A kép felbontása a televízióban

Azt ossza területén sík (kétdimenziós) képek (ábra. 2.4) és a második függőleges vonalak rizontalnymi-N-tára elemi cellák 6 és az oldalsó-tolvaj Schi hogy minden egyes sejtben, a CO-nevezett toruyu táguló elem vagy kép elem , a sugárzást csak integrált mennyiségnek tekintik.

A kép felbontása a televízióban

A kép átvitelét, amint az látható, úgy valósul meg, hogy a sugárzási energia térbeli áramát időbeli sorrendbe transzformáljuk. A szekvenciális átvitel folyamata - a bomlás minden elemére vonatkozó információt a kép szkennelésének vagy beolvasásának nevezik. A bomlás minden elemének egyetlen reprodukciójával kapott képet kádernek nevezik. Az elemek szekvenciális átvitelének sorrendje (sorrendje) a söpörés pályáját képezi. A sweep következtében létrejött képmező szerkezete raszter. A szkennelés pályájától függően lineáris, pont-, spirál- és egyéb rasztereket különböztetünk meg. Egy lineáris pásztázási útvonal esetében a raszter vonalak gyűjteménye. Téglalap alakú keret esetén a kép szélességének az A magasságához viszonyított arányát I / I keret formátumnak nevezik. -És. A képek átviteli sebességét jellemzõ fontos paraméter az egységnyi idõben továbbított (vagy reprodukált) n keretek száma.

A legvilágosabb és legsötétebb részek fényességének arányát a kép kontrasztjának nevezik.

A kép kontrasztjával reprodukálható

a fényesség gradázása. Egy színes kép esetében fontos paraméter a reprodukálható színképességi fokozatok száma is.

A televíziós képbontási paraméterek ésszerű választéka fontos szerepet játszik a konkrét problémák megoldására tervezett televíziós rendszer kialakításában. Elemezzük ezeket a paramétereket.

A bomlási elemek száma. A televíziós kép világosságának növelése érdekében növelni kell a bomlási elemek számát, de ez komplikációhoz és a televíziós rendszer költségének emelkedéséhez vezet. Ezért a TV-műsorszóró rendszer bomlási elemeinek kiválasztásakor feltételezzük, hogy nem haladhatja meg a Wm egy bizonyos maximális értékét, amelyen túl a látás korlátozott felbontási ereje miatt az egyértelműség növelése láthatatlan lenne.

A maximális számát a sötét és világos pixel, ami lehet játszani ezeket a zenei jelenlegi eszköz, amely egy keret N, amikor az expanziós elemek értéke N / 2. Annak érdekében, hogy megkülönböztessék a képpontok két szabadon álló, a megfigyelő látni őket szögben V,

nagyobb vagy egyenlő a szem y0 legkisebb felbontási szögével. Ha a szem maximális felbontását használja, akkor y = To. Ezen túlmenően legalább három elem szükséges a kép két szabadon álló pontjának TV képernyőjén történő lejátszáshoz; kettőt a pontok továbbítására *, és az egyik a köztük lévő rés átadására (2.5. ábra). Így a képernyőn két különböző pont között a lineáris távolságnak 26-nak kell lennie. Következésképpen az egyik vagy a sávban lévő egyeneset y / 2 szögben kell látni. Tehát a keretmagasságban vagy a lineáris szkennelés esetén a megfigyelő által látott kép bomlásának sorszáma egy a szögben lesz

Ez a körülmény kétértelmű, hiszen az I távolságban a képernyőtől a megfigyelőhöz képest változó az a szög eltérő értékeket vesz fel. Az A = A2 keretben szereplő elemek száma feltételezve, hogy y0 = 1,5 ', A = 4/3, a következő értékeket kapjuk a 2max-hoz és a következő függvényeként:

A kép felbontása a televízióban

A speciális televíziós rendszerekben a bomlás jelentősen eltérhet a jelzett értékektől. Amikor Thr-Buet valószínűleg több példány, mint a képátvitel légi vagy tér-nek oldalakat szükséges számú eleme a tágulási-zheniya jelentősen megnő, míg egy egyszerű azonosító rendszerek Obra-hívás például egyes betűket, elég N = 50- = -100.

A kép látszólagos tisztasága közvetlenül kapcsolódik a dekompozíció elemeinek számához, de ez a kapcsolat nem lineáris. A látszólagos tisztaság (10) növekedése arányos a terjeszkedés elemeinek számának relatív növekedésével:

A kép felbontása a televízióban

Például zmax = 1200 és / g = 4/3

de ezért csak bizonyos nyilvánvaló egyértelműség (például 0,9Cam) korlátozott, amelyen vizuálisan elegendő számú bomlási elem van meghatározva.

Az egységnyi idő alatt továbbított és reprodukált keretek száma. Az átvitt képkockák számára és a frame-ek reprodukált felvételének mennyisége egységnyi időre általában eltérő.

