|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЯЗИ И
ИНФОРМАТИ3АЦИИ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Государственным научно-исследовательским
институтом Радио
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Содержание 1 Область применения |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Введение
Разработка настоящего
стандарта связана с массовым возникновением в последние годы коммерческих
видеоцентров под названием "министудия", " студия кабельного
телевидения", " студия эфирного ТВ вещания". Видеоцентры
выполняют функции формирования местной телевизионной программы, используя в
качестве датчиков телевизионных сигналов видеомагнитофоны, видеокамеры,
спутниковые системы передачи, программы центрального телевидения,
персональный компьютер. В сформированную местную программу вводится
дополнительная информация в виде бегущем строки, страницы, компьютерной
графики, телетекста. Звеньями трактов изображения и звука в видеоцентрах
являются усилители-распределители, корректоры амплитудно-частотной характеристики,
коммутаторы видео и звуковых сигналов и преобразователи ( микшеры,
транскодеры, аппаратура спецэффектов, синхронизаторы, регенераторы), которые
влияют не только на качественные показатели тракта формирования, но и на
структуру синхронизирующего сигнала сформированной программы. Параметры
трактов изображения и звука видеоцентров не нормировались ни в одном
стандарте.
2 Нормативные ссылки 5.2 В зависимости от функциональных особенностей видеоцентра
( числа формируемых программ, количества и типов датчиков, используемых в
качестве источников при формировании местных программ, степени
художественного оформления программы, необходимости транскодирования,
синхронизации предварительного монтажа и введения в состав телевизионного
сигнала дополнительной видеоинформации) тракт изображения видеоцентра может
содержать любое число звеньев тракта, структурное построение которого
представлено в рекомендуемом приложении А. 5.3 Параметры тракта изображения во всех точках соединения
звеньев по видеочастоте должны удовлетворять требованиям 6.1.1 -6.1.4 5.4 Число входов тракта изображения видеоцентра определяется
числом источников видеосигналов, используемых для создания местной программы. 5.5 Началом тракта изображения видеоцентра служит входной
соединитель любого из входов тракта изображения, подключенный к
выходному гнезду соединительной линии, по которой подается телевизионный
сигнал внешней программы, видеокамеры у видеомагнитофона или компьютера. 5.6
Окончанием тракта изображения
видеоцентра служит выходное гнездо оконечного устройства телевизионной
соединительной линии, по которой полный цветовой телевизионных сигнал местной
программы поступает на вход модулятора. 5.7 Тракты изображения видеоцентра могут быть следующих
разновидностей (с учетом того, что на вход модулятора должен поступать полный
цветовой видеосигнал системы цветного телевидения СЕКАМ): 5.8
Тракт звука видеоцентра в
зависимости от функциональных особенностей видеоцентра может содержать любое
число звеньев тракта, структурное построение которого представлено в
рекомендуемом приложении Б. 5.9 Параметры тракта звука видеоцентра во всех точках
соединения отдельных его звеньев должны удовлетворять требованиям настоящего
стандарта. 5.10 Число входов тракта звука видеоцентра определяется
числом источников звуковых сигналов у используемых для создания местной
программы. 5.11 Началом тракта звука видеоцентра служит входной
соединитель любого из входов тракта звука, подключенным к выходному гнезду
соединительной линии, по которой на видеоцентр подается звуковой сигнал
внешней программы, видео или звукового магнитофона. 5.12 Окончанием тракта звука видеоцентра служит выходное
гнездо соединительной линии, по которой звуковой сигнал местной программы
поступает на вход модулятора. 5.13 При закрытии канала местной программы, формируемой
