Измерение соотношения сигнал/шум с помощью осциллографа TDS-2024 - Измерение объективных характеристик видеооборудования

1) Зафиксируем переход с черного поля на белое поле (или наоборот), см. рис.15

Рис. 15

2) Измерим амплитуду шума на черном поле, см. рис.16 (в данном случае она составляет 192 mV).

Рис. 16

3) Измерим амплитуду шума на белом поле, см. рис.17 (в данном случае она составляет 200 mV).

Рис. 17

    4) Возьмем наибольшее значение шума из этих двух значений (200 mV), хотя в данных измерениях шумы практически равны. 5) Определим среднеквадратичное значение шума. Исходим из предположения, что наш шум имеет нормальный закон распределения (с большой долей вероятности это предположение соответствует действительности, т. к. данный шум возникает под действием многих различных факторов, а такие явления описываются нормальным законом распределения).

Тогда среднеквадратичное отклонение () можно определить по правилу.

Примечание. Правило трех сигм () - практически все значения нормально распределенной случайной величины лежат в интервале. Более строго - приблизительно с 0, 9973 вероятностью значение нормально распределенной случайной величины лежит в указанном интервале.

нормальный закон распределенной случайной величины

Рис.18. Нормальный закон распределенной случайной величины

Таким образом, разделив амплитудное значение шума (200 mV) на 6 (±3 ?) получим среднеквадратичное значение шума.

    ?= 200/6= 33, 3... 6) Определим полезный уровень сигнала (см. рис. 19)

Сигнал = 592-2х33, 3= 525, 7

SNR= 525, 7/33, 3=15, 8. (крайне малое значение с/ш, хотя иногда при определении чувствительности видеокамер берут с/ш=1, чем и достигается "исключительная чувствительность" таких видеокамер).

определение полезного уровня сигнала

Рис.19. Определение полезного уровня сигнала

Похожие статьи




Измерение соотношения сигнал/шум с помощью осциллографа TDS-2024 - Измерение объективных характеристик видеооборудования

Предыдущая | Следующая