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

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 105

Скачиваний: 1

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

л о-

фаждвига-

 

Генератор

ющее устрой­

прямоуголь­

 

ство строч-

 

ных имп.

. ных имп.

 

7~

 

'

1

JL

 

 

 

Генератор

-TL,

 

фаэосЗвига- I

 

ющее устрой1

прямоуголь

 

 

ство кадра-

I

ных имп.

 

 

дых имп.

 

-7^Г

Генератор фильтр помех

Схема

Усили­

1

Слага­

совпаде­

тель

тель

ния

 

 

размаха

имп.

Измеритель уровня помех

Видеосигнал

fa

і

U.

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

Uc

У

\

 

У

1

и

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

~1

 

 

 

 

 

 

Vnc

 

 

Ino

 

 

і

 

 

 

і

 

і

и

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г

\

\

 

 

Рис. 7.4. К измерению флуктуациоиных помех на экране кинескопа:

а) блок-схема устройства; б) исходный

видеосигнал;

в)

вспомогательные им­

пульсы; г) видеосигнал с вырезанными

участками. для

измерительных импуль­

сов; д) измерительные импульсы,

смешанные с

помехой;

е)

видеосигнал, посту­

пающий иа ВКУ

 

 

 

 

 

— 200

 

 

 

 


ты — вспомогательные и .измерительные. В поступающих видео­ сигналах (рис. 7.46) при помощи группы импульсов (рис. 7.4е) вы­ резаются участки, соответствующие месту расположения поля сравнения на экране кинескопа (вырезанные участки видеосигна­ лов х—у находятся на уровне гасящих импульсов рис. 7.4а). За­ тем в эти участки видеосигнала помещают прямоугольные измери­ тельные импульсы, 'создающие поле сравнения равномерной ярко­ сти 'Unc- На эти импульсы накладываются помехи (рис. 7.4(9), соз­ даваемые генератором 10, имеющим на выходе соответствующий частотный фильтр / / . Уровень этих помех измеряют в эффектив­ ных или квазипнковых значениях прибором 12.

С выхода слагателя 7 видеосигналы с замешанными в них из­ мерительными импульсами (рис. 7.4е) и помехами подводятся к управляющему электроду приемной трубки 8. Местоположение на экране трубки «• размеры поля сравнения регулируют фазосдвигающими элементами J и 2 и генераторами 3 и 4. Размер поля сравнения должен 'быть порядка 10% высоты изображения, так как при малых полях сравнения понижается точность измерений.

При помощи описанной измерительной схемы с соответствую­ щими дополнениями можно оценивать помехи в цветном телеви­ дении.

Формы спектров флуктуационных помех в телевизионном трак­ те весьма разнообразны, поэтому требования к допустимому отно­ шению сигнала к помехе в зависимости от спектров помех также резко различаются.

Экспериментальным путем установлено, что не только при близ­ ких, но и при отличающихся формах спектров помех, регулируя их уровни в поле сравнения, можно достигать идентичности ви­

зуальных

восприятий помех в поле сравнения и в окружающих

его частях

экрана.

Естественно, что в каждом случае измерять спектр помехи к устанавливать ее допустимый уровень в зависимости от ее визуаль­ ного восприятия практически невозможно, если учесть сложность измерения спектрального распределения энергии помехи. Поэтому важно знать, какие помехи можно примешивать к полю сравне­ ния для имитации визуального восприятия помех с разнообраз­ ными спектрами.

В качестве «эталона» имитирующих помех удобно использовать помехи с равномерным спектром в полосе частот до 6ч-7 МГц. При этом разброс в установке величины «эталонной» помехи не пре­ вышает 1-М,5 дБ.

Преимущества рассмотренного способа измерения отношения сигнала к помехе и обеспечиваемая им точность подтверждены также в работе [133]. Было проведено 40 измерений одного и того

же уровня помех при размере приемного

екрана

но

диагонали

42 см и высоте поля сравнения, равной

10%

высоты

кадра. Резуль­

таты измерений были распределены

по кривой

ошибок Гаусса;

2/3 всех результатов не отличались 'более чем на

1 дБ от

номиналь-

— 201 —


ной величины. Экспериментальным путем установлено, что, напри­ мер, при датчике типа «бегущий луч», развертывающая трубка которого работала с небольшим током луча, удалось определять отношение сигнала к размаху помехи, равное 40 дБ. При измере­ нии помех, создаваемых различными датчиками, источником оши­ бок может явиться неподвижный мелкоструктурный фон, завися­ щий, например, от зерна пленки диапозитива, или в системе с бе­ гущим лучом, определяемый структурой светящегося экрана раз­ вертывающей трубки. Однако практически установлено, что дефокусируя развертывающий луч, эти трудности можно устранить без искажения результатов измерении.

