ГОСТ 18471-83

ОбозначениеГОСТ 18471-83
НаименованиеТракт передачи изображения вещательного телевидения. Звенья тракта и измерительные сигналы
СтатусДействует
Дата введения01.01.1985
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС33.170
Текст ГОСТа

ГОСТ 18471-83*

Группа Э30



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Тракт передачи изображения вещательного телевидения

ЗВЕНЬЯ ТРАКТА И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ

Television video channel of broadcast television.
Channel parts and measuring signals

ОКСТУ 6570

Дата введения 1985-01-01

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 октября 1983 г. N 4897 дата введения установлена 01.01.85

Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)

ВЗАМЕН ГОСТ 18471-73

* ИЗДАНИЕ (апрель 2001 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июне 1986 г., июне 1989 г. (ИУС 9-86, 11-89)

Настоящий стандарт распространяется на тракт передачи изображения вещательного телевидения и устанавливает:

границы звеньев тракта;

измерительные сигналы для определения основных показателей качества тракта передачи изображения аналогового вещательного телевидения и их основные параметры.

В стандарте учтены требования рекомендаций 473-4, 557 и 569 МККР и 96 и 61/3 ОИРТ.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

1. ЗВЕНЬЯ ТРАКТА ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

1.1. Тракт передачи изображения подразделяется на следующие звенья:

канал изображения аппаратно-студийного комплекса;

канал изображения сети распределения телевизионных программ;

канал изображения телевизионного радиопередатчика;

телевизионный ретранслятор;

телевизионная приемная антенна;

канал изображения телевизионного приемника.

1.2. Определение, функциональное назначение и границы звеньев тракта передачи изображения приведены в табл.1.

Таблица 1


Звенья тракта передачи изображения

Наименование звена

Функциональное назначение

Границы звена

Вход

Выход

Канал изображения аппаратно-студийного комплекса

Совокупность устройств аппаратно-студийного комплекса, предназначенная для преобразования изображения в телевизионные видеосигналы, обработки этих сигналов, формирования и передачи на вход последующего звена полного цветового видеосигнала

Входной зрачок объектива телевизионного датчика, на который падает световой поток от передаваемого объекта. При использовании внешней программы - входной соединитель, который подключается к выходному гнезду оконечного устройства телевизионной соединительной линии канала изображения сети распределения телевизионных программ, по которой передается полный цветовой видеосигнал внешней программы

Выходное гнездо оконечного устройства пассивной или активной телевизионной соединительной линии, служащей для подачи полного цветового видеосигнала на вход последующего звена

Канал изображения сети распределения телевизионных программ

Последовательное соединение каналов изображения, организованных в системах передачи, каналов изображения междугородных телевизионных аппаратов и каналов изображения телевизионных соединительных линий, предназначенное для передачи полного цветового видеосигнала из аппаратно-студийного комплекса города, в котором формируется программа, до телевизионного радиопередатчика или аппаратно-студийного комплекса другого города или населенного пункта, где эта программа используется

Входной разъем кабеля, который подключается к выходному устройству телевизионной соединительной линии из аппаратно-студийного комплекса, формирующего программу для передачи полного цветового видеосигнала программы на оборудование междугородной телевизионной аппаратной или системы передачи

Выходной разъем оконечного устройства, пассивной или активной телевизионной соединительной линии, служащей для подачи полного цветового видеосигнала программы на вход канала изображения телевизионного радиопередатчика или на вход внешних программ канала изображения аппаратно-студийного комплекса, использующего эту программу

Канал изображения телевизионного радиопередатчика

Часть телевизионного радиопередатчика, предназначенная для преобразования полного цветового телевизионного сигнала в радиосигнал изображения и для его излучения

Входной разъем кабеля, который подключается к выходному гнезду оконечного устройства предыдущего звена и подает сигнал на радиопередатчик

Передающая антенна

Телевизионный ретранслятор

Устройство, предназначенное для приема телевизионного радиосигнала, его преобразования и повторного излучения в другом радиоканале

Вибратор приемной антенны

Передающая антенна

Телевизионная приемная антенна

Совокупность технических средств, состоящая из пассивных и активных (усилительных и преобразовательных) элементов и предназначенная для преобразования электромагнитных колебаний в телевизионные радиосигналы, передачи и распределения их на входы телевизионных приемников

Вибратор антенны

Антенный штеккер абонентской линии, предназначенный для подключения распределительной телевизионной коробки к телевизионному приемнику, или штеккер антенного фидера

Канал изображения телевизионного приемника

Часть телевизионного приемника, предназначенная для преобразования радиосигнала в телевизионное изображение

Гнездо антенного входа

Экран кинескопа, на котором воспроизводится изображение

(Измененная редакция, Изм. N 2).

1.3. Структурные схемы типовых трактов передачи изображения приведены в приложении 1.

1.4. Нормы на показатели качества звеньев тракта передачи изображения и методы их измерений устанавливаются в стандартах на звенья тракта.

1.5. Метод измерения затухания несогласованности приведен в приложении 2.

2. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ

2.1. Элементы измерительных сигналов и их параметры должны соответствовать требованиям табл.2.

2.2. Измерительные периодические сигналы состоят из полного сигнала яркости, состоящего из элементов, приведенных в табл.2, и сигнала синхронизации по ГОСТ 7845-92 или сигнала, состоящего только из синхронизирующих и гасящих импульсов строк.

Должна быть предусмотрена возможность исключения из измерительного сигнала сигналов синхронизации.

Форма и параметры измерительных периодических сигналов и их параметры должны соответствовать приведенным в табл.3.

Допускается применение других измерительных сигналов, построенных из элементов, приведенных в табл.2.

2.3. Измерительные сигналы испытательных строк (I-IV) должны передаваться в интервалах гасящих импульсов полей сигнала яркости (полного цветового видеосигнала) в соответствии с ГОСТ 7845-92.

