Джакония В.Е. и др. Телевидение (2-е изд., 2002) (1143030), страница 17
Текст из файла (страница 17)
чего поля таблицы форматом 4/3. Основу таблицы составляет сетчатое поле, обр азова нное двадцатью ' (7...20) горизонтальными и 26(а...з) вертикальными серыми полосами и белыми линиями между ними. Вертикальные линии создаются синус- квадратичными импульсами длительностью0,16...0,17 мкс; толщина горизонтальных линий — две строки; размах сигнала линий и серых , полос составляет (75/37,5)%. Рассмотрим методику оцен ки величин основных п а раметров ТВ изображения по УЭИТнаэкранекинескопа приемника.
Обычно этой оценке предшествует несколько подготовительных операций, которые проводятся методом последовательных приближений (неоднократиым повторением). Ориентировочно порядок их проведения может быть следующим. Установки размеров (формата) и центровка рабочей части таблицы.
Эти операции проводятся по реперным линиям и центральному перекрестию сетчатого поля с помощью регуляторов "Размер по вертикали", "Размер по горизонтали" и специального магнита центровки на горловине черно-белого кинескопа. При формате 4/3 реперные белые линии совмещаются с обрамлением экрана трубки. Прн формате 5/4 (используемом в большинстве кинескопов по конструктивным соображениям) с горизонтальным обрамлением экрана совмещаются наружные черные края рамки, а с вертикальиым— внутренние черные края. Правильность установки формата изображения визуально оценивается по квадратам сетчатого поля н центральной окружности.
При нарушении квадраты воспроизводятся как прямоугольники. а окружность напоминает эллипс (при сравнительно небольших искажениях линейности строчной и кадровой разверток). Центровка изображения должна быть такой, чтобы центральное перекрестие сетчатого поля совпадало с центром экрана. Коррекция геометрических (координатных) искажений из-за нелинейности разверток. Коррекция производится с помощью регулировок "Линейность по вертикали" и "Линейность по горизонтали"; инструментальная оценка ее результата — по квадратам сетчатого поля (см. $4.2), а визуальная — по окружностям в центре и в углах таблицы.
Статическое и динамическое сведение лучей цветного кинескопа. Проверка производится соответственно по центральному перекрестию осевых вертикальной и горизонтальной линий сетчатого поля и осевым линиям на краях растра„а также по перекрестиям белых линий в окружностях по углам таблицы. При рассовмещении лучей 7З кинескопа необходимо провести ряд операций по регулировке сведения лучей (см.гл.7). Минимизация полутоновых (градационных) искажений. Эта операция проводится с помощью выбора оптимальных значений яркости и контрастности изображения (максимального размаха ТВ сигналов) для наилучшего воспроизведения шкалы уровней яркости 86...8ц (см.
$4.3). Один из методов установки этих параметров заключается в следующем. Вначале с помощью регуляторов "Контрастность" и "Я ркость" устанавливается минимальное значение контрастности, а затем — величина яркости изображения так, чтобы испытательный элемент шкалы 8в(уровень сигнала на 3 "чернее" уровня черного) визуально отличался по яркости от черных элементов 86 м 8г (О %). После этого яркость уменьшается до потери различимости этих трех мспытательных элементов, а контрастность устанавливается в положение, при котором воспроизводится наибольшее число(как правило, 8 — !0) градаций шкалы. Черный н белый испытательные элементы шкалы являются опорными уровнями минимальной и максимальной яркостм, определяющими контраст изображения.
После выполнения этих операций можно приступить к оценке значений других качественных параметров. Рассмотрим особенности оценки наиболее важных нз ннх. Четкость ло горизонтали (качество воспроизведения мелких черно-белых деталей) оценивается по штриховой мире групповой четкости 136...18щ и подобным же испытательным элементам мир внутри окружностей по углам таблицы (см. $4.4). В центральной части таблицы штрмхи образованы семью пакетами сннусоидальных колебаний с частотами 2,8; 3,8; 4,8 и 5,8 МГц, что соответствует четкости 200, 300,400 и 500 ТВ линий (условно обозначенных цифрами 2, 3, 4 и 5), а в углах — колебаниями 3,8 и 4,8 МГц (соответственно 300 и 400 ТВ линий). Отсчет четкости производится по разрешению наименьших по размеру черно-белых штрмхов.
Резкость воспроизведения вертикальных границ деталей изображения характеризуется интервалом времени нарастания от ГО до 90%-ного уровня сигнала изображенмя. Он измеряется с помощью осциллографа с выделением строки по сигналу от черно-белых квадратов 1би,.1бг.
Цвеговия четкость (воспроизведение цветных деталей в горизонтальном направлении) оценивается по воспроизведению пурпурных и зеленых, желтых и синих, а также красных и голубых штрихов Уе...ух. Искажение цветности штрихов и ее неоднородность чаще всего возникают из-за неточной настройки контура селекции сигнала цветностн из спектра сигнала яркости в ТВ приемнике. Частота следования сигналов штрихов 0,5 МГц. Четкость изображения по вертикали косвенно оценивается по качеству чересстрочной развертки с помощью оценкм воспроизведения наклонных белых лнь в испытательных элементах 10с...10х и 74 11е...11к. При нарушении чересстрочной развертки линии воспроизводятся с изломами.
