Форма и спектр видеосигнала. Искажения телевизионного изображения. (Лекция 2)

Содержание

Слайд 2

Первый и самый массовый в советском Союзе широкофюзеляжный четырехмоторный (г. Воронеж)

Первый и самый массовый в советском Союзе широкофюзеляжный четырехмоторный (г. Воронеж)

Слайд 3

Ил-80/87 (по кодификации НАТО: Maxdome) — летающий командный пост. Построено 4 экземпляра

Ил-80/87 (по кодификации НАТО: Maxdome) — летающий командный пост. Построено 4 экземпляра


Слайд 4

А. Принципы построчной развертки Перемещение развертывающего элемента в процессе анализа и

А. Принципы построчной развертки

Перемещение развертывающего элемента в процессе анализа и синтеза

изображения по определенному периодическому закону называется разверткой изображения. Рисунок, образуемый обегающим электронным или световым лучом на поверхности экрана или мишени электронно-лучевого прибора, называют ТВ растром.

Требования к развертке
закон развертки на передающей и приемной сторонах должен быть одинаков
простой закон формирования отклоняющих токов (линейно-строчная развертка в ТВ вещании)
постоянство скоростей разверток на прямых ходах
синхронность и синфазность разверток передающей и приемной сторон ТВ тракта
отклонение частоты строк от номинальной не должно превышать +-0,016 Гц

Слайд 5

Б. Чересстрочная развертка Сущность чересстрочной развертки - полный кадр изображения развертывается,

Б. Чересстрочная развертка

Сущность чересстрочной развертки - полный кадр изображения развертывается,

за два поля. В первом поле развертываются нечетные строки растра, а во втором — четные. Каждое из полей представляет собой растр с уменьшенным вдвое числом строк и содержит половину зрительной информации о передаваемом изображении. Так как критическая частота мельканий практически не зависит от числа строк в растре, то частота передачи полей, равная или большая fкр, обеспечивает восприятие изображения без мельканий, при этом скорость передачи информации снижается вдвое.

С помощью чересстрочной развертки удается при неизменных числе строк и частоте мельканий уменьшить вдвое верхнюю граничную частоту спектра сигнала изображения. В результате спектр сигнала для отечественного стандарта занимает полосу частот от fmin = 50 Гц до fmax = 6МГц

Слайд 6

Обобщенная структурная схема телевизионной системы 1 — объектив; 2 — оптико-электронный

Обобщенная структурная схема телевизионной системы

1 — объектив; 2 — оптико-электронный преобразователь;

3 — развертывающее устройство; 4 — синхрогенератор; 5 — усилитель; 6 — передающее устройство;
7 — канал связи; 8 — приемное устройство; 9 — видеоусилитель ;
10 —преобразователь сигнал-свет; 11 — селектор импульсов синхронизации;
12 — развертывающее устройство
Слайд 7

Тема 2. Форма и спектр видеосигнала. Искажения телевизионного изображения Лекция 2.

Тема 2. Форма и спектр видеосигнала. Искажения телевизионного изображения
Лекция 2. Форма

и спектр видеосигнала (2 часа)
Изучаемые вопросы:
Принципы построчной развертки.
Полный телевизионный сигнал
Форма видеосигнала.
Параметры ПТС
Спектр видеосигнала и его особенности.
Чересстрочная развертка.

Лектор – к.ф.м.н., доцент Кобзарь В.А.

Слайд 8

2.1. Полный телевизионный сигнал ПТС Видеосигнал ССИ и КСИ СГИ и

2.1. Полный телевизионный сигнал

ПТС

Видеосигнал

ССИ и КСИ

СГИ и КГИ

Постоянная составляющая строки

Импульсы врезки

и уравнивающие

Видеосигнал – для передачи информации о яркости элементов изображения
ССИ и КСИ строчные и кадровые синхроимпульсы – для синхронизации развертки на передающей и приемной стороне
СГИ и КГИ строчные и кадровые гасящие импульсы – для гашения яркости обратного хода луча
Постоянная составляющая строки – для привязки к единому уровню черного на приемной стороне за счет изменения уровня гасящих импульсов на среднее значение пропорциональное яркости строки
Импульсы врезки – для исключения срыва развертки в период времени КСИ
Уравнивающие импульсы – для получения идентичной картинки в четном и нечетном полукадре во время и несколько позже КСИ

Позитивная модуляция

Негативная модуляция

Слайд 9

2.2. Форма видеосигнала

2.2. Форма видеосигнала

Слайд 10

2.3. Полный телевизионный сигнал строки В ПТС строки различают: номинальный уровень

2.3. Полный телевизионный сигнал строки

В ПТС строки различают: номинальный уровень белого,

соответствующий передаче нормированного белого в объекте; уровень черного, соответствующий наиболее темным элементам изображения; уровень гашения, расположенный "чернее черного" на 0...7 % для запирания ТВ преобразователей на время обратного хода развертывающих лучей; уровень синхроимпульсов, расположенных на площадках ГИ тоже в диапазоне "чернее черного".
Видеоинформация передается только во время активной части строки и кадра, а в интервалах ГИ видеосигнал подавляется
Слайд 11

2.3. Параметры полного телевизионного сигнала Амплитудные, временные и частотные параметры ПТС

2.3. Параметры полного телевизионного сигнала

Амплитудные, временные и частотные параметры ПТС

Слайд 12

2.4. Анализ формы видеосигнала Видеосигнал не является гармоническим колебанием, а имеет

2.4. Анализ формы видеосигнала

Видеосигнал не является гармоническим колебанием, а имеет

импульсный характер: в нем могут присутствовать резкие переходы между уровнями (фронты) и плоские (одноуровневые) части импульсов.
2. Исходный видеосигнал по своей природе униполярен и содержит постоянную составляющую.
3. Видеосигнал можно представить как периодическую функцию с частотами повторения fz = 1/Тст и fк = 1/Тк.
Слайд 13

2.5. Спектр видеосигнала и его особенности fmin = 1/TK Высокие частоты

2.5. Спектр видеосигнала и его особенности

fmin = 1/TK

Высокие частоты определяют тонкую

структуру сигнала, т.е. воспроизведение контуров и мелких деталей изображения.

Спектр видеосигнала ∆f должен содержать частотные составляющие в полосе от fmin до fmax и низкие частоты ∆fo в частотном интервале 0...2 Гц, необходимые для передачи средней составляющей сигнала: ∆f =∆fo +fmin... fmax.

Дискретные зоны энергии, несущие информацию о передаваемом изображении позволяют совместить два и более спектра аналогичных сигналов

Слайд 14

2.6. Основные параметры телевизионного изображения

2.6. Основные параметры телевизионного изображения