Состав измерительных сигналов испытательных строк, местоположение и размахи составляющих сигналов должны соответствовать требованиям табл.4.

2.1-2.3. (Измененная редакция, Изм. N 2).

2.4. При передаче измерительных сигналов испытательных строк (I-IV) и периодических измерительных сигналов, содержащих гасящие и синхронизирующие импульсы строк и полей, в интервалах 7-15 и 320-328 строк могут передаваться упрощенные сигналы цветовой синхронизации в виде последовательно переключаемых серий с синусоидальных колебаний частот (4756±18) кГц и (3900±18) кГц размахом (0,540+0,012) В и (0,50+0,01) В соответственно.

2.5. Сигналы цветных полос должны соответствовать требованиям табл.5.

2.6. Методы количественной оценки искажений измерительных сигналов приведены в приложении 3.

Таблица 2


Элементы измерительных сигналов и их параметры*

________________

* Размахи элементов даны в процентах от номинального размаха сигнала яркости 700 мВ.

Услов-
ное обоз-
наче-
ние эле-
мента

Графическое изображение

Описание

Наименование параметра

Значение параметра

А

Прямоугольные импульсы частоты полей, прорезанные гасящими импульсами

Скважинность импульсов

2,0±0,1

Неравномерность плоской части импульсов относительно размаха импульсов, %, не более

0,5

Длительность фронта и среза, мкс

0,3±0,1

Относительное отклонение размаха от номинального значения, %, не более

1

B1

Синусквадратичный импульс, номинальная форма которого определяется выражением

Допустимые отклонения длительности импульса, нс, в пределах

От 160 до 170

Относительное отклонение размаха от номинального значения, %, не более

1

Номинальная длительность импульса определяется выражением


,

где - граничная частота видеосигнала, равная 6 МГц

B1.1

См. элемент В1

Элемент В1 с номинальной длительностью импульса , определяемой выражением


Допустимые отклонения длительности импульса, нс, в пределах

От 80 до 88

В2

Прямоугольные импульсы с фронтом и срезом, форма которых определяется интегралом от синусквадратичного импульса

Неравномерность плоской части импульсов относительно размаха импульсов, %, не более

0,5

Относительное отклонение размаха импульсов от номинального значения, %, не более

1

Длительность импульса, мкс

10,0±0,1

Длительность фронта и среза, нc

80±5

В2

См. элемент В2

Элемент В2

Длительность импульса, мкс

24,0±0,1

Длительность фронта и среза, нс

160±10

В3.1

См. элемент В2

Элемент В3

Длительность фронта и среза, нc

80±5

В4

Прямоугольный импульс с фронтом и срезом, форма которого определяется формирующей цепью, модуль коэффициента передачи которой имеет первый нуль на частоте 4,43 МГц

Длительность фронта и среза, нс

225±5

Неравномерность плоской части импульса относительно размаха импульса, %, не более

0,5

Длительность импульсов , мкс

50,0±0,1

Размах, %, в пределах

От 14,3 до 100

В5

Элемент В4 с фиксированным размахом

Номинальный размах, %

50

В6

Прямоугольные импульсы частоты 250 кГц. Форма фронтов и срезов импульсов определяется интегралом от синусквадратичного импульса

Длительность импульсов, мкс

2,0±0,1

Скважность

2,0±0,2

Длительность фронта и среза, нс

80±5

Неравномерность плоской части импульсов относительно размаха импульсов, %, не более

0,5

Относительное отклонение размаха от номинального значения, %, не более

1

С1

Два последовательно передаваемых прямоугольных импульса положительной и отрицательной полярности с фронтом и срезом, форма которых определяется формирующей цепью, модуль коэффициента передачи которой имеет первый нуль на частоте 4,43 МГц

Номинальный размах, %

60

Длительность импульсов, мкс

4,0±0,1

Длительность фронта и среза, нс

225±5

Неравномерность плоской части, относительно размаха импульсов, %, не более

0,5

Относительное отклонение размаха от номинального значения, %, не более

2,5

С2

Шесть пакетов синусоидальных колебаний фиксированных частот, имеющих целое число периодов в пакете

Частоты синусоидальных колебаний в пакетах, МГц

0,500±0,025;
1,00±0,03;
2,00±0,06;
4,00±0,12;
4,800±0,048;
5,800±0,058;

Номинальный размах, %

60

Интервалы между пакетами, мкс, в пределах

От 0,4 до 2

Начальная фаза колебаний в каждом пакете, ...°

0

Уровень постоянной составляющей каждого пакета, %, не более

0,5

Относительное отклонение размаха от номинального значения, %, не более

2

С3

Синусоидальное напряжение с частотой, равномерно изменяющейся в пределах поля и существующее в пределах строки в интервале прямоугольных стробирующих импульсов

Длительность стробирующих импульсов, , мкс в пределах

От 30 до 50

Номинальный размах, %

60

Диапазон изменения частоты, МГц, в пределах

От 0,5 до 8,5

Нелинейность скорости изменения частоты, %, не более

15

Относительная неравномерность размаха сигнала изменяющейся частоты относительно номинального значения, %, не более

2

Уровень постоянной составляющей синусоидального напряжения, %, не более

0,5

D1

Пятиступенчатый сигнал, содержащий шесть уровней, первый из которых соответствует уровню гасящих импульсов. Форма фронтов и среза сигнала определяется формирующей цепью, модуль коэффициента передачи которой имеет первый нуль на частоте 4,43 МГц

Номинальный размах каждой ступени, %

20

Разность размахов наибольшей и наименьшей ступеней относительно номинального размаха одной ступени, %, не более

1

Длительность каждой ступени, кроме верхней, мкс

4,0±0,1

Длительность верхней ступени, мкс, в пределах

От 4 до 6

Длительность фронта и среза ступеней, нс

225±5

Относительное отклонение размаха элемента, % от номинального значения, не более

1

Разность размахов наибольшей и наименьшей ступени, %, не более

0,5

D2

Пятиступенчатый сигнал с наложенным на него синусоидальным колебанием (элемент E3)

