Fernsehen

Flachbildfernseher zum Verkauf in einem Unterhaltungselektronikgeschäft im Jahr 2008 im Jahr 2008

Fernsehen, manchmal verkürzt auf Fernseher, ist eine Telekommunikation Mittel zum Übertragung Bewegungsbilder und Klang. Der Begriff kann sich auf a beziehen Fernsehgerätoder das Medium von Fernsehübertragung. Fernsehen ist ein Massenmedium Für Werbung, Unterhaltung, Nachrichten und Sport.

Das Fernsehen wurde in den späten 1920er Jahren in groben experimentellen Formen erhältlich, aber erst nach mehreren Jahren weiterer Entwicklung war die neue Technologie, die für Verbraucher vermarktet wurde. Nach Zweiter WeltkriegEine verbesserte Form von Schwarz-Weiß-Fernsehsendungen wurde in Großbritannien und den Vereinigten Staaten populär, und Fernsehgeräte wurden in Häusern, Unternehmen und Institutionen alltäglich. In den 1950er Jahren war das Fernsehen das Hauptmedium für die Beeinflussung öffentliche Meinung.[1] Mitte der 1960er Jahre wurde in den USA und in den meisten anderen Industrieländern eine Farbübertragung eingeführt.

Die Verfügbarkeit verschiedener Arten von Archivspeichermedien wie z. Betamax und VHS Bänder, hohe Kapazität Festplattenfahrten, DVDs, Flash -Laufwerke, hochauflösend Blu-ray-Discsund Wolke Digitale Video -Rekorder Hat es den Zuschauern ermöglicht, auf dem eigenen Zeitplan auf das aufgenommene Material zu sehen-wie Filme-nach Hause. Aus vielen Gründen, insbesondere der Bequemlichkeit des Fernabrufs die Wolke (wie der Video-on-Demand-Service von Netflix). Am Ende des ersten Jahrzehnts der 2000er Jahre,, digitaler Fernseher Übertragungen erhöhten die Beliebtheit stark. Eine weitere Entwicklung war der Wechsel von Standard-Definition-Fernseher (SDTV) (576imit 576 verschachtelt Auflösungslinien und 480i) zu Hochdefinitionsfernseher (HDTV), das a liefert Auflösung Das ist wesentlich höher. HDTV kann in verschiedenen Formaten übertragen werden: 1080p, 1080i und 720p. Seit 2010 mit der Erfindung von Smart Television, Internetfernsehen hat die Verfügbarkeit von Fernsehprogrammen und Filmen über das Internet durch das Internet erhöht ein Video streamen Dienstleistungen wie Netflix, Amazon Prime Video, iPlayer und Hulu.

Im Jahr 2013 79% der Welt der Welt Haushalte besaß einen Fernseher.[2] Der Ersatz früher Kathodenstrahlröhre (CRT) -Screen-Anzeige mit kompakten, energieeffizienten alternativen Technologien mit flachem Panel wie z. LCDs (beide Fluoreszenzverschiebung und LED), OLED Anzeigen und Plasmaanzeigen war eine Hardware -Revolution, die Ende der neunziger Jahre mit Computermonitoren begann. Die meisten Fernsehgeräte, die in den 2000er Jahren verkauft wurden, waren Flat-Panel, hauptsächlich LEDs. Große Hersteller kündigten die Einstellung von CRT an. Digitale Lichtverarbeitung (DLP), Plasma und sogar fluoreszierende LCDs bis Mitte der 2010er Jahre.[3][4] In naher Zukunft wird erwartet, dass LEDs allmählich durch OLEDS ersetzt werden.[5] Außerdem haben große Hersteller angekündigt, Mitte der 2010er Jahre zunehmend Smart-TVs zu produzieren.[6][7][8] Smart -TVs mit integriertem Internet und Web 2.0 Funktionen wurden bis Ende 2010 zur dominierenden Form des Fernsehens.[9]

Fernsehsignale wurden zunächst nur als terrestrisches Fernsehen mit hoher Leistung verteilt Radiofrequenz Fernsehsender zu Übertragung das Signal für einzelne Fernsehempfänger. Alternativ werden Fernsehsignale von verteilt Koaxialkabel oder optische Faser, Satellit Systeme und seit den 2000er Jahren über das Internet. Bis in die frühen 2000er Jahre wurden diese als übertragen als Analog Signale, aber a Überleitung Zu digitalem Fernsehen wurde voraussichtlich bis Ende 2010 weltweit abgeschlossen. Ein Standard -Fernsehset besteht aus mehreren internen elektronische Schaltkreise, einschließlich eines Tuners für Empfang und Decodierung von Broadcast -Signalen. Ein visuelles Anzeigegerät was fehlt a Tuner wird richtig genannt a Videomonitor eher als ein Fernseher.

Etymologie

Das Wort Fernsehen kommt von Altgriechisch τῆλε (Tele)'weit' und Latein Visio'Sicht'. Die erste dokumentierte Verwendung des Begriffs stammt aus dem Jahr 1900, als der russische Wissenschaftler Konstantin Perskyi benutzte es in einem Papier, das er auf dem ersten internationalen Stromkongress in Französisch präsentierte, der während der vom 18. bis 25. August 1900 lief Internationale Weltmesse in Paris.

Das anglisiert Die Version des Begriffs wird erstmals 1907 bestätigt, als es noch "... ein theoretisches System, um bewegliche Bilder zu übertragen Telegraph oder Telefonkabel".[10] Es wurde "... auf Englisch gebildet oder aus Französisch geliehen télévision. "[10] Im 19. und frühen 20. Jahrhundert waren andere "... Vorschläge für den Namen einer damaligen Technologie zum Senden von Bildern über Distanz (1880) und Televista (1904)".[10]

Die Abkürzung Fernseher ist ab 1948. Die Verwendung des Begriffs bedeutet "a Fernsehgerät"Daten aus dem Jahr 1941.[10] Die Verwendung des Begriffs bedeutet "Fernsehen als Medium" aus dem Jahr 1927.[10]

Der Slang -Begriff Fernseher ist in Großbritannien häufiger. Der Slang -Begriff "das Röhrchen" oder das "Boob -Röhrchen" stammt vom sperrigen Kathodenstrahlröhre in den meisten Fernsehern bis zum Aufkommen von verwendet Flachbildfernseher. Ein weiterer Slang -Begriff für den Fernseher ist "Idiot Box".[11]

In den 1940er und in den 1950er Jahren, während des frühen raschen Wachstums des Fernsehprogramms und des Fernsehprogramms in den Vereinigten Staaten wurde ein weiterer Slang -Begriff in diesem Zeitraum weit verbreitet und wird heute weiterhin verwendet, um Produktionen zu unterscheiden, die ursprünglich für die Ausstrahlung auf Sendung erstellt wurden Fernsehen aus Filmen, die für die Präsentation in Filmkinos entwickelt wurden.[12] Der "kleine Bildschirm" als zusammengesetzter Adjektiv und Substantiv wurde zu spezifischen Hinweisen auf das Fernsehen, während das "großer Bildschirm"Wurde verwendet, um Produktionen zu identifizieren, die für die Theaterfreisetzung hergestellt wurden.[12]

Geschichte

Mechanisch

Das Nipkow -Festplatte. Dieser Schema zeigt die kreisförmigen Wege, die durch die Löcher verfolgt werden, die auch für mehr Präzision quadratisch sein können. Der in Schwarze beschriebene Bereich zeigt die gescannte Region an.

Faksimile -Übertragung Systeme für immer noch Fotografien Pioniermethoden zum mechanischen Scannen von Bildern im frühen 19. Jahrhundert. Alexander Bain stellte die Faksimile zwischen 1843 und 1846 vor. Frederick Bakewell zeigte 1851 eine funktionierende Laborversion. Willoughby Smith entdeckte die Fotokonditionivität des Elements Selen 1873. Als 23-jähriger Student der deutschen Universität,, Paul Julius Gottlieb Nipkow vorgeschlagen und patentierte die Nipkow -Festplatte 1884.[13] Dies war eine drehende Scheibe mit einem Spiralmuster von Löchern darin, so dass jedes Loch eine Bildlinie scannte. Obwohl er nie ein Arbeitsmodell des Systems aufgebaut hat, Variationen von Nipkows Spinning-Tisk ""Bild Rasterizer"wurde außerordentlich häufig.[14] Konstantin Perskyi hatte das Wort geprägt Fernsehen In einem Papier, der dem Internationalen Elektrizitätskongress am vorgelesen wurde Internationale Weltmesse In Paris am 24. August 1900. Perskyis Papier überprüfte die vorhandenen elektromechanischen Technologien und erwähnte die Arbeit von Nipkow und anderen.[15] Erst 1907 entwickelten sich die Entwicklungen in der Verstärkungsrohrentechnologie von Lee de Forest und Arthur Kornunter anderem das Design praktisch.[16]

Die erste Demonstration der Live -Übertragung von Bildern war von Georges Rignoux und A. Fournier 1909 in Paris. Selen Zellen, individuell an einen mechanischen Verdrahtung Kommutator, diente als elektronische Retina. Im Empfänger eine Art von Art von Kerr Cell Das Licht und eine Reihe von unterschiedlich abgewinkelten Spiegeln, die an der Kante einer rotierenden Scheibe angebracht waren, suchte den modulierten Strahl auf den Anzeigebildschirm. Eine separate Schaltung regulierte Synchronisation. Der 8x8 Pixel Die Auflösung dieser Demonstration des Proof-of-Concept-Demonstration reichte gerade aus, um einzelne Buchstaben des Alphabets klar zu übertragen. Ein aktualisiertes Bild wurde pro Sekunde mehrmals "mehrmals" übertragen.[17]

1911, Boris Rosing und sein Schüler Vladimir Zworykin Erstellte ein System, das in Zworykins Worten einen mechanischen Spiegel-Drum-Scanner zum Senden von "sehr groben Bildern" über Drähten zum "über die" verwendete "verwendete.Braun Rohr" (Kathodenstrahlröhre oder "CRT") im Empfänger. Bewegungsbilder waren nicht möglich, da im Scanner: "die Empfindlichkeit nicht ausreichte und die Selenzelle sehr verzögert war".[18]

Im Jahr 1921, Edouard Belin schickte das erste Bild über Radiowellen mit seinem Belinograph.[19]

Baird 1925 mit seiner Fernsehausrüstung und Dummies "James" und "Stooky Bill" (Rechts)

In den 1920er Jahren, als die Verstärkung das Fernsehen praktisch machte, schottischer Erfinder John Logie Baird verwendete die Nipkow -Festplatte in seinen Prototypenvideosystemen. Am 25. März 1925 gab Baird die erste öffentliche Demonstration von Fernsehgeräten Silhouette Bilder in Bewegung, bei SelfridgesKaufhaus in London.[20] Da menschliche Gesichter einen unzureichenden Kontrast hatten, um in seinem primitiven System aufzutauchen, übertraf er den Dummy eines Bauchredners namens "Stooky Bill", dessen gemalte Gesicht einen höheren Kontrast, Reden und Bewegung hatte. Bis zum 26. Januar 1926 hatte er die Übertragung eines Bildes eines Gesichts in Bewegung nach Radio demonstriert. Dies gilt weithin als die erste öffentliche Fernsehdemonstration der Welt. Das Baird -System verwendete die Nipkow -Festplatte, um das Bild zu scannen und anzuzeigen. Ein hell beleuchtetes Motiv wurde vor einem sich drehenden Nipkow -Scheibe mit Objektiven platziert, das Bilder über eine statische Photozelle fegte. Die Thalliumsulfidzelle (Thalofid), entwickelt durch Theodore -Fall In den USA erkannte das vom Subjekt reflektierte Licht und wandelte es in ein proportionales elektrisches Signal um. Dies wurde von AM -Funkwellen auf eine Empfängereinheit übertragen, in der das Videosignal auf ein Neonlicht hinter einer mit dem ersten synchronisierten NipKow -Scheibe aufgetragen wurde. Die Helligkeit der Neonlampe wurde im Verhältnis zur Helligkeit jedes Punktes auf dem Bild variiert. Wie jedes Loch in der Scheibe vorbeikam, einer, einer Scan -Linie des Bildes wurde reproduziert. Bairds Scheibe hatte 30 Löcher und produzierte ein Bild mit nur 30 Scan -Linien, gerade genug, um ein menschliches Gesicht zu erkennen.[21] Im Jahr 1927 übertraf Baird ein Signal über 438 Meilen (705 km) Telefonleitung zwischen London und Glasgow.[22]

Im Jahr 1928 sendete Baird's Company (Baird Television Development Company/Cinema Television) das erste transatlantische Fernsehsignal zwischen London und New York und die erste Shore-tip-Übertragung. 1929 wurde er am ersten experimentellen mechanischen Fernsehdienst in Deutschland beteiligt. Im November desselben Jahres, Baird und Bernard Natan von Pathé etablierte die erste Fernsehfirma Frankreichs, Télévision-Baird-Natan. 1931 machte er die erste Fernbedienung im Freien, von Das Derby.[23] 1932 demonstrierte er Ultra-Short Wave Fernsehen. Das mechanische System von Baird erreichte einen Spitzenwert von 240 Zeilen der Auflösung auf BBC Sendungen im Jahr 1936, obwohl das mechanische System die Fernsehszene nicht direkt scannte. Stattdessen a 17,5 mm Film wurde gedreht, schnell entwickelt und dann gescannt, während der Film noch nass war.

