Cтраница 1
Движущиеся изображения используются для сравнения фиксированных частот, когда неизвестная частота почти равна образцовой частоте или частоте, находящейся в отношении двух целых чисел с образцовой частотой. При этом разностная частота определяется путем измерения периода повторения фигуры при помощи секундомера или хроноскопа. Таким образом сравнение фиксированных частот осуществляется дифференциальным методом, обеспечивающим высокую точность измерения. [1]
Кодирование движущихся изображений кажется на первый взгляд очень сложной задачей. Однако, к счастью, человеческий глаз несовершенен. Для того чтобы создать у зрителя иллюзию движения, надо показывать ему быстро сменяющиеся картинки, на которых изображены последовательные фазы движения. Именно на этом принципе основаны кино и телевидение, на нем же основано и компьютерное кодирование фильмов. [2]
![]() |
Спектр видеосигнала. [3] |
Передача движущегося изображения происходит так же, как в кино, последоват. [4]
Края светлых, слабоокрашенных движущихся изображений будут окаймлятся цветными полосками. Это явление цветной бахромы, или расслоения цветов легко понять, если рассмотреть воспроизведение белой движущейся точки на темном фоне. Если за время передачи одного цветового поля Гцп точка переместится на величину своего диаметра или еще больше, то ее изображение будет, очевидно, состоять из ряда последовательных красных, зеленых и синих точек. Расслоение цвета наблюдается также тогда, когда глаз наблюдателя быстро скользит по экрану. [5]
Телевидение передает движущиеся изображения на расстояния. [6]
Следовательно, движущееся изображение, состоящее из 10 кадров, по 100 элементов в каждом, потребует передачи в секунду уже 1 000 элементов. [7]
Во-первых, любое движущееся изображение можно рассматривать как серию следующих одно за другим неподвижных изображений, которые при быстром чередовании создают впечатление единого неразрывного процесса движения. Такое впечатление создается благодаря физиологическим особенностям глаза человека, о которых будет сказано ниже. Принцип чередования неподвижных изображений положен, например, в основу кино. На экране создаются быстро сменяющие друг друга неподвижные изображения. Зрительное впечатление от каждого из них исчезает не сразу, вместе с изображением, а некоторое время удерживается, в результате чего отдельные изображения сливаются и возникает впечатление непрерывности движения. [8]
![]() |
Так видит глаз. [9] |
Для превращения движущегося изображения в электрические сигналы в телевизионных студиях тоже применяют электроннолучевые трубки, но несколько другой конструкции. [10]
![]() |
Спектр видеосигнала. [11] |
В случае движущегося изображения дискретные линии размываются в полосы. Структура спектра определяется частотами / 2 и / ц ( п ара метры р а з л о - ж е ц и я), а вид изображения обусловливается лишь относит, амплитудами Apq компонентов спектра. [12]
![]() |
Спектр изображения.| Пример неопределенности воспроизведения. [13] |
При передаче движущихся изображений ( телевидения) спектр, показанный на рис. 22 - 20, изменяется в том отношении, что гармоники оказываются модулированными; они расширяются и получается сплошной спектр. Однако необходимо учитывать, что из-за вертикального возврата луча действительная высота изображения на 6 % меньше, так что на изображении помещается только 0 94 г строк; кроме того, из-за горизонтального возврата луча строки получаются на 22 % ( МККР) длиннее, чем1 ширина изображения. [14]
При создании движущихся изображений или живых картинок в кино производится съемка обычных статических рисунков, незначительно отличающихся друг от друга. Если последовательно просматривать такие снимки, быстро сменяя один другим, то отдельные изображения будут сливаться друг с другом, создавая впечатление непрерывного плавного движения. [15]