TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU



Podobné dokumenty
LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors).

Elektrotechnická fakulta České vysoké učení technické v Praze. CCD vs CMOS. Prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

5. Zobrazovací jednotky

MONITOR. Helena Kunertová

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém

Zarovnávací vrstvy jsou z vnitřní strany zvrásněny

OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLOĚ. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Zobrazovací zařízení. Základní výstupní zařízení počítače, které slouží k zobrazování textových i grafických informací.

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

Teprve půlka přednášek?! já nechci

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost

Variátor. Doutnavka. Zářivka. Digitron. Sensistor. Kompaktní Zářivka. Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.: Druha prednaska. VA charakteristika

Zobrazovací technologie

Monitory a grafické adaptéry

monitor a grafická karta

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu.

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní)

Monitory LCD. Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

Televizní obrazovky a zobrazovače

Televizní obrazovky a zobrazovače

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš

Televizní snímací součástky vakuové a polovodičové

Historie televize Stručný popis vývoje televizních principů a technologií od počátků do dnešní doby

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Vývoj počítačové grafiky. Tomáš Pastuch Pavel Skrbek

David Buchtela. Monitory Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze

Zobrazovací jednotky. 1 z :53. LED technologie.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. snímače foto. p. 2q. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa

Popis výukového materiálu

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTROMETRŮ

Detekce světla. - křivka zčernání, expozice - světlocitlivá emulze, CCD - komprese signálu zrakovou dráhou. Detektory světla

Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa

Monitory, televizory

SNÍMÁNÍ OBRAZU. KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ. Petr Schmid listopad 2011

Fotokroužek 2009/2010

Základy velkoplošného zobrazování. ČVUT FEL, listopad 2008

Počítačová grafika a vizualizace I

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 7. Zobrazovací zařízení

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

Program. Zobrazovací jednotky

Počítačová grafika a vizualizace I

Grafické adaptéry a monitory

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody

Počítačová grafika Grafické karty a monitory (metodické materiály) dr. Josef Šedivý Centrum talentů UHK, 2010

Kamera - základní pojmy. Připravil: Jiří Mühlfait, DiS.

Úloha č. 1: CD spektroskopie

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014

Úkoly pro úpravu textu

1 Elektronika pro zpracování optického signálu

Digitální fotografie

LCD (3) LCD (1) LCD(Liquid Crystal Display): zobrazovací jednotka, která přisvéčinnosti využívá technologii LCD (4) LCD (2)

Vakuové součástky. Hlavní dva typy vakuových součástek jsou

Vlastnosti digitálních fotoaparátů

Optika v počítačovém vidění MPOV

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware.

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Pořízení rastrového obrazu

Technologie LCD panelů. Jan Vrzal, verze 0.8

Multimediální technika

Program. Zobrazovací jednotky

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

ELEKTRONIKA PRO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

Detektory optického záření

Hardware. Z čeho se skládá počítač

HISTORIE MONITORŮ. Vendula Burgrová 3iv1 2011/2012

CW01 - Teorie měření a regulace

Skenery (princip, parametry, typy)

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/

LCD (2) LCD (3) LCD panel je složen z následujících částí: LCD (4) LCD (5) LCD (6) Kapalné krystaly se dělí do třech skupin:

Počítače a grafika. Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. Přednáška 8. z předmětu

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Zobrazovače. 36NM Lukáš Skřivánek (2006/2007)

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE

Lasery optické rezonátory

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

Strojové vidění (machine vision)

Světlo x elmag. záření. základní principy

Příloha C. zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Mikroskopy pro LF MU TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace)

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Polovodičov. ové prvky. 4.přednáška

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Transkript:

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU Hystorie Alexander Bain (Skot) 1843 vynalezl fax (na principu vodivé desky s napsaným textem nevodivým, který se snímal kyvadlem opatřeným jehlou s posunem po malých řádcích) a formuloval tři základní podmínky přenosu obrazu: 1. Obraz je třeba rozložit na jednotlivé body a pak opět složit. 2. Světelné hodnoty bodů je nutné převádět na hodnoty elektrické a naopak. 3. Rozkládání a skládání obrazu musí probíhat synchronizovaně.

Paul Nipkow (Němec) 1860-1940 1884 - vynalezl a nechal si patentovat vynález rozkladu obrazu na jednotlivé body a jejich přenosu Nipkowův kotouč Umožňoval elektrický přenos obrazu. Karl Ferdinand Braun 1850-1918

1897 - vynalezl katodovou trubici, na jejímž stínítku proud elektronů vyvolával obrazové efekty (princip katodové trubice později využit jak k vynálezu snímací elektronky ikonoskopu, tak ke konstrukci televizního přijímače) Vladimir Kosma Zworykin (USA vědec původem Rus) 1889-1982 Zworykin experimentuje s myšlenkou Brita Campbella- Swintona, který navrhl využít Braunovu trubici jak pro příjem, tak pro snímání obrazu. 19.12.1923 patentuje v USA ikonoskop, základ a předchůdce televizních kamer a elektronické televize.

