Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Щелевая функция sinc x

Читайте также:
  1. III. Игра и состязание как культуросозидающая функция .... 60
  2. III. Функция эфирного тела
  3. Автокорреляционная функция ЛЧМ-сигнала. Сечения функции неопределенности ЛЧМ-сигнала. Выбор класса зондирующих сигналов для РЛС.
  4. АНАЛИЗАТОРНАЯ ФУНКЦИЯ
  5. Бағалы қағаздар нарығының функциялары
  6. ВНЕШНЯЯ ДИСФУНКЦИЯ
  7. ВНУТРЕННЯЯ ДИСФУНКЦИЯ

В технике телевидения находит применение так называемая ще­левая функция

sinc x = (sinх)/х [рад-1]. x = wt [рад] (46)

16.Длительность края (фронта) импульса видеосигнала

Длительность края (фронта) импульсов (мкс)

(47)

где fmax - частота первой гармоники серии импульсов, МГц; tф -измеряется между уровнями 0,1 и 0,9 от установившегося значе­ния, мкс.

 

 

За­да­ние:

Задача 1.

Глубина резкости передаваемой сцены. Съемочный объектив передающей телевизионной камеры имеет диаметр вход­ного зрачка D = N . 30 мм, его фокусное расстояние f = 50 мм. Расстояние от мишени видикона до передаваемой сцены Ao = 3,0 м, высота этой сцены уo = N . 180 см, диаметр кружка рассеяния d = 0,015 мм. Опреде­лить масштаб изображения т, размер изображения на мишени види­кона уи, относительное отверстие объектива , глубину резкости пе­редаваемой сцены DА.

 

Задача 2.

Число горизонтальных ТВЛ. Задано: угол разреше­ния по вертикали j = N . 2 мин, относительное расстояние наблюдения изображения горизонтальных полос r = 4. Определить число разли­чимых горизонтальных линий М (в ТВЛ).

Задача 3.

Четкость телевизионного изображения по вертикали (в ТВЛ) Задано число строк в кадре z = N . 525 при чересстрочной раз­вертке и относительной длительности кадрового (по вертикали в од­ном поле) обратного хода s = 0,08. Определить число активных строк в кадре zak и в поле zaп, число различимых горизонтальных линий в кадре М при Кэлл-факторе р = 0,75 ТВЛ.

 

Задача 4.

Четкость телевизионного изображения по горизонта­ли (в ТВЛ). Заданы: число элементов изображения п = N . 300 000, часто­та кадров fK = 25 Гц, относительная длительность строчного обратно­го хода a= 0,18, Кэлл-фактор р = 0,75, число строк в кадре z = N . 625, развертка чересстрочная. Определить количество различимых в изображении вертикальных линий N (черных плюс белых), макси­мальную частоту видеосигнала fmax, длительность одного элемента изображения t0 (форма СЭ - эллипс).

 

Задача 5.

Связь между количеством ТВЛ в телевизионном изо­бражении и шириной спектра видеосигнала. Телевизионное изобра­жение испытательной таблицы 0249 создается в системе телевиде­ния на 625 строк с шириной спектра видеосигнала fmax = 6 МГц. Определить число горизонтальных М и вертикальных линий N в те­левизионном изображении этой таблицы при формате кадра К = 4:3. Сканирующий элемент имеет форму круга.

 

Задача 6.

Число элементов в телевизионном изображении. Ширина телевизионного изображения l = N . 70 см, его высота h = N . 52 см. Число строк в кадре z = 625, частота кадров fK = 25 Гц, Кэлл-фактор р = = 0,75. Число различимых горизонтальных линий М = 469 ТВЛ, коэф­фициент r= S/a = 1 (здесь S- размер по оси у одной горизонтальной полосы, черной или белой; а - размер по оси у сканирующего эле­мента). Определить формат кадра K, частоту строк fz, частоту полей , длительность строки вместе со строчным обратным ходом Н, чис­ло элементов изображения в кадре n, в строке n с, по вертикали nB.

 

Задача 7.

Относительный контраст изображения, функция пе­редачи модуляции (ФПМ). Заданы контрастность изображения С = N . 2, яркость объекта L0 =200 , яркость фона Lф =100 .Определить относительный контраст изображения K0 (глубину модуляции, ФПМ) и контраст объекта относительно фона Кф.

 

Задача 8.

Четкость телевизионного изображения по вертикали. В телевизионном изображении различается число ТВЛ горизонтальных линий (черных плюс белых полос одинаковой толщины). Относительное расстояние наблюдения r = N . 4, угол охвата зрением толщины одной полосы j =1 мин. Определить число М.

 

Задача 9.

Синус-квадратичный импульс . Заданы: длительность импульса равна Т0 =83нс, частоты f1 = N . 3МГц, f2 = N . 6МГц, f3 = N . 9МГц, f4 = N . 12 МГц. Определить амплитуды спектральных составляющих этого импульса S(w) на заданных частотах. Построить график этого спектра в зависимости от величины произведения fT0.

 

Задача 10.

