1228300
ристикой. Полученный сигнал коррек- сигнал с его выхода через дешифраций с ПЗУ 8 поступает на другой вход СМ 9. Апертурно скорректированный
тор 10 поступает на выход цифрового апертурного корректора. 2 ил.
Изобретение относится к цифровой телевизионной технике и может применяться в передающих телевизи онных камерах.
Цель изобретения - повышение точности коррекции.
На фиг. 1 приведена структурная электрическая схема цифрового апертурного корректора; на фиг. 2 - временные диаграммы, поясняющие работу цифрового апертурного корректора.
Цифровой апертурный корректор содержит аналого-цифровой преобразователь 1, вход которого является входом 2 цифрового апертурного корректора,, тактовый вход соединен со счетными входами первого 3 и второго
4блоков задержки и является входом
5сигнала тактовой частоты элементов изображения, а выход - с первым входом первого сумматора 6 и информационным входом первого блока 3 задержки, инверсный выход которого соединен с вторым входом, первого сумматора 6, выход которого соединен с первым входом второго сумматора 7 и ин- формационным входом второго блока А задержки, инверсньй выход которого соединен с вторым входом второго сумматора 7, выход которого соединен с первым а дресным входом постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) 8, вькод которого соединен с первыми входами третьего сумматора 9 и дешифратора 10, второй вход которого соединен с выходом тр етьего сумматора 9, а выход является выходом 11 цифрового апертурного корректора, прямой в:ыход пбрвого блокя 3 задврж- ки.соединен с вторым входом третьего сумматора 9, входы заема первого 6, второго, 7 и третьего 9 сумматоров являются входом 12 сигнала логической единицы, счетчик 13 импульсoBj счетный вход которого соединен со счетным зходом первого блока 3 задержки, установочньй вход соединен с входом 14 сигнала строчных синхроимсигнал с его выхода через дешифратор 10 поступает на выход цифрового апертурного корректора. 2 ил.
i
пульсов, а выход - соединен с вторым адресным входом ПЗУ 8.
Цифровой апертурный корректор работает следующим образом.
Аналоговый видеосигнал U с входа 2 поступает в аналого-цифровой преобразователь 1, который осуществляет выборку по амплитуде из сигнала U в момент поступления с входа 2
импульса считывания элемента изображения f: . С вьгхода аналого-цифрового преобразователя 1 снимается цифровой видеосигнал А (фиг. 2а), представленный в параллельном ь -разрядном коде, например П 6. При горизонтальной апертурной коррекции цифровой видеосигнал поступает на входы блока 3 и первого сумматора 6. В блоке 3 осуп1;ествляется задержка цифрового видеосигнала на время, равное периоду поступления сигнал считывания 1/f с входа 2, т.е. на время считывания одного элемента изображения. Инверсный выход блока 3 соединен с вторым входом первого сумматора 6. При наличии сигнала & (фиг,26) на инверсном выходе блока 3 (фиг.2Б) на выходе первого сумматора 6 формируется сигнал (А-&) (фиг. 2z), что
обеспечивается подачей на вход переноса первого сумматора 6 сигнала логической единицы. Полученный сигнал (Д-В) в отличие от незадержанного сигнала А представлен в 7-разрядном коде и в связи с увеличением разрядности на единицу имеет другой диапазон уровней квантования. С выхода первого сумматора 6 сигнал (-В) поступает на первый вход второго сумматора 7, на вход которого с блока 4 поступает задержанный на время считывания одного элемента изображения и проинвертированньш сигнал (В-с) (фиг. 2д). Задержка сигнала (Д-В) обеспечивается блоком 4, на вход которого сигнал (А-в) поступает с выхода первого сумматора 6. Управление работой блока 4 осуществляется сиг
налом считывания .{ , поступающего с входа 2. При подаче сигнала логической единицы на вход переноса второго сумматора 7, он работает как вычита- тель и на его выходе формируется цифровой сигнал коррекции (А-2&+С) (фиг. 2е) диапазон уровней квантования которого увеличен в соответствии с увеличением на единицу разрядности этого сигнала по сравнению с сигнало (А-В). Полученный 8-разрядный код сигнала (А-2 В +С) поступает в качестве младших разрядов на адресные входы ПЗУ 8.
