Videotechnika

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Text je určen studentům Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně studujícím v navazujícím magisterském studijním programu „Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika“ oboru „Elektronika a sdělovací technika“, ale také všem zájemcům o tuto zajímavou a nesmírně rychle se vyvíjející oblast moderní techniky. Obsah skripta odpovídá struktuře stejnojmenného volitelného předmětu a byl v tomto vydání inovován s ohledem na prudký rozvoj techniky v oblasti videotechniky a multimediální techniky. Pokrývá plně obsah přednášek. Jsou v něm shrnuty stručnou a doufám i srozumitelnou formou, základní, ale i nejmodernější poznatky o vlastnostech, popisu, způsobech generace, zobrazování a záznamu obrazových signálů), potřebných technických prostředcích a o moderních metodách zpracování těchto signálů v analogové i digitální formě. V závěru každé kapitoly je uvedeno několik kontrolních otázek, kterými si můžete ověřit míru porozumění dané problematiky.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UREL - Václav Říčný

Strana 8 z 125

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
1-8: Znázornění barevných světel ortogonální (obr. Lze něj odečíst jeho trichromatické souřadnice xM, průsečíků spojnice polohy barevného světla M smluvního bílého světla také dominantní vlnovou délku vlnovou délku doplňkové barvy λdM. souřadnicovou kolorimetric- kou pMk čistotu, případně sytost vyšetřované barvy ze vztahů (význam symbolů patrný obr. Interpretace barevných světel kolorimetrickém prostoru XYZ patrná obr. 1.obrazec MKO).1-8 jednotkové rovině zobrazena křivka spektrálních barev její projekce roviny tzv.1-5) (λ), (λ), (λ) pro soustavu trichromatické soustavě XYZ XYZ. V soustavě XYZ nelze určovat barvu světla mě- řením složek (nejsou fyzikálně realizova- telná), ale lze transponovat trichromatické složky pomocí lineární transformace X 2,770 1,750 1,130 (1-6a) Y 1,000 4,590 0,006 (1-6b) Z 0,056 5,590 (1-6c) Podle těchto vztahů lze přepočíst hodnoty tri- chromatických členitelů (λ), (λ), (λ) Obr. Pro vztah mezi trichromatickými souřadnicemi x,y,z diagramu MKO trichromatickými složkami X,Y,Z platí obdobně vztahy (1-5a,b,c,d) x = X X + , (1-7a) y = Y X + , (1-7b) z = Z X + , (1-7c) x (1-7d) V diagramu MKO jsou zakresleny polohy smluv- ních bílých světel (A),(B),(C), (E) barevného světla M.5. Trichromatické souřadnice měrných světel (X), (Y), (Z) jsou definovány soustavě RGB takto: rX 1,2750, 0,2778 0,0028 , rY -1,7394, 2,7674 -0,0280 , rZ -0,7429, 0,1409 1,6020 . 1-10).1-9: Diagram barev MKO s M M Ms M M Ms MM EMs EM EMs EM M ME ME a, === − − = − − = s x x p y y pp xx xx yy yy p (1-8a,b,c) .2 Diagram barev MKO vznikne kolmým průmětem křivky spektrálních barev jednotkové roviny kolorimetrického prostoru XYZ roviny měrných světel (X), (Y). Obr. Lze rovněž stanovit tzv.8 jas měrných světel (X) (Z) nulový výsledný jas tudíž určen pouze jasem složky což lze vyjádřit vztahem