ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.12.2024
Просмотров: 2395
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
1. Использование объективов для решения творческих задач.
5. К эффектным насадкам относятся:
3.Световые коэффициенты поглощения отражения и пропускания.
1. Основные виды операторского освещения.
2. Характеристика объективов по качеству изображения.
3. Галогенные, металлогалогенные, диг: принцип действия, применение.
1. Особенности съемки в режимное время.
2. Гиперфокальное расстояние. Рабочий отрезок объектива.
3. Классификация осветительной аппаратуры. Типы приборов. Назначение
4. Формат Betacam sp. Достоинства. Применение. Недостатки.
1. Светофильтры, их применение для решения пластической задачи. Типы назначение.
2. Поляризация света. Поляризационные светофильтры. Применение, принцип действия.
3. Спектральный состав оптического излучения. Поток излучения и световой поток. Единицы излучения.
1. Драматургия света в решении поставленной задачи.
2. Экспонометрический контроль. Яркость. Освещенность. Единицы измерения.
3. Цветовая температура источников света. Измерение. Контроль.
4. Формат dv. Достоинства. Применение. Недостатки.
1. Экспозиция по теням и по светам для решения творческой задачи.
2. Виньетирование, кома, дисторсия. Причины возникновения. Возможности устранения.
1. Назначение цветового контроля в решении творческой задачи.
2. Основные световые величины и единицы.
3. Ксеноновые лампы: принцип действия, свойства, область применения.
4. Формат Digital-s. Достоинства. Применение. Ответ 10.4
1. Кинематографической время и телевизионное время.
2. Геометрической и эффективное относительное отверстие.
3. Фотометрический характеристики объекта съемки: контраст, интервал яркости, интервал освещенности.
4.Формат Betacam sx. Достоинства. Недостатки. Применение.
5) Световая конструкция, обрисовывающая объемы и протяженности.
2. Дифракция света при съемке.
3. Новое в осветительной технике.
4. Формат d9. Достоинства. Недостатки. Применение.
1. Операторская подготовка к съемке. Экспликация. Техника. Приборы.
2. Основные параметры оптической системы (а, е, е эф.)
3. Интерференционные светофильтры.Принцип действия.Область применения.
4. Творческие требования к освещению. 12.3
3. Творческие требования к освещению.
4.Системы pal, ntsi, secam. Достоинства и недостатки.
2. Цветовая температура источников света. Измерение. Контроль.
4. Компрессия. Сущность. Причины. Стандарты. Достоинства.
3. Передвижные телевизионные станции и их перспективы развития.
В высококачественных цветных видеокамерах обычно применяют не один, а три чипа ПЗС, каждый из которых воспринимает один из трех основных цветов спектра - красный R, зеленый G,синий В.
Цветодслительная система ВК с тремя чипами показана на чипами ПЗС и двумя дихроичными зеркалами: 1 - дихроичное зеркало, отражающее синюю составляющую FB общего светового потока и пропускающее зеленую и красную составляющие FG +Fr; 2 - дихроичное зеркало, отражающее красную FR составляющую светового потока и пропускающее зеленую FG составляющую светового потока; 3 - обычные зеркала; ER, Ео, Вв - электрические сигналы красного, зеленого и синего цветов на выходе ПЗС
Для разделения па основные цвета общего светового потока F (см. рис.3.2), прошедшего через объектив видеокамеры, в ней применяется цветоделительная система с призмами или дихроичнымц зеркалами.
Дихроичное зеркало отражает только определенную часть спектра падающего на него света, а другую часть - пропускает. Его действие основано на интерференции света. В камере из сигналов R, G, В, преобразованных в электрическую форму, получают один черно-белый или яркостный сигнал (обозначается буквой Y) и два раздельных цветоразностных сигнала (R-Y и B-Y), которые несут информацию о цвете изображения. Соединяя кодированием два последних сигнала, образуют один цветовой сигнал С. Преобразование сигналов в видеокамере заканчивается смешением яркостного Y и цветового С сигналов и один цветной композитный видеосигнал. К нему добавляю! синхро- и гасящие импульсы и получают так называемый пол ный телевизионный сигнал.
3.2. Аналого-цифровое преобразование видеосигнала
Способность передавать мелкие детали изображения, т.е. разрешающая способность видеосистемы, в структуре электронного кино определяется полосой частот, которую занимаем видеосигнал.
Рассмотрим частоту тока видеосигнала при передаче ТВ -изображения с полной разрешающей способностью при раз л и жении на 625 строк и отношении сторон кадра 4:3.
Как известно, мелкие детали цветного изображения, которое передается видеосистемой, глаз различает плохо [7]. При уменьшении деталей изображения сначала исчезает цвет, а за тем исчезают границы между ними, т.е. разрешающая способ ность определяется черно-белым сигналом. Поэтому, определим полосу частот видеосигнала, рассматривают полосу частот cm нала яркости Y, который содержит черно-белое изображениг Частотные компоненты, ответственные за цвет, находятся Biiyi ри полосы яркости Y.
