逐行扫描(Progressive Scanning)是指每一帧图像均是由电子束自左到右、并沿垂直方向自上到下以均匀速度依次一行紧接一行连续扫描而成。

      隔行扫描(Interlace Scanning)是指将一帧图像分成两场,经两次扫描来完成,第一次完成奇数行扫描(奇数场),第二次完成偶数行扫描(偶数场),使每一帧图像在显示端分两次显示,这样可以达到减少闪烁感、改善视觉效果以及压缩带宽的目的。

      扫描电子束移动轨迹的集合体形成扫描光栅,它由水平扫描(行扫描)和垂直扫描(帧扫描)两部分组成。要得到稳定的逐行扫描图像,每帧图像必须扫描整数行。逐行扫描的光栅示意图如图39所示,它包括带回扫线的光栅与消除回扫线的光栅两种方式,其中实线为沿水平方向自左到右的行扫描线,是图像的有效显示时间,称为行扫描正程,而虚线为每行的回扫线,不显示图像,称为行扫描逆程。

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    隔行扫描方式较好地解决了图像连续感、闪烁感与电视信号传输带宽的矛盾。随着技术的不断成熟,逐行扫描已经越来越广泛地应用在数字电视和数字电影系统中。与隔行扫描相比,逐行扫描大大增加了图像清晰度,已成为现代电视技术的主流扫描方式。

    逐行扫描起源于计算机显示格式。由于科技及社会进步,消费者对高清晰度电视图像质量的不断追求,消费电子领域与计算机领域的融合日益增强,因而作为计算机显示基础的逐行扫描方式被融入到数字高清晰度电视等领域。数字电影摄影机(24P模式)、大多数CRT监视器、所有的LCD监视器和HDTV(高清晰度电视)以及电影转为DVD时均采用逐行扫描方法,其优点是:可以减少屏幕的大面积闪烁和边缘闪烁;分解力高;图像更加清晰和稳定等,其缺点是:在同样帧尺寸和垂直刷新率的情况下,需要比隔行扫描更宽的带宽。

    隔行扫描是电视显示格式的基础,由于早期电视工业技术的限制,电视显示格式如果采用逐行扫描会使信号频谱及信号的信道传输带宽均达到很高的要求,从而大大提高电视接收机的技术难度及实现成本。为压缩光电转换后所产生的视频信号的频带,电视专家想出了一个方法,即把一幅图像分成两场来扫描,第一场称为奇数场,依次扫描1、3、5、7、9等所有奇数行,第二场称为偶数场,依次扫描2、4、6、8、10等所有偶数行,一帧分为两场来拾取、传送和显示,即一次帧扫描由奇数场扫描和偶数场扫描构成,这就是隔行扫描。

    隔行扫描被选定为早期电视信号的数据格式。隔行扫描在显示精细画面尤其是静止画面时存在轻微闪烁及画面蠕动现象,但由于电视图像在大部分时间内都是动态画面,因而影响并不十分明显。隔行扫描的行扫描频率为逐行扫描的1/2,因而信号频谱及信道传输带宽亦为逐行扫描的1/2,因此,隔行扫描在图像质量下降不多的情况下却使信道利用率提高了1倍,信道带宽的减小使系统及设备的复杂性和成本也相应降低。但隔行扫描也会带来许多缺点,将会牺牲系统性能,例如行间闪烁效应将会使人眼产生视觉疲劳,垂直分解力下降将导致图像质量下降,出现垂直边沿锯齿化现象等不良效应。