Cтраница 3
Выигрыш от применения простой противошумовой коррекции зависит от выходных параметров источника сигнала, ширины полосы пропускания видеоусилителя, весовой функции шума, величины апертурной коррекции и типа используемых транзисторов. [31]
Это явление можно пояснить более полно с помощью рис. 8 - 19, на котором показаны гипотетические формы сигналов, получающихся при развертке поперечной полоски с различными апертурами как в отсутствие, так и при наличии апертурной коррекции. На рис. 8 - 19 а изображена форма сигнала для случая точечной апертуры и канала с неограниченно широкой полосой пропускания. Рисунок 8 - 19 6 соответствует случаю, когда апертура все еще имеет точечный размер, а канал передачи ограничен по полосе пропускания и его характеристика затухания такова, что, при данной граничной частоте переходной процесс происходит с наибольшей скоростью и без выбросов. В случае, представленном на рис. 8 - 19 в, частотная характеристика канала одинакова с таковой для рис. 8 - 19 6, но бесконечно малая апертура заменена апертурой конечных размеров. Условия для рис. 8 - 19 г те же самые, что и для рис. 8 - 19 в, но здесь введена оптимальная степень апертурной коррекции. Рисунок 8 - 19 5 соответствует случаю перекомпенсации апертурного эффекта. Здесь нарастание и спадание фронтов импульса происходят более быстро, о начинают проявляться переходные процессы колебательного характера. [32]
Uem, а широкополосные ЙКК скк и вкк в результате чего и ВЧ составляющие будут корректированными. Апертурную коррекцию следует проводить для сформированного из них сигнала яркости. [33]
Наряду с рассмотренной коррекцией, улучшающей качество изображения в горизонтальном направлении, широко применяют двумерные апертурные корректоры. Хорошие результаты двумерной апертурной коррекции получены при цифровой реализации схем таких корректоров. [34]
![]() |
Структурная схема нелинейного апертурного корректора. [35] |
Из формулы (12.15) видно, что чем значительнее коррекция апертурных искажений ( больше подъем АЧХ АК), тем больше проигрыш в помехозащищенности AXFK. Это обстоятельство ограничивает возможности апертурной коррекции. [36]
![]() |
Двухзвенная дифференцирующая, цепочка. [37] |
Мгц) величины постоянных времени дифференцирующих цепочек окажутся слишком малыми. По этой причине схема апертурной коррекции в том виде, как она изображена на рис. 8.42, не выполнима. [38]
Следующий этап преобразований - коррекция апертурных искажений, вносимых передающими трубками камеры. В простейшем случае ограничиваются применением апертурной коррекции в горизонтальном направлении, причем степень коррекции делается регулируемой. [39]
Поскольку при этом увеличивается размах сигнала от мелких деталей, то увеличивается и их контрастность. Однако полностью потерянные детали при апертурной коррекции не восстанавливаются, следовательно, ее применение не увеличивает предельной разрешающей способности передающих трубок. [40]
![]() |
Дифференциальный апертурный корректор. а - структурная схема. б - принцип коррекции переходной характеристики. в - упрошенная принципиальная схема. [41] |
При апертурной коррекции повышается четкость изображения, однако при этом уменьшается отношение сигнала к помехе из-за значительного подъема частотной характеристики на верхних частотах. В связи с этим целесообразно применять апертурную коррекцию одновременно со сложной противошумовой коррекцией, которая существенно уменьшает уровень высокочастотных помех в видеотракте. [42]
Отсчет делается по месту, где изображения полосок сливаются. Она может быть несколько повышена в обоих направлениях посредством апертурной коррекции. [43]
На левом фотоснимке, который иллюстрирует эффект скорректированных апертурных искажений, детали в горизонтальном направлении расплывчаты. На фотографии справа видно заметное улучшение, явившееся следствием применения апертурной коррекции. [44]
Применение в видеоусилителях простой и сложной противошумовых коррекций приводит, как правило, к тому, что полоса пропускания входной цепи получается уже полосы пропускания всего усилителя. В результате этого ( а также с учетом весовой функции шума и апертурной коррекции в телевидении) шум оказывается распределенным неравномерно. [45]