Студентам > Рефераты > Цветная стереотелевизионная камера
Цветная стереотелевизионная камераСтраница: 4/12
Рисунок 4.18.
Теперь они называются Y1 и C1. После усиления сигнал цветности
C1 поступает на мультиплексор (MPX), куда также поступает сигнал
C0. Поскольку
(G + Ye) - (Mg
+ Cy) = - Cb и
(Mg + Ye) – (G
+ Cy) = Cr,
то можно записать сигналы
C0 и C1 как
C0: - Cb / Cr
/ -Cb / Cr / …
C1: Cr / -Cb /
Cr / -Cb / …
На выходе MPX в результате коммутации чередующихся
сигналов Cr и –Cb получаем сигналы
Cr и –Cb, несущие информацию о красном и синем цветах соответственно:
Cr / Cr / Cr /
Cr / …
-Cb / -Cb /
-Cb / -Cb / …
Далее сигналы Cr и –Cb поступают на матрицу первичных цветов. Также туда поступает
узкополосный сигнал яркости Y,
необходимый для матрицирования. Его образование будет рассмотрено далее.
Y = 2R + 3G +
2B = (Cy + G) + (Ye + Mg)
Cr = 2R –
G = (Mg + Ye) – (G + Cy)
-Cb = - (2B –
G) = (Ye + G) – (Cy + Mg)
На выходе матрицы первичных
цветов образуются узкополосные сигналы основных цветов R, G и
B.
Матрицирование производится по следующему алгоритму:
R 1 4 -1 Y
G = 1/10 2 -2 -2 Cr
B 1 -1 4 Cb
Сигналы R, G и B усиливаются в усилителе баланса белого (WB) до необходимых значений и подаются
на цветовой g-корректор с
коэффициентами коррекции g =
0,45 для всех трех цветов. На выходе g-корректора получаются сигналы
R - g, B - g и G - g.
Затем все три сигнала
поступают на матрицу цветоразностных сигналов MTX, где происходит образование двух цветоразностных
сигналов R –
Y и B – Y. Эти сигналы получаются по
следующему алгоритму:
R – Y 0,70 -0,59 -0,11 R
= G
B – Y -0,3 -0,59 0,59 B
Эти сигналы подаются на
выходы микросхемы R – Y OUT и B – Y OUT.
2. Тракт обработки
широкополосного сигнала яркости YH.
Сигнал YH со входа микропроцессора поступает
на g-корректор (который является
аналогичным g-корректору в
тракте обработки сигналов цветности), а затем на DL на одну строку и
LPF, находящиеся вне микросхемы CXA1391. Далее сигнал
YH
вновь попадает в микропроцессор, где, усилившись на усилителе GC, подается одновременно на выход YH OUT 1 и на сумматор, на который также
поступает незадержанный сигнал YH. В
результате суммирования получается сигнал YH2, который идет на выход микросхемы
YH OUT 2.
Теперь можно рассмотреть
тракт вертикальной апертурной коррекции. Его основной частью является блок
KNEE & VAP, на который подаются следующие
сигналы: узкополосный сигнал Y0 – полученный
в результате сложения сигналов S1 и S2, Y1 – задержанный сигнал
Y0, Y2 – задержанный
одну строку сигнал Y1 (рис. 4.19).
Апертурная коррекция
заключается в компрессии больших выбросов амплитуды сигнала. Для компрессии
применяется операция экспонирования.
Функциональная схема
блока KNEE
& VAP.
VCS = Y1 - a (Y0 + Y2)
Рисунок 4.19.
Графически функцию KNEE можно отобразить так:
|