ел
со оэ
СП
to
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство компенсации сигнала царапин кинопленки | 1986 |
|
SU1392635A1 |
Устройство компенсации сигнала дефектов киноленты | 1987 |
|
SU1494247A1 |
Устройство передачи и приема цифрового телевизионного сигнала | 1987 |
|
SU1506592A2 |
Устройство для считывания и отображения графической информации | 1986 |
|
SU1506459A1 |
Устройство для распознавания изображений | 1981 |
|
SU970405A1 |
Устройство для бинарного квантования телевизионного видеосигнала | 1983 |
|
SU1129745A1 |
Устройство для распознавания линий в изображениях объектов | 1981 |
|
SU1005101A1 |
Устройтво передачи и приема цифрового телевизионного сигнала | 1986 |
|
SU1394465A1 |
Устройство для распознавания прямых линий и краев изображений объектов | 1985 |
|
SU1327136A1 |
Видеоконтроллер | 1990 |
|
SU1816326A3 |
Изобретение относится к средствам связи. Цель изобретения - уменьшение искажения сигнала изображения путем исключения сигнала коррекции на сигналах от бездефектных участков изображения. Устройство содержит блоки задержки 1 и 11, измеритель 2 шума, блоки дифференцирования 3 и 14, формирователи (Ф) 4 и 15 импульсов, селекторы 5, 6 и 16 длительности сигнала, Ф 7 сигнала запрета, расширители 8 и 17 импульсов, Ф 9 порога, Ф 10 сигнала замещения, коммутатор 12, ключ 13 и г-р 18 импульсов синхронизации. Высокая вероятность правильного обнаружения сигнала от вертикальных (В) и наклонных (Н) царапин достигается за счет селекции сигнала В и Н царапин по длительности как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях и дальнейшее обнаружение производится только на участках изображения, содержащих царапины. Низкая вероятность искажений эл-тов изображения, не содержащих дефектов, обеспечивается за счет того, что исправляются лишь дефектные эл-ты независимо от высоты царапины в кадре. Использование адаптивного порога также повышает вероятность правильного обнаружения сигнала В и Н царапин. 7 ил.
гч
Изобретение относится к промышлености средств связи и может быть использовано при построении устройс укомпенсации сигналов дефектов киноленты в телевизионной аппаратуре для передачи кинофильмов.
Цель изобретения - уменьшение искажений.
На фиг.1 изображена структурная фсема устройства компенсации сигнала царапин кинопленки; на фиг.2 - Структурная схема первого и допол- ительного селекторов длительности сигнала; на фиг.З - структурная Схема второго селектора длительности сигнала; на фиг.4 - структур- йая схема накопителя импульсов; на фиг„5 - структурная схема блока задержки и суммирования; на фиг.6 и 7 диаграммы напряжений, поясняющие работу устройства.
Устройство компенсации сигнала царапин кинопленки содержит первый блок 1 задержки, измеритель 2 шу- ма, первый блок 3 дифференцирования, первый формирователь 4 импульсов, первый селектор 5 длительности сигнала, второй селектор 6 длитель- Иости сигнала, формирователь 7 сигнала запрета, расширитель 8 импульсов, формирователь 9 порога, формирователь 10 сигнала замещения, второй блок 11 задержки, коммутатор 12, ключ 13, дополнительный блок 14 дифференцирования, дополнительный формирователь 15 импульсов, дополнительный селектор 16 длительности сигнала, дополнительный расширитель 17 импульсов и генератор 18 импульсов синхронизации.
Селектор 5 (16) длительности сигнала состоит из первого регистра 19, дешифратора 20, второго 21, третьего 22, четвертого 23 и пятого 24 регистров, первого 25 и второго 26 элементов ИЛИ, шестого 27 и седьмого 28 регистров и третьего 29 элемента ИЛИ 29.
Селектор 6 длительности сигнала содержит накопитель 30 импульсов, блок 31 задержки и суммирования и блок 32 памяти.
Накопитель импульсов образуют схема И 33, счетчик 34 и блок 35 задержки на строку.
Блок 31 задержки и суммирования содержит первый регистр 36, сумматор 37, коммутатор 38, второй ре
$ п
5 5
5
0
0
5
0
гистр 39, первый компаратор 40, первый элемент ИЛИ 41, второй компаратор 42, третий 43 и четвертый 44 регистры и второй элемент ИЛИ 45.
Устройство компенсации сигнала царапин кинопленки работает следующим образом.
