3 РАСЧЕТ ВЗВЕШЕННОГО И НЕ ВЗВЕШЕННОГО
ОТНОШЕНИЯСИГНАЛ/ШУМ В ТЕЛЕВИЗИОННОЙ
СИСТЕМЕ
Согласно заданию на курсовой проект заданная нам помеха имеет следующую спектральную плотность мощности:
Gn(f)=G0M(f),
где G0=1,5 мкВ2/Гц;
M(f)=1
На рисунке 3.1 представлен график распределение спектральной плотности мощности помехи в полосе частот от 0 Гц до 6 МГц.
Рисунок 3.1 – Вид спектральной плотности мощности помехи Gn(f)
Мощность помехи в полосе частот 0 Гц – 6 МГц определим по следующей формуле:
Подставляя в формулу все значения и взяв интеграл получаем, что Pневз=9 мВт.
Теперь определим не взвешенное отношение сигнал/шум по формуле:
Nневзв=20lg(Uиз/невзв),
где Uиз=0,7 В – размах сигнала между уровнями белого и черного;
невзв= Pневз – среднеквадратичное отклонение.
Nневзв=20lg(0,7/0,009)=37,8 дб
Как известно, прием оптической информации в телевидении осуществляется зрительной системой, которая имеет ограниченную разрешающую способность. Это несовершенство зрительной системы наряду с понижением чувствительности зрения к восприятию мелких элементов изображения оказывает фильтрующее действие в отношении высокочастотных составляющих флуктуационных помех. Низкочастотные помехи более заметны, чем высокочастотные той же мощности. Ослабление визуального восприятия высокочастотных составляющих помех, кроме того, происходит в связи со способностью зрительной системы сглаживать выбросы помех и пониженной контрастной чувствительностью зрения при наличии помех.
Для учета этой особенности зрения вводят понятие электрической модели разрешающей способности глаза, представляемой в виде фильтра, амплитудно-частотная характеристика которого аппроксимируется так называемой весовой функцией помех D(f) (см. рисунок 3.2). Этот фильтр называют взвешивающим. По рекомендации МККР в цветном ТВ используется фильтр, характеристика затухания которого имеет вид:
где =0,245 мкс;
а=4.5.
Рисунок 3.2 – Вид весовой функции помех D(f)
Таким образом, визуально воспринимаемая мощность помехи Рвзв, характеризующая видность (заметность) помехи, может быть определена суммированием в приделах полосы частот видеоканала «взвешенных» составляющих спектра помехи:
Подставляя в формулу все значения и взяв интеграл получаем, что Pвзв=Вт.
Теперь определим взвешенное отношение сигнал/шум по формуле:
Nвзв=20lg(Uиз/взв) (3.6)
Nвзв=20lg(0,7/0,0074)=25,7 дб
Выигрыш, который обеспечивает глаз человека определим как разность между взвешенным и не взвешенным отношением сигнал/шум:
дб
4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА И ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОМЕХИ, СОЗДАЮЩЕЙ НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПРИЕМНИКА СТАЦИОНАРНУЮ КАРТИНУ
В данном разделе курсового проекта необходимо определить параметры и тип помехи, которая создаёт на экране телевизионного приёмника стационарную картину, указанную на рисунке 4.1. Изображение помехи на экране – совокупность неподвижных ярких тонких прямых линий на темном фоне. Параметры разложения телевизионного стандарта - 62550, к=1:1. Время обратного хода по строке (полю) примем равным нулю.
Прежде чем приступить к анализу помехи необходимо рассмотреть принцип формирования растра, так как это поможет нам в определении типа помехи и её параметров. Принцип формирования растра поясняется на рисунке 4.2. На этом рисунке сплошными стрелками показан прямой ход луча, а прерывистыми – обратный ход луча.
Для упрощения анализа помехи представим её в виде двух составляющих. Первая составляющая этой помехи создает картину, показанную на рисунке 4.3а, а вторая составляющая помехи – на рисунке 4.3б. Каждая составляющая помехи представляет собой периодическую последовательность «тонких» прямоугольных импульсов.
Определим параметры помехи. Для этого каждой составляющей помехи, представленной на рисунке 4.3, приведем временную диаграмму, на которой покажем расположение помехи в различных строках растра. Кроме этого определим их частоты и построим амплитудные спектры. Временная диаграмма для первой помехи показана на рис.4.4.
Рисунок 4.4 – Временная диаграмма первой помехи
Из рисунка 4.4 видно, что
ZTстр=(Z-1)Tпом , (4.1)
где Z – число строк;
Tстр – период строк ;
Tпом – период помехи.
Если учесть что f стр =1/ Tстр, а f пом=1/ Tпом, и f =f /2 то выражение (4.1) преобразуем к следующему виду:
f пом =f стр fкад (4.2)
Амплитудный спектр первой помехи представлен на рисунке 4.5.
Рисунок 4.5 – Амплитудный спектр первой помехи
Для второй помехи временная диаграмма представлена на рисунке 4.6
Из рисунка 4.6 видно, что
ZTстр=(Z+1)Tпом , (4.3)
Преобразуем выражение (4.3) к следующему виду
f пом =f стр+fкад (4.4)
Рисунок 4.7 – Амплитудный спектр второй помехи
Следует отметить, что при кратности к=1:1 больше нет вариантов представления заданной помехи. Однако если изменить стандарт разложения
1:1 на стандарт разложения 2:1, то появятся и другие варианты комбинаций составляющих помехи, вызывающих на экране картину, представленную на рисунке 4.1.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения курсового проекта была достигнута поставленная цель – научиться использовать теоретические положения, усвоенные в ходе изучения курса. Задачей курсового проекта являлся расчёт отношения сигнал/шум в телевизионной системе, определение основных параметров помехи, создающей на экране телевизионного приемника стационарную картину.
При разработке и расчете курсового проекта были использованы следующие программы и програмное обеспечение: MICROSOFT WORD, MATHCAD 11. Закреплены основные навыки работы с данными приложениями.
В результате расчета данного курсового проекта были получены следующие значения: взвешенное отношение сигнал/шум 25.7 дБ; невзвешенное отношение сигнал/шум 37.8 дБ; выигрыш который обеспечивает глаз человека 12.1 дБ (что является нормой для ЦТВ).
В заключение надо добавить, что курсовой проект выполнен в полном объёме в соответствии с содержанием.
Кривошеев М.И. Основы телевизионных измерений. М., «Связь», 1976 г.
Ткаченко А.П., Кириллов В.И. Техника телевизионных измерений.
Мн., «Вышейшая школа», 1976 г.
Кириллов В.И., Ткаченко А.П. Телевидение и передача изображений
Мн., «Вышейшая школа», 1988 г.
4.Джаконии В. Е. Телевидение. М., «Горячая линия – Телеком», 2002
... стало очень динамичным, разномасштабным, многоракурсным и цветовым, вследствие чего значительно возросла информационная насыщенность зрительного ряда. Глава 3. Соотношение слова и изображения в аудиовизуальном сообщении 1. Комплексное аудиолингвовизуальное сообщение Изображение как знаковая система первична по отношению к символическим знакам, в том числе и к написанному слову1. Первоначально ...
... Студент группы 220352 Чернышёв Д. А. Справка— отчет о патентном и научно- техническом исследовании Тема выпускной квалификационной работы: телевизионный приёмник с цифровой обработкой сигналов. Начало поиска 2. 02. 99. Окончание поиска 25.03.99 Предмет поиска Страна, Индекс (МКИ, НКИ) № ...
... поле зрения оптической системы. Положим, что D (рис.3) - действительная диафрагма, которая ограничивает пучок световых лучей, участвующих в формировании изображения, - апертурная диафрагма, DxuD2 - изображения этой диафрагмы в передней и задней частях оптической системы. Если Dy или D2 заменить реальными диафрагмами, то они будут ограничивать световой поток так же, как диафрагма D. На основании ...
... высокую точность и временную стабильность испытательного сигнала. Элементную базу таких ГИС составляют цифровые микросхемы. 1 Постановка задачи Спроектировать генератор испытательных сигналов. Устройство должно обеспечивать: 1. Формирование белого и черного полей. 2. Формирование шести или двенадцати вертикальных полос с градацией яркости. 3. ...
0 комментариев