Ширина спектра видеосигнала при СЭ в виде вертикального эллипса. Телевизионное изображение содержит N = N . 600 вертикальных линий (черных плюс белых полос равной ширины). Число строк в кадре z = N . 625, частота кадров fk = 25 Гц, относительная длительность строчного обратного хода a=0,018. Определить ширину спектра видеосигнала fmax необходимую для получения изображения числа вертикальных полос.

Задача 11.

Параметры телевизионного изображения при СЭ в виде круга. Число в кадре z = N . 625, формат кадра K= 4:3=1,33, частота кадров fK = 25 Гц, Кэлл-фактор р = 0,75, относительная дли­тельность строчного обратного хода a= 0,18. Определить ширину спектра видеосигнала fmax длительность одного элемента изображе­ния t0, число элементов в кадре n, число различимых в изображении горизонтальных и вертикальных (черных плюс белых) полос М и N, число элементов на одной строке пс и на одной вертикальной линии (высоте изображения) nB, частоту строк f z, длительность одной стро­ки вместе с обратным ходом по строке Н, длительность активной час­ти строки На.

 

Задача 12.

Скорости движения электронного луча по горизон­тальным строкам vx и по вертикали vy на экране кинескопа и отноше­ние vxlvy. Ширина изображения на экране кинескопа / = N . 60 см, развер­тка чересстрочная, длительность активной части строки На = 52 мкс, число строк в кадре zk= N . 625, формат кадра К = 4:3 = 1,33; относитель­ные длительности обратных ходов по строкам a = 0,19, по кадрам b = 0,05. Определить скорость движения электронного луча СЭ вдоль строки vx и по вертикали vy, отношение vxlvy в одинаковых единицах измерения.

 

Задача 13.

Скорости движения электронного луча по экрану ки­нескопа, пространственные частоты изображения, временные час­тоты изображения. На экране кинескопа создано телевизионное изо­бражение по отечественному стандарту на z = N . 625 строк, длительность поля Tп = 20 мс, частота кадров fK = 25 Гц. Число разли­чимых в изображении горизонтальных (черных плюс белых) полос М = 0,75z = 469 ТВЛ, относительная длительность кадрового обрат­ного хода (по вертикали) b= 0,080. Ширина изображения / = N . 60 см, его высота h = N . 45 см, относительная длительность строчного обратного хода a= 0,1875. Определить длительность активной части строки На, скорости движения электронного луча СЭ по экрану по горизонтали vx и по вертикали vy, отношение vxlvy, пространственные частоты изо­бражения по горизонтали (по строкам) пх ипо вертикали n у, времен­ные частоты (Гц) видеосигнала, создавшего это изображение (по го­ризонтали fx и по вертикали fy).

 

Задача 14.

Скорость движения СЭ на мишени видикона, про­странственные частоты изображения на мишени видикона, времен­ные частоты видеосигнала. На мишени видикона создано оптичес­кое изображение, развертка которого производится электронным лучом по отечественному стандарту на z = N . 625 строк. Частота кадров f к= 25 Гц, длительность строки Н= 64 мкс, длительность поля развер­тки Tп = 20 мс. Это изображение состоит из хорошо различимых черных плюс белых горизонтальных полос, число которых R = М= 0,75z=469ТВЛ. Относительные длительности обратных ходов раз­вертки: кадрового (по вертикали) b= 0,080, строчного a= 0,1875. Ши­рина оптического изображения /= N . 1,28 см, его высота h = N . 0,96 см. Оп­ределить длительность активной части строки На, скорость движения электронного луча СЭ по мишени по горизонтали vx и по вертикали vy, отношение vx/vy, пространственные частоты оптичес­кого изображения (мм-1), временные частоты видеосигналы (Гц), со­здаваемого этим изображением по горизонтали fx и по вертикали fy.

 

Задача 15.

Временные частоты видеосигнала на входе кине­скопа. Число активных строк в кадре za = 575, высота изображения на экране кинескопа h = N . 45 см, частота строк fz = 15625 Гц, скорость дви­жения СЭ по экрану кинескопа по горизонтали vx= 11,5×103 м/с, про­странственная частота изображения по горизонтали пх = 0,520 мм-1. Определить пространственную частоту изображения по вертикали n у(мм-1), временную частоту видеосигнала на входе кинескопа по го­ризонтали fx и по вертикали fy, Гц.

 

Задача 16.

Пространственная частота изображения по гори­зонтали (пл/град). Временная частота видеосигнала по горизонтали fx = 6 МГц; длительность активной части строки На = N . 52 мкс, угол охва­та глазом наблюдателя ширины экрана кинескопа j=19°. Опреде­лить пространственную частоту изображения по горизонтали fx вы­раженную числом пар линий на 1 град.

 

Задача 17.

Пространственная частота изображения по верти­кали, выраженная числом (пл/град). Число активных строк в кадре на экране кинескопа za = N . 575; относительное расстояние наблюдения r= 4; частота кадров fK = 25 Гц.

Определить пространственную час­тоту изображения по вертикали fy, выраженную числом пар линий на 1 град (пл/град).

