GB/T 17277.2-1999
基本信息
标准号:
GB/T 17277.2-1999
中文名称:广播磁带录像机测量方法 第2部分:模拟复合视频信号的电性能测量
标准类别:国家标准(GB)
标准状态:现行
发布日期:1999-02-02
实施日期:1999-09-01
出版语种:简体中文
下载格式:.rar.pdf
下载大小:1038277
标准分类号
标准ICS号:电信、音频和视频技术>>音频、视频和视听工程>>33.160.40视频系统
中标分类号:通信、广播>>广播、电视设备>>M71录制设备
关联标准
采标情况:eqv IEC 1237-2:1995
出版信息
出版社:中国标准出版社
页数:平装16开, 页数:32, 字数:54千字
标准价格:17.0 元
相关单位信息
首发日期:1999-02-26
复审日期:2004-10-14
起草单位:国家广播电视总局标准化规划研究所
归口单位:全国广播电视标准化技术委员会
发布部门:国家质量技术监督局
主管部门:国家广播电影电视总局
标准简介
本标准规定了记录、重放模拟复合视频信号的广播磁带录像机的测量方法和测试信号。本标准适用于625行PAL-D制广播磁带录像机的模拟复合通道的视频特性测量。 GB/T 17277.2-1999 广播磁带录像机测量方法 第2部分:模拟复合视频信号的电性能测量 GB/T17277.2-1999 标准下载解压密码:www.bzxz.net
标准内容
中华人民共和国国家标准
GB/T17277.2—1999
eqvIEC1237-2:1995
广播磁带录像机测量方法
第2部分:模拟复合视频
信号的电性能测量
Broadcast video tape recorders-Methods ofmeasurement-Part 2: Electrical measurementsof analoguecomposite video signals1999-02-26发布
国家质量技术监督局
1999-09-01实施
GB/T17277.2—1999
本标准等效采用IEC1237-2《广播磁带录像机测量方法第2部分:模拟复合视频信号的电性能测量》。
IEC1237-2适用于625行和525行的彩色电视制式,两种制式的测量方法基本相同,主要区别在于测试信号的细节参数不同。Www.bzxZ.net
IEC1237-2中个别定义与CCIR569-2建议书不完全一致,在本标准中做了修改。例如:2T/条脉冲相对误差的定义。
本标准采用了IEC1237-2中提供的全部适合我国PAL-D制625行测试信号及测量方法。IEC的广播磁带录像机测量方法分为6个标准编写,即:第1部分:机械测量
第2部分:模拟复合视频信号的电性能测量第3部分:模拟分量视频信号的电性能测量第4部分:模拟音频性能的测量
第5部分:数字复合视频信号和数字音频信号的电性能测量第6部分:数字分量视频信号和数字音频信号的电性能测量采用这一标准,使广播磁带录像机的测量方法系列化。本标准的附录A、附录B都是标准的附录。本标准由广播电影电视部提出。本标准由全国录制设备标准化技术委员会归口。本标准起草单位:国家广播电影电视总局标准化规划研究所、北京电视台。本标准起草人:肖荫升、石谋斌、田方、赵广颖。1
GB/T17277.2—1999
IEC前言
1)IEC(国际电工委员会)是由各国家电工委员会(IEC国家委员会)组成的世界性标准化组织。IEC的目的是促进电工电子领域标准化问题的国际合作。为此目的,除其他活动外,IEC发布国际标准。国际标准的制定由技术委员会承担,对所涉及内容关切的任何EC国家委员会均可参加国际标准的制定工作。与IEC有联系的任何国际、政府和非官方组织也可以参加国际标准的制定。IEC与国际标准化组织(ISO)根据两组织间协商确定的条件保持密切的合作关系。2)IEC在技术问题上的正式决议或协议,是由对这些问题特别关切的国家委员会参加的技术委员会制定的,对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见。3)这些决议或协议以标准、技术报告或导则的形式发布,以推荐的形式供国际上使用,并在此意义上,为各国家委员会认可。
4)为了促进国际上的统一,各IEC国家委员会有责任使其国家和地区标准尽可能采用IEC标准。EC标准与相应国家或地区标准之间的任何差异应在国家或地区标准中指明。国际标准IEC1237-2由IEC60技术委员(录制)的60B分会(录像)起草。本标准文本以下列文件为依据:DIS
