Искажения ТВ изображений

Содержание

Слайд 2

Для полностью тождественной передачи изображения окружающего нас мира необходима стереоцветная система

Для полностью тождественной передачи изображения окружающего нас мира необходима стереоцветная система

с очень высокими качественными параметрами. Пока подобную систему реализовать не представляется возможным, и поэтому к качественным параметры ТВ изображения относятся: число строк, число кадров, число мельканий в одну с, число полутонов и их распределение в динамическом диапазоне изменения яркости, цветовой охват и др, которые определяют номинальное качество ТВ изображения, воспроизводимого данной системой. Кроме этих ограничений соответствие изображения оригиналу уменьшается из-за искажений, возникающих практически во всех элементах ТВ системы. Объективная и субъективная оценки параметров и искажений ТВ системы, условия наблюдения и обработка результатов также регламентированы.
Слайд 3

Геометрические (координатные) искажения Геометрические искажения возникают из-за изменения координат передаваемых элементов,

Геометрические (координатные) искажения

Геометрические искажения возникают из-за изменения координат передаваемых элементов,

проявляются в виде нарушения геометрического подобия ТВ изображения оригиналу. Геометрическое подобие нарушается в основном из-за не идентичности формы растра и относительных скоростей строчной и кадровой разверток при анализе и синтезе изображения.
Различают линейные и нелинейные растровые искажения.
Слайд 4

Слайд 5

Подушкообразные искажения растра возникают из-за несоответствия линейной скорости развертывающего луча в

Подушкообразные искажения растра возникают из-за несоответствия линейной скорости развертывающего луча в

центральной и периферийной части экрана за счет проекции на плоский экран электронных лучей отклоняемых по радиусу. При постоянной угловой скорости движения луча по мере удаления от центра экрана увеличивается длина луча, что приводит к возрастанию его линейной скорости, а следовательно к растягиванию изображения в по краям экрана.
Для борьбы с подушкообразными искажениями применяют специальные методы коррекции формы отклоняющего тока, замедляющие скорость перемещения луча периферийной части экрана или изменяя размеры срок, увеличивая центральные и сжимая по краям.
Слайд 6

Бочкообразные искажения возникают в результате перекоррекции подушкообразных . Подушкообразные и бочкообразные

Бочкообразные искажения возникают в результате перекоррекции подушкообразных .
Подушкообразные и бочкообразные

искажения оцениваются коэффициентом геометрических искажений по следующим формулам:
Трапециидальные искажения возникают из-за нарушения оптической и электрической оси к плоскости изображения:
Искажения формата кадра могут возникать из-за нарушения соотношения величин отклоняющих токов строчной и кадровой разверток. Оценка величин данного типа искажений нецелесообразна, так как они легко корректируются органами регулировок размеров изображения по горизонтали и вертикали.
Слайд 7

Нелинейные геометрические искажения возникают из-за непостоянства скоростей движения лучей по вертикали

Нелинейные геометрические искажения возникают из-за непостоянства скоростей движения лучей по вертикали

или горизонтали, то есть из-за нелинейности токов кадровой или строчной развертки.
Слайд 8

Слайд 9

Коэффициенты геометрических искажений в вертикальном и горизонтальном направлении оцениваются следующим образом:

Коэффициенты геометрических искажений в вертикальном и горизонтальном направлении оцениваются следующим образом:
Человеческий

глаз слабо замечает нелинейные искажения. Так нелинейность развертки до 5% в любом направлении практически незаметны, а при 8…12% изображение воспринимается как хорошее.
Слайд 10

Полутоновые (градационные) искажения При воспроизведении ТВ изображений динамический диапазон изменения яркости

Полутоновые (градационные) искажения

При воспроизведении ТВ изображений динамический диапазон изменения яркости

– контраст и число воспроизводимых градаций ограничиваются:
параметрами кинескопа: размером экрана, максимальной яркостью, контрастом в крупных и мелких деталях и др.;
рациональным выбором режима работы кинескопа: яркостью и контрастностью и т.д.;
В результате число полутонов ТВ изображения уменьшается по сравнению с наблюдаемым объектом. Для улучшения распознаваемости деталей приходится перераспределять число градаций по динамическому диапазону изменения яркости – увеличивать это число в сюжетно важном участке диапазона.
Слайд 11

Подобная операция производится с помощью γ-корректора. Форма характеристики передачи уровней яркости

Подобная операция производится с помощью γ-корректора. Форма характеристики передачи уровней яркости

системы определяется формой световых характеристик преобразователей свет-сигнал и сигнал-свет. При γ=1 линейная зависимость яркости деталей изображения от яркости оригинала .
При γ<1- улучшается разборчивость темных деталей и ухудшается светлых.
При γ>1- улучшается разборчивость светлых деталей и ухудшается темных.
Этот случай наиболее приемлем для черно-белых и цветных ТВ систем, несмотря на некоторые искажения цветности объектов. Практически установлено, что наилучшее качество изображения наблюдается при γ=1,2-1,3
Для оценки качества передачи полутонов используется 10-градационный клин горизонтальная шкала уровней (перепадов) яркости от макс до мин, получаемая с помощью 10-ступенчатого сигнала с равномерными перепадами напряжения (ступеньками).
Слайд 12

Искажения четкости и резкости (яркости мелких деталей). Четкость оценивается минимальным размером

Искажения четкости и резкости (яркости мелких деталей). Четкость оценивается минимальным размером

детали, воспроизводимой ТВ системой, а резкость – относительным размером границы между фоном и деталью. В ТВ различают четкость по вертикали и по горизонтали, т.к. они обусловлены разными факторами.
Номинальная четкость по вертикали определяется дискретной структурой растра – числом строк разложения и зависит от качества чересстрочной развертки: если взять изображение горизонтальных черно-белых полос и постепенно отодвигать его от камеры, то, наконец, наступит момент, когда количество линий совпадет с количеством строк разложения, т.е. на каждой строке будет другая яркость – предельная (номинальная) четкость.
Слайд 13

Номинальная четкость по горизонтали определяется 26шириной спектра сигнала яркости. Четкость принципиально

Номинальная четкость по горизонтали определяется 26шириной спектра сигнала яркости. Четкость принципиально

не может быть выше номинальной и определяется различными факторами: качеством фокусировки и формой апертурных (контрастно-частотных) характеристик электронно-оптических систем преобразователей, реальной шириной спектра ТВ сигнала – линейными искажениями в области ВЧ тракта. Представлен принцип возникновения апертурных искажений, где объект с переменной длительностью (а) сканируется развертывающим элементом диаметром (D).
Слайд 14

Апертурные искажения видеосигнала Апертурные искажения видеосигнала

Апертурные искажения видеосигнала

Апертурные искажения видеосигнала