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

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 111

Скачиваний: 1

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

вается на 8% меньше, чем это указано на таблице, т. е. 575 при отметке 625, 550 при отметке 600 и т. д.

Для калибровки вертикальных полосок по эквивалентной ча­ стоте на некоторых таблицах рядом с группами вертикальных па­ раллельных полосок или на определенных участках по высоте кли­ нообразных полосок наносят соответствующие значения частот ви­ деосигнала.

Связь между числом лиши N и соответствующей частотой ви­ деосигнала характеризуется выражением

f» = Tv=4N'

( 6 - 3 )

где р— формат кадра; п — число кадров в секунду; а ~ т Г с / # ; тГ с — длительность строчного гасящего импульса; Н — длительность строки.

Выражение (6.3), используемое

для

расчета

такой испытатель­

ной таблицы, напоминает формулу

для

расчета

требуемой

ширины

полосы частот видеоканала. От последней оно

отличается

отсутст­

вием коэффициента,

учитывающего

потерю

четкости по

вертика­

ли из-за строчной структуры.

 

 

 

 

При числе активных

 

строк развертки Z a

разрешающая

способ­

ность по вертикали и горизонтали

Na=Za—Z(\—9).

 

Таким образом, вертикальным черным и белым полоскам с от­

меткой Л'а соответствует частота

видеосигнала

 

/ а =

д Г - _ р п ^ _ =

Р п 2 Ч 1 - Є )

( 6 4 ) -

1 8

 

8

2 (1 — а )

2 ( 1 - а )

К

Подставляя в (6.4)

р=~,

и =-25, Z =

625, а = 0 , 1 8 и

6 = 0,08,

получим

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1N

= 0,0127/V, МГц;

 

(6.5)

 

 

 

N «

79fN .

 

(6.6)

Ha основании этих данных испытательные таблицы калибруют по частоте.

Оценка четкости изображения по вертикали при помощи кли­ нообразных и параллельных горизонтальных полосок обычно за­ труднена из-за появления на экране посторонних узоров (муара). Поэтому для повышения точности измерений используют испыта­ тельные изображения в виде зон Френеля, показанные на рис. 6.2s [58, 115].

При определении четкости изображения 'важно, чтобы '«опытательная таблица была правильно вписана в кадр, т. е. чтобы рам­ ка на таблице совпадала с границами растра, образованного актив­ ными частями строк и полей. Для этого на испытательных табли­ цах границы рамки дополнительно указываются стрелками или вершинами треугольников.

— 177 -


санных видов. Величины этих коэффициентов будут также зави­ сеть от числа полосок в клине и от коэффициентов отражения са­ мой светлой (белой) и самой темной (черной) полосок.

Пусть на испытательной таблице имеется М градационных по­ лосок, а коэффициенты отражения самой светлой и самой темной

полосок равны р с и р т соответственно, т. е. контраст

таблицы

К = ^ .

(6.7)

Рт

 

Порядковый номер полоски обозначим т. Нумерация будет ид­ ти в сторону увеличения коэффициента отражения.

Для линейного градационного клина условие линейности возра­ стания р с ростом т іпіріи рі=рт и рм =ірс удовлетворяется уравне­ нием

Рт + (Рс — Рт)

 

^ = Рт

1

М— 1

(6.8)

 

 

 

 

 

 

Для 'квадратичного 'Градационного клина

условия

р і = р т

и ,рм =

= р с при квадратичном возрастании

р удовлетворяются

уравне­

нием

 

 

 

 

 

 

 

Р« = Рт + (Рс —Рт)

VM

і/

= Рт Г 1

+(К-1)

і/

 

 

' ' L

 

\м—

4

Для логарифмического градационного клина отношение коэф­ фициентов отражения каждой пары смежных полосок одинако­ во, т. е.

p m /p m _ ,=P -

(6.Ю)

С учетом (6.10) и (6.7) имеем

 

2/Рі) (Рз/Р2) (Р4/Рз) • • • (РМ /Рм-і) =К= 6М ~' ,

(6 -1 1 )

так как число сомножителей равно М—1, а каждый из них равен В. Ограничив ряд сомножителей в произведении вида (6.11) со­

множителем—^—, получим

аналогично (6.11)

о т / р т = Р т - 1 >

Р т — 1

 

 

откуда

 

 

Рш=РтР И " 1 -

(6.12)

По (6.11) имеем

 

 

 

1

 

$=К.М~1.