видеоцентром от несанкционированного доступа к программе не должно возникать
влияния на параметры сигналов других ТВ программ, принимаемых абонентом. 5.14
Методы закрытия канала местной
программы должны обеспечивать отсутствие дополнительных искажений в трактах
изображения и звука видеоцентра при восстановлении телевизионного сигнала
методом, используемым у абонента. 6 Основные параметры 6.1.1 Входные и выходною цепи звеньев должны быть
несимметричными относительно земли и рассчитаны на подключение коаксиального
кабеля. 6.1.2 Номинальные значения входных и выходных сопротивлении
звеньев должны быть 75 Ом при затухании несогласованности не менее 30 дБ в
полосе частот от 0 до 6 МГц. 6.1.3 Любая постоянная составляющая не связанная с сигналом
яркости не должна выделять на номинальном входном сопротивлении мощность
более 0,1 Вт ( при отключении нагрузки напряжение этой составляющей по
абсолютному значений не должно превышать 3 В ). 6.1.4 Полярность полного видеосигнала должна быть
положительной. 6.1.5 Взаимное расположение гасящих импульсов строк и полей,
синхронизирующих импульсов строк и полей, уравнивающих импульсов составляющих
сигнала цветовой синхронизации должно соответствовать ГОСТ 7845. 6.1.6 Размах полного видеосигнала от уровня сигналов
синхронизации до уровня белого - (1000 ±30) мВ. 6.1.7 Размах сигнала яркости от уровня гашения до уровня
белого -(700 ±20) мВ. 6.1.8
Сигнал синхронизации -(300±10) мВ. 6.1.9 Размах немодулированных цветовых поднесущих на задних
площадках гасящих импульсов строк, а также при передаче черно-белых участков
изображения: 6.1.10 Разках сигнала полевой цветовой синхронизации: 6.1.11 Частота строк fcтp - (15625,000 ±0,016) Гц. 6.1.12 Частоты немодулированных цветовых поднесущих (частоты
покоя): 6.1.13 Девиация частоты цветовой поднесущей при модулирующем
сигнале, равном единице:1) ______________
6.1.14
Должна обеспечиваться коммутация
асинхронных видеосигналов без срыва кадровой синхронизации при переходе от
одного источника программы к другому. 6.1.15 Нормы на параметры тракта изображения видеоцентра в зависимости от классификации приведены в таблице 1.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Таблица 1 Нормы на параметры тракта изображения
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.2
Параметры тракта звука 6.2.1
Номинальное значение максимального выходного уровня напряжения - 0 дБ. 6.2.2
Отклонение выходного уровня от номинального значения не более ± 0,1 дБ. 6.2.3
Номинальный диапазон частот (40-15000) Гц. 6.2.4
Неравномерность АЧХ в полосе частот: 6.2.5
Коэффициент гармоник не более 0,2%. 6.2.6
Защищенность от взвешенного шума - не менее 66 дБ. 6.2.7
Защищенность от невзвешенного шума - не менее 63 дБ. 6.2.8
Защищенность от внятной переходном помехи между независимыми каналами
коммутации - не менее 74 дБ. 7.2
Требования электромагнитной совместимости 7.2.1 По
требованиям электромагнитной совместимости видеоцентр должен соответствовать
[1] и настоящему стандарту. 7.2.2
Напряженность поля радиопомех, создаваемых видеоцентром, не должна превышать: __________
8.1 Требования к проведению измерений 8.1.1 При разработке и изготовлении аппаратуры, а также оценке
параметров тракта изображения необходимо руководствоваться следующими
принципиальными положениями: 8.2
Подготовка к измерениям 8.2.1 Измерения проводят при температуре окружающей среды от
5°до 35°С, относительной влажности (80±5) % и атмосферном давлении
(84,0-106,7) кПа (630-800 мм.рт.ст.). 8.2.2
Измерения проводят при напряжении
сети питания, не отличающемся от номинального напряжения более, чем на +10
-15 % и частоте (50±2) Гц . 8.2.3 Оборудование и измерительную аппаратуру включают не
менее, чем за 30 мин до начала измерений. 8.2.4 При проведении измерений вход (выход) измерительного
прибора должен быть согласован с выходом (входом) тракта, в том числе по