Собственные искажения типа "дифференциальное усиление", %, не более

0,5

Собственные искажения типа "дифференциальная фаза", ...°, не более

0,5

Размах синусоидального колебания каждой ступени, В

0,280±0,0084

Длительность пакета синусоидальных колебаний, мкс

30,0±0,1

D3

Синусоидальное напряжение фиксированной частоты, промодулированное прямоугольным импульсом

Частота, МГц

1,20±0,06

Номинальный размах, 2,%

14,3

Длительность , мкс

50,0±0,1

Относительная неравномерность размаха относительно номинального значения, %, не более

0,5

Уровень постоянной составляющей, %, не более

0,5

D4

Импульс пилообразной формы

Относительное отклонение размаха от номинального значения, %, не более

1

Длительность прямого хода пилообразного сигнала , мкс

50,0±0,1

Длительность обратного хода пилообразного сигнала , мкс

1,0±0,1

E

См. элемент D3

Синусоидальное напряжение частоты цветовой поднесущей, промодулированное прямоугольным импульсом с длительностью фронта и среза, определяемой полосой частот сигнала цветности

Частота, Гц

4433818,75±10

Длительность , мкс

26,0±0,1

Номинальный размах 2,%

60

Относительная неравномерность размаха, относительно номинального значения, %, не более

0,5

E1

См. элемент D3

Элемент Е

Длительность , мкс

50,0±0,1

Номинальный размах 2,%

14,3

E2

См. элемент D3

Элемент Е

Длительность , мкс

50,0±0,1

Номинальный размах 2, %

20

E3

См. элемент D3

Элемент Е

Длительность , мкс, в пределах

От 25 до 50

Номинальный размах 2,%

40

Уровень постоянной составляющей, %, не более

1

F
F1

Сложные синусквадратичные импульсы, состоящие из суммы синусквадратичного импульса (сигнал яркости) и синусоидального напряжения частотой цветовой поднесущей, модулированного этим синусквадратичным импульсом (сигнал цветности). Верхняя огибающая описывается выражением синусквадратичного импульса, а нижняя огибающая - прямая линия

Частота цветовой поднесущей, Гц

4433618,75±10,00

Длительность импульсов:

F, мкс

2,00±0,12

F1, мкс

1,00±0,06

Относительное отклонение размаха от номинального значения, %, не более

1

Различие в усилении составляющих яркости и цветности, %, не более

0,5

Расхождение во времени составляющих яркости и цветности, нс, не более

6

Относительная неравномерность основания относительно размаха, %, не более

0,5

G1

Синусоидальное напряжение цветовой поднесущей, промодулированное прямоугольным импульсом с длительностью фронта и среза, определяемой полосой частот сигнала цветности

Длительность , мкс

14,0±0,1

Частота цветовой поднесущей, Гц

4433618,75±10,00

Относительная неравномерность размаха цветовой поднесущей относительно номинального значения, %, не более

0,5

Уровень постоянной составляющей, %, не более

0,5

G2

Элемент G1, промодулированный трехступенчатым сигналом с длительностью фронтов и среза, определяемой полосой частот сигнала цветности

Длительность, мкс:

первой ступени

4,0±0,1

второй ступени

4,0±0,1

третьей ступени

6,0±0,1

Частота цветовой поднесущей, Гц

4433618,75±10,00

Уровень постоянной составляющей, %, не более

0,5

Номинальный размах, %:

первой ступени

20

второй ступени

60

третьей ступени

100

Примечания:

1. Элемент А располагается в интервале поля, все остальные элементы располагаются в интервале строки.

2. Длительность импульсов задана на уровне 0,5 размаха импульсов, длительность фронта и среза импульсов - в пределах от 0,1 до 0,9 размаха.

Таблица 3


Измерительные периодические сигналы и их параметры

Услов-
ное обоз-
наче-
ние сиг-
нала

Графическое изображение

Услов-
ное обоз-
наче-
ние эле-
мента сиг-
нала

Описание сигнала

Наименование параметра

Значение параметра

1

A

Сигнал яркости, содержащий элемент A

Размах от уровня гашения, В

0,700±0,007

2

Сигнал яркости, в интервале каждой строки которого содержатся элементы B1, F и B3

B1

Положение максимума 8/32

Размах относительно B3,%

100±1

F

Положение максимума 12/32

Размах относительно B3,%

100±1

B3

Положение переходов 12/32, 28/32

Размах от уровня гашения, В

0,700±0,007

2.1

B1.1

Сигнал 2, в котором элементы B1, F и B3
заменены на B1.1, F1 и B3.1 соответственно

Размах относительно размаха B3.1 ,%

100±2

3.1

Сигнал яркости, в интервале каждой четвертой строки которого содержится сигнал, состоящий из элемента D4 с наложенным на него элементом E1. В трех промежуточных строках сигнал равен нулю

Собственные искажения типа "дифференциальное усиление", %, не более

0,5

Собственное искажение типа "дифференциальная фаза", ...°, нс, не более

0,5

D4

Размах от уровня гашения, В

0,700±0,007

E1

Положение переходов от 6/32 до 31/32

Размах, В

0,10±0,01

3.1.а

D3

Сигнал 3.1, в котором вместо элемента E1
используется элемент D3

Размах, В

0,10±0,01

3.2

Сигнал 3.1, в котором в трех промежуточных строках содержится элемент B4

B4

Положение переходов 6/32, 31/32

Размах от уровня гашения, В

0,700±0,007

3.2а

D3

Сигнал 3.2, в котором вместо элемента E1 используется элемент D3

Размах, В

0,10±0,01

Длительность, мкс

50,0±0,1

5

Сигнал яркости, в интервале каждой строки которого содержится сигнал, состоящий из элементов C1 и C2, расположен- ных на пьедестале B5

