ел
с
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ | 1992 |
|
RU2032994C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАСЫЩЕННОСТИ ЦВЕТОВ | 1991 |
|
RU2012160C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАСЫЩЕННОСТИ ЦВЕТОВ | 1991 |
|
RU2012161C1 |
Устройство дифровой обработки видеосигнала системы СЕКАМ для видеомагнитофона | 1984 |
|
SU1225045A1 |
Телевизионный цветосинтезатор | 1987 |
|
SU1432801A1 |
Способ электронной цветокоррекции полиграфических изображений | 1982 |
|
SU1078398A1 |
Способ получения сигналов изображения цветного телевидения | 2017 |
|
RU2684900C2 |
Устройство цветовой коррекции сигналов основных цветов телевизионного изображения | 1980 |
|
SU987856A1 |
Способ цветокоррекции телевизионных сигналов и устройство для его осуществления | 1990 |
|
SU1823151A1 |
СПОСОБ ЦВЕТОКОРРЕКЦИИ СИГНАЛА ИЗОБРАЖЕНИЯ | 1990 |
|
RU2024214C1 |
Изобретение относится к технике цветного телевидения и может быть использовано при построении цветных телевизионных систем различного назначения, Цель изобретения - повышение точности коррекции искажений цветопередачи. Устройство содержит три алгебраических сумматора 1-3, двенадцать блоков формирования сигналов цветокоррекции 4-15, каждый из которых содержит блок вычитания 16 и ограничитель 17, и блок опорного напряжения. Точность коррекции искажений цветопередачи достигается за счет расширения его адаптаци- онных возможностей к искажениям цветопередачи тестовых цветов не только в пределах половинок сигнального цветового пространства, но и в пределах третьей и всего сигнального цветового пространства. 2 ил.
гз
м
00
о
го -N ю ю
Изобретение относится к технике цветного телевидения и может быть использовано при построении цветных телевизионных систем различного назначения, например, телевизионных анализаторов цветных изображений.
Целью изобретения является повышение точности коррекции искажений цветопередачи,
На фиг.1 представлена структурная схема устройства для оптимизации цветопередачи; на фиг.2 - временные диаграммы входных и выходных сигналов основных цветов, сигналов цветокоррекции в устройстве для оптимизациии цветопередачи.
Устройство для оптимизации цветопередачи содержит алгебраические сумматоры 1-3, выполненные, например, в виде параллельного сумматора с соответствующим числом входов; блоки ФСЦ 4-15, каждый из.которых содержит последовательно соединенные блоки вычитания 16 и ограничения 17, выполненные, например, с использованием операционных усилителей, и блок опорного напряжения 18, выполненный, например, соединением резистивных делителей с источником питания.
Устройство для оптимизации цветопередачи работает следующим образом. . На первый 19, второй 20 и третий 21 входы устройства поступают соответственно сигналы основных цветов U2 (фиг.2а), Ug (фиг,2б) и Ut (фиг.2в), полученные, например, при анализе телевизионной камерой с известными спектральными характеристиками каналов основных цветов (Кустарев А.К. и др. Расчет оптимальной матрицы цветокоррекции для телевизионных камер. Техника кино и телевидения, 1977, №9, рис.Зб, с.55) выкрасок тестовых цветов, воспринимаемых стандартным наблюдателем. МКО 1964 г. так же, как и основные и дополнительные цвета стандартного кинескопа максимальной яркости и насыщенности. Из входных сигналов основных цветовUr (фиг.2а), Ug (фиг.2б), Ub (фиг.2в) в первых шести блоках ФСЦ 4-9 формируются шесть первичных сигналов цветокоррекции Ui (фиг.2г), U2 (фиг.2д), Ua (фиг.2е), U4 (фиг.2ж), Us (фиг.2з), Об (фиг.2и) при равенстве нулю, опорных напряжений Uonl U0n2 U0n3 Uon4 Uon5 UonG 0 блока опорного напряжения 18. В последующих шести блоках ФСЦ 10-15 из сформированных шести первичных сигналов цветокоррекции формируются шесть вторичных сигналов цветокоррекции U (фиг.2к), Us (фиг.2л), .Ug (фиг.2м), Uio (фиг.2н), Un (фиг.2о), Ui2 (фиг,2п) при равных нулю опорных напряжениях Uon7 Uon8 Uon9 Uon10 Uonll Uon12
0 блока опорного напряжения 18. В алгебраических сумматорах 1-3 входные сигналы основных цветов Ur (фиг.2а), Ug (фиг.2б), Ub (фиг.2в) путем соответствующего их матрицирования и соответствующего либо добавления, либо вычитания, либо отключения (коэффициент передачи алгебраического сумматора близок к нулю) двенадцати сигналов цветокоррекции Ui (фиг.2r), U2
(фиг.2д), Ua (фиг.2е), U4 (фиг.2ж), Us (фиг.2з), Ue (фиг.2и), U (фиг.2к). Us (фиг.2л), Ug (фиг.2м), Uio (фиг.2н), Un (фиг.2о), Ui2 (фиг.2п) преобразуются в сигналы основных .цветов Ur (ф иг.2р), U g (фиг.2с),.иь/ (фиг.2т),
5 максимально приближенные к требуемым (для правильной цветопередачи телевизионной системой тестовых цветов). С выходов алгебраических сумматоров 1-3 сигналы основных цветов Ur (фиг.2р), Ug
0 (фиг.2с), Ub (фиг.2т) поступают на соответствующие выходы устройства 22, 23, 24.