 

Задача 18..

Число пар линий на ширине и высоте изображения. На экране кинескопа число активных строк в кадре za = N . 575; формат кадра K= 4:3=1,33. Определить пространственные частоты изобра­жения по горизонтали и вертикали и , выраженные числом пар линий на ширине и на высоте изображения.

 

Задача 19.

Щелевая функция sinc x. Заданы значения момен­тов t1 = =0,035 мкс, t2 = 0,060 мкс, t 3 = 0,100 мкс, t 4 = 0,130 мкс. Макси­мальная частота видеосигнала fmax= 6 МГц. Определить значения х2, х3, х4 функции х = в радианах, где = 2pfmax = 2п 6 × 106=37,68×106 рад/с. Определить значения щелевой функции sinñ x = (sin x)/x для этих значений х.

 

Задача 20.

Щелевая функция. Определить значение функции sinc х при fmax = N . 4 МГц и t = 0,100 мкс.

 

Задача 21.

Длительность края импульса. Прямоугольный ви­деоимпульс проходит через усилитель с полосой пропускаемых частот х= N . 1.0 МГц. Определить длительность переднего края (фронта) импульса tф на выходе усилителя.

 

Задача 22.

Ширина спектра импульса. Длительность фронта импульса tф= N . 80 нс. Определить необходимую ширину полосы про­пускания усилителя, через который должен проходить этот импульс без искажений его фронта.

 

Методические указания по выполнению работы

 

При решении задач в качестве числа N надо подставить число, получившееся в результате вычисления выражения

 

N = AB × 0,1,

 

в котором AB - две последние цифры номера студенческого билета.

 

 

Расчетное задание №5. Изучение полного телевизионного сигнала и расчет его частотных параметров.

Цель работы

Це­лью дан­но­го за­да­ния яв­ля­ет­ся прак­ти­че­ское оз­на­ком­ле­ние с одним из основных прин­ци­пов те­ле­ви­де­ния - раз­верт­кой изо­бра­же­ния.

В ре­зуль­та­те вы­пол­не­ния это­го за­да­ния сту­ден­ты по­лу­чат от­ве­ты на во­про­сы фор­ми­ро­ва­ния:

- фор­мы пол­но­го те­ле­ви­зи­он­но­го сиг­на­ла, а так­же вре­мен­ных и ам­пли­туд­ных соотношений в нем;

- од­но­знач­но­го со­от­вет­ст­вия гео­мет­ри­че­ских па­ра­мет­ров пе­ре­да­вае­мо­го изо­бра­же­ния вре­мен­ным и час­тот­ным па­ра­мет­рам те­ле­ви­зи­он­но­го сиг­на­ла,

и оп­ре­де­ле­ния:

- верх­ней гра­нич­ной час­то­ты спек­тра те­ле­ви­зи­он­но­го сиг­на­ла;

- час­тот спек­тра те­ле­ви­зи­он­но­го сиг­на­ла, со­от­вет­ст­вую­щих де­та­лям изо­бра­же­ния за­дан­ных раз­ме­ров.

 

За­да­ние:

В ка­че­ст­ве оп­ти­че­ско­го изо­бра­же­ния пред­ла­га­ет­ся изо­бра­же­ние пред­став­лен­ное на рис. 1.

 

 

Рис. 1 Оптическое изображение объекта передачи

 

В со­от­вет­ст­вии с дву­мя по­след­ни­ми циф­ра­ми но­ме­ра сту­ден­че­ско­го би­ле­та ка­ж­до­му сту­ден­ту за­да­ет­ся стан­дарт раз­ло­же­ния (n - час­то­та кад­ров и z - чис­ло строк), гео­мет­ри­че­ские (R2, X0, R1 и d) и яр­ко­ст­ные (L1, L2, L3, L4 и L5) пе­ре­мен­ные па­ра­мет­ры оп­ти­че­ско­го изо­бра­же­ния. В со­от­вет­ст­вии с ука­зан­ным стан­дар­том раз­ло­же­ния тре­бу­ет­ся:

 

1. Определить верх­нюю гра­нич­ную час­то­ту спек­тра сиг­на­ла изо­бра­же­ния fи (с уче­том по­терь вре­ме­ни на об­рат­ный ход). От­но­ше­ние дли­тель­но­стей строч­ных и кад­ро­вых га­ся­щих им­пуль­сов к пе­рио­дам строч­ной и кад­ро­вой раз­верт­ки принять та­ки­ми же, как в стан­дар­те те­ле­ви­зи­он­но­го ве­ща­ния.

 

Пе­ред на­ча­лом вы­пол­не­ния данного пунк­та за­да­ния ре­ко­мен­ду­ет­ся вос­поль­зо­вать­ся Лит. Те­ле­ви­де­ние. / Под ред. В.Е. Джа­ко­ния - М.: Ра­дио и связь, 1986.-456 с. стр.48, фор­му­ла 4.6; Лит. Зу­ба­рев Ю.Б., Гло­рио­зов Г.Л. Пе­ре­да­ча изо­бра­же­ний: Учеб­ник для ву­зов свя­зи. Изд. 2-е. - М.: Ра­дио и связь, 1989.-336 с стр. 50, фор­му­ла 4.6. Ко­эф­фи­ци­ент “P” при­нять рав­ным 0,8.