Относительное отклонение размаха элемента C2

относительно размаха элемента

C1,%, не более

2

C1

Положение переходов 6/32, 8/32, 10/32

Размах импульсов, В

0,42±0,01

C2

Положение начала пакетов 12/32, 15/32, 18/32, 21/32, 24/32, 27/32

Размах пакетов, В

0,420±0,008

B5

Положение переходов 6/32, 31/32

Размах от уровня гашения, В

0,3500±0,0035


а) в интервале поля

Сигнал яркости, в интервале каждого поля которого содержится гасящий импульс полей, а каждая строка активной части кадра состоит из элементов C1 и C3, расположенных на пьедестале В5; в моменты времени, соответствующие частотам, кратным 1 МГц, размах элемента

C1 в сигнале уменьшается до 0,28 В (частотные отметки)

Относительное отклонение размаха элемента C3 от размаха элемента

C1, %, не более

2

B5

Положение переходов 6/32, 31/32

Размах от уровня гашения, В

0,3500±0,0035


б) в интервале строки

C1

Положение переходов 6/32, 8/32, 10/32

Размах импульсов, В

0,42±0,01

C3

Положение сигнала качающейся частоты от 12/32 до 30/32

Размах, В

0,42±0,084

Сигнал яркости, в интервале каждой строки которого содержится элемент E3, расположенный на пьедестале B4

E3

Положение от 6/32 до 31/32

Размах, В

0,2800±0,0084

Длительность, мкс

50,0±0,1

B4

Положение переходов 6/32, 31/32

Размах от уровня гашения, В, в пределах

От 0,2 до 0,7

6

Сигнал яркости, в активной части каждой строки которого содержится элемент B6

B6

Положение от 6/32 до 31/32

Размах уровня гашения, В

0,700±0,007

Примечания:

1. Для уменьшения влияния квадратурных искажений на результаты измерения допускается в измерительных сигналах, вводимых на входе канала изображения радиопередатчика уменьшать размахи элементов B1, B3, B5, F и цветовой поднесущей в

D2 в 2 раза, а размахи элементов C1 и C2 - в 1,5 раза.

2. Положение элементов и их составляющих отсчитывается от точки половинного размаха переднего фронта синхронизирующего импульса, определяется для синусквадратичных импульсов - экстремумами, для переходов - точками, расположенными на уровне половинного размаха и выражается интервалами времени /32, где - длительность строки, равная 64 мкс.

Таблица 4


Измерительные сигналы испытательных строк, их параметры

Услов-
ное обоз-
наче-
ние

Графическое изображение

Услов-
ное обоз-
наче-
ние эле-
мента сиг-
нала

Описание сигнала

Наименование параметра

Значение параметра

Сигнал I

Сигнал, состоящий из элементов B2, B1, F, D1

B2

Положение переходов 6/32 и 11/32

Размах, В

0,700±0,007

B1

Положение максимума 13/32

Размах относительно размаха B2,%

100±1

F

Положение максимума 16/32

Размах относительно размаха B2,%

100±1

D1

Положение переходов 20/32, 22/32, 24/32, 26/32, 28/32, 31/32

Размах относительно размаха B2,%

100±1

Размах каждой ступени, В

0,140±0,004

Сигнал II

См. сигнал 5 табл.3

Сигнал, состоящий из элементов C1 и

C2, расположен- ных на пьедестале B5

B5

Положение переходов 6/32, 31/32

Размах, В

0,3500±0,0035

C1

Положение переходов 6/32, 8/32, 10/32

Размах, В

0,42±0,01

C2

Положение начала пакетов 12/32, 15/32, 18/32, 21/32, 24/32, 27/32

Размах пакетов, В

0,420±0,008

Относительная неравномерность размахов пакетов относительно размаха C1,%

2

Сигнал III

Сигнал, состоящий из элементов B2, B1 и D2

B2

Положение переходов 6/32 и 11/32

Размах, В

0,700±0,007

B1

Положение максимума 13/32

Размах относительно

B2,%

100±1

D2

Положение переходов 15/32, 20/32, 22/32, 24/32, 26/32, 28/32, 30/32

Размах, В

0,9800±0,0098

Сигнал IV

Сигнал, состоящий из элементов G2, (G1) и E, расположенных на пьедестале B5

B5

Положение переходов 6/32, 31/32

Размах, В

0,3500±0,0035

G2

Положение переходов 7/32, 9/32, 11/32, 14/32

Размах сигнала, В, в начале интервала:

8/32

0,14±0,084

10/32

0,42±0,01

12/32

0,700±0,014

G1

Положение переходов 7/32, 14/32

Различие фаз цветовой поднесущей в сигналах G2 и D2, ...°, не более

2

Размах, В

0,700±0,014

Девиация фазы, ...°, не более

0,5

Размах, В

0,42±0,01

E

Положение переходов 17/32, 30/32

Различие фаз цветовой поднесущей в сигналах E и D2, ...°, не более

2

Примечания:

1. В таблице и на чертежах приведены полные сигналы яркости.

2. В таблице размахи элементов измерительных сигналов даны от уровня гашения.

3. Для уменьшения влияния квадратурных искажений на результаты измерения допускается в измерительных сигналах, вводимых на входе канала изображения телевизионного радиопередатчика, уменьшать размахи элементов B1, B2, F и цветовой поднесущей в D2 в 2 раза, а размахи элементов C1 и C2 - в 1,5 раза.

4. Положение элементов и их составляющих отсчитывается от точки половинного размаха фронта синхронизирующего импульса, определяется для синусквадратичных импульсов - экстремумами, для переходов - точками, расположенными на уровне половинного размаха, и выражается интервалами времени /32, где - длительность строки, равная 64 мкс. Отсчет интервалов времени - от начала строки.

