Файл: Кривошеев М.И. Световые измерения в телевидении.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 117

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

6)

HI

В)

г)

В)

Рис. 5.35. К измерению эф­ фективного напряжения флуктуационной помехи на отдельных участках телеви­

зионного изображения:

а)

блок-схема

прибора;

б)

видеосигнал

на

входе

прибора;

в)

помеха, выде­

ленная

фильтром

верхних

частот;

г)

модулирующий

импульс;

д)

модулирующий

импульс и помеха на выхо­ де модулятора; е) помеха,

выделенная фильтром пос' ле модуляции

к его входу. Для этого при выключенной испытываемой трубке изменяют величину помехи на выходе генератора помех, чтобы их величина соответствовала уровню помех в видеосигнале яри включенной трубке. Величина помех, создаваемых трубкой, оцени­ вается по формуле

 

f Д

/птА /п2

 

птр

V М ш - Д / к

 

 

 

где U-ш— эффективное значение помех на выходе

генератора; ..

А/пт — полоса частот, в

которой

производится

измерение по­

мех, создаваемых

трубкой;

 

 

6*

— -163 —


11

а:

Cs<*>

 

4s

I

I

I

!

!

1 A I I

Рис. 5.36. К измерению эффективного напряжения флуктуацнонной помехи на отдельных участках изображения:

а) блок-схема устройства; б) видеосигнал; в) гасящие импульсы; г) видеосигнал после первой ключевой схемы; 5) дифференцированный видеосигнал; е) импульсы строчной частоты; ж) сигнал после второй ключевой схемы

— 164 —

Рис. 5.37. Схема подавления периодических помех, кратных частоте /стр в видеосигнале
Флуктуационные и периодические
помехи
Флуктуацион­ ные помехи

Д / п 2 — эквивалентная полоса результирующей частотной ха­ рактеристики генератора помех и измерительного трак­

та; •Д/пг эквивалентная полоса частот помех на выходе генера­

тора; Д/к •- эквивалентная полоса частот измерительного тракта.

Для учета визуального восприятия помех на телевизионном изображении предусматривается возможность включения взвеши­ вающего фильтра (ФВ).

Сочетание двойной временной и частотной селекции позволяет выде­ лять помехи с любой час­ ти растра и проводить из­ мерения отношения сиг­ нала к помехе порядка 40. дБ.

Дальнейшее повыше­ ние точности измерения помех в видеосигнале на­ правлено на значительное уменьшение погрешно­ стей, вызываемых пара­ зитными сигналами чер­

ного пятна, наводками строчной частоты и ее гармоник, сигналами от пятен и неоднородностей на светочувствительном элементе и мишени и т. д. Так, например, для подавления гармоник частоты

строк и полей

попользуют заграждающие фильтры.

 

Рассмотрим

один из

методов

подавления

периодических

помех

с частотами, кратными

частоте

строк (рис.

5.37) (ПО]. При

этом

использован тот факт, что помехи с частотой, кратной /С тр, перио­ дически повторяются от строки к строке, а мгновенные значения •флуктуационных помех можно считать независимыми. Таким обра­ зом, при задержке видеосигнала на длительность строки, измене­ нии его полярности и сложении с первоначальным суммарное на­ пряжение периодических помех равняется нулю, а флуктуационные помехи складываются по геометрическому закону, т. е. и'ПЭфф = ='^пэфф1^2. Периодические помехи при этом практически устра­ няются. Из-за сложности широкополосной линии задержки, а так­ же из-за того, что основная мощность гармонических составляю­ щих от наводок импульсов строчной частоты находится в полосе

частот

до 150

кГц

(10 /Стр)

применяется обычно узкополосная

ли­

ния задержки,

а перед

ней

устанавливается

фильтр

с частотой

среза

порядка

150

ікГіц.

Следует отметить, что

/в этом

случае

для

результирующей величины эффективного напряжения помех слож­ но найти поправочный коэффициент, так как для верхних спект­ ральных составляющих, частоты которых расположены вне по-

— 165 —


а)

 

 

5

 

 

 

 

Пороговое

 

 

 

 

 

устрой­

 

 

Видео­

 

2

ство

 

ч-

сигнал

Cmooff-

 

 

Усилитель

 

 

о

 

 

Счетчин

 

каскад

 

 

 

 

 

 

S

 

импульсо

 

 

 

Пороговое

 

 

 

Ограничи­

 

 

 

устоои -

 

 

 

тель

 

 

 

с-тво

 

 

 

 

 

 

 

Рис.

