Re: Du hast (kleine) Fragen? Hier rein!
<r><QUOTE author="Flyn"><s>
Flyn said:
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sowas benutze ich bspw. auch für meinen N64, dachte immer das da dann rgb rauskommt... <E>

</E> ich glaub der bringt doch auch ne bildverbesserung gegenüber den cinch eingängen die meistens an der frontseite des tvs sind. kann man dann auch für die pandora nutzen schätz ich.<br/>
<IMG src="http://www.preisvergleich.org/pimages/Cinch-Scart-Adapter_164__hm-00034389_40.jpg"><s>
</e></IMG><e>
</e></QUOTE>
Nein, der bringt definitiv keine Bildverbesserung. Das kannst Du Dir höchstens einbilden <E>

</E><br/>
Eher verschlechtert er das Bild, da das gleiche Signal durch eine Kontaktstelle mehr durch muß und das hat immer Signalverlust zur Folge.<br/>
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Ist alles gaaaanz einfach:<br/>
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Originär wird ein Fernsehbild in RGB (Rot, Grün, Blau) aufgebaut.<br/>
Das sieht man auch gut an Farbfernsehern (alten Röhren), wenn man nah hingeht, da gibt es R,G und B-Pixel (additive Farbmischung).<br/>
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Auch in den Anfängen der Farbfernsehgeschichte gab es RGB. Mit diesem Signal wurde allerdings nur intern im Studio gearbeitet - denn man braucht ja für jedes Bildsignal gleich drei Leitungen. Für die Übertragung und für daheim damals ungeeignet.<br/>
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Zudem gab es noch ein weiteres Problem: Damals war Schwarzweißfernsehen noch weit verbreitet.<br/>
Ein RGB-Signal war nicht schwarzweißkompatibel, denn: Wenn man nur R anzeigen würde, wäre alles, was blau und grün ist im Fernseher schwarz. Analog das gleiche, wenn man nur B oder G anzeigen würde. Die Folge: Ein rot leuchtender Ball würde schwarz werden, der Kontrast und die Helligkeiten im Bild würden also hinten und vorne nicht stimmen.<br/>
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Erster Schritt zur Lösung: Das Komponentsignal.<br/>
Das ist eine einfache mathemathische Umwandlung.<br/>
Das Komponentensignal setzt sich folgendermaßen zusammen:<br/>
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Y (Helligkeit), Pb (B-Y), Pr (R-Y).<br/>
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Heißt: Wenn man, wie beim Schwarzweißfernsehen gehabt, Y überträgt, stimmt hier natürlich Helligkeit und Kontrast. Dann überträgt man ein rechnerisch reduziertes Rot- und Blausignal (von dem eben die Helligkeit abgezogen wird), und daraus läßt sich dann wieder ein vollwertiges RGB herstellen.<br/>
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Jetzt haben wirs also geschafft, dass das RGB-Signal Schwarzweißkompatibel wird. Aber es sind noch drei Leitungen.<br/>
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Die nächste Variante ist Y/C (hier auch oft SVHS genannt).<br/>
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Wie der Name schon sagt, hat man hier ein Y-Signal (Helligkeit) und ein C-Signal (Farbe).<br/>
Dieses Videosignal ist bereits mit Verlust behaftet, da hier Pb und Pr in ein Signal zusammengemurkst werden - und sich nicht wieder 100%ig trennen lassen.<br/>
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Zwei Leitungen sind nett - aber der Consumer will bestimmt nur eine.<br/>
Also muss noch Y und C zusammengefügt werden. Aber auch hier wieder so, dass auch Schwarzweißfernseher das Signal richtig anzeigen.<br/>
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Der Trick: C wird aufmoduliert (bei 4,43 MHz).<br/>
Kurzer Hintergrund: Ein Fernsehbild wird in Schwingungen übertragen. Bei einem PAL-Bild braucht man etwa 5MHz pro Signal (bei RGB also drei Mal 5MHz).<br/>
Jede Schwingung ist ein Kontrastunterschied, die Stärke der Schwingung die Helligkeit.<br/>
Ein weißer Zaun vor schwarzem Hintergrund würde mit jeder Latte also eine Schwingung hervorrufen. Je mehr Latten es sind, desto mehr Schwingungen gibt es (also schwingt es hier schneller).<br/>
Nun war eben damals bei den alten Kameras es kaum möglich, mehr als 4MHz aufzunehmen. Ganz feine Kontraständerungen (z.B. karierte Anzüge, etc.) wurden also ein grauer Matsch.<br/>
Daher hat man das Farbsignal einfach bei 4,43 MHz aufmoduliert - denn hier kam ja nicht mehr wirklich was im Bild vor.<br/>
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Somit hatte man ein Signal: Composite. Schwarzweißfernseher haben das Signal wie bisher verarbeitet, Farbfernseher haben mit einem Filter aus den 4,43MHz die Farbe erst rausgezogen und dann eben mit angezeigt. Allerdings hat man auch hier wieder einen Verlust.<br/>
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Und ein weiteres Problem kam auf: Später wurden die Kameras besser - und auch 4,43 MHz konnten noch gedreht werden.<br/>
Das kann aber der Farbfernseher nicht sauber trennen.<br/>
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Viele erinnern sich vielleicht noch dran, dass Karierte Anzüge im Fernsehen oft seltsame wirre Farben gezeigt haben. Das lag daran, dass diese ziemlich genau bei 4,43 MHz lagen und damit vom Fernseher als Farbe erkannt wurden.<br/>
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Bei Y/C, Komponent und RGB kommt das natürlich nicht vor.<br/>
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Hoffe, mit dieser kleinen Lehrstunde weitergeholfen zu haben.</r>