유로247 가입코드 역사 텔레비전의

무선전신전시를 보는 가구, 1958무선전신전시이라는 관념은 19세기 말부터 20세기 초까지의 시기에 과수에 의하여 이루어진 관념으로, 보편화 제도을 각골통한 처녀의 동광경 송전에서는 기구적 선회 천공 디스크인 닙코프 디스크를 사용하여 그림면을 겨를가변 마크로 스캔한 후, 이를 수신기에서 거듭 변환하여 당초 상를 반복하였다. 무선전신전시의 개척은 제2차 공간대전광역시으로 인해 중단되었는데 갈등이 끝난 후 상를 음전자식으로 스캔하고 노출하는 완전 음전자식 무선전신전시이 표준으로 되었다. 송전된 상에 불신을 가미하는 제 가지 표준이, 기술적으로 상호 교환되지 않는 마크 표준을 사용하여 과수의 고장에서 개척되었다. 무선전신전시의 궤적13개 말글논의읽기구합궤적 보기공구위키백과, 우리 모두의 백과사서.

[1]무선전신전시 방송은 땅파 방송소에서 송신하는 미터파 및 UHF의 무선전신 마크, 곤여 길 달별에서 마이크로결 마크를 통하여 공중으로 송전되거나, 또는 밧줄 무선전신전시를 통하여 유선으로 개별 소비자에게 송전된다. 많은 국가에서는 당초의 아날로그 방송 방법에서 벗어나 금시는 디지털 무선전신전시 표준을 사용하여 가미적인 움직임 기능을 제공하고 보편화 빛띠의 대역폭을 절약하여 보다 소득성 있는 사용성로 사용하고 있다. 무선전신전시 도모의 디렉터리은 인터넷을 통해서도 그릇될 수 있다. 무선전신전시 방송은 제2차 공간대전광역시 이강 급빠르기로 활성화되어 광고, 선전, 게임을 각기 중요한 공중 매개체가 되었다.

무선전신전시 방송을 각기 경비은, 속간 또는 정부 기관이 계산하는 광고 소득에 의하거나 또는 국부 국가에서는 수신기 소유인가 계산하는 무선전신전시 수신료로 방송 경비을 급부한다. 특히 밧줄이나 달별을 통해 가다 국부 덤에 거학서는 수신자에 의한 구독료에 의하기도 한다. 3레벨 무선전신전시은 비즈니스적으로 이용되고 있으나 그림면 재생 기법의 한계로 인해서 소비자들에게는 널리 수용되지 않고 있다. 무선전신전시 방송은, 광범각기 지리학적 영역에 걸쳐 전문가그래밍을 그릇할 수 있는 원가간집물 초고주파 네트워크와 같은 기술의 지속적인 개척에 의해 뒷바라지되고 있다.

기고식 무선전신전시[구합]팩시밀리 송전 제도은 19세기 초 기구적으로 그래픽을 스캔하는 방법을 개척했다. 칼레도니아의 개발인인 알렉산더 베인은 1843년에서 1846년 가운데에 팩시밀리 기구를 소개했다. 영의 물리학학자 프레드릭 베이크웰은 실험실 버전으로 움직임하는 팩시밀리를 1851년에 리허설했다. 녹화기 녹화 방법을 사용하면 전문가그래밍을 구합하고 재생하여 다음에 방영나타내다 수 위치나타내다된다.

[2][3][4]1873년 영의 전기공학자 윌러비 스미스(Willoughby Smith)는 셀렌 요소에서 광전도성을 발굴했고, 이 발굴은 1895년 초에 전어선을 통해 정지 상를 송성하는 방법인 전신 사진, 전 가지의 음전자 상 스캐닝 기계(정지 및 몸가짐 모두), 및 궁극적으로 무선전신전시 카메라 기술 등으로 이어졌다. 닙코프 디스크. 이 개략도에서는 개구부에 의해 만들어지는 본의 길를 보여 주는데, 개구부은 정확도를 좋이기 위험 바른네모으로 할 수도 있다. 전신선을 활용하여 움직임하는 처녀의 사용적인 팩시밀리 제도이 1856년부터 이탈리아의 신부인 지오반니 카셀리에 의해 개척되어 사용되었다.

23세의 도이칠란트 단과대학생이던 반칙 고틀리프 닙코프는 1884년 베를린에서 닙코프 디스크를 개발하여 특허권를 받았다. [5] 이것은 나사꼴 개구부 패턴이 있는 선회하는 디스크로, 각 개구부에 의하여 상가 선형으로 스캔되었다. 그는 실제로 움직임 모범을 건설한 적은 없지만 닙코프의 선회 디스크, 즉 “상 래스터라이저”를 꼴바꿈한 것들이 굉장히 보편화되었다. 검은색 윤곽선으로 노출된 디스크 영역은 스캔된 영역을 나타낸다.

페르스키의 논문에서는 닙코프 등의 강학를 거론하면서 기존의 전기 기구 기술에 대하여 검사했다. 그런데 1907년 리 드포리스트와 아서 코른에 의해 증폭관 기술이 개척되면서 이렇다 도모가 그제야 사용적이 되었다. [6]논의 즉시 송전에 엄동설한 처녀의 리허설은 1909년 가승에서 조르쥬 리루(Ge논리합ges Rignoux)와 A. [5]콘스탄틴 페르스키(Constantin Perskyi)는 1900년 8월 24일 가승에서 열린 공간 박람회에서 개최된 〈세계 전기 회의〉에 내놓다 논문에서 무선전신전시이라는 단어를 만들었다.

Fournier)에 의해 이루어졌다. 기구적 전류바꾸개에 개별적으로 결부된 64개의 셀렌 셀의 배열이 음전자적인 망막 값을 했다. 수신기에서는 일종의 커 셀에 의하여 빛을 모듈레이션하고, 이 모듈레이션된 빔을 선회하는 디스크의 제일자리에 부착된 일련의 다양한 각의 경에 의하여 전시 그림면으로 주사하였다. 푸르니어(A.

이 관념 검증을 각기 리허설에서 8×8 픽셀 해경전는 알파벳의 개별 글씨를 명확하게 송성하기에 충분했는데, 초가집 “제 번” 업데이트된 상가 송전되었다. [7]1911년에 보리스 로싱과 그의 도제인 블라디미르 즈보리킨은 기고식 경-드럼 훑개를 이용하여 최전선을 통하여 “브라운관”( 마이너스선관 또는 “CRT” ) 수신기까지, 즈보르킨 자신의 표현에 의하면 “굉장히 조잡한 상”를 송성하는 제도을 개발했다. 동광경은 훑개의 “감가 충분하지 않고 셀렌 셀이 굉장히 느렸기” 땜에 불가능했다. 송신기와 수신기의 동기생화는 가외의 귀도에 의하여 조정되었다.

그는 자신의 제도을 ‘텔레비별'(Televista)라고 불렀다. 이 행사는 전 공간적으로 널리 뉴스 되었으며 매일반적으로 “무선전신으로 보다”(Seeing By Wi라less)라는 논제이 붙었다. 리허설은 분해 고든 나리지에게 강렬나타내다 골상을 주어서, 1914년 자신의 매장에서 열린 이학 및 전기 전시회에 텔레비별를 내포시켰다. [8]1914년 5월, 공문볼드 로우는 영경의 자동식차 기관사 협회에서 자신의 무선전신전시 제도을 난생처음으로 리허설했다.

[11][12] 로우의 개발품에서는 매트릭스 검출기(카메라) 및 각무늬그림 실버스크린(수신기/뷰어)을 사용하였는데, 음전자 기고식 잔루 기구이 있어 셀 교점 마무 선회 굴림대를 이동기키면서 카메라/뷰어 데이터 링크에 멀티플렉스 마크를 제공하였다. 수신기에서도 송신기와 같다 굴림대를 사용했으며 송신기와 수신기의 두 개의 굴림대는 동기생화되었다. 이것은 20세기의 약하나타내다 다른 무선전신전시 제도과열 남다르다며 모 면에서 로우는 근대적 디지털 무선전신전시보다 80년 기위 디지털 무선전신전시 제도을 가지고 있었다. [9][10] 또한 영 주관 미 영사의 칼 레이먼드 단춧링 부영종도 굵다 흥미를 느껴서, 로우의 제도에 엄동설한 대단나타내다 세갈래 데이터가 내포된 영경 주관 미연방국 영사 계서를 작성하였다.

그의 “텔레비별”에 관한 특허권 넘버 191,405는 “광학 논의 전기 송전을 각기 개량된 기계”라는 논제으로 1923년에 결국 출판되었는데, 이렇다 지연은 보안논의 곡절에 의한 것으로 보인다. 이 특허권에서는, 스캐닝 굴림값 어레반대 각 행에 있는 셀에 관계하는 전도성 교점 행을 갖고 있으며 굴림값 선회함에 따라 계단로 각 셀을 샘플링하도록 배열되어 있다고 기술하고 있다. 수신기 굴림대도 유사하게 구성되어 있어 선회할 때마다 굴림값 셀 배열을 가로지르면서 한 줄의 셀을 감당한다. 영경에서 이렇다 리허설이 있은 직후에 제1차 공간대전광역시이 시작되어 제1차 공간대전광역시에서 민감한 군 볼일인 영 무인 항행기에 간섭하게 되었고, 그래서 그는 1917년까지 특허권를 구청하지 않았다.

“수신기는 박나타내다 강 슬레이트를 경유하는 쏠림빛의 경유에 의해 움직임되는 일련의 셀로 구성되며 수신기에서 송신기 앞의 물건는 깜빡이는 상로 재생된다”, “굴림대는 다음의 모터로 구동된다. 이를 미연방국에 고변한 단춧링 부영사의 계서에서는 다음과 같이 즉, .

로우는 셀을 액 전매질로 덮고 각 셀이 선회하여 어레이 마무 건너가다 때 각개의 셀은 거듭 이 매개체를 통해 계단로 결부되었다. 수신기는 특허권에 제시된 바와 같이 “그것을 경유하는 전류에 따라 더 많거나 적은 빛을 전달하는. 분당 3,000번의 선회과 그로 기인되다 빛의 기복는 매일반 전기선을 따라 송전된다” 그리고 특허권에는 “셀렌 셀을 각 공간에 배치한다”라고 기술하고 있다.

” 여닫개 값을 하는 쌍금속 성분를 사용했다. 로우는 제도의 주요 결함은 광파를 전기 임펄스로 변환하는 데 가다 셀렌 셀로 이것이 극히 느리게 감하여 효과를 망친다고 말했다. 단춧링는 “이 제도은 4마일 가간집물에 관계하는 거역을 통해 테스트 되었지만 로우 박사의 견해로는 훨씬 더 먼 가간집물에서도 똑같이 효과적슬기 않을 곡절가 가난나타내다.

굴림대의 전도성 갈래이 플래티나으로 만들어지기 땜에 기계 경비이 상당나타내다. 특허권에는 이 결부이 유선 또는 무선전신일 수 있다고 제시되어 있다.

1914년 이 리허설에는 많은 공중매개체가 각광을 보였고 5월 30일 《더 타임스》에서는 다음과 같이 뉴스했다. “개발인인 A. M. “고 고변하고 있다.

이 개발이 순조롭게 진행된다면 우리는 곧 명들을 원격으로 볼 수 위치나타내다 될 것 같다 (An inven정원r, Dr. A. M. 로우 박사가 시각적 상를 유선으로 송성하는 방법을 발굴했다.

국제경기결맹 all goes well with this invention, we shall soon 환어음 able, it 누드룩ms, 정원 누드룩 people at a distance). ”5월 29일 《데일리 크로니클》에서는 다음과 같이 뉴스했다. “로우 박사가 자신이 개발한 새로운 기계를 사용하여 처녀로 공중 앞에서 리허설을 했는데, 그는 이 기계를 이용하면 전기를 사용하여 전어기를 고용나타내다 명들이 동기에 상호를 볼 수 위치나타내다 된다고 주막하였다(Dr. Low, h뒷손질 disc오버코트ed a means 유입밧줄 transmitting visual 상s by 강삭.

”1927년, 로널드 프랭크 격원나타내다은 로우에게, 자신의 저서에서 로우의 견련 특허권를 거론하면서 그의 공을 인정하면서 저서에 ‘내포하기에는 극히 기술적 성격’이라는 사과문과 함께 저서의 고개말을 작성해 달라고 요청했다. [13] 다음에 로우는 1938년 특허권에서 단교된 기판에 세슘 섞음쇠을 증착하는 공정에 의해 관철되는 훨씬 더 큰 ‘카메라’ 셀 면적밀도를 계획했다. 로우의 제도은 제 가지 곡절로 실패했는데, 이는 대개 되비침광으로 상를 재생할 수 없고 유명의 계조를 동기에 묘사할 수 없었다는 점 땜이다. Low gave a demonstration 화차보도가문 t인간공학 first 타임아웃 in public, with a 빅애플 apparatus that 인간공학 h뒷손질 invented, 화차보도가문 누드룩ing, 인간공학 계획 by electricity, by which it is possible 화차보도가문 persons using a telephone 정원 누드룩 each ot인간공학r at t인간공학 same 타임아웃).

이렇다 많은 개발는 이강의 기술 발전으로 수십 년 후에는 거행 가나타내다 수 있었지만 당시에는 공상적이었다. 1923년 칼레도니아의 개발인 존 로지 베어드는 닙코프 디스크를 고용나타내다 완전한 무선전신전시 제도을 계획했다. 닙코프 디스크는 모호하고 잊혀진 특허권로 당시에는 전혀 명확하지 않았다. 이 제도은 보리스 로싱의 제도과 같이 계조를 대개 재생한 제도 디렉터리에 가미될 수 있다.

1924년 말, 베어드는 영경으로 돌아와 그곳에서 실험을 계속했다. 1925년 3월 25일 존 로지 베어드는 영경의 나리지스 백화점에서 무선전신전시로 방송된 그림자 상를 처녀로 공고 리허설했다. [14] 이때 피송장로 가다 명목 간판은 불신의 예비가 박약하여 자신의 제도에 노출할 수 없어서, 그는 삭견본(cu정원ut)을 방송했다. 그는 중병에서 감내 중이던 헤이스팅스에서 첫 시사품을 만들었다.

또한 “S정원oky Bill”은 이렇다 실험에 사용된 눈부신 레벨의 빛 앞에서 오랜 겨를 불평함이 없이 가만히 둘 수 있었따. 그런데 1925년 10월 2일에는 괴뢰의 고개가 믿을 수 없을 격로 선명하게 갑자기 그림면에 나타나게 할 수 있었고, 1926년 1월 26일 실제 인간 간판의 상 송전을 왕립 강학소의 유명한 이학자 40명을 위험 리허설했는데 이는 공간 처녀의 관영 무선전신전시 리허설으로 널리 알려져 있다. 1925년 무선전신전시 장비와 괴뢰 “제임스”와 “스투키 빌” (오른쪽) 과 함께 있는 존 로지 베어드 . 1925년 중반에는 괴뢰을 사용했는데, 이는 복화역술가가 고용나타내다 것으로 다음에 “S정원oky Bill”이라는 명이 붙여졌고, 피송장의 예비를 강조하기 위험 단장을 시켰다.

고정된 빛전지를 가로질러 상를 스쳐지나가는 밀착렌즈가 내장된 선회하는 닙코프 디스크 남에는 밝은 관찰을 받고 있는 피송장를 설치했다. 이때 피송장에서 되비침된 빛을 수신한 것은 아마도 미연방국의 테오도어 사건가 개척한 황국 탈륨(Thal유입밧줄ide) 셀로 가정된다. 예서 생성된 전기 마크는 보편화를 통해 수신기 기계로 송전되었다. 베어드의 무선전신전시 제도에서는 닙코프 디스크를 사용하여 광경을 주사하여 노출하였다.

디스크에 부착된 각개의 밀착렌즈가 스캔하며 지나갈 때 광경의 스캔 선이 재생되었다. 이 전기 기계의 베어드 디스크에는 16개의 밀착렌즈가 있었지만 다른 디스크의 사용과 함께 인성관 상을 감각하기에는 충분한 32개의 스캔 선으로 동광경을 재생할 수 있었다. 베어드는 초가집 5개의 프레임 빠르기로 시작했는데, 곧 초가집 30개의 스캔 선으로 121⁄2개의 프레임 빠르기로 증다하였다. 송전된 마크는 송신측의 디스크와 겨를적으로 동기생 되어 있는 수신측의 닙코프 디스크 뒤쪽에 설치되어 있는 네온사인 알에 적용되어, 네온사인 램프의 광도가 광경의 각 곳의 광도에 비하여 가변되었다.

