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



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

Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová

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

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

Úkoly pro úpravu textu

Počítačová gramotnost II. Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace

Monitory a grafické adaptéry

Televize, TV norma, TV signál, teletext, TV sdělovací řetězec

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery

Grafické adaptéry a monitory

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

Grafické adaptéry a monitory

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

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

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu.

Řádkové snímače CCD. zapsané v předmětu: Videometrie a bezdotykové měření, ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

Grafické adaptéry a monitory

Připomenutí - analogově řízené monitory

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU. TV, kabelové modemy

ZPRACOVÁNÍ OBRAZU přednáška 4

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

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

Grafické adaptéry a monitory

Grafické adaptéry a monitory

Grafické adaptéry a monitory

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

ipomenutí - analogov ízené monitory

Digitální magnetický záznam obrazového signálu

monitor a grafická karta

J = S A.T 2. exp(-eφ / kt)

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

Komprese dat Obsah. Komprese videa. Radim Farana. Podklady pro výuku. Komprese videa a zvuku. Komprese MPEG. Komprese MP3.

Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA. povinná zkouška pro obor: L/01 Mechanik elektrotechnik. školní rok 2018/2019

Maska pak působí o něco hrubším dojmem

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

Popis výukového materiálu

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Vysoce výkonné ploché LCD monitory

MONITOR. Helena Kunertová

Ukládání videa. Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese. Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Grafické adaptéry a monitory

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

SHC-735. představte si Dokonalý obraz kdykoliv, kdekoliv SAMSUNG TECHWIN

HISTORIE MONITORŮ. Vendula Burgrová 3iv1 2011/2012

, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa

Televizní obrazovky a zobrazovače

Televizní obrazovky a zobrazovače

Princip pořízení obrazu P1

FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKA INTEGRAČNÍHO A DERIVAČNÍHO ČLENU RC

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Počítačová grafika a vizualizace I

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV )

Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2

Datasheet VIDITECH 2500CV / 3000CV VIDITECH 2500CV/E / 3000CV/E

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Ing. Jan Buriánek. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Jan Buriánek, 2010

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

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

Charakteristiky videomateriálu. Digitalizace Barevné schéma Barevná hloubka Rozlišení Framerate Streamování

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner

Grafické adaptéry a monitory

Projektová dokumentace ANUI

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

Lekce 8 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Zobrazovací jednotky a monitory

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

VIDEOTECHNIKA. Přednášky. Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY

Optika v počítačovém vidění MPOV

Fyzická bezpečnost. Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz

Strojové vidění (machine vision)

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

Technologie QosmioEngine: Dokonalý obraz

Televizní snímací součástky vakuové a polovodičové

íta ové sít baseband narrowband broadband

Problémové okruhy ke zkoušce A3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření ls 2014 Optické záření- základní vlastnosti optického záření a veličiny a

Techniky mikroskopie povrchů

Základy televizní techniky (BZTV) Vypracované otázky ke zkoušce

Vakuové součástky. Hlavní dva typy vakuových součástek jsou

RENTGENKY ČASU. Vojtěch U l l m a n n f y z i k OD KATODOVÉ TRUBICE PO URYCHLOVAČE

stavební návod: VIDEODEKODÉR SVC 96

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Program. Zobrazovací jednotky

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

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Reprezentace bodu, zobrazení

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

Řídící karta PCI v. 2.2 LED Panely , revize 1.0

Zpracování obrazu a fotonika 2006

Detektory kovů řady Vistus

HG-C - Laserový senzor pro měření na krátké vzdálenost

Proč elektronový mikroskop?

AS-Interface. AS-Interface. = Jednoduché systémové řešení

1 Elektronika pro zpracování optického signálu

Teprve půlka přednášek?! já nechci

Indukční snímač otáček Ri360P0-QR24M0-ELU4X2-H1151/S97

SNÍMAČE OPTICKÉ, ULTRAZVUKOVÉ A RÁDIOVÉ

Transkript:

Videosignál A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer 1

Základ CCTV Základ - CCTV (uzavřený televizní okruh) Řetězec - snímač obrazu (kamera) zobrazovací jednotka (CRT monitor) postupné čtení plošného obrazu po jednotlivých řádcích shodná tvorba obrazu na výstupu První vývoj TV pro hromadné použití před 2.sv. válkou snímač obrazu zobrazovací zařízení snímač obrazu obrazovka pohyb snímací stopy (el. svazek) pohyb zobrazovací stopy (el. svazek) Formát obrazu 4:3 2

Zobrazovací jednotka Historické podmínění vzniku standardu videosignálu Monochromatická černobílá CRT zobrazovač s vakuovou zobrazovací elektronkou, obrazovka, katoda, řízení proudu katody, elektronový svazek, urychlení elektrostatickým polem vysoké napětí na anodě 10 kv, černobílá, (25 kv barevná) obrazovka, vychylování elektronového svazku ve dvou osách elektromagnetickým polem - vychylovací cívky Dopad urychlených elektronů na luminofor generace světla (luminiscence) Návaznost na napájecí síť proto v Evropě vertikální půlsnímková frekvence f = 50 Hz, (v USA f = 60 Hz) vychylovací cívky katoda luminofor mřížka anoda 3

Vakuový obrazový snímač Jednoduchý vakuový obrazový snímač pro CCTV Vidikon (další Ortikon, Plumbikon, Superikonoskop) Fotovodivá vrstva na opticky transparentní anodě (tenká vrstva kovu na vnitřní straně skleněného pouzdra vidikonu) Element fotocitlivé plochy- jako kapacitorc elem s paralelně zapojeným s proměnným vybíjecím prvkem R elem C elem katoda vychylovací cívky fotocitlivá vrstva optické záření R elem elektronový svazek mřížka anoda R a + 300 V videosignál 4

Snímání s prokládaným řádkováním Snaha minimalizovat nároky na šířku pásma přenosového kanálu přenesení za periodu sítě (20 ms) pouze jeden půlsnímek. Prokládané řádkování, lichý půlsnímek, sudý půlsnímek Složení dvou po sobě následujících půlsnímků proložených (Interlaced) půlsnímků dohromady tvoří kompletní snímek přenesený za 40 ms Potřeba synchronizovat obrazový snímač a obrazovku. HesloInterlacedscanning Řešení prokládání v obrazovém senzoru - přeskakování řádků, ( součet řádků,..) lichý půlsnímek sudý půlsnímek kompletní (proložený) snímek Problém prokládaného. řádkování snímání objektu v pohybu - např. ve směru řádků 5

Neprokládané řádkování Progressive scanning Progressivescanning prosté čtení řádků bez prokládání použití v digitálních kamerách pro počítačové vidění, Např. nastavení camcorderu -heslo 1080P P značí progressive scan 1080I I značí interlaced scan progressive scan 6

Aktivní a zpětný běh paprsku Zobrazování aktivní běh paprsku zobrazování 52 us malé napětí tmavá, vyšší napětí světlá nejnižší napětí úroveňčerné pozitivní videosignál Rychlý zpětný běh (zatemněného) paprsku aktivní a zpětný běh paprsku Aby paprsek při zpětném běhu nekreslil ani působením šumů, rušení, která se dostanou do signálu při (historicky při analogovém) přenosu televizního signálu) nastavenízatemňovacíúrovně videosignálu ( černější než černá ) 7

Monochromatický videosignál CCIR, synchronizace Impuls řádkový synchronizační impuls, perioda řádků 64us, Frekvence řádků (řádkový kmitočet) - f H = 15 625 Hz Aktivní část videosignálu v řádku 52 us, řádkový zatemňovací impuls 12 us v něm řádkový synchronizační impuls 4,5 us aktivní fotoelementy VCCD 1 snímací fotoelementy VCCD N L576 tř.623 (do 1/2) L575 tř. 309 zakryté elementy HCCD L4 tř. 337 L3 tř. 24 L2 tř. 336 L1 tř. 23 (od1/2) H blk 1 V H sync 1/ f pixel 1 2 3 N-1 N 0,35 V 4,5us 12 us 52 us altivní videosignál z fotoelementů 64 us (f H = 15 625 Hz) 0,3 V kompozitní videosignál - v jednom TV řádku 8

Videosignál, synchronizace Perioda řádků 64us, kompletní počet řádků 625 (2x 312,5) Půlsnímek celkem 312,5 řádků, z toho aktivních 287,5, ostatní snímkové zatemnění Celý snímek x 2 x287,5 = 575, prakticky z hlediska geometrie 2x 288 =576 řádků Pro čtvercový rastr by senzor měl mít (576 /3) x4 = 768 pixelů aktivní fotoelementy VCCD 1 snímací fotoelementy VCCD N L576 tř.623 (do 1/2) L575 tř. 309 zakryté elementy HCCD L4 tř. 337 L3 tř. 24 L2 tř. 336 L1 tř. 23 (od1/2) H blk 1 V H sync 1/ f pixel 1 2 3 N-1 N 0,35 V 4,5us 12 us 52 us altivní videosignál z fotoelementů 64 us (f H = 15 625 Hz) 0,3 V kompozitní videosignál - v jednom TV řádku 9

Rozlišení Celý snímek z hlediska geometrie 2x 288 =576 řádků Pro čtvercový rastr by senzor měl mít (576 /3) x4 = 768 pixelů v řádku Frekvence čtení pixelů by byla f pix = 768 /52 us = 768 /52.10-6 = 14,77 MHz Pokud bude senzor mít 520 pixelů bude f pix = 10 MHz Pozn. Analogické výpočty při digitalizaci videosignálu Jaká je vzorkovací frekvence pro získání 720 vzorků na řádek f vzork = 720 /52 us = 720 /52.10-6 = 13,85 MHz Získaný obraz nebude mít čtvercový rastr aktivní fotoelementy VCCD 1 snímací fotoelementy VCCD N L576 tř.623 (do 1/2) L575 tř. 309 zakryté elementy HCCD L4 tř. 337 L3 tř. 24 L2 tř. 336 L1 tř. 23 (od1/2) H blk 1 V H sync 4,5us 12 us 1/ f pixel 1 2 3 N-1 N 52 us altivní videosignál z fotoelementů 64 us (f H = 15 625 Hz) 0,3 V 0,35 V kompozitní videosignál - v jednom TV řádku 10

Snímková synchronizace Půlsnímkové synchronizační impulsy - již není možno kódovat úrovní, jako řádkové sync. impulsy, Proto půlsnímkové synchronizační impulsy - definovány změnou střídy dle dalšího obrázku 11

Videosignál standard CCIR Ideové znázornění videosignálu černo bílých kamer dle standardu CCIR Pozn. V obrázku je zakreslen též signál měřicích řádek. Toto kamery neposkytují. Autorem obrázku je Ing. Viktor Pohořelý, s inspirací knihou Český Televizní technika (tam je však videsignál negativní) 12