ПЗС может различить мелкие детали сфокусированного нн него изображении, если эти детали больше размеров пиксела. И противном случае в пределах пиксела происходит усреднение и на экране будет виден серый цвет.
Известно, что полоса частот видеосигнала вещателыкн и диапазона, при чнеле строк разложения 625, равна 6,5 МГц р Ч
Это предельная полоса частот видеосигнала, на которую должна быть рассчитана видеосистема.
Реальное изображение имеет не только детали черные и белые, но и полутона и различные цвета. Целые строки могут состоять из полностью освещенных или затемненных пикселов. Могут быть кадры сплошь черные (ночь) и т.д. В результате видеосигнал может содержать все частоты и быть заключен и полосе от 0 Гц до 6,5 МГц. Обычно нижней границей полосы частот видеосигнала считают частоту полукадров 50 Гц.
Аналоговый видеосигнал на выходе ПЗС соответствует распределению света вдоль каждой строки изображения. Его регистрируют на магнитном носителе, предварительно применяя к видеосигналу частотную модуляцию (ЧМ) или импульс но-кодовую модуляцию (ИКМ).
ИКМ - способ импульсной модуляции, при которой информация передается различной группировкой импульсов одинаковой формы. ИКМ - это цифровое преобразование видеосигнала.
Цифровой сигнал представляет собой последовательность дискретных импульсов, форма которых не зависит от регистрируемого изображения. Форма изображаемого сигнала определяется только временной или пространственной (на носителе) комбинацией импульсов.
Задача аналого-цифрового преобразования состоит в преобразовании видеосигнала, возникающего на выходе ПЗС, в кодовые импульсы, которые после дальнейшей обработки записываются на носителе информации.
При аналого-цифровом преобразовании осуществляются три основные операции: дискретизация исходного аналогового сигнала по времени, его квантование по уровню и кодирование. Этот процесс показан на рис.'З.З.
Осуществляется такая процедура с помощью специальной интегральной микросхемы - аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Процесс преобразования непрерывного аналогового сигнала в последовательность его мгновенных значений (отсчетов) называется дискретизацией.
Определение численного значения величины каждого отсчета назыиаегся квантованием. Для этого весь диапазон возможных изменений амплитуды преобразуемого сигнала делится на множество уровней квантования, количество которых определяется разрядностью используемого при этом двоичного числа
Квантование представляет собой замену величины отсчета сигнала ближайшим значением из набора фиксированных величин уровней квантования. Другими словами, квантование - это округление величины отсчета.
Чем больше число разрядов квантования, тем меньше расстояние между уровнями квантования (шаг квантования) в тем выше получается точность преобразования.
На рис.3.3 для упрощения показаны всего лишь восемь квантованных значений сигнала. Поэтому для передачи значений каждого отсчета достаточен трехбитный код (23).
В результате дискретизации непрерывный аналоговый сигнал заменяется на ряд коротких импульсов - отсчетов, амплиту ды которых равны значениям аналогового сигнала в дискретные моменты времени. Отсчеты следуют с частотой дискретизации /= 1/Гр, 1\де TD- период дискретизации.
Выбор частоты дискретизации имеет важное значение. Эта частота определяется теоремой Котельникова, в соответствии I которой она должна быть по меньшей мере в два раза выше максимальной частоты fe аналогового сигнала.
При аналого-цифровом преобразовании для передачи вещательного стандарта (625 строк) каждый отсчет (выборка) представляется 8-разрядным кодом (2 ). Но в практике цифрового преобразования некоторые фирмы применяют 12-разрядное (и
более) квантование.
Правильный выбор числа необходимых квантованных уровней напряжения видеосигнала является весьма важным, т.к. это определяет контрастность экранного изображения [2\. Однако увеличение числа квантованных уровней приводит к росту количества единиц информации (бит и байт), расходуемых на образование цифрового видеосигнала, заметно возрастает цифровой поток, который поступает на дальнейшую обработку,
33. Необходимость применения цифровой формы записи
видеосигнала в электронном кино
В настоящее время аналоговые системы позволяют регистрировать сигналы изображения с высоким качеством в весьма широкой полосе частот. Эти системы отвечают требованиям ие-редачи видеочастот не только действующего ТВ-стандарта (полоса 6г5 МГц), но и телевидения высокой четкости - ТВЧ (полоса 20-30 МГц).
Однако такие аналоговые системы не позволяют исключить погрешности, связанные с движением носителя записи» например временные4 искажения, из-за которых ухудшается разрешение изображения в целом.
В этом плане цифровая видеозапись практически не подвержена влиянию погрешностей, обусловленных движением элементов тракта записи - головок и носителя (диска или магнитной ленты). При аналоговой видеозаписи эти погрешности приводят к нестабильности- изображения, ухудшают его резкость. К нарушению резкости контуров и границ приводит неравномерность вращения диска или блока видеоголовок.
