- •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
для точечного источника излучения (закон обратных квадратов):
EI cos
r2
- угол между направлением падающего излучения и нормалью к поверхности A; r - расстояние от источника излучения до облучаемой поверхности
Типичные значения освещенностей
1.1.2. Преобразование трехмерного пространственное распределение лучистого потока объекта в двумерное оптическое изображение
Степень геометрического преобразования - масштаб изображения
M |
h |
|
b |
|
a |
|
H |
об |
B |
A |
|||
|
|
|
об |
|
|
|
Освещенность оптического изображения
..
E О2
E0 об об 2
4 1 M
где об - коэффициент отражения объекта; об - коэффициент пропускания оптической системы
ÖDoc
f
Ö- относительное отверстие оптической системы (Dос -
диаметр входного зрачка оптической системы, f’ - фокусное расстояние оптической системы); Eоб - освещенность объекта.
F-число:
F 1..
O
Глубина резко изображаемого пространства
P R2 |
R1 |
|
|
|
||
где R1 |
- передняя граница резко изображаемого пространства, R2 - |
|||||
задняя граница резко изображаемого пространства |
||||||
R1 |
|
|
Rf 2 |
R2 |
Rf 2 |
|
|
f 2 F R f z |
f 2 F R f z |
||||
|
|
|
||||
где z - допустимый размер пятна рассеяния в плоскости изображения, м, R – расстояние от передней главной плоскости до сфокусированного объекта
Основы колориметрии
Законы Грассмана
1.Глаз может регистрировать лишь три вида различий (вариаций) цвета (выражаемых, например, различием цветового тона, яркости и насыщенности
2.Если в смеси трёх цветовых стимулов один из них непрерывно изменяется, цвет смеси также изменяется непрерывно
3.Смешение стимулов одного и того же цвета даёт идентичные по цвету результаты независимо от спектрального состава излучений, порождающих эти стимулы
Основное колориметрическое уравнение
F r R g G b B
Rмакс=700 нм |
Gмакс=546,1 нм |
Bмакс=435,8 нм |
Цветовой куб RGB
Функции сложения цветов при тест-стимуле постоянной
энергетической яркости
Схема проведения эксперимента
Цветовое |
Основное |
пространство МКО |
колориметрическое |
|
уравнение в системе МКО |
F x X y Y z Z
x |
|
|
x |
|
x |
||||||||
x y z |
|
m |
|
|
|
||||||||
y |
|
y |
|
|
|
|
|
|
y |
||||
x y z |
|
|
|
m |
|
||||||||
z |
z |
|
|
|
|
|
z |
||||||
x y z |
|
|
m |
|
|||||||||
F=mФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Ф - цветность излучения
Ф xX yY zZ
где x y z 1
Цветовой
график
МКО
Линия цветностей излучения |
Эллипсы Мак Адама |
абсолютно черного тела при |
|
различных значениях цветовой |
|
температуры |
|