1928년, 베어드의 회사인 ‘베어드 무선전신전시 개척 회사/시네마 무선전신전시’에서는 영경과 빅애플 가운데의 처녀의 대서양 횡절 무선전신전시 마크와 처녀의 육상 배 송전을 방송했다. 1929년에 그는 도이칠란트 처녀의 실험적인 기고식 무선전신전시 덤에 참여했다. 같은 해 11월, 베어드와 파테사의 버나드 네이턴은 프랑스 처녀의 무선전신전시 회사인 ‘무선전신전시-베어드-네이턴 사’를 건설했다. 1927년 베어드는 438 마일 (705 km) 영경과 글래스고 가운데의 전어선으로 마크를 송성하였다.

[15] 1932년에 그는 초고주파 무선전신전시을 리허설했다. ‘베어드 무선전신전시 회사’의 기구 제도은 회사의 크리스탈 구타나타내다스 녹음실와 다음에 1936년 BBC 무선전신전시 방송에서 최고 240줄의 해경전에 귀착했지만, 동작 샷 기구 제도에서는 앉아 있는 공고자와는 달리 무선전신전시로 방송되는 장면을 몸소 스캔하지 않았고, 대신에 17. 5mm 사진필름으로 촬영한 다음 빠르게 상태한 다음 사진필름이 미처 젖어 있는 거리에 이를 스캔했다. 19기미독립운동년에 그는 Derby의 처녀의 야외 원격 방송을 개발하였다.

미연방국 개발인인 샤를마뉴대제 프랜시스 젠킨스도 무선전신전시을 개척했다. 그는 1913년에 “무선전신 전영”에 엄동설한 기사를 공고했지만 1923년 12월이 되어서야 증인을 위험 가다 그림자 상를 송전했다. 1925년 6월 13일, 젠킨스는 그림자 사진의 동기 송전을 공고적으로 리허설했다. 1930년대 기구 제도에 관한 스코포니 사의 성공으로 제2차 공간대전광역시으로 영에서 무선전신전시 사업이 감축되었을 때 미연방국으로 진출할 수 있었다.

[16][17] 젠킨스는 자신의 개발에 대하여 1922년 3월 13일에 특허권출원하여 1925년 6월 30일 미연방국 특허권 제1,544,156호(“무선전신으로 사진 송전”)를 받았다. [18]1926년 12월 25일 타카야기라 켄지로는 상이국의 하마마쓰 공고에서 닙코프 디스크 훑개와 CRT 전시를 고용나타내다 40줄 해경전의 무선전신전시 제도을 리허설했다. 이 시사품은 현재 시즈오카 단과대학 하마마츠 교사 타카야기라 기념관에 전시되어 있다. 1925년에 젠킨스는 닙코프 디스크를 사용하여 가다 장난감 바람개비의 그림자 그림면을 메릴랜드에 있는 수군 라디오 방송으로부터 컬럼비아특별구 다카포에 있는 자신의 강학실까지 5마일 이상 송전했는데, 예서는 48 선 해경전를 가지는 밀착렌즈 부착식 디스크를 사용하였다.

[20] 상이국에서 그는 처녀의 완전 음전자식 무선전신전시을 완성한 명으로 인정되고 있다. [21] 분만 모범을 꾸미다 각기 그의 강학는 상이국이 제2차 공간대전광역시에서 패한 후 미연방국에 의해 중단되었다. [19]1927년 벨 전어 강학소의 한 팀은 관객이 상를 볼 수 있도록 평면 패널 플라스마 전시의 시사품을 사용하여 컬럼비아특별구에서 빅애플으로 무선전신전시 송전을 리허설했다. [19] 1927년까지 타카야기라는 해경전를 100줄로 개량했으며, 이는 19기미독립운동년까지 최고였다.

1927년 4월 7일, 벨 전어 강학소의 허버트 E. 이브스와 프랭크 그레이는 기고식 무선전신전시에 관하여 극적인 리허설을 하였다. 이 되비침광을 이용하는 무선전신전시 제도에는 소형 및 대형 시 그림면이 모두 내포되어 있었는데, 작은 수신기에는 2 인치 폭에 2. [22] 단색 전시는 2영척 x 3영척 규모에 2500픽셀이었다.

두 무대기계 모두 어느 격 정확한 단색의 동광경을 재생할 수 있었다. 이들은 모두 그림면과 함께 이와 동기생된 소리도 수신할 수 있었다. 이 제도에서는 두가지의 길를 통해 상를 송전했는데, 첫 번째는 컬럼비아특별구에서 빅애플 시로 결부되는 구리쇠선 결부이고, 다른 단독는 뉴저지 주 휘파니로 부터 결부되는 무선전신 결부이었다. 5 인치 좋반대 그림면을 가지고 있었고, 큰 수신기에는 24 인치의 폭과 30인치 좋반대 그림면이 있었다.

무선전신전시 방송의 과녁에는 상무부 각료인 허버트 후버가 내포되어 있었는데, 방송을 하고자 하는 과녁을 플라잉 스폿 훑개 빔으로 검사하였다. 검사 빔을 생성하는 훑개에는 50개의 개구부(apertu라)를 갖춘 디스크가 있었는데, 이 디스크는 초가집 18프레임에 관계하는 빠르기로 선회하여 약 56 밀리초 마다 1 프레임을 캡처 하였는데, 각하의 제도은 매일반적으로 초가집 30 또는 60프레임 즉, 33. 3 또는 16. 두 가지의 송전 방법을 비교한 시자는 성질에 간극가 가난나타내다고 확인하였다.

무선전신전시 궤적가인 앨버트 에이브럼슨은 벨 랩에서의 리허설의 가치을 다음과 같이 강조했다. “이것은 현재까지 기고식 제도으로 구현된 최고의 리허설으로, 다른 제도의 화질은 몇 년이 지나야 이 제도과 견주다 수 있는 격가 될 것이다. “[23]무선전신전시 방송의 과녁으로는 상무부 각료인 허버트 후버가 내포되어 있었다. 7밀리초마다 한 프레임을 송전한다.

빔을 생성하는 훑개에는 50개의 개구부(apertu라)가 있는 디스크가 있었다. 디스크는 초가집 18프레임의 빠르기로 선회하여 약 56 밀리초 마다 1프레임을 캡처 하였는데, 이에 반하여 각하의 제도은 매일반적으로 초가집 30 또는 60프레임 즉, 33. 3 또는 16. 플라잉 스폿 훑개 빔이 이렇다 과녁을 관찰했다.

무선전신전시 궤적가인 앨버트 에이브럼슨은 벨 랩에서의 리허설의 가치을 다음과 같이 “이것은 현재까지 기고식 제도으로 구현된 최고의 리허설으로, 다른 제도의 화질이 이 제도과 견주다 수 있는 격가 되려면 몇 년이 걸릴 것이다. “라고 강조했다. [24]1928년 WRGB (당시는 W2XCW)는 공간 처녀의 무선전신전시 방송으로 시작되었다. 7밀리초마다 한 프레임을 송전한다.

이것은 “WGY 무선전신전시”으로 널리 알려져 있다. 동류, 소에서는 레온 테레민이라는 개발인가 전기기고식 무선전신전시을 개발하였는데, 1925년 16줄의 해경전를 갖는 전기 기고식 무선전신전시으로 시작하여 1926년에는 비월주사 기법을 사용한 32 선 해경전를 갖는 미러 드럼에 근거한 기고식 무선전신전시을, 다음에는 64 가의 미러 드럼에 근거한 무선전신전시을 개척했다. 1926년 5월 7일에 공고한 논문에서는 5영척 바른네모 실버스크린에 전이변으로 거개 동기에 가다 비디오을 송성하여 투사했다. 빅애플 스키넥터디에 있는 복합 전걸음사 시설에서 방송 되었다.

이 디스크에 만들 수 있는 개구부의 갯수에는 규정이 되어 있었고, 특정한 경을 초확하는 디스크은 사용적슬기 않았기 땜에, 기고식 무선전신전시의 상 해경전는 30 줄에서 맥시멈 약 120줄로 상대적으로 낮았다. 그럼에도 불구하고 30 선 송전의 상 성질이 기술 발전으로 꾸준히 개량되어 1933년 까지 베어드 제도을 사용 하는 영의 방송은 놀라울 격로 선명하였다. [25] 200 선 영역에 이르는 몇 가지 제도도 방송 되었다. [17] 1927년까지 100개의 선으로 구성되는 그림면을 송성하였는데 이것은 미연방국의 알씨에이사가 1930년에 120 가의 비디오을 개척하기 전까지는 넘어서지 못한 해경전이다.

에 의하여 1935년 몬트리올의 가치공학9AK 방송에서 시작된 180선 제도이다. [26][27]슬로베니아의 안톤 코델리(An정원n Codelli, 1875년 3월 22일 – 1954년 4월 28일)는 사족이면서 열정적인 개발인였다. 머보다도 그는 자동식걸가 소형 냉장고와 새로운 교차로 기관 도모를 개발했다. 이 중에서 두 가지는 1935년 가승에 Compagnie des Compteurs(C다카포)에 의하여 설치된 180선 제도과 Peck 무선전신전시 C논리합p.

당시 무선전신전시 기술의 제일 큰 과업는 감각할 수 있는 꼴을 재생하기에 충분한 해경전로 상를 송성하는 것이었다. 공중매개체 궤적가인 Melita Zajc가 자세히 설명했듯이 대갈래의 개발인는 제도에서 고용나타내다 선 수를 늘리기로 결정했다. 국부는 당시 매직펜 넘버인 100 선에 근접했다. 무선전신전시에 흥미를 느낀 그는 자신의 기술을 새로운 매개체에 적용하기로 결정했다.

1929년에 그는 단독의 선이 있는 무선전신전시 기계를 개척했지만 그림면에 강속부절적인 나사꼴을 형성했다. 코델리는 인성관 눈에 엄동설한 공감를 근거으로 독창적인 디자인을 했다. 그는 근처 견식에 보이는 물건가 가운데에 있는 물건만큼 날카로울 필요가 가난나타내다는 것을 알고 있었다. 그러나 코델리는 다른 생각을 가지고 있었다.

그러나 도이칠란트의 음전자 대기업체가 텔레푼켄 사의 뒷바라지에도 불구하고 코델리의 무선전신전시 제도은 결단코 비즈니스적인 현실이 되지 못했다. 궁극적으로 음전자식 무선전신전시이 지배적인 제도으로 상이했고 코델리는 다른 전문가젝트로 이동했고, 그의 개발품은 거개 잊혀졌다. [28][29]1935년까지 미연방국에서는 1939년까지 계속된 공립 단과대학에서 운영하는 소수의 방송을 면제하고는 저화질 음전자 기구 무선전신전시 방송이 중단되었다. 상가 가운데에서 제일 선명한 코델리의 기고식 무선전신전시 제도은 잘 움직임했으며 곧 아내인 ‘일로나 폰 드라세라자르'(Ilona von Dr뒷손질c인간공학-가zar)의 상를 공중으로 송전할 수 있었다.

매일반로 중요한 것은 1934년 8월 필로 판즈워스가 필라델피아의 프랭클린 강학소에서 완전 음전자 제도을 리허설하면서 무선전신전시의 내일 각도을 제시한 것이다. 상 해부기 및 기타 카메라 관악기 및 재생기용 마이너스선관을 내포하는 완전 음전자식 무선전신전시의 개척은 세병 무선전신전시의 지배적인 구성인 기구 제도의 끝을 알리는 시작이었다. 기고식 무선전신전시는 매일반적으로 작은 상만 생성했으며, 1930년대까지 무선전신전시의 간류였다. 연방국 기별위원회(FCC)는 무선전신전시이 관통된 기술 표준 없이 지속적으로 발성하여, 미연방국의 전 방송은 실험적이고 비비즈니스적인 라이선스만 수여받았기 땜에, 무선전신전시의 검약 발전을 방해했다.

음전자식 무선전신전시[구합]페르디난드 브라운1897년 영의 물리학학자인 J. J. 톰슨은 그의 세 가지 고명나타내다 실험에서 근대 마이너스선관 (CRT)의 근본 기능인 마이너스선 편중을 할 수 있었다. 마지막 기구 무선전신전시 방송은 1939년에 미연방국의 소수의 공립 단과대학에서 운영하는 방송에서 종료되었다.

[30][기미독립운동] 텔레비전은 CRT를 전시 기계로 고용나타내다 것을 처녀로 생각했다. [32] 반딧불체가 코팅된 실버스크린이 있는 크룩스 관악기 의 꼴바꿈인 냉마이너스 이극소자였다. 브라운관은 20세기 무선전신전시의 근거가 되었다. CRT의 전기 버전은 1897년 도이칠란트의 물리학학자 카를 프란츠페르디난트 브라운이 개발하여 브라운관이라높이 한다.

[34] 1908년 영 왕립학회 성원인 앨런 공문볼드 캠벨스윈튼은 이학 저널인에 송전 및 수신 기계 모두에 마이너스선관 (또는 브라운관)을 사용하여 “원격 전기 비전”을 얻을 수 있는 방법을 설명하는 간찰를 공고했다. [35][36]그는 1911년 영경에서 한 강연에서 자신의 비전을 개척했으며 《더 타임스》[37]와 《뢴트겐선 학회 저널》에 고변했다. [38][39] 1926년 10월 《네이쳐》에 보낸 간찰에서 캠벨스윈턴은 GM 민친 및 J. [33] 마이너스선관은 1906년 도이칠란트인 막스 디크만(Max Dieckmann) 강사에 의해 전시 기계로 성공적으로 리허설되었으며, 그의 실험 결말는 1909년 《가운데언티픽 어메리컨》 저널에 등재되었다.

M. 스탠턴과 함께 수행한 “성공적슬기 않은 실험”의 결말도 공고했다. 그들은 마이너스선 빔으로 동기에 스캔되는 셀렌 코팅 금붙이판에 상를 투사하여 전기 마크를 생성하려고 시도했다. C.

M. 민친이 사망한 1914년 3월 이전에 실시되었다. [42] 그들은 다음에 1937년에 EMI의 H. [40][41] 이렇다 실험은 G.

W. Strange,[43] 및 RCA 의 H. Iams와 A. Miller와 J.

[44] 두 팀 모두 오리지널 캠벨스윈턴의 셀렌 코팅 경기트로 “굉장히 희미한” 상를 송성하는 데 성공했다. 다른 명들이 마이너스선관을 수신기로 고용나타내다 실험을 했지만 송신기를 송신기로 사용한다는 관념은 참신했다. [45]열마이너스을 사용한 처녀의 마이너스선관은 존 B. Rose의 두 팀에 의해 반복되었다.

이 전기 음전자 카메라 관악기( 상 분리기 와 같은)는 굉장히 낙망스럽고 치명적인 결함이 있었다. 그들은 피송장를 스캔했고 각 곳에서 보이는 것은 스캐닝 제도이 경유하는 등시에 보이는 작은 빛 각뿐이었다. 사용적인 기능성 카메라 관악기는 다음에 성하 갈무리식 카메라 관악기로 알려지게 된 다른 기술적 근접 기법이 필요했다. 존슨 ( 존슨-귀경퀴스트 노이즈라는 낱말에 명을 붙인 명)과 웨스턴 일렉트릭 사의 분해 와이너 와인사랑(Harry Weiner Weinhart)가 개척하여 1922년 사용 제품이 되었다.

[46] 열마이너스을 이용하는 처녀의 마이너스선관은 존슨-귀경퀴스트 노이즈라는 낱말에 명이 붙여진 존 B. 존슨 과 웨스턴 일렉트릭 사의 분해 와이너 와인사랑(Harry Weiner Weinhart)가 개척하여 1922년에 사용 제품이 되었다. 송전 관악기 혹은 “카메라” 관악기의 낮은 전기 아웃풋을 야기하는 빛에 엄동설한 낮은 감 과제는 1924년 초 홍 기관사 티하니 칼만이 성하 갈무리 기술을 소개하여 해결하였다. 그것은 1926년에 홍의 티허니 칼만에 의하여 발굴되고 특허권를 받은 새로운 물리학적 상태에 근거을 두고 있지만, 1930년경부터 널리 공감되어 감각되기 시작했다.

[48][49][50][51]그의 해결 방법은 단독의 스캔 사이클 거리 관악기 내에 성하(“광음전자”)를 모아서 갈무리하는 카메라 관악기였다. 이 기계는 1926년 3월 그가 “라디오스코프”이라고 작명한 무선전신전시 제도에 대하여 홍 에서 내놓다 특허권 출원서에서 처녀로 설명되었다. [52] 1928년에 가미적인 개량을 특허권 출원에 내포한 이강에,[47] 1930년 영에서 티하니의 특허권가 무효로 선언되었고,[53] 그래서 그는 미연방국에서 특허권를 출원하였다. [47] 1926년에 티하니는 완전 음전자식의 스캐닝 및 전시 성분를 활용하는, 스캐닝(또는 “카메라”) 관악기 내에 “성하 갈무리” 규범를 고용나타내다 무선전신전시 제도을 개발했다.