A másodpercenként továbbított keretek kívánt számát a kép időbeli megengedhető mintavételének állapotából határozzák meg. A mozgóképek továbbításakor ez a feltétel a szomszédos keretekben rögzített mozgási fázisok fúziójának biztosítására szolgál. A professzionális moziban 24 képkocka / másodperc megfelelőnek tekinthető, az amatőr moziban - 16. Kis képeket továbbítanak, egy képkocka több másodperc, perc vagy akár óra is továbbítható. A másodpercenkénti átvitt keretek számának csökkenése lehetővé teszi egy televíziós csatornán keresztül továbbított információ mennyiségének csökkentését, és következésképpen előnyös.

Az időegységre reprodukált képkockák számát vizuális megfigyeléssel határozzák meg azzal a feltétellel, hogy a kép nem villog.

A filmben a "továbbított" képkockák száma másodpercenként 24, a reprodukált számok pedig 48, mivel minden egyes film kétszer egymás után jelenik meg a néző számára. A mozi és a televízió képernyőjén lévő képek reprodukálásának feltételei azonban nem azonosak. A filmben a kép összes eleme egyszerre jelenik meg a képernyőre, miközben a filmkészlet lencsefedele (obturátor) megnyílik, vagyis a keret bemutatásának teljes időtartama alatt. A televízióban a kép reprodukciójának feltételei súlyosabbak, mivel minden egyes képelem egy időben sokkal rövidebb ideig jelenik meg, mint az időtartam

a keret továbbítása. Így a televíziós képernyő kritikus villogási frekvenciája nagyobb, mint egy film képernyő esetében, mivel meghatározza nemcsak a kép látszólagos fényerejét, hanem a képalkotó fényimpulzusok (1.2. Tehetetlenségmentes képernyő esetén az impulzusok impulzusszélessége magas, ezért a kritikus frekvencia magas. Az inerciális képernyő használata esetén a kép minden elemének villogási ideje nő a képernyő utóégése miatt, ami a / cr csökkenéséhez vezet. A televíziós képernyő esetében (30-100 g / m 2) elfogadható fényerősség és utóégés esetén

0,02 s / K p = 46-t-56 Hz.

Ha a televíziókészülék hálózati feszültséggel működik, a képsebesség szinkronban van a hálózati frekvenciával. Ezáltal a hálózat interferenciája kevésbé észrevehető, mivel a képen rögzített fény és sötét sávok formájában jelenik meg. Ha ez a feltétel nem felel meg elégtelen szűrésnek, a mozgó sávok kialakulásához vezet, ami még nagyobb figyelmet kelt.

A keret formátuma a műsorszóró televízióban megegyezik a szabványos filmkeret formátumával, ami megkönnyíti a filmek televíziós átvitelét.

A fényerő gradációinak száma. A féltónusú képek átvitele során a szemcsék száma, melyeket a szem egyetlen adaptációs szinten különböztet meg 4% -os küszöbértékkel és a 25. kép kontrasztja körülbelül 80 (1.2. Bekezdés). Azonban a szemek 4% -ában érzékelt küszöb-kontraszt

A kép felbontása a televízióban

amikor két fénymezőt hasonlít össze egy fotométeren, azaz ideális megfigyelési körülmények között. A valós világban a szem 10% -os kontrasztot élvezhet. A (1.2) -től számított, megkülönböztethető küszöbök teljes száma 32. A szem kontrasztérzékenységét jelentősen befolyásolja az összehasonlított mezők határátlépésének simasága, amelyet a kontraszt-gradiens becsül. A szem 10% -os kontrasztot érzékel a szomszédos mezőknél 0,3-0,5% -os gradiensenként szögpercenként. Kisebb gradiens esetén a szem kontrasztérzékenysége csökken.

Színeltérések száma. Használata ravnokontrastnoy diagram Mc Ada - „ma ^ (. Ábra 1.22), akkor megállapítható, hogy csak a kerület„színdiagramot található okolo'420 szín küszöbök megkülönböztető, és a”terület az egész CEE tovogo menetrend száma porogbv megtekintett gyűrődések 8700. belsejében a színes háromszög nick-szám kisebb, mint a küszöbérték, de itt nem éri 2800. Annak ellenére, hogy számos színben, amely megkülönbözteti a szem képest a szomszédos területeken a koioriméterreí száma különbség-gradáció Mykh valós körülmények között lényegesen kisebb. Az egyik színgradálásra elfogadható küszöbértékek pontos értéke még mindig nehezen jelezhető. A színes televíziókészülék lehetséges minimális értékének megfelelően 5 küszöbértéket ajánlunk a telített színekhez, és 2-3 a kevésbé telítettekhez, amelyek közel vannak a láthatóság alsó határához és a kép kiváló minőségét jellemzik. A felső határ, amelyen túl a kép nyilvánvalóan nem kielégítő, * a 9 küszöbértéket a vörösre, a 36 világos kékre pedig 36 értékre van beállítva. A színárnyalat szerint 5 szarv értékének számított értékét vegye figyelembe, hogy a színes háromszögen belül megkülönböztethető a fenti

Kapcsolódó cikkek