поступают на входы ограничителей 2 и 3 по максимуму. Уровни пороговых HaopH JveHHH (Уз ы Ui ограничителей 2 и 3 выбраны равными максимальной амплитуде импульсов соответственно положительной и отрицательной полярности, полученных в результате дифференцирования сигнала от контрастных деталей изображения размером в один элемент. С выхода ограничителей 2 и 3 импульсы подаются соответственно на входы ограничителей 4 и 5 по минимуму, на выход первого из которых проходят импульсы только положительной, а на выход второго - отрицательный полярности, превышающие уровень помех. В результате выбора указанных выше уровней напряжений Uz и U, при изменении контраста изображения в широких пределах, амплитуда импульса на выходе ограничителей 4 и о изменяется лишь при передаче деталей изображения размером в 1-1,33 элемента изложения. С выхода ограничителя 4 видеоимпульсы поступают на формирователь 5, формируюш,ий импульсы равной длительности. Амплитудная характеристика этого усилителя должна быть линейной. Далее сформированные видеоимпульсы через инвертор 8 полярности и элемент 1U задержки поступают на один из входов элемента 12 совпадения, на другой вход которого подаются сформированные видеоимпульсы равной длительности огрицателыюй полярности с выхода формирователя 7. Так как время задержки элемента lU выоирают равным длительности импульсов от одноэлементных деталей,-то при появлении в видеосигнале импульсов минимальной (УО не) длительности положительной полярности.сигналь на входе элемента .2 совпадают и на его выходе формируется корректирующий сигнал максимальной амплитуды. При появлении же в видеосигнале импульсов минимальной длительности отрицательной полярности аналогичное совпадение сигналов происходит на элементе совпадения 13 и на его выходе формируется корректирующий импульс максимальной амплитуды отрицательной полярности. При обработке видеоимпульсов размером в 1,33-2 и более элементов разложения амплитуда корректирующих сигналов на входе элементов совпадения уменьшается по закону, зеркально тождественному апертурной характеристике передающих трубок, dio вызывается тем, что при обработке деталей изображения размером оолее чем в один элемент разложения наблюдается рассовмещение во времени сформированных импульсов па входе элементов 12 и 13 совпадения. Характер спада амплитуды корректирующих импульсов определяется формой и крутизной фронта сигналов на выходе формирователей b и 7 и задается постоянными времени укорачивающих цепей и частотными свойствами усилительных элементов этих формиователей. Кроме того, характер спада амплиуды корректирующих импульсов с увеличеним размеров деталей изображения зависит от выбора уровня пороговых напряжений (Уз и Ui. Для компенсации спада амплитуды видеосигнала Ui(t), вызванного апертурным эффектом, необходимо сложить исходный видеосигнал Ui{t), задержанный на время, не, с сигналом коррекции U2(t). Применение измерителя уровня шумов с целью автоматического управлеиия пороговыми напряжениями ограничителей делает корректор адаптивным к шумам, так как обеспечивает приспособляемость устройства к изменениям уровня шумов в корректируемом сигнале. БыОор пороговых напряжений Us и U ограничителей по максимуму на уровне максимальной амплитуды первой производной сигнала от контрастных деталей изображения, соответствующих одному элементу, обеспечивает правильную передачу градаций яркости па мелких деталях изображения. Действительно, при передаче изображения с деталями в 1-1,33 элемента разложения амплитуда скорректированного сигнала почти полностью определяется амплитудой сигнала коррекции и, так как амплитудная характеристика устройства формирования корректирующих импульсов линейна для столь мелких деталей изображения, то их градации передаются достоверно. При передаче деталей в 1,33-2 элемента разложения амплитуда скорректированного сигнала определяется в основном амплитудой исходного сигндла и добавление к последнему сигнала коррекции небольшой амплитуды ие вносит градационных искажений. Некоторые ошибки, получепные при этом, являются допустимыми, так как человеческий глаз не чувствителен к градационным искажениям при передаче мелких деталей изображения. Формула изобретения Способ формирования сигналов коррекции четкости телевизионного изображения путем нелинейной обработки видеосигнала, заключающийся в выделении путем дифференцирования из исходного видеосигнала фронтов видеосигналов минимальной длительности, нелинейной обработке продифференцированных видеосигналов в двух идентичных каналах и формировании сигналов коррекции в каждом канале путем сложения сформированных и задержанных сигналов каждого канала с сигналом, сформированным в другом канале, отличающийся тем, что, с целью повышения отношения сигнал-шум в области высших частот и компенсации уменьшения амплитуды видеосигнала от мелких деталей изображения, в каждом из упомянутых каналов сигналы ограничивают по максимуму и минимуму, укорачивают и инвертируют, причем порог ограничения по минимуму изменяют в соответствии со средним уровнем помехи.
IB
Р
17
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Нелинейный корректор четкости телевизионного изображения | 1971 |
|
SU555560A1 |
Нелинейный апертурный корректор | 1971 |
|
SU456380A1 |
НЕЛИНЕЙНЫЙ КОРРЕКТОР ЧЕТКОСТИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО (ФОТОТЕЛЕГРАФНОГО) ИЗОБРАЖЕНИЯ | 1971 |
|
SU305599A1 |
СЕЛЕКТОР ВИДЕОИМПУЛЬСОВ | 1990 |
|
SU1841068A1 |
Устройство для формирования цифрового телевизионного сигнала | 1977 |
|
SU646467A1 |
СЕЛЕКТОР ВИДЕОСИГНАЛОВ | 1987 |
|
SU1841045A1 |
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ АНАЛИЗИРУЮЩИЙ СЧЕТЧИК | 1970 |
|
SU280527A1 |
ВИДЕОСЕЛЕКТОР | 1987 |
|
SU1841024A1 |
УСТРОЙСТВО ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ | 1994 |
|
RU2125300C1 |
Нелинейный корректор четкости телевизионного изображения | 1981 |
|
SU1140269A1 |
Авторы
Даты
1976-06-15—Публикация
1971-09-20—Подача