Цифровой видеосигнал яркости с выхода телекинопроектора поступает на вход блока 1 задержки на кадр и на вход блока 3 дифференцирования. На фиг. 6а,б представлены диаграммы напряжений аналоговых эквивалентов цифрового видеосигнала двух строк телевизионного кадра (заштрихованные области строк соответствуют сигналу от вертикальных царапин) . Блок 3 дифференцирует входной сигнал. На выходе блока 3 присутствует в основном сигнал (фиг.6 в, г) от высокочастотных составляющих видеосигнала в изображении это соответствует царапинам, тонкоструктурным элементам, в том числе и вертикальным перепадам. Сигнал имеет двухполярную структуру. С выхода блока 3 дифференцирования он поступает на первый вход формирователя 4 импульсов, где формируются импульсы от сигналов, которые превышают порог, код которого поступает на второй вход формирователя 4 импульсов с выхода формирователя 9 порога. С выхода формирователя 4 импульсов импульсный сигнал (фиг.6 д,е) поступает на селектор 5 длительности сигнала. Первый селектор 5 длительности сигнала осуществляет селекцию по длительности на основе проверки кодовых комбинаций импульсного сигнала, поступающего с выхода формирователя 4 импульсов, на соответствие кодовым комбинациям, которые должны содержаться в сигнале при наличии в изображении царапин длительностью BV1-3 элемента изображения.
Для царапин длительностью в 1 элемент этот код соответствует 11 , для царапины в 2 элемента разложения - код 101, для царапин в 3 элемента - код 1001 (код последовательный) . На вход селектора 5 длительности сигнала поступает импульсный сигнал, который поступает на вход первого регистра 19. Тактирование ре- (гистра производится частотой дис- , кретизации с выходов регистра 19,
входной сигнал в параллельном коде поступает на вход дешифратора 20, представляющий собой цифровой дешифратор 4Ј16. При наличии на входе кодовой комбинации 11 или 101, или 1001 на соответствующих выходах дешифратора 20 появляется сигнал 1м. Входной комбинации 11 соответствует сигнал 1 на первом выходе дешифратора 20, комбинации 101 - на втором выходе, комбинации 1001 - на третьем выходе. С первого выхода дешифратора 20 сигнал поступает на вход двух последовательно соединенных регистров 21 и 22. С помощью регистров 21 и 22 компенсируется задержка в моменты появления сигналов на выходах дешифратора 20 при обнаружении одно-,двух- и трехэлементных царапин Со второго выхода дешифратора 20 сигнал поступает на вход последовательно соединенных регистров 23 и 24 Регистр 23 служит для компенсации задержки, а регистр 24 - для расширения длительности импульса. Для этого вход и выход регистра 24 подключены к входам элемента ИЛИ 25. С третьего выхода дешифратора 20 сигнал поступает на входы последовательно соединенных регистров 27 и 28. С помощью регистров 27 и 28 и элемента ИЛИ 29 по длительности входного импульса сигнал расширяется на два такта. Выходы регистра 22, элемента ИЛИ 25 и элемента ИЛИ 29 соединен с входами элемента ИЛИ 26. Таким образом, при обнаружении одноэлементной царапины на выходе селектора 5 длительности присутствует импульс длительностью, равной одному периоду тактовой частоты, при обнаружении двухэлементной царапины - двум периодам тактовой частоты, при обнаружении трехэлементной царапины - трем периодам тактовой частоты. С выхода селектора 5 длительности импульсный сигнал (фиг, 6ж, з) поступает на вход второго селектора 6 длительности сигнала, в котором осуществляется подсчет числа импульсов в течение кадра по каждому вертикальному столбу изображения, сравнение этого числа с порогом накопления и записи 1 в ячейку памяти, соответствующую данному элементу строки, при превышении этого порога.
Селектор 6 длительности работает следующим образом.