Для осугцествления регулировки степени коррекции по строке используется счетчик 13 импульсов, на счетный вход которого с входа 5 поступают импульсы считывания. Начальная установка счетчика 13 происходит в начале каждой телевизионной строки подачей на его установочный вход строчного синхроимпульса. Сигналы с выхода счетчика 13 поступают в качестве старших разрядов на адресные входы ПЗУ 8, чем обеспечивается смена запрограммированных в ПЗУ 8 передаточных характеристик зон коррекции. ПЗУ В работает как преобразователь ,кодов. Цифровой видеосигнал коррекции преобразуется в соответствии с определенной передаточной характеристикой, присущей каждой зоне коррекции, и одновременно инвертируется. Большие значения сигнала коррекции перекодируются в ПЗУ 8 с коэффициентом усиления, меньшим по сравнению с тем, который используется в случае средних значений сигнала коррекции,что уменьшает возможность превьш ения текущим значением скорректированного видеосигнала максимально допустимого уровня. Полученньй сигнал коррекции с информационного выхода ПЗУ 8 подается на вход третьего сумматора 9, на второй вход которого поступает не- инвертироваиный сигнал 6 с выхода блока 3. На вход заема третьего сумматора 9 подан сигнал логической единицы, чем обеспечивается суммирование сигнала В и инвертированного сигнала - F (А-2 В +С) (фиг. 2л) с выхода ПЗУ 8. Ка выходе третьего сумматора 9 формируется апертурно скорректиро- ванньй сигнал В -Р() (фиг. 2,) ,
который подается на вход дешифратора 10, первый вход которого соединен с информационным выходом ПЗУ 8.
м 12283004
Дешифратор 10 обеспечивает проверку текущего значения видеосигнала на превышение максимально допустимого значения 6-разрядного слова,Конт- 5 рольным при этом является старший бит видеосигнала на выходе ПЗУ 8 и старший разряд видеосигнала на выходе третьего сумматора 9. Дешифратор 10 работает в соответствии со следу- 10 ющей таблицей состояний
15
20
25
с выхода дешифратора 10 снимается апертурно скорректированный видеосигнал каждого элемента изображения. Для повышения точности апертур- ной коррекции вдоль строки вся телевизионная строка разбивается на участки, внутри которых падение глубины модуляции не превьш1ает порога заметности падения разрешения для зрительного анализатора (10%). I
Дпя каждой зоны в ПЗУ 8 хранится
определенная передаточная функция F (Л-2В+С), обеспечивающая необходимую для данной зоны степень коррекции. Выбор соответствующей передаточной функции для 1 -и зоны осуществляется путем управления старшими адресными входами ПЗУ 8 с помощью выходных сигналов старших разрядов счетчика 13.
Изменение состояния выходов счетчика 13 соответствует переходу из одной зоны в другую. При апертурной коррекции в зонах необходимое для управления ПЗУ В число используемых
старших разрядов счетчика:13 составляет try .,jN . Если не является целым числом, то количество разрядов равно значению Ео ч ок10
ругленному до ближайшего большего целого числа.
При смене поэлементной задержки на построчную может быть осуществлена вертикальная апертурная коррекция видеосигнала.
