Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

практика / 00_практика_тв_новая

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.05.2026
Размер:
744.52 Кб
Скачать

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Московский технический университет связи и информатики

___________________________________________________________________

Факультет

«Радио и телевидение»

Кафедра

«Телевидение и звуковое вещание им. И.С. Катаева»

Расчётно-графическая работа по дисциплине «Телевидение»

Выполнил

 

 

Студент группы БРВ2201

_________________________

Велит А.И.

Проверил

 

 

К.т.н., доцент

_________________________

Власюк И.В.

Москва 2025

ЗАДАНИЕ 1

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вариант по номеру студенческого билета: №39.

fЭ 1 W

– величина максимума спектрального распределения

nm

для каждого из источников.

 

 

λ1 630

nm

– первая точка длины волны импульсного источника

 

 

излучения;

λ2 640

nm

– вторая точка длины волны импульсного источника

 

 

излучения.

f

(λ) ‖if λ≤380 nm λ≥780 nm ||

– описание спектрального

 

0 fЭ

||

распределения для

 

||

непрерывного источника

 

else if 380 nm<λ<780 nm||

излучения;

 

f

 

||

 

Э

||

 

 

 

 

f

(λ) ‖if λ≤λ1 λ≥λ2

 

||

 

 

 

 

||

 

 

 

 

||

 

0 fЭ

 

 

 

 

else if λ

 

<λ<λ

||

 

fЭ

1

 

2||

 

 

 

 

|

 

 

 

 

||

– описание спектрального распределения для импульсного источника излучения;

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

420

460

500

540

580

620

660

700

740

780

 

 

 

 

 

 

Λ (nm)

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – График относительной видности

 

2. РЕШЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fλэ

W

00..67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nm

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fλэ

W

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nm

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

380

420

460

500

540

580

620

660

700

740

780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λэ (nm)

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Графики спектральных распределений лучистого

потока для непрерывного и импульсного источников

 

Для возможности решения задачи численными методами необходимо

сперва

аппроксимировать

функцию

относительной

видимости

(рисунок 1.1). Аппроксимация производилась бикубическим сплайном.

График полученной функции представлен ниже, на рисунке 2.2.

 

 

S cspline(Λ,v)

V(x) interp(S,Λ,v,x)

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V λэ

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

380

420

460

500

540

580

620

 

660

700

740

780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λэ (nm)

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Аппроксимированный график функции относительной

 

 

 

 

 

 

видимости

 

 

 

 

 

 

2.1. Расчёт светового потока для двух источников

KM 683 lm

– максимальное значение видности.

W

 

Формула для расчёта светового потока ΦC в видимом диапазоне длин волн:

780 nm

ΦC KM fЭ(λ) V(λ)dλ (2.1.1)

380 nm

Тогда значения для светового потока непрерывного и импульсного источников излучения равны:

 

780 nm

 

Φ1C

– для непрерывного

KM fЭ V(λ)dλ=72984.068 lm

 

380 nm

источника;

 

λ2

 

Φ2C

– для импульсного

KM fЭ V(λ)dλ=1487.478 lm

 

λ1

источника.

2.2. Расчёт лучистого потока для двух источников

Формула для расчёта лучистого потока ΦЭ в общем виде:

 

780 nm

 

Φ

f

Э

(λ)

(2.2.1)

Э

 

 

380 nm

Тогда значения для лучистого потока непрерывного и импульсного источников излучения равны:

 

 

780 nm

 

Φ

f

(λ)dλ=400 W

– для непрерывного источника;

 

 

 

 

 

380 nm

 

 

 

λ2

 

 

 

Φ

f

(λ)dλ=10 W

– для импульсного источника.

 

 

 

λ1

ЗАДАНИЕ 3

1.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вариант по номеру студенческого билета: №39.

n 25 Hz

– частота кадров;

z 819

– число строк в кадре;

x0 0.55

– положение центра радиального изображения;

R1 0.125

– внутренний радиус кольца;

R2 0.2

– внешний радиус кольца;

Lmax 1

– максимальное значение яркости;

Lmin 0

– минимальное значение яркости;

L1 0.6

– первое значение яркости;

L2 0.4

– второе значение яркости;

L3 0.1

– третье значение яркости;

L4 1.0

– четвёртое значение яркости;

L5 0.7

– пятое значение яркости;

d 0.0133 h

– высота шахматной клетки;

Рисунок 1.1 – Формат импульса ТВ сигнала вдоль строки

Рисунок 1.2 – Исходное анализируемое изображение

Рисунок 1.3 – Соотношение параметров импульса сигнала вдоль строки по ГОСТ

2.РЕШЕНИЕ

2.1.Расчёт частотно-временных характеристик строк и полей По строке:

fC z n=20.475 kHz

 

– частота строк;

TX 1 =48.84 μs

 

– длительность одной строки;

 

fC

 

 

 

Tпр.X 0.812 TX=39.658 μs

– длительность прямого хода;

τгас.X 0.188 TX=9.182 μs

– длительность гасящего импульса;

τсинхр.X 0.073 TX=3.565 μs

– длительность синхронизирующего

 

 

 

 

импульса;

τинт.X 0.023 TX=1.123 μs

– длительность интервала между

 

 

 

 

фронтами гасящего и

 

 

 

 

синхронизирующего импульсов.