Достоинство такого способа сравнения помех и измерения от­ ношения сигнала к помехе — возможность свободного перемеще­ ния поля сравнения в любое место растра для оценки помех на любом из участков телевизионного изображения независимо от их яркости, цвета и местоположения. Это, в частности, важно, когда отношение сигнала к помехе неоднозначно при различных уров­ нях видеосигнала.

Описанный способ измерения отношения сигнала к помехе не­ посредственно на приемном экране рассмотрен и одобрен XI ис­ следовательской комиссией МККР [129, 134].

7.3. ИЗМЕРЕНИЯ ЯРКОСТИ И ЦВЕТА НА ТЕЛЕВИЗИОННОМ ИЗОБРАЖЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕДАЮЩЕЙ ТРУБКИ

Яркость или цвет телевизионного изображения на экране вос­ производящего устройства могут измеряться с помощью установ­ ки, содержащей в качестве световоспринимающего элемента пере­ дающую телевизионную трубку. Измеряя величину выходного ви­ деосигнала передающей трубки для определенного участка изобра­ жения, можно судить о яркости этого участка. Соответствующие значения видеосигналов в установке, например, с тремя передаю­ щими трубками, могут характеризовать значения трех цветовых координат цвета данного участка изображения в некоторой цвето­ вой координатной системе.

Такие измерительные установки аналогичны по своему дейст­ вию фотоэлектрическому фотометру и колориметру и могут быть названы «фотоэлектрическим телевизионным фотометром» и «фо­ тоэлектрическим телевизионным колориметром».

В установках, предназначенных для анализа изображения с эк­ рана кинескопа, применяют передающие телевизионные трубки с накоплением заряда, реагирующие на интегральную яркость теле­ визионного изображения за период накопления. Ограничения, свя­ занные с применением трубок мгновенного действия, определяются практическими трудностями обеспечения совпадения положення

— 202 —


развертывающего пятна ч-іа экране кинескопа со считывающим эле­ ментом на фотокатоде передающей трубки в каждый момент вре­ мени [122].

Требования к телевизионным установкам, предназначенным для выполнения измерений яркости или цвета на экране кинескопа, зависят от требуемой точности измерений. По сравнению с пере­ дающими камерами, предназначенными для вещательных целей, требуется большая стабильность «нуля» — уровня черного и ли­ нейность световой характеристики. Если применяемая передающая

трубка имеет нелинейную

•световую

характеристику, то

следует

скомпенсировать эту нелинейность, либо ограничить

работу

линей­

ным участком характеристики (если последняя имеет излом).

В «фотоэлектрическом телевизионном фотометре» общая спек­

тральная

характеристика

чувствительности должна,

как и в обыч­

ном фотоэлектрическом фотометре, 'быть приведена

в соответствие

с кривой

относительной

видности

стандартного

наблюдателя.

В «фотоэлектрическом телевизионном колориметре» спектральные характеристики чувствительности не обязательно подгонять под определенные кривые сложения, когда установка предназначена лишь для измерений цвета на экранах кинескопов. В этом случае можно использовать метод работы с произвольными спектральны­ ми характеристиками чувствительности, рассмотренный в разд. 3.8. При этом отпадают требования реализации определенных кривых спектральной чувствительности, но пересчетная матрица должна определяться для каждого кинескопа, на котором производятся измерения.

В условиях, когда приходится многократно выполнять измере­ ния световых параметров телевизионного изображения, например, для контроля при производстве кинескопов, требуются автомати­ ческие методы измерений. Автоматическая измерительная установ­ ка содержит «фотоэлектрический телевизионный фотометр» или «колориметр» и анализирует их выходные сигналы, получаемые при подаче на исследуемый кинескоп специальных испытательных сигналов. На рис. 7.5 показана блок-схема установки для автома­ тической оценки качества телевизионного изображения [135].

В соответствии с заданной программой кодированные сигналы управления из программного устройства подаются на генератор испытательных сигналов.. Выработанные этим генератором испы­ тательные сигналы поступают в определенной последовательности на проверяемый объект (кинескоп, видеоконтрольное устройство или телевизионный приемник) и создают на его экране испыта­ тельное изображение. Видеосигналы, снимаемые с расположенно­ го перед испытуемым объектом телевизионного датчика, посту­ пают на логическое устройство. В этом устройстве параметры пос­ тупающих видеосигналов измеряются и сравниваются с эталонны­ ми сигналами, после чего производится анализ результатов срав­ нения. На основании этого анализа в программное устройство по­ даются командные сигналы, о продолжении анализа параметров

— 203 —