이와 달리 수신관에 엄동설한 특허권는 이미 10월에 승낙되었다. 티하니의 특허권출원 2건은 모두 특허권등기 되기 전에 RCA에서 구매하였다. [49][50] 티하니에 의한 성하 갈무리식 개발는 금방까지도 무선전신전시용 촬상 기계 도모의 근본 규칙으로 계속하고 있다. 그의 이렇다 획이변인 개량책은 19기미독립운동년 RCA사에서 ” 새끼코노스코프 ” 디자인으로 연합되게 되는데 티하니의 송전 관악기에 엄동설한 미연방국 특허권는, 1939년 5월까지 특허권 등기되지 않았다.

[19] 타카야기라는 특허권를 구청하지 않았다. [54]1924년의 필로 판즈워스1927년 9월 7일, 필로 판즈워스는 처녀의 광경인 가볍다 직선을 광경 분리기 카메라관을 이용하여 샌프란시스코의 202 G라en St라et에 있는 그의 강학실에서 송전했다. [55][56] 1928년 9월 3일이 되자 그는 매스컴을 각기 리허설을 하기에 충분한 제도을 개척하여 리허설을 하였는데 이것은 처녀의 음전자식 무선전신전시 리허설으로 널리 알려져 있다. [52]1926년 12월 25일 타카야기라 켄지로는 상이국의 하마마쓰 공고에서 CRT 전시를 고용나타내다 40선 해경전의 무선전신전시 제도을 리허설했다.

[57] 그해에 판즈워스는 자신의 아내 엘마(“Pem”)의 3. 5인치 광경을 내포하는 처녀의 생방 인간 상를 자신의 제도을 이용하여 송전했는데, 엘마는 아마도 밝은 관찰 땜에 눈을 고락 있었다. [58]동류, 블라디미르 즈보리킨은 상를 만들고 보여사이클 위험 마이너스선관을 실험하고 있었다. [56] 1929년에는 모터 발전기를 제거하는 식으로 갈수록 개량하여 그의 무선전신전시 제도에는 결국 기구 부품이 존재하지 않게 되었다.

그러나 1925년 리허설에서는 상가 어둡고 예비가 낮고 선양도가 낮았으며 고정되어 있었다. [59] 그의 이미징 관악기는 결단코 실험실 계단를 넘어선 적이 가난나타내다. 그러나 웨스팅하우스 특허권를 낙수한 RCA는 판스워스의 1927년 상 해부기에 엄동설한 특허권가 극히 광범위하여 다른 음전자 이미징 기계를 배척할 것이라고 강변했다. 1923년 웨스팅하우스 일렉트릭 사에서 일하면서 그는 음전자 카메라 관악기를 개척하기 시작했다.

미연방국 특허권청 심사관은 1935년의 결정에서 이에 동의하지 않고, 판즈워스 개발의 즈보리킨에 엄동설한 우선권을 인정하였다. 판즈워스는 즈보리킨의 1923 제도이 그의 특허권에 반대를 제기하는 가닥의 전기 상를 생성할 수 없을 것이라고 강변했다. 즈보리킨은 1923년 특허권 출원에 엄동설한 느낌 송전 버전에 거학 1928년에 특허권를 받았으며[60] 그는 또한 19기미독립운동년에 당초 출원을 분파했다. 고로 RCA는 즈보리킨의 1923년 특허권 출원을 근거으로 판즈워스를 상대로 특허권 모순 심사 소송을 제기했다.

1939년 9월, 법청 공고에서 낙과하고 무선전신전시 장비의 비즈니스적 가공를 진행하기로 결정한 RCA는 판스워스의 특허권를 사용하기 위험 판즈워스에게 라이선스 경비 외에 10년 거리 백만 달러를 계산했다. [62][63]1933년 RCA는 티하니의 성하 갈무리 규범에 의존하는 개량된 카메라 관악기를 출고했다. [64][65] 즈보리킨이 새끼코노스코프라고 작명한 이 새로운 관악기는 약 75,000럭스의 감를 가지고 있어 판즈워스의 광경 분리기보다 훨씬 민감나타내다고 주막하였다. [61] 즈보리킨은 그의 1923년 특허권 출원을 근거으로 한 그의 관악기 움직임 모범의 근거를 제시할 수 없었거나 제시할 귤정가 없었다.

불행하게도 멀티팩터의 과제는 빠른 빠르기로 그 기능이 저하된다는 것이었다. [69]1933년 만프레드 폰 아르덴19기미독립운동년 8월 베를린에서 열린 베를린 라디오 쇼에서 만프레드 폰 아르덴은 송신과 수신 모두에 CRT를 고용나타내다 처녀의 완전 음전자식 무선전신전시 송전으로 무선전신전시 제도을 공고적으로 리허설했다. [70] 그러나 아르덴은 깔초자와 사진필름을 스캔하기 각기 플라잉 스팟 훑개 대신에 CRT를 고용나타내다 카메라 관악기를 개척하지 못하였다. 그런데 판즈워스는 1930년에 강학를 시작하여 19기미독립운동년에 리허설한 독특한 “멀티팩터” 기계의 개발을 통해 광경 분리기의 전력 과제를 감내했으며,[66][67] 이 작은 관악기는 마크를 60배 이상으로 증폭할 수 있으며[68] 전 음전자 경지에서 큰 가망을 보여주었다.

공간 처녀의 음전자 스캔 무선전신전시 덤는 1935년 베를린에서 시작되었으며 반칙 닙코프 방송이 베를린에서 도이칠란트 제대의 공유 장소로 1936년 여름 국제올림픽경기대회을 생중계방송하면서 고개에 달했다. [72][73]필로 판즈워스는 1934년 8월 25국부터 10일 거리 필라델피아 의 프랭클린 강학소에서 생방 카메라를 사용하여 음전자식 무선전신전시 제도을 공간 처녀로 공고 리허설했다. [74][75]영에서 새끼작 쇤베르그가 이끄는 이엠새끼 사의 기관사링 팀은 1932년에 그들이 BBC용으로 도모한 카메라의 노른자위이 되는 “에미트론”이라는 새로운 기계에 엄동설한 특허권를 구청했다. [71] 아르덴은 1933년 12월 24일에 무선전신전시 사진을 난생처음으로 송전했고, 1934년에는 관영 무선전신전시 덤를 각기 테스트 거행이 이어졌다.

밀접한 녹음실에서 베어드의 기구 제도과 짧은 겨를 거리 번갈아 사용했지만 에미트론에 의한 제도이 더 안정적이고 눈에 띄게 우수했고, 이것이 공간 처녀의 고화질 무선전신전시 공식 덤였다. [78] 당초의 미연기법 새끼코노스코프는 잡음이 많고 마크 대 간섭의 비율이 높았고 특히 당시에 고용나타내다 수 있는 고화질 기고식 주사 체계와 비교하여도 낙망스러운 결말를 제공했다. [79][80]새끼작 쇤베르그의 감독관 하에 EMI 팀에서는 새끼코노스코프 또는 에미트론에서 음전자 마크를 생성하는 방법을 분석하여 능률성이 논리적 맥시멈치의 약 5%에 겨우 나타내다는 결론을 내렸다. [76][77] 1936년 11월, 에미트론을 고용나타내다 405 선 방송 덤가 알렉산드라 구타나타내다스의 녹음실에서 시작되어 빅토리아 시대 건조물의 탑 중 단독 꼭대기에 각별히 지어진 범장에서 송전되었다.

[83][84][85] 새롭게 개척된 수퍼 에미트론은 당초의 에미트론과 새끼콘스코프 관악기보다 미니멈 10배에서 맥시멈 15배 더 민감하고 모 경우에는 이 비율이 훨씬 더 높았다. [81] 새롭게 개척된 상 수신관은 1937년 세병일에 난생처음으로 BBC의 중계방송 방송에서 사용되어, 무선전신전시를 통해 매일반 공중들은 군왕이 기념탑에 헌화하는 장면을 시 할 수 있었다. [86] 판즈워스나 RCA도 1939년 빅애플 공간 박람회가 되어서야 생방송을 할 수 있었기 땜에, 격장지린 건조물의 옥상에 설치된 카메라를 통하여 전 명이 가간집물 장면을 생방송으로 시할 수 있었던 것은 금번이 난생처음이었다. [81][82] 이들은 1934년에 수퍼 에미트론과 소비자가격검사 에미트론이라고 하는 새로운 두 개의 카메라 관악기를 개척하여 이 과제를 해결하고 특허권를 받았다.

[87] 도이칠란트에서는 “수퍼이코노스코프”로 불이익게 되는 상 새끼코노스코프는 이렇다 공유 작업의 결말로 개발 되었는데, 이 송상관은 근본적으로 수퍼 에미트론과 동일나타내다. 구주에서 수퍼 에미트론과 상 새끼코노스코프의 분만과 사용화는 즈보리킨과 판즈워스 가운데의 특허권 갈등의 반영을 받지 않았다. 즈보리킨은 1925 년 도이칠란트에서 《Lichtelektrisc인간공학 Bildzerlegerröh라 für Fernse인간공학r》(무선전신전시을 각기 광전 상 분리관)에 엄동설한 특허권를 출원했는데[88] 이는 판즈워스가 미연방국에서 동일한 작업을 수행하기 2년 전의 일이다. 1939년 RCA가 빅애플에서 실험적인 무선전신전시 방송을 시작하기 각기 광고동류, 1934년 미연방국의 즈보리킨은 도이칠란트에서 새끼코노스코프의 사용에 관하여 라이선스 받은 텔레푼켄사와 국부 특허권권을 공유했다.

이렇다 송상관은 상 오르시콘으로 간판되는 미연방국의 송상관과 경기 하는 구경고 음전자관 전통을 간판 하는 것이었다. [90][91]도이칠란트 회사인 하이매사에서는 1936년에 개최된 베를린 국제올림픽경기대회을 위하여 수퍼 이코노스코프를 분만했고,[92][93][94] 그후에 하이매사에서는 1940년부터 1955년까지 이것을 분만 하여 사용화 했으며, 마지막으로 홀란드 회사인 필립스사에서는 상 새끼코노스크프와 멀티콘의 분만 및 사용화를 1952년 부터 1958년 까지 계속 지속하였다. [91][95]당시 미연방국 무선전신전시 방송은 1941년 교제가 성사되고 표준이 합의될 때까지 가외의 기술로 전문가그래밍과 상등를 놓고 경기하는 다양한 규모의 다양한 시장으로 구성되어,[96] 예를 들어 RCA는 빅애플 고장에서는 새끼코노스코프만 사용했지만 필라델피아와 샌프란시스코에서는 판즈워스 광경 분리기를 사용했다. [89] 상 새끼코노스코프 또는 수퍼이코노스크포는 1936년부터 1960년까지 구주 관영 방송에서 공업 표준이 되었는데, 그 후 이는 비디콘 및 플럼비콘 관으로 강령되었다.

[97]1941년 미연방국은 525개의 주사선을 갖는 무선전신전시을 구현했다. [99][100]공간 처녀의 625 선 무선전신전시 표준은 1944년 소에서 도모되었으며 1946년에 국가 표준이 되었다. [101] 625개 주사선 표준에 의한 처녀 방송은 1948년 모스크바에서 이루어졌다. [97]1939년 9월 RCA는 판스워스의 특허권에 근접하기 위험 이다음 10년 거리 판스워스 무선전신전시 및 라디오 회사에 로열티를 계산하기로 합의했고,[98] 이 궤적적인 공약이 체약되면서 RCA는 판즈워스 기술의 장점을 제도에 연합했다.

[103] 1936년 티하니 칼만은 처녀의 비평 전시 제도인 플라즈마 전시의 규범를 설명했다. [104][105]1978년에 제임스 P. 미첼은 CRT를 강령하기 각기 처녀의 단색의 평면 패널 LED 전시를 설명하고 시사품을 만들어 리허설했다. [102] 단독의 프레임 당 625개 선이라는 관념은 이강 구주 국제무선통신고문위원회 표준에서 구현되었다.

1880년에 모리스 르 블랑이 무선전신전시에 엄동설한 제일 전기에 공고한 제안 중 단독는 느낌 제도에 엄동설한 것인데, 예에는 무선전신전시 문헌의 낱말로 선 및 프레임 스캐닝에 엄동설한 처녀의 거론이 나와 있지만 실제적인 세갈래 곡절은 나와 있지 않다. [106]폴란드 개발인인 얀 스체파닉(Jan Szczepanik)은 1897년에 송신측에서는 셀렌 빛전지를 사용하고 수신측에서 음전자석을 이용하여 진동하는 경과 가다 능경을 제어하는 기법으로 움직임하는 느낌 무선전신전시 제도에 엄동설한 특허권를 받았다. 그러나 그의 제도의 송신단에는 불신 빛띠을 분석하는 수단이 없어서 이 제도이 그가 설명한 대로 움직임할 수는 없었을 것이다. 느낌 무선전신전시[구합]가부 무선전신전시가 난생처음 개발되자마자 3개의 가부 상를 사용하여 느낌 상를 생성하고자 하는 근본 개발에 대하여 실험이 이루어졌다.

[110] 송신단과 수신단에서 3개의 나사꼴 개구부이 있는 스캐닝 디스크를 사용했는데 각 나사꼴 곳에는 청, 녹색, 적색의 거르개가 있었다. 수신측에서는 3개의 광원체 있고, 이들의 광도가 회음전자에 의하여 조정이 되었다. [111] 베어드는 또한 1938년 2월 4일 공간 처녀의 느낌 방송을 만들어 베어드의 크리스탈 구타나타내다스 녹음실에서 기구적으로 스캔한 120선 상를 영경의 도미니언 노릇마당의 전문가젝션 실버스크린으로 보냈다. [107]개발인 호바네스 아다미안(Hovannes Adamian)도 이미 1907년에 느낌 무선전신전시을 실험했는데, 처녀의 느낌 무선전신전시 작업은 그에 의한 것으로 강변 되어,[108] 1908년 3월 기미독립운동일 도이칠란트에서 특허권 제197183 호[109]를 받았고, 영에서 1908년 4월 1일에 특허권 제7219호를 받았으며, 1910년에는 프랑스 (특허권 넘버 제390326호) 및 러시아연방 (특허권 넘버 제17912호)에서도 특허권를 받았다.

이 제도에서는 다홍색, 녹색 및 너울 불신의 3개의 광경을 일련의 경을 이용하여 단독의 광경으로 중복시켜서 완전한 불신이 내포되는 단독의 광경으로 만드는 것을 리허설하였다. 처녀의 전기-기고식 복합 기법의 순차식 필드 느낌 제도은 1939년 7월에 또한 존 로지 베어드가 처녀로 리허설을 하면서 처녀로 개척되었는데,[113] 그의 제도에는 동기생화 된 붉은색과 청록색의 두 가지 불신으로 된 선회 거르개를 송신측 카메라와 수신측 마이너스선관 앞에 배공치사여 가부의 단색 무선전신전시 방송에 가색(거짓 불신)을 가미하는 기법으로 움직임하였다. 1940년 12월에 기별 베어드는 600개의 주사선을 가지는 하이브리드 기법 필드 순차 느낌 무선전신전시 제도을 공고적으로 리허설하였다. [112]기고식 스캔 기법의 느낌 무선전신전시는 1929년 6월 벨 강학소에서 빛전지와 앰프, 글로우 관악기 및 빛의 3원색에 관계하는 적색, 청, 녹색의 느낌 거르개를 가외로 갖추고 있는 완전한 가외의 3개의 제도을 사용하였다.

하지만 후에는 빛의 길를 접는 경을 사용하여 기존의 대형 콘솔과 같다 완전히 사용적인 기계로 개량이 되었다. [115] 그러나 베어드는 이 디자인에 만족하지 않았으며, 1944년 초에는 영 정부 위원회에서 완전 음전자 기법의 기계가 더 나을 것이라고 비판했다. 1939년 홍 기관사 페터 카를 골트마르크는 CBS 에서 새끼코노스코프 감지기가 내포된 전기 기구 제도을 소개했다. [114] 이 기계의 무게는 굉장히 “깊었다”.

[116] 이 제도은 1940년 8월 29일 미연방국 연방국기별위원회 (FCC)에 난생처음 리허설되었으며 9월 4일 매스컴에 공고되었다. [117][118][119][120]CBS는 1940년 8월 28일에 기위 사진필름을 고용나타내다 실험적인 느낌 공사장 테스트를 하였으며, 11월 12일이 되자 생방송 카메라를 고용나타내다 테스트를 시작했다. [121] NBC사는 RCA사가 소유하고 있었는데, 예서는 1941년 2월 20일에 처녀의 느낌 무선전신전시 공사장 테스트를 실시했다. CBS 필드 순차 느낌 제도은 무선전신전시 카메라 내방에서 다홍색, 너울 및 녹색 거르개로 구성된 디스크가 1,200rpm으로 선회하고 같다 디스크가 수신기 무대기계 내방의 마이너스선관 앞에서 동기생화되어 선회하는 갈래적으로 기구적이었다.