системе кодирования ПАЛ и CЕКАМ. 8.2.5 При проведении измерений параметров тракта необходимо
соблюдать требования безопасности в соответствии с 7.1. 8.2.6 Перечень рекомендуемых средств измерения тракта
изображения приведен в Приложении В. 8.3
Средства измерений и
вспомогательные устройства 8.3.1 Генератор сигналов цветных полос (ГЦП), кодированных: 8.3.2
Генератор телевизионных
измерительных сигналов, формирующий сигналы 1-4 по ГОСТ 18471 (с возможностью
выключения сигналов синхронизации) и сигналы испытательных строк I-IV по ГОСТ
7845. 8.3.3 Генератор сигналов высокочастотный со следующими основными
параметрами: 8.3.4 Осциллограф с блоком выделения строки со следующими
основными параметрами: 8.3.5 Измеритель параметров сигнала синхронизации со
следующими основными параметрами: 8.3.6
Электронно-счетный частотомер,
обеспечивающий возможность измерения частоты и периода строк при размахе
входного импульсного сигнале в пределах от 1,0 до 10,0 В. 8.3.7 Анализатор искажений ТИС, имеющий входное сопротивление
75 Ом при затухании несогласованности не менее 34 дБ и обеспечивающий
измерения следующих параметров тракта изображения: 8.3.8 Блок фильтров для измерения эффективного значения
флуктуационной помехи, содержащий следующие последовательно соединенные
фильтры: _____________
8.3.9 Селективный вольтметр эффективных значений со следующими
основными параметрами: 8.3.10 Вольтметр эффективных значений сигналов произвольной
формы, предназначенный для измерения эффективного значения флуктуационной
помехи, со следующими основными параметрами: 8.3.11 Измеритель параметров полного цветового видеосигнала
(секамоскоп), обеспечивающий: 8.3.12 Измерительный фильтр нижних частот со следующими
основными параметрами: 8.3.13 Монитор со следующими основными параметрами: 8.4 Проведение измерений и обработка результатов 8.4.1 Взаимное расположение гасящих импульсов строк и полей,
синхронизирующих импульсов строк и полей, уравнивающих импульсов составляющих
сигнала цветовой синхронизации устанавливают по структурной схеме рисунка 1,
подключая осциллограф следующим образом:
8.4.2 Размах полного цветового видеосигнала и его элементов
измеряют по сигналу цветных полос с помощью осциллографа или секамоскопа
двумя способами, подавая на вход тракта видеосигнал номинального уровня. 8.4.2.1 Измерение при помощи осциллографа согласно структурной
схеме, приведенной на рисунке 1, при этом: 8.4.2.2. Измерение при помощи секамоскопа осуществляют согласно
структурной схеме, приведенной на рисунке 2, следующим образом:
8.4.3 Частоту строк измеряют в соответствии со структурной
схемой рисунка 3 следующим образом:
8.4.4 Частоту покоя цветовой поднесущей и девиации частоты
цветовой поднесущей измеряют по сигналу цветных полос с помощью секамоскопа в
соответствии со структурной схемой рисунка 2 следующим образом: 8.4.5 Переходную характеристику измеряют с помощью
осциллографа в соответствии со структурной схемой рисунка 4 по элементу ВЗ,
входящему в состав измерительного периодического сигнала 2, формируемого
генератором.
8.4.6 Импульсную характеристику измеряют по элементам В1 и ВЗ,
входящих в состав измерительного периодического сигнала 2, или по элементам
В1 и В2 измерительного сигнала I испытательных строк, передаваемого в составе
измерительного периодического сигнала 2, с соответствии с методом
количественной оценки этой величины по ГОСТ 18471. 8.4.6.1 Измерения по элементам В1 м В3 осуществляют
осциллографом согласно структурной схеме приведенной на рисунке 4 следующим
образом: 8.4.6.3 Измерения по элементам В1 и В2 измерительного сигнала I испытательных строк производят при помощи анализатора искажений ТИС по структурной схеме, приведенном на рисунке 5. При этом устанавливают режим измерения указанного параметра, а затем отсчитывают результат в процентах по цифровому индикатору.