Импульсный сигнал (фиг.7в) с селектора 5 длительности поступает на вход накопителя 30 импульсов (фиг.З), на первый вход элемента И 33 (фиг.4) на второй вход И 33 поступают тактовые импульсы (фиг.76). С выхода элемента И 33 импульсы (фиг.7г) поступают на вход управления записью
О счетчика 34, на счетный вход которого поступают импульсы двойной тактовой частоты (фиг.7д). Информационные выходы счетчика 34 подключены к входу данных блока 35 задержки на строку,
5 выходы которого подключены к информационным входам счетчика 34. Во время кадрового гасящего импульса блок 35 - задержки на строку обнуляется.Блок 35 задержки на строку построен таким
0 образом, что во время действия положительной полуволны тактового напряжения (фиг.7а) из блока 35 задержки на строку производится считывание информации по данному адресу,а во вре5 мя отрицательной полуволны - запись по тому же адресу. Счетчик 34 при действии на его входе управления записью О находится в режиме записи информации с информационных входов,
0 а при действии 1 на входе управления записью счетчик 34 находится в режиме суммирования входных счетных импульсов. Таким образом, в первом такте (фиг.7) по положительной полуволне тактовой частоты (фиг.7а) происходит считывание информации из блока 35 задержки на строку, передним фронтом двойной тактовой частоты (фиг.7д) происходит запись считанного из блока 35 задержки на строку значения в счетчик 34, а затем во время отрицательной полуволны тактового напряжения (фиг.7а) - запись этого значения в ту же ячейку блока 35 задержки на строку. Во втором-такте, когда (фиг.7в) действует импульс с выхода селектора 5 длительности, во время действия положительной полуволны тактового напряжения (фиг.7а) производится считывание из блока 35 задержки на строку, а запись считанного значения в счетчик 34 во время действия отрицательной полуволны тактового напряжения (фиг.7а). Счетчик 34 переводится в режим суммирования импуль- $ сов (фиг.7г) с выхода элемента И 33 и во время действия переднего фронта импульса двойной тактовой частоты (фиг.7д) к записанному в счетчик 34
5
0
5
0
числу добавляется 1, новое число записывается в блок 35 задержки на строку в ту же ячейку, откуда произоло считывание.
Таким образом, в блоке 35 задержк на строку происходит накопление им- пульсов, занимающих одинаковое положение по элементам строк по всей высоте кадра. Так как в активной части кадра содержится 575 строк, то разрядность счетчика 34 должна быть 2 ° 1024 (десятирязрядный счетчик) разрядность блока 35 задержки на строку должна быть такой же. Обнуление счетчика 34 происходит во время кадрового гасящего импульса, за счет записи нулей из блока 35 задержки на строку. Выход блока 35 задержки на отроку является выходом накопителя 3JO импульсов, который подключен к блоку 31 задержки и суммирования (фиг.З). Считанные из блока 35 задерки на строку числа в параллельном 10 - разрядном двоичном коде поступа фт на вход регистра 36 и на второй вход сумматора 37. Задержанный на один такт регистром 36 код числа Поступает на первый вход сумматора $7; Одновременно входной сигнал пос- fynae r на вход А компаратора 42, на Јход Б которого поступает код порога Накопления. Если царапина расположен jrrporo вертикально, то импульсы от фронтов находятся во всех строках на одном удалении от начала строки, накапливаются в соответствующей ячейке блока 35 задержки на строку, код накопленного количества импульсов поступает на вход А компаратора 42. При превышении кодом числа,считанного из блока 35 задержки, кода порога накопления на выходе А Б компаратора 42 возникает импульс,который через последовательно соединенные регистры 43 и 44 поступает на вход элемента ЮБ1 45. Если царапина имеет наклон, то импульсы от фронтов сигнала царапин находятся в разных строках на разном расстоянии от начала строки и накапливаются в разных ячейках блока 35 задержки на строку. Например, если царапина имеет наклон влево и это отклонение от вертикали составляет не более чем один элемент разложения телевизионного изображения (что обычно имеет место на практике), то накопление импульсов в блоке 35 задержки на строку от
5
0
5
0
5
0
5
0
5
переднего фронта сигнала царапины происходит не только в n-й ячейке, но в (п-1)-н ячейке, где п - номер элемента разложения ТВ-изображения на строке). В сумматоре 37 происходит суммирование кода, накопленного в n-й ячейке, с кодом, накопленным в (п-1)-й ячейке. Полученная сумма поступает через коммутатор 38 и регистр 39 на вход А компаратора 40, на вход Б которого подается код порога накопления. Если код числа на входе А компаратора 40 превышает код порога накопления на входе Б, то на выходе А Б действует сигнал 1. Если царапина имеет наклон вправо, то накопление импульсов происходит не только в ячейке блока