Ein US -Erfinder, Charles Francis JenkinsAuch Pionier des Fernsehers. Er veröffentlichte 1913 einen Artikel über "Motion Pictures by Wireless"; übermittelte sich bewegende Silhouette -Bilder für Zeugen im Dezember 1923; und am 13. Juni 1925 demonstrierte öffentlich die synchronisierte Übertragung von Silhouette -Bildern. 1925 verwendete Jenkins die Nipkow -Scheibe und übertraf das Silhouette -Bild eines in einer Entfernung von 8 km (8 km) in Bewegung in Bewegung mit einer Auflösung von 48 Zeilen.[24][25] Er wurde gewährt US -Patent Nr. 1,544.156 (Übertragung von Bildern über Wireless) am 30. Juni 1925 (eingereicht am 13. März 1922).[26]

Herbert E. Ives und Frank Gray von Bell Telefonlabors gab am 7. April 1927 eine dramatische Demonstration des mechanischen Fernsehens. Ihr reflektiertes Fernsehsystem umfasste sowohl kleine als auch große Betrachtungsbildschirme. Der kleine Empfänger hatte einen 2-Zoll-breiten 2,5-Zoll-Bildschirm (5 x 6 cm). Der große Empfänger hatte einen Bildschirm 24 Zoll breit und 30 Zoll hoch (60 x 75 cm). Beide Sätze konnten relativ genaue, monochromatische, bewegliche Bilder reproduzieren. Zusammen mit den Bildern erhielten die Sets synchronisierten Sound. Das System übertraf Bilder über zwei Pfade: zuerst a Kupferkabel Link von Washington nach New York City, dann ein Radio -Link von Whippany, New Jersey. Unter dem Vergleich der beiden Übertragungsmethoden stellten die Zuschauer keinen Qualitätsunterschied fest. Probanden der Sendung enthalten Handelsminister Herbert Hoover. EIN Flying-Spot-Scanner Strahl beleuchtete diese Probanden. Der Scanner, der den Strahl produzierte, hatte eine 50-Afertur-Festplatte. Die SCEC drehte Millisekunden. (Die heutigen Systeme übertragen normalerweise 30 oder 60 Bilder pro Sekunde oder einen Rahmen alle 33,3 bzw. 16,7 Millisekunden.) Der Fernsehhistoriker Albert Abramson unterstrich die Bedeutung der Bell -Labs -Demonstration: "Es war in der Tat die beste Demonstration eines mechanischen Fernsehsystems aller Zeiten Bis zu diesem Zeitpunkt hergestellt. Es würde einige Jahre dauern, bis ein anderes System in der Bildqualität mit ihm vergleichen könnte. "[27]

1928, WrgbDann wurde W2XB als erster Fernsehsender der Welt begonnen. Es sendete aus dem General Electric Einrichtung in Schenectady, NY. Es war im Volksmund als "bekannt als"WGY Fernsehen ". In der Zwischenzeit in der Sovietunion, Léon Theremin hatte einen auf dem Spiegel trommelbasierten Fernseher entwickelt, der 1925 mit einer Auflösung von 16 Linien, dann 32 Zeilen und schließlich 64 verwendet wurde Interlacing 1926. Als Teil seiner Diplomarbeit übertraf er am 7. Mai 1926 elektrisch und projizierte dann nahezu simultane Bewegungsbilder auf einem 5-Quadratmeter großen (0,46 m)2) Bildschirm.[25]

Bis 1927 hatte Theremin ein Bild von 100 Zeilen erreicht, eine Auflösung, die erst Mai 1932 von RCA mit 120 Zeilen übertroffen wurde.[28]

Am 25. Dezember 1926 Kenjiro Takayanagi zeigte ein Fernsehsystem mit einer Auflösung von 40 Zeilen, bei der ein Nipkow-Festplattenscanner und ein CRT-Display an der Hamamatsu Industrial High School in Japan verwendet wurden. Dieser Prototyp ist noch im Takayanagi Memorial Museum in ausgestellt Shizuoka University, Hamamatsu Campus. Seine Forschung zur Schaffung eines Produktionsmodells wurde von der gestoppt Scap nach Zweiter Weltkrieg.[29]

Da nur eine begrenzte Anzahl von Löchern in den Scheiben hergestellt werden konnten und die Scheiben über einen bestimmten Durchmesser hinaus unpraktisch wurden, war die Bildauflösung bei mechanischen Fernsehsendungen relativ niedrig und reichte zwischen etwa 30 Bereichen bis 120. Trotzdem verbesserte sich die Bildqualität von 30-Zeilen-Übertragungen mit technischen Fortschritten stetig, und 1933 überträgt die britischen Sendungen des Baird-Systems bemerkenswert klar.[30] Ein paar Systeme, die in die 200-Zeilen-Region reichen, gingen ebenfalls aus der Luft. Zwei davon waren das 180-Zeilen-System, das Compagnie des Compteurs (CDC) 1935 in Paris installiert hatte, und das 180-Zeilen-System, das Peck Television Corp. Begonnen 1935 am Station Ve9ak in Montreal.[31][32] Die Weiterentwicklung des reinelektronischen Fernsehens (einschließlich Bildsektoren und andere Kamera -Röhren und Kathodenstrahlröhren für den Reproduzierer) markierte den Beginn des Endes für mechanische Systeme als dominierende Form des Fernsehens. Das mechanische Fernsehen blieb trotz seiner minderwertigen Bildqualität und im Allgemeinen kleineres Bild bis in die 1930er Jahre die primäre Fernsehtechnologie. Die letzten mechanischen Fernsehsendungen endeten 1939 an Stationen, die von vielen öffentlichen Universitäten in den Vereinigten Staaten geführt wurden.

Elektronisch

1897 Englisch Physiker J. J. Thomson war in seinen drei bekannten Experimenten in der Lage, Kathodenstrahlen abzulenken, eine grundlegende Funktion der Moderne Kathodenstrahlröhre (CRT). Die früheste Version der CRT wurde vom deutschen Physiker erfunden Ferdinand Braun 1897 und ist auch als "Braun" -Röhrchen bekannt.[33] Es war ein Kaltkathode Diode, eine Modifikation der Crookes Tube, mit einer Phosphor-Becoatter Bildschirm. Braun war der erste, der die Verwendung eines CRT als Anzeigegerät konzipierte.[34] 1906 produzierten die Deutschen Max Dieckmann und Gustav Glage Rasterbilder Zum ersten Mal in einer CRT.[35] Im Jahr 1907 russischer Wissenschaftler Boris Rosing verwendete eine CRT im Empfangsende eines experimentellen Videosignal ein Bild bilden. Er schaffte es, einfache geometrische Formen auf dem Bildschirm anzuzeigen.[36]

Im Jahr 1908, Alan Archibald Campbell-Swinton, Fellow der königliche Gesellschaft (UK), veröffentlichte einen Brief im Scientific Journal Natur in dem er beschrieb, wie "entfernte elektrische Sicht" durch die Verwendung eines Kathodenstrahlrohrs oder eines Braun-Röhrchens als Sende- und Empfangsvorrichtung erreicht werden konnte.[37][38] Er erweiterte seine Vision in einer Rede in London im Jahr 1911 und berichtete in Die Zeiten[39] und das Journal der Röntgen Society.[40][41] In einem Brief an Natur Campbell-Swinton, der im Oktober 1926 im Oktober 1926 veröffentlicht wurde, kündigte auch die Ergebnisse einiger "nicht sehr erfolgreicher Experimente" an, die er mit G. M. Minchin und J. C. M. Stanton durchgeführt hatte. Sie hatten versucht, ein elektrisches Signal zu erzeugen, indem sie ein Bild auf eine mit Selen beschichtete Metallplatte projizierten, die gleichzeitig von a gescannt wurde Kathodenstrahl Strahl.[42][43] Diese Experimente wurden vor März 1914 durchgeführt, als Minchin starb.[44] aber sie wurden später 1937 von zwei verschiedenen Teams von H. Miller und J. W. Strange von wiederholt EMI,[45] und von H. iams und A. Rose von RCA.[46] Beide Teams gelang es, "sehr schwache" Bilder mit der Selen-beschichteten Platte des ursprünglichen Campbell-Swinton zu übertragen. Obwohl andere mit der Verwendung eines Kathodenstrahlrohrs als Empfänger experimentiert hatten, war das Konzept, einen als Sender zu verwenden, neu.[47] Das erste Kathodenstrahlrohr für eine Verwendung a heiße Kathode wurde entwickelt von John B. Johnson (Wer gab dem Begriff seinen Namen Johnson -Lärm) und Harry Weiner Weinhart von Westliche Elektrikund wurde 1922 ein kommerzielles Produkt.

Im Jahr 1926 der ungarische Ingenieur Kálmán Tihanyi entwarf ein Fernsehsystem mit vollständig elektronischem Scannen und Anzeigen von Elementen und Verwendung des Prinzips des "Ladungsspeichers" innerhalb des Scanning -Röhrchens (oder "Kamera").[48][49][50][51] Das Problem der geringen Empfindlichkeit gegenüber Licht, die zu einem geringen elektrischen Ausgang durch Sendung oder "Kamera" -Röhrchen führt, würde mit der Einführung der Ladungsstorage-Technologie von Kálmán Tihanyi ab 1924 gelöst.[52] Seine Lösung war ein Kameratrohr, das in jedem Scan -Zyklus elektrische Ladungen ("Photoelektronen") innerhalb des Rohrs angesammelt und gespeichert wurde. Das Gerät wurde zuerst in einer Patentanmeldung beschrieben, in der er eingereicht hatte Ungarn Im März 1926 für ein Fernsehsystem nannte er "Radioskop".[53] Nach weiteren Verfeinerungen in einem Patentantrag von 1928,,[52] Tihanyis Patent wurde 1930 in Großbritannien für nichtig erklärt.[54] Also beantragte er in den Vereinigten Staaten Patente. Obwohl sein Durchbruch in das Design von integriert würde RCA's "Ikonoskop"Im Jahr 1931 wurde das US -Patent für Tihanyis Übertragungsrohr erst im Mai 1939 gewährt. Das Patent für sein Empfangsrohr wurde im vergangenen Oktober gewährt. Beide Patente wurden vor ihrer Genehmigung von RCA gekauft.[55][56] Die Ladungsspeicherung bleibt bis heute ein grundlegendes Prinzip für die Gestaltung von Bildgebungsgeräten für das Fernsehen.[53] Am 25. Dezember 1926 an der Hamamatsu Industrial High School in Japan, japanischer Erfinder Kenjiro Takayanagi Demonstrierte ein TV-System mit einer 40-Zeilen-Auflösung, bei der ein CRT-Display verwendet wurde.[29] Dies war das erste funktionierende Beispiel eines vollständig elektronischen Fernsehempfängers. Takayanagi beantragte kein Patent.[57]

In den 1930ern, Allen B. Dumont machte die ersten CRTs zu den letzten 1.000 Nutzungsstunden, was einer der Faktoren war, die zur weit verbreiteten Einführung des Fernsehens führten.[58]

Am 7. September 1927, US -Erfinder Philo Farnsworth's Bilddissektor Die Kamera -Röhre übertraf in seinem Labor in der Green Street 202 in San Francisco sein erstes Bild, eine einfache gerade Linie.[59][60] Bis zum 3. September 1928 hatte Farnsworth das System ausreichend entwickelt, um eine Demonstration für die Presse abzuhalten. Dies gilt weithin als die erste elektronische Fernsehdemonstration.[60] 1929 wurde das System durch die Beseitigung eines Motorgenerators weiter verbessert, so dass sein Fernsehsystem jetzt keine mechanischen Teile hatte.[61] In diesem Jahr übermittelte Farnsworth die ersten lebenden menschlichen Bilder mit seinem System, darunter ein dreieinhalb-Zoll-Bild seiner Frau Elma ("Pem") mit geschlossenen Augen (möglicherweise aufgrund der hellen Beleuchtung).[62]

Vladimir Zworykin Demonstriert elektronischer Fernseher (1929)

In der Zwischenzeit experimentierte Vladimir Zworykin auch mit der Kathodenstrahlrohr, um Bilder zu erstellen und zu zeigen. Während der Arbeit für Westinghouse Electric 1923 begann er, ein elektronisches Kameratrohr zu entwickeln. Aber in einer Demonstration von 1925 war das Bild schwach, hatte einen geringen Kontrast und eine schlechte Definition und stationär.[63] Zworykins Bildgebungsrohr kam nie über die Laborstufe hinaus. RCA, das das Westinghouse -Patent erwarb, behauptete jedoch, dass das Patent für Farnsworths Bilddissektor von 1927 so weit geschrieben wurde, dass es jedes andere elektronische Bildgebungsgerät ausschließen würde. So reichte RCA auf der Grundlage von Zworykins Patentanmeldung von 1923 a ein Patentmangel Klage gegen Farnsworth. Das US -Patentbüro Der Prüfer war in einer Entscheidung von 1935 nicht einverstanden und stellte die Erfindung der Erfindung für Farnsworth gegen Zworykin fest. Farnsworth behauptete, dass Zworys 1923 System von 1923 kein elektrisches Bild des Typs erstellen könnte, um sein Patent herauszufordern. Zworykin erhielt 1928 ein Patent für eine Farbübertragungsversion seiner Patentanmeldung von 1923;[64] Er spannte auch seine ursprüngliche Anwendung im Jahr 1931.[65] Zworykin war nicht oder nicht bereit, Beweise für ein Arbeitsmodell seiner Röhre vorzustellen, das auf seiner Patentanmeldung von 1923 basiert. Im September 1939 stimmte RCA nach dem Verlust einer Berufung vor den Gerichten und der kommerziellen Herstellung von Fernsehgeräten ein .[66][67]

Im Jahr 1933 führte RCA ein verbessertes Kameratrohr ein, das sich auf das Ladungsaufbewahrungsprinzip von Tihanyi stützte.[68] Das neue Röhrchen bezeichnete "Ikonoskop" von Zworykin, hatte eine Lichtempfindlichkeit von etwa 75.000 Luxund so wurde behauptet, viel sensibler zu sein als Farnsworths Bilddissektor. Farnsworth hatte jedoch seine Machtprobleme mit seinem Bilddissektor durch die Erfindung eines völlig einzigartigen "Multipaktors" -Geräts überwunden, an dem er 1930 mit der Arbeit begann und 1931 demonstrierte.[69][70] Dieses kleine Röhrchen könnte ein Signal für die 60. Leistung oder besser verstärken[71] und zeigte in allen Feldern der Elektronik vielversprechend. Leider war ein Problem mit dem Multipaktor, dass es mit einer unbefriedigenden Geschwindigkeit abnimmt.[72]

Bei der Berlin Radiosendung Im August 1931, Manfred von Ardenne gab eine öffentliche Demonstration eines Fernsehsystems mit einem CRT sowohl für die Übertragung als auch für den Empfang. Ardenne hatte jedoch kein Kameratrohr entwickelt, wobei die CRT stattdessen als a verwendet wurde Flying-Spot-Scanner Objektträger und Filme scannen.[73] Philo Farnsworth gab der weltweit ersten öffentlichen Demonstration eines rein elektronischen Fernsehsystems mit einer Live-Kamera am Franklin Institute von Philadelphia am 25. August 1934 und für zehn Tage danach.[74][75] Mexikanischer Erfinder Guillermo González Camarena spielte auch eine wichtige Rolle im frühen Fernsehen. Seine Experimente mit dem Fernsehen (zunächst als Telecroescopía bekannt) begannen 1931 und führten zu einem Patent für das "trichromatische Feld sequentielle System" Farbfernseher 1940.[76] In Großbritannien die EMI Engineering -Team angeführt von Isaac Shoenberg 1932 für ein Patent für ein neues Gerät angewendet, das sie "The Emitron" nannten,[77][78] Das bildete das Herz der Kameras, die sie für die BBC entworfen haben. Am 2. November 1936 a 405-Line-Rundfunk Der Dienst des Emitrons begann in Studios in Alexandra Palace, und übertragen von einem speziell gebauten Mast auf einem der Türme des viktorianischen Gebäudes. Es wechselte für kurze Zeit mit dem mechanischen System von Baird in angrenzenden Studios, war jedoch zuverlässiger und sichtbar überlegen. Dies war der weltweit erste reguläre "hochauflösende" Fernsehdienst.[79]

Das ursprüngliche US -Ikonoskop war laut, hatte ein hohes Verhältnis von Signalverhältnissen und lieferte letztendlich enttäuschende Ergebnisse, insbesondere im Vergleich zu den hochauflösenden mechanischen Scansystemen, die dann verfügbar wurden.[80][81] Das EMI Team unter der Aufsicht von Isaac Shoenberg, analysierte, wie das Ikonoskop (oder Emitron) ein elektronisches Signal erzeugt, und kam zu dem Schluss, dass seine tatsächliche Effizienz nur etwa 5% des theoretischen Maximums betrug.[82][83] Sie haben dieses Problem gelöst, indem sie 1934 zwei neue Kamera -Röhren entwickelten und patentieren. Super-Emitron und CPS Emitron.[84][85][86] Das Super-Emitron war zwischen zehn und fünfzehnmal empfindlicher als die ursprünglichen Emitron- und Ikonoskoprohre, und in einigen Fällen war dieses Verhältnis erheblich größer.[82] Es wurde für verwendet außerhalb des Rundfunks von der BBC zum ersten Mal auf Tag des Waffenstillstands 1937, als die breite Öffentlichkeit in einem Fernseher zuschauen konnte, wie der König einen Kranz in den Cenotaph legte.[87] Dies war das erste Mal, dass jemand eine Live -Straßenszene von Kameras ausgestrahlt hatte, die auf dem Dach der benachbarten Gebäude installiert wurden, da weder Farnsworth noch RCA das Gleiche tun würden, bis die 1939 New Yorker Weltmesse.

Anzeige für den Beginn des experimentellen Fernsehsenders in New York City von RCA im Jahr 1939
Testmuster in Indiankopf In der Schwarz-Weiß-Ära vor 1970 verwendet. Es wurde angezeigt, als ein Fernsehsender jeden Tag zum ersten Mal unterschrieb.

Auf der anderen Seite teilte Zworykin 1934 einige Patentrechte mit der deutschen Lizenznehmergesellschaft Telefunken.[88] Das "Bildikonoskop" ("Superikonoskop in Deutschland) wurde als Ergebnis der Zusammenarbeit hergestellt. Diese Röhre ist im Wesentlichen identisch mit dem Super-Emitron. Die Produktion und Vermarktung des Super-Emitron- und Bild-Ikonoskops in Europa wurde von der nicht beeinflusst Patentkrieg Zwischen Zworykin und Farnsworth, weil Dieckmann und Hell in Deutschland Vorrang für die Erfindung des Bilddissektors hatten, nachdem sie einen Patentantrag für ihre eingereicht hatten Lichtelektische Bildzerlegerröher für Fernseher (Photoelektrische Bilddissektorröhre für das Fernsehen) in Deutschland im Jahr 1925,[89] Zwei Jahre bevor Farnsworth in den Vereinigten Staaten dasselbe tat.[90] Das Bild -Ikonoskop (Superikonoskop) wurde von 1936 bis 1960 zum industriellen Standard für die öffentliche Rundfunk in Europa, als es durch die ersetzt wurde Vidicon und Plumbicon Röhrchen. In der Tat war es der Vertreter der europäischen Tradition in elektronischen Röhren, die gegen die amerikanische Tradition konkurrierten, die durch das Bild Orthicon dargestellt wurde.[91][92] Die deutsche Firma Heimann produzierte den Superikonoskop für die Olympischen Spiele von Berlin 1936,[93][94] Später produzierte und kommerzialisierte Heimann es von 1940 bis 1955;[95] Endlich die niederländische Firma Philips produzierte und kommerzialisierte das Bildikonoskop und das Multikon von 1952 bis 1958.[92][96]

Zu dieser Zeit bestand die US -amerikanische Fernsehsendung aus einer Vielzahl von Märkten in einer Vielzahl von Größen, die jeweils um Programmierung und Dominanz mit getrennten Technologien konkurrierten, bis die Geschäfte getätigt und Standards 1941 vereinbart wurden.[97] RCA zum Beispiel verwendete nur Ikonoskope in der Region New York, aber Farnsworth -Bildsektoren in Philadelphia und San Francisco.[98] Im September 1939 erklärte sich RCA bereit, die Lizenzgebühren Farnsworth und Radio Corporation in den nächsten zehn Jahren für den Zugang zu Farnsworths Patenten zu zahlen.[99] Mit dieser historischen Vereinbarung hat RCA viel von dem, was an der Farnsworth -Technologie am besten war, in ihre Systeme integriert.[98] 1941 haben die Vereinigten Staaten 525-Line-Fernseher umgesetzt.[100][101] Elektroingenieur Benjamin Adler spielte eine herausragende Rolle bei der Entwicklung des Fernsehens.[102][103]

Der erste Fernsehstandard der Welt der Welt wurde 1944 in der Sowjetunion entworfen und wurde 1946 zu einem nationalen Standard.[104] Die erste Ausstrahlung im Standard-Standard von 625 Line trat 1948 in Moskau auf.[105] Das Konzept von 625 Linien pro Rahmen wurde anschließend im Europäer implementiert CCIR Standard.[106] 1936, Kálmán Tihanyi beschrieben das Prinzip von Plasmaanzeige, Der Erste Flachbildschirm System.[107][108]

Frühe elektronische Fernseher waren groß und sperrig mit Analoge Schaltungen gemacht aus Vakuumröhren. Nach der Erfindung der ersten Arbeit Transistor bei Bell Labs, Sony Gründer Masaru Ibuka vorhergesagt 1952, dass der Übergang zu elektronische Schaltkreise Herstellung aus Transistoren würde zu kleineren und tragbaren Fernsehgeräten führen.[109] Der erste vollständig transistorisierte, tragbare fester Zustand Fernsehset war der 8-Zoll Sony TV8-3011959 entwickelt und 1960 veröffentlicht.[110][111] Dies begann mit der Transformation der Fernsehzuschauerzahlen von einer gemeinschaftlichen Betrachtung zu einer einsamen Betrachtungserfahrung.[112] Bis 1960 hatte Sony über 4 verkauft Millionen tragbare Fernseher weltweit.[113]

Farbe

Samsung führte Fernseher

Die Grundidee, drei monochrome Bilder zur Erzeugung eines Farbbildes zu verwenden, wurde mit fast sobald Schwarz-Weiß-Fernseher zuerst gebaut worden. Obwohl er keine praktischen Details gab, gehörte er unter den frühesten veröffentlichten Vorschlägen für das Fernsehen von Maurice Le Blanc im Jahr 1880 für ein Farbsystem, einschließlich der ersten Erwähnungen in der Fernsehliteratur von Zeilen- und Rahmenscanning.[114] Polnischer Erfinder Jan Szczepanik patentierte 1897 ein Farbfernsehsystem mit a Selen Photoelektrische Zelle am Sender und ein Elektromagnet, das einen oszillierenden Spiegel und einen sich bewegenden Prisma am Empfänger steuert. Sein System enthielt jedoch keine Möglichkeit, das Farbenspektrum am Sendeende zu analysieren, und hätte nicht so funktionieren können, wie er es beschrieben hatte.[115] Ein weiterer Erfinder, Hovannes AdamianAuch 1907 experimentiert mit Farbfernsehen. Das erste Farbfernsehprojekt wird von ihm behauptet,[116] und wurde am 31. März 1908 in Deutschland patentiert, Patent Nr. 197183, dann in Großbritannien, am 1. April 1908, Patent Nr. 7219,[117] in Frankreich (Patent Nr. 390326) und 1910 in Russland (Patent Nr. 17912).[118]

Schottischer Erfinder John Logie Baird zeigte das erste Farbgetriebe der Welt am 3. Juli 1928 mit Scan -Scheiben an der Sende- und Empfangsende mit drei Spiralen von Öffnungen, die jeweils mit Filtern einer anderen Primärfarbe sind. und drei Lichtquellen am Empfangsende mit a Kommutator ihre Beleuchtung wechseln.[119] Baird machte am 4. Februar 1938 auch die weltweit erste Farbe ausgestrahl Kristallpalast Studios zu einem Projektionsbildschirm bei London Dominion Theatre.[120] Mechanisch gescannter Farbfernseher wurde ebenfalls von demonstriert Glockenlabors Im Juni 1929 mit drei kompletten Systemen von photoelektrische Zellen, Verstärker, Glühbecher und Farbfilter mit einer Reihe von Spiegeln, um die roten, grünen und blauen Bilder in ein volles Farbbild zu überlagern.

Das erste praktische Hybridsystem wurde erneut von John Logie Baird Pionierarbeit. 1940 demonstrierte er öffentlich einen Farbfernseher, der ein traditionelles Schwarz-Weiß-Display mit einer rotierenden farbigen Scheibe kombiniert. Dieses Gerät war sehr "tief", wurde jedoch später mit einem Spiegel verbessert, der den Lichtweg in ein völlig praktisches Gerät faltete, das einer großen konventionellen Konsole ähnelt.[121] Baird war jedoch mit dem Design unzufrieden und hatte bereits 1944 einem britischen Regierungsausschuss kommentiert, dass ein vollständig elektronisches Gerät besser wäre.

Im Jahr 1939 der ungarische Ingenieur Peter Carl Goldmark stellte ein elektromechanisches System vor, während CBS, der eine enthielt Ikonoskop Sensor. Das CBS-Feldsequenz-Farbsystem war teilweise mechanisch, mit einer Scheibe aus rot, blau und grünen Filtern, die sich in der Fernsehkamera bei 1.200 U / min drehten, und eine ähnliche Scheibe, die sich in der Synchronisation vor dem Kathodenstrahlrohr im Empfänger dreht einstellen.[122] Das System wurde zuerst dem demonstriert Federal Communications Commission (FCC) am 29. August 1940 und am 4. September der Presse gezeigt.[123][124][125][126]

CBS begann bereits am 28. August 1940 experimentelle Farbfeldtests und bis zum 12. November Live -Kameras.[124][127] NBC (Im Besitz von RCA) machte am 20. Februar 1941 seinen ersten Field -Test of Color Television. CBS begann am 1. Juni 1941 die täglichen Farbfeldtests.[128] Diese Farbsysteme waren nicht mit vorhandenem Schwarzweiß kompatibel FernseherUnd da zu diesem Zeitpunkt keine Farbfernseher zur Verfügung standen, beschränkte sich die Anzeige der Farbfeldtests auf RCA- und CBS -Ingenieure und die eingeladene Presse. Das Kriegsproduktionsbehörde Die Herstellung von Fernseh- und Radioausrüstung für den zivilen Gebrauch vom 22. April 1942 bis zum 20. August 1945 beschränkte die Gelegenheit, die breite Öffentlichkeit zu fördern.[129][130]

Bereits 1940 hatte Baird mit der Arbeit an einem vollständig elektronischen System begonnen, das er nannte Telechrom. Frühe Telemromgeräte verwendeten zwei Elektronenpistolen, die auf beide Seiten einer Phosphorplatte zielten. Der Phosphor wurde so gemustert, dass die Elektronen aus den Kanonen nur auf der einen oder anderen Seite der Musterung fielen. Unter Verwendung von Cyan- und Magenta-Phosphoren konnte ein angemessenes begrenztes Bild mit begrenztem Farben erhalten werden. Er demonstrierte auch das gleiche System, das monochrome Signale verwendete, um ein 3D -Bild zu erstellen (genannt ".stereoskopisch"Zu dieser Zeit). Eine Demonstration am 16. August 1944 war das erste Beispiel für ein praktisches Farbfernsehsystem. Beendete Entwicklung des Telemrome -Systems.[131][132] Ähnliche Konzepte waren in den 1940er und 1950er Jahren üblich, wobei sie sich hauptsächlich in der Art und Weise unterschieden, wie sie die von den drei Kanonen erzeugten Farben wiederherstellten. Das Geerrohr war ähnlich wie Bairds Konzept, verwendete aber kleine Pyramiden mit den auf ihren Außenflächen abgelagerten Phosphoren anstelle von Bairds 3D -Strukturierung auf einer ebenen Fläche. Das Penetron Ich verwendete drei Phosphorschichten übereinander und erhöhte die Kraft des Strahls, um die oberen Schichten beim Zeichnen dieser Farben zu erreichen. Das Chromatron verwendeten eine Reihe von Fokussierungskabeln, um die farbigen Phosphoren auszuwählen, die in vertikalen Streifen auf dem Röhrchen angeordnet sind.

Eine der großen technischen Herausforderungen bei der Einführung von Farbe Sendungsfernsehen war der Wunsch zu sparen Bandbreitepotenziell dreimal so groß wie die der vorhandenen Schwarz und weiß Standards und nicht eine übermäßige Menge an verwenden Funkspektrum. In den Vereinigten Staaten nach beträchtlicher Forschung die Nationales Fernsehsystemkomitee[133] genehmigte ein rein elektronisches System von entwickelt von von RCA, die die Farbinformationen getrennt von den Helligkeitsinformationen codierte und die Auflösung der Farbinformationen erheblich reduzierte, um die Bandbreite zu erhalten. Da Schwarz-Weiß-Fernseher das gleiche Getriebe erhalten und es in Schwarzweiß anzeigen könnten, ist das angewandte Farbsystem [rückwärts] "kompatibel". ("Kompatible Farbe", die in RCA -Anzeigen dieser Zeit vorgestellt wird, wird in dem Lied erwähnt. "Amerika", von West Side Story, 1957.) Das Helligkeitsbild blieb mit vorhandenen Schwarz-Weiß-Fernsehsätzen bei leicht reduzierter Auflösung kompatibel, während Farbfernseher die zusätzlichen Informationen im Signal dekodieren und eine Farbanzeige mit begrenzter Auflösung erzeugen konnten. Die Farbbilder mit höherer Auflösung schwarz-weiß und niedrigerer Auflösung kombinieren im Gehirn zu einem scheinbar hochauflösenden Farbbild. Der NTSC -Standard war eine wichtige technische Leistung.

Farbstangen in a verwendet Testmuster, manchmal verwendet, wenn kein Programmmaterial verfügbar ist.

Die erste Farbübertragung (die erste Folge des Live -Programms Die Hochzeit) trat am 8. Juli 1954 auf, aber in den folgenden zehn Jahren waren die meisten Netzwerkübertragungen und fast alle lokalen Programme weiterhin in Schwarzweiß. Erst Mitte der 1960er Jahre begannen die Farbsätze in großer Zahl zu verkaufen, was teilweise auf den Farbübergang von 1965 zurückzuführen ist, in dem bekannt gegeben wurde, dass mehr als die Hälfte aller Network-Programme für Prime-Time-Programme im Herbst in Farbe ausgestrahlt werden würde. Die erste All-Color-Prime-Time-Saison kam nur ein Jahr später. 1972 wurde der letzte Holdout zwischen den Tagesnetzwerkprogrammen in Farbe umgewandelt, was zu der ersten vollständig Allfarbenen Netzwerksaison führte.

Frühe Farbsets waren entweder bodenhändige Konsolenmodelle oder Tabletop-Versionen, die fast so sperrig und schwer sind. In der Praxis blieben sie an einem Ort fest verankert. Ge'S relativ kompakt und leicht Porta-Color Set wurde im Frühjahr 1966 eingeführt. Es wurde a verwendet Transistor-basierend UHF Tuner.[134] Das erste vollständig transistorisierte Farbfernsehen in den Vereinigten Staaten war die Quasar Fernsehen 1967 eingeführt.[135] Diese Entwicklungen machten das Anschauen von Farbenfernsehen zu einem flexibleren und bequemeren Angebot.

Das Mosfet (Metalle-Oxid-Sämiener-Feld-Effekt-Transistor oder MOS-Transistor) wurde durch erfunden von Mohamed M. Atalla und Dawon Kahng bei Bell Labs im Jahr 1959,[136] und präsentiert 1960.[137] Mitte der 1960er Jahre, RCA verwendeten MOSFets in ihren Verbraucherfernsehprodukten.[138] RCA -Labors Forscher W.M. Austin, J.A. Dean, D.M. Griswold und O.P. Hart im Jahr 1966 beschrieben die Verwendung des MOSFET in Fernsehschaltungen, einschließlich HF -Verstärker, Low-Level-Video, Chroma und Agc Schaltungen.[139] Das Power MOSFET wurde später weit verbreitet für Fernsehempfänger Schaltungen.[140]

Im Jahr 1972 übertraf der Verkauf von Farbsätzen schließlich den Verkauf von Schwarz-Weiß-Sets. Farbübertragung in Europa war nicht standardisiert auf der KUMPEL Das Format bis in die 1960er Jahre und die Sendungen begannen erst 1967. Zu diesem Zeitpunkt waren viele der technischen Probleme in den frühen Sätzen ausgearbeitet, und die Verbreitung von Farbsets in Europa war ziemlich schnell. Mitte der 1970er Jahre waren die einzigen in Schwarz-Weiß ausgestrahlten Stationen einige hochnummerierte UHF-Stationen in kleinen Märkten und eine Handvoll Repeater-Stationen mit geringer Leistung in noch kleineren Märkten wie Urlaubsstellen. Bis 1979 war selbst die letzten davon in Farbe umgewandelt, und in den frühen 1980er Jahren wurden B & W-Sets in Nischenmärkte, insbesondere Nutzungsanwendungen, kleine tragbare Sets oder zur Verwendung als Gebrauch als Nischenmärkte gebracht Videomonitor Bildschirme in kostengünstigeren Verbrauchergeräten. In den späten 1980er Jahren wechselten sogar diese Bereiche auf Farbsätze.

Digital

Digital Television (DTV) ist die Übertragung von Audio und Videos durch digital verarbeitete und multiplexe Signale im Gegensatz zu den vollständig analogen und kanal getrennten Signalen, die von verwendet werden analoges Fernseher. Wegen Datenkompression, Digital Television kann mehr als eine Programm in derselben Kanalbandbreite unterstützen.[141] Es ist ein innovativer Dienst, der die bedeutendste Entwicklung der Fernsehsendungs ​​-Technologie darstellt, seit Farbfernsehen in den 1950er Jahren hervorgegangen ist.[142] Die Wurzeln des digitalen Fernsehens waren sehr eng mit der Verfügbarkeit kostengünstiger, hoher Leistung verbunden Computers. Erst in den 1990er Jahren wurde digitales Fernsehen möglich.[143] Das digitale Fernsehen war bisher nicht praktisch aufgrund des unpraktisch hohen Bandbreite Anforderungen von unkomprimiert digitales Video,[144][145] Rund 200 erfordert Mbit/s Für ein Standard-Definition-Fernseher (SDTV) Signal,[144] und über 1 Gbit/s zum Hochdefinitionsfernseher (HDTV).[145]

Ein digitaler Fernsehdienst wurde 1986 von vorgeschlagen Nippon Telegraph und Telefon (NTT) und die Ministerium für Beiträge und Telekommunikation (MPT) in Japan, wo es Pläne gab, einen "integrierten Netzwerksystem" -Dienst zu entwickeln. Es war jedoch nicht möglich, einen solchen digitalen Fernsehdienst praktisch zu implementieren, bis die Einführung der DCT -Videokomprimierungstechnologie es Anfang der neunziger Jahre ermöglichte.[144]

Mitte der 1980er Jahre als Japanisch Unterhaltungselektronik Firmen fälschten sich mit der Entwicklung von voran HDTV Technologie, die MUSE analoges Format vorgeschlagen von NHKEin japanisches Unternehmen wurde als Schrittmacher angesehen, das die Technologien der US -amerikanischen Elektronikunternehmen in den Schatten stellte. Bis Juni 1990 war der japanische Muse-Standard, der auf einem analogen System basiert, der Spitzenreiter unter den mehr als 23 weiteren technischen Konzepten. Dann zeigte ein US -Unternehmen, General Instrument, die Möglichkeit eines digitalen Fernsehsignals. Dieser Durchbruch war von solch von Bedeutung, dass die FCC wurde überredet, seine Entscheidung über einen ATV-Standard zu verzögern, bis ein digital basierter Standard entwickelt werden konnte.

Im März 1990, als klar wurde, dass ein digitaler Standard möglich war, traf die FCC eine Reihe kritischer Entscheidungen. Erstens erklärte die Kommission, dass der neue ATV -Standard mehr als ein verbessertes analoges Signal sein muss, aber in der Lage sein kann, ein echtes HDTV Ich möchte nicht, dass ein neues digitales Fernsehgerät weiterhin herkömmliche Fernsehsendungen erhalten, sondern diktiert, dass der neue ATV -Standard in der Lage sein muss, zu sein. "Simulcast"Auf verschiedenen Kanälen. (8) Der neue ATV -Standard ermöglichte auch das neue DTV -Signal auf völlig neuen Designprinzipien. Ntsc Standard, der neue DTV -Standard könnte viele Verbesserungen einbeziehen.

Die letzten vom FCC angenommenen Standards benötigten keinen einzigen Standard für Scanformate. Seitenverhältnisse, oder Linien der Auflösung. Dieser Kompromiss resultierte aus einem Streit zwischen dem Unterhaltungselektronik Industrie (verbunden von einigen Sendern) und der Computerindustrie (verbunden von der Filmindustrie und einige öffentliche Interessengruppen), welche der beiden Scanprozesse - Interlized oder Progressive - am besten für die neueren digitalen HDTV -kompatiblen Anzeigegeräte geeignet sind.[146] Das Interlaced Scanning, das speziell für ältere analoge CRT-Display-Technologien entwickelt wurde, scannt zuerst die geradnummerierten Linien und dann nicht ungerade. Tatsächlich kann das Scannen von Interlaced als das erste Video -Komprimierungsmodell betrachtet werden, da es in den 1940er Jahren teilweise entworfen wurde, um die Bildauflösung zu verdoppeln, um die Einschränkungen der Fernsehbandbreite der Fernsehsendung zu überschreiten. Ein weiterer Grund für seine Einführung war es, das Flackern auf frühen CRT -Bildschirmen zu begrenzen, deren phosphorbeschichtete Bildschirme das Bild nur für eine relativ kurze Dauer von der Elektronen -Scanpistole behalten konnten.[147] Das Interlaced Scanning funktioniert jedoch nicht so effizient auf neueren Anzeigegeräten wie z. Flüssigkristall (LCD)Zum Beispiel, die besser zu einer häufigeren progressiven Aktualisierungsrate geeignet sind.[146]

Progressives ScannenDas Format, das die Computerindustrie seit langem für Computeranzeigemonitore übernommen hatte, scannt jede Zeile nach unten von oben nach unten. Das progressive Scannen verdoppelt die Menge der Daten, die für jeden Vollbildmodus im Vergleich zum Interlaced Scanning generiert werden, indem der Bildschirm in einem Durchgang in 1/60-Sekunden anstelle von zwei Pässen in 1/30-Sekunden gemalt wird. Die Computerindustrie argumentierte, dass das progressive Scannen überlegen ist, da sie auf dem neuen Standard der Displaygeräte nicht in der Art des Interlaced Scaning "flackert". Es wurde auch argumentiert, dass progressives Scannen einfachere Verbindungen zum Internet ermöglicht und billiger in zusammenlasende Formate als umgekehrt konvertiert wird. Die Filmindustrie unterstützte auch das progressive Scannen, da sie ein effizienteres Mittel zur Umwandlung filmter Programmierung in digitale Formate bot. Die Verbraucherelektronikindustrie und der Rundfunkanbieter argumentierten, dass Interlaced Scanning die einzige Technologie sei, die die dann (und derzeit) machbaren Bilder von höchster Qualität übertragen könnte, d. H. 1.080 Linien pro Bild und 1.920 Pixel pro Linie. Rundfunkveranstalter bevorzugten ebenfalls ein Interlaced Scanning, da ihr riesiges Archiv der Interlaced -Programmierung nicht ohne weiteres mit einem progressiven Format kompatibel ist. William F. Schreiber, der Direktor des Advanced Television Research Program bei der war Massachusetts Institute of Technology Von 1983 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1990 war der Ansicht, dass die fortgesetzte Interessenvertretung von Interlaced -Geräten von Unternehmen für Unterhaltungselektronik stammt, die versuchten, die wesentlichen Investitionen, die sie in der Interlaced -Technologie getätigt haben, zurückzugewinnen.[148]

Digitalfernseher Übergang Begonnen Ende der 2000er Jahre. Alle Regierungen auf der ganzen Welt haben die Frist für die analoge Abschaltung in den Jahren 2010 festgelegt. Zunächst war die Adoptionsrate niedrig, da die ersten digital ausgestatteten Fernsehsets kostspielig waren. Aber bald, als der Preis für digitale fähige Fernseher gesunken war, konvertierten immer mehr Haushalte in digitale Fernseher. Der Übergang wird voraussichtlich Mitte bis Ende 2010 weltweit abgeschlossen sein.

Smart Television

Ein Smart -TV

Das Aufkommen des digitalen Fernsehens ermöglichte Innovationen wie intelligente Fernseher. Ein intelligenter Fernseher, manchmal als vernetzter Fernseher oder Hybridfernseher bezeichnet, ist ein Fernsehset oder Set-Top-Box mit integriertem Internet und Web 2.0 Funktionen und ist ein Beispiel für Technologische Konvergenz Zwischen Computern, Fernsehgeräten und Set-Top-Boxen. Neben den traditionellen Funktionen von Fernsehgeräten und Set-Top-Boxen, die über traditionelle Rundfunkmedien bereitgestellt werden, können diese Geräte auch Internet-TV online bereitstellen interaktive Medien, übertriebener Inhalt, ebenso gut wie auf Nachfrage Streaming Medien, und Heimnetzwerk Zugang. Diese Fernseher werden mit einem Betriebssystem vorinstalliert.[9][149][150][151]

Smart TV sollte nicht verwechselt werden Internet -TV, Internet -Protokollfernseher (Iptv) oder mit Internet Fernsehen. Internetfernsehen Bezieht sich auf den Empfang von Fernsehinhalten über das Internet statt nach traditionellen Systemen - Terrestrisch, Kabel und Satellit (obwohl das Internet selbst nach diesen Methoden empfangen wird). IPTV ist einer der aufstrebenden Internet -Fernseh -Technologiestandards für die Verwendung durch Fernsehsender. Webfernseher (WebTV) ist ein Begriff, der für Programme verwendet wird, die von einer Vielzahl von Unternehmen und Einzelpersonen für Übertragung im Internet -Fernseher erstellt wurden. Ein erstes Patent wurde 1994 eingereicht[152] (und im folgenden Jahr erweitert)[153] Für ein "intelligentes" Fernsehsystem, das mit Datenverarbeitungssystemen verbunden ist, mittels eines digitalen oder analogen Netzwerks. Abgesehen davon, dass sie mit Datennetzwerken verknüpft sind, ist ein wichtiger Punkt die Fähigkeit, die erforderlichen Softwareroutinen nach Anforderungen eines Benutzers automatisch herunterzuladen und deren Anforderungen zu verarbeiten. Große TV-Hersteller haben 2015 nur für Middle-End- und High-End-Fernseher angekündigt.[6][7][8] Smart -TVs sind erschwinglicher geworden als bei der ersten Einführung, wobei 46 Millionen US -Haushalte ab 2019 mindestens eine haben.[154]

3d

3D -Fernseher konveys Tiefenwahrnehmung an den Betrachter, indem sie Techniken anwenden wie z. stereoskopisch Anzeige, Multi-View Anzeige, 2d-plus-tiefeoder eine andere Form von 3D -Anzeige. Die meisten modernen 3D Fernseher benutze ein Active Shutter 3D -System oder ein Polarisiertes 3D -System, und einige sind autostereoskopisch ohne Brille. Das stereoskopische 3D -Fernsehen wurde erstmals am 10. August 1928 von demonstriert, von John Logie Baird in den Räumlichkeiten seines Unternehmens bei 133 Long Acre, London.[155] Baird leitete eine Vielzahl von 3D-Fernsehsystemen mit elektromechanischen und Kathodenstrahlrohrtechniken. Das erste 3D -Fernseher wurde 1935 produziert. Das Aufkommen des digitalen Fernsehens in den 2000er Jahren verbesserte die 3D -Fernseher erheblich. Obwohl 3D-Fernsehgeräte sehr beliebt sind, um 3D-Heimmedien wie Blu-ray-Discs zu sehen, hat die 3D-Programmierung weitgehend versäumt, die Öffentlichkeit in Einklang zu bringen. Viele 3D-Fernsehkanäle, die in den frühen 2010er Jahren begannen, wurden Mitte der 2010er Jahre geschlossen. Laut DisplaySearch 3D -Fernseher lag im Jahr 2012 auf 41,45 Millionen Einheiten, verglichen mit 24,14 im Jahr 2011 und 2,26 im Jahr 2010.[156] Ab Ende 2013 begann die Zahl der 3D -Fernsehzuschauer zu sinken.[157][158][159][160][161]

Rundfunksysteme

Terrestrisches Fernsehen

Ein moderner hoher Gewinn uhf yagi Fernsehantenne. Es hat 17 Direktoren und einen Reflektor (aus 4 Stäben) als a geformt Eckreflektor.

Programmierung ist Übertragung durch Fernsehsender, manchmal als "Kanäle" bezeichnet, wie Stationen lizenziert von ihren Regierungen, nur übertragbar zu übertragen Kanäle Im Fernsehen Band. Anfangs, terrestrischer Rundfunk war der einzige Weg, wie Fernsehen weit verbreitet werden konnte und weil Bandbreite war begrenzt, d. H. Es gab nur eine kleine Anzahl von Kanäle Verfügbar, staatliche Regulierung war die Norm. In den USA die Federal Communications Commission (FCC) erlaubte Stationen, ab Juli 1941 Werbung zu übertragen, forderte jedoch Programmierverpflichtungen für den öffentlichen Dienst als Voraussetzung für eine Lizenz. Im Gegensatz dazu wählte das Vereinigte Königreich eine andere Route, die a auferlegte Fernseherz Gebühr für Eigentümer von Fernsehempfangsausrüstung, um die zu finanzieren British Broadcasting Corporation (BBC), das öffentlichen Dienst als Teil seiner hatte Königliche Charta.

Wrgb behauptet, der älteste Fernsehsender der Welt zu sein, der seine Wurzeln zu einem am 13. Januar 1928 gegründeten Versuchsstation verfolgt und aus dem ausgestrahlt wird General Electric Fabrik in Schenectady, NYunter den Anrufbriefen W2XB.[162] Es war im Volksmund als "WGY Television" nach seinem Schwesterradiosender bekannt. Später 1928 startete General Electric eine zweite Einrichtung, diese in New York City, die die Anrufbriefe hatte W2xbs und was heute als bekannt ist als WNBC. Die beiden Stationen waren experimenteller Natur und hatten keine regelmäßige Programmierung, da Empfänger von Ingenieuren innerhalb des Unternehmens betrieben wurden. Das Bild von a Felix die Katze Doll rotiert auf einem Plattenteller wurde täglich für mehrere Jahre 2 Stunden lang ausgestrahlt, da die Ingenieure neue Technologien getestet wurden. Am 2. November 1936 die BBC begann mit der Übertragung des weltweit ersten öffentlichen regulären hochauflösenden Dienstes vom viktorianischen Alexandra Palace in Nordlondon.[163] Es behauptet daher, der Geburtsort des Fernsehsenders zu sein, wie wir es von nun an kennen.

Angesichts der weit verbreiteten Einführung von Kabel in den USA in den 1970er und 1980er Jahren sind terrestrische Fernsehsendungen zurückgegangen. Im Jahr 2013 wurde geschätzt, dass etwa 7% der US -Haushalte eine Antenne verwendeten.[164][165] Eine geringfügige Verwendung des Gebrauchs begann um 2010 aufgrund der Umstellung auf Digitales terrestrisches Fernsehen Sendungen, die eine unberührte Bildqualität über sehr große Bereiche boten und eine Alternative zum Kabelfernsehen (CATV) für Kabelschneider. Alle anderen Länder auf der ganzen Welt sind auch dabei, entweder analoges terrestrisches Fernsehen zu stilllingen oder zum digitalen terrestrischen Fernsehen zu wechseln.

Kabelfernsehen

Koaxialkabel wird verwendet, um Kabelfernsehsignale in Kathodenstrahlrohr- und Flat-Panel-Fernseher zu tragen.

Kabelfernsehen ist ein System des Fernsehprogramms für die Zahlung von Abonnenten über Funkfrequenz (RF) -Signale, die durch Koaxialkabel oder leichte Impulse übertragen werden Glasfaser Kabel. Dies steht im Gegensatz zu traditionellem terrestrischem Fernsehen, bei dem das Fernsehsignal durch Radiowellen über die Luft übertragen und von einer Fernsehantenne empfangen wird, die dem Fernseher gebunden ist. In den 2000er Jahren können FM-Radioprogramme, Hochgeschwindigkeits-Internet, Telefondienst und ähnliche Nicht-Television-Dienste auch über diese Kabel erbracht werden. Der Abkürzung CATV wird manchmal für Kabelfernsehen in den USA verwendet. Es stand ursprünglich für Community Access-Fernseh- oder Community-Antennenfernsehen von Kabelfernsehen im Jahr 1948: In Gebieten, in denen der Rezeption des Over-Lufts durch die Entfernung von Sendern oder Berggebieten begrenzt wurde, wurden große "Gemeinschaftsantennen" gebaut, und Kabel wurde geführt von ihnen zu einzelnen Häusern.[166]

Satelliten Fernsehen

DBS -Satellitengerichte in einem Apartmentkomplex installiert.

Satellitenfernsehen ist ein System der Lieferung Fernsehprogramm Verwenden von Broadcast -Signalen, die von weitergeleitet werden Kommunikationssatelliten. Die Signale werden über eine Parabolreflektorantenne im Freien erhalten, die normalerweise als als als bezeichnet bezeichnet wird Satellitenschüssel und ein Low-Noise Block Downconverter (LNB). Ein Satellitenempfänger dekodiert dann die gewünschte Fernsehsendung zum Betrachten auf a Fernsehgerät. Empfänger können extern sein Set-Top-Boxenoder ein eingebauter Fernsehtuner. Das Satellitenfernsehen bietet eine breite Palette von Kanälen und Dienstleistungen, insbesondere in geografischen Gebieten ohne terrestrisches Fernsehen oder Kabelfernsehen.

Die häufigste Empfangsmethode ist Direktbroadcast-Satellitenfernsehen (DBSTV), auch als "direkt zu Hause" bezeichnet (DTH).[167] In DBSTV -Systemen werden Signale von a weitergeleitet Direkter Rundfunksatellit auf der Ku Wellenlänge und sind vollständig digital.[168] Satelliten -TV -Systeme verwendeten früher als Systeme bezeichnete Systeme als Fernsehen nur erhalten. Diese Systeme erhielten analoge Signale, die in der übertragen wurden C-Band Spektrum von FSS Geben Sie Satelliten ein und benötigten die Verwendung großer Gerichte. Infolgedessen wurden diese Systeme als "Big Dish" -Systeme bezeichnet und waren teurer und weniger beliebt.[169]

Die Direct-Broadcast-Satelliten-Fernsehsignale waren frühere analoge Signale und spätere digitale Signale, die beide einen kompatiblen Empfänger erfordern. Digitale Signale könnte beinhalten Hochdefinitionsfernseher (HDTV). Einige Übertragungen und Kanäle sind frei zu Luft oder frei zu sehen, während viele andere Kanäle sind Fernsehen bezahlen ein Abonnement erfordert.[170] 1945 der britische Science -Fiction -Schriftsteller Arthur C. Clarke schlug ein weltweites Kommunikationssystem vor, das mit drei Satelliten funktionieren würde, die gleichermaßen in der Erdumlaufbahn getrennt sind.[171][172] Dies wurde in der Oktoberausgabe von 1945 der veröffentlicht Drahtlose Welt Zeitschrift und gewann ihm die Franklin Institute's Stuart Ballantine Medal 1963.[173][174]

Die ersten Satellitenfernsehsignale von Europa bis Nordamerika wurden über die weitergeleitet Telstar Satelliten über dem atlantisch Ozean am 23. Juli 1962.[175] Die Signale wurden in nordamerikanischen und europäischen Ländern empfangen und ausgestrahlt und mit über 100 Millionen beobachtet.[175] 1962 gestartet, die, die Relais 1 Satellit war der erste Satellit, der Fernsehsignale aus den USA nach Japan übertraf.[176] Der Erste Geosynchron Kommunikationssatellit, Syncom 2, wurde am 26. Juli 1963 eingeführt.[177]

Der erste kommerzielle Kommunikationssatellit der Welt, genannt Intsat i und der Spitznamen "Early Bird" wurde am 6. April 1965 in die Geosynchron Orbit eingeführt.[178] Das erste nationale Netzwerk von Fernsehsatelliten, genannt Orbita, wurde von der geschaffen Sovietunion im Oktober 1967 und basierte auf dem Prinzip der Verwendung der hoch elliptischen Verwendung Molniya Satelliten für die Wiederholung und Lieferung des Fernsehens Signale grundieren Downlink Stationen.[179] Der erste kommerzielle nordamerikanische Satelliten für Fernsehübertragungen war Kanadas Geostationär Anik 1, der am 9. November 1972 eingeführt wurde.[180] ATS-6, die erste experimentelle Bildung der Welt und Direkter Rundfunksatellit (DBS) wurde am 30. Mai 1974 auf den Markt gebracht.[181] Es übertraf bei 860 MHz unter Verwendung einer Breitband -FM -Modulation und hatte zwei Schallkanäle. Die Getriebe konzentrierten sich auf den indischen Subkontinent, aber die Experimentatoren konnten das Signal in Westeuropa mithilfe von heimisch konstruierten Geräten empfangen, die auf UHF -Fernseh -Designtechniken herangezogen wurden, die bereits verwendet wurden.[182]

Der erste in einer Reihe von sowjetischen geostationären Satelliten zum Tragen Direkt zu Hause Fernsehen, Ekran 1 wurde am 26. Oktober 1976 eingeführt.[183] Es wurde eine 714 MHz UHF -Downlink -Frequenz verwendet, damit die Übertragungen mit vorhandenem Empfang empfangen werden können UHF -Fernsehtechnologie eher als Mikrowellentechnologie.[184]

Internetfernsehen

Internetfernsehen (Internet -TV) (oder Online -Fernsehen) ist das Digitale Verteilung von Fernsehinhalten über das Internet im Gegensatz zu traditionellen Systemen wie terrestrisch, kabel und satelliten, obwohl das Internet selbst von terrestrischen, Kabel- oder Satellitenmethoden empfangen wird. Internet Television ist ein allgemeiner Begriff, der die Bereitstellung von Fernsehserien und andere Videoinhalte über das Internet durch Video -Streaming -Technologie, in der Regel von den wichtigsten traditionellen Fernsehsendern, abdeckt. Internetfernsehen sollte nicht mit verwechselt werden Smart TV, Iptv oder mit Internet Fernsehen. Smart Television Bezieht sich auf das Fernseher, das über ein integriertes Betriebssystem verfügt. Internet Protocol Television (IPTV) ist einer der aufstrebenden Internet -Fernseh -Technologiestandards für die Verwendung durch Fernsehsender. Webfernseher ist ein Begriff für Programme, die von einer Vielzahl von Unternehmen und Einzelpersonen für Sendungen im Internetfernsehen erstellt wurden.

Sets

RCA 630-TS, das erste Massenfernseher, das 1946–1947 verkauft wurde

Ein Fernsehset, auch Fernsehempfänger, Fernseher, Fernsehgerät, Fernseher oder "Telly", ist ein Gerät, das einen Tuner, eine Anzeige, einen Verstärker und einen Sprecher kombiniert, um das Fernsehen anzusehen und seine Audiokomponenten zu hören. In den späten 1920er Jahren eingeführt in mechanisch Form, Fernsehgeräte wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in elektronischer Form zu einem beliebten Konsumgüterprodukt Kathodenstrahlröhren. Die Hinzufügung von Farbe zum Fernsehen nach 1953 erhöhte die Popularität von Fernsehsätzen weiter und eine Outdoor -Antenne wurde zu einem gemeinsamen Merkmal von Vorstadthäusern. Das allgegenwärtige Fernsehset wurde in den 1970er Jahren zum Display -Gerät für aufgezeichnete Medien, wie z. Betamax und VHS, was es den Zuschauern ermöglichte, Fernsehsendungen aufzunehmen und aufzeichnete Filme anzusehen. In den folgenden Jahrzehnten wurden Fernseher verwendet, um DVDs anzusehen und Blu-ray-Discs von Filmen und anderen Inhalten. Major TV-Hersteller kündigten Mitte der 2010er Jahre die Einstellung von CRT-, DLP-, Plasma- und Fluorescent-Back-LCD-LCDs an. Fernseher seit 2010er Jahren verwenden hauptsächlich LEDs.[3][4][185][186] Es wird erwartet, dass LEDs in naher Zukunft allmählich durch OLEDS ersetzt werden.[5]

Display -Technologien

Scheibe

Die frühesten Systeme verwendeten eine drehende Festplatte, um Bilder zu erstellen und zu reproduzieren.[187] Diese hatten normalerweise eine geringe Auflösung und Bildschirmgröße und wurden bei der Öffentlichkeit nie populär.

Crt

Ein 14-Zoll-Kathodenstrahlrohr, das seine Ablenkspulen und Elektronenpistole zeigt

Das Kathodenstrahlrohr (CRT) ist a Vakuumröhre mit einem oder mehreren Elektronenpistole (eine Quelle von Elektronen oder Elektronenemitter) und a fluoreszierend Bildschirm zum Anzeigen von Bildern.[36] Es hat ein Mittel, um die Elektronenstrahlen auf dem Bildschirm zu beschleunigen und abzulenken, um die Bilder zu erstellen. Die Bilder können elektrisch darstellen Wellenformen (Oszilloskop), Bilder (Fernsehen, Computerbildschirm), Radar Ziele oder andere. Die CRT verwendet eine evakuierte Glashülle, die groß, tief (d. H. Lang von vorderer Bildschirme nach hinten) ist, ziemlich schwer und relativ zerbrechlich. Aus Sicherheit besteht das Gesicht typischerweise aus dick Bleiglas um sehr bruchbeständig zu sein und am meisten zu blockieren Röntgen Emissionen, insbesondere wenn die CRT in einem Verbraucherprodukt verwendet wird.

In Fernsehsets und ComputermonitoreDer gesamte vordere Bereich des Röhrchens wird wiederholt und systematisch in einem festen Muster genannt Raster. Ein Bild wird erzeugt, indem die Intensität der jeweiligen der drei gesteuert wird Elektronenstrahlen, eine für jede additive Primärfarbe (rot, grün und blau) mit a Videosignal Als Referenz.[188] In allen modernen CRT -Monitoren und Fernsehern werden die Strahlen von gebogen Magnetische Ablenkung, ein unterschiedliches Magnetfeld, das von Spulen erzeugt und von elektronischen Schaltungen um den Hals des Rohrs angetrieben wird, obwohl elektrostatische Ablenkung wird üblicherweise in verwendet Oszilloskope, eine Art diagnostisches Instrument.[188]

DLP

Der Christie Mirage 5000, ein DLP -Projektor von 2001.

Digitale Lichtverarbeitung (DLP) ist eine Art von Art von Beamer Technologie, die a verwendet Digitalmikromirror -Gerät. Einige DLPs haben einen TV -Tuner, der sie zu einer Art Fernsehanzeige macht. Es wurde ursprünglich 1987 von Dr. entwickelt Larry Hornbeck von Texas Instrumente. Während das DLP -Bildgebungsgerät von Texas Instruments erfunden wurde, wurde der erste DLP -basierte Projektor 1997 von Digital Projection Ltd eingeführt. Digitale Projektion und Texas Instruments wurden beide vergeben Emmy Awards 1998 zur Erfindung der DLP -Projektor -Technologie. DLP wird in einer Vielzahl von Anzeigeanwendungen verwendet, von herkömmlichen statischen Displays bis hin zu interaktiven Displays bis hin zu nicht-traditionellen eingebetteten Anwendungen, einschließlich medizinischer, Sicherheit und industrieller Anwendungen. Die DLP -Technologie wird in DLP -Frontprojektoren (eigenständige Projektionseinheiten für Klassenzimmer und Unternehmen), aber auch in Privathäusern verwendet. In diesen Fällen wird das Bild auf einen Projektionsbildschirm projiziert. DLP wird auch in DLP Heckprojektionsfernseher und digitalen Zeichen verwendet. Es wird auch in etwa 85% von verwendet Digitales Kino Projektion.[189]

Plasma

A Plasma Anzeigefeld (PDP) ist eine Art von Art von Flachbildschirm Gemeinsam in großen Fernsehgeräten 30 Zoll (76 cm) oder größer. Sie heißen "Plasma"Displays, weil die Technologie kleine Zellen verwendet, die enthalten elektrisch berechnet ionisiert Gase, oder was sind im Wesentlichen Kammern allgemein bekannt als Fluoreszenzlampen.

LCD

Ein generischer LCD -Fernseher mit Lautsprechern auf beiden Seiten des Bildschirms.

Fernseher mit flüssigem Kristall-Display (LCD-Fernseher) sind Fernseher, die verwendet werden LCD Bildschirm Technologie zur Herstellung von Bildern. LCD -Fernseher sind viel dünner und leichter als Kathodenstrahlröhre (CRTS) ähnlicher Anzeigegröße und sind in viel größeren Größen (z. B. 90-Zoll-Diagonal) erhältlich. Bei den Fertigungskosten machte diese Kombination von Funktionen LCDs für Fernsehempfänger praktisch. LCDs sind in zwei Arten erhältlich: diejenigen, die verwenden kalte Kathode Fluoreszenzlampen, einfach als LCDs bezeichnet und diejenigen, die verwenden LED Wie Hintergrundbeleuchtung als als genannt LEDs.

Im Jahr 2007 übertraf die LCD-Fernseher-Sets zum ersten Mal den Verkauf von CRT-basierten Fernsehgeräten weltweit, und ihre Verkaufszahlen im Vergleich zu anderen Technologien beschleunigen. LCD-Fernseher haben die einzigen wichtigen Wettbewerber auf dem Großbildmarkt schnell vertrieben, die Plasmaanzeige Panel und Hinterprojektionsfernseher.[190] Mitte 2010 wurden LCDs insbesondere LEDs bei weitem der am weitesten verbreitete und verkaufte Fernsehdisplaytyp.[185][186] LCDs haben auch Nachteile. Andere Technologien befassen sich mit diesen Schwächen, einschließlich Oleds, GEFÜTTERT und Sed, aber ab 2014 Keiner davon hat eine weit verbreitete Produktion eingetreten.

OLED

OLED TV

Eine OLED (organische lichtemittierende Diode) ist a Leuchtdiode (LED), in dem die Emission Elektrolumineszenz Schicht ist ein Film von organische Verbindung die als Reaktion auf einen elektrischen Strom Licht abgibt. Diese Schicht von Organischer Halbleiter liegt zwischen zwei Elektroden. Im Allgemeinen ist mindestens eines dieser Elektroden transparent. OLEDs werden verwendet, um zu erstellen Digitale Anzeigen in Geräten wie z. Fernsehen Bildschirme. Es wird auch für Computermonitore verwendet, tragbare Systeme wie z. Mobiltelefone, Handheld -Spielekonsolen und PDAs.

Es gibt zwei Hauptgruppen von OLED: diejenigen, die auf kleinen basieren Moleküle und diejenigen, die beschäftigt Polymere. Hinzufügen von Mobilgeräten Ionen zu einem OLED schafft a lichtemittierende elektrochemische Zelle oder LEC, das eine etwas andere Betriebsart aufweist. OLED -Displays können entweder verwenden Passiv-Matrix (Pmoled) oder active-matrix (AMOLED) Adressierungsschemata. Active-Matrix-OLEDs erfordern a Dünnfilmtransistor Backplane Um jedes einzelne Pixel ein- oder auszuschalten, ermöglichen jedoch eine höhere Auflösung und größere Anzeigegrößen.

Ein OLED -Display funktioniert ohne a Hintergrundbeleuchtung. Somit kann es tief anzeigen Schwarze Ebenen und kann dünner und leichter sein als a Flüssigkristallanzeige (LCD). Unter leichten Umgebungsbedingungen wie einem dunklen Raum kann ein OLED -Bildschirm eine höhere erreichen Kontrastverhältnis als ein LCD, ob das LCD verwendet kalte Kathode Fluoreszenzlampen oder LED-Hintergrundbeleuchtung. Es wird erwartet, dass OLEDs in naher Zukunft andere Displayformen ersetzen.[5]

Bildschirmauflösung

Vergleich von 8K Uhdtv, 4k Uhdtv, HDTV und SDTV Auflösung

Ld

TV-Definition-Fernseher oder LDTV bezieht sich auf Fernsehsysteme, die eine niedrigere Bildschirmauflösung haben als Standard-Definitionsfernsehsysteme wie 240p (320*240). Es wird in verwendet Handfernsehen. Die häufigste Quelle für die LDTV-Programmierung ist das Internet, in dem die Massenverteilung der höheren Auflösung Videodateien könnte überwältigen Computerserver Und zum Herunterladen zu lange dauern. Viele Mobiltelefone und tragbare Geräte wie z. Apfel's Ipod Nano, oder Sony's PlayStation Portable Verwenden Sie LDTV-Video, da die Dateien mit höherer Auflösung den Bedürfnissen ihrer kleinen Bildschirme übertrieben wären (320 × 240 und 480 × 272 Pixel beziehungsweise). Die aktuelle Generation von iPod -Nanos hat LDTV -Bildschirme, ebenso wie die ersten drei Generationen von IPod Touch und iPhone (480 × 320). In den ersten Jahren seines Bestehens bot YouTube nur eine, niedrig definitive Auflösung von 320x240p mit 30 fps oder weniger an. Ein Standard -Verbrauchergrad videotape kann aufgrund seiner Auflösung als SDTV (ungefähr 360 × 480i/576i) betrachtet werden.

