Adaptabilní obrazový A/D převodník

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Diplomová práce se zabývá úplným návrhem světelně adaptabilního A/D převodníku. V kapitole 2 jsou popsány typy snímačů. Kapitola 3 popisuje nejpoužívanější metody světelné adaptability. V kapitole 4 je popsán adaptabilní A/D převod. 5. kapitola popisuje blokové schéma adaptabilního A/D převodníku. V 6. kapitole je proveden obvodový návrh dílčích bloků A/D převodníku. V kapitole 7 jsou konstrukční podklady pro realizaci.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: Stanislav Maňas

Strana 16 z 51

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
16 . Částečné řešení nabízí použití tzv. Účinnější řešení použití adaptabilního A/D převodu. Jinak hrozí poškození navzorkovaného signálu vlivem aliasingu.ADAPTABILNÍ A/D PŘEVOD OBRAZOVÉHO SIGNÁLU Při tomto způsobu zpracování použit samostatný obvod mimo kameru. - lineární zkreslení pokles vyšších kmitočtů, závisí τV/Tvz.2 Kvantování Kvantováním dojde přidělení konečné množiny čísel teoreticky nekonečné množině navzorkovaných hodnot. Toto se provádí pravidelným odebíráním vzorků amplitud vzorkovaného signálu. Pro uskutečnění adaptabilního A/D převodu možné použít dva způsoby zpracování. Nejčastěji používá vzorkování typu nebo prodloužené vzorkování typu (často říká Sample and Hold - S&H). možné potlačit filtrem typu horní propust. Počet kvantizačních hladin určuje rozlišovací schopnost A/D převodníku určen počtem bitů.R 601 vzorkovací kmitočet 13,5 MHz [1]. Tato amplituda představuje nejvyšší jas snímaném obraze. Podrobnější popis A/D převodu možné nalézt literatuře [1], [2]. Přiřazením konečné množiny hodnot vznikne kvantizační zkreslení (kvantizační chyba). Jelikož předpokládá využití nenáročných aplikací, jako snímání křižovatek, veřejných prostor nebo počítačového rozpoznávání předmětů, ztráta absolutní hodnoty jasu nemusí být závadu. nelineárního kvantování, kdy mezi kvantovacími hladinami exponenciální rozestup. Pro zpracování jasových obrazových signálů doporučen podle ITU. (1) 4. Vzorkování popisuje vztah uvz(t) us(t)·g(t), kde g(t) vzorkovací funkce. Tento jev nastane při nedodržení Shannon-Kotelnikova vzorkovacího teorému fvz 2fm. 4. Pro vzorkování typu platí vzorkovací funkce gt ∑ n=−∞ n=∞ [ht−nTvz V 2 −h t−nTvz− V 2 ]. - přetížení kvantizéru případě rychle měnícího digitalizovaného signálu nebo při překročení kvantizačního rozsahu. Tento šum vznikne vždy, když původním analogovém signálu šum nebyl. Velikost horní referenční úrovně A/D převodníku ekvidistantním kvantováním trvale přizpůsobuje amplitudě vstupního obrazového signálu. Toto zkreslení způsobí kvantizační šum. Mezi další zkreslení mimo kvantizační šum patří zejména: - přídavný brum vlivem superpozice šumu spojitého signálu.1 Vzorkování Vzorkování představuje převod spojité funkce vstupního signálu diskrétní funkci. Pro tento způsob však nutné použití speciálních převodníků, takže tento postup praxi příliš nepoužívá. Před samotným vzorkováním nutné kmitočtové omezení spektra vstupního signálu. Adaptabilní A/D převod nevýhodu ztrátě absolutní hodnoty jasu obrazu. Vlastní A/D převod již probíhá známým způsobem popsaným níže