35задержки на строку, но и в (п-Н)-й ячейке. В сумматоре 37 происходит суммирование кода, накопленного в n-й ячейке, с кодом, накопленным в (п-Н)-й ячейке. Полученная сумма поступает через коммутатор 38 и регистр 39 на вход А компаратора 40, на вход Б которого подается код порога накопления. Если код числа
на входе А компаратора 40 превышает код порога накопления на входе Б, то на выходе А Б действует сигнал 1. Сигналы с выходов компаратора 40 и с выхода регистра 44 объединяются с помощью элемента ИЛИ 45 и поступают на выход блока 31 задержки и суммирования. Регистры 43 и 44 служат для тактирования сигналов, а регистр 43 предназначен для задержки сигнала с выхода компаратора
42на один такт. С помощью регистра
43компенсируется задержка регистра
36при обнаружении наклонных царапин. Коммутатор 38 запрещает прохождение сигнала с выхода сумматора
37на вход компаратора 40 при срабатывании компаратора 42. Если на выходе компаратора 42 действует потенциал 1, т.е. на входе блока 31 задержки и суммирования действует код сигнала от вертикальных царапин, то этот потенциал поступает через первый элемент ИЛИ 41 на управляющий вход коммутатора 38 и подключает на выход коммутатора 38 второй сигнальный вход, на который подается потенциал О. Таким образом запрещается прохождение кода вертикальной
vцарапины на вход А компаратора 40. Так как этот код снова действует на
входе коммутатора 38 с задержкой в один такт, обусловленной наличием регистра 36, чтобы запретить его прохождение, на управляющий вход коммутатора 38 через элемент ИЛИ 41 подается задержанный на один так г регистром 43 сигнал 1 с выхода компаратора 42. Код порога накопления высоты устанавливается оператором в зависимости от высоты самой короткой царапины. С выхода блока 31 задержки и суммирования сигнала поступает на вход блока 32 памяти (фиг.З) В блоке 32 памяти производится запись сигнала с выхода блока 31 задержки и суммирования в соответствующую ячейку. Блок 32 памяти состоит из двух ОЗУ: одно предназначено для записи (считывания) в данном кадре, а другое для считывания (записи) в следующем кадре.Их функции изменяются через кадр сигналом Запись-считывание с выходов делителя на два. Емкость ОЗУ равна числу элементов дискретизации в строке. Так как в блоке 31 задержки и суммирования и в первом селекторе 5 длительности сигнала сигнал задерживается соответственно на два и четыре такта, то код адреса, подаваемый на ОЗУ в блоке памяти, в которое в . данном кадре производится запись, также задерживается на шесть тактов.
В блоке 32 памяти задержка адреса записи производится в адресном счетчике. Если ОЗУ находится в режиме записи, то на его вход поступает задержанный код адреса. К концу кадра в блоке 32 памяти в те ячейки ОЗУ, которые соответствуют положению вертикальных царапин в изображении записывается сигнал 1.Начиная с последней строки кадрового гасящего интервала, из блока 32 памяти начинается считывание информации из того ОЗУ, в которое в предыдущем кадре происходила запись. Второе ОЗУ блока 32 памяти во время кадрового гасящего интервала обнуляется.
С выхода блока 32 памяти сигнал (фиг.би) поступает на формирователь 7 сигнала запрета. Формирователь 7 сигнала запрета производит подсчет количества импульсов в строке, которые присутствуют на выходе второго селектора 6 длительности сигнала. Если их количество превышает некоторый порог, то на выходе формиро10
15
0
5
0
5
0
5
0
5
вателя 7 сигнала запрета появляется сигнал, поступающий на четвертый вход коммутатора 12, который блокирует импульсы коммутации с выхода дополнительного расширителя 17 импульсов на время, равное длительности кадра. Так как считывание из блока 32 памяти началось с последней строки кадрового гасящего интервала, то к моменту начала активной части кадра импульс запрета оказывается сформированным. Порог запрета в формирователе 7 сигнала запрета устанавливается в пределах от 2 до 5 импульсов. Это связано с тем, что обычно на кинопленке редко бывает, чтобы число вертикальных царапин, пересекающих большую часть кадра и совпадающих в соседних кадрах, было больше чем 5.В то же время при передаче сюжета типа Вертикальная решетка исключается вероятность ложных срабатываний устройства.