8.4.7 АЧХ измеряют по элементам CI и С2 измерительного сигнала
II испытательных строк, передаваемого в составе периодического измерительного
сигнала 2, в соответствии с методой количественной оценки этой величины по
ГОСТ 18471. 8.4.7.1 Анализатором искажений ТИС измерения выполняют в
соответствии со структурной схемой, приведенной на рисунке 5 на шести
дискретных частотах. 0,5; 1; 2; 4; 4,8 и 5,8 МГц. При этом устанавливают
последовательно режим измерения отклонения размаха пакета синусоидальных
колебаний на каждой дискретной частоте и отсчитываю после каждой установки
результат в процентах по цифровому индикатору. 8.4.7.2 Осциллографом измерения выполняют согласно структурной
схеме 9 приведенной на рисунке 4 следующим образом: 8.4.8.1 Измерение по элементу В3 выполняют осциллографом
согласно структурной схеме рисунка 4 следующим образом: (1) (2)
(U1-U2) и разность размахов
элемента В3 в точках 3 и 2 (U3-U2);
где Q1,Q2 - относительная
неравномерность плоской части прямоугольного импульса частоты строк, %; 8.4.8.2
Измерение по элементу В2 (опорного
импульса белого) осуществляют при помощи анализатора искажений ТИС по
структурной схеме рисунка 5 в соответствии с методам количественной оценки
этой величины па ГОСТ 18471. Устанавливают режим измерения данного параметра
и отсчитывают результат измерения в процентах по цифровому индикатору. 8.4.9 Относительную неравномерность плоской части
прямоугольных импульсов частоты полей измеряют по элементу A, передаваемому в
составе периодического измерительного сигнала I при помощи осциллографа или
анализатора искажений. 8.4.9.1 Измерение осуществляют при помощи осциллографа согласно
структурной схеме рисунка 4, следующим образом:
(3) (4)
где Q1,Q2 - относительная
неравномерность плоской части прямоугольного импульса частоты полей, %; 8.4.9.2 Измерение параметра при помощи анализатора искажений ТИС
выполняют в соответствии со структурной схемой рисунка 5 в соответствии с методом
количественной оценки этого параметра по ГОСТ 18471. При этом устанавливают
режим измерения указанного параметра, а затем отсчитывают результат в
процентах по цифровому индикатору. 8.4.10
Дифференциальное усиление измеряют
по элементу Д2 измерительного сигнала III испытательных строк, передаваемого
в составе периодических измерительных сигналов 3.1 и 3.2 в соответствии, с
методом количественной оценки этого параметра по ГОСТ 18471. 8.4.11
Дифференциальную фазу измеряют по
элементу Д2 измерительного сигнала III испытательных строк, передаваемого в
составе периодических измерительных сигналов 3.1 и 3.2 в соответствии с
методом количественной оценки этого параметра по ГОСТ 18471. Измерения
выполняют в соответствии со структурной схемой рисунка 5 при помощи
анализатора искажений ТИС. Для каждого из сигналов 3.1 и 3.2 устанавливают
режим измерения данного параметра и отсчитывают результат в градусах по
цифровому индикатору. 8.4.12 Различие усиления сигналов яркости и цветности измеряют
по элементам В2 и G2 измерительных сигналов III, IV испытательных строк,
передаваемых в составе периодического измерительного сигнала 2, в
соответствии с методом количественной оценки этого параметра па ГОСТ 18471.
Измерения выполняют в соответствии со структурной схемой рисунка 5, при
помощи анализатора искажений ТИС. При этом устанавливают режим измерения
указанного параметра, а затем отсчитывают результат в процентах по цифровому
индикатору. 8.4.13 Расхождение во времени сигналов яркости и цветности
определяют по элементам F и В2 измерительного сигнала I испытательных строк,
передаваемого в составе периодического измерительного сигнала 2: 8.4.14 Отношение сигнала яркости к взвешенной флуктуационной
помехе измеряют в соответствии с методом количественной оценки этого
параметра по ГОСТ 18471, одним из двух способов: или в присутствии
видеосигнала в тракте изображения или при его отсутствии. 8.4.14.1 Измерения при наличии видеосигнала в тракте изображения
проводятся по элементу В2 измерительного сигнала I испытательных строк,
передаваемого в составе периодического измерительного сигнала 2. Измерения
выполняют в соответствии со структурной схемой рисунка 5 при помощи
анализатора искажений ТИС, устанавливая в нем режим измерения данного
параметра и отсчитывая результат в децибелах по цифровому индикатору. 8.4.14.2 При отсутствии видеосигнала в тракте изображения измерение эффективного значения флуктуационной помехи выполняют при помощи вольтметра эффективных значений сигналов произвольной формы блока фильтров и осциллографа в соответствии со структурной схемой рисунка 6.