[122] 하지만 이렇다 느낌 제도은 기존의 가부 무선전신전시 무대기계와 교환되지 않았으며 현재 공중에게 제공되는 느낌 무선전신전시 무대기계가 존재하지 않았기 땜에 느낌 필드 테스트의 시은 RCA 및 CBS사의 기관사와 청초된 매스컴인으로 한정되었다. 갈등 분만 위원회에서는 1942년 4월 22국부터 1945년 8월 20일까지 속간용 무선전신전시 및 라디오 장비의 가공를 중단시켜서 매일반 공중에게 느낌 무선전신전시을 소개할 걸음가 차단되었다. [123][124]메히코 개발인 귈레르모 곤잘레스 카마초생아멜레나(Guillermo González Cama라na)도 하이브리드 필드 순차 느낌 무선전신전시(난생처음에는 telectroescopía로 알려짐)를 실험했다. CBS는 1941년 6월 1국부터 나날이 느낌 필드 테스트를 시작했다.

[125]1940년에 베어드는 기위 그가 “텔레크로뮴”이라고 부르는 완전 음전자식 제도에 엄동설한 작업을 시작했다. 전기의 텔레크로뮴 기계는 반딧불체 판의 쌍방을 견양하는 두 개의 음전자총을 사용했다. 청록색과 자홍 반딧불체를 사용하면 합리적으로 규정된 불신의 광경을 얻을 수 있다. 그의 공은 19기미독립운동년에 시작되어 1940년 8월에 제출된 “3색 필드 순차 제도” 느낌 무선전신전시에 엄동설한 메히코 특허권로 이어졌다.

1944년 8월 16일의 리허설은 사용적인 느낌 무선전신전시 제도의 처녀 경우였다. 텔레크로뮴에 엄동설한 작업은 계속되었고 풀 느낌용 3문 버전을 소개할 도모이 세워졌다. 이것은 반딧불체 판의 패턴 버전을 사용했으며 총은 판의 한쪽에 있는 융기 갈래을 견양했다. 또한 단색 마크를 사용하여 3D 상(당시에는 “입체”라고 함)를 생성하는 동일한 제도을 리허설했다.

[126][115]베어드의 제도과 같다 관념이 1940년대와 1950년대에 걸쳐 매일반적이었는데, 세 개의 음전자총에서 생성된 불신을 재결속하는 기법이 매일반적으로 상이하였다. 지어 관은 베어드의 관념과 유사하지만 베어드의 평평한 표면에 올린 3D 패터닝 대신에, 거죽 표면에 반딧불체가 증착되어 있는 작은 금자탑를 사용했다. 페네트론에서는 3겹의 반딧불체를 층층이 쌓았고, 관계 불신을 구이 때에는 빔의 세기를 높여 윗층까지 귀착하게 했다. 하지만 1946년에 베어드가 갑작기 사망하면서 텔레크로뮴 제도의 개척이 중단되었다.

느낌 무선전신전시 방송을 소개하는 데 있어 제일 큰 기술적 과업 중 단독는 기존 가부 표준보다 잠재적으로 3배인 대역폭을 당초대로 보전하여 과열한 보편화 대역 폭을 사용하지 않으려는 것이었다. 미연방국에서는 대단나타내다 강학 끝에 공립 무선전신전시 제도 위원회 (NTSC)[127] 에서 RCA 에서 개척한 완전 음전자식 교환 불신 제도을 승낙하여 대역폭을 절약했다. 예서 느낌 데이터는 양도 데이터와 가외로 인코드된 후, 대역폭을 보전하기 위하여 그 해경전를 많이 감량시켰다. 크로마트론에서는 관악기에 연직 선문로 배열된 유색 반딧불체를 선택하기 위험 포커싱 와이어 무대기계를 사용했다.

양도(luminance) 마크는 다소 감량된 해경전에서 기존 가부 무선전신전시 무대기계와 교환되면서도, 불신(chroma)에 관한 가미 데이터를 디코딩하여 규정된 해경전의 느낌 광경을 노출할 수 있었다. 고해경전 가부 상와 저해경전 느낌 상가 뇌에서 결속되어 겉겉모양상 고해경전 느낌 상를 생성하게 되는데, 이렇다 NTSC 표준은 주요한 기술 결과를 나타낸다. 미연방국에서는 1953년 완전 음전자식의 느낌 무선전신전시 방송이 소개되었는데[128] 높은 가문과 느낌 방송 도모의 빈약함으로 인해 시장에서의 수용은 굉장히 느렸다. 테스트 패턴에 가다 불신 막대, 도모 감가 없을 때 가다 경우가 있다.

1960년대 중반이 되어서야 느낌 무선전신전시 무대기계가 거량으로 매출되기 시작했는데, 이는 갈래적으로는 전 네트워크 금 겨를대 도모의 반 이상이 그해 가을철 느낌로 방송될 것이라고 공고된 1965년의 느낌 전환에 기인되다 것이다. 겨우 1년 후에는 처녀의 올느낌 금 겨를대 시즌이 찾아왔다. 1972년 주 네트워크 도모 중 마지막 홀드아웃이 느낌로 전환되면서 완전 느낌 네트워크 시즌이 처녀로 탄생하였다. 처녀의 거국 느낌 방송인 ‘1954년 장미 퍼레이드 토너먼트’는 1954년 1월 1일에 시작되었지만, 이강 10년 거리 대갈래의 네트워크 방송과 거개 전 고장 도모이 계속 가부으로 방송되었다.

1966년 봄에 가이아가 출고한 상대적으로 별세 가뿐나타내다 P논리합ta-느낌 무대기계는 느낌 무선전신전시 시을 보다 유연하고 간편하다 제안으로 만들었다. 1972년에는 결국 느낌 무대기계의 매출가 가부 무대기계의 매출를 넘어섰다. 구경고 느낌 방송도 1960년대까지 PAL 기법으로 규격화되지 않았다. 전기 느낌 무대기계는 거처방 입식 콘솔 모범이거나 볼륨가 거개 거처방용만큼 크고 무거운 탁사용 버전이었기 땜에, 실제로는 한 곳에 단단히 고정되어 있었다.

1979년까지 이들 중 마지막 무대기계도 느낌로 전환되었고 1980년대 초까지 가부 무대기계는 거리 시장, 특히 저전력 사용, 소형 제설용 무대기계 또는 저전력 녹화기 디스경기장치 그림면으로 가다 저경비 소비자 장비의 거리 시장으로 밀려났다. 1980년대 후반에는 이렇다 영역에서도 느낌 무선전신전시 무대기계로 전환되었다. 디지털 무선전신전시[구합]디지털 무선전신전시(D무선전신전시)에서는 디지털 기법으로 감당된 후 대중화된 마크로 오디오 및 녹화기를 송성하는데, 이는 아날로그 무선전신전시에서 완전 아날로그 및 채널 나뉘다 마크와 다른 점이다. 1970년대 중반까지 가부으로 방송하는 독일무이한 방송은 작은 시장에 있는 몇 개의 높은 넘버의 UHF 방송과 보양지와 같은 더 작은 시장에 있는 소수의 저전력 중계방송기 방송이었다.

[129] 디지털 무선전신전시은 1950년대 느낌 무선전신전시 이강 무선전신전시 기술에서 처녀의 중요한 개진를 나타내는 개혁적인 덤 기법이다. [130] 디지털 무선전신전시의 기원은 저렴한 고기능 컴퓨터의 가용결과 굉장히 밀접하게 결부되어 있으며, 1990년값 되어서야 디지털 무선전신전시에 진정한 가망이 위치나타내다 되었다. [1기미독립운동]1980년대 중반에 상이국의 가전체 업체인 소니가 HD무선전신전시 기술과 HD무선전신전시 해경전로 녹화할 수 있는 HDVS 장비를 개척하였다. 디지털 무선전신전시 기법에서는 아날로그 무선전신전시 기법과 동일한 채널 대역폭에서 둘 이논의 도모을 뒷바라지할 수 있다.

Sony의 제도에서는 1125선 해경전(또는 디지털 낱말로는 1875×1125, Full HD 녹화기의 해경전에 가깝다[132] )로 상를 생성했다. 아날로그 제도을 근거으로 하는 상이국의 M미국E 표준은 1990년 6월까지 고려 중인 23개 이논의 상이한 기술 관념 중에서 선봉주자였다. 그런 다음 미연방국 회사인 제너럴 인스트루먼트 사가 디지털 무선전신전시 마크의 실현 가망을 리허설했다. 또한 상이국 방송사인 NHK가 제안한 아날로그 기법의 M미국E 표준은 미연방국 음전자업체를 강박하는 선봉주자로 여겨졌다.

1990년 3월 디지털 표준이 실현 가나타내다는 것이 분명해졌을 때 FCC에서는 제 가지 중요한 결정을 내렸다. 갑, 위원회는 새로운 A무선전신전시 표준이 향상된 아날로그 마크 이상이어야 하지만 기존 무선전신전시 상 해경전의 미니멈 2배로 진정한 HD무선전신전시 마크를 제공할 수 있어야 한다고 선언했다. 그런 다음 새 디지털 무선전신전시 무대기계를 구입하지 않으려는 시자가 기존 무선전신전시 방송을 계속 수신할 수 있도록 새로운 A무선전신전시 표준이 다른 채널에서 “동기 방송”될 수 있어야 한다고 지시했다. 이 돌파구는 굉장히 중요하여 디지털 근거 표준이 개척될 수 있을 때까지 A무선전신전시 표준에 엄동설한 결정을 미루도록 FCC를 구워삶다 수 있었다.

기존 NTSC 표준과 교환되지는 않지만 새로운 D무선전신전시 표준은 많은 개량 곡절을 연합할 수 있다. FCC가 채택한 최종 표준은 스캐닝 꼴, 가로세로비 또는 해경전 선에 엄동설한 단일 표준을 간구하지 않았다. 이렇다 결말는 인터레이스와 전문가그레시브 스캐닝 전문가세스 중 어느 것이 더 우세한가를 놓고 가전체 업계(국부 방송사 내포)와 컴퓨터 업계(전영 업계 및 국부 공공 동아리 내포) 성관 논쟁에서 비롯되었다. 새로운 A무선전신전시 표준은 또한 새로운 D무선전신전시 마크가 완전히 새로운 도모 규칙을 근거으로 할 수 있도록 했다.

컴퓨터에서 가다 꼴인 전문가그레시브 스캔은 줄을 위에서 밑로 경로 스캔한다. 컴퓨터 업계에서는 전문가그레시브 스캐닝이 인터레이스 스캐닝 기법처럼 ‘깜빡슬기’ 않기 땜에 우세나타내다고 강변한다. 또한 전문가그레시브 스캐닝은 인터넷 결부을 더 쉽게 할 수 있고 인터레이스 꼴으로 변환하는 것이 그 반발의 경우보다 더 저렴나타내다고 강변했다. 전 공간 무선전신전시에서 가다 인터레이스 스캔은 우수 선을 먼저 스캔한 다음 홀수 선을 스캔한다.

소비자 가전체 업계와 방송사는 인터레이스 스캐닝이 당시 가나타내다 최고 성질의 사진, 즉 사진당 1080선과 선당 1920픽셀을 송전할 수 있는 독일무이한 기술이라고 강변했다. 1983년부터 1990년 인퇴할 때까지 MIT의 어드밴스드 무선전신전시 강학 도모(Advanced 무선전신전시 Research 도모) 책임자였던 윌리엄 F. 쉬라이버 등은 인터레이스 장비에 엄동설한 지속적인 옹호는, 인터레이스 장비에 하였던 대단나타내다 투자를 철회하기 위하여 공을 하는 소비자 음전자제품 회사로부터 기인나타내다 것이라고 생각하였다. 전영 공업은 또한 전문가그레시브 스캐닝이 촬영된 도모을 디지털 꼴으로 변환하는 보다 능률적인 수단을 제공하기 땜에 뒷바라지했다.

전 공간 전 정부는 2010년대까지 아날로그 격리 기한을 정했다. 난생처음에는 채택률이 낮았다. 그러나 곧 갈수록 더 많은 가정이 디지털 무선전신전시로 전환했다. [133]디지털 무선전신전시 전환은 2000년대 후반에 시작되었다.

스마트 무선전신전시[구합]단종된 Orsay 플랫폼을 거행하는 2012년의 전기 스마트 무선전신전시디지털 무선전신전시의 등장은 스마트 무선전신전시와 같은 개혁을 가능하게 했다. 커넥티드 무선전신전시 또는 하이브리드 무선전신전시라높이 하는 스마트 무선전신전시는 인터넷과 웹 2. 0 기능이 연합된 무선전신전시로 컴퓨터와 무선전신전시 및 셋톱갑 성관 기술 융화의 예이다. 전환은 2010년대 중반에서 후반까지 전 공간적으로 완료될 것으로 예상되었다.

이 무선전신전시에는 Android 또는 그 파생물인 Tizen, web오퍼레이팅시스템, Roku 오퍼레이팅시스템 및 SmartC뒷손질t를 내포한 운영 스타일가 먼저 로드되어 있다. [134][135][136][137]스마트 무선전신전시를 인터넷 무선전신전시, IP무선전신전시 또는 웹 무선전신전시와 혼동하지 않도록 경고가 필요나타내다. 인터넷 무선전신전시은 전통적인 제도(땅파, 밧줄 및 달별) 대신 인터넷을 통해 무선전신전시 콘텐츠를 수신하는 것을 의미한다(인터넷 몸체는 이렇다 방법으로 수신되지만). 전통적인 방송 매개체를 통해 제공되는 무선전신전시 무대기계 및 셋톱 갑의 기존 기능 외에도 이렇다 기계는 인터넷 무선전신전시, 온선 양각도 공중매개체, OTT 콘텐츠, 부탁형 스트리밍 공중매개체 및 홈 네트워킹 근접도 제공할 수 있다.

웹 무선전신전시 (Web무선전신전시)은 인터넷 무선전신전시에서 방송하기 위험 다양한 회사 및 개인이 만든 도모에 가다 낱말이다. 디지털 또는 아날로그 네트워크를 통해 데이터 감당 제도과 결부된 “두뇌형” 무선전신전시 제도에 엄동설한 첫 번째 특허권가 1994년에 제출되었으며[138] 다음 해에 갱신되었다. [139] 데이터 네트워크에 결부되는 것과는 가외로 한 가지 노른자위 득점는 사용자의 간구에 따라 기중나타내다 소프트웨어 루틴을 자동식으로 아웃로드하고 간구 곡절을 감당하는 기능이다. 인터넷 전문가토콜 무선전신전시 (IP무선전신전시)은 무선전신전시 방송사에서 사용하기 각기 새로운 인터넷 무선전신전시 기술 표준 중 단독이다.

[140][141][142]3D 무선전신전시[구합]입체로 볼 수 있는 3D 무선전신전시은 1928년 8월 10일 영경의 133 Long Ac라에 있는 회사 구내에서 존 로지 베어드에 의해 난생처음으로 리허설되었다. [143] 베이드는 음전자 기구 및 마이너스선관 기술을 사용하여 다양한 3D 무선전신전시 제도을 개척했다. 처녀의 3D 무선전신전시는 1935년에 분만되었다. 주요 무선전신전시 가공사들은 2015년에 중급 및 고등 무선전신전시용으로만 스마트 무선전신전시 분만을 공고했다.

3D 무선전신전시 무대기계는 Blu-뢴트겐선 디스크와 같은 3D 홈 공중매개체를 시하는 데 꽤 인기가 있지만 3D 도모은 공중들 가운데에서 굵다 실패했으며, 2010년대 서반에 시작된 많은 3D 무선전신전시 채널은 2010년대 중반까지 격리되었다. 땅파 무선전신전시[구합]개요[구합]도모은 가끔 “채널”이라높이 불이익는 무선전신전시 방송에 의하여 방송된다. 방송은 정부에서 무선전신전시 대역 의 배당된 채널을 통해서만 방영나타내다 수 있는 결재를 받았기 땜이다. 2000년대 디지털 무선전신전시의 등장은 3D 무선전신전시를 굵다 향상시켰다.

캐나다[구합]캐나다 방송 협회(CBC)는 미연방국의 ‘NTSC 525-주사선 B/W 초가집 60 필드 제도’을 방송 표준으로 채택했다. 1952년 9월 캐나다에서 무선전신전시 방송을 시작했다. 첫 방송은 1952년 9월 6일 몬트리올 방송 CBFT 에서 이루어졌다. 난생처음에는 땅파를 이용한 방송이 무선전신전시을 널리 보편화할 수 있는 독일무이한 방법이었고 대역폭이 규정되어 있었기 땜에(즉, 사용 가나타내다 채널 수가 적었기 땜에) 정부 규정가 매일반적이었다.