С выхода второго селектора 6 длительности сигнал поступает также на расширитель 8 импульсов, который служит для увеличения длительности импульсов (фиг.бк). Увеличение длительности импульсов коммутации необходимо для того, чтобы полностью отстробировать сигнал наклонной царапины в течение всего кадра. Импульсы расширяются на четыре такта, это позволяет полностью отселекти- ровать сигнал царапин, имеющих наклон вправо или влево с отклонением от вертикали на один элемент. Импульсы коммутации с выхода расширителя 8 импульсов используются для управления ключом 13. Во время действия импульсов коммутации на управляющем входе ключа 13.цифровой видеосигнал с выхода первого блока 1 задержки поступает на выход ключа 13. Блок 1 задержки служит для того, чтобы задержать входной сигнал на время, равное длительности кадра плюс длительность двух элементов, т.е. на время,пока происходит анализ сигнала изображения на содержание в нем сигнала от вер- тикальных царапин. После окончания анализа начинается считывание этого кадра из блока 1 задержки.В это время с опережением на одну строку начинается считывание из блока 32 памяти сигнала, накопленного от вертикальных высокочастотных структур изображения. Дополнительная задержка в два элемента в блоке 1 задержки необходима для полного перекрытия импульсов коммутации сигнала вертикальных царапин „ Ключ 13 пропускает на свой выход видеосигнал в моменты времени соответствующие положению вертикальных царапин на изображении. С выхода к|пюча 13 видеосигнал поступает на дополнительный блок 14 дифференцирования, аналогичного блоку 3 дифференцирования. В блоке 14 дифференцирования осуществляется дифференцирование входного сигнала. С выхода блока 14 дифференцирования сигнал поступает На дополнительный формирователь 15 Цмпульсов, где формируются импульсы от сигналов, которые превышают по- Дог, код которого поступает на второй вход дополнительного формирователя 15 импульсов с второго выхода формирователя 9 порога. На третий вход формирователя 15 импульсов поступают импульсы с второго выхода рас- 1|шрителя 8 импульсов. Эти- импульсы поступают на вход выходного элемента И, на второй вход которого поступают импульсы с выхода элемента ИЛИ. Длительность импульса с второго выхода расширителя 8 импульсов меньше, Чем длительность импульса с первого выхода расширителя 8. Его длительность меньше на два такта, причем он укорочен слева и справа на один такт. С помощью этого импульса устраняются в выходном сигнале дополнительного формирователя 15 импульсы, которые могут появиться в результате коммутации с помощью ключа 13 входного видеосигнала. С выхода формирователя 15 импульсов импульсный сигнал поступает на вход дополнительного селектора 16 длительности сигнала, полностью аналогичного первому селектору 5 длительности сигнала. Селектор 16 длительности сигнала осуществляет селекцию по длительности на основе проверки кодовых комбинаций импульсного сигнала на соответствие кодовым комбинациям, которые должны содержаться в сигнале при наличии в изображении царапин длительностью в 1-3 элемента разложения изо ражения. С выхода селектора 16 длительности сигнала сигнал поступает на дополнительный расширитель 17
5
0
5
0
5
0
5
0
импульсов, где происходит увеличение длительности входных импульсов на два такта, для того, чтобы полностью произвести замещение дефектных элементов изображения, обусловленных вертикальной царапиной на кинопленке. Импульсы с выхода расширителя 17 импульсов поступают на третий вход коммутатора 12. На время их действия происходит подключение на выход коммутатора 12 сигнала с выхода формирователя 10 сигнала замещения, а если их нет, то на выход коммутатора 12 проходит сигнал с выхода блока 11 задержки, который служит для задержки видеосигнала с выхода блока 1 задержки, с целью учета задержки, возникающей при формировании импульсов коммутации в блоках 14-17. Формирователь 10 сигнала замещения осуществляет в прос- /гейшем случае задержку на пять элементов. Т.е. вместо дефектных элементов изображения подставляются элементы изображения, предшествующие дефектным.
Для формирования порога обнаружения высокочастотных структур компонент видеосигнала, выделяемых из видеосигнала на выходе первого 3 и дополнительного блоков 14 дифференцирования, в устройстве имеется измеритель 2 шума и формирователь 9 порога. Измеритель 2 шума служит для оценки эффективного значения шумов в кадрах кинофильма. Для этого циф- р овой видеосигнал с входа и выхода блока 1 задержки на кадр поступает соответственно на неинвертирующий и инвертирующий входы сумматора измерителя 2 шума (фиг.1). На выходе сумматора формируется сигнал поэлементной разности
U(i,j) UN(i,j) - UN, U,j),
где i - номер элемента разложения в
строке кадра; N - номер кадра; j - номер строки.
Выход сумматора подключен к входу формирователя однополярного сигнала, на выходе которого формируется абсо- лютное значение входного сигнала. ,Этот сигнал поступает на вход интегратора, который осуществляет поэлементное суммирование входных сигналов в течение активной части строки Во время строчного гасящего импульса интегратор обнуляется.