Для определения размаха
сигнала на вход тракта изображения в соответствии со структурной схемой
рисунка 4 подают периодический измерительный сигнал 2, формируемый генератором
измерительных сигналов, и измеряют на выходе при помощи осциллографа размах
элемента В2 измерительного сигнала I испытательных строк, передаваемого в
составе периодического измерительного сигнала 2. (5)
где W п.взв. - отношение
сигнала яркости к взвешенной флуктуационной помехе, дБ; 8.4.15 Отношение сигнала яркости к фоновой помехе измеряют в
соответствии с методом количественной оценки этого параметра, изложенным в
ГОСТ 18471, одним ид двух способов: или в присутствии видеосигнала
тракте изображения или при его отсутствии. 8.4.15.1 Измерения при наличии видеосигнала в тракте изображения
выполняют в соответствии с рисунком 5 при помощи анализатора искажений ТИС с
использованием в качестве размаха сигнала размах элемента В3 периодического
измерительного сигнала 2, передаваемого через тракт изображения без гасящих
импульсов полей. 8.4.15.2 При отсутствии видеосигнала в тракте изображения
измерение эффективного значения фоновой помехи выполняют при помощи
вольтметра эффективных значений сигналов произвольной формы измерительного
фильтра нижних частот и осциллографа в соответствии со структурной схемой
рисунка 6. (6)
где Wф - отношение сигнала
яркости к фоновой помехе, дБ; 8.4.16 Отношение сигнала в видеоканале к переходной помехе из соседнего канала измеряют в соответствии со структурной схемой рисунка 7.
Видеоканал, подверженный
влиянию, образуется путем коммутации любого входа тракта изображения на его
выход. (7) где Wn - отношение сигнала к
переходной помехе, дБ; 8.4.17 Коммутацию без срыва кадровой синхронизации определяют в соответствии со структурной схемой рисунка 8 путем визуальной оценки устойчивости телевизионного изображения, наблюдаемого на экране монитора при переключении несинфазных источников видеосигналов в следующей последовательности:
а) на один из входов тракта
подают сигнал от генератора цветных полос; 8.5 Перечень средств измерений и вспомогательного
оборудования 8.5.1 Перечень средств измерении и вспомогательного
оборудования тракта изображения приведен в Приложении В. 8.5.2 Допускается использование других современных приборов и
методов измерений, обеспечивающих ту же точность измерения параметров тракта
изображения видеоцентра. 9.1.1 Тракты звука во всех точках соединения звеньев должны
удовлетворять следующим требованиям: 9.2 Подготовка к измерениям 9.2.1 Перед началом измерений измерительную аппаратуру
необходимо соединить с измеряемым трактом. 9.2.2 Включение измерительной аппаратуры в схему измерения
должно производиться по возможности короткими экранированными проводами. 9.2.3 Измерительные приборы с несимметричными входом или
выходом должны подключаться к симметричным цепям через симметрирующие
трансформаторы. 9.2.4 Условия применения измерительной аппаратуры во время
измерении должны соответствовать нормальным условиям по ГОСТ 22261. При
условиях, отличающихся от нормальных, необходимо учитывать дополнительную
погрешность аппаратуры. 9.2.5 Диапазон частот средств измерении и вспомогательных
устройств должен быть не уже 30-20000 Гц. 9.2.6 Модуль полного входного сопротивления средств измерения
должен превышать модуль полного электрического сопротивления измеряемой цепи
не менее, чем в 20 раз. 9.2.7 Испытания тракта звука должны производиться в
стандартных условиях. 9.3 Средства измерений и вспомогательные устройства 9.3.1 Низкочастотный генератор сигналов имеет следующие
параметры: 9.3.3 Селективный вольтметр имеет следующие параметры: 9.3.5. Прибор для измерения защищенности от взвешенного шума
(псофометр) должен иметь: 9.3.6 Симметрирующие трансформаторы должны иметь: 9.3.7 Анализатор спектра имеет : 9.4 Проведение измерений и обработка результатов 9.4.1 Отклонение относительного уровня на выходе тракта (звена) от номинального значения измеряют по схеме, приведенной на рисунке 9.