По полю:

 

 

 

TY 20 ms

 

– длительность поля;

Tпр.Y 0.92 TY=18.4 ms

– длительность прямого хода;

τгас.Y 0.08 TY=1.6 ms

 

– длительность гасящего импульса;

Спектр:

 

 

 

p 0.8

 

– коэффициент поправки на восприятие;

α

τгас.X

=0.188

– относительная длительность гасящего

TX

 

 

импульса строк;

β

τгас.Y

=0.08

– относительная длительность гасящего

TY

 

 

импульса полей;

k

4

 

– формат кадра;

 

3

 

 

 

fВ p k z2 n

 

1-β

=10.133 MHz

– верхняя граничная частота

2

 

1-α

 

спектра видео сигнала.

2.2. Расчёт номеров строк на разных уровнях высоты

za floor(z (1-β))=753 – число активных строк в изображении;

z066 ceil 0.66 za =497 – номер строки по уровню высоты 0.66;

z02 ceil 0.2 za =151 – номер строки по уровню высоты 0.2.

2.3. Расчёт частоты первой гармоники импульсного сигнала

h za=753

 

 

– высота видимого изображения;

 

3 h

 

– ширина видимого изображения;

b ceil

=565

 

4

 

 

 

d floor(0.0133 h)=10 – размер одной шахматной клетки;

fд

1

b

=712.338 kHz – частота первой гармоники импульсного

2

Tпр.X

d

 

сигнала.

2.4. Расчёт частоты дискретизации

Частота дискретизации должна удовлетворять следующим условиям:

fd≥2 fB fd q fC fd k fC625 fd m fC525

2 fВ=20.266 MHz – две верхней граничной частоты спектра;

fC525

 

60 Hz

525=15.75 kHz

– частота строк стандарта NTSC;

 

 

2

 

 

fC625

n 625=15.625 kHz

– частота строк стандарта PAL;

Для расчёта k и m сперва необходимо найти их соотношения с n:

k

fC625

=0.763

– для k;

m

fC525

=0.769

– для m.

fC

fC

 

 

 

 

 

 

Тогда можно переписать условие выше в следующем виде, отбросив первое условие, так оно не так важно:

q k q m q

Далее необходимо подобрать такой множитель n, что все коэффициенты перед частотами стали целыми числами.

Для того необходимо брать остаток от деления на единицу до тех пор, пока не получатся целые коэффициенты перед частотами. Сначала производится расчёт «без точности», то есть до первого совпадения.

fd q←1

 

|

 

 

|

fd←q fC

 

|

‖while mod fd÷fC625,1 0 mod fd÷fC525

,1 0 0||

 

||

q←q+1

 

||

fd←q fC

 

||

 

– коэффициент кратности;

|

returnfd

|

fd=25.594 MHz

– частота дискретизации сигнала;

Проверка на кратность:

 

fd÷fC625=1638

– для стандарта PAL;

 

fd÷fC525=1625

– для стандарта NTSC.

 

fd÷fC=1250

– для частоты строк.

 

2.3. Расчёт уровней амплитуды и временных точек сигнала для изображения по 0.66h

Амплитудные характерные точки:

vpp 1 V

– размах сигнала;

Ic -0.3 vpp=-0.3 V

– номинальный уровень синхроимпульсов;

Is 0 V

– уровень гашения;

A vpp+Ic=0.7 V

– амплитуда сигнала по уровню гашения;

Ib 0.05 A=0.035 V

– уровень чёрного;

Iw A=0.7 V

– уровень белого;

Ig

Iw+Ib

+Ib=0.403 V

– уровень 50% серого.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Временные характерные точки:

 

t0 0 μs

 

 

 

– начало сигнала;

t1 t0

синхр.X=3.57 μs

 

 

– конец синхроимпульса;

t2 τгас.Xинт.X=8.06 μs

 

 

– конец гасящего импульса;

t3 t2

+ x0-R2 Tпр.X=21.94

μs

– начало чёрного участка кольца;

t4 t2

+ x0-R1 Tпр.X=24.91

μs

– начало белого участка кольца;

t5 t2

+ x0+R1 Tпр.X=34.83

μs

– начало чёрного участка кольца;

t6

t2

+ x0+R2 Tпр.X=37.8 μs

– конец чёрного участка кольца;

t7

t2

+0.8 Tпр.X=39.79 μs

 

 

– начало серого участка изображения;

t8

t2

+Tпр.X=47.72 μs

 

 

– конец прямого хода строки;

t9

t8

инт.X=48.84 μs

 

 

– конец строки.

Ниже представлены две версии получившегося графика строчного импульса: с нанесёнными маркерами и без них. Маркерами отмечены ключевые точки по оси времени и уровни сигнала.

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

(V)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

 

-0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t (μs)

Рисунок 2.3.1 – График получившегося импульса строки без маркеров

Соседние файлы в папке практика