Камера - цветное телевидение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если сложить темное прошлое со светлым будущим, получится серое настоящее. Законы Мерфи (еще...)

Камера - цветное телевидение

Cтраница 2


Успехи, достигнутые в разработках приборов с зарядовой связью ( ПЗС), позволяют считать, что в недалеком будущем они заменят вакуумные трубки в высококачественных камерах цветного телевидения.  [16]

Всем указанным требованиям в наибольшей степени удовлетворяют передающие трубки типа видикон и плюмбикон. Видиконы применяются в камерах цветного телевидения, выпускаемых в СССР, США, Японии.  [17]

Выполнение этого требования необходимо, поскольку в камерах цветного телевидения имеются большие световые потери в светорасщепительной оптике при делении светового потока на три компоненты.  [18]

Индентичность характеристик преобразования свет - сигнал трех каналов. При расхождении указанных характеристик более чем на 2 % камера цветного телевидения не обеспечивает правильного воспроизведения белого цвета. При перемещении камеры относительно объекта передачи ( панорамирование), сопровождающемся изменением освещенности фотокатода трубки, в случае отсутствия идентичности световых характеристик будет наблюдаться изменение цвета телевизионного изображения.  [19]

При этом ток сигнала оказывается близким к току насыщения, что обусловливает высокую линейность характеристики свет - сигнал. Высокая линейность характеристики преобразования обеспечивает успешное использование этих приборов в камерах цветного телевидения.  [20]

Преимущества твердотельных датчиков ( ТД) телевизионного сигнала по сравнению с вакуумными следующие: небольшие габариты, высокая экономичность и надежность, широкий динамический диапазон, малая инерционность. При этом отсутствует электронный луч, следовательно, исключена проблема качества и стабильности совмещения растров в камерах цветного телевидения, что упрощает их конструкцию.  [21]

Теперь я объясню, почему цветоразностные сигналы на неокрашенных участках изображения обращаются в нуль. Пусть перед камерой цветного телевидения расположен монохромный объект передачи - газетный лист. Исходящий от него свет дихро-ичными зеркалами и светофильтрами расщепляется на три потока основных цветов R, О и В. При помощи трех передавших трубок и соответствующих усилителей создаются видеосигналы К, G и В.  [22]

Помимо указанных особых требований, к трубкам передающих камер цветного телевидения предъявляются общие требования, выполнение которых желательно и для камер черно-белого телевидения. К ним следует отнести высокую разрешающую способность, малый уровень собственных шумов, малые габариты, простоту управления. Однако в камерах цветного телевидения, в которых используется несколько передающих трубок, выполнение данных требований имеет большое значение.  [23]

Первый метод позволяет осуществить автоматическое совмещение в перерывах передачи, для чего на мишени трех трубок проецируется специальное изображение с помощью встроенного в камеру диапроектора. После совмещения растров испытательное изображение снимается, а система автоматического регулирования отключается. Исполнительные устройства должны зафиксировать найденные значения регулируемых параметров и сохранить их в течение передачи. Наиболее распространенным исполнительным элементом в камерах цветного телевидения является электродвигатель с редуктором, с помощью которого регулируется положение движка потенциометра. После остановки двигателя положение движка оказывается зафиксированным. Недостатком данного метода является невозможность регулировки в процессе передачи, а также вероятность рассовмещения растров за время между двумя регулировками.  [24]

Неточность и нестабильность совмещения растров вызывают многие факторы. К основным из них следует отнести: неидентичность параметров элементов оптической системы камеры, передающих трубок и фокусирующе-отклоняющих систем, нестабильность питающих напряжений, температурные и механические воздействия, электрические и световые режимы передающих трубок, потенциальный рельеф мишени. Влияние потенциального рельефа мишени на траекторию и форму развертывающего луча объясняется малой скоростью движения электронов в районе мишени. Геометрические искажения могут создаваться вследствие неравномерности магнитного поля вблизи мишени, налетом фотопроводящего вещества на элементах конструкции трубки, образовавшегося при изготовлении мишени и зарядившегося под действием осевших электронов. Нерабочие участки мишени, не коммутируемые электронным лучом, обычно имеют более высокий средний потенциал ( чем коммутируемые участки мишени), близкий к потенциалу сигнальной пластины. При изменении напряжения на сигнальной пластине наблюдается изменение траектории электронов на краях растра. Для уменьшения возможного рассо-вмещения растров на краях в камерах цветного телевидения обычно поддерживают одинаковые значения напряжения на сигнальных пластинах трубок.  [25]



Страницы:      1    2