Таблица 5


Сигналы цветных полос*

________________

* Нормы на сигналы цветных полос введены с 01.01.86.

Услов-
ное обоз-
начение

Графическое изображение

Описание

Наименование параметра

Значение параметра

Сигналы, состоящие из совокупности исходных сигналов основных цветов , и с перепадом уровней 100/0/75/0

Размах, В:

белой полосы

0,700±0,007

остальных полос

0,525±0,005

Длительность сигналов, мкс

52,0±0,1

Длительность каждой полосы сигнала , мкс

6,5±0,1

Различие размахов сигналов между собой, %, не более

0,5

Расхождение во времени сигналов между собой, нс, не более

10

Неравномерность плоской части импульса относительно их размаха, %, не более

0,5

Длительность фронта и среза импульсов, нс

166±10

Допускается ширина белой полосы, равная половине ширины белой полосы сигнала , с заменой другой половины сигналом размахом, соответствующим уровню 75%

Сигнал с перепадом уровней 100/0/25/0

Размах сигнала, В:

белой полосы

0,700±0,007

остальных полос

0,175±0,002

Допускается ширина белой полосы, равная половине ширины белой полосы сигнала , с заменой другой половины сигналом размахом, соответствующим уровню 25%

Сигнал с уровнем "черного", регулируемым по размаху от 0 до 50%

2.7. Для всех измерительных сигналов на выходе генератора измерительных сигналов должны быть выполнены следующие требования:

отношение сигнала яркости к размаху фоновой помехи - не менее 65 дБ;

отношение сигнала яркости к эффективному значению взвешенной флуктуационной помехи - не менее 70 дБ;

отношение сигнала яркости к размаху выбросов в области элементов измерительных сигналов - не менее 40 дБ;

отношение сигнала яркости к размаху остаточного напряжения синусоидального сигнала вне интервалов передачи последнего - не менее 69 дБ;

отклонения от номинального временного положения в интервале испытательных строк должны быть не более:

250 нс - для элементов, содержащих только яркостные составляющие сигналов;

500 нс - для элементов F и F1.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное


СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ ТИПОВЫХ ТРАКТОВ ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ


ПТС - передвижная телевизионная станция; МТА - междугородная телевизионная аппаратная;
ТВСЛ - телевизионная соединительная линия; РГС - ретрансляционная телевизионная станция

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое


МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТУХАНИЯ НЕСОГЛАСОВАННОСТИ

Измерение затухания несогласованности производят методом разбалансировки измерительного резистивного моста по структурной схеме чертежа следующим образом:

в одну диагональ моста подают широкополосный зондирующий сигнал, а с другой диагонали этого моста снимают сигнал разбаланса моста, пропорциональный затуханию несогласованности подключенного устройства;

в одно из плеч моста включают устройство, затухание несогласованности входа или выхода которого требуется измерить, а в другое плечо моста включают опорное сопротивление (75,00±0,04) Ом;

источником зондирующего сигнала служит прибор для исследования амплитудно-частотных характеристик (ИАЧХ);

отсчет затухания несогласованности осуществляют с помощью калиброванного ступенчатого аттенюатора, подключаемого вместо измеряемого устройства. При этом добиваются на экране электронно-лучевой трубки ИАЧХ того же уровня измерительной линии, что и при подключении измеряемого устройства.

Отсчет затухания несогласованности производят по положению органов управления ступенчатого аттенюатора.

Отсчет частоты ведут по частотным меткам ИАЧХ.

Структурная схема измерения затухания несогласованности

Технические характеристики рекомендуемого прибора для измерения затухания
несогласованности ХК1-52

Пределы измерения затухания несогласованности - от 10 до 40 дБ.

Рабочий диапазон частот - от 0,1 до 10 МГц.

Номинальное значение сопротивления, относительно которого измеряется затухание несогласованности, - 75 Ом.

Дискретность отсчета затухания несогласованности по аттенюатору - 1 дБ.

Погрешность измерения затухания несогласованности в пределах измерения от 10 до 40 дБ - не более ±2,0 дБ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое


МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ИСКАЖЕНИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ

1. Относительное отклонение размаха элементов B2 и B3 от номинального значения

1.1. Размах элементов B2 ( B3) определяют разностью между уровнями точек и . Точка расположена на середине вершины импульса B2 ( B3).

Размах опорного импульса белого B2, приведенного на черт.1, определяют в измерительном сигнале испытательных строк I или III. Размах элемента B3 определяют в периодическом измерительном сигнале 2.


Черт.1

Точка соответствует уровню гашения в измерительном сигнале испытательных строк I - непосредственно после элемента F (номинальное положение 18/32);

в измерительном сигнале испытательных строк III - между элементами B1 и D2 (номинальное положение 14/32);

в периодическом измерительном сигнале 2 - между элементами B1 и F (номинальное положение 10/32).

1.2. Относительное отклонение размахов элементов B2 и B3 определяют изменением их размахов от номинального значения 700 мВ и вычисляют в процентах по формуле

. (1)

2. Отклонение размаха синхронизирующих импульсов от номинального значения

2.1. Размах синхронизирующего импульса строк (черт.2) определяют разностью между уровнями точек и .


Черт.2

Точка расположена на середине вершины синхронизирующего импульса.

Отклонение размаха синхронизирующего импульса строк от номинального значения (300 мВ) вычисляют в процентах по формуле

. (2)

2.2. Размах синхронизирующего импульса полей (черт.3) определяют разностью между уровнями точек и . Точка расположена на середине вершины последнего импульса двойной строчной частоты в синхронизирующем импульсе полей, точка смещена относительно точки на интервал, примерно равный /2.


Черт.3

Отклонение размаха синхронизирующего импульса полей от номинального значения вычисляют в процентах по формуле

. (3)

3. Отклонение размаха сигналов цветовой синхронизации от номинального значения

3.1. Размах сигналов цветовой синхронизации в красных и синих строках , (черт.4) определяют в области 25/32 в строках с номерами 7-15 (320-328).


