1. HVS. Quick Reference április 12. Színvisszaadás: mennyire egyeznek a kamera. Csapok: erős fényhez szokott szem fény és

Hasonló dokumentumok
Mé diakommunika cio MintaZh 2011

A SZÍNEKRŐL III. RÉSZ A CIE színrendszer

B8. A CIE 1931 SZÍNINGER-MÉRŐ RENDSZER ISMERTETÉSE;

Hang és fény (Akusztika, fénytechnika)

Alapfogalmak folytatás

OPTIKA. Szín. Dr. Seres István

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

Digitális műsorszórás

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

OPTIKA. Hullámoptika Színek, szem működése. Dr. Seres István

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Infokommunikáció - 3. gyakorlat

A színérzetünk három összetevőre bontható:

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

VÍZUÁLIS OPTIKA. A színlátás. Dr Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2018

3. Ismertesse a CIE x-y színmérő diagramjának felépítését! Ismertesse a CIE/XYZ és az FCC/RGB közötti transzformációt és a kiindulási feltételeket!

Színek

4. témakör. Amplitúdó moduláció AM modulátorok, demodulátorok

A MULTIMÉDIA TECHNOLÓGIÁK

A MULTIMÉDIA TECHNOLÓGIÁK ALAPJAI Előadásvázlat. BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék 2015.

Informatika Rendszerek Alapjai

A MULTIMÉDIA TECHNOLÓGIÁK

VIDEOTECHNIKA Az emberi látás pszichofizikai alapjai, Színterek

5. témakör. Szögmodulációk: Fázis és frekvenciamoduláció FM modulátorok, demodulátorok

Műszertechnikai és Automatizálási Intézet MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK ÚTMUTATÓ

VIDEOTECHNIKA Az emberi látás pszichofizikai alapjai, Színterek

2. gyakorlat Mintavételezés, kvantálás

TV TECHNIKA (NGB_TA017_1

Analóg digitális átalakítók ELEKTRONIKA_2

Szilárd testek sugárzása

Modulációk vizsgálata

Dr. Nagy Balázs Vince D428

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

Színmérés Firtha Ferenc, BCE, Fizika

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Képrestauráció Képhelyreállítás

Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla

Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító)

Digitális modulációk vizsgálata WinIQSIM programmal

Némethné Vidovszky Ágens 1 és Schanda János 2

LÁTÁS FIZIOLÓGIA. A szem; a színes látás. Dr Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Világítástechnika I. VEMIVIB544V A fény és tulajdonságai, fotometriai alapfogalmak és színmérés

MŰSORSZÓRÓ SZOLGÁLAT MŰSZAKI IRÁNYELVEI

Digitális jelfeldolgozás

VEMIVIB544V A fény és tulajdonságai, fotometriai alapfogalmak és színmérés

1: Idõ(tartam), frekvencia (gyakoriság) mérés

Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan?

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.

Készítette:

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

A digitális képfeldolgozás alapjai

A Brüel & Kjaer zajdiagnosztikai módszereinek elméleti alapjai és ipari alkalmazása

Választható önálló LabView feladatok 2009 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0

Színes gyakorlókönyv színtévesztőknek

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 15%.

Acer AL 1716As 8ms 17" LCD. Acer AL 1717As 17" LCD. Acer AL 1916ws 19" WIDE 5ms LCD

Modern Fizika Labor. 5. ESR (Elektronspin rezonancia) Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 25. A mérés száma és címe: Értékelés:

Gyakorlat anyag. Veszely. February 13, Figure 1: Koaxiális kábel

OFDM technológia és néhány megvalósítás Alvarion berendezésekben

2. Elméleti összefoglaló

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Információ-megjelenítők története

A rádiócsatorna 1. Mozgó rádióösszeköttetés térerőssége Az E V térerősséget ábrázoljuk a d szakasztávolság függvényében.

Szürke árnyalat: R=G=B. OPENCV: BGR Mátrix típus: CV_8UC3 Pont típus: img.at<vec3b>(i, j) Tartomány: R, G, B [0, 255]

Szürke árnyalat: R=G=B. OPENCV: BGR Mátrix típus: CV_8UC3 Pont típus: img.at<vec3b>(i, j) Tartomány: R, G, B [0, 255]

Adatátviteli rendszerek Vezetékes kommunikációs interfészek. Dr. habil Wührl Tibor Óbudai Egyetem, KVK Híradástechnika Intézet

Modern Fizika Labor. 11. Spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: dec. 16. A mérés száma és címe: Értékelés: A beadás dátuma: dec. 21.

A MULTIMÉDIA TECHNOLÓGIÁK

Mérési útmutató. Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék. QPSK moduláció jellemzőinek vizsgálata

Tömörítés, kép ábrázolás A tömörítés célja: hogy információt kisebb helyen lehessen tárolni (ill. gyorsabban lehessen kommunikációs csatornán átvinni

Mérés és adatgyűjtés

Az analóg médiák: fénykép(analóg fényképezővel készített), analóg hangfelvétel, analóg videofelvétel.

1.4 fejezet. RGB színrendszerek

2. OPTIKA 2.1. Elmélet Geometriai optika

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához?

Mérési jegyzőkönyv Digitális TV Bartha András, Bacsu Attila

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Kiadványszerkesztő Kiadványszerkesztő

Szenzorok megismerése Érzékelők használata

Budavári Schönherz Stúdió. Videotechnikusi Ismeretek

LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ

AKUSZTIKAI ALAPOK. HANG. ELEKTROAKUSZ- TIKAI ÁTALAKITÓK.

π π A vivőhullám jelalakja (2. ábra) A vivőhullám periódusideje T amplitudója A az impulzