Способ измерения инерционности передающих телевизионных трубок

 

Изобретение относится к телевизионной измерительной технике и повышает точность измерения. При определении инерционности измеряемый участок мишени освещают световым потоком, интенсивность к-рого в пространстве изменяется линейно от нуля до миним. значения, измеряют интеграл видеосигнала, спустя кадр после включения светового потока измеряют интеграл видеосигнала через промежуток времени много больший времени кадра и инерционность определяется как относительная разность 2- го и 1-го измеренных интегралов. Способ учитывает все факторы, определяющие «размазывание движущегося объекта - фотоэл. составляющую инерционности мишени, коммутационную инерционность и размывание рельефа при накоплении из-за движения объекта передачи. 4 ил. оо 3 оо

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

SUÄÄ 1319319

А1 (1) 4 Н 04 М 5/21

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3746893/24-09 (22) 30.05.84 (46) 23.06.87. Бюл. № 23 (72) Н. Н. Михайлов-Теплов и И. Н. Суриков (53) 621.397(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 529504, кл. Н 01 J 9/20, 1975, (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ИНЕРЦИОННОСТИ ПЕРЕДАЮЩИХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ТРУБОК (57) Изобретение относится к телевизионной измерительной технике и повышает точность измерения. При определении инерционности измеряемый участок мишени освещают световым потоком, интенсивность к-рого в пространстве изменяется линейно от нуля до миним. значения, измеряют интеграл видеосигнала, спустя кадр после включения светового потока измеряют интеграл видео сигнала через промежуток времени много больший времени кадра и инерционность определяется как относительная разность 2го и 1-го измеренных интегралов. Способ учитывает все факторы, определяющие «размазывание» движущегося объекта — фотоэл. составляющую инерционности мишени, коммутационную инерционность и размывание рельефа при накоплении из-за движения объекта передачи. 4 ил.

13

Изобретение относится к телевизионной измерительной технике и может быть использовано при разработках, исследованиях и испытаниях всех типов телевизионных передающих трубок (ТПТ) с накоплением для черно-белого и цветного телевидения.

Целью изобретения является повышение точности измерения инерционности передающей телевизионной трубки.

На фиг. 1 приведены проекция светлой полосы, движущейся по мишени трубки по скоростью V (а), и распределение потенциального рельефа от переднего фронта движущейся полосы для идеальной передающей трубки (б); на фиг. 2 — распределение потенциального рельефа от переднего фронта движущейся полосы для реальной передающей трубки; на фиг. 3 — структурная электрическая схема устройства, предназначенного для осуществления предлагаемого способа; на фиг. 4 — зависимость инерционности от тока коммутации сигнала.

При определении инерционности измеряемый участок мишени освещают световым потоком, интенсивность которого в пространстве изменяется линейно от нуля до минимального значения, измеряют интеграл видеосигнала, спустя кадр после включения светового потока, измеряют интеграл видеосигнала через промежуток времени, много больший времени кадра, и инерционность определяется как относительная разность второго и первого измеренных интегралов.

Физический смысл данных операций рассмотрен ниже.

Спроектируем на мишень вертикальную светлую полосу шириной 150 — 200 элементов и пусть она движется по мишени со скоростью V (фиг. 1а). Рассмотрим случай, когда

ТПТ обладает пренебрежимо малой фотоэлектрической и коммутационной составляюшими инерционности. Тотда потенциальный рельеф от переднего фронта светлой полосы перед коммутацией будет выглядеть так, как это показано на фиг. 1б. Потенциальный рельеф линейно изменяется от максимального значения Uo до 0 на участке мишени длиной d=V — tê, где Ь вЂ” длительность кадра. Такое распределение будет при разных скоростях (разных d).

При принятых предположениях на участке мишени длиною d будет генерирован заряд q, пропорциональный Жо, и точно такой же заряд будет высажен на мишень при коммутации (полностью скоммутирован) .

Рассмотрим реальный прибор, у которого существуют обе составляющие инерционности (фиг. 2) . Из-за фотоэлектрической инерционности в этот раз накопленный заряд будет меньше, чем в рассмотренном выше случае и при коммутации не весь накопленный заряд будет скоммутирован (коммутационная инерционность). Таким образом, вместо заряда, пропорционального

19319

2 площади Sz (ОАВ), при коммутации будет высажен заряд, пропорциональный Si (ОСВ)

Очевидно, что разность площадей и будет характеризовать инерционность (U) реальной ТПТ и то, насколько она будет приближаться к идеальному «безынерционному»

55 прибору: U = —: — —.100, .

$2 — 51 0

Sa

Для определения этого соотношения для реальных приборов сначала необходимо обеспечить линейное изменение освещенности на измеряемом участке мишени, что является имитацией движения переднего фронта объекта по мишени ТПТ. Исходя из этого, освещенность на измеряемом участке мишени изменяется по закону

Е Eo(

Eo — освещенность мишени при х=хь

Видеосигнал, соответствующий Sp, образуется, когда все носители участвуют в формировании потенциального рельефа и когда высаженный при коммутации заряд равен накопленному. Для ТПТ эти условия выполняются в установившемся режиме, когда накопленный за время между коммутациями (1 кадр) и высаженный при коммутации заряды равны друг другу, несмотря на наличие в приборе фотоэлектрической и коммутационной составляющих инерционности.

При генерации видеосигнала, соответствующего S, выполняются следующие условия: перед коммутацией на измеряемый участок мишени должно падать то же количество света, что и при измерении S .,до начала освещения этот участок находится в темноте; после облучения участок прокоммутирован. Все эти условия выполняются при измерении площади видеосигнала при линейном изменении освещенности на измеряемом участке мишени спустя один кадр после начала освещения мишени. По аналогии

S определяется как площадь видеосигнала через много кадров после начала освещения мишени (в установившемся режиме) .

Устройство для определения инерционности ТПТ предложенным способом (фиг. 3) содержит диапроектор 1, затвор 2, фильтр 3 с переменным коэффициентом пропускания, ТПТ 4 и усилитель 5, блок 6 временной селекции и интегратор 7. С помощью диапроектора 1 изображение щели затвора 2, пе рекрытое фильтром 3 с линейно изменяющимся коэффициентом пропускания, проектируется на мишень ТПТ 4. Блок 6 временной селекции синхронирует работу затвора 2 (момент открытия щели) и выделяет сигнал, подаваемый на вход интегратора 7.

По данной блок-схеме производится определение инерционности для одного из об13193 з разцов видикона ЛИ468. На фиг. 4 представлена зависимость U=f(iñ).

Для изготовления фильтра с переменным коэффициентом пропускания изготовлен специальный образец, после фотографирования которого на стекле напечатан требуемый фильтр. Интегрирование видеосигнала производится на экране осциллографа с послесвечением.

Предлагаемый способ определения инерционности дает возможность учитывать все факторы, определяющие «размазывание» движущегося объекта-фотоэлектрическую составляющую инерционности мишени, коммутационную инерционность и размывание рельефа при накоплении из-за движения объекта передачи. Следует отметить то, что хотя он учитывает движение объекта, величина инерционности не зависит от скорости его движения. Величина инерционности прямо характеризует искажения фронтов видеосигнала от движущегося объекта, причем 20 в нее вошли факторы, определяемые как трубкой, так и движением объекта.

Предлагаемый способ дает возможность не только сравнивать между собой по инерционности различные типы приборов (что 25 очень сложно для современных высококачественных приборов), но и оценивать сте19 пень приближения инерционности ТПТ к теоретическому пределу.

Формула изобретения

Способ измерения инерционности передающих телевизионных трубок, при котором скачком во времени освещают участок мишени, одновременно с началом освещения осуществляют построчно-кадровую коммутацию возникающего потенциального рельефа, в следующем кадре осуществляют временную селекцию видеосигнала с освещенного участка мишени и интегрируют выделенный видеосигнал Si, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения инерционности передающей телевизионной трубки, интенсивность освещенности участка мишени изменяют линейно вдоль строки разложения от нуля до номинального значения, после измерения интеграла Si осуществляют селекцию видеосигнала с освещенного участка мишени через промежуток времени, когда накапливаемый и считываемый заряды равны друг другу и интегрируют выделенный видеосигнал S, а инерционность U телевизионной. передающей трубки определяют по формуле

S2 SI

1319319

u%

ZOO Hg

Составитель А. Иванов

Реда ктор Г. Волкова Техред И. Верее Корректор Л. Пилипенко

3а каз 2535/58 Тираж 638 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

1 13035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ измерения инерционности передающих телевизионных трубок Способ измерения инерционности передающих телевизионных трубок Способ измерения инерционности передающих телевизионных трубок Способ измерения инерционности передающих телевизионных трубок 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к телевизионной технике и может быть использовано в цветных телевизионных приемниках системы СЕКАМ

Изобретение относится к устройству для снижения муаровых помех в цветных электронно-лучевых трубках (ЭЛТ), более конкретно изобретение относится к устройству для визуального подавления муара в цветных ЭЛТ, который представляет собой визуальную помеху в виде периодически повторяющегося волнового рисунка, вызываемую неправильным расположением строк сканирования относительно шага точки ЭЛТ при воспроизведении определенных видеосигналов

Изобретение относится к системам подавления побочного изображения, использующих фильтры с бесконечной импульсной характеристикой (IIR), и в частности к устройству, обеспечивающему устойчивое функционирование IIR фильтра в такой системе

Изобретение относится к способам гашения теневого изображения

Изобретение относится к телевизионной технике и может быть использовано в замкнутых ТВ системах наблюдения (охранном телевидении), в студийных системах, в технологическом телевидении и т.д

Изобретение относится к телевизионной технике и может быть использовано при обработке сигналов формирования видеосигнала на матричных приборах с зарядовой связью (ПЗС)

Изобретение относится к анализу телевизионных изображений и может быть использовано для улучшения цветовых переходов в телевизионных изображениях

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для коррекции искажений при формировании изображения оптико-электронным датчиком (ОЭД), вызванных блумингом - паразитным перетеканием зарядов в соседние ячейки ОЭД

Изобретение относится к области инженерной геодезии и связано с созданием видеоизмерительных систем, предназначенных для решения широкого круга задач, в частности: - определения взаимных высотных положений контролируемых объектов путем измерения уровня жидкости в сосудах гидростатического нивелира [1-3];- определения смещений контролируемых объектов от заданного створа [4];- передачи заданного направления с одного горизонта на другой [5-9];- определения плановых координат объектов [10];- контроля наклонов оснований сооружений [11];- определения углового положения объекта относительно заданного направления [12]; - определения смещений почвы от струны обратного отвеса [13];- автоматизированного инструментального геотехнического мониторинга зданий и сооружений [14];- автоматизации геодезических наблюдений за деформациями строительных конструкций [15];- автоматизированного контроля деформаций высотных зданий [16]

Изобретение относится к телевизионной технике и преимущественно может быть использовано в телекамерах на фоточувствительных матричных приборах с зарядовой связью (ФМПЗС), предназначенных для работы в условиях световых перегрузок и имеющих электронную регулировку чувствительности за счет изменения внутрикадрового времени накопления
Наверх