Princip: fotocitlivá vrstva reagující na dopadající světlo měnila náboj v elektrodě a jeho velikost se snímala elektronovým paprskem. Intenzita světla se tak přeměnila na elektrický signál. Snímání se provádí po jednotlivých velmi úzkých řádcích řádkový rozklad obrazu. Je-li obraz pohyblivý, provádí se snímkový rozklad takovou rychlostí, aby člověk vnímal nepřerušený pohyb.

PRINCIP DNEŠNÍCH TV A PC OBRAZOVEK (CRT cathode ray tube) Wehneltova trubice je zdrojem elektronů, které jsou velkým napětím přitahovány ke stínítku. Dopadem na stínítko předají energii atomům luminiforu, který se rozzáří jednou ze základních barev R,G,B (tři paprsky elektronů tři druhy luminoforu. Barevný obraz vzniká složením světla ze tří základních barev = jeden pixel.

Moderní obrazovky PLAZMOVÉ - každá buňka (tři na jeden pixel = obrazový bod) je tvořena miniaturní (0,3mm) skleněnou dutinkou s luminoforem plněnou plynem a systémem elektrod. - výbojem v plynu vznikne UV záření, které je pohlceno luminoforem a ten je přemění na viditelné světlo (R,G,B). - jas se řídí počtem impulzů (výbojů) za časový úsek. - elektrody jsou řízeny tak, že se postupně rozsvěcují řádky jeden za druhým velkou rychlostí, aby člověk vnímal souvislou scénu.

Moderní obrazovky LCD TFT ( thin film transistor) Buňka je tvořena kapalnými krystaly, tranzistorem MOS, systémem elektrod, luminoforem a polarizačními filtry. Princip: krystaly stáčí rovinu polarizace světla a tak ovlivňují jeho průchod buňkou.

TFT technologie obrazovek je dnes nes nejlepší ve všech směrech (cena, kvalita obrazu, rychlost odezvy na změnu scény), jedinou nevýhodou je menší pozorovací úhel. PDP (Plasma Display Panel) je dnes nejdražší technologií zobrazení a její budoucnost je zejména velkoplošné zobrazení. Vedlejší obrázek ilustruje řádkový rozklad obrazu

MODERNÍ SNÍMACÍ SYSTÉM CCD Charge Coupled Devices = nábojově vázané struktury Princip fungování CCD senzoru: Fotony, které vniknou do polovodiče předáním své energie vytvoří dvojici volných nosičů náboje elektron-díra. Možství fotonů a množství volných nábojů je tedy přímo úměrné. Jednotlivé buňky CCD prvku zachycují světlo a mění energii dopadajících fotonů na elektrický náboj. Nejsou tedy samy o sobě schopny nijak "měřit" barvu dopadajícího světla, tedy jeho vlnovou délku. "Vnímají" jen světlo a stín. Jeden obrazový bod je tvořen trojicí buněk a filtrů barev a celý obraz vznikne přečtením velikosti náboje z několika miliónů buněk.

Princip snímání obrazu snímači CCD Přes optické filtry je řízen dopad světla na příslušnou buňku a tím se dosáhne tří základních elektrických signálů odpovídajících R,G,B. světelný paprsek Buňky jsou integrovány na jednom polovodičovém čipu. potenciálová past (jáma) Informace o inzenzitě světla je snímána posouváním náboje ven z čipu po řádcích pomocí systému elektrod ovládaných napětím různé velikosti. shromážděný náboj číslicové podoby a ukládán do paměti. Přečtený náboj je dále zpracován převodníkem A/D do

Budoucnost CCD a CMOS Špičkové kamerové systémy používají tři snímací čipy, každý pro jednu barvu. Světlo je za optikou hranolem nebo zrcadly a barevnými filtry rozloženo na tři části. Dosahuje se tak vyšší kvality snímání. CCD čip Obrázek ilustruje, že při použití jen jednoho čipu obsahuje plocha pro sejmutí jedné barvy mnoho slepých míst. CMOS čip Snímací čip fungující na stejném principu jako CCD s tím rozdílem, že neodvádí elektrický náboj přes jednu sběrnici, ale z každé snímací buňky zvlášť. Zatím má horší vlastnosti, např. malou citlivost. Technologie se v současnosti zdokolnaluje a předpokládá se, že během několika let by měla předčít ve všech vlastnostech dnes běžné CCD.