常为100CrVrrA根据经验公式可计算出其临界闪烁频率fc为45.8Hz,即屏幕的重复(闪烁)频率务必大于45.8HZ时才能使人眼不产生闪烁感。只是,电视系统的换帧(幅)频率只有25(30)Hz,为了克服闪烁感,电视系统使用了隔行扫描的方式,将一帧(幅)画面分成两场。这样一来,在不改变换帧频率的情
16、况下,屏幕上画面的呈现频率提高了一倍,即屏幕的闪烁频率变为50(60)Hz,大于45.8Hz的临界闪烁频率,基本上可满足人眼对闪烁感的要求。只是,当屏幕最高亮度大于100时,临界闪烁频率也相应提高,50(60)Hz的屏幕闪烁频率有的时候也难以满足人眼对闪烁感的要求。现代电视技术通常在电视机中使用特殊技术,如场频加倍技术等,将屏幕闪烁频率提高到100Hz,这时基本上可完全克服闪烁感。在克服人眼闪烁感方面,电影使用的方式是在放映时每一格胶片在银幕上投光两次或者三次,这样一来,在不改变胶片放映速度的情况下,银幕的重复闪烁频率可提高到48Hz或者72Hz。2 .熟悉人眼的彩色视觉特性及人眼的辨色能力;
17、人眼在感知景物亮暗层次的同时,还能感知景物的颜色,这就是彩色视觉。人眼的彩色视觉有下列两个特点:a)、特定的光谱功率分布会产生特定的颜色感受。关于谱色光来说,就是特定波长的光对人眼产生特定的颜色感受。b)、不一致的光谱功率分布能够在视觉上产生同一种颜色感受,这就是同色异谱的概念。比如一束白光能够由标准光源照射而得,也能够由红、绿、蓝三色光以一定比例混合而得。再比如,一束波长为580nm的光可使视觉产生黄色的感受,而一束波长为700nm的光与一束波长为550nm的光以适当比例混合后,也能使视觉产生黄色的感受。这说明,人眼无法辨别光的光谱成分及功率分布情况。总之,人眼的彩色视觉特性能够归纳如下:一
18、定的光谱分布表现为一定的颜色,而同一种颜色则能够是不一致的光谱分布。这一特性对彩色电视有着非常重要的意义,即在电视图像的重现过程中,不必重现原景物的光谱分布,只需使重现图像与原景物有相同的彩色视觉效果就行了。人眼的辨色能力可用色调分辨阈与饱与度分辨阈来表征。色调分辨阈:人眼对不一致波长的谱色光有不一致的颜色感受。关于一个光谱连续分布的复合光来讲,它包含有无数多个光谱成分,因此,视觉上应该有无数多种颜色与之对应。但实际上并非如此,原因是人眼辨别色调的能力有一定局限性,即关于波长很接近的谱色光,人眼并不能区别开它们的色调.我们把人眼能分辨出其间有色调变化的最小波长称之色调分辨阈。色调分辨阈的阈值随
19、波长的不一致而不一致。在可见光范围内,人眼对波长为480nm64Onm之间的光有较强的辨色能力,阈值均在2nm下列。在红端与紫端辨色能力较差,阈值超过了3nm。总之,在38Onm78Onm的可见光范围内,人眼能分辨出200多种不一致的色调。饱与度分辨阈:除色调分辨阈之外,人眼对饱与度的变化也存在一定的分辨阈。实验结果证明,不一致波长的谱色光,人眼对其饱与度的分辨阈也不一致。关于580nm邻近的谱色光(黄色区域),人眼只能分辨除出不到10级的饱与度变化;在红色与蓝色区域,敏感度最高,可分辨出25级的饱与度变化。综上所述,假如认为人眼能分辨出200种色调,而且在每一种色调下能区分1520级饱与度变
