Základy televizní techniky I.

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Skripta „Základy televizní techniky“ jsou určena především studentům, kteří jsou zapsáni anavštěvují stejnojmenný volitelný předmět (se zkratkou BZTV) vyučovaný ve 3. ročníku v prezenčníformě studia, bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicítechnika EEKR-B, na oborech Elektronika a sdělovací technika B-EST (volitelný oborový předmět) aTeleinformatika B-TLI (volitelný mimooborový předmět). Dále jsou určena studentům kombinovanéformy studia, bakalářského studijního programu EEKR-BK, oboru Elektronika a sdělovací technika BKEST.V neposlední řadě jsou určena i všem zájemcům o zajímavou a vysoce aktuální problematikutelevizní techniky.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UREL Stanislav Hanus

Strana 22 z 83

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Směrem k bílé barvě souřadnicemi 3131 sytost ubývá.,. Pro souřadnice yx, barvy platí vztahy ZYX X x   a ZYX Y y   . Poněvadž barvy ZYX jsou barvy neskutečné, nelze pomocí nich provádět kolorimetrické vyrovnání, které lze realizovat kolorimetru pouze skutečnými barvami, např. Obr.,.,.,. 1..,.29), rovnice (1. Diagram barev MKO [3] . Výsledný jas barvy určuje přímo souřadnice Jestliže absolutní jas jednotkové červené barvy  2 1 mcdL potom celkový jas barvy  2 802215 mcdYL , .,.19. (1. .,.27) s rovnicí (1. (1.,.Základní poznatky světle _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22  YLYLZLYLXL YZYX  .,  BGRY 966725059435305650200000594350565000000 ,,.. 1.,  BGRZ 37700 96672802215358411 358411 , ,,, ,      ZYX X x 52450 96672802215358411 802215 , ,,, ,      ZYX Y y Pro kontrolu vhodné ještě určit třetí souřadnici 09850 96672802215358411 96672 , ,,, ,      ZYX Z z , která spolu souřadnicemi yx, musí vyhovovat rovnici 1098505245037700  ,,,zyx .29) Srovnáním rovnice (1.,.,.,.,.14), možné určit souřadnice yx, následujícím postupem: 3584115013001375181276902130017518176902 ,,. 1. Podobně jako pro soustavu RGB, lze pro soustavu XYZ sestrojit průsečíky vektorů barev jednotkovou rovinou 1 zyx Plošného znázornění barev dosáhne průmětem získané množinu bodů, tentokráte do roviny yx, Výsledný diagram barev MKO nakreslen obr.,.,.,.19.,  BGRX 8022155006010359074200001060105907400001 ,,.22) vyplývá, při uvážení rovnice (1.30) Třetí souřadnici lze dopočítat vztahu yxz 1 obvodu obrazce jsou spektrální purpurové barvy 100% sytostí.. Pro žlutozelenou barvu která soustavě RGB souřadnice 2R 3G 50,B (obr.27) vyjadřuje celkový jas barvy