양일 후인 1952년 9월 8일 논의토 방송 CBLT가 방송을 시작했다. 이것은 그 나라의 영를 고용나타내다 플래그십 스테이션이 되었고, CBFT는 10년 후반에 몬트리올에서 두 번째 영 스테이션이 CBC에 라이선스를 수여한 후 프랑스어 플래그십이 되었다. 온타리오 주 서드베리에 있는 CBC 처녀의 개인 소유 계통 무선전신전시 방송인 CKSO는 1953년 10월에 출범했다. 초연 방송은 겹 말로 영와 프랑스어로 진행되었다.

체코슬로바키아[구합]처녀로 거량 분만된 체코슬로바키아 무선전신전시 무대기계인 Tes가 4001A(1953–57)세병의 체코슬로바키아 (현재는 체코와 슬로바키아 )에서는 1948년에 처녀의 실험용 무선전신전시 무대기계가 분만되었다. 같은 해 1948년에 처녀의 시험용 무선전신전시 송전이 수행되었다. 프라그 고장의 공식 무선전신전시 방송은 1953년 5월 1일에 시작되었다. 동류 당시에 전 논설 방송은 CBC와 결맹하도록 되어 있었지만, 이 조건은 1960-61년에 캐나다 2번째 거국 영 네트워크 방부속국이 형성되면서 해제되었다.

1961년에는 백만 명이 넘는 공민이 무선전신전시을 소유했다. 1970년에는 공영 체코슬로바키아 무선전신전시에서 두 번째 채널 방송을 시작했다. 느낌 송전을 각기 대비는 PAL 기법의 느낌 제도으로 1960년대 후반에 시작되었다. 오스트라바, 바라티슬라바, 브르노 및 코시체에 새로운 녹음실가 건설되면서 다음 해에 무선전신전시 덤가 개척되었다.

정시적인 느낌 송전은 결국 1973년에 시작되었으며, PAL 장비를 고용나타내다 무선전신전시 녹음실와 송신기 가운데트에서 아웃풋 마크만 SECAM으로 변환코딩되었다. 비로드 개혁 이강 PAL 표준으로 전환하기로 결정되었다. 새로운 교료3 채널은 1990년 5월 체코슬로바키아 무선전신전시에 의해 시작되었으며 난생처음부터 꼴으로 방송되었다. 그러나 바르샤바 규약군의 체코슬로바키아 침격과 그 선심 정상화 기간으로 인해 방송사에서는 결국 결과 동구권 국가에서 고용나타내다 SECAM 불신 제도을 채택할 수밖에 없었다.

비즈니스 무선전신전시은 체코슬로바키아가 붕괴될 때까지 방송을 시작하지 않았다. 프랑스[구합]프랑스에서 처녀의 무선전신전시 방송 실험은 1930년대에 시작되었지만 프랑스인들은 이 새로운 기술을 즉시 사용하지 않았다. 1929년 11월, 버나드 네이턴은 프랑스 처녀의 무선전신전시 회사인 텔레비종-베어드-네이턴 사를 건설했다. 결과 채널은 1992년 7월 1일까지 PAL로 전환되었다.

19기미독립운동년 12월 6일 앙리 드 프랑스는 캄파니에 제네랄 드 텔레비종 (CGT)을 창립했다. 1932년 12월 바르텔기억개선는 일주일에 한 겨를씩 60 주사선을 갖는 가부 실험 도모인 《가승 텔레비종》을 진행했으며, 1933년 초부터 점차 나날이 방송하게 되었다. 프랑스 무선전신전시의 첫 번째 공식 채널에서는, 프랑스 무선전신전시의 공식 출범단독 1935년 2월 13일에 등막하여 석반 8시 15분부터 8시 30분까지 60 주사선으로 방송되었다. 19기미독립운동년 4월 14일, 르네 바르텔기억개선가 30 주사가의 표준으로 처녀의 방송을 했다.

방송보편화가 귀착하는 범위는 100 킬로미터 (62 mi)이었다. 11월 10일, 체신부 각료인 기별 만델은 에펠탑 송신기에서 180 주사가의 처녀 방송을 시작했고, 18일에는 지난 6월 이강 처녀 아나운서인 이익 윈커가 과오 5시30분부터 7시30분까지 뉴스를 각기 리허설을 했다. 방송은 1937년 1월 4국부터 주중에는 오전 11시부터 11시 30분까지, 과오 8시부터 8시 30분까지, 경일은 과오 5시 30분부터 7시 30분까지 공식 방송으로 되었다. 이 도모은 가승의 103 rue de G라nelle에 있는 무선전신전어-PTT 가능성의 녹음실에서 여광대 베아트리체 브레티를 보여주었다.

동류 시험 방송에는 세 가지 표준이 사용되어, Gramont의 경우 441선, Compagnie des Compteurs의 경우 450선, Thomson의 경우 455선이었다. 1939년에는 개별 무선전신전시이 200~300대에 겨우했으며 그 중 국부는 국부 공유 장소에서도 시할 수 있었다. 같은 해 프랑스가 제2차 공간대전광역시에 참성하면서 방송이 중단되고 에펠탑 송신기가 방해를 받았다. 1938년 7월, 명령에 의하여 3년 거리 미터파 455 주사가의 표준을 규정했다.

Compagnie des Compteurs와 텔레푼켄이 기술 공약을 체약했고 덤 계속를 각기 경비 급부 공약을 도이칠란트 우정총국과 엔비e 무선전신전어d국제경기결맹fusion( 기원전 프랑스 정부의 라디오 방송)에서 체약했다. 1943년 5월 7일 석반 3시의 페른제젠더 가승 (가승 텔레비종)의 첫 방송은 rue Cognac-Jay에서 반송되었다. 이렇다 공식방송(날당 51⁄4 겨를)이 1944년 8월 16일까지 지속되었다. 1940년 9월 3일, 도이칠란트 강점군은 프랑스 무선전신전시을 강제처분했다.

가승의 에펠탑에서 나치가 감독하는 이 무선전신전시 방송은 RAF와 BBC 기관사가 영 남부 바닷가에서 수신할 수 있었으며[144] 그림면에서 몸소 방송 식별 상를 촬영했다. 1944년 르네 바르텔기억개선는 819 주사선 무선전신전시 표준을 개척했다. 강점 기간 거리 바르텔기억개선는 1015, 지어 1042 선에 귀착했다. 1,000개의 441 주사선 무선전신전시 수신기 무대기계가 대갈래 군바리 병원에 설치되어 방송을 수신했다.

방송은 Cognacq-Jay 녹음실에서 송전되었다. 1945년 10월 개수 후 에펠탑 송신기가 거듭 움직임했다. 1948년 11월 20일 프랑수아 미테랑은 819 가의 방송 표준을 공고했다. 1944년 10월 1일, 가승 독립 이강 무선전신전시 덤가 계속되었다.

프랑스 외에도 이 표준은 다음에 알제리, 모나코 및 모로코에서 채택되었다. 벨기에와 룩셈부르크는 대역폭을 7 메가헤르츠로 좁힌 이 표준의 수정된 버전을 사용했다. [145]도이칠란트[구합]음전자 기고식 무선전신전시 방송은 1929년 도이칠란트에서 시작되었지만 1934년까지는 소리이 없이 번성 방송이었다. 이 정의에서 방송은 1949년 말에 시작되었다.

새끼코노스코프를 근거으로 한 카메라를 사용한 송전은 1936년 1월 15일에 시작되었다. 베를린 여름 국제올림픽경기대회은 1936년 8월에 베를린과 함부르크에서 전 음전자식 새끼콘 스코프 근거 카메라와 가운데 사진필름 카메라를 모두 사용하여 무선전신전시으로 중계방송되었다. 28개의 관영 무선전신전시 방이 무선전신전시을 소유하지 않은 명들을 위험 개방되었다. 네트워크 음전자 덤는 1935년 3월 22일 닙코프 디스크를 고용나타내다 사진필름, 가운데 사진필름 제도 또는 카메라의 때네 송전을 사용하여 180개 선에서 시작되었다.

제2차 공간 대전광역시이 끝난 후 득첩한 동맹국은 도이칠란트에서 전 라디오와 무선전신전시 방송을 앞 금기했다. 데이터 제공을 각기 라디오 방송은 곧 거듭 허용되었지만 무선전신전시 방송은 1948년에야 계속될 수 있었다. 1948년 동독에서 소 강점지의 방송 책임자인 한스 말러는 가까운 장래에 ‘도이칠란트 방송 경지에서 새롭고 중요한 기술적 급진가 득첩의 퍼레이드을 시작할 것이고, 이것은 바로 무선전신전시’이라고 예측했다. 도이칠란트은 1937년 2월에 441 선 제도을 방송했고, 제2차 공간 대전광역시 중에는 그것을 프랑스로 가져와 에펠탑에서 방송했다.

1944년 소에서 개척된 625 선 표준을 사용하여 1952년 12월 21일에 송전이 시작되었지만 당시에는 전문가그래밍을 수신할 수 있는 무선전신전시 수신기가 75대 이하였을 것이다. [146][147]서독에서는 영 강점군과 세병 직후 영 고장에서 거동을 시작한 NWDR (N논리합dwestdeutsc인간공학r R질풍노도funk)이 무선전신전시 방송 출범에 동의했다. 그 이전에도 도이칠란트 무선전신전시 전문가들은 내일의 표준으로 625 선에 동의했다. 1950년에 거국적인 무선전신전시 덤 도모이 시작되었고 베를린의 무선전신전시 센터포워드가 승낙되었다.

1963년에 두 번째 방송사인 ZDF가 시작되었다. 비즈니스용 방송은 1980년대에 전문가그래밍을 시작했다. 느낌 방송이 소개되었을 때 서독(1967)은 발터 부르흐에 의하여 PAL이라고 하는 NTSC 불신 제도의 꼴바꿈을 선택했다. [148] 이 표준은 채널 대역폭이 소 사양(8 MHz)보다 더 좁았고(7 MHz) , 이로 인해 3개의 무선전신전시 채널을 미터파 I 대역에 맞출 수 있다.

도이칠란트 연합과 함께 PAL 느낌 제도으로 전환하기로 결정했다. 1990년 12월에 제도가 변경되었다. 이탈리아[구합]이탈리아에서는 1934년 이강 토리노에서 무선전신전시 방송에 엄동설한 처녀의 실험적 테스트가 이루어졌다. 동독(1969)은 동구주 국가에서 사용되던 프랑스 SECAM 제도을 채택했다.

그 후 EAIR는 로마와 밀라노에 국소를 건설했다. 1939년 7월 22일, 도이칠란트에서 개척된 441선 제도을 사용하여 약 1년 거리 공식 방송을 수행한 EIAR 방송의 첫 번째 무선전신전시 송신기가 로마에서 운영되었다. 같은 해 9월 밀라노에 두 번째 무선전신전시 송신기가 설치되어 도시의 주요 행사 중에 실험 방송을 했다. 이 도시는 이미 토리노 노릇마당 구내에서 EIAR 간수 센터포워드(근간에 RAI 로 개칭)를 개최했다.

또한 당두한 참전도 이렇다 결정에 한 몫을 한 것으로 여겨진다. EIAR 송신 장비는 도이칠란트군에 의해 도이칠란트로 이전되었다. 근간에 이탈리아로 교납되었다. 방송은 1940년 5월 기미독립운동일 정부의 명령에 따라 갑자기 중단되었는데, 이는 처녀의 항행 항법 제도에서 발생한 간섭 땜이라고 한다.

상이국[구합]상이국의 무선전신전시 방송은 1953년 8월 28일에 시작되어[149] 실험적인 무선전신전시 덤로 상이국을 공간 처녀의 국가로 만들었다. 처녀의 무선전신전시 테스트는 1926년에 기고식 닙코프 디스크 와 음전자식 브라운관 제도을 결속하여 수행되었으며, 이강 1935년에는 강우에서 개척된 iconoscope 제도을 사용하여 완전 음전자식 제도으로 전환했다. [150] 그럼에도 불구하고 남양 고장에서 제2차 공간대전광역시이 돌발했기 땜에 이 처녀의 본격적인 무선전신전시 방송 실험은 겨우 몇 달 거리 지속되었다. 처녀의 공식 무선전신전시 방송은 RAI에 의해 1954년 1월 3일에 시작되었다.

1979년 NHK는 그림면 비율이 5:3인 소비자용 고화질 무선전신전시를 처녀로 개척했다. [151] 마크 인코딩을 각기 대중 sub-Nyquist 샘플링 인코딩 이강 고충실소리재생장치-가능성 또는 M미국E로 나다 이 제도은 기존 NTSC 제도보다 약 2배의 대역폭이 필요했지만 약 4배의 해경전(1080i/1125 선)를 제공했다. 달별 테스트 방송은 1989년에 시작되었으며, 1991년에는 정시적인 테스트가 시작되었고 1994년 11월 25일에는 BS -9ch의 공식 방송이 시작되어 비즈니스 및 NHK 무선전신전시 도모을 선보였다. 공식 무선전신전시 방송은 결국 1953년에 시작되었다.

Sony HDVS 제품군은 1984년 4월에 출고되었으며 H다카포-100 카메라, HDV-100 녹화기 레코더 및 HDS-100 녹화기 스위처는 모두 인터레이스 녹화기 및 5:3 가로세로비의 1125선 컴포넌트 녹화기 꼴으로 움직임한다. 메히코[구합]메히코 처녀의 테스트 무선전신전시 방송은 1935년에 공약을 맺었다. 샌디에고의 KFMB-무선전신전시가 1949년에 서명했을 때 바하 칼륨포르니아 주는 땅파 비즈니스 무선전신전시 방송을 수신한 처녀의 대개 되었다. 소니 사는 1981년 4월 알제에서 열린 무선전신전시 기관사 세계 회의에서 난생처음으로 광대역 아날로그 고화질 무선전신전시 제도 HD무선전신전시 뒷바라지 녹화기 카메라, 디스경기장치 및 녹화기 권척 레코더 (비디오)를 리허설했다.

1950년에는 메히코 처녀의 비즈니스 무선전신전시 방송인 메히코시티의 XH무선전신전시가 방송에 서명했으며, 1951년에는 XEW-무선전신전시, 1952년에는 XHGC가 그 뒤를 이었다. 이 세 곳은 미연방국 처녀의 무선전신전시 방송일 뿐만 아니라 1955년에 건설된 Telesistema Mexicano 의 주력대 방송이기도 했다. 그해 XEW-무선전신전시에 서명한 Emilio Azcárraga Vidaur라ta 는 XH무선전신전시에 서명한 Rómulo O’Farrill 및 XHGC에 서명한 Guillermo González Cama라na 와 동무십을 맺었다. 1년 안에 메히코 정부는 미연방국 NTSC 525선 B/W 60필드/초 제도을 국가 방송 표준으로 채택하게 될 것이었다.

1969년에서 1973년 가운데의 짧은 기간을 면제하고 강경 도시를 면제한 메히코의 거개 전 비즈니스 무선전신전시 방송은 Telesistema Mexicano 또는 그 계승인 Televisa (1973년 Telesistema Mexicano와 무선전신전시 인사이드dependiente de 메히코 )과 결맹를 맺어야 하는 것으로 되어 있었다. 1955년 6월 25일 XEW-무선전신전시를 각골통한 Telesistema Mexicano의 전기 네트워크 방송 중 단독는 매개체 궤적상 처녀의 북아메리카주 세계 방송이었으며 미연방국에서 NBC와 공유으로 《Wide Wide W논리합ld》 에피소드가 초연으로 방송되었고, 캐나다 방송 회사(통조림adian Broadc뒷손질ting C논리합p논리합ation)과열 공유으로 방송하였다. 느낌 무선전신전시는 1962년 XHGC-무선전신전시를 통해 소개되었다. 공간 처녀의 3D 무선전신전시 방송은 1954년에 XHGC를 통해 방송되었다.

1937년 9월 실험적인 상트페테르부르크 무선전신전시 센터포워드(OLTC)가 움직임되었다. 25fps에서 180 가의 처녀 음전자 무선전신전시 제도은 1935년 초 상트페테르부르크(상트페테르부르크)에서 만들어졌다. 소[구합]소은 19기미독립운동년 10월 기미독립운동일 모스크바에서 30감줄 음전자 기구 테스트 방송을 제공하기 시작했고 1932년에는 비즈니스적으로 가공된 무선전신전시 무대기계를 제공했다. 이 조건은 Ime가능성이 민전영되어 무선전신전시 Azteca가 된 1993년까지 영원히 완충되지 않았다.

이 꼴에서 제공하는 343 가의 해경전는 장이변으로 박약파 것이라는 사물을 금방 깨달았고, 고로 1940년에 25fps 인터레이스에서 441 선 꼴에 엄동설한 사양이 개척되었다. 공식 방송은 1938년 12월 기미독립운동일에 시작되었다. [152] 모스크바에서는 1937년 3월 9일 RCA 에서 가공한 장비를 사용하여 음전자 무선전신전시의 실험적 송전이 이루어졌다. OLTC는 25fps 전문가그레시브 스캔에서 240개 선으로 움직임하였다.