Черт.4

Отклонение размаха сигналов цветовой синхронизации от их номинальных значений (540 мВ и 500 мВ соответственно) и вычисляют в процентах по формулам:

; (4)



. (5)

Примечание. Допустимо измерение только одной величины, предпочтительно .

4. Неравномерность плоской части измерительных сигналов

4.1. Неравномерность плоской части элемента A периодического измерительного сигнала 1A (черт.5) определяют разностью между уровнями в точках , , расположенных на расстоянии 250 мкс (примерно 4) от фронта и среза сигнала, отнесенной к размаху элемента A, и вычисляют в процентах по формуле

. (6)


Черт.5

Размах элемента A определяют разностью между уровнями в точках и расположенных на середине интервалов передачи уровня гашения и уровня белого. Значение неравномерности считают положительным, если уровень, на котором располагается точка , выше уровня, на котором располагается точка .

4.2. Неравномерность гасящего импульса полей при передаче измерительных сигналов испытательных строк (черт.6) определяют разностью между уровнями в точках , , расположенных в 3 (316) и 22 (335) строках, отнесенной к размаху элемента B2 (), и вычисляют в процентах по формуле

. (7)



Черт.6

Значение неравномерности считают положительным, если уровень, на котором располагается точка , выше уровня, на котором располагается точка .

4.3. Неравномерность плоской части элемента B2 (B3) B2 (B3) (черт.7) определяют разностью между уровнями в точках , , расположенных на расстоянии 1 мкс от фронта и среза импульса, отнесенной к размаху импульса, и вычисляют в процентах по формуле

. (8)


Черт.7

Номинальное положение точек , : 6,5 (16,5) /32 и 10,5 (27,5) /32.

Значение неравномерности считают положительным, если уровень, на котором располагается точка , выше уровня, на котором располагается точка .


5. Тянущиеся продолжения

5.1. Тянущиеся продолжения среза элемента (черт.8) определяют разностью между уровнями в точках , , отнесенной к размаху импульса, и вычисляют в процентах по формуле

. (9)


Черт.8

Точка располагается на расстоянии 0,4 мкс от точки на срезе импульса, соответствующей 0,5 размаха импульса.

6. Длительность фронта (среза)

6.1. Длительность фронта (среза ) элемента B2 (B3) (черт.9) определяют между уровнями 0,1 и 0,9 размаха элемента

B2 (B3).


Черт.9


7. Относительное отклонение размаха элемента В1

7.1. Относительное отклонение размаха элемента B1 (черт.1) определяют отношением разности размаха элемента

B1 и элемента B2 (B3) к размаху элемента B2 (B3) и вычисляют в процентах по формуле

. (10)

Размах элемента B1, определяют разностью между уровнями, на которых располагаются точки и . Точка соответствует максимуму элемента B1.

8. Искажение формы элемента B1

8.1. Искажение формы элемента B1 (черт.10) определяют:

разностью измеренной длительности элемента B1 на уровне 0,5 его размаха и номинального значения длительности;

относительным размахом и временным положением и относительно оси элемента B1 двух отстающих выбросов элемента B1.


Черт.10

Размах двух отстающих выбросов , определяют разность между уровнями, на которых располагаются экстремальные значения выбросов искаженного элемента B1 (точки и ), и уровнем гашения (точка ).

Значение выброса считают положительным, если уровень, на котором располагается точка или точка , выше уровня, на котором располагается точка .

Относительный размах выбросов и вычисляют в процентах по формулам:

; (11)

. (12)

9. Относительное отклонение размахов пакетов синусоидальных колебаний элемента C2

9.1. Относительное отклонение размахов пакетов синусоидальных колебаний дискретных частот от размаха опорного элемента

C1 (черт.11) определяют отношением разности размахов синусоидальных колебаний в пакетах и размаха опорного элемента C1 к размаху опорного элемента C1 и вычисляют в процентах по формуле

, (13)

где - размах -го пакета синусоидальных колебаний;

- номер пакета.


Черт.11

Размах опорного сигнала определяют разностью между уровнями, на которых располагаются точки , . Точки и смещены относительно фронта и среза сигнала на 2 мкс.

Размахи пакетов синусоидальных колебаний определяют разностью уровней их экстремальных значений в средней части каждого пакета (точки и )

.

9.2. Относительное отклонение размахов пакетов синусоидальных колебаний дискретных частот от номинального значения определяется аналогично п.9.1, при этом в формуле (13) вместо размаха элемента C1 используют номинальное значение размахов пакетов 420 мВ.

10. Относительная неравномерность размаха элемента C3

10.1. Относительную неравномерность размаха элемента C3 относительно размаха опорного элемента C1 (черт.12) определяют отношением разности максимального и минимального размахов элемента C3 к размаху элемента C1 и вычисляют в процентах по формуле

. (14)



Черт.12

10.2. Относительную неравномерность размаха элемента C3 относительно номинального значения определяют аналогично п.10.1, при этом разность максимального и минимального размахов элемента C3 относят к номинальному размаху 420 мВ.

11. Различие в усилении сигналов яркости и цветности

11.1. При использовании элемента G2(G1) (черт.13) различие в усилении сигналов яркости и цветности определяют отношением разности размахов элементов G2(G1) и размаха элемента B2 к размаху элемента B2 и вычисляют в процентах по формуле

. (15)


Черт.13

Размах элемента G2(G1) измеряют в области 12,5/32.

11.2. При использовании элемента F (черт.14) различие в усилении сигналов яркости и цветности определяют отношением удвоенной алгебраической суммы экстремальных значений и огибающей основания и размаха элемента B2(B3) и вычисляют в процентах по формуле

. (16)


Черт.14

Если огибающая основания имеет одно экстремальное значение, то принимают равным нулю.