60B(CO)159
60B(CO)159A
表决报告
60B(CO)171
表决批准本标准的详细资料可在上表列出的表决报告中查阅。附录A、附录B是标准的附录。
1范围
中华人民共和国国家标准
广播磁带录像机测量方法
第2部分:模拟复合视频
信号的电性能测量
Broadcast video tape recorders-Methods ofmeasurement-Part 2:Electrical measurementsof analogue composite video signalsGB/T 17277.2—1999
eqvIEc1237-2:1995
本标准规定了记录,重放模拟复合视频信号的广播磁带录像机的测量方法和测试信号。本标准适用于625行PAL-D制广播磁带录像机的模拟复合通道的视频特性测量。2引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB3174—1995PAL-D制电视广播技术规范GB/T36591983电视视频通道测试方法GB/T3660—1983测量视频连续随机杂波用的统一加权网络GB/T7397—1995非广播磁带录像机测量方法(eqvEC1041-1:1990)GB/T7400.8—1987广播电视名词术语电视广播信号及其特性GB/T15525—1995非广播磁带录像机的时基稳定性IEC244-10:1996无线电发射机的测量方法第10部分:使用插入测试信号的电视发射机和差转机的测量方法
IEC883:1987磁带录像机色度信号-随机杂波比测量方法EC1041-2:1994非广播磁带录像机测量方法第2部分:视频色度特性CCIR471-1建议书:1990彩条信号的术语和描述(Vo1.XI-1)CCIR567-3建议书:1990国际连接用电视电路的传输特性(Vol.XI-1)3测量条件
如无特殊说明,所有测量应在下列大气条件下进行:温度:(20士1)℃;
相对湿度:(50士2)%;
大气压:86kPa~106kPa,
测量前的适应时间:24h。
国家质量技术监督局1999-02-26批准1999-09-01实施
4测量方法及测试信号
4.1手动和自动测量
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如果自动测量设备可以在录像带特殊的重放条件下(如失落、抖动、时基误差或头一带接触不充分等得到可靠的结果,那么,在测量速度、精度和结果的可比性上都是一个非常显著的提高。因此,对可通过自动测量设备的测量方法和适用于自动测量技术的测量方法应给予优先。除了在特殊条件下手动和自动测量方法上有明显的不同,本标准所给出的测量程序对两种方法都有效。4.2相邻磁迹差异的测量
当前标准的记录格式全部采用分段记录技术,段的长度为16行和1场两种,后者经常称作“非分段”,这仅表明在该场中没有被截断。因为两个或更多磁头把视频信息记录到磁迹或从磁迹重放,因此,要在各磁头所对应的分段范围内进行测量,这就要求有一种专门的信号安排,以便把相同的信息依次提供给磁头或分段。对于16行分段格式,适宜的安排是在场内重复一个16种不同的行时间信号的信号包,并且这些信号在两场中相同。
4.3测量程序
测量应在相同的设备上测量记录后的重放信号(最佳配置)。在某些特殊情况下,如果测量多代视频记录系统特性,测量应在不同的录像机上测量记录后的重放信号(最坏配置)。
如被测录像机带有外部控制,如跟踪控制、增益控制等,这些控制在全部测量中应置于预置或中间位置。
4.4测试信号
4.4.1说明
典型的测试信号种类示于附录B(图B1~图B7)。为了易于参考,用罗马数字表示。测试信号的要素见附录A。
复合彩色视频信号有关的分量和数值由图A2给出。4.4.2测试信号的幅度和特性
黑白复合视频信号的峰峰幅度,即从同步顶到白电平应是1.0V(P一P)。亮度分量的标称值和同步脉冲幅度分别为700mV(=100%)和300mV。所有其他测试信号的幅度均表示为亮度分量标称值的百分比。如果没有特殊说明,同步信号特性及色度信号特性均应按照GB3174规定。4.4.3测试信号
相同测试条件下的手动或自动测量,有效场周期应包含一种用于对视频特性测量的专用图像测试信号。