20、化,则人眼总共能分辨出的颜色种类可达30004000种。当然,这都是在一定的实验条件下得出的结论。实际上,假如在电视机屏幕上同屏显示这么多种颜色,人眼并不能完全分辨出来。3 .掌握彩色三要素的具体含义;彩色三要素指的是彩色光的亮度、色调、饱与度这三个量。任何种彩色光对人眼引起的视觉作用,都能够用这三个量来描述。亮度:指彩色光作用于人眼而引起的视觉上的明亮程度。光源的辐射能量越大,物体的反射能力越强,亮度就越高。复合光的亮度等于各个分量光的亮度之与。另外,亮度还与波长有关,能量相同而波长不一致的光对视觉引起的亮度感受也不相同,这就是上一节已经介绍过的视敏特性。色调:指彩色的颜色类别,它是决定彩色
21、本质的基本参量。我们通常所说的红、绿、蓝等指的就是色调。上文中讲到不一致波长的光颜色不一致,也是指的色调不一致。发光物体的色调(即颜色)由其自身的光谱功率分布决定;不发光物体的色调由物体的反射、透射特性及照明光源的光谱功率分布决定。饱与度是指彩色的深浅、浓淡程度。关于同一色调的彩色光,饱与度越高,颜色就越深、越浓。各类谱色光都是饱与度最高的彩色。饱与度与彩色光中掺入的白光比例有关,掺入的白光越多,饱与度就越小。因此,饱与度也称之色纯度。比如,将一束饱与度很高的蓝光投射在一张白纸上,则白纸呈现深蓝色,假如再将一束白光投射到该纸上,则纸的颜色就会变浅,说明颜色的饱与度降低了。饱与度的大小用百分制衡
22、量,100%的饱与度表示彩色光中没有白光成分,所有谱色光的饱与度都是100%;饱与度为零表示全是白光,没有任何色调。色调与饱与度合称之色度,它既说明了彩色光的颜色类别,又说明了颜色的深浅程度。在彩色电视中,所谓传输彩色图像,实质上是传输图像中每一个像素的亮度与色度信息。4 .熟悉三基色原理的含义;人们通过大量实验发现,用三种不一致颜色的单色光按一定比例混合,可得到自然界中绝大多数的彩色。具有这种特性的三个单色光叫三基色光,而这一发现也被总结成三基色定理,其要紧内容如下: 自然界中绝大多数彩色都能够由三基色按一定比例混合而得;反之,这些彩色也能够分解成三基色; 三基色务必是相互独立的,即其中任何
23、种基色都不能由其它两种基色混合得到; 混合色的色调与饱与度由三基色的混合比例决定;,混合色的亮度是三基色亮度之与。另外,任何一种颜色都有一个相应的补色。所谓补色,就是它与某一颜色以适当比例混合时,可产生白色或者灰色。显然,若A是B的补色,则B也是A的补色,即补色是相对的,两者互为补色。三基色的选择在原则上是任意的,只要满足相互独立即可。彩色电视选取的三基色是红、绿、蓝,分别用R、G、B表示。三基色原理是彩色电视得以实现的重要理论基础。由于自然界中的彩色是千变万化的,设想假如用一种电信号传送一种颜色,那就需要成千上万种电信号,这在实际中是办不到的。有了三基色原理,彩色电视只需在摄像端将景物的各类
24、颜色分解成红、绿、蓝三种基色,然后将这三种基色转换成相应的三种电信号传送到显示端,在显示端将电信号再转换成三基色光信号,最后在屏幕上用三基色混合出原景物的色彩。(五)图像的分解与传输、逐行扫描与隔行扫描、黑白全电视信号的构成、图像信号带宽与频谱分布、电视系统传输特性与Y校正1 .熟悉图像分解与传送的机理;熟悉象素的概念;图像的分解是在摄像端的光电转换与扫描过程中完成的。在接收端,通过显示装置的扫描与电光转换作用,这些被分解的像素又会在屏幕上合成出原先的图像,从而实现电视的全过程。所谓像素,就是构成图像的元素,即基本单位,具有单值的亮度信息与空间位置。2 .掌握扫描、逐行扫描与隔行扫描的概念;在
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