SD

Das Standard-Definition-Fernseher oder SDTV bezieht sich auf zwei verschiedene Auflösungen: 576imit 576 verschachtelt Leitungslinien, abgeleitet vom europäisch entwickelten KUMPEL und Secam Systeme; und 480i Basierend auf dem American National Television System Committee Ntsc System. SDTV ist ein Fernsehsystem, das eine Auflösung verwendet Hochdefinitionsfernseher (720p, 1080i, 1080p, 1440p, 4K UHDTV, und 8K UHD) oder Verbesserung der Definitionfernseher (EDTV 480p). In Nordamerika wird digital SDTV im selben ausgestrahlt 4: 3 Seitenverhältnis als NTSC -Signale mit Breitbildinhalten Mitte geschnitten.[191] In anderen Teilen der Welt, in denen die Farbsysteme des Kumpels oder Secam verwendet wurden 16: 9 Seitenverhältnismit dem Übergang zwischen Mitte der 1990er und Mitte der 2000er Jahre. Ältere Programme mit einem Seitenverhältnis von 4: 3 werden in den USA als 4: 3 gezeigt, wobei Nicht-ATSC-Länder es vorziehen, die horizontale Auflösung durch anamorphisch skalierende a zu verringern Pillarmboxed Bild.

HD

High Definition Television (HDTV) liefert a Auflösung das ist wesentlich höher als das von Standard-Definition-Fernseher.

HDTV kann in verschiedenen Formaten übertragen werden:

  • 1080p: 1920 × 1080p: 2.073.600 Pixel (~ 2.07 Megapixel) per rahmen
  • 1080i: 1920 × 1080i: 1.036.800 Pixel (~ 1,04 MP) pro aufstellen oder 2.073.600 Pixel (~ 2,07 MP) pro Rahmen
    • In einigen Ländern wie 1440 × 1080i besteht eine nicht standardmäßige CEA
  • 720p: 1280 × 720p: 921.600 Pixel (~ 0,92 MP) pro Rahmen

Uhd

Ultra-High-Definition-Fernseher (auch als Super Hi-Vision, Ultra HD Television, Ultrahd, UHDTV oder bekannt Uhd) einschließlich 4K UHD (2160p) und 8K UHD (4320p), die zwei sind digitales Video Formate vorgeschlagen von NHK Science & Technology Research Laboratories und definiert und genehmigt von der Internationale Telekommunikationsunion (Itu). Das Consumer Electronics Association angekündigt am 17. Oktober 2012, dass "Ultra High Definition" oder "Ultra HD" für Displays verwendet werden, die eine haben Seitenverhältnis von mindestens 16: 9 und mindestens einem digitalen Eingang, der natürliches Video mit einer minimalen Auflösung von 3840 × 2160 Pixel tragen und präsentiert.[192][193]

Marktanteil

Nordamerikanische Verbraucher kaufen alle sieben Jahre durchschnittlich einen neuen Fernseher, und der durchschnittliche Haushalt besitzt 2,8 Fernseher. Ab 2011, 48 Millionen werden jedes Jahr zu einem Durchschnittspreis von 460 USD und einer Größe von 97 cm verkauft.[194]

Weltweit LCD -Fernseher Herstellermarktanteil, 2018
Hersteller Statista[195]
Samsung Electronics 16,6%
Tcl 11,6%
LG -Elektronik 11,3%
Hisense 7%
Skyworth 6%
Sony 4,8%
Scharf 3,7%
Andere 39%

Inhalt

Programmierung

Das Erreichen von Fernsehprogrammen der Öffentlichkeit kann auf viele andere Arten passieren. Nach der Produktion besteht der nächste Schritt darin, das Produkt zu vermarkten und an diejenigen zu liefern, an denen die Märkte offen sind, um es zu verwenden. Dies geschieht normalerweise auf zwei Ebenen:

  1. Originalanlauf oder Erstlauf: Ein Produzent erstellt ein oder mehrere Episoden ein Programm und zeigt es in einem Sender oder Netzwerk, das entweder für die Produktion selbst bezahlt hat oder für die die Fernsehproduzenten eine Lizenz erteilt haben, um dasselbe zu tun.
  2. Rundfunk -Syndizierung: Dies ist die Terminologie, die eher weitgehend verwendet wird, um sekundäre Programmiernutzungen zu beschreiben (jenseits des Originals). Es umfasst Sekundärläufe im Land der ersten Ausgabe, aber auch die internationale Nutzung, die möglicherweise nicht vom Ursprungsproduzenten verwaltet werden. In vielen Fällen sind andere Unternehmen, Fernsehsender oder Einzelpersonen mit anderen Worten, um das Produkt in die Märkte zu verkaufen, in die sie durch den Vertrag von den Urheberrechten, in den meisten Fällen die Produzenten in die Märkte verkaufen dürfen, in die Märkte verkaufen.

Die ersten Programmierung nimmt bei Abonnementdiensten außerhalb der USA zu, aber nur wenige im Inland hergestellte Programme sind inländisch syndiziert frei zu Luft (FTA) anderswo. Diese Praxis nimmt jedoch im Allgemeinen auf Digital-FTA-Kanälen oder mit nur Abonnentern, das auf FTA erscheint wird, im Allgemeinen zu. Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten treten die FTA -Screenings eines FTA -Netzwerkprogramms in der Regel nur in diesem Netzwerk auf. Ebenfalls, Mitgliedsorganisationen kauf- oder produzieren selten Nicht-Network-Programme, auf die sich nicht konzentriert Lokale Programmierung.

Genres

Fernsehgenres Fügen Sie eine breite Palette von Programmierarten hinzu, die die Zuschauer unterhalten, informieren und ausbilden. Die teuersten Unterhaltungsgenres sind normalerweise Dramen und dramatisch Miniserie. Andere Genres wie historische westliche Genres können jedoch ebenfalls hohe Produktionskosten aufweisen.

Zu den Genres der Popkultur-Unterhaltung gehören actionorientierte Shows wie Polizei, Kriminalität, Detektivdramen, Horror- oder Thriller-Shows. Außerdem gibt es auch andere Varianten des Drama -Genres, wie z. Medizinische Dramen und Tagesseifenopern. Die Science-Fiction-Serie kann entweder in die Kategorie Drama oder Aktion fallen, je nachdem, ob sie philosophische Fragen oder hohe Abenteuer betonen. Comedy ist ein beliebtes Genre, das Situation Comedy (Sitcom) und Animationsserie für die Demografie für Erwachsene wie Comedy Central's umfasst Süd Park.

Die kostengünstigsten Formen von Unterhaltungsprogrammen Genres sind Spiele, Talkshows, Varietés und Reality -Fernsehen. Spielshows enthalten Teilnehmer, die Fragen beantworten und Rätsel lösen, um Preise zu gewinnen. Talkshows enthalten Interviews mit Film, Fernsehen, Musik und Sport Prominente und öffentliche Persönlichkeiten. Varietés zeigen eine Reihe von musikalischen Künstlern und anderen Entertainern, wie Comedians und Magier, die von einem Gastgeber eingeführt werden oder Zeremonienmeister. Es gibt einige Crossover zwischen einigen Talkshows und Varietés, da führende Talkshows häufig Auftritte von Bands, Sängern, Comedians und anderen Darstellern zwischen den Interviewsegmenten enthalten. Reality -Fernsehserie "reguläre" Volk (d. H. Nicht Schauspieler), denen ungewöhnliche Herausforderungen oder Erfahrungen vor der Verhaftung durch Polizisten (Polizisten (Polizeibeamte) stehenPolizisten) zu erheblichem Gewichtsverlust (Der größte Verlierer). Eine abgeleitete Version von Reality -Shows zeigt Prominente, die alltägliche Aktivitäten durchführen, wie z.Die Osbournes, Snoop Dogg's Father Hood) oder regelmäßige Jobs machen (Das einfache Leben).

Fiktive Fernsehprogramme, über die einige Fernsehwissenschaftler und Sendungsanpassungsgruppen argumentieren. "Qualitätsfernsehen", enthalten Serien wie Zwillingsgipfel und Die Sopranos. Kristin Thompson argumentiert, dass einige dieser Fernseherstellungsmerkmale auch in Merkmal Kunstfilme, wie psychologischer Realismus, narrative Komplexität und mehrdeutige Handlung. Sachbücher -Fernsehprogramme, von denen einige Fernsehwissenschaftler und Sendungsanpassungsgruppen argumentieren, sind "Qualitätsfernsehen", umfassen eine Reihe ernsthafter, nicht kommerzieller Programme, die auf ein Nischenpublikum abzielen, wie Dokumentarfilme und öffentliche Angelegenheiten.

Finanzierung

Fernseher pro 1000 Menschen der Welt
 1000+
 100–200
 500–1000
 50–100
 300–500
 0–50
 200–300
 Keine Daten

Auf der ganzen Welt wird das Rundfunkfernsehen von Regierung, Werbung, Lizenzierung (Steuern), Abonnement oder einer beliebigen Kombination davon finanziert. Zum Schutz der Einnahmen werden Abonnement -Fernsehkanäle normalerweise verschlüsselt, um sicherzustellen, dass nur Abonnenten die Entschlüsselungscodes erhalten, um das Signal anzuzeigen. Unverschlüsselte Kanäle sind als frei zu Luft oder FTA bekannt. Im Jahr 2009 vertrat der globale Fernsehmarkt 1.217,2 Millionen TV -Haushalte mit mindestens einem Fernseher und einem Gesamtumsatz von 268,9 Milliarden EUR (Rückgang von 1,2% gegenüber 2008).[196] Nordamerika hatte den größten Marktanteil von TV-Umsatz mit 39%, gefolgt von Europa (31%), asiatisch-pazifisch (21%), Lateinamerika (8%) sowie Afrika und dem Nahen Osten (2%).[197] Weltweit teilen sich die verschiedenen TV -Einnahmenquellen in 45–50% TV -Werbeeinnahmen, 40–45% Abonnementgebühren und 10% öffentliche Mittel.[198][199]

Werbung

Die breite Reichweite des Fernsehens macht es für Werbetreibende zu einem leistungsstarken und attraktiven Medium. Viele Fernsehsender und Sender verkaufen an Werbetreibende ("Sponsoren") Blöcke, um ihre Programme zu finanzieren.[200] Fernsehwerbung (unterschiedlich als Fernsehwerbung, Werbespot oder Anzeige in bezeichnet amerikanisches Englischund bekannt in Britisches Englisch als Anzeige) ist eine Zeitspanne von Fernsehprogrammen, die von einer Organisation produziert und bezahlt werden, die eine Nachricht vermittelt, die normalerweise ein Produkt oder eine Dienstleistung vermarktet. Die Werbeeinnahmen bieten einen erheblichen Teil der Finanzierung für die meisten privaten Fernsehsender. Die überwiegende Mehrheit der Fernsehwerbung heute besteht aus kurzen Werbespots, die von einigen Sekunden bis zu mehreren Minuten (sowie die Programmlänge längen Infomercials). Werbung dieser Art wurde verwendet, um eine Vielzahl von Waren, Dienstleistungen und Ideen seit Beginn des Fernsehens zu bewerben.

Das Fernsehen befand sich noch in seiner experimentellen Phase im Jahr 1928, aber das Potenzial des Mediums, Waren zu verkaufen, wurde bereits vorhergesagt.

Die Auswirkungen der Fernsehwerbung auf die Anzeige der Öffentlichkeit (und die Auswirkungen von Massenmedien im Allgemeinen) waren Gegenstand des Diskurses von Philosophen, einschließlich Marshall McLuhan. Die Zuschauerzahl der Fernsehprogrammierung, gemessen von Unternehmen wie gemessen Nielsen Media Research, wird oft als Metrik für die Platzierung von Fernsehwerbung und folglich für die Preise für Werbetreibende verwendet, um innerhalb eines bestimmten Netzwerks, Fernsehprogramms oder Tageszeit ("Dayabart" bezeichnet) zu strahlen. In vielen Ländern, einschließlich der Vereinigten Staaten, Fernsehen Kampagnenwerbung werden für a als unverzichtbar angesehen politische Kampagne. In anderen Ländern wie Frankreich ist die politische Werbung im Fernsehen stark eingeschränkt,[201] während einige Länder wie z. Norwegenverbieten politische Werbung vollständig.