可是,特别在自动测量的情况下,可以使用在4.2中讲到的信号排列。这种信号支持不同参数的同时测量,并从一场内连续包的特殊图像测试中获得的平均值提供可靠的结果。如果没有特别说明,专用测试信号在有效场周期的每一行内应该相同,如相关的幅度、频率、相位、定时等。5性能测量
5.1电一电方式和重放中输出信号的幅度5.1.1亮度条脉冲幅度误差luminancebaramplitudeerror亮度条脉冲信号误差定义为亮度条脉冲信号的实际幅度与其标称值之差,用标称值的百分比来表示。如果条脉冲幅度大于标称值,误差为正。测量步骤:
a)选择测试信号如图B1;
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b)测量b1和b2二点间的电平差U1,2,单位为mV,c)幅度误差按下式计算:
式中:
U。亮度条信号幅度的标称值。
100~12-~(%)
5.1.2同步脉冲幅度误差synchronizingpulseamplitudeerron同步脉冲幅度误差定义为同步脉冲的实际幅度与其标称值之差,用标称值的百分比表示。如果同步脉冲大于其标称值,该误差为正。测量步骤:
a)选择测试信号如图B1;
b)测量bg和bg二点间的电平差U8.9,单位为mV,c)幅度误差按下式计算:
式中:
Uso——同步脉冲幅度的标称值。U.8-Uso(%)
5.1.3色同步脉冲幅度误差burstamplitudeerrot色同步脉冲幅度误差定义为色同步脉冲的实际幅度与它的标称值之差,表示为标称值的百分比。当色同步脉冲幅度大于标称值时,其误差为正。测量步骤:
a)选择测试信号如图B1;
b)测量色同步脉冲幅度Ub,单位为mV,c)按下式计算幅度误差:
式中:
色同步脉冲幅度的标称值。
5.2短时间及行时间失真
5.2.1K2r系数
100 g=(%)
2T脉冲形状失真指偏离它的理想形状的偏差,由K系数给出。K系数通过刻有失真容差的标度板测量。
测量步骤:
a)选择测试信号如图B1(对于625行系统2T脉冲的半幅值宽度为200ns士3%);b)用图1所示的示波器标度板,并调节示波器,使得:扫描速率对应于标度板的时间刻度;消隐电平与标度板的“0%”水平线相重合-2T脉冲顶点在标度板的“100%”水平线上;-2T脉冲两个半幅点对称于标度板的“0”垂直轴;c)2T脉冲所在标度板的容差即为所测量的K2r系数。3
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所有额定极限
里线2%,外线4%
图1测量2T脉冲失真用的示波器标度板5.2.22T脉冲/条脉冲相对误差2T/barratio121
2T脉冲/条脉冲相对误差定义为2T脉冲(B1)与条脉冲(B2)幅度之间的差值,表示为条脉冲幅度的百分比。2T脉冲幅度是b11点的电平和b点基准电平的差。如果2T脉冲幅度大于条脉冲幅度,误差为正。
测量步骤:
a)选择测试信号如图B1;
b)测量bu和bi点之间的2T脉冲幅度U1,11sc)相对误差按下式计算:
5.2.3条脉冲倾斜bartilt
100-U12(%)
条脉冲倾斜定义为图B1中的条脉冲B2的前沿半幅点后1μs处的b3点和后沿半幅点之前1μs处的b4点的电平之差,表示为条脉冲幅度的百分比。如果b4点高于b3点的电平,倾斜为正。测量步骤:
a)选择测试信号如图B1;
b)测量b3和b两点的电平差U3.43c)倾斜按下式计算:
5.2.4基线失真base-linedistortionUs4(%)
基线失真定义为图B1中条脉冲(B)的后沿半幅点之后1S处的点与基准点的电平之差,表示为条脉冲幅度的百分比。如果b7点的电平大于b点的电平,基线失真为正。测量要用网络(图2)或等效技术限制视频信号带宽。4
C1= 147. 7
Cs=141. G
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L3- . #. 767
C4-1057
1foe是输出/输入传输函数的第一个零点的频率。2电感单位μH,电容单位pF。
L4- 5.65+
L20. 5752
C5 - ±17. 5
图2汤姆逊滤波器电路图(f-3.3MHz)测量步骤:
a)选择测试信号如图B1,
b)测量b1点和b点间的电平差U1,73c)按下式计算失真:
100%(%)
5.3色度一亮度增益差chrominance-luminancegaininequalityr50