Формула изобретения
Цифровой апертурный корректор, содержащий аналого-цифровой преобразователь, вход которого является входом цифр ового апертурного корректора, тактовый вход соединен со счет- НЫ14И входами первого и второго блоков задеряжи и является входом сигна-|5 логической единицы устройства, ла тактовой частоты элементов изображения, а выход - с первым входом первого сумматора и информационным входом первого блока задержки, инверсный выход которого соединен с вторым )о входом первого сумматора, выход которого соединен с первым входом второго сумматора и информационным входом второго блока задержки, инверсньв12283006
выход которого соединен с вторым входом второго сумматора, выход которого соединен с первым адресным входом постоянного запоминающего устройства, выход которого соединен с первыми входами третьего сумматора и дешифратора, второй вход которого соединен с выходом третьего сумматора, а выход является выходом цифрового апертурного корректора, прямой выход первого блока задержки соединен с вторым входом третьего сумматора,входы заема первого, второго и третьего сумматоров являются входом сигнала
о т ли. чающийся тем, что, с целью повьшения точности коррекции, введен счетчик импульсов, счетный вход которого соединен со счетньм входом первого блока задержки, уста- новочньш вход является входом сигнала, строчных синхроимпульсов, А вькод соединен с вторым адресным входом постоянного запоминающего устройства.
г
ж
Фиг. 2
Составитель Н. Чистяков Редактор Н. Киштулинец Техред Н.Бонкапо Корректор Л. Па.
Заказ 2298/59Тираж 624Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Производственно-полиграфичес.кое предприятие, г, Ужгород, ул. Проектная, 4
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Цифровой апертурный корректор | 1987 |
|
SU1571792A2 |
Устройство для деления | 1990 |
|
SU1709352A1 |
Устройство для преобразования телевизионного стандарта | 1986 |
|
SU1343562A1 |
Устройство для ввода и вывода цветной графической информации | 1985 |
|
SU1315964A1 |
Устройство для селекции изображений объектов | 1986 |
|
SU1464183A1 |
Цифровой апертурный корректор | 1989 |
|
SU1737751A1 |
АРИФМЕТИКО-ЛОГИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЛОЖЕНИЯ, ВЫЧИТАНИЯ И УМНОЖЕНИЯ ЧИСЕЛ ПО МОДУЛЮ | 2019 |
|
RU2711051C1 |
Параллельно-последовательный п-разрядный аналого-цифровой преобразователь с автоматической коррекцией функции преобразования | 1988 |
|
SU1732471A1 |
Устройство для программируемой задержки информации | 1986 |
|
SU1394213A1 |
Устройство для задержки цифровой информации | 1986 |
|
SU1383325A1 |
Изобретение может использоваться в передающих телевизионных камерах. Повышается точность коррекции. Аналоговый видеосигнал поступает на АЦП 1. Цифровой п -разрядный видеосигнал А с его выхода поступает на первьй сумматор (СМ) 6 и через первый блок задержки (БЗ) 3, задерживающий сигнал на время считывания одного элемента изображения - на третий СМ 9. С инверсного вьгхода БЗ 3 сигнал поступает на другой вход СМ 6. При Г4 подаче на вход заема СМ 6 сигнала лог. 1 на его выходе будет формироваться сигнал Л - 6 , представленный h+1 разрядным кодом. Этот сигнал поступает на второй СМ 7 непосредственно и через второй БЗ 4, инвертирующий сигнал. При подаче на вход заема СМ 7 сигнала лог. 1 он работает как вычитатель. С выхода СМ 7 цифровой сигнал коррекции А-2В +С представленный h +2-разрядным кодом, поступает в качестве младших разрядов на адресные входы постоянного запоми.- нающего устройства (ПЗУ) 8. Для осуществления регулировки степени коррекции по строке используется счетчик 13 импульсов, на счетный вход которого поступают импульсы считывания, а на установочный вход - строчные синхроимпульсы. Сигналы со счетчика 13 поступают в качестве старших разрядов на адресные входы ПЗУ 8, работающего как преобразователь кодов с определенной передаточной характес S (Л |ГчЭ ISO 00 со
Цифровой апертурный корректор | 1976 |
|
SU594600A1 |
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКТОВ ГЕМИЦЕЛЛЮЛОЗЫ | 2017 |
|
RU2736368C2 |
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Авторы
Даты
1986-04-30—Публикация
1984-11-01—Подача