TV Generátor. návod ke cvičení z předmětu Multimediální technika a televize (X37MTT) 13. listopadu 2007



Podobné dokumenty
OBRAZOVÉ MÓDY V AMATÉRSKÉM RÁDIU

Tvarovací obvody. Vlastnosti RC článků v obvodu harmonického a impulsního buzení. 1) RC článek v obvodu harmonického buzení

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

Aktivní filtry. 1. Zadání: A. Na realizovaných invertujících filtrech 1.řádu s OZ: a) Dolní propust b) Horní propust c) Pásmová propust

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Schéma sériového RLC obvodu, převzato z [3].

15 s. Analytická geometrie lineárních útvarů

1. Vypočtěte stejnosměrnou složku a amplitudu 1. harmonické unipolárního NRZ signálu na obrázku.

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

KIS A JEJICH BEZPEČNOST I SDĚLOVACÍ SOUSTAVA DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC..

Energetický regulační

A U = =1 = =0

tvarovací obvody obvody pro úpravu časového průběhu signálů Derivační obvody Derivační obvod RC i = C * uc/ i = C * (u-ur) / ur(t) = ir = CR [

Pro vš echny body platí U CC = ± 15 V (pokud není uvedeno jinak). Ke kaž dému bodu nakreslete jednoduché schéma zapojení.

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Test

Parkovací automat. Identifikace systému. Popis objektu

SMĚŠOVAČ 104-4R

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu.

PROGRAMOVÁNÍ SVĚTELNÝCH OZDOB

Fyzikální praktikum 3 - úloha 7

SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY

Napájecí soustava automobilu. 2) Odsimulujte a diskutujte stavy které mohou v napájecí soustavě vzniknout.

Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

Sériově a paralelně řazené rezistory. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

VOLBA TYPU REGULÁTORU PRO BĚŽNÉ REGULAČNÍ SMYČKY

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

9. A/Č převodník s postupnou aproximací. Použití logického analyzátoru

Úloha 1 - THEVENINŮV PRINCIP

Systém zvukové signalizace a spouštění motoru na základě stavu světla

Abstrakt. Následující text obsahuje detailní popis algoritmu Minimax, který se používá při realizaci rozhodování

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

1 Typografie. 1.1 Rozpal verzálek. Typografie je organizace písma v ploše.

12/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) = m. 14/40 Harmonické vlnění o frekvenci 500 Hz a amplitudě výchylky 0,25 mm

Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE. Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Digitální magnetický záznam obrazového signálu

2.3. POLARIZACE VLN, POLARIZAČNÍ KOEFICIENTY A POMĚR E/B

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

I Mechanika a molekulová fyzika

Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor kontroly a ochrany spotřebitele Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, Brno

Funkční bloky rádiových systémů

Optika. VIII - Seminář

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos

Paradigmata kinematického řízení a ovládání otevřených kinematických řetězců.

Posuzování hluku v pracovním prostředí podle ČSN EN ISO 9612

Elektronické zpracování signálu

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

Obsah. 4.1 Astabilní klopný obvod(555) Astabilní klopný obvod(diskrétní)... 7

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Pracovní třídy zesilovačů

VYHLÁŠKA o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech Vymezení pojmů

8. VIDEO OUT (VÝSTUP VIDEO) 9. Ovládací tlačítka 10. Indikátor NAPÁJENÍ 11. Indikátor PAL 12. Přepínač kanálů 13. VIDEO IN (VSTUP)

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

českém Úvod Obsah balení LC USB adaptér Sweex pro bezdrátovou síť LAN

Rozhlas televize aktuální situace v ČR. Ing. Jaroslava Nováková, ČTÚ

Pingpongový míček. Petr Školník, Michal Menkina. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Návod na použití SV101Q

DUM 11 téma: Nástroje pro transformaci obrázku

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

1 Statické zkoušky. 1.1 Zkouška tahem L L. R = e [MPa] S S

Obchodní řetězec Dokumentace k návrhu databázového systému

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011. reg Ing. Václav Rada, CSc.

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_353

Technický plán přechodu

Historie výpočetní techniky Vývoj počítačů 4. generace. 4. generace mikroprocesor

6. Střídavý proud Sinusových průběh

Použití: Sled fází Přístroj indikuje sled fází a dále chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí).