12. Расхождение во временя сигналов яркости и цветности

12.1. Расхождение во времени сигналов яркости и цветности (черт.15) определяют относительной задержкой составляющих яркости и цветности сложного синусквадратичного импульса (элемент F).


1 - сигнал яркости; 2 - сигнал цветности

Черт.15

Значение измеряют в наносекундах и считают положительным, если ось симметрии составляющей сигнала цветности элемента смещена вправо относительно оси симметрии составляющей сигнала яркости.

Значение в наносекундах может быть вычислено по приближенной формуле

. (17)

(Измененная редакция, Изм. N 2).

13. Нелинейные искажения сигнала яркости

13.1. Нелинейные искажения сигнала яркости оцениваются коэффициентом нелинейных искажений сигнала яркости .

При использовании элемента D1 (черт.16) определяют отношением разности размахов максимальной и минимальной ступеней к размаху максимальной ступени и вычисляют в процентах по формуле

. (18)



Черт.16

Размах первой ступени определяют разностью между уровнями, на которых располагаются точки и . Размахи остальных ступеней определяют аналогичным образом в точках , , , , , расположенных на середине ступене

й.

13.2. При использовании сигналов 3.1а и 3.2а коэффициент нелинейных искажений сигнала яркости вычисляют по формуле (18), где , - максимальный и минимальный размахи синусоидальной насадки, выделенной полосовым фильтром (черт.17).


Черт.17

Для исключения влияния на результаты измерения нестационарных процессов, возникающих в полосовом измерительном фильтре, измерения производят в интервале, отступающем по 2 мкс от начала и конца выделенной насадки.

13-13.2. (Измененная редакция, Изм. N 2).

14. Дифференциальное усиление

Дифференциальное усиление определяют изменением размаха цветовой поднесущей в периодических измерительных сигналах 3.1, 3.2 и элементе D2.

14.1. Дифференциальное усиление , определяемое по элементу D2 (черт.18а), оценивают в процентах по формуле

(19)

где

;

;

- размах цветовой поднесущей на уровне гашения;

, - максимальный и минимальный размахи выделенной полосовым фильтром цветовой поднесущей элемента D2 (черт.18б).


а - измерительный сигнал-элемент D2; б - насадка цветовой поднесущей, выделенная
измерительным фильтром; в - характеристика дифференциальной фазы

Черт.18

Размах цветовой поднесущей измеряется в точках, соответствующих серединам ступеней.

14.2. Дифференциальное усиление по периодическим измерительным сигналам 3.1 и 3.2 определяют аналогично п.13.2.

15. Дифференциальная фаза

Дифференциальная фаза характеризуется изменением фазы цветовой поднесущей на разных уровнях элемента D1 относительно фазы поднесущей на уровне гашения (черт.18в).

15.1. Дифференциальную фазу определяют по характеристике дифференциальной фазы, выделенной измерителем из элемента D2, и она равна

(20)

где - максимальное опережение фазы поднесущей на разных уровнях относительно фазы поднесущей на уровне гашения;

- максимальное отставание фазы поднесущей на разных уровнях относительно фазы поднесущей на уровне гашения.

16. Нелинейные искажения сигнала цветности

Нелинейные искажения сигнала цветности определяют изменением размахов участков трехуровневого сигнала (элемент G2) (черт.13).

Размахи участков трехуровневого сигнала измеряют в области 12,5/32 () и в области 8/32 ().

16.1. Значение нелинейных искажений сигнала цветности определяют отношением разности значений и увеличенного в 5 раз значения к значению и вычисляют в процентах по формуле

. (21)

16, 16.1. (Измененная редакция, Изм. N 2).

17. Влияние сигнала цветности на сигнал яркости

17.1. Влияние сигнала цветности на сигнал яркости (черт.19) определяют отношением разности уровней сигнала яркости (пьедестала), выделенного фильтром нижних частот из измерительного сигнала испытательных строк IV, к размаху импульса белого 700 мВ, и вычисляют в процентах по формуле

. (22)


Черт.19

Разность уровней определяют между уровнями точек и .

Точка (номинальное положение 15/32) расположена в области, где цветовая поднесущая отсутствует.

Точка (номинальное положение 12,5/32) расположена в области, где цветовая поднесущая в элементе G2 имеет максимальный размах.

Значение считают положительным, если уровень точки выше уровня точки .

18. Отношение сигнала яркости к флуктуационной помехе

18.1. Отношение сигнала яркости к флуктуационной помехе определяют отношением размаха сигнала яркости элемента

B2 к эффективному значению напряжения флуктуационной помехи (черт.20) и вычисляют в децибелах по формуле

. (23)



Черт.20

В канале измерителя должны быть схемы фиксации уровня, обеспечивающие подавление низкочастотных помех, и фильтр низкой частоты с граничной частотой 6 МГц.

В случае отсутствия схем фиксации при измерениях должен включаться фильтр с полосой пропускания от 10 кГц до 6 МГц.

В процессе передачи эффективное напряжение флуктуационной помехи измеряют в 22 (335) строке (черт.21).


Черт.21

18.2. Отношение сигнала яркости к взвешенной флуктуационной помехе определяют аналогично п.18.1 по формуле (23) с той разницей, что эффективное значение напряжения флуктуационной помехи измеряют после прохождения помех через универсальный взвешивающий фильтр, параметры которого приведены на черт.23.

Примечания:

1. Универсальный взвешивающий фильтр обеспечивает подавление флуктуационной помехи с равномерным спектром на 8 дБ, а с треугольным спектром - на 13 дБ.

2. При отсутствии универсального взвешивающего фильтра вместо измерений по пп.18.1 и 18.2 допускается измерение отношения сигнала яркости к взвешенной флуктуационной помехе в канале яркости с взвешивающим фильтром, имеющим постоянную времени 0,33 мкс, и в канале цветности с взвешивающим фильтром в соответствии с приложением 1 ГОСТ 19463-89.