色度一亮度增益差定义为图B4中的色度信号(G1或G2)的峰一峰幅度与条脉冲(B2)幅度的差值,表示为条脉冲幅度的百分比。如果色度信号大于条脉冲幅度,增益差为正。测量步骤:
a)选择测试信号如图B4;
b)测量bs处的色度信号的峰一峰值Usc)测量条脉冲幅度U1,23
d)增益差按下式计算:
100°s-(%)
5.4色度一亮度时延差chrominance-luminancedelayinequality色度一亮度时延差定义为20T复合脉冲的亮度分量和色度分量的时间差,单位为ns,如色度分量对称轴滞后于亮度分量的对称轴,时延差为正。测量步骤:
a)选择测试信号如图B1;
b)测量复合脉冲的亮度部分与色度部分的包络时间差值,单位为ns,见图3。5
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图3色度一亮度时延差
5.5幅频特性amplitude/frequencycharacteristics5.5.1亮度信号的幅频特性
亮度信号的幅频特性定义为多波群信号每个频率的正弦波峰一峰幅度(图B2的C,部分)和基准亮度信号峰一峰幅度(图B2的C1部分)的比。另外,图B1的条脉冲幅度U1.2也可作为基准信号(Ucl=0.6U1,2)。测量步骤;
a)选择测试信号如图B2;
b)测量C1部分的基准亮度峰峰幅度Uc1,c)测量C2部分每个频率正弦波信号持续时间中间点的峰一峰幅度U25d)每个频率的正弦波的比值按下式计算:Uc
2(dB)或201g0.6U1,2
201gucy
5.5.2色度信号的幅频特性
待定。
5.5.3群时延groupdelay
对于磁带录像机中群时延的测量目前已有专门设计的测试仪器。另外,一种采用新波形的测量方法即多脉冲测量方法也被设计出来,该波形可以测量视频通道内全部频率范围的群时延。其波形示于图B6,它包含了5个由不同频率调制的20T脉冲,群时延值可以通过色度脉冲所用类似的方法获得(见5.3和5.4)。
使用sina/z脉冲信号的测量方法:该方法采用了由数字合成器产生的sina/a测试信号(图B7测试信号VA)和基于软件操作的测量仪器。
被测量录像机的重放sinz/a信号提供给测试仪器,经高性能的A/D转换器,进行数字化后,以足够高的取样率(如4倍副载波频率进入存储器,对具有正极性和负极性的测试信号的取样数据进行平均,并根据(5.5.3-1)和(5.5.3-2)式计算傅立叶系数:ak
式中.-0,1,2,3..
f(a)coskada
f(a)sinkada
按(5.5.3-3)式所示,由离散相位项级数计算群时延。6
(5.5.3-1)
(5.5.3-2)
式中:
0—2nf
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_tan-\[b++1/a++i]—tan-\[b-1/α-]F
f—傅立叶级数中的频率;
=0,1,2,3...
由(5.5.3-4)式还可以同时计算幅频响应:Ai=Va+b
计算结果由曲线表示(在400kHz~600kHz频率范围内的平均值用作基准)。注:应当注意,测试信号的输入幅度不超过调制器中的白限幅电路的限幅值。5.6非线性失真non-lineardistortion5.6.1微分增益differentialgain(5.5.3-3)
(5.5.3-4)
彩色视频通道中,叠加在不同亮度信号电平上的色度副载波有不同的增益,称为微分增益。它用各个给定亮度电平处小幅度色度副载波信号的电压增益,相对于消隐电平处小幅度副载波信号电压增益的差值,以百分数并取其中最大值表示。测量步骤:
a)选择测试信号如图B3,
b)测量不同阶梯电平上的包括消隐电平处的b1o点上的副载波峰一峰幅值;c)X和一Y的值按下式计算:
x=100 4mm-A0(%)
-Y=100 4me-A(%)
式中:
Amx和Amm—一分别是上述b)项中测量的色度副载波的最大和最小峰峰值;Ao—一消隐电平上的色度副载波峰一峰幅值。d)微分增益由X和一Y两个值给出,微分增益峰一峰值由X十Y给出。5.6.2微分增益与频率的关系
在使用低载波调频和彩色降频处理的录像系统中,在5.6.1条中所描述的“微分增益”不能精确地说明非线性失真,这是因为调频频域或色度信号分离记录的影响。在这种情况下,可在测试信号Ⅲ(图B3)中的梯级上采用不同频率的叠加载波,叠加载波频率例如可取1.0MHz,2.0MHz,3.0MHz。测量步骤和5.6.1条相同。