На вход тракта (звена)
подают измерительный сигнал с частотой 1000 (800) Гц и уровнем на 20 дБ ниже
номинального значения максимального уровня . Измерение уровней на входе и
выходе тракта (звена) осуществляют параллельно подключенными к ним вольтметрами
с высоким входным сопротивлением. 9.4.2 Неравномерность АЧХ измеряют по схеме рисунка 9. На вход
тракта (звена) подается измерительный сигнал с уровнем на 20 дБ ниже
номинального значения максимального уровня. Напряжение на входе тракта
(звена) должно поддерживаться с точностью не хуже 0,3 от допустимого
изменения коэффициента передачи. (8)
где DS-неравномерность
АЧМ , дБ; при градуировке шкалы вольтметра в децибелах DS= Nf - N1000(800), (9) где DS -
неравномерность АЧХ, дБ ; 9.4.3 Коэффициент гармоник измеряют по схеме, приведенной на рисунке 10.
На вход тракта (звена)
подают измерительный сигнал с номинальным максимальным уровнем. Коэффициент
гармоник генератора не должен превышать 0,3 от минимального значения
коэффициента гармоник измеряемого тракта. Для измерений коэффициента гармоник
должен быть использован анализатор спектра или измеритель гармоник. При
использовании в звеньях тракта цифровой аппаратуры для измерения коэффициента
гармоник применяется только анализатор спектра. (10)
где Кг -коэффициент
гармоник, %; 9.4.4 Измерение взвешенного шума производят по схеме, приведенной на рисунке 11.
Вход тракта нагружают
сопротивлением (600±30) Oм. Взвешенный шум измеряют псофометром, выполненным
в соответствии с [2], АЧХ взвешивающего фильтра, которого приведена в ГОСТ
11515. А= Nмакс.сигн - Nш, (11) где А - защищенность от
взвешенного шума, дБ; (12)
где А - защищенность от
взвешенного шума, дБ; 9.4.5 Защищенность максимального сигнала от внятных переходных помех измеряют по схеме, приведенной на рисунке 12.
Защищенность максимального
сигнала от внятных переходных помех определяют на частоте 1000 (800) Гц. На
вход влияющего тракта (звена) подают измерительный сигнал с номинальным
максимальным уровнем. Выход влияющего тракта (звена) и вход тракта (звена),
подверженного влиянию, нагружают сопротивлением (600±30). На выходе тракта
(звена), подверженного влиянию, измеряют уровень внятной переходной помехи
анализатором спектра или селективным вольтметром. (13)
где А - защищенность от
внятных переходных помех, дБ; А = Nмакс.сигн. - Nвн.перех, (14) где А-защищенность от
внятных переходных помех, дБ; 9.5 Методы измерения напряженности поля радиопомех 9.5.1 Методы измерения напряженности поля радиопомех,
создаваемых видеоцентром, изложены в ГОСТ 16842 и [1]. 9.5.2 Перечень средств измерений приведен в Приложении Г. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приложение А Рисунок А1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приложение Б |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приложение В Перечень средств измерении и вспомогательного оборудования тракта изображения1)
1 Осциллограф телевизионный C1-81, С9-29 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приложение Г
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приложение Д
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ключевые слова: канал, тракт, видеоцентр, параметры, технические требования, методы измерений |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|