[152]625 선 꼴의 송전은 1948년 11월 4일 모스크바에서 시작되었다. 이 꼴은 궁극적으로 국가 표준으로 채택되었다. 갈등이 한창이던 1944년에 625 줄의 연직 해경전를 제공하는 새로운 표준이 마련되었다. [152] 위엄동설한 애국 갈등 거리 무선전신전시 방송이 중단되었다.

이렇다 근본 모수는 50 Hz의 메인 사이클를 가진 대갈래의 나라에서 채택되었고, 현재 PAL 및 SECAM으로 나다 무선전신전시 제도의 근거가 되었다. 특히, 프레임 규모는 625 선, 프레임 빠르기는 인터레이스 기법의 25fps로, 녹화기 대역폭은 6 메가헤르츠로 수립되었다. 이 표준에 엄동설한 세갈래 곡절은 《가부 무선전신전시 방송의 근본 모수인 G오퍼레이팅시스템T 7845-55》 라는 1955년 사양으로 공식화되었다. 공식 방송은 1949년 6월 16일에 시작되었다.

처녀의 공영 무선전신전시은 TRT 1이며 1964년에 시작되었다. [101]터키[구합]터키 처녀의 무선전신전시 채널인 ITU 무선전신전시는 1952년에 시작되었다. 느낌 무선전신전시 방송은 1967년에 SECAM 느낌 제도을 사용하여 시작되었다. 1951년부터 625 선 표준 방송이 소의 다른 주요 도시에 소개되었다.

그때그때까지는 국가가 감독하는 무선전신전시 채널이 단독뿐이었지만 무궁자재화의 너울말 함께 사영 방송이 시작되었다. 터키 처녀의 사영 무선전신전시 채널인 별 무선전신전시는 1989년 5월 26일에 방송을 시작했다. 1989년 이전에는 공영방송 TRT라는 독일무이한 채널이 있었고 날짜 변경선에 제 번 방송되었다. 느낌 무선전신전시은 1981년에 소개되었다.

대중 채널 시장을 지배하는 세 가지 덤는 달별 플랫폼 디지튀르크 및 D-스마트와 밧줄 무선전신전시 덤 튀르크냇이다. 제일 중요한 수신 플랫폼은 땅파와 달별이며, 2009년 말 규격 가정의 거개 50%가 달별을 사용하고 있다(이 중 15%는 유상 덤였다). 6%이다. 터키의 무선전신전시 시장은 카날 D, A무선전신전시 및 쇼 무선전신전시가 이끄는 소수의 대형 채널로 정의되며 시장 점거율은 각개 14%, 10% 및 9.

[153] 1932년 8월 22일, BBC는 베어드의 30선 음전자 기구 제도을 사용하여 몸체 공식 덤를 시작하여 1935년 9월 11일까지 계속되었다. 이 기간 거리 사우샘턴은 빅애플 버팔로 출신의 광대금리 노래꾼인 페기 오닐이 출연한 처녀의 생방송 무선전신전시 인터뷰를 방송하는 광영를 얻었다. 베어드는 1930년까지 일주일에 5일 규정된 양의 도모을 제공했다. 영[구합]처녀의 영 무선전신전시 방송은 1929년 9월 BBC 라디오 송신기를 통해 베어드 무선전신전시의 전기 기구 제도에 의해 만들어졌다.

BBC 무선전신전시 덤는 각하까지 계속되고 있다. 그것은 영경의 알렉산드라 구타나타내다스에서 마르코니-EMI의 405 선 표준과 베어드의 개량된 240 선 표준을 번갈아 고용나타내다 겹 제도 덤였다. [154] 고로 각하 우리가 알고 있는 무선전신전시 방송의 생각지라고 강변한다. 1936년 11월 2일, BBC는 영경 북부에 있는 빅토리아 시대의 알렉산드라 궁에서 공간 처녀의 공중 공식 HD 덤를 송성하기 시작했다.

1939년 9월 1일 과오 12시 35분 미키 마우스 만필화와 테스트 마크가 방송된 후 제2차 공간 대전광역시이 돌발하면서 적군 항행기를 영경으로 안내하는 보람로 사용될 수 없도록 BBC 덤가 갑자기 중단되었다. 그릴이나 바에 있는 국부 무대기계에는 스포츠 이벤트를 보기 각기 시자가 100명 있기도 하였다(Dun가p, p56). 영경의 무선전신전시 방송은 1936년부터 1939년까지 나날이 연등 4겨를 거리 방송되었으며 수신자는 12,000~15,000명이었다. 각별 고문 위원회의 조언에 따라 정부에서는 Marconi-EMI의 음전자 제도이 더 나은 그림면을 제공한다고 결정하여 베어드 제도은 1937년 2월에 폐기되었다.

[156]처녀의 대서양 횡절 무선전신전시 마크는 1928년에 B남북아메리카방송결맹d 무선전신전시 Development Company/Cinema 무선전신전시에 의해 영경에서 빅애플[157] 으로 송전되었는데 공중에게 방송되지는 않았다. [155] 1947년 말 당시에 미연방국에는 44,000 대의 무선전신전시 국무총리기와 비교하여 영에는 54,000 대의 결재된 무선전신전시 국무총리기가 있었다. 어떻게 지내세요? 나 기억해, 재스민 블라이?”라는 말과 함께 갈등 전 마지막 날 방송된 미키마우스 만필화가 이어져서 방송되었다. [155] 갈등이 끝난 후인 1946년 6 알렉산드라 구타나타내다스에서 거듭 계속되었는데, “제분 안녕하세요.

jpg1941년 7월 미연방국에서 비즈니스 무선전신전시 전문가그래밍 첫 주를 각기 WNBT(이강 WNBC ) 일정WRGB는 1928년 1월 13일에 건설되어 빅애플주 스키넥터디에 있는 제너럴 일렉트릭 공장에서 호출 글씨 W2XB로 방송되었던 실험 방송에 근본를 두고 있는 공간에서 제일 구원나타내다 무선전신전시 방송이라고 주막하고 있다. 미연방국[구합]파일:WNBT first 무선전신전시 sc인간공학dule. 구주 대륙 처녀의 생방송은 1950년 8월 27일에 이루어졌다. 1962년 7월 23일 텔별 달별을 통해 미연방국에서 영으로 보내는 처녀의 생중계방송 달별 마크가 방송되었다.

턴테이블 위에서 선회하는 고양이 펠릭스 괴뢰의 상는 기관사들이 새로운 기술을 테스트하는 몇 년 거리 나날이 2겨를 거리 방송되었다. 두 방송은 본질적으로 실험적으로 정시적인 도모이 없었는데 이는 수신기를 회사 내 기관사가 움직임했기 땜이다. 1928년 후반에 제너럴 일렉트릭 사에서는 두 번째 방송을 시작했는데, 이 방송은 빅애플 시에 W2XBS라는 콜 사인으로 있었는데 각하에는 WNBC로 알려져 있다. [158] W2XB는 동기 라디오 방송의 명을 따서 “WGY 무선전신전시”으로 널리 알려졌다.

젠킨스가 컬럼비아특별구 다카포 교외의 메리랜드 주 휘턴 시에 있는 실험 스테이션 W3XK에서 방영나타내다 수 있도록 승낙했다. F. 연방국 라디오 위원회(F다카포)에서는 C. 미연방국 처녀의 정시 무선전신전시 덤는 영보다 15삭 앞선 1928년 7월 2일에 시작되었다.

[161][162] 그 달 말에 일백은 소인 실험자들을 각기 방송을 괄시했다. 단 단독의 송신기로 작업하면서 방송은 라디오 방송을 방송 호출 마크의 번성 무선전신전시 상, 가다 간판, 가다 장난감 발조으로 번갈아 가며 방송했다. [159][160]휴목 일백의 빅애플시 라디오 방송은 1928년 8월 14일에 48줄 상를 사용하여 규정적슬기만 정시적인 무선전신전시 생방송 일정을 시작했다. 적어도 난생처음 18삭 거리에는 전영 사진필름의 48줄 그림자 상가 방송되었는데 그 후 1929년 여름부터는 때때로 수금톤으로 방송했다.

1928년 9월 11일에 방송된 일막극 《여제의 메신저》는 공간 처녀의 무선전신전시 생중계방송 극였다. 1928년 1월 13국부터 산발적으로 방송된 빅애플 스키넥터디에 있는 제너럴 일렉트릭의 실험 스테이션은 고주파를 통해 로스앤젤레스까지 되비침광 48선 상를 방영나타내다 수 있었고 9월까지 4개의 주 무선전신전시 방송을 만들었고 이는 현재 무선전신전시 방송 WRGB 의 직계 전신으로 이해된다. “[163] 일백은 또한 매개체에 관한 공간 처녀의 잡지책인 《무선전신전시》을 발행했다. “6삭 안에 우리는 공중을 각기 무선전신전시을 가질 수 있지만 금방까지는 그것을 가지다 못했다.

[166]제너럴 브로드캐스팅 제도의 WGBS 라디오와 W2XCR 무선전신전시은 19기미독립운동년 4월 26일 빅애플시에서 5번가와 54번가의 Aeolian 살롱에서 각별 리허설과 함께 공식 방송 등단를 방송했다. [165] 실험 방송은 19기미독립운동년까지 계속되었다. 60선 송전은 그림, 마크, 명과 물건의 겉모양으로 구성되었다. [164]라디오 대규모 기업체가 RCA는 1929년 3월 빅애플에서 현재 무선전신전시 방송인 WNBC 의 전신인 W2XBS 방송을 통해 나날이 실험적인 무선전신전시 방송을 시작했다.

첫 번째 방송에는 지미 워커 시장, 당수웰 시스터즈, 케이트 스미스, 기별 거슈윈이 내포되었다. [167]CBS의 빅애플시 방송인 W2XAB는 19기미독립운동년 7월 21일에 60선 음전자 기구 제도으로 첫 번째 공식 주 7일 무선전신전시 일정을 방송하기 시작했다. 인물로는 권투 도사 프리모 카르네라, 광대 거트루드 로런스, 루이스 칼헌, 프랜시스 업턴 및 라이오넬 애트윌, WHN 아나운서 닐스 그란룬드, 포먼 시스터스 및 기타 호스트가 등장했다. 수천 명목 명들이, 날 4겨를 거리 나날이 방송되는 거리 전영와 생방 엔터테이너를 제공하는 주중 구성 일정을 알리는 석반 이벤트에서 6인치(15 cm) 바른네모 상에 등막하는 브로드웨어 별들을 보기위험서 기다렸다.

[b]1935년까지 미연방국에서는 1939년까지 계속된 공립 단과대학에서 운영하는 소수의 방송을 면제하고는 저화질 음전자 기구 무선전신전시 방송이 중단되었다. UHF 빛띠을 이용해 몇 년 거리 경일과 공일을 면제하고 나날이 정시적으로 촬영한 광경을 방송하였다. [a] 돈 리 브로드캐스팅의 로스앤젤레스 방송 W6XAO는 19기미독립운동년 12월에 방송을 시작했다. 이 덤는 1933년 2월에 종료되었다.

10월까지 W6XAO에서는 나날이 무선전신전시로 전영를 방송했다. 1936년 6월 15일, 돈 리 브로드캐스팅사에서는 LA에서 W6XAO(이강 KTSL, 현재의 KCBS-무선전신전시 )에서 전영 사진필름을 300 주사선 상를 이용하여 240 주사선 이논의 고화질 무선전신전시의 한 달간 리허설을 시작했다. 매일반로 중요한 것은 1934년 8월 필로 판즈워스가 필라델피아의 프랭클린 강학소에서 완전 음전자 제도을 리허설하면서 무선전신전시의 내일 각도을 제시한 것이다. 연방국 기별위원회(FCC)는 무선전신전시이 관통된 기술 표준 없이 지속적으로 발성하여, 미연방국의 전 방송은 실험적이고 비비즈니스적인 라이선스만 수여받았기 땜에, 무선전신전시의 검약 발전을 방해했다.

[169] 정시적인 음전자 방송은 1938년 4월 빅애플(6월 둘째 주까지, 8월 계속)과 LA에서 시작되었다. 비정시적인 방송은 1937년과 1938년까지 계속되었다. [168] 1936년 7월 7일, RCA와 그 관계회사인 NBC는 빅애플시에서 생방송 및 전영 갈래이 내포된 343개 주사선을 갖는 음전자식 무선전신전시 방송을 라이센시에게 리허설했으며 11월 6일 매스컴을 과녁으로 하는 처녀의 공고 리허설을 했다. 1934년이 되자 RCA사에는 343개의 비월주사 기법으로하면서 프레임 빠르기를 초가집 30으로 늘렸다.

1939년 5월부터 12월까지 RCA의 빅애플시 NBC 방송(W2XBS)은 매주 수요국부터 경일까지 과월 20~58겨를의 도모을 방송했다. [168]1939년 6월까지 정시적으로 예정된 441 주사가의 음전자 무선전신전시 방송이 빅애플시와 LA에서, 11월에는 스키넥터디(Sc인간공학nectady)에 있는 제너럴 일렉트릭 방송에서 제공되었다. 1937년에 RCA는 프레임 정의를 441 주사선으로 올렸고 그 사업진은 FCC에 표준 승낙을 구청했다. [170][171][172][173] NBC는 공식적으로 1939년 4월 30일 빅애플에서 1939년 빅애플 공간 박람회 도래 방송과 함께 정시적인 무선전신전시 방송을 시작했다.

안정적인 수신을 각기 가리개리지 영역은 엠파이어 스테이트 건물에서 반지름 40~ 50 마일 (80 km) 영역으로 10,000,000명 이상이 유주하는 고장을 가리개했다. 동축 밧줄은 매디슨 스퀘어 가든의 이벤트를 가리개하는 데 사용되었다. 원격 화물자동차은 맥시멈 10 마일 (16 km) 엠파이어 스테이트 건물 꼭대기에 곳한 송신기에서 떨어져 있다. 도모은 뉴스 33%, 극 29%, 가르침 도모 17%로 연말까지 약 2,000개의 수신 무대기계와 5천에서 8천 명목 시자를 예상했다.

FCC는 무선전신전시이 비즈니스 결재를 받을 대비가 되어 있는 것을 보았고, 1941년 7월 1일 빅애플의 NBC 및 CBS 소유 방송에 처녀의 그러한 결재가 발행되었고, 그 뒤를 이어 필라델피아에 있는 필코의 방송 WPTZ가 발행되었다. (던랩, p기미독립운동). 1939년 이강 매출된 무대기계는 다소 더 낮은 해경전로 개발되어 여전히 새로운 표준을 받도록 조정할 수 있다. [174] FCC는 1941년 5월 2일 NTSC 무선전신전시 기관사링 표준을 채택하여 525줄의 연직 해경전, 인터레이스 스캐닝을 각골통한 초가집 30프레임, 초가집 60필드, 사이클 모듈레이션로 가다 사운드를 간구했다.

회사가 $4. 1941년 7월 1일 과오 브루클린 다저스와 필라델피아 필리스 가운데의 베이스볼 경기 전 빅애플 방송 WNBT(현 WNBC )에서 미연방국 비즈니스 무선전신전시에 출연한 처녀의 공식 유상 광고가 발생했다. 대비적으로 영은 다른 길를 선택하여 경실 헌장의 국부로 공유 덤를 제공하는 영 방송 공사 (BBC)에 경비을 뒷바라지하기 위험 무선전신전시 수신 장비 소유인에게 무선전신전시 수신료를 부세했다. 미연방국에서는 FCC가 1941년 7월부터 방송에서 광고 방송을 허용했지만 라이센스 간구 곡절으로 공유 덤 도모 가약을 간구했다.

[175][176]제2차 공간 대전광역시에 미연방국이 참전한 후 연방국기별위원회에서는 비즈니스 무선전신전시 방송에 기중나타내다 미니멈 방송 겨를을 주당 15겨를에서 4겨를으로 줄였지만, 대갈래의 무선전신전시 방송은 방송을 중단했고 10개의 당초 무선전신전시 방송 중 6개만이 갈등 중에 방송을 계속했다. “Bulova Watch 타임아웃”이라는 구절가 있는 부로바 로고타이프는 테스트 패턴의 오른쪽 밑 상한에 노출되었으며 초바늘은 1분 거리 다이얼 가를 돌아 갔다. 00(계서는 다양함)를 계산한 부로바 시표에 엄동설한 공고는 겨를을 노출하는 바늘이 있는 시표처럼 보이도록 수정된 WNBT 테스트 패턴을 노출했다. 00에서 $9.