{ } Kombinace II. Předpoklady: =. Vypiš všechny dvoučlenné kombinace sestavené z těchto pěti prvků. Urči počet kombinací pomocí vzorce.

Hlavní město Praha Mariánské nám.2/2, Praha 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

BAREVNÉ PALETY A MONOCHROMATICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Fyzikální praktikum 1

7. MĚŘENÍ NA PŘIJÍMAČI DVB T SIGNÁLU

Laboratorní práce č. 3: Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu

a) Slovní úlohy o směsích b) Slovní úlohy o pohybu c) Slovní úlohy o společné práci

Zdroje elektrosmogu a signály modulace

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze. Opatření děkana č. 10 /

Informace k novému vydání učebnice 2015 Manažerské účetnictví nástroje a metody (2. aktualizované a přepracované vydání) OBSAH 2015

My Mountain sada pro háčkování - návody pro uháčkování čepic

Řeší parametry kaskády (obvodu složeného ze sériově řazených bloků)

Špičková fotopast s FULL HD kamerou

Sekvenční logické obvody

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude:

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov. Tematický okruh. Ročník 1. Inessa Skleničková. Datum výroby 21.8.

SYMBOLOVÁ A DATOVÁ RYCHLOST DIGITÁLNÍCH SIGNÁLŮ V TELEVIZNÍ

Příloha č. 2-1: Technická specifikace - část 1 (Dodávka vybavení učebny předtiskové přípravy)

3. kapitola: Útlum, zesílení, zkreslení, korekce signálu (rozšířená osnova)

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).

3. Souřadnicové výpočty

L a b o r a t o r n í c v i č e n í z f y z i k y

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. 1 Zaměření a vyrovnání rovinné sítě

Dutý plastický trojúhelník by Gianelle

Doc. Ing. Michal Vik, Ph.D.: Kolorimetrie KME2

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3

Optický komplex brýlí a očí I. LF MU Brno Brýlová technika

Geometrické vektory. Martina Šimůnková. Katedra aplikované matematiky. 9. března 2008

Transkript:

TV Generátor návod ke cvičení z předmětu Multimediální technika a televize (X37MTT) 13. listopadu 27 Katedra Radioelektroniky ČVUT Fakulta elektrotechnická, Technická 2, 166 27 Praha, Česká Republika

X37MTT TV Generátor 1 1 Úvod Cílem experimentu je seznámit se základními signály, které tvoří úplný TV signál standardu PAL a měřením jejich parametrů. 2 Úkoly 1. Stanovte hlavní časové a úrovňové parametry (napětí) signálů, které tvoří úplný TV signál standardu PAL. Zejména dobu trvání impulsů, opakovací kmitočet, atd. 2. Změřte parametry synchronizačních impulsů řádkových, půlsnímkových a také zatemňovacích impulsů. 3. Změřte parametry a vysvětlete funkci udržovacích a vyrovnávacích pomocných impulsů. 4. Zobrazte signály R, G a B testovacího signálu barevných pruhů a změřte jejich parametry včetně vzájemné polohy. Dále pak stanovte parametry rozdílových signálů Y, R-Y a B-Y. Všimněte si skutečnosti, jak se mění jasový signál v jednotlivých pruzích testovacího signálu. 3 Teoretický rozbor 3.1 Trichromatické a rozdílové signály Televizní kamera snímá obraz v trichromatickém režimu v barevných kanálech R, G a B. Tyto signály mají pro SDTV potřebnou šířku pásma 3 6 = 18 MHz. Z popisu fyziologie vizuálního vnímání však vyplývá, že detaily obrazu jsou vnímány především černobíle a barevná část obrazu je vnímána s výrazně nižším rozlišením. Z tohoto důvodu se pro přenos a ukládání obrazu nepožívají signály R, G a B, ale tzv. rozdílové signály Y, R-Y a B-Y. Jasový signál Y popisuje černobílou část obrazu a vyžaduje plné přenosové pásmo 6 MHz. Zbývající dva chrominanční signály R-Y a B-Y popisují barvu a jsou přenášeny s výrazně redukovaným pásmem. Obrázek 1 dokumentuje v diagramu XYZ CIE volbu signálových os R-Y a B-Y jako složek tzv. vektoru chrominance, který modulem resp. fází reprezentuje sytost resp. tón barvy. Obě signálové osy se protínají v tzv. referenční bílé jako počátku této souřadné soustavy. Tím je zaručeno, že při přenosu černobílého obrazu jsou oba chrominanční signály nulové. Vzájemný přechod mezi soustavami R, G, B a Y, R-Y, B-Y je dán vztahy Y R-Y B-Y =.299.587.114.71.587.114.299.587.886 R G B (1)

X37MTT TV Generátor 2 y osa R-Y.8.6 5 52 B-Y Y 1.5 G e 1 λ[nm] Q osa B-Y R-Y Y I.4 1 C 1 R e 2.35 7.2 7.8 38 B e.2.4.6.8 x Obrázek 1: Volba os signálů R-Y a B-Y v diagramu CIE. a R G B = 1 1 1.59.194 1 1 Y R-Y B-Y. (2) Pokud tyto rozdílové chrominanční signály dosadíme do rovnice pro výpočet jasu Y +.299(R-Y) +.587(G-Y) +.114(B-Y) =.299R +.587G +.114B (3) vidíme, že se skutečně na přenosu jasu nepodílejí. Tím je teoreticky zaručen nulový přeslech mezi jasovým a chrominančním kanálem. 3.2 Soustavy NTSC a PAL Obrázek 2 přibližuje experimentální stanovení potřebné šířky pásma chrominančních signálů, kdy pro hodnoty pásma nad 1,3 až 1,6 MHz se již subjektivní kvalita obrazu významně nezvyšuje. Protože se pro přenos chrominanční informace používá stejný přenosový kanál jako pro původní černobílou televizi, byl použit pro sdílení kanálu kmitočtový multiplex, tak jak znázorňuje Obrázek 3. Do pásma původního jasového signálu byla vložena pomocná tzv. barvonosná vlna, která je kvadraturně modulována oběma chrominančními signály. Charakter spekter jak jasové, tak chrominanční složky dovoluje relativně dobré oddělení těchto signálů v přijímači s přijatelným dopadem na subjektivní kvalitu obrazu.

X37MTT TV Generátor 3 celkový počet pozorování 77 7 6 5 4 3 2 1 nepřijatelný obraz (horší než černobílý TV obraz) sotva přijatelný obraz.1.15.2.25.3.4.5 přijatelný obraz chyby sotva pozorovatelné.75 zcela přijatelný obraz šířka pásma rozdílových složek [MHz] 1 1.5 2 2.5 3 4 1 75 5 25 poměrný počet pozorování [%] Obrázek 2: Potřebné kmitočtové pásmo chrominančních signálů. jasová nosná 15625Hz 5Hz řádkový kmitočet snímkový kmitočet chrominanční nosná 4.43MHz f h 2f h 3f h 281f h 282f h 283f h 284f h 285f h 286f h f 283.5f h Obrázek 3: Sdílení pásma jasového a chrominančních signálů.

X37MTT TV Generátor 4 Gamma korekce Kamera U R U G U B Maticový obvod U Y 5MHz.49(U B U Y ) Zpožďovací vedení U Y směs a synchronizační f h2 Dolní Propust 1.3MHz.877(U R U Y ) Dolní Propust 1.3MHz Kvadraturní modulátor cos(ωt) Přepínač PAL sin(ωt) Sync. impuls barvy Generátor barvonosné cos(ωt + π) úplný barevný TV signál Obrázek 4: Blokové schéma kodéru PAL. Tyto původní přenosové principy byly realizovány v barevné TV soustavě NTSC, která se dodnes používá v USA. Při praktických testech byla zjištěna vysoká citlivost soustavy NTSC na fázové zkreslení při přenosu, které se vzhledem ke kvadraturní modulaci projevuje fázovou chybou vektoru chrominance a tím i změnou tónu barvy. Na toto zkreslení je vizuální systém člověka velmi citlivý. Proto následně vyvinutá soustava PAL, jejíž uspořádání znázorňuje Obrázek 4, zařadila do řetězce korekci fázové chyby. Ve dvou po sobě následujících řádcích se přenáší stejná chrominanční informace, ale s opačnou fází jedné modulační osy. Tento princip přibližuje Obrázek 5, kde fázor F =.877(U R U Y )+ j.49(u B U Y ). Fázová chyba je tak převedena na chybu přenosu modulu a tedy změnu sytosti barvy, která je mnohem méně rušivá. Vzhledem k využití kvadraturní modulace je třeba do TV signálu doplnit vzorek referenční barvonosné vlny ve formě krátkého radioimpulsu SIB (1 až 12 period), který je umístěn na zadní prodlevě zatemňovacího impulsu. Detaily jasového signálu se synchronizační směsí (úplný signál černobílé televize) resp. úplného barevného TV signálu je možno vidět na Obrázku 6 resp. 7.