5.6.3微分相位differentialphase彩色视频通道中,叠加在不同亮度信号电平上的色度副载波有不同的相移,称为微分相位。它用各个给定亮度电平处小幅度副载波信号相对于消隐电平处小幅度色度副载波信号的相移,取其中的最大值表示(以度为单位)。
测量步骤:
a)选择测试信号如图B3;
b)测量在不同亮度电平上的副载波和在消隐电平上的副载波(b10点)之间的相位差△@;c)相位差用角度表示,由最大正相位差△Φ,和最小负相位差△Φ,给出;d)相位差峰一峰值由d,十给出。5.6.4色度信号对亮度信号的交调失真chrominance-luminancecross-talk/intermodulation7
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色度信号对亮度信号的交调失真是指亮度信号幅度变化为色度信号幅度的函数。色度信号对亮度信号的交调失真采用测试信号V(图B4)的G1或G2段进行测量,它定义为在bs点的亮度幅度和在b点的亮度幅度之差,表示为测试信号(图B1)的B2段的亮条幅度的百分比。如果在b5点的亮度幅度比在b6点的亮度幅度大,则交(互)调的符号为正。测量步骤:
a)选择测试信号V如图B4;
b)确定在bs点和b点上的亮度信号电平差U563c)色度一亮度交(互)调由下式计算:U6.6(%)
5.7亮度信杂比luminancesignal-to-noiseratio连续随机杂波的信杂比定义为图像亮度信号标称幅度的峰一峰值与下述条件下测量的杂波有效值的比值,用dB表示。
杂波通过一个规定的带通滤波器来确定有效的频率范围。需要时,也可通过一个规定的加权网络。
用一个具有就功率而言,有效时间常数或积分时间为1s的仪器来进行测量。a)不加权
标称频率范围是200kHz~5MHz。b)加权(见GB/T3660)
标称频率范围是200kHz~5MHz,加权网络示于图4。对于平坦随机杂波具有8.6dB加权效果;对于三角随机杂波具有12.4dB的加权效果由于FM频域限制,录像机的信杂比在不同的信号电平上可能不同,测量应在50%的亮度电平上进行,也可在10%和90%电平之间进行附加测量。带有数字时基校正器的录像机宜在时基校正器之前测量杂波,因为在时基校正器之后量化信号会影响测量结果。也可使用斜坡或锯齿波,在测量仪器中含有200kHz的高通滤波器,以消除锯齿波的低频成分。
注:许多噪声测量仪器,含有彩色副载波陷波器,在陷波器的接入和不接入两种情况下进行测量,读数间差别可以表明在测量波形中存在残余副载波分量。I. 2u
X,—75
插入损耗A如下:
图4网络图
在高频点:A→201g(1+a)
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式中:T=245nsa=4.5(A14.8dB)1+
5.8色度信杂比chrominancesignal-to-noiseratio(dB)
当录像机重现彩色图像时,可能产生彩色损伤。这是由于记录方法(副载波变换)和设备(磁带,录像机)引起的。
IEC883描述了因彩色信号中的随机杂波而引起的电视图像损伤的测量技术。应当认识到,还有其他一些机制,也可能引起因随机杂波产生图像损伤,但不能用该技术测量。该方法适用于PAL和NTSC彩色视频信号。
为了测量诸如网纹干扰、时基误差及串色等参数,必须采用其他测量技术。该方法所给出的测量值可以比较不同的录像机、记录系统和视频磁带的随机杂波特性。该方法所使用的测试信号、定义、测量图及有关参数等细节在IEC883中有详细的描述。5.9场时间失真
5.9.1场倾斜verticaltilt
场倾斜定义为场频矩形信号上升沿之后约250μs处(图5的“”点)和下降沿之前约250μs处(图5的\”点)的白色电平之间的差,它是“a”和\av2”之和。场倾斜用场频矩形信号“m”和\s”点(图5)之间的电平差的百分比来表示。如果信号电平“”大于信号电平“”,场倾斜为正,则图5表示负场倾斜。测量步骤:
a)选择测试信号A如附录A图A1;b)按图5测量电平,
c)场倾斜值用下式计算:
图5场倾斜
5.10长时间失真
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