Качество воспроизведения средних деталей, т. е. наличие за ними тянущихся продолжений (см. з 4.5) оценивается по бело-серо-черным 1Ое...10х и черно-серо-белым 11е...11х испытательным элементам, а также по черно-белым квадратам и деэапям с плавно изменяющимися горизонтальными размерами 166...1бщ, Балинс белого определяется соотношением токов трех лучей цветного кинескопа и проверяется по шкале перепадов яркости(градационной мире) 86...8щ, все элементы которой должны воспроизводиться как черно-белые, т.е. не должны окрашиваться. Кроме того, баланс белого контролируется по совпадению цветового тона одноименных участков цветовых шкал б — 76...6 — 7щ и 14 — 156...
14 — 15щ, которые выполнены с разнымн яркостью и насыщенностью. Баланс белого регулируется с помощью изменения напряжений на электродах кинескопа. Однородность цвета по рабочему полю изображении контролируется по крупным белым, серым и черным участкам большой протяженности. Нрн неоднородности яркости и цветности на этих участках наблюдаются обширные пятна с малой насыщенностью. Верность воспроизведения цветов проверяется визуально по двум цветовым шкалам: шкале б — 76...6 — 7щ с пониженной насыщенностью — уровень "белого" 75 , уровень "черного" 37,5 1ь, экстремальные уровни сигнала цветных полос (75/37,5) Уь (т.е. уровни всех сигналов составляют 75/37,5/75/37,5); шкале 14 — 156.,14 — 15щ с повышенной насыщенностью, формируемой смгналами с уровнями 75/О/75/О.
Чередование цветов испытательных элементов шкалы: белый, желтый, голубой, зеленый, пурпурный, красный, синий, серый (черный). Последовательность и цветовой тон элементов обеих шкал должны соответствовать указанным цветам. Искажения иэображения типа "эхо" — многоконтуряость, окантовки и т.п., возникают из-за перекоррекции АЧХ в области высоких частот(см. $44),приема прямогоиотраженногорадиотелевизионных сигмалов, рассогласования линий связи, несовпадения во времени сигналов яркости и цветности. Они оцениваются по воспроизведению одиночных черных и белых штрихов (например, 10е и 11е), вертикальных линий сетчатого поля, цветных испытательных элементов и др.
Наряду с УЭИТ часто используется испытательное изображение в виде восьми широких вертикальных цветных полос, аналогичных испытательным элементам цветовых шкал УЭИТ. Подобный сигнал формируется специальным генератором электрических сигналов ГЦП. Он может вводиться н контролмроваться практически в любых точках тракта. Для оценки результирующего качества изображения и его отличия от номинального предложен интегральный критерий качества, величина которого определяется значениями многочисленных частных параметров качества () 5). Важность подобного критерия обусловлена тем, что только на его основе возможно научно обоснованное нормирование параметров ТВ системы в целом и ее звеньев с учетом "обмена" величин частных параметров качества (например, увеличение четкости за счет уменьшения отношения сигнал/помеха и т.д.).
Применение интегрального критерия позволит использовать адаптивную автоматическую коррекцию искажений в отдельных звеньях тракта, и особенно в ТВ приемниках. Без подобной адаптации невозб можно учесть все многообразие индивидуальных особенностей обраотки сигналов, работы конкретных ТВ устройств и возникающих в них искажений. О днако до настоящего времени разработать реально приемлемый интегральный критерий качества не удалось из-за чрезвычайно сложной формализации связей между субъективными обобщенными оценками качества ТВ изображения и частными обьективнымн пара р и устройств. Использование мини-ЭВМ, формализация связей между частными параметрами и разработка алгоритма для определения интегрального критерия качества ТВ изображения помог т решить задачу повышения качества изображения.
у ГЛАВА 5 ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ад. ОБ%Не пРннципы пастРОения системы ЦИФРОВОГОТЕЛЕВИДЕНИЯ Основные понятия. Как было показано в гл.З, форма ТВ сигнала в соответствии с его природой и характером повторяет распределение яркости на пути, по которому производится развертка изображения, т.е. он является электрическим аналогом изображения. Поэтому системы телевидения, в которых используется для передачи, консервации или каких-либо других задач обработки аналоговым сигнал, называются системами аналогового телевидения.
На протяжении нескольких десятилетий телевидение было аналоговым, и только в 80-х годах разработчикам ТВ систем пришлось столкнуться с ограничениями н аналоговых методов, серьезно сужа ющих возможности дальнейшего развития телевидения. Одной из главных причин этих ограничений следует считать слабую помехозащищенность аналогового сигнала, который подвергается в каждом из многочисленных устройств телевизионного тракта ТВс воздействию шумов и других помех. А ведь современная вещатель а система представляет собой весьма длинную цепь устройств для преобразования и передачи сигналов, число звеньев которой с развитием телевидения сильно увеличивается. В каждом звене этой сложной цепи возникает неизбежная потеря качества изображения.
Связано атос тем, что в любом устройстве, при любом из преобразовг, которому подвергается сигнал, на него воздействуют помехи. Прн аналоговых методах усиления и обработки ТВ сигнала эти помехи накапливаются от звена к звену н, естественно, тем сильнее, чем больше в ТВ системе процессов обработки н переприема сигнала. Пока этих преобразований немного, суммарные искаженияя еще могут быть незаметны. Но с развитием телевидения число преобразований очень быстро возрастает. Увеличиваются расстояния между передающим н приемным пунктами, растут номенклатура н число различных видеоэффектов, разнообразящих передачу.