Зубарев Ю.Б. Телевизионная техника (1994) (1143038), страница 73
Текст из файла (страница 73)
Подобные операции в каждом из каналов выполняютси трн раза. Быстродействующие модуляторы (перемножители) 11 осуществляют динамическое управление уровнем каждого из сигналов для устранения фиксированной помехи (ФП) по программе, находящейся в памяти устройства КФП 21. В память программа заносится нажатием кнопки «компенсация ФП» (переключатель 28) ~при включенной лампе до зарядки фильма в тракт. Для коррекции ФП сигналы К, О, В берутся из канала до модуляторов 11. Эти же сигналы в рабочем режиме используются после интегрирования,для авторегулировки освещенности системой АРО 88 путем вращения диска 8.
Первичная цветокоррекция и маскирование осуществляются матрицами 12 (трн разных матрицы или обход). С помощью перемножителей 18 устанавливаются размахи сигналов. Эта и большинство других регулировок могут производиться как вручную, так и по программе от внешнего программатора (РКР 60); программу заносят в него во время просмотра фильма.
Регулируется уровень черного, гамма (устройство !4); полярность сигнала для воспроизведения негатива сменяется в усилителях 15. Перед занесением в память для уменьшения ее объема сигналы Р, О, В превращаются в У, Р— 'г' ц  — У матрицей 16; полоса цветоразностных сигналов ограничивается до 3 МГц (ФНЧ 17), н два сигнала объединяются н один «через элемент» ыультиплексором 18. Два АЦП 19, 20 превращают сигнал г' и мультиплекснрованный сигнал цветности С в 8-рвзрядные цифровые коды, которые заносятся в память 24, состоящую яз 480 16-килобитных,микросхем.
Четные и нечетные строки, следующие одна за другой, заносятся соответственно в память первого П1 и второго П2 полей, а извлекаются оттуда со сдвигом во времени на 20 мс, образуя сигналы чересстрочного разложения; АЦП канала г' !р используется также для занесения в память КФП информации (переключатель 28) для коррекции фиксированной помехи.
Сигналы К, О, В от «белой» строки мультиплексируются при этом в устройстве 22. С помощью ЦАП 25, 26 кодовые последовательности У и С превращаются в аналоговые сигналы. Память яркостиого сигнала выполняет также функцию задержки на одну и две строхи для устройства вертикальной апертурной коррекции 28. Демультнплексор 27 превращает сигнал С в й †'г' и  — г'. Эти сигналы, используя сигнал У без введенных в него ВЧ составляющих от апертурного корректора, могут быть откорректированы в дополнительном цветокорректоре 29. В ием предусмотрена независимая регулировка по яркости, насыщенности и цветовому тону е шести цветовых областях: пурпурный, красный, желтый, зеленый, голубой и синий, а также регулировка общей:насыщенности и насыщенности цвета в тенях.
Этот корректор необходим при воспроизведении фильмов с ~низким качеством цвета (старых). Он позволяет также регулировать уровень черного, контраст и гамму при воспроизведении стоп-кадра из памяти, когда канал занесения и память (1Ч) не работает. Этот блок имеет также режим автоматической цветокоррекции баланса по цветности. В матрице 80 получают сигналы В, О, В, необходимые, например, для.электронной рирпроекции, а в кодере 81 — кампозитный сигнал цветной СТВ. Система управления режимами аппарата НП! позволяет вести проекцию с разной скоростью: 50, 25, 18, 16-, 6- к/с и с плавно регулируемой скоростью в пре- 2 1 3 4 11 †49 16! делах 16...30 к1с (1400 ступеней) вперед и назад. Имеются режимы шаровый и стоп-кадра.
Обеспечивается епонск> — перемотка с видимым изображением со скоростью, превышающей нормальную и 1О раз (35 мм) ,и 25 раэ (16 мм). В аппаратах модификаций с яндексаки В1, В2 предусмотрено воспроизведение анаморфированных фильмов не только с затемнением сверху н снизу (1.ейегЬох), ио и с выборкой нужной части кадра панорамированием цря заполнении всей высоты (РапЗсап). На мониторе при этом виден весь кадр и границы, отделяющие непередаваемые участки.
3.6.5. Теледиапроекторы. Неподвижные изображемяя — диапозитивы (слайды) используют как заставки, 'ллликтрации, а также фоновые изображения для комбинированных кадров, получаемых с помощью электронной рирпроекции. Иногда такие изображения передают с помощью студийных камер, однако более удобно н экономично применять диапозитивы л теледиапроектор (ТДП) . В последнее время используют также накопители неподвижных изображений (ННИ) на магнитных дисках. Благодаря управлению от ЭВМ и большому объему одновременно «заряженных» изображений (прнмерво 1000) во время вещания ННИ не нуждаются в обслуживании. Однако ТДП не,потеряли своей роли, так как служат источником информации для ННИ.