X37MTT TV Generátor 5 Studio vyslaný signál rotace v přenosovém kanále Přijímač Přijatý signál F t F r F t F r řádek n řádek n + 1 ϕ ϕ β ϕ + β F r ϕ β ϕ β β součet řádku n a n + 1 F r F F r 2F = F r + F r chyba v sytosti F r F r F t F t Obrázek 5: Fázová korekce v soustavě PAL. 64 µs - doba 1 řádku zatemňovací úroveň bílý řádek obrazová modulace synchronizace 1 % 75 % 25 % 1 % 1.3 1.8 µs černý řádek.3.35 1 U [V] 4.5 4.9 µs 11.8 12.3 µs řádkový zatemňovací impuls řádkový synchronizační impuls Obrázek 6: Jasový signál s řádkovou synchronizační směsí.

X37MTT TV Generátor 6 synchronizační impuls barvy 1 %.5.75 1 jasový signál.82 černá.23 ±.33.3 ±.48.44 ±.44.52 ±.44.67 ±.48.75 ±.33 bílá chrominanční signál U sin(ωt + ϕ) 75 % 1 % Obrázek 7: Úplný barevný TV signál (barevné pruhy testovací signál). 4 Měření Základním měřícím zařízením v televizní technice je specializovaný TV generátor, který produkuje specifické televizních signály. Tyto signály slouží k ověřování funkčnosti jednotlivých bloků, nebo celého TV řetězce a dělíme je na obrazové, synchronizační a zatemňovací. Jejich průběh v časové oblasti a parametry ilustrují Obrázky 6 a 7. 4.1 Přístrojové vybavení 1. TV generátor HT. 2. TV generátor Tesla BM516. 3. Osciloskop. 4.2 Postup měření 1. Změřte základní parametry řádkových synchronizačních a zatemňovacích impulsů (opakovací kmitočet, délku a vzájemnou polohu). Použijte generátor HT (výstupy Sync a Blanking). Osciloskop synchronizujte na signál Hor. Blank. 2. Pro úplný signál černobílé televize změřte úroveň bílé, černé, zatemňovacích a synchronizačních impulsů. Použijte generátor Tesla a vyberte testovací signál černobílé pruhy. Osciloskop synchronizujte na signál H Sync. 3. U signálu barevných pruhů stanovte obdobné základní parametry signálů R, G, B a Y, R-Y, B-Y. Ověřte výpočtem zda je splněna rovnice (1).

X37MTT TV Generátor 7 Použijte generátor HT a vyberte 1. testovací signál barevných pruhů. Osciloskop synchronizujte na signál Hor. Blank. 4. Dále změřte parametry u signálu barevných pruhů SIB (amplitudu, délku a polohu impulsu) a celkový kompozitní signál PAL (doby trvání jednotlivých pruhů, amplitudu barvonosné). Použijte generátor Tesla a osciloskop synchronizujte na signál H Sync. 5. Stanovte základní parametry TV signálu typu vertikální pruhy nebo mříže. Změřte délku a opakovací kmitočet vertikálních příček mříže. Použijte generátor Tesla a osciloskop synchronizujte na signál H Sync. Reference [1] Vladimír Vít : Televizní technika : přenosové barevné soustavy. Vydání první, BEN, 1997, 719 s, ISBN 8-8656-4-X. [2] Vladimír Vít : Televizní technika. Vydání první, SNTL, 1979, 919 s.