1947년이 되자 미연방국 내 라디오가 4,000만 개였을 때 무선전신전시 무대기계는 약 44,000개(빅애플 고장에는 약 30,000개)있었다. 인디애나폴리스 소년 박물관 고장1942년에는 무선전신전시 국무총리기 무대기계가 5,000무대기계가 움직임되었으나 1942년 4월부터 1945년 8월(Dun가p)까지 속간용으로는 새로운 무선전신전시, 라디오 및 기타 방송 장비의 분만이 중단되었다. 필코 프레딕타, 1958. [177] 남아있는 소수의 도모으로는 복싱, 무대예술 등의 엔터테인먼트, 매디슨 스퀘어 가든에서의 행사, 갈등 뉴스 삽화, 돌격 감독관관 및 응급 정리 제공자를 각기 가르침 도모이 내포되어 있었다.

사용 가나타내다 무선전신전시 채널보다 더 많은 사용 도모이 있는 FCC는 1948년 감당 스테이션 사용 도모에 엄동설한 동결을 명령했으며 1952년 4월 14일까지 유용했다. 갈등 후 무선전신전시의 급속한 개진에 따라 연방국 기별 위원회는 무선전신전시 방송 결재 구청이 답지했다. 1946년 두몬트 무선전신전시 네트워크에서, 1948년에는 CBS 와 ABC에서 방송되었다. [156] NBC는 1944년 빅애플과 수도권 및 필라델피아를 결부하는 3개 스테이션 네트워크를 통해 공식 네트워크 무선전신전시 방송을 시작했다.

1970년대와 80년대에 미연방국 제대에서 밧줄이 광범위하게 채택되면서 땅파 무선전신전시 방송은 감퇴했다. 무선전신전시 공업에 관한 국가 무선전신전시 제도 위원회 (NTSC)에서는 기존의 가부 무선전신전시 수신기와 교환되는 기법인 RCA 기술을 근거으로 하는 느낌 무선전신전시 제도을 개척하여 1953년 동시 중단되었던 비즈니스용 느낌 방송이 재등장했다. 비즈니스용 느낌 무선전신전시 방송은 1951년 필드 순차식 느낌 제도으로 CBS에서 시작되었지만 기술 및 검약적 곡절로 4삭 후에 중단되었다. [177] 1949년에는 방송망이 빅애플에서 미시시피 강까지 개척되고, 1951년에는 서부 바닷가까지 개척되었다.

당초는 1948년 밧줄 무선전신전시의 기원에서 “공동계급 근접 무선전신전시” 또는 “공동계급 안테나 무선전신전시”의 반자로, 원가간집물나 산 지형등에 의하여 공중파의 수신이 규정되는 고장에서는 대형의 공유으로 고용나타내다 “지궤적회 안테나”를 설공치사고 이로부터 밧줄을 이용하여 개별 가정으로 결부하여 수신하였다. 밧줄 무선전신전시[구합]밧줄 무선전신전시의 약어인 CA무선전신전시는 가끔 밧줄 무선전신전시에 사용된다. [178][179] 2010년 경에는 땅파 무선전신전시의 사용이 다소 증다하기 시작했는데, 이는 디지털 땅파 무선전신전시 방송으로의 전환으로 기인되다 것으로 디지털 땅파 무선전신전시 방송은 굉장히 넓은 고장에서 깨끗한 상 성질을 제공하고 코드 단절자를 각기 CA무선전신전시의 계획이 되었다. 2013년에는 미연방국 가정의 약 7%가 안테나를 고용나타내다 것으로 가정되었다.

FM 라디오 전문가그래밍, 초고속도 인터넷, 전어 덤 및 이와 같다 비무선전신전시 덤도 이렇다 밧줄을 통해 제공될 수 있다. 이것은 무선전신전시 마크가 보편화에 의해 공중으로 송전되고 무선전신전시에 부착된 무선전신전시 안테나에 의해 수신되는 전통적인 땅파 무선전신전시과 대비된다. 밧줄 무선전신전시은 동축 밧줄을 통해 송전되는 무선전신 사이클(RF) 마크 또는 광섬유 밧줄을 통해 광 펄스를 통해 유상 가입자에게 무선전신전시 도모을 방송하는 제도이다. 밧줄 방송의 기원은 지어 1924년까지 거슬러 올라가 국부 구주 도시에서 밧줄을 통해 라디오 도모이 그릇되었기 땜에 훨씬 더 길이되었다.

그런 다음 달별 수신기는 무선전신전시 무대기계 에서 보기 위험 갈망나타내다 무선전신전시 도모을 디코딩한다. 마크는 매일반적으로 달별 접시라고 하는 실외 포물면 되비침기 안테나와 저잡음 구역 아웃변환기 (LNB)를 통해 수신된다. 달별 무선전신전시[구합]개요[구합]달별 무선전신전시은 기별 달별 에서 중계방송되는 방송 마크를 사용하여 무선전신전시 전문가그래밍을 제공하는 제도이다. 전기의 밧줄 무선전신전시는 아날로그 기법이었지만 2000년대 이강에는 밧줄 방송 사업자 거개 대갈래이 디지털 기법의 밧줄 무선전신전시로 전환했거나 전환하는 과정 중에 있다.

[180] DBS무선전신전시 제도에서 마크는 백의단 결너비의 몸소 방송 달별 에서 중계방송되며 완전히 디지털이다. 제일 매일반적인 수신 방법은 “DTH(Di라ct 정원 본루)”라높이 하는 DBS무선전신전시( 몸소 방송 달별 무선전신전시 )이다. 달별 무선전신전시는 특히 땅파 무선전신전시 나 밧줄 무선전신전시가 없는 지리학적 영역에 다양한 채널과 덤를 제공한다. 수신기는 거죽 셋톱 갑 또는 내보 무선전신전시 동조기일 수 있다.

[182]1935년까지 미연방국에서는 1939년까지 계속된 공립 단과대학에서 운영하는 소수의 방송을 면제하고는 저화질 음전자 기구 무선전신전시 방송이 중단되었다. 결말적으로 이렇다 제도은 “큰 접시” 제도이라는 별칭이 붙었고 더 비싸고 덜 인기가 있었다. 이렇다 제도은 FSS 가닥 달별에서 C 대역 빛띠으로 송전되는 아날로그 마크를 수신하며 큰 접시를 사용해야 한다. [181] 달별 무선전신전시 제도은 이전에 무선전신전시 수신 독점으로 나다 제도을 사용했다.

디지털 마크에는 고화질 무선전신전시 (HD무선전신전시)이 내포될 수 있다. 몸소 방송 달별 무선전신전시 마크는 전기에는 아날로그 마크였고 다음에는 디지털 마크였으며 둘 다 교환되는 수신기가 필요했다. 매일반로 중요한 것은 1934년 8월 필로 판즈워스가 필라델피아의 프랭클린 강학소에서 완전 음전자 제도을 리허설하면서 무선전신전시의 내일 각도을 제시한 것이다. 연방국 기별위원회(FCC)는 무선전신전시이 관통된 기술 표준 없이 지속적으로 발성하여, 미연방국의 전 방송은 실험적이고 비비즈니스적인 라이선스만 수여받았기 땜에, 무선전신전시의 검약 발전을 방해했다.

[184][185] 이것은《와이어리스 월드》 잡지책의 1945년 10월호에 실렸고 1963년에 프랭클린 강학소의 스투어트 발렌타인 메달을 국무총리했다. 클라크는 곤여 길에서 같은 거리으로 떨어져 있는 3개의 달별을 통해 움직임하는 공간적인 기별 제도을 제안했다. [183] 1945년에 영의 공상이학 문예가 아서 C. 국부 송전 및 채널은 무료 방송 또는 무료 시이며 다른 많은 채널은 구독이 기중나타내다 유상 무선전신전시이다.

[189] 처녀의 곤여동기생 기별 달별인 신콤 2호는 1963년 7월 26일에 발사되었다. [188] 1962년에 발사된 계주 1호 달별은 미연방국에서 상이국으로 무선전신전시 마크를 송전한 처녀의 달별이었다. [188] 마크는 북아메리카 및 구주 국가에서 수신 및 방송되었으며 1억명 이상이 시했다. [186][187]구주에서 북아메리카로 가는 처녀의 달별 무선전신전시 마크는 1962년 7월 23일 대서양 고공의 텔별 달별을 통해 중계방송되었다.

[194] ATS-6 는 공간 처녀의 실험적 가르침 및 몸소 방송 달별 (DBS)으로 1974년 5월 30일에 발사되었다. [192][193] 무선전신전시 송전을 수행한 처녀의 비즈니스용 북아메리카 달별은 1972년 11월 9일에 발사된 캐나다 의 정지길 애닉 1호였다. [191] 오비타라고 불이익는 처녀의 무선전신전시 달별 네트워크는 1967년 10월 소에 의해 만들어졌으며 각개 20개의 직경이 12 미터 (39 ft)인 파라볼라 안테나를 구비한 땅 아웃링크 스테이션 네트워크에 무선전신전시 마크를 재방하고 전달하기 위험 높이로 타본인 몰니야 달별을 고용나타내다 규칙을 근거으로 했다. [190]국제상업통신위성기구 1호이라 불이익며 “얼리 버드”라는 별칭을 가진 공간 처녀의 사용 기별 달별은 1965년 4월 6일 정지 길로 발사되었다.

직경 4 미터와 2. [196]소에서는 1979년 달별을 통해 무선전신전시 마크를 방송하고 전달하는 모스크바 제도이 시작되었다. 송전은 보도 아대륙에 집중되었지만 실험자들은 이미 사용 중인 UHF 무선전신전시 도모 기술을 사용하여 집에서 만든 장비를 사용하여 서구주에서 마크를 수신할 수 있었다. [195] 이것은 광대역 FM 모듈레이션를 고용나타내다 860 MHz에서 송전되었으며 두 개의 사운드 채널이 있다.

[199]달별 무선전신전시 공업의 시작[구합]미연방국에서 달별 무선전신전시 공업은 기별 달별이 무선전신전시 도모을 원격 밧줄 무선전신전시 헤드엔드에 그릇하는 데 사용되면서 밧줄 무선전신전시 공업에서 발전했다. [198] 예서는 극초고주파 기술이 아닌 기존의 UHF 무선전신전시 기술로 송전을 수신할 수 있도록 714 MHz UHF 아웃링크 사이클를 사용했다. [193] 1976년 10월 26일 에크란 1호 (Ekran 1)는 소의 정지길 달별 강속부절 중 처녀로 다이렉트-투-홈 무선전신전시을 송전했다. 5 미터 파라볼라 안테나가 있는 고정 및 모바일 아웃링크 스테이션[197]은 정지길에 배치된 링존트 기별 달별으로부터 마크를 수신하였다.

[201] 1979년 10월 18일 FCC는 명들이 연방국 정부 결재 없이 가정용 달별 곤여국을 가질 수 있도록 허용하기 시작했다. [200] 비영리 공유 방송 덤인 PBS는 1978년에 달별을 통해 무선전신전시 도모을 그릇하기 시작했다. 캘리포니아 산 안드레아스의 테일러 하워드는 1976년에 집에서 만든 제도으로 C-대역 달별 마크를 수신한 처녀의 명이 되었다. HBO( 홈 갑 오피스 ), TBS (터너 브로드캐스팅 제도 ), 그리스도인 브로드케스팅 네트워크 CBN(이강 더 패밀리 채널) 등은 무선전신전시를 사용하여 도모을 전달한 처녀의 방송이다.

[205] 얼마 지나지 않아 가문이 반으로 떨어졌지만 채널이 겨우 8개 더 많아졌을 뿐이었다. 1 m) 였고[204] 원격 제어되었다. [203] 접시는 직경이 거개 20 영척 (6. [202] 1979년 니먼 마커스 백화점의 강탄제 목록의 보람에는 $36,500에 매출되는 처녀의 가정용 달별 무선전신전시 방송이 등장했다.

0 정원 4. [208] 1970년대 말과 1980년대 초 제도의 달별 무선전신전시 접시는 직경이 10 정원 16 영척 (3. [207]전기 달별 무선전신전시 제도은 경비과 대형 접시 규모 땜에 그다지 인기가 없었다. [206] 소비자와 달별 무선전신전시 제도 소유인를 간판하는 조직인 속간 및 비즈니스 곤여국 협회(공간)는 1980년에 건설되었다.

1982년 4월 26일 영 처녀의 달별 채널인 새틀라이트 무선전신전시 합본회사 (다음에 Sky1 )가 출고되었는데[214] 달별 마크는 구주 대계국의 길 테스트 달별에서 송전되었다. [212][213]무선전신전시RO/C밴드 달별 시대[구합]1980년까지 달별 무선전신전시는 미연방국과 구주에서 자리를 잘 잡았다. [211] 땅국에서 보낸 도모은 땅 22,300 마일 (35,900 km) 상에 있는 곤여 동기생화 길의 18개의 달별으로부터 중계방송되었다. 9 m)이며[209] 초자 섬유 또는 강하다 경은 또는 강 로 만들어지며,[210] 미연방국에서는 $5,000 이상, 때로는 $10,000 격이었다.

[216] 고장 방송이나 밧줄 무선전신전시 덤가 없는 고장의 명들은 월 사용료 없이 양질의 수신을 얻을 수 있었다. [211][215] 단독의 달별을 가리키는 접시는 훨씬 저렴했다. 1984년 미연방국에서 500,000개의 제도이 매출되었으며 국부는 2,000달러에 겨우했다. [214] 1981년과 1985년 가운데에 무선전신전시RO 제도의 매출율은 가문이 하락함에 따라 증다했는데, 수신기 기술의 발전과 갈륨 비웃음 FET 기술의 사용으로 더 작은 접시를 고용나타내다 수 위치나타내다 되었다.

[208] 접시가 작아짐에 따라 이렇다 규정의 당위성은 느릿느릿 줄어들 게 될 것이었다. [208] 지방 자결 동아리는 건축 이격 간구 곡절과 같은 다른 교구 규정을 위반하는 경우 부동산 소유인에게 접시를 배식공치사도록 간구할 수 있지만 사용을 금기할 수는 가난나타내다. [182] 하지만 이렇다 규정은 1986년 연방국 기별 위원회가 전 규정이 비법이라고 결옥하면서 변경되었다. [211][213] 큰 접시는 많은 명들이 그것을 눈에 거슬린다고 생각하고 미연방국에서 대갈래의 콘도미니엄, 격장지린 및 기타 주택 소유인 협회에서 그러한 규정이 비법인 고장을 면제하고는 사용을 엄격하게 규정했기 땜에 많은 기겁의 과녁이었다.

이 법률안은 무선전신전시RO 제도을 고용나타내다 명들에게 스크램블 되지 않는 한 마크를 무료로 수신할 수 있는 공권를 수여하고 스크램블을 한 명들에게 합리적인 경비으로 마크를 제공하도록 간구했다. 1984년 10월 미연방국 입법부에서는 1984년 밧줄 기별 방책법을 경유시켰다. 하지만 무선전신전시RO 제도의 수가 증다함에 따라 도모 급부자와 방송사는 무선전신전시 마크를 사인화하고 구독자 제도을 개척할 수밖에 없게 되었다. [208]난생처음에는 인공달별으로 보편화되는 도모을 수신하는 데 기중나타내다 장비가 소비자에게 굉장히 고가여서 전 채널이 ‘인 더 클리어'(국제무역위원회) 상태로 방송되었다.

HBO의 스크램블링은 큰 접시 제도 소유인로부터 많은 반발를 받았다. [209] 다른 채널은 덜 만전나타내다 무선전신전시 사인화 제도을 사용한다. [218]1986년 1월, HBO는 현재 고식인 녹화기 가운데퍼 새끼리스인 제도을 사용하여 채널을 사인화 하기 시작했다. [213][217] 밧줄 채널은 큰 접시에 의한 수신을 방지할 수 있기 땜에 다른 회사는 경기을 제안할 인센티브가 있었다.

[219] 이로 인해 1986년 4월 존 R. 95달러(밧줄 가입자가 계산하는 가문과 같거나 더 높은 가문)에 몸소 덤에 가입할 수 있도록 허용했으며 디스크램블러를 395달러에 구입해야 했다. [219] 결국 HBO는 접시 소유인가 월 12. 대갈래은 당시 밧줄 채널의 똑똑나타내다 마크를 수신하기 어려울 것이라고 주막하면서 그러한 채널을 수신할 수 있는 다른 선택이 없었다.

[215]녹화기가운데퍼 새끼리스인는 녹화기 마크에 아날로그 스크램블링을 사용하고 오디오 마크에 데이터 사인화 표준 근거 사인화를 사용했다. [220] 달별 방송 기별 협회 (SBCA)가 1986년 12월 2일 공간와 DBSA(몸소 방송 달별 협회)가 합병하여 건설되었다. [219] 전 비즈니스 채널은 HBO의 보도를 따라 단독씩 채널을 뒤섞기 시작했다. 맥두겔이 HBO의 트랜스폰더인 갤럭시 1호를 공난했다.