Надо также иметь и виду, что стоимость ННИ существенно выше, чем ТДП. Объект передачи — цветной диапозитив размером 24Х36 мм, вмонтированный в стандартную рамку 50Х50Х6 мм. Цветной ТДП можно построить объединением диапроектора и цветной передающей ка- меры. Однако стоимость таких устройств, нак первоначальная, так и в обслуживании, высока, и оии используются только э составе комбивярованной установки, состоящей из одной камеры, нескольких кинопроекторов, одного-двух диапроекторов и оптического коммутатора. В цветных ТДП широко применяется метод бегущего луча. В последних разработках используют линейный ПЗС.
В геледиапроеигоре с бегущим лучом (рис. 3.6.16) источником света служит растр, создаваемый иемодулнрованным электронным лучом на экране развертывающего кинескопа 4. Изображение растра проецируется объективом 7 ла диапозитив 3. Поскольку послесвечение люминофора кинескопа мало, можно считать, что по диапозитиву пробегает оветовое пятно, развертывающее изображение. Световой поток прошедший через элемент изображения, модулнруется тремя цветными слоямл красителей диапоэитмва и поступает на светоделнтельный блок У.
Здесь оптической системой 10 ои превращается в практически параллельный и делится по спектру на три составляющие с помощью дихроическнх зеркал 11, 12. От каждой точки диапозитива свет через линзы 18 попадает ~на есю светочувствительную поверхность фотокатодов трех фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) 14 — 16. Это исключает появление паразитной АМ из за неравномерности чувствителыюсти фотокатода. Сигнал на выходе ФЭУ пропорционален прозрачности диапозитива для данной спектральной области. Пройдя усилители 17, корректоры послесвечения 18 и корректоры 19 — 21 (ом. ниже), сигналы с выходов 22 подаются в тракт телецентра. Диапозитивы хранятся Рис.
З.апа. Структурная схема телеаиапроехтора с бегущим лучом (ИП, ИС, ИФ вЂ” импульсы полез, строк и фиисапии. Остальные обоаиачеиия и тексте) Рис. З.б.1б. Структурная схема тиы РГ1ЬВО! — лентопротяжный мехзнизм (П вЂ” система автоматической регулировки огвегденкости; 111 — узел преобрззовзтелей свет †сягя»; 1Ч вЂ” система обработки зяалоговых сигналов; Ч— цифроззя система; Чг — система коррекции и кодирования; Ч!! — извел входных я зыходяых снгнзлав; Ч!!1 — система упрзвлеиия режнмзмн зпперата; !Х вЂ” панель упрзвлевия коррекциеа. Оствльвые обознзченяя з тексте] в магазине 25.
Смена диапозитивов производится механизмом 2б и сервосистемой 23 с управлением вручную с помощью тастатуры 24 или автоматически по камандам ЭВМ. При смене осуществляется «уход в затемнение» путем гашения кинескопа, подаваемым с управляемого усилителя 1. Отклоняющие токи по строкам и полям с генераторов 30, 31 подаются на фокусирующеотклоняющую систему 2, 3 через выходные каскады б, б.
Изменяи размахи этих токов в усилителях 32, управляемых регулятором 28, можно масштабировать изображение. Можно тахже перемещать его по горизонтали и вертикали с помощью регуляторов 27, 29. Е«ли размеры растра превышают номинальные, то участки «превышения» гасятся по строкам и полям; изображение будет уменьшено, и его используют для полиэкрана, угловой «врезки» и т. п. Если растр на развертывающем кинескопе меньше номинального, то получается увеличенное изображение части кадра. Предел увеличения устанавливается разрешающей способностью кинескопа. Современные кинопленки, из которых изготавливают диапозитивы, позволяют получить изображение высокого качества, в том числе и по цветопередаче. Однако трудно согласовать характеристики цветоделения системы бегущего луча и спектральные характеристики поглощения слоев красителей позятивиой или обращаемой пленки.
Идеальные кривые поглощения каждого из слоев должны были бы пропускать без ослаблений две из трех спектральных областей, например красную и синюю, и модулировать световой поток третьей области значений. На практике этого нет. Каждый из слоев воздействует на световые потоки н в других спектральных областях. Это требует црименеиия электронной коррекции цветопередачи путем перекрестных связей между каналами, т. е. подачей сигналов каждого из цветовых каналов в два другие в необходимой полярности, что осуществляется в матричном цветокорректоре 19. Коэффициенты рассчитывают исходя из характеристик цветоделения бегущего луча и данной пленки.
Устройства Ч-коррекция 20 н апертурной коррекции (оконтуривания) 21 практически не отличаются от аналогичных устройств в передающих камерах. Теледиадроектор ма линейном ЛЗС создан Фирмой ТЬошзоп чЫеоечп!ршеп1 (Франция). В компактном 'ГДП ТТЧ 2710 использованы три ПЗС с 2048 элементами и оптико-механическое устройство для вертикальной развертки в сочетании с цифровой кадровой памятью.
Прн этом нет необходимости иметь цикл его срабатываняя, равный длительности поля нли кадра, н могут быть применены простые н надежные устройства. Полученные от ПЗС сигналы Д, О, В фильтруются от парааитных устройств частоты тактмрования, подвергаются 11е коррекции неравномерности фона, у- я апертурной коррекции, а затем я АЦП превращаются в восьмибитовые импульсные последовательности с частотой квантования 13,5 МГц.