19. Отношение сигнала яркости к фоновой помехе

19.1. Отношение сигнала яркости к фоновой помехе (черт.22) определяют отношением размаха элемента B3 в периодическом измерительном сигнале 2 без гасящих импульсов полей к размаху фоновых помех и вычисляют в децибелах по формуле

. (24)


Черт.22


Универсальный взвешивающий фильтр. Схема фильтра





Черт.22а

Характеристика фильтра


Черт.23

Характеристика затухания фильтра в децибелах

,

где 245 нc; 4,5.

На высоких частотах

,

дБ

20. Низкочастотные искажения

20.1. Низкочастотные искажения определяют отношением изменения уровня гашения в телевизионном сигнале в интервале поля к размаху элемента B2 и вычисляют в процентах по формуле

. (25)

Текст документа сверен по:

М.: ИПК Издательство стандартов, 2001

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 11515-91

    ГОСТ 18633-80

    ГОСТ 19871-83

    ГОСТ Р 50757-95

    ГОСТ Р 50758-95

    ГОСТ Р 51107-97

    ГОСТ Р 52591-2006

    ГОСТ Р 50712-94

    ГОСТ 7845-92

    ГОСТ Р 52722-2007

    ГОСТ Р 52593-2006

    ГОСТ Р 52595-2006

    ГОСТ Р 53527-2009

    ГОСТ Р 52592-2006

    ГОСТ Р 53425-2009

    ГОСТ Р 52742-2007

    ГОСТ Р 53531-2009

    ГОСТ Р 53534-2009

    ГОСТ Р 53533-2009

    ГОСТ Р 53556.0-2009

    ГОСТ Р 53537-2009

    ГОСТ Р 53530-2009

    ГОСТ Р 52023-2003

    ГОСТ Р 53556.10-2014

    ГОСТ Р 53536-2009

    ГОСТ Р 53556.12-2014

    ГОСТ Р 53540-2009

    ГОСТ Р 53556.6-2013

    ГОСТ Р 53556.7-2013

    ГОСТ Р 53535-2009

    ГОСТ Р 53556.9-2013

    ГОСТ Р 53556.11-2014

    ГОСТ Р 53556.5-2013

    ГОСТ Р 54456-2011

    ГОСТ Р 54292-2010

    ГОСТ Р 53556.3-2012

    ГОСТ Р 52594-2006

    ГОСТ Р 54458-2011

    ГОСТ Р 54707-2011

    ГОСТ Р 54706-2011

    ГОСТ Р 54709-2011

    ГОСТ Р 54710-2011

    ГОСТ Р 53528-2009

    ГОСТ Р 53556.2-2012

    ГОСТ Р 54708-2011

    ГОСТ Р 54716-2011

    ГОСТ Р 54714-2011

    ГОСТ Р 53556.1-2012

    ГОСТ Р 54718-2011

    ГОСТ Р 54719-2011

    ГОСТ Р 54994-2012

    ГОСТ Р 54996-2012

    ГОСТ Р 54997-2012

    ГОСТ Р 54717-2011

    ГОСТ Р 54995-2012

    ГОСТ Р 53556.8-2013

    ГОСТ Р 55688-2013

    ГОСТ Р 55686-2013

    ГОСТ Р 54457-2011

    ГОСТ Р 55695-2013

    ГОСТ Р 55696-2013

    ГОСТ Р 55697-2013

    ГОСТ Р 55712-2013

    ГОСТ Р 55714-2013

    ГОСТ Р 55715-2013

    ГОСТ Р 55937-2014

    ГОСТ Р 55803-2013

    ГОСТ Р 55939-2014

    ГОСТ Р 55940-2014

    ГОСТ Р 54309-2011

    ГОСТ Р 56151-2014

    ГОСТ Р 56158-2014

    ГОСТ Р 56160-2014

    ГОСТ Р 56161-2014

    ГОСТ Р 56170-2014

    ГОСТ Р 55713-2013

    ГОСТ Р 56451-2015

    ГОСТ Р 56171-2014

    ГОСТ Р 56452-2015

    ГОСТ Р 56454-2015

    ГОСТ Р 56455-2015

    ГОСТ Р 53556.4-2013

    ГОСТ Р 54998-2012

    ГОСТ Р 56458-2015

    ГОСТ Р 56476-2015

    ГОСТ Р 56948-2016

    ГОСТ Р 56949-2016

    ГОСТ Р 56457-2015

    ГОСТ Р 56456-2015

    ГОСТ Р 56952-2016

    ГОСТ Р 56953-2016

    ГОСТ Р 56453-2015

    ГОСТ Р 56951-2016

    ГОСТ Р 56152-2014

    ГОСТ Р 57870.1-2017

    ГОСТ Р 57870.2-2017

    ГОСТ Р 56954-2016

    ГОСТ Р 57870.3-2017

    ГОСТ Р 57871-2017

    ГОСТ Р 57872-2017

    ГОСТ Р 57873-2017

    ГОСТ Р 57870.4-2017

    ГОСТ Р 57874-2017

    ГОСТ Р 57869-2017

    ГОСТ Р 59800-2021

    ГОСТ Р 59801-2021

    ГОСТ Р 56955-2016

    ГОСТ Р 59802-2021

    ГОСТ Р 59803-2021

    ГОСТ Р 59805-2021

    ГОСТ Р 59804-2021

    ГОСТ Р 59806-2021

    ГОСТ Р 59807-2021

    ГОСТ Р 59808-2021

    ГОСТ Р 59809-2021

    ГОСТ Р 59026-2020

    ГОСТ Р 54715-2011

    ГОСТ Р 58912-2020

    ГОСТ Р 56950-2016

    ГОСТ Р 55694-2013

    ГОСТ Р 54712-2011

    ГОСТ Р 55938-2014

    ГОСТ Р 54462-2011