 

2.На стан­дарт­ном лис­те мил­ли­мет­ро­вой бу­ма­ги по­стро­ить в мас­шта­бе ис­ход­ное оп­ти­че­ское изображение (рис. 1) в со­от­вет­ст­вии с ве­ли­чи­на­ми ука­зан­ны­ми в таблице за­да­ния. Ука­зать на изо­бра­же­нии чис­лен­ные зна­че­ния ве­ли­чин в от­но­си­тель­ных еди­ни­цах.

 

При­ме­ча­ние: Изо­бра­же­ние час­ти “шахматного по­ля” пред­ста­вить в уве­ли­чен­ном мас­шта­бе, т.е. до полного поля изображения.

3. Оп­ре­де­лить но­ме­ра строк (с уче­том по­те­ри час­ти строк на об­рат­ный ход по кад­ру), соответствующие раз­верт­ки го­ри­зон­таль­ных ли­ний на вы­со­тах 0,66 h и 0,2 h.

4. На стан­дарт­ном лис­те мил­ли­мет­ро­вой бу­ма­ги по­стро­ить пол­ный те­ле­ви­зи­он­ный сиг­нал для строк оп­ре­де­лен­ных в пре­ды­ду­щем пунк­те. Ука­зать чис­лен­ные зна­че­ния пе­рио­да строч­ной раз­верт­ки и вре­ме­ни пря­мо­го хода.

 

При­ме­ча­ние: При по­строе­нии фор­мы пол­но­го те­ле­ви­зи­он­но­го сиг­на­ла сле­ду­ет помнить, что:

- дли­тель­ность фрон­тов всех им­пуль­сов следует принять равными ну­лю;

- от­но­си­тель­ные зна­че­ния всех вре­мен­ных ин­тер­ва­лов следует взять та­кими же, как в стан­дарт­ном телеви­зи­он­ном сигнале;

- номинальный размах полного телевизионного сигнала от уровня синхронизирующих импульсов до уровня “белого” принять равным 1,0 В;

- разность уровней гашения и “чёрного” - 5%;

- яркость “чёрного” Lмин = 0, яркость “белого” Lмакс = 1,0.

 

5. Оп­ре­де­лить час­то­ту пер­вой гар­мо­ни­ки им­пульс­но­го сиг­на­ла (вдоль строк) fd при пе­ре­да­че изо­бра­же­ния ти­па “шахматное по­ле”.

 

