ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 03.12.2024

Просмотров: 2395

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

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. Заполняющий свет.

3. Моделирующий свет.

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.

3. Голография (способы записи и восстановления изображения). Особенности голографического изображения.

1. Назначение цветового контроля в решении творческой задачи.

2. Основные световые величины и единицы.

3. Видеосигнал.

1. Изображение и слово.

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

2. Телевизионная оптика.

3. Творческие требования к освещению.

4.Системы pal, ntsi, secam. Достоинства и недостатки.

2. Цветовая температура источников света. Измерение. Контроль.

3. Видеосигнал. 7.3

4. Компрессия. Сущность. Причины. Стандарты. Достоинства.

1. Специфика профессии.

3. Передвижные телевизионные станции и их перспективы развития.

4. Съемка в туман, дождь, снегопад.

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.

  1. 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

Алгоритм 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.