- •Курс лекций по дисциплине «Телевидение»
- •Литература
- •1. Введение 1.1. Термины и определения
- •1.2. История телевидения
- •-К. Ф. Браун: создание катодной трубки с отклонением луча зеркалом 1895 -К. Перский
- •-1931 С.И. Катаевым изобретена передающая трубка с накоплением зарядов, реализована Зворыкиным («Иконоскоп») 1932
- •1.3 Основные энергетические и световые светотехнические величины
- •Связь энергетических и светотехнических (световых) величин
- •Угловая плотность светового потока (силой света)
- •С учётом приведенного ранее соотношения
- •для точечного источника излучения (закон обратных квадратов):
- •1.1.2. Преобразование трехмерного пространственное распределение лучистого потока объекта в двумерное оптическое изображение
- •F-число:
- •Основы колориметрии
- •Цветовой куб RGB
- •Цветовое
- •Линия цветностей излучения
Курс лекций по дисциплине «Телевидение»
Литература
1.Смирнов А.В. Основы телевидения и видеотехники. М.: Горячая Линия – Телеком, 2018 358 с.
2.Телевидение. Учебник для ВУЗов под ред. В.Е. Джаконии. 4-е изд. М.: Горячая линия-Телеком. – 2007.
3.Дворкович В.П., Дворкович, А. В. Цифровые видеоинформационные системы (теория и практика) М.: Техносфера, 2012 – 1007 с
4.Зубарев Ю.Б., Кривошеев М.И., Красносельский И.Н. Цифровое телевизионное вещание. Основы, методы, системы. – М.: НИИР, 2001. – 568с.
5.Г.В. Мамчев. Теория и практика наземного цифрового телевизионного вещания М.: Горячая Линия – Телеком, 2012 340 с.
6.Смирнов А.В., Пескин А.Е., Цифровое телевидение: от теории к практике. – М.: Горячая линия-Телеком, 2005. – 325с.
7.Локшин Б.А. Цифровое вещание: от студии к телезрителю. – М.: Компания САЙРУС СИСТЕМС, 2001. – 446 с.
8.Ян Ричардсон. Видеокодирование. H.264 и MPEG-4 – Стандарты нового поколения М.: Техносфера, 2005 – 368с.
9.Charles Poynton. Digital Video and HDTV Algorithms and Interfaces. - San Francisco, Morgan Kaufmann Publishers. – 2007
1. Введение 1.1. Термины и определения
Телевидение - область науки, техники и культуры, связанная с передачей на расстояние изображений подвижных объектов при помощи радиоэлектронных устройств
ГОСТ 21879-88 Телевидение вещательное. Термины и определения: Вещательное телевидение – Передача и получение на расстоянии изображений движущихся или неподвижных объектов электрическими средствами со звуковым сопровождением для массовой аудитории зрителей.
ГОСТ Р 52210-2004 Цифровое телевизионное вещание. Термины и определения:
Цифровое вещательное телевидение - вещательное телевидение, в котором используют технические средства для формирования, передачи и приема цифровых телевизионных сигналов.
Система цифрового вещательного телевидения - совокупность технических средств и соответствующих технических параметров и характеристик цифрового вещательного телевидения, определяющая способы формирования, передачи и приёма информации о телевизионном изображении, звуке и служебной информации.
1.2. История телевидения
-Уиллоуби Смит: открытие фотоэффекта 1873 г. - П. Нипков: диск Нипкова (патент)1885
-А.Г. Столетов: первый фотоэлемент, исследование фотоэффекта (1888–1890)
Внешний (а) и внутрений (б) фотоэффект
-Дж. Керри – теоретически предложена система передача изображений с матрицей фотоэлементов, ламп накаливания соединительными проводами 188x
-К. Ф. Браун: создание катодной трубки с отклонением луча зеркалом 1895 -К. Перский ввел термин «телевидение» 1900 г.
-Б. Розинг: патент «Способ электрической передачи изображений на расстояние» 1907, создание электронно-лучевой трубки с модулятором и магнитным отклонением луча, передача и прием телевизионного изображения простейших фигур 9 мая 1911.
-Первые практические реализации систем механического телевидения (независимо Великобритания, СССР, США) 1925, первая передача по радио 1926 -Начало опытных передач в СССР с разложением на 30 строк, 12,5 к/с
1931, звуковые передачи – 1934
-1931 С.И. Катаевым изобретена передающая трубка с накоплением зарядов, реализована Зворыкиным («Иконоскоп») 1932
-Первая система электронного телевидения Звоыкина (RCA, США) 1933
-Прямая трансляция Олимпийских Игр в Берлине (с задержкой 85 с) 1936
-Начало вещания в стандарте «высокой четкости» 625 строк в Москве 1948
-Разработка и начало вещания по стандарту цветного телевидеия NTSC (США) 1953
-Первый видеомагнитофон (Ampex, США) 1956
-Первый ИСЗ для телевизионного вещания («Telstar-I», США) 1963
-Начало цветного телевизионного вещания в СССР 1967
-Принятие первой рекомендации ССIR (ITU) по цифровому телевидению 1982
-Вещание в стандарте высокой четкости MUSE, Япония 1125 строк (1080 активных) 1989 г.
-Первый стандарт компрессии видео и звука с потерями, пригодный для телевизионного вещания (MPEG-1) 1993
-Начало коммерческого цифрового наземного телевизионного вещания, Великобритания, 1998
1.3 Основные энергетические и световые светотехнические величины
Распределение энергии в пространстве
W W x, y, z,t, Вт с
Мощность лучистой энергии, мощность излучения, лучистый поток или поток излучения
ФЭ dWdtЭ Вт
Для случая сложного излучения:
Для линейчатого спектра
ФЭ ФЭ ( i )
0
ФЭ( i) - лучистые потоки спектральных составляющих
Для сплошного спектра
ФЭ fЭ d
0
fЭ - спектральная интенсивность (плотность) лучистого потока
fЭ |
dФЭ |
Вт нм |
|
d |
|||
|
|
Связь энергетических и светотехнических (световых) величин
световой поток
ФС KM fЭ ( ) d лм
|
0 |
|
- относительная видность |
|
Км - максимальное |
|
значение видности - |
|
отношение светового |
|
потока к лучистому потоку |
|
в максимуме графика |
|
относительной видности |
|
( = 555 нм). |
Относительная спектральная |
Км = 683 лм/Вт. |
|
|
чувствительность зрения - кривая |
|
видности |
|
Угловая плотность светового потока (силой света)
I ddФ кд лм
стер
dФ - световой поток, распространяющийся в данном направлении; d - элементарный телесный угол, содержащий это направление
под яркостью понимается отношение силы света элемента поверхности в выбранном направлении к площади проекции элемента на плоскость, перпендикулярную этому направлению
|
dI |
|
2 |
|
L |
|
|
кд м |
|
dA |
||||
|
|
|
|
|
dA - площадь проекции элемента
поверхности на плоскость, перпендикулярную 
направлению наблюдения
dA dA cos
- угол между нормалью к элементу излучателя и выбранным направлением
С учётом приведенного ранее соотношения
L dI dA cos
Определение яркости через световой поток
L д2Ф д дA cos
Уровень облучения поверхности, на которую падает поток, распределение потока по поверхности, или освещенность
E dФ
dA лк
dФ - световой поток, падающий на элемент поверхности dA