Кроме того, всегда имеет место деформация носителя -дискового или ленточного в процессе записи-воспроизведения. Это «микроскопическая деформация», представляющая собой гибко-упругий элемент. Из-за этой деформации возникают взаимные смещения записанных участков.
Таким образом, с одной стороны, аналоговая видеозапись позволяет, получить высокое разрешение, а с другой стороны, из-за эксплуатационных причин - не позволяет его реализовать, в связи с нарушением резкости из-за смешения пикселов и строк.
При цифровых способах записи происходит подавление вредных эффектов, связанных с движением носителя и головок. Например, временная нестабильность коротких импульсов - отсчетов, которые получены в результате дискретизации аналогового сигнала, не сказывается на передаче сигнала, так как она происходит в пределах допустимого временного окна - шага квантования То, с большим запасом допустимой нестабильности. Кроме того, цифровые записи легче обрабатываются посредством программирования, их можно последовательно копировать без потери качества. Такие записи лучше сохраняются.
При цифровой форме записи видеосигнала отсутствует эффект накопз!ения искажений, присущий всем аналоговым системам. Аналоговая форма записи допускает лишь единичное количество перезаписей, в то время как при цифровом способе визуальное качество изображения не изменяется и после десятков
перезаписей. Недостатком цифровой записи является заметное расшире ние полосы частот, передаваемой системой, более чем на порядок, по сравнению с аналоговой записью. Например, чтобы передать видеосигнал с частотой 6,5 МГц в аналоговом магнитофоне требуется записывать и воспроизводить полосу частот около 12 МГц. В цифровом магнитофоне для передачи такого же сигнала требуется записывать и воспроизводить полосу частот более 120 МГц.
Полоса частот цифровой видеозаписи линейной импульсно-кодовой модуляции (ИКМ)
Как было ранее рассмотрено, при аналого-цифровом преобразовании каждый отсчет мгновенного значения аналогового сигнала (рис.3.3) передается «и»-битными словами. Вели передача происходит без какого-либо сжатия частотного спектрн сигнала - без его компрессии, то такую ИКМ называют линейной. Определим требуемую полосу частот при записи ИКМ-
сигнада. Количество отсчетов в секунду задается частотой дискре тизации /о, а каждый отсчет передается «п»- битами, т.е. в интервале времени от одного отсчета до другого надо передан. ««» бит, а всего » секунду fD-n бит. Это значение называется скоростью передачи данных, а также потоком информации или пропускной способностью канала передачи сообщений.
Полоса частот каналов оптической и магнитной записи в герцах численно равна пропускной способности или потоку информации в битах на секунду.
Найдем поток информации, записываемый в режиме линейной ИКМ на видеомагнитофонах цифрового профессионального формата магнитной видеозаписи Д1 [2].
В видеомагнитофоне Д1 используется компонентный формат цифровой видеозаписи с цифровой записью звука, а также 1Ч-мм видеокассеты. Сигнал яркости Y и оба цветоразностных сигнала R-Y и B-Y имеют одинаковые полосы частот 3,375 МГц. Частота дискретизации сигнала яркости в 4 раза больше верхней частоты этого сигнала и равна 4x3,375 МГц - 13,5 МГц. Частоты дискретизации каждого цветоразностного сигнала R-Y и B-Y в 2 раза больше верхних частот сигналов и равны 2x3,375 МГц=6,75 МГц. Соотношение частот дискретизации всех трех компонентов видеосигнала равно 4:2:2. Это компонентный формат видеозаписи с 8-битовым квантованием.
Записываемый поток видеоинформации при 8-битовом квантовании составляет (13,5 + 2x6,75)МГц х & бит = 216 Мбит/с. Если еще учесть поток аудиоинформации, равный 3,07 Мбн?/с, то получается огромный ноток данных, которым трудно управлять. Нужны высокие скорости записи и большие значения информационной емкости носителя.
Формат DV PRO. Достоинства. Недостатки. Применение.
Формат DVCPRO отличают широкие возможности сетевого использования. SDTI терминалы позволяют передавать компрессированные данные быстрее, чем в реальном времени. Также возможна передача по оптическим каналам связи и использование ATM. Panasonic разработал DVCPRO терминал, который совместим с интерфейсом IEEE1394 для малогабаритных систем производства. Это позволяет осуществлять гибкий выбор интерфейса для обмена данными. Сегодня на рынке существует полная линейка оборудования DVCPRO для использования на любом этапе процесса вещания и видеопроизводства. Этот профессиональный цифровой формат удовлетворяет потребностям не только сегодняшнего дня, но и дает вещателям базу для использования цифровых технологий, которые придут завтра.
Качество DVCPRO
А
лгоритм
компрессии, который обеспечивает
превосходное качество после монтажа
создания копий.
В области видеопроизводства качество картинки имеет ключевое значение, особенно после процесса обработки, монтажа и создания копий. Системы цифровой записи со сжатием компрессируют и декомпрессируют изображения, что, безусловно, влияет на конечное качество видеоматериала. Степень сжатия – один из важнейших факторов, влияющих на качество изображения.