Cтраница 3
При применении гармонического анализа к расчету апертурных искажений необходимо проследить и учесть искажения каждой составляющей пространственной ко-синусоидальной яркости при электреоптическом ее преобразовании в электрический сигнал. [31]
В этом случае необходимость в коррекции апертурных искажений приемной трубки отпадает. Наоборот, задача коррекции апертурных искажений передающих трубок является весьма актуальной, особенно в телевизионной аппаратуре специального назначения, предназначенной для передачи изображений объектов, содержащих большое количество мелких деталей и контуров. [32]
![]() |
Структурная схема двухтрубочной камеры цветного телевидения 70. [33] |
Для упрощения рассмотрения устройства предположим, что апертурные искажения в трубке отсутствуют, а на ее мишень проектируется равномерное белое поле. [34]
![]() |
Два штриха на белом поле. [35] |
На рис. 7.28, б показана кривая апертурных искажений. [36]
Если ширина детали больше диаметра апертуры, то апертурные искажения проявляются в увеличении длительности фронта сигнала. При этом уменьшается резкость передачи границ деталей воспроизводимого изображения. При дальнейшем уменьшении размера деталей контрастность продолжает уменьшаться и при достижении порогового значения, определяемого контрастной чувствительностью глаза, мелкие детали перестают различаться, что приводит к потере четкости на воспроизводимом телевизионном изображении. Как известно, размер детали на плоскости изображения пропорционален длительности его передачи и соответственно обратно пропорционален частоте получающегося при этом видеосигнала. Уменьшение амплитуды сигнала, обратно пропорциональное размерам передаваемой детали, равносильно спаду частотной характеристики в области верхних частот. Однако, как видно из рис. 7.11, при апертурных искажениях не происходит временного сдвига сигнала, что говорит об отсутствии фазовых искажений. [37]
На рис. 7 - 4 представлены зависимости коэффициентов апертурных искажений от отношения поперечного размера развертывающего или воспроизводящего элемента к величине детали для всех трех конфигураций элементов. [38]
![]() |
Иллюстрация апертурных искажений и их коррекция.| Искажение формы сигнала вследствие конеч-ной величины постоянной времена послесвечения люминофора. [39] |
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. [40]
По приведенным формулам могут быть рассчитаны различные виды апертурных искажений. [41]
![]() |
Структурная схема нелинейного апертурного корректора. [42] |
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. [43]
![]() |
Частотная характеристика схемы. [44] |
При этом выполняется основное требование, предъявляемое к корректорам апертурных искажений, - - отсутствие фазовых искажений. [45]