По отношению к известному по заявке ФРГ № 3630939 устройству данное устройство позволяет повысить точность коррек5 ции искажений цветопередачи за счет расширения его адаптационных возможностей к искажениям цветопередачи тестовых цветов не только в пределах половинок сигнального цветового про0 странства, но и в пределах третей и всего сигнального цветового пространства. Формула изобретения Устройство для оптимизации цветопередачи, содержащее первый, второй и тре5 тий алгебраические сумматоры, первые входы которых являются соответствующими входами устройства для оптимизации цветопередачи, первый, второй и третий выходы которого являются соответственно
0 выходами первого, второго и третьего алгебраических сумматоров, первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой блоки формирования сигналов цветокоррекции (ФСЦ), каждый из которых,содержит после5 довательно соединенные блок вычитания, первый и второй входы которого являются соответствующими входами блока ФСЦ, и блок ограничения, выход которого является выходом блока ФСЦ, при этом первый вход
0 первого блока ФСЦ соединен с первым входом третьего, вторыми входами пятого и шестого блоков ФСЦ и первым входом третьего алгебраического сумматора, второй вход первого блока ФСЦ соединен с
5 вторым входом второго, первыми входами четвертого и пятого блоков ФСЦ и первым входом первого алгебраического сумматора, первый вход второго блока ФСЦ соединен с вторыми входами третьего и четвертого, первым входом шестого блоков
ФСЦ и первым входом второго алгебраического сумматора, выход первого блока ФСЦ соединен с вторым входом первого алгебраического сумматора, третий вход которого соединен с выходом второго блока ФСЦ, выход третьего блока ФСЦ соединен с вторым входом второго алгебраического сумматора, третий вход которого соединен с выходом четвертого-блока ФСЦ, выход пятого блока ФСЦ соединен с вторым входом третьего алгебраического сумматора, третий вход которого соединен с выходом шестого блока ФСЦ, отличающееся тем, что, с целью повышения точности коррекции искажений цветопередачи, введены седьмой, восьмой, девятый, десятый, один. надцатый и двенадцатый блоки ФСЦ и блок опорного напряжения, каждый из двенадцати выходов которого соединен с управля ющим входом соответствующего блока ФСЦ, который является вторым входом блока ограничения, при этом выход первого блока ФСЦ соединен с первыми входами седьмого и восьмого блоков ФСЦ, выход второго блока ФСЦ соединен с вторым входом седьмого блока ФСЦ, выход которого соединен с четвертыми входами первого, второго и третьего алгебраических сумматоров, выход третьего блока ФСЦ соединен с вторым входом девятого блока ФСЦ, вторым входом .восьмого блока ФСЦ, выход которого соединен с пятыми входами первого, второго и третьего алгебраических сумматоров, выход четвертого блока ФСЦ соединен с вторым входом двенадцатого блока ФСЦ, первым входом десятого блока ФСЦ и первым входом девятого блока ФСЦ, выход которого соединен с шестыми входами первого, второго, третьего алгебраических сумматоров, выход пятого блока ФСЦ
соединен с первым входом двенадцатого блока ФСЦ, вторым входом одиннадцатого блока ФСЦ и вторым входом десятого блока ФСЦ, выход которого соединен с седьмыми 5 входами первого, второго и.третьего алгебраических сумматоров, выход шестого блока ФСЦ соединен с первым входом одиннадцатого блока ФСЦ, выход которого соединен с восьмыми входами первого, вто0 рого и третьего алгебраических сумматоров, девятые входы которых соединены с выходом двенадцатого блока ФСЦ, первый вход первого алгебраического сумматора соединен с десятыми входами второго и третьего
5 алгебраических сумматоров, одиннадцатые входы которых соединены с вторым входом первого алгебраического сумматора, третий вход которого соединен с двенадцатыми входами второго и третьего алгебраических
0 сумматоров, десятый вход первого алгебраического сумматора соединен с первым входом второго алгебраического сумматора и тринадцатым входом третьего алгебраического сумматора, четырнадцатый вход кото5 рого соединен с вторым входом второго алгебраического сумматора и одиннадцатым входом первого алгебраического сумматора, двенадцатый вход которого соединен с третьим входом второго алгеб0 раического сумматора и пятнадцатым входом третьего алгебраического сумматора, тринадцатый вход первого алгебраического сумматора соединен с тринадцатым.входом второго алгебраического сумматора и пер5 вым входом третьего алгебраического сумматора, второй вход которого соединен также с четырнадцатыми входами первого и второго алгебраических сумматоров, пятнадцатые входы которых соединены с выхо0. дом шестого блока ФСЦ.
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Авторы
Даты
1993-03-15—Публикация
1990-07-10—Подача