Der erste bezahlte Fernsehwerbung wurde am 1. Juli 1941 in den USA über den New Yorker Sender WNBT (Now "ausgestrahlt WNBC) vor einem Baseballspiel zwischen den Brooklyn Dodgers und Philadelphia Phillies. Die Ankündigung für Bullova Die Uhren, für die das Unternehmen zwischen 4,00 USD und 9,00 USD gezahlt wurde (Berichte variieren), zeigte ein WNBT -Testmuster, das so modifiziert war, dass sie wie eine Uhr mit den Händen aussahen, die die Zeit zeigen. Das Bullova-Logo mit der Phrase "Bullova-Uhrenzeit" wurde im unteren rechten Quadranten des Testmusters gezeigt, während die Sekundenzeigerin eine Minute lang um das Zifferblatt fegte.[202][203] Die erste Fernsehwerbung in Großbritannien war an ITV Am 22. September 1955 Werbung Gibbs sr Zahnpasta. Die erste Fernsehwerbung in Asien war eingeschaltet Nippon -Fernsehen in Tokio am 28. August 1953 Werbung Seikosha (jetzt Seiko), die auch eine Uhr mit der aktuellen Zeit zeigte.[204]

Vereinigte Staaten

Seit Beginn in den USA im Jahr 1941,[205] Fernsehwerbung sind zu einer der effektivsten, überzeugendsten und beliebtesten Methoden für den Verkauf von Produkten vieler Art, insbesondere Konsumgüter. In den 1940er Jahren und bis in die 1950er Jahre wurden Programme von einzelnen Werbetreibenden gehostet. Dies gab wiederum eine große kreative Kontrolle für die Werbetreibende über den Inhalt der Show. Vielleicht aufgrund der Quiz Show Skandale in den 1950ern,[206] Netzwerke verlagerten sich zum Zeitschriftenkonzept und führten Werbebrausen mit anderen Werbetreibenden ein.

US -Werbepreise werden hauptsächlich durch bestimmt Nielsen -Bewertungen. Die Tageszeit und die Beliebtheit des Kanals bestimmen, wie viel ein TV -Werbespot kosten kann. Zum Beispiel kann es während des sehr beliebten Gesangswettbewerbs ungefähr 750.000 US-Dollar für einen 30-Sekunden-Block kommerzieller Zeit kosten amerikanisches Idol, während die gleiche Zeit für die Super Bowl Kann mehrere Millionen Dollar kosten. Umgekehrt weniger beanstandet Zeitfensterwie frühen Morgen und Wochentag nachmittags werden oft in großen Mengen an Produzenten von verkauft Infomercials bei weitaus niedrigeren Raten. In den letzten Jahren ist das bezahlte Programm oder das Infomercial üblich geworden, normalerweise in einer Länge von 30 Minuten oder einer Stunde. Etwas Pharmaunternehmen und andere Unternehmen haben sogar "Nachrichten" -Positionen für Sendungen erstellt, die in der Branche als bekannt als bekannt sind Video -Nachrichten veröffentlicht, bezahlen Programmdirektoren sie benutzen.[207]

Einige Fernsehprogramme geben auch bewusst Produkte in ihre Shows als Anzeigen ein, eine Praxis in Spielfilmen[208] und bekannt als Produktplazierung. Zum Beispiel könnte ein Charakter eine bestimmte Art von Soda trinken und zu einem bestimmten gehen Kettenrestaurant, oder eine bestimmte Marke mit dem Auto fahren. (Dies ist manchmal sehr subtil, wobei Shows mit Fahrzeugen von Herstellern für kostengünstige Kosten als Austausch als Austausch zur Verfügung stehen Produktplazierung). Manchmal eine bestimmte Marke oder Markeoder Musik von einem bestimmten Künstler oder einer bestimmten Gruppe wird verwendet. (Dies schließt Gastauftritte von Künstlern aus, die in der Show auftreten.)

Vereinigtes Königreich

Die TV -Regulierungsbehörde beaufsichtigt TV -Werbung im Vereinigten Königreich. Seine Beschränkungen haben sich seit den frühen Tagen des kommerziell finanzierten Fernsehens angewendet. Trotzdem ein früher TV -Mogul, Roy Thomsonverglich die Rundfunklizenz als "Lizenz zum Drucken von Geld".[209] Beschränkungen bedeuten, dass die drei großen nationalen kommerziellen Fernsehsender: ITV, Kanal 4, und Kanal 5 Kann durchschnittlich nur sieben Minuten Werbung pro Stunde (acht Minuten in der Spitzenzeit) zeigen. Andere Sender dürfen durchschnittlich nicht mehr als neun Minuten (zwölf im Höhepunkt) durchschnittlich. Dies bedeutet, dass viele importierte Fernsehsendungen aus den USA unnatürliche Pausen haben, in denen das britische Unternehmen die narrativen Pausen nicht für häufigere US -Werbung verwendet. Anzeigen dürfen nicht im Verlauf bestimmter bestimmter, verbotener Arten von Programmen eingefügt werden, die in geplanter Dauer weniger als eine halbe Stunde dauern. Diese Liste enthält Nachrichten oder aktuelle Angelegenheiten, Dokumentarfilme und Programme für Kinder. Darüber hinaus dürfen Anzeigen nicht in einem Programm übertragen werden, das für den Empfang in Schulen oder in jedem religiöser Rundfunk Service oder ein anderes Andachtsprogramm oder während einer formellen königlichen Zeremonie oder einer formalen Anlass. Es muss auch klarer Abgrenzungen zwischen den Programmen und den Anzeigen vorhanden sein. Das BBCWenn Sie ausschließlich nicht kommerziell sind, darf es in Großbritannien keine Werbung im Fernsehen zeigen, obwohl es viele Werbefinanzierkanäle im Ausland hat. Der Großteil seines Budgets kommt von Fernseherz Gebühren (siehe unten) und Rundfunk -Syndizierung, der Verkauf von Inhalten an andere Sender.

Irland

Rundfunkwerbung wird durch die reguliert Rundfunkbehörde Irlands.[210]

Abonnement

Einige Fernsehkanäle werden teilweise finanziert Abonnements; Daher werden die Signale während der Sendung verschlüsselt, um sicherzustellen, dass nur die zahlenden Abonnenten Zugriff auf die Entschlüsselungscodes haben Fernsehen bezahlen oder Spezialkanäle. Die meisten Abonnementdienste werden auch durch Werbung finanziert.

Besteuerung oder Lizenz

Fernsehdienste in einigen Ländern können von a finanziert werden Fernseherz oder eine Form der Besteuerung, was bedeutet, dass Werbung eine geringere oder gar keine Rolle spielt. Zum Beispiel können einige Kanäle überhaupt keine Werbung tragen und einige nur sehr wenig, einschließlich:

Das British Broadcasting CorporationDer TV -Service trägt nein Fernsehwerbung auf seinen britischen Kanälen und wird durch eine jährliche Fernseherz finanziert, die von den Besatzern von Räumlichkeiten gezahlt wird, die Live -Fernsehsendungen erhalten. Wie 2012 Es wurde geschätzt, dass rund 26,8 Millionen private Haushalte in Großbritannien Fernseher besaßen, mit rund 25 Millionen TV -Lizenzen in allen Räumlichkeiten im Jahr 2010.[211] Diese Fernsehlizenzgebühr wird von der Regierung festgelegt, die BBC ist jedoch nicht von der Regierung verantwortlich oder kontrolliert. Ab 2009 Zwei Haupt -BBC -Fernsehkanäle wurden pro Woche von fast 90% der Bevölkerung beobachtet und hatte insgesamt 27% Anteil der Gesamtbeobachtung.[212] Trotz der Tatsache, dass 85% der Häuser Multi-Channel- Freieview.[213] Ab Juni 2021 Die Lizenz, die die Werbebereich-BBC-TV-Kanäle finanziert, kostet £ 159 für eine Farb-TV-Lizenz und 53,50 £ für eine Schwarzweiß-TV-Lizenz (kostenlos oder für einige Gruppen reduziert).[214]

Das Australian Broadcasting CorporationDie Fernsehdienste in Australien haben keine Werbung nach externen Quellen. es ist unter dem verboten Australian Broadcasting Corporation Act 1983, was auch die redaktionelle Unabhängigkeit sicherstellt. Der ABC erhält den größten Teil seiner Finanzierung von der Australische Regierung (Einige Einnahmen werden von ITS eingegangen Handelsabteilung), aber es hat progressive Finanzierungskürzungen unter erlitten Liberale Regierungen seit dem 1996 Howard -Regierung,[215] mit besonders tiefen Schnitten im Jahr 2014 unter dem Turnbull -Regierung,[216] und eine fortlaufende Indexierung einfrieren ab 2021.[217][218] Die Mittel sorgen für die ABCs Fernsehen, Radio, onlineund internationale Ergebnisse, obwohl obwohl ABC Australien, das in der gesamten asiatisch-pazifischen Region überträgt, erhält zusätzliche Mittel durch Dfat und einige Werbung auf dem Kanal.[219][220]

In Frankreich haben von der Regierung finanzierte Kanäle Werbung, doch diejenigen, die Fernsehgeräte besitzen, müssen eine jährliche Steuer ("La Redevance audiovisuelle") zahlen.[221]

In Japan, NHK wird durch Lizenzgebühren bezahlt (in Japanisch als Empfangsgebühr bekannt (受信料, Jushinryō)). Das Rundfunkgesetz, das die Finanzierung von NHK regelt, sieht vor, dass jeder Fernseher, der für NHK ausgestattet ist, zahlen muss. Die Gebühr ist standardisiert, mit Rabatten für Büroangestellte und Studenten, die pendeln, sowie ein allgemeiner Rabatt für Bewohner der Präfektur der Okinawa.

Sendungsprogrammierung

Broadcast -Programmierung oder TV -Auflistungen in Großbritannien ist die Praxis der Organisation von Fernsehprogrammen in einem Zeitplan. Die Broadcast -Automatisierung verwendet verwendet, um die Planung von Fernsehprogrammen regelmäßig zu ändern, um ein Publikum für eine neue Show aufzubauen, dieses Publikum zu behalten oder mit dem Wettbewerb zu konkurrieren. Andere Programme für Sender.

Soziale Aspekte

Amerikanische Familie, die fernsehen, um 1958

Das Fernsehen hat eine zentrale Rolle bei der Sozialisation des 20. und 21. Jahrhunderts gespielt. Es gibt viele Aspekte des Fernsehens, die angegangen werden können, einschließlich negativer Probleme wie z. Mediengewalt. Die aktuelle Forschung ergibt, dass Personen, die an sozialer Isolation leiden, das Fernsehen einsetzen können, um eine parasoziale oder künstliche Beziehung zu Charakteren aus ihren Lieblingsfernsehshows und Filmen zu schaffen, um Gefühle der Einsamkeit und sozialer Entbehrung abzulenken.[222] Mehrere Studien haben festgestellt Bildungsfernsehen hat viele Vorteile. Der Artikel "Die guten Dinge über das Fernsehen"[223] argumentiert, dass das Fernsehen ein sehr leistungsfähiges und effektives Lernwerkzeug für Kinder sein kann, wenn sie mit Bedacht eingesetzt werden. In Bezug auf den Glauben viele Christliche Konfessionen Verwenden Sie Fernsehen für religiöser Rundfunk.

Opposition

Methodist Konfessionen in der Konservative Heiligkeitsbewegung, so wie die Allegheny Wesleyan Methodist Verbindung und die Evangelische Wesleyanische Kirchemeiden Sie die Verwendung des Fernsehers.[224] Etwas Baptisten, wie diejenigen, die mit verbunden sind Pensacola Christian College,[225] Vermeiden Sie auch das Fernsehen. Viele Traditioneller Katholik Gemeinden wie die Gesellschaft des Heiligen Pius X. (SSPX), wie mit Laestadische Lutheranerund konservative Täufer wie die Dunkard Brethren Kirche, widersetzen sich der Anwesenheit des Fernsehens im Haushalt und lehren, dass es ein ist Gelegenheit der Sünde.[226][227][228][229]

Negative Auswirkungen

Kinder, insbesondere diejenigen im Alter von 5 Jahren oder jünger, sind durch fallende Fernseher Verletzungen bedroht.[230] A CRT-Stil Fernsehen, das auf ein Kind fällt, wird aufgrund seines Gewichts mit der gleichwertigen Kraft von mehreren Geschichten aus einem Gebäude getroffen.[231] Neuer Flachbildschirm Fernsehgeräte sind "oberstark und haben schmale Basen", was bedeutet, dass ein kleines Kind leicht einen überziehen kann.[232] Ab 2015TV-Tippovers waren für Kinder in den USA für mehr als 10.000 Verletzungen pro Jahr verantwortlich, was mehr als 8 Millionen US-Dollar pro Jahr in den USA hat Notfallversorgung.[230][232]

Eine Studie von 2017 in Das Journal of Human Resourcesstellte fest, dass die Exposition gegenüber Kabelfernsehen die kognitiven Fähigkeiten und die Abschlussquote für Jungen verringerte. Dieser Effekt war für Jungen aus gebildeten Familien stärker. Der Artikel schlägt einen Mechanismus vor, bei dem leichte Fernseher -Unterhaltung kognitiv anregende Aktivitäten auswirkt.[233]

Mit hohem Leadinhalt in CRTS und die schnelle Verbreitung neuer Flat-Panel-Display-Technologien, von denen einige (LCDs) Verwenden Sie Lampen, die enthalten MerkurEs gibt wachsende Bedenken hinsichtlich elektronischer Abfall aus weggeworfenen Fernsehern. Verwandt Gesundheit am Arbeitsplatz Es gibt auch Bedenken, dass DisassemBler, die Kupferkabel und andere Materialien aus CRTs entfernen. Weitere Umweltprobleme im Zusammenhang mit dem Fernsehdesign und der Nutzung beziehen sich auf die zunehmenden Geräte der Geräte elektrische Energie Bedarf.[234]

Siehe auch

Verweise

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Weitere Lektüre

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Externe Links