Передающая камера является неотъемлемой частью камерного канала, в котором производится вся обработка видеосигналов основных цветов. Обобщенная структурная схема камерного канала для одного из видеосигналов, формируемых многотрубочной камерой, представлена на рисунке 5.1. Процесс обработки включает несколько этапов преобразования сигналов ЕR, EG, ЕВ. При прохождении по кабелю длиной, превышающей несколько сотен метров, в видеосигналах ослабляются высокочастотные компоненты из-за повышенного затухания соединительного кабеля в области граничных частот спектра. Поэтому первое преобразование видеосигнала заключается в коррекции искажений, вносимых кабелем. Затем видеосигналы поступают на входы идентичных смесителей, куда на вторые входы подаются раздельно для каждого цветоделенного сигнала выходные напряжения корректоров светорассеяния и сигналы коррекции неравномерности уровней черного для обеспечения баланса черного.

Основным источником неравномерности уровней черного, достигающей 5%, является неравномерность подсветки. Типичная картина неравномерности освещенности на мишени трубки имеет вид размытого эллипса, поэтому для ее коррекции используют смесь четырех сигналов параболической и пилообразной формы с частотой строк и полей, позволяющей получить распределение яркости той же формы, но обратного знака. Однако эти сигналы не позволяют компенсировать резкие локальные неравномерности вблизи краев растра, возникающие вследствие утечки зарядов из участков мишеней, не подвергающихся сканированию электронными лучами. Для коррекции этих краевых неравномерностей в некоторых камерах формируют дополнительные корректирующие сигналы. Иногда для этой цели используют дополнительную шумоподобную краевую развертку электронных лучей. В последних моделях передающих камер корректирующие сигналы любой формы вырабатываются адаптивными системами авторегулирования на основе микропроцессоров.

Следующий этап обработки – коррекция апертурных искажений, вносимых передающими трубками камеры. В простейшем случае ограничиваются применением апертурной коррекции в горизонтальном направлении, причем степень коррекции делается регулируемой.

Скорректированные таким способом цветоделенные видеосигналы поступают на матричный цветокорректор. Параметры данного устройства (коэффициенты матрицы цветокоррекции), наряду с характеристиками цветоделительного блока оптической системы, в основном определяют цветопередачу камеры.

Рисунок 5.1. Структурная схема камерного каналацветного телевидения

1 – корректор затухания в кабеле; 2 – смеситель;

3 – апертурный корректор; 4 – матричный цветокорректор;

5 – гамма-корректор; 6 – усилитель-ограничитель;

7 – корректоры светорассеяния и неравномерности уровня черного;

8 – фиксирующая схема

Рисунок 5.1. Структурная схема камерного канала цветного телевидения

Затем цветоделенные сигналы ЕR, EG, EB поступают на входы трех идентичных гамма-корректоров, амплитудные характеристики которых близки к степенной функции

Для гамма-корректоров рекомендуется номинальное значение γк=0,45 с тем, чтобы амплитудные характеристики камеры были приблизительно обратны характеристикам цветных кинескопов (γz =2,8). Поскольку амплитудные характеристики сильно влияют на передачу контраста и цветопередачу, их часто делают регулируемыми. Перед гамма-корректорами включены фиксирующие схемы для обеспечения постоянства уровня черного видеосигналов относительно амплитудной характеристики корректоров независимо от сюжета изображений.

Заканчивается камерный канал усилителем-ограничителем, в котором также осуществляется введение гасящих импульсов приемных трубок. Уровень ограничения гасящих импульсов, замешанных в видеосигналы, должен плавно регулироваться для установки защитной полосы между этим уровнем и уровнем черного в видеосигналах. В целом усилители-ограничители служат для защиты последующих звеньев ТВ системы от перегрузки.

С выхода усилителей-ограничителей видеосигналы поступают на кодирующее устройство. В зависимости от типа применяемой камеры камерный канал может быть рассчитан на формирование либо трех, либо четырех видеосигналов. В последнем случае канал сигнала яркости Еy должен обеспечивать пропускание полной полосы частот, а каналы цветоделенных сигналов могут быть узкополосными.