(6.13)

Подставив (6.13) в (6.12), получим

 

 

т—1

 

р т

= р Д Л ' - \

(6.14)

откуда видно, что логарифм коэффициента отражения линейно возрастает с увеличением номера полоски.

— 179 —



Рас. 6.4. Испытательные таблицы для оценки тянущихся продолжений (а) и искажений переходной характери­ стики в области нижних видеочастот (б)

Выражение для p m можно написать

иначе, введя в (6.14) вме­

сто р т величину р 0 по (6.7) :

 

т—М

 

P , = P c ^ .

( б Л 4 а >

Аналогичным путем рассчитываются коэффициенты пропуска­ ния градационных полосок в диапозитивах.

6.4. ТЯНУЩИЕСЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ

Для обнаружения искажений изображения в виде тянущихся продолжений можно использовать серию испытательных таблиц, создающих изображения черного или белого «окна» различных размеров, а также черных или белых прямоугольников соответст­ венно на белом или черном фоне.

Чтобы оценить эти искажения не только качественно, но и в

известной мере количественно, используют испытательную

табли­

цу вида рис. 6.4а. В левой части таблицы расположены

черные

прямоугольники различной длины. Справа наносятся вертикаль­ ные черные линии на расстояниях друг от друга, соответствующих интервалам, например, 5 мкс. При оценке искажений устанавли­ вается, от каких 'полосок до каких вертикальных линий обнару­ живаются тянущиеся продолжения. Таблица должна тщательно устанавливаться, чтобы черные прямоугольники были строго па­ раллельны строкам развертки передающей трубки.

Указанные испытательные таблицы удобно также использовать при коррекции искажений из-за послесвечения экрана проекцион­ ной трубки в установках бегущего луча. В этом случае искажения проявляются в виде тянущихся продолжений за горизонтальными полосами разной яркости.

Искажения переходной характеристики в области нижних ви­ деочастот (больших времен) обнаруживают при помощи испыта­ тельных таблиц рис. 6.4 б. При наличии таких искажений яркость

как

светлой,

так и темной

частей

изображения неравномерна в

вертикальном

направлении.

 

 

 

 

6.5. ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

В

цветном

телевидении

важно

оценить верность цветопереда­

чи, обеспечиваемую полным трактом, т. е. насколько воспроизво­ димые на экране приемника цвета соответствуют цветам переда­ ваемых объектов. Поэтому испытательные изображения для про­ верки и оценки работы тракта и оконечных устройств цветного те­ левидения должны содержать цєета с известными цветовыми ко­ ординатами. Вместе с тем для проверки трактов желательно пере­ давать цвета, которым соответствуют максимальные значения фор­ мируемых видеосигналов. Это дает возможность оценить способ-

— 181 —


ыость передачи трактом сигналов, соответствующих всему возмож­ ному множеству цветов объекта.

Оценим, каково это множество и какими немногими цветами можно охарактеризовать его наилучшим образом. Ограничимся рассмотрением наиболее распространенных при телевизионных пе­ редачах цветов несамосветящихся предметов, отражающих свет источника освещения.

Предположим, что студийная камера настроена так, что при передаче максимально яркого белого цвета при освещении источ­ ником студийного освещения равномерно и полно отражающей поверхности выходные сигналы камеры Ел EG и Ев, пропорцио­ нальные цветовым координатам R, G и В, устанавливаются равны­ ми и наибольшими (относительные значения их равны 1). Тогда при передаче всех несамосветящихся предметов при этом же осве­ щении размах ни одного из сигналов не превысит единицы [9]. Сле­ довательно, точки всех возможных цветов несамосветящихся пред­

метов. заключены в пределах куба в

цветовом пространстве

цве­

товой системы камеры, как показано

на рис. 6.5а для случая,

ког-

Рис. 6.5. Положение

точек цветов

испытательного изображения

цветных полос

в цветовом

пространстве

(а) и на графике цветиостей

(б)

да в камере используется цветовая система приемника. По осям

координат на рис. 6.5 а отложены

цветовые координаты R, G и В.

Начало

координат,

для

которого

R=G = B = 0,

соответствует чер­

ному цвету, в единичных

точках

координатных

осей

расположены

основные цвета (R),

(G)

и (В).

В противоположной

началу коор­

динат вершине, куба

расположена

точка

белого

цвета Б

(R = G —

=

fi=l),

а в трех оставшихся вершинах

куба находятся

дополни­

тельные 'к основным

цвета: желтый

(Ж),

голубой

(Г)

и пурпур­

ный

(П)

с максимально

возможными

яркостью

и насыщенностью.

— 182 —