Варианты выполнения задания

Стандарт Геометрические параметры Уровни яркости  
n Z R2 x0 R1 L1 L2 L3 L4 L5  
                       
      0.15 0.2 0.1   0.2 0.4 0.6 0.8  
      0.2 0.2 0.125 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9  
      0.2 0.45 0.15 0.1 0.1 0.6 0.8 1.0  
      0.25 0.25 0.125 0.2 0.4 0.4 0.7 0.3  
      0.25 0.55 0.175 0.1 0.3 0.6 0.6 0.7  
      0.15 0.4 0.1   0.1 0.4 0.7 0.7  
      0.2 0.25 0.05 0.8 0.7 0.6 0.5 0.1  
      0.2 0.5 0.175 0.7 0.4 0.6 0.6 0.6  
      0.25 0.35 0.1 0.5 0.5 0.5 0.7 0.1  
      0.25 0.5 0.15 0.6 0.2 0.3 0.4 0.5  
      0.15 0.3 0.125 0.3 0.3 0.7 0.4 0.6  
      0.2 0.3 0.1 0.4 0.4 0.7 0.3 0.6  
      0.2 0.55 0.05 0.5 0.5 0.7 0.8 0.6  
      0.25 0.3 0.2 0.6 0.6 0.7 0.8 0.2  
      0.25 0.45 0.05 0.7 0.7 0.4 0.1 1.0  
      0.15 0.25 0.125 1.0 0.8 0.8 0.3 0.3  
      0.2 0.35 0.175 1.0 0.7 0.7 0.1 0.1  
      0.2 0.5 0.1 0.9 0.6 0.6 0.4 0.4  
      0.25 0.35 0.175 0.9 0.5 0.5      
  12.5   0.25 0.55 0.1 0.9 0.9 0.1 0.2 0.2  
  12.5   0.15 0.35 0.05 0.2 0.4 0.6 0.8    
  12.5   0.2 0.4 0.125 0.3 0.5 0.7 0.9 1.0  
    12.5   0.2 0.3 0.15 0.1 0.6 0.8 1.0 0.1
    12.5   0.25 0.35 0.15 0.4 0.4 0.7 0.3 0.2
    12.5   0.25 0.5 0.2 0.4 0.6 0.8   0.2
        0.15 0.45 0.125 0.5 0.7 0.9 0.1 0.3
        0.2 0.25 0.15 0.6 0.8 0.1 1.0 0.1
        0.2 0.45 0.1 0.4 0.7 0.3 0.2 0.4
        0.25 0.3 0.05 0.3 0.6 0.6 0.7 0.1
        0.25 0.5 0.1 0.1 0.4 0.7 0.7  
        0.15 0.5 0.05 0.7 0.6 0.5 0.1 0.8
        0.2 0.2 0.175 0.4 0.6 0.6 0.5 0.7
        0.2 0.4 0.15 0.5 0.5 0.7 0.1 0.5
        0.25 0.3 0.175 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
        0.25 0.45 0.2 0.3 0.7 0.4 0.6 0.3
        0.15 0.55 0.125 0.4 0.7 0.3 0.6 0.4
        0.2 0.2 0.05 0.5 0.7 0.8 0.6 0.5
        0.2 0.35 0.1 0.6 0.7 0.8 0.2 0.6
        0.2 0.55 0.125 0.7 0.4 0.1 1.0 0.7
        0.25 0.3 0.15 0.8 0.8 0.3 0.3 1.0
        0.25 0.55 0.125 0.7 0.7 0.1 0.1 1.0
        0.15 0.2 0.05 0.6 0.6 0.4 0.4 0.9
        0.2 0.4 0.1 0.5 0.5     0.9
        0.2 0.5 0.15 0.9 0.1 0.2 0.2 0.9
    12.5   0.25 0.25 0.175 0.6 0.6 0.7 0.1 0.3
    12.5   0.25 0.45 0.15 0.4 0.7 0.7   0.1
    12.5   0.15 0.25 0.05 0.6 0.5 0.1 0.8 0.7
    12.5   0.2 0.2 0.15 0.6 0.6 0.5 0.2 0.4
    12.5   0.2 0.35 0.125 0.5 0.7 0.1 0.5 0.5
    12.5   0.2 0.45 0.05 0.3 0.4 0.5 0.6 0.2
        0.15 0.3 0.05 0.7 0.4 0.6 0.3 0.3
        0.2 0.25 0.1 0.7 0.3 0.6 0.4 0.4
        0.2 0.35 0.05 0.7 0.8 0.6 0.5 0.5
        0.2 0.5 0.125 0.7 0.8 0.2 0.6 0.6
        0.25 0.25 0.05 0.4 0.1 1.0 0.7 0.7
        0.25 0.5 0.125 0.8 0.3 0.3 1.0 0.8
        0.15 0.35 0.125 0.7 0.1 0.1 1.0 0.7
        0.2 0.3 0.175 0.6 0.4 0.4 0.9 0.6
        0.2 0.45 0.175 0.5     0.9 0.5
        0.25 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.9 0.9
        0.25 0.55 0.2 0.6 0.8   0.2 0.4
        0.15 0.4 0.05 0.7 0.9 0.1 0.3 0.5
        0.2 0.25 0.175 0.8 0.1   1.0 0.6
        0.2 0.55 0.15 0.7 0.3 0.2 0.4 0.4
        0.25 0.25 0.1 0.6 0.7 0.1 0.3 0.6
        0.25 0.45 0.175 0.7 0.7   0.1 0.4
        0.15 0.45 0.05 0.5 0.1 0.8 0.7 0.6
        0.2 0.2 0.1 0.6 0.5 0.7 0.4 0.6
        0.2 0.45 0.125 0.7 0.1 0.5 0.5 0.5
    12.5   0.25 0.35 0.125 0.4 0.5 0.6 0.2 0.3
    12.5   0.25 0.55 0.05 0.4 0.6 0.3 0.3 0.7
    12.5   0.15 0.5 0.125 0.3 0.6 0.4 0.4 0.7
    12.5   0.2 0.25 0.125 0.8 0.6 0.5 0.5 0.8
    12.5   0.25 0.25 0.15 0.8 0.2 0.6 0.6 0.7
    12.5   0.25 0.25 0.05 0.1 1.0 0.7 0.7 0.4
        0.15 0.2 0.125 0.3 0.3 1.0 0.8 0.8
        0.2 0.3 0.05 0.1 0.1 1.0 0.7 0.7
        0.25 0.25 0.2 0.4 0.4 0.9 0.6 0.6
        0.15 0.25 0.1     0.9 0.5 0.5
        0.2 0.3 0.125 0.2 0.2 0.9 0.9 0.1
      0.25 0.3 0.125 0.8   0.2 0.4 0.6  
      0.15 0.3 0.1 0.9 0.1 0.3 0.5 0.7  
      0.2 0.35 0.15 1.0 0.1 0.1 0.6 0.8  
      0.25 0.35 0.05 0.3 0.2 0.4 0.4 0.7  
      0.15 0.35 0.1 0.7 0.1 0.3 0.6 0.6  
      0.2 0.4 0.05 0.7   0.1 0.4 0.7  
      0.25 0.35 0.2 0.1 0.8 0.7 0.6 0.5  
      0.15 0.4 0.125 0.5 0.7 0.4 0.6 0.6  
      0.2 0.4 0.175 0.1 0.5 0.5 0.5 0.7  
      0.25 0.45 0.125 0.5 0.6 0.2 0.3 0.4  
      0.15 0.45 0.1 0.6 0.3 0.3 0.7 0.4  
      0.2 0.5 0.05 0.6 0.4 0.4 0.7 0.3  
      0.25 0.45 0.1 0.6 0.5 0.5 0.7 0.8  
      0.15 0.55 0.05 0.2 0.6 0.6 0.7 0.8  
      0.2 0.55 0.1 1.0 0.7 0.7 0.4 0.1  
  12.5   0.25 0.5 0.175 0.3 1.0 0.8 0.8 0.3  
  12.5   0.15 0.5 0.1 0.1 1.0 0.7 0.7 0.1  
  12.5   0.2 0.55 0.175 0.4 0.9 0.6 0.6 0.4  
  12.5   0.25 0.55 0.15   0.9 0.5 0.5    
  12.5   0.15 0.55 0.1 0.2 0.9 0.9 0.1 0.2  
                                           