5.38. К

измерению эф­

 

 

 

фективного

напряжения по­

 

 

 

мехи

путем

подсчета числа

J

 

 

 

а)

выбросов

помехи:

 

 

 

 

структурная

схема

изме­

 

 

 

JL

рителя; б)

входной видео­

 

JL

 

сигнал; в)

стробирующие им­

ю

 

пульсы; г)

пороговые уровни

 

Ut

и

(Л; д) импульсы,

со­

 

J V

 

 

ответствующие

 

уровню

 

і

4

Л /

 

 

е)

уровню Uz

 

 

 

і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и f

1

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

! г'

 

 

лосы

пропускания

фильт­

8)

 

 

 

ра,

эффективная

величи­

о

 

 

 

на

напряжения не

изме­

 

 

 

няется,

а

для

нижних

и

 

 

 

 

 

 

спектральных

составляю­

г)

 

 

 

щих,

частоты

которых

 

 

 

расположены

в

полосе

 

 

 

 

 

 

 

 

(пропускания

 

фильтра, эф­

и

 

 

 

фективная

величина на­

 

 

 

пряжения

увеличивается

)

 

 

 

в ] / 2

раз.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тенденции

внедрения

о

 

 

 

 

 

 

 

цифровых методов -в тех­

 

 

 

 

и

 

 

 

нику телевизионных

изме­

е)

 

 

 

рений находят отражение

 

 

 

и в разработках

методов

 

 

 

 

измерения

флуктуациои-

 

 

 

 

ных

помех.

 

Так,

напри­

 

 

 

 

мер,

разработаны

 

мето­

ды измерения уровня фЛ'уктуациоиных помех в видеосигнале, ос-.- нованные на определении эффективного напряжения помехи путем подсчета ее выбросов над заданным уровнем [11, 112].

— 166 —


Если число выбросов помехи, подчиняющейся нормальному за­ кону распределения (с нулевым средним значением), подсчитывается на двух уровнях и\ и U2(Ui>Uz) за одинаковый интервал

времени, то

\

где Л[і и N2 — число превышений (пересечений в одну сторону) заданных уровней напряжения Ui и U2 соответственно.

При 1Л>£Л

 

Uп эфф

] / 2In & •

 

 

Отсюда для

измерения С/ПЭФФ

необходимо знать

величины по­

роговых уровней

Ui, U2 и измерять число выбросов на этих

уров­

нях за один и тот же интервал

времени.

 

 

Описываемый способ измерения реализуется с

помощью

схе­

мы на рис. 5.38.

Видеосигнал,

прошедший через

стробирующий

каскад / и усилитель 2, поступает на пороговое устройство 3 непо­ средственно, а на пороговое устройство 7 — через усилитель-огра- :шчптель 6, используемый для уменьшения порога. С выходов по­ роговых устройств импульсы через переключатель поочередно по­ ступают на вход счетчика импульсов 4. Использование стробирования позволяет выделять помехи с участков изображения с рав­ номерной яркостью и, таким образом, проводить измерение помех в видеосигналах неподвижных изображений с определенным сю­ жетом.

При данном методе отсчет эффективного значения помехи не является непосредственным: необходимы два отсчета (Ni и 'N2) и последующее вычисление (Упэфф по ф-ле (5.8), которая справедли­ ва для помехи, имеющей нормальный закон распределения мгно­ венных значений.

5.12. ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАЗИТНЫХ СИГНАЛОВ

Для определения величины выходного сигнала передающей трубки, для расчета видеоусилителей и генераторов сигналов, ком­ пенсирующих эффект паразитных сигналов, одной световой харак­ теристики недостаточно. Паразитные сигналы могут зависеть от

величины тока луча, и размах их (Unc),

как показано на рис. 5.39а,

может превышать

величину полезных

сигналов изображения

[/„•

Поэтому рабочие

участки

характеристики

видеоусилителя вплоть

до каскада, где вводятся

компенсирующие

сигналы, должны

обе-


спечивать прохождение полного размаха видеосигналов U0 с уче­ том паразитных сигналов. Следовательно, необходимо количествен­ но оценивать паразитные сигналы.

Проявление паразитных сигналов можно наблюдать на экране ВКУ. Однако в этом случае нельзя точно оценить их интенсив­

ность, так

как они в значительной мере зависят

от яркости экра­

на. Более

строго оценить паразитные сигналы

можно, поочеред­

но выделяя осциллограммы отдельных строк в различных участ­ ках растра (ірис. 5.396) с последующим построением карты выход­ ных напряжений трубки при данном режиме ее работы. Коор­ динаты карты соответствуют размерам растра, покрывающего ми­ шень. Точки карты, соответствующие равным по величине напря-

— 168 -

жениям, соединяются между собой в равнопотенциальные кривые, которые воспроизводят рельеф паразитных сигналов. Цифры на кривых указывают их интенсивность. В качестве примера на кар­ те нанесены двенадцать (от І до XII) (значений 'координат каждой лз осциллограмм девяти істрок і(от А до К).

8)

Длина мишени

г)

Р(ы)

0,8

Vf

 

Рис. 5.39.

К оценке паразитных

сиг­

 

 

а)

налов передающей

трубкя:

 

Ц2

 

паразитные

сигналы

черного

пят­

 

на

Una;

{Л —сигнал

изображения;

 

 

 

(J.1/MKC

б) формы выходных напряжений чер-

 

чого пятна; в) карта выходных на­

 

 

 

 

пряжений

черного пятна; г)

энергети­

ы 1

 

ческий спектр

паразитного

сигнала

гжів-to'

Ы90-Ю~

 

 

видикона ЛИ-23

 

 

 

— 169 —