С выхода интегратора сигнал и
U
EJ
i
JU.J)|,
где n - число элементов разложения в
активной части строки; j - номер строки.
поступает на блок деления, где производится деление входных сигналов на коэффициент, равный гь12, т.е. на выходе блока деления формируется сигнал
иэ. i(i,j)/. (1)
Если две строки соседних кадров полностью коррелированы между собой по сигналу изображения, т.е. эти строки .не пересекают движущиеся объекты, то сигнал U-jmcp пропорционале эффективному значению напряжения шумов в строке j кадра N или кадра N - в том случае, если дисперсия шумов в этих строках кадра равна. Коэффициент учитывает тот факт, что эффективное значение напряжения шумов при их алгебраическом сложении увеличивается на (при равенстве дисперсии слагаемых). Пропорциональность сигнала эффективному напряжению шумов в строке j связано с тем фактором, что при выборке некоррелированных мгновенных значений шумов, эффективное значение напряжения шумов может быть оценено по множеству 11 выборочных значений в соответствии с алгоритмом
--Д
1 «Ј- ч
н
Так как выходной телевизионный сигнал ограничен в полосе частот 0-6,5 МГц, а частота дискретизации в два раза выше верхней частоты видеосигнала, то выборки шума можно считать некоррелированными. Число 11 достаточно велико, для частоты дискретизации 13,5 МГц оно составляет 702 элемента. Между значениями, полученными по формуле (1) и (2),
. в ,Q
з
20
н 25 1JQ
45
50
55
существует почти пропорциональная зависимость.
Если в строке j имеется движение, то сигнал на выходе блока деления содержит еще сигнал движения, т.е. U cpcp в этом случае больше, чем при отсутствии движения. С выхода
блока деления сигнал Uart,a,. поступает
тт „ на вход регистра, в который сигнал
записывается по окончании активной части строки и хранится в нем в течение следующей строки. С выхода регистра сигнал поступает на блок выбора минимума„ который осуществляет выбор минимального сигнала из двух: приходящего и записанного в предыдущей строке. Таким образом, к концу активной части кадра на выходе блока выбора минимума формируется сигнал, равный меньшему из сигналов . Этот сигнал в конце кадра записывается в выходной регистр. С выхода регистра, а соответственно, и с выхода измерителя 2 шума сигнал, пропорциональный измеренному значению шума в кадре N, поступает на формирователь 9 порога. В формирователе 9 порога осуществляется умножение этого сигнала на коэффициент 5-6 для получения квазипикового значения напряжения шума и сложение полученного значения с напряжением ручной регулировки, с помощью которой в небольших пределах оператор может корректировать порог. С выходов формирователя 9 порога сигнал поступает на вторые входы формирователя 4 и 15 импульсов. Высокая вероятность правильного обнаружения сигнала от вертикальных и наклонных царапин достигается за счет того, что устройство производит селекцию сигнала вертикальных и наклонных царапин по длительности как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях и дальнейшее обнаружение производится только на участках изображения содержащих царапины. Низкая вероятность искажений элементов изображения, несодержащих дефектов, обеспечивается в результате того, что исправляются лишь дефектные элементы независимо от высоты царапины в кадре. Кроме того, применение адаптивного порога также повышает вероятность правильного обнаружения сигнала вертикальных и наклонных царапин .
15
Формула изобретения
Устройство компенсации сигнала царапин кинопленки по авт.св. № 1392635, отличающееся тем,что, с целью уменьшения искажения сигнала изображения путем исклю-1 чения сигнала коррекции на сигналах от бездефектных участков изображения, введены последовательно соединенные ключ, дополнительный блок дифференцирования, дополнительный формирователь импульсов, дополнительный селектор длительности сигнала и дополнительный расширитель импульсов,
153652116
при этом первый выход расширителя импульсов подключен к первому входу ключа, выход дополнительного расширителя импульсов подключен к третьему входу коммутатора, а второй выход формирователя порога соединен с вторым входом дополнительного формирователя импульсов, третий вход которого соединен с вторым выходом расширителя импульсов, а выход первого блока задержки соединен с вторым входом ключа, при этом второй вход блока дифференцирования является входом сигнала тактовой частоты.
10
5,16
Фиг.I
л.
9ияЛ
Такт1
Такт
Фае.7
Устройство компенсации сигнала царапин кинопленки | 1986 |
|
SU1392635A1 |
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Авторы
Даты
1990-01-15—Публикация
1988-01-13—Подача