Значения параметра d для различных вариантов определяется из ниже приведённой таблицы

 

Варианты Значения d
1... 25 0,01 h
26... 50 0,0133 h
51... 75 0.02 h
76... 100 0.0266 h

 

8 семестр:

Расчетное задание №6. Изучение кодирующего устройства системы цветового телевидения SECAM.

Расчетное задание №7. Изучение составляющих полного телевизионного сигнала в зависимости от состава цветности изображения объекта передачи.

Цель работы

Це­лью дан­но­го за­да­ния яв­ля­ет­ся прак­ти­че­ское оз­на­ком­ле­ние с ос­нов­ны­ми по­ня­тия­ми о развёртки телевизионного растра и микроструктурой спектра видеосигнала.

Це­лью дан­но­го за­да­ния яв­ля­ет­ся прак­ти­че­ское оз­на­ком­ле­ние с ос­нов­ны­ми прин­ци­пами по­строе­ния сис­те­мы цвет­но­го те­ле­ви­де­ния SECAM. В ре­зуль­та­те вы­пол­не­ния это­го за­да­ния сту­ден­ты прак­ти­че­ски изу­чат ме­то­ды:

- рас­че­та час­тот­но­го спек­тра ви­део­сиг­на­ла для за­дан­ных де­та­лей цвет­но­го изо­бра­же­ния;

- фор­ми­ро­ва­ния яр­ко­ст­но­го и цве­то­раз­но­ст­ных сиг­на­лов;

- ком­прес­сии цве­то­раз­но­ст­ных сиг­на­лов,

по­зна­ко­мят­ся с прин­ци­па­ми:

- вве­де­ния низ­ко­час­тот­ных и вы­со­ко­час­тот­ных пре­дис­ка­же­ний в те­ле­ви­зи­он­ный сиг­нал и рас­счи­та­ют их ко­эф­фи­ци­ен­ты;

- час­тот­ной мо­ду­ля­ции цве­то­раз­но­ст­ных сиг­на­лов и оп­ре­де­лят ре­аль­ные зна­че­ния де­виа­ции час­тот под­не­су­щих цвет­но­сти,

а так­же по­стро­ят для ре­аль­ных зна­че­ний час­тот и ам­пли­туд под­не­су­щих цвет­но­сти спектр пол­но­го те­ле­ви­зи­он­но­го сиг­на­ла.

 

 

За­да­ние:

Сделайте об­щую оценку сис­те­мы цвет­но­го те­ле­ви­де­ния SECAM, опи­сав ее урав­не­ния­ми сиг­на­лов. По­яс­ни­те сущ­ность уп­лот­не­ния спек­тра те­ле­ви­зи­он­но­го сиг­на­ла на ос­но­ве рас­че­тов. Для это­го в ка­че­ст­ве оп­ти­че­ско­го изо­бра­же­ния возьмите изо­бра­же­ние в ви­де цвет­но­го шах­мат­ного по­ля, цвет ко­то­ро­го оп­ре­де­ля­ет­ся по дву­м по­след­ни­м циф­ра­м но­ме­ра сту­ден­че­ско­го би­ле­та. Ка­ж­дому сту­ден­ту за­дают­ся зна­че­ния ве­ли­чин:

Þ d - раз­мер од­ной клет­ки шах­мат­но­го по­ля в про­цен­тах от ши­ри­ны эк­ра­на;

 

Варианты 1 - 25 26 - 50 51 - 75 76 - 100
d, %     2.5  

 

Þ , и - ам­пли­ту­ды ос­нов­ных цве­тов (см. таб­ли­цу ва­ри­ан­тов вы­пол­не­ния за­да­ния).