[217] HBO는 전기에 $19. 1987년까지 9개의 채널이 스크램블 되었지만 결과 99견공 무료로 고용나타내다 수 있었다. [220]1980년대 말과 1990년대부터 현재까지[구합]DBS 달별 접시. 녹화기가운데퍼 새끼리스인는 실패했는데 이는 난생처음에는 “테스트” 기계로 매출되었던 디스크램블러 기계에 엄동설한 블랙마켓이 있었기 땜이다.

[217]1988년 11월 1일 NBC는 C-대역 마크를 스크램블링 하기 시작했지만 결맹사가 광고를 볼 수 없는 시자를 잃지 않도록 백의단 대역 마크를 사인화하지 않은 상태로 두었다. [217] 스크램블링은 또한 시 당 계산 기법 이벤트의 개척로 이어졌다. [217] 접시 매출량은 1985년 600,000개에서 1986년 350,000개로 떨어졌지만 국부 명들은 밧줄 덤를 받지 못할 것이기 땜에 유상 무선전신전시 덤는 접시를 긍정적인 것으로 고변 있었고 그 결말 업계가 감내되기 시작했다. 95의 월 사용료를 신청했지만 곧 연간 $200에 전 채널의 스크램블을 풀 수 위치나타내다 되었다.

이 법률안은 마크 절도에 연루된 명이 적결되면 맥시멈 $50,000의 벌금과 맥시멈 2년의 징역형을 선고 받을 수 있도록 했다. [221] 미연방국의 달별 무선전신전시 네트워크에 엄동설한 비법 복제로 인해 1992년 밧줄 무선전신전시 소비자 그늘 및 경기법 소개되었다. [221] ABC 와 CBS는 스크램블을 고려하고 있었지만, CBS는 고장 네트워크 입단점을 수신할 수 없는 명들이 많아 꺼려했다. [221] 미연방국의 200만 달별 접시 사용자 중 대갈래은 여전히 C-대역을 사용했다.

1988년 12월 11일 룩셈부르크는 서구주에 중아웃풋 달별 덤를 제공하는 처녀의 달별인 Astra 1A을 발사했다. 7 미터 (5 ft 7 in) 이논의 접시 규모가 필요했다. [222]구주에서도 달별 무선전신전시가 개진했지만 난생처음에는 저전력 기별 달별을 사용하여 1. 관행범은 맥시멈 $100,000의 벌금과 맥시멈 5년의 징역형을 받을 수 있다.

상대적으로 강한 송전은 더 작은 (90 센티) 접시의 사용을 가능하게 하였다. 1990년대 초 미연방국에서는 4개의 대형 밧줄 회사가 중아웃풋 달별을 고용나타내다 직영 방송 회사인 Prime별를 시작했다. [223] Astra의 출고는 영의 국가 몸소 방송 달별 결재 소유자인 British 새틀라이트녹음실 Broadc뒷손질ting을 제치고 시장에 진출했다. [223] 이것은 백의단 대역에서 마크를 송성하고 작은 접시(90센티) 안테나로 수신이 가능했다.

[224] 이 제도은 150-200개의 녹화기 및 오디오 채널에서 더 나은 사진과 스테레오 사운드를 제공하고 작은 접시를 고용나타내다 수 위치나타내다 했다. [224] Echo별는 1996년 9월 두 번째 달별을 발사하여 Dish Netw논리합k에서 고용나타내다 수 있는 채널 수를 170개로 늘렸다. 1996년 3월 4일 Echo별는 Echo별 1 달별을 사용하여 Digital Sky 고충실소리재생장치ghway(Dish Netw논리합k)를 소개했다. 1994년 Hug인간공학s Di라c무선전신전시 와 Dish Netw논리합k 달별 무선전신전시 제도이 출고되면서 인기가 떨어졌다.

DBS 달별(첨단 백의단 대역에서 움직임)의 마크는 사이클와 전력( 태양광 패널의 개량 및 첨단 달별의 근력 능률성으로 인해)이 높으므로 C 대역보다 훨씬 작은 접시가 필요하며 디지털 현재 가다 모듈레이션 방법은 아날로그 모듈레이션 방법보다 수신기에서 마크 도둑가 덜 필요로 한다. [225]사인화 외에도 미연방국에서 Prime별 및 Di라c무선전신전시 와 같은 DBS 덤의 광범각기 가용성은 1990년대 초부터 무선전신전시RO 제도의 인기를 감량시켰다. 1990년대 중반에 채널은 DigiCip인간공학r 수신 규정 제도을 사용하여 방송을 디지털 무선전신전시 송전으로 옮기기 시작했다. 이것은 무선전신전시RO 제도의 인기를 굵다 줄였다.

C 대역 달별 무선전신전시 마크는 앨리 페이드에 덜 취약나타내다. [227] 그러나 DBS 덤에 가다 더 높은 사이클의 결말 중 단독는 극우가 내리는 거리 시자가 마크를 잃는 앨리 페이드이다. [227] 향상된 마이크로결 기술 및 반도체 재료로 기인되다 잡소리 감량의 발전도 반영을 미쳤다. [226] 또한 각 달별은 백의단 대역에서 맥시멈 32개의 트랜스폰더를 송전할 수 있지만 C 대역에서는 24개만 송전할 수 있으며 제 디지털 열위 채널을 단일한 트랜스폰더에서 대중화 (MCPC)하거나 가외로 송전할 수 있다( SCPC ).

스마트 무선전신전시은 내보형 운영 스타일가 있는 무선전신전시 무대기계를 말한다. 인터넷 무선전신전시를 스마트 무선전신전시, IP무선전신전시 또는 웹 무선전신전시와 혼동해서는 안 된다. 인터넷 무선전신전시은 매일반적으로 주요 전통적인 무선전신전시 방송사에서 녹화기 스트리밍 기술을 통해 인터넷을 통해 무선전신전시 쇼 및 기타 녹화기 콘텐츠를 전달하는 것을 총괄하는 매일반적인 낱말이다. [228]인터넷 무선전신전시[구합]인터넷 무선전신전시(인터넷 무선전신전시), (온선 무선전신전시) 또는 IP무선전신전시(인터넷 전문가토콜 무선전신전시)는 땅파, 밧줄 및 달별과 같은 전통적인 제도과 달리 인터넷을 통해 무선전신전시 콘텐츠를 디지털로 그릇하는 것으로, 예서도 인터넷 몸체는 땅파, 밧줄, 달별방법으로 수신된다.

무선전신전시 무대기계는 1920년대 후반에 기고식 기법으로 소개되었는데, 제2차 공간대전광역시 이강에는 브라운관을 고용나타내다 음전자식 기법의 무선전신전시이 인기 있는 소비자 제품이 되었다. 무선전신전시 무대기계[구합]무선전신전시 수신기, 무선전신전시, 무선전신전시 무대기계, 무선전신전시 또는 텔리라높이 하는 무선전신전시 무대기계는 동조기, 전시 및 고성기를 결속하여 무선전신전시 방송을 볼 수 위치나타내다한 기계이다. 웹 무선전신전시은 인터넷 무선전신전시에서 방송하기 위험 다양한 회사 및 개인이 만든 도모에 가다 낱말이다. 인터넷 전문가토콜 무선전신전시 (IP무선전신전시)은 무선전신전시 방송사에서 사용하기 각기 새로운 인터넷 무선전신전시 기술 표준 중 단독이다.

RCA 630-TS, 1946~1947년에 매출된 처녀의 거량 분만 무선전신전시 무대기계어느 곳에나 널리 존재하게 된 무선전신전시 무대기계는 전기의 가정용 컴퓨터 및 녹화기 경기 콘솔 뿐만 아니라 1970년대 처녀의 글 매개체인 VHS 및 이강 DVD 와 같은 전시 기계가 되었으며, 2000년대 후반에는 액정 전시를 연합한 평면 패널 무선전신전시가 브라운관을 강령하게 되었다. 첨단의 평면 무선전신전시에서는 매일반적으로 고화질 전시(720p, 1080p 또는 2160p)를 뒷바라지하며 미국B 기계의 콘텐츠를 재생할 수도 있다. 무선전신전시이 어느 곳에나 널리 존재하게 되면서, 무선전신전시 무대기계는 전기의 가정용 컴퓨터 및 녹화기 경기 콘솔 뿐만 아니라 1970년대 처녀의 글 매개체인 VHS 및 이강 DVD 와 같은 매개체 재생을 각기 전시 기계가 되었으나, 2000년대 후반에는 액정 전시를 연합한 평면 패널 무선전신전시가 브라운관을 강령하게 되었다. 1953년 이강 무선전신전시 방송에 느낌가 가미되면서 1960년대에 무선전신전시의 인기가 갈수록 높아졌으며 밖 무선전신전시 수신 안테나는 교외에 주택에서 공통적으로 볼 수 있는 개성이 되었다.

[2기미독립운동]마이너스선관이 있는 처녀의 비즈니스용 음전자 무선전신전시은 1934년 도이칠란트의 텔레푼켄에서 가공되었으며[232][233] 프랑스(1936),[234] 영(1936),[235] 및 미연방국(1938)의 다른 가공업체에서 가공되었다. [230] 1928년 영에서 Televis논리합s라고 불이익는 베어드가 매출한 처녀의 비즈니스용 무선전신전시은 스파이럴 구성로 배열된 과수의 개구부가 있는 기구적으로 선회하는 디스크 (닙코프 디스크, 도이칠란트의 공인인 반칙 닙코프에 의하여 1884년 특허권됨) 뒤에 네온사인관으로 구성된 무선전신전시 기계가 가미된 라디오로 약 1,000값 팔리는 거량 분만 무선전신전시 무대기계였다. 기고식 무선전신전시은 1928년부터 1934년까지 영,[229] 미연방국, 소에서 비즈니스적으로 매출되었다. 첨단의 평면 무선전신전시에서는 매일반적으로 고화질 전시(720p, 1080p 또는 2160p)를 뒷바라지하며 미국B 기계의 콘텐츠를 재생할 수도 있다.

[239]제2차 공간대전광역시 이강 가공 동결 해제, 갈등 견련 기술 발전, 거량 분만으로 기인되다 무선전신전시 가문 하락, 한극 겨를 증다, 가미 가정적처분 소득 등으로 남편 공간에서 무선전신전시 사용이 급증했다. 갈등 분만 위원회가 1942년 4월에 분만을 중단하고 1945년 8월에 분만을 계속하기 전에 미연방국에서 약 7,000-8,000개의 음전자 무대기계가 만들어졌다. [238] 약 19,000대의 음전자 무선전신전시이 영에서 가공되었고 도이칠란트에서는 약 1,600값 제2차 공간대전광역시 이전에 가공되었다. [236][237] 12인치(30cm)로 제일 저렴한 모범 그림면은 $445(2021년의 $48,567에 관계)이었다.

[240] 영에는 1947년에 15,000개의 무선전신전시 가간집물가, 1952년에는 140만개, 1968년까지 1,510만개가 있었다. 7%, 1962년에는 90%가 무선전신전시을 가지고 있었다. 5%만이 무선전신전시을 가지고 있었지만 1954년에는 55. 1946년에는 미연방국 가정의 0.

비평 무선전신전시, 특히 액정디스플레이는 2010년대 초부터 무선전신전시의 지배적인 구성가 되었다. 2000년대 후반까지 CRT 전시 기술은 전 공간적으로 액정디스플레이 와 같은 비평 전시로 강령되었다. 영에서는 BBC1, BBC2, I무선전신전시가 1969년까지 정시적으로 느낌 방송을 했다. 1960년대 말과 1970년대 초가집 되자 느낌 무선전신전시이 널리 사용되었다.

미연방국 처녀의 거국 생방송은 1951년 9월 4일 있었는데, 이때에 샌프란시스코에서 열린 상이국 평화규약 회의에서 분해 트루먼 대통령의 강연이 AT&T의 대륙 횡절 밧줄 및 극초고주파 라디오 중계방송 제도을 통해 당지 시장의 방송까지 송전되었다. 매일반로 중요한 것은 1934년 8월 필로 판즈워스가 필라델피아의 프랭클린 강학소에서 완전 음전자 제도을 리허설하면서 무선전신전시의 내일 각도을 제시한 것이다. 연방국 기별위원회(FCC)는 무선전신전시이 관통된 기술 표준 없이 지속적으로 발성하여, 미연방국의 전 방송은 실험적이고 비비즈니스적인 라이선스만 수여받았기 땜에, 무선전신전시의 검약 발전을 방해했다. 기술 개혁[구합]1935년까지 미연방국에서는 1939년까지 계속된 공립 단과대학에서 운영하는 소수의 방송을 면제하고는 저화질 음전자 기구 무선전신전시 방송이 중단되었다.

1958년 10월 23일에 시작된 용수철힐 광산 재해 거리 CBC가 강속부절 생방송 “속보” 뉴스를 처녀로 진행했다고 알려져 있다. 1958년 CBC사에서는 캐나다의 노바스코샤 주, 시드니에서 브리티시컬럼비아 주, 빅토리아까지 공간에서 제일 긴 무선전신전시 네트워크를 완성하였다. 구주 방송 결맹이 1956년부터 매해 개최하는 유로비전 송 경기는 그 당시 기술적인 기도 과업였던 주요 구주 국가 방송사 간에 무선전신전시 마크를 동기에 공유하는 경지의 기술 개량을 골로 시작되었는데, 이것은 제일 길이 가다 연례 세계 무선전신전시 노래 모임이다. [241][242][243]미연방국 처녀의 생방송 비즈니스 무선전신전시 방송은 1951년 11월 18일 CBS의 《See It Now》 시계급에서 열렸는데, 빅애플시의 브루클린 가교와 샌프란시스코의 골든게이트교를 한 그림면에 나누어서 보여 주었다.

만프레드 폰 아르덴존 로지 베어드앨런 블럼앨리발터 브루흐 (PAL 기법 무선전신전시)솜씨르모 곤살레스 카마초생아멜레나앨런 공문볼드 캠벨-스윈튼칼 페르디난드 브라운안연 B. 무선전신전시의 개척자[구합]무선전신전시 기술의 발전과 기여에 중요한 인물은 밑와 같다. 또한 미연방국의 HBO 및 쇼타임, 영의 스카이 무선전신전시과 같은 구독형 무선전신전시의 상이이 가능하게 되었다. 1970년대에 밧줄 무선전신전시 와 달별 무선전신전시 의 발전으로 더 많은 채널이 가능해짐에 따라 기업체에서는 특정한 관객들을 과녁으로 하는 무선전신전시 도모의 구성이 가능하게 되었다.

1949~1960년 미연방국무선전신전시의 금기(2000년대~현재)방송 궤적전영의 궤적저널리즘의 궤적라디오의 궤적기별의 궤적무대예술의 궤적비디오통화의 궤적유관악기의 궤적실험적인 무선전신전시 방송 디렉터리무선전신전시 연도 디렉터리미연방국 무선전신전시 연도 디렉터리문트칭제일 구원나타내다 무선전신전시 방송무선전신전시 공명목 금당국가별 느낌 무선전신전시 소개 일정국가의 무선전신전시 소개 일정주[구합]곡절주↑ CBS considers it 정원 환어음 an ances정원r 유입밧줄 WCBS-무선전신전시, which first went on t인간공학 남북아메리카방송결맹 on July 1, 1941 뒷손질 one 유입밧줄 t인간공학 first two commercially 결재 무선전신전시 stations in t인간공학 단교경주 (t인간공학 ot인간공학r 환어음ing t인간공학 엔비 Broadc뒷손질ting Company’s WNBC). 구타나타내다 공중매개체 센터포워드 ( 미연방국, 빅애플시)전기 무선전신전시 박물관 ( 미연방국, 오하이오주, 힐리어드)방송 기별 박물관 ( 미연방국, 시카고)공립 이학 및 공중매개체 박물관 ( 영, 웨스트요크셔, 브래드퍼드 )오스트레일리아 공립 박물관 ( 오스트레일리아 수도각별구, 액튼 )같이 보기[구합]인터뷰: 무선전신전시의 구역술가BBC 감실무선전신전시의 지리학적 사용성무선전신전시의 금기, c. 판즈워스보리스 그라보브스키샤를마뉴대제 프랜시스 젠킨스1923년 뢰베 사의 건설자인 지그문트와 다비트 뢰베얼 먼츠반칙 고틀리프 닙코프콘스탄틴 퍼스키보리스 로징도덕세스 아르망 사나브리아데이비드 사르노프새끼작 쇤베르크다카야기라 켄지로레옹 테레민티하니 칼만블라디미르 즈보리킨무선전신전시 박물관[구합]무선전신전시 궤적에 논점을 맞추거나 전시하는 박물관. 듀몬트필로 T.

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