Рас­счи­тай­те и по­строй­те вре­мен­ную диа­грам­му (ос­цил­ло­грам­му) пол­но­го те­ле­ви­зи­он­но­го сиг­на­ла для двух по­сле­до­ва­тель­ных строк (сиг­на­лы и ), со­от­вет­ст­вую­щих изо­бра­же­нию че­ты­рех вер­ти­каль­ных по­лос оди­на­ко­вой ши­ри­ны, че­ре­дую­щих­ся в сле­дую­щем по­ряд­ке:

Þ белая ( =1.0);

Þ серая ( =0.5);

Þ цветная (, и - ам­пли­ту­ды ос­нов­ных цве­тов в соответствии с

вариантом выполнения работы);

Þ черная ( =0).

При рас­че­те и по­строе­нии вре­мен­ной диа­граммы низ­ко­час­тот­ные пре­дис­ка­же­ния не учи­ты­вать (АНЧ=1.0).

Ре­зуль­та­ты вы­чис­ле­ний сле­ду­ет све­сти в таб­ли­цу приведенную ниже

 

АR ВЧ АB ВЧ
                     

 

В свя­зи с тем, что пе­ри­од под­не­су­щей сиг­на­ла цвет­но­сти не­со­из­ме­ри­мо мень­ше пе­рио­да стро­ки, то на вре­мен­ной диаграм­ме са­му под­не­су­щую не изо­бра­жать, а по­ка­зать толь­ко ее оги­баю­щую.

При по­строе­нии вре­мен­ной диаграммы ра­дио­сиг­на­ла изо­бра­же­ния (т.е. с уче­том ре­зуль­та­та мо­ду­ля­ции пе­ре­дат­чи­ка пол­ным те­ле­ви­зи­он­ным сиг­на­лом) сле­ду­ет пом­нить, что по стан­дар­там ГОСТ:

1. По­ляр­ность мо­ду­ля­ции не­га­тив­ная. По­это­му зна­че­ния уров­ней для оги­баю­щей ра­дио­сиг­на­ла изо­бра­же­ния при­нято сле­ду­ющие:

- уро­вень син­хро­им­пуль­сов 100%;

- уро­вень га­ше­ния 75%;

- уро­вень чер­но­го в дан­ном слу­чае при­нять рав­ным уров­ню га­ше­ния;

- уро­вень бе­ло­го 15%.

2. Зна­че­ние яр­ко­ст­но­го сиг­на­ла =1.0 на вре­мен­ной диа­грам­ме со­от­вет­ст­ву­ет рас­стоя­нию ме­ж­ду уров­ня­ми чер­но­го и бе­ло­го, а те­ку­щие зна­че­ния яр­ко­ст­но­го сиг­на­ла от­счи­ты­ва­ют­ся от уров­ня чер­но­го.

3. Учесть при по­строе­нии вре­мен­ной диаграм­мы, что пол­ный ра­мах цве­то­вой под­не­су­щей на час­то­те ми­ни­му­ма ко­эф­фи­ци­ен­та пе­ре­да­чи це­пи пред­ва­ри­тель­ной вы­со­ко­час­тот­ной кор­рек­ции дол­жен со­став­лять 23% раз­ма­ха сиг­на­ла яр­ко­сти от уров­ня га­ше­ния до уров­ня бе­ло­го.

4. Во вре­мя строч­но­го га­ся­ще­го им­пуль­са сиг­нал цвет­но­сти пе­ре­да­ет­ся в те­че­ние 4.9 мкс, спус­тя 5.6 мкс по­сле на­ча­ла стро­ки, т.е. от фрон­та син­хро­им­пуль­са.

Ме­то­ди­че­ские ука­за­ния

На от­дель­ном ли­ст­ке мил­ли­мет­ро­вой бу­ма­ги в удобном мас­шта­бе на­чер­ти­те функ­цио­наль­ную схе­му ко­ди­рую­ще­го уст­рой­ст­ва сис­те­мы цвет­но­го те­ле­ви­де­ния SECAM с обя­за­тель­ным ука­за­ни­ем звень­ев низ­ко­час­тот­ных и высокочастотных пре­дис­ка­же­ний. Для те­ле­ви­зи­он­но­го сиг­на­ла в ви­де цвет­но­го шах­мат­но­го по­ля не­об­хо­ди­мо най­ти зна­че­ния:

Þ яр­ко­ст­но­го сиг­на­ла ;

Þ двух цве­то­раз­но­ст­ных сиг­на­лов и ;

Þ де­виа­цию час­тот под­не­су­щих цвет­но­сти и , а так­же те­ку­щие зна­че­ния час­тот под­не­су­щих , и их ам­пли­туд.

 

Замечания:

1. Девиация частот поднесущих можно определить, используя расчетный метод:

= 280 × × АНЧ, кГц -506кГц < < +350кГц

= 230 × × АНЧ, кГц -350кГц < < +506кГц.

или графическим, используя рис. 5.44 на стр. 126 Лит. Зу­ба­рев Ю.Б., Гло­рио­зов Г.Л. Пе­ре­да­ча изо­бра­же­ний: Учеб­ник для ву­зов свя­зи. Изд. 2-е. - М.: Ра­дио и связь, 1989.-336 с.

 

2. Амплитуды частотно-модулированных сигналов с учетом ВЧ коррекции определяются в относительных единицах от размаха номинальных сигналов яркости (от уровня гасящего до уровня белого):

АR = 0.115 × АR ВЧ()

АB = 0.115 × АB ВЧ().

Ре­зуль­та­ты вы­чис­ле­ний сле­ду­ет све­сти в таб­ли­цу приведенную ниже

 

АНЧ АR , АB
                       

Варианты выполнения задания

   
    0.9 0.4 0.9     0.6 0.5 0.6
    0.9 0.1 0.9     0.6 0.4 0.6
    0.4 0.9 0.9     0.5 0.6 0.6
    0.4 0.4 0.9     0.5 0.5 0.6
    0.4 0.1 0.9     0.5 0.4 0.6
    0.1 0.9 0.9     0.4 0.6 0.6
    0.1 0.4 0.9     0.4 0.5 0.6
    0.1 0.1 0.9     0.4 0.4 0.6
    0.9 0.9 0.4     0.6 0.6 0.5
    0.9 0.4 0.4     0.6 0.5 0.5
    0.9 0.1 0.4     0.6 0.4 0.5
    0.4 0.9 0.4     0.5 0.6 0.5
    0.4 0.4 0.4     0.5 0.5 0.5
    0.4 0.1 0.4     0.5 0.4 0.5
    0.1 0.9 0.4     0.4 0.6 0.5
    0.1 0.4 0.4     0.4 0.5 0.5
    0.1 0.1 0.4     0.4 0.4 0.5
    0.9 0.9 0.1     0.6 0.6 0.4
    0.9 0.4 0.1     0.6 0.5 0.4
    0.9 0.1 0.1     0.6 0.4 0.4
    0.4 0.9 0.1     0.5 0.6 0.4
    0.4 0.4 0.1     0.5 0.5 0.4
    0.4 0.1 0.1     0.5 0.4 0.4
    0.1 0.9 0.1     0.4 0.6 0.4
    0.1 0.4 0.1     0.4 0.5 0.4
    0.7 0.5 0.7     0.5 0.4 0.5
    0.7 0.2 0.7     0.5 0.3 0.5
    0.5 0.7 0.7     0.4 0.5 0.5
    0.5 0.5 0.7     0.4 0.4 0.5
    0.5 0.2 0.7     0.4 0.3 0.5
    0.2 0.7 0.7     0.3 0.5 0.5
    0.2 0.5 0.7     0.3 0.4 0.5
    0.2 0.2 0.7     0.3 0.3 0.5
    0.7 0.7 0.5     0.5 0.5 0.4
    0.7 0.5 0.5     0.5 0.4 0.4
    0.7 0.2 0.5     0.5 0.3 0.4
    0.5 0.7 0.5     0.4 0.5 0.4
    0.5 0.5 0.5     0.4 0.4 0.4
    0.5 0.2 0.5     0.4 0.3 0.4
    0.2 0.7 0.5     0.3 0.5 0.4
    0.2 0.5 0.5     0.3 0.4 0.4
    0.2 0.2 0.5     0.3 0.3 0.4
    0.7 0.7 0.2     0.5 0.5 0.3
    0.7 0.5 0.2     0.5 0.4 0.3
    0.7 0.2 0.2     0.5 0.3 0.3
  0.5 0.7 0.2     0.4 0.5 0.3  
  0.5 0.5 0.2     0.4 0.4 0.3  
  0.5 0.2 0.2     0.4 0.3 0.3  
  0.2 0.7 0.2     0.3 0.5 0.3  
  0.2 0.5 0.2     0.3 0.4 0.3  
                                     

Расчетное задание №8. Изучение декодирующего устройства системы цветового телевидения SECAM.

Расчетное задание №9. Изучение зависимости цветности экрана цветного телевизора от величины видеосигналов цветного изображения.

Цель работы

Целью работы являются:

1. Исследование зависимости цветности излучения экрана цветного телевизионного приемника от величины видеосигналов цветоделенных изображений.

2. Исследование вопросов формирования яркостного и цветоразностных сигналов из видеосигналов первичных цветов изображения.

 

Определение координат цветности на экране цветного приемника
при заданных значениях видеосигналов

Задача определения координат цветности на экране цветного телевизионного приемника при заданных величинах видеосигналов цветоделенных изображений решается в два этапа:

1. Определяется суммарная характеристика спектрального излучения люминофоров.

2. Определяются координаты цветности этого излучения.

Процесс определения суммарной характеристики спектрального излучения люминофоров пояснен с помощью рисунка 1. На этом рисунке пунктирными линиями показаны спектральные характеристики излучения каждого из люминофоров R, G и B. Сплошными – спектральные характеристики излучения тех же люминофоров с учетом степени возбуждения каждого из них (для получения этих кривых ординаты спектральных кривых излучения люминофоров умножаются на заданные относительные значения видеосигналов). Суммарная характеристика излучения люминофоров (точечная линия) получается путем алгебраического суммирования трех построенных кривых.

Методика определения координат цветности излучен


Дата добавления: 2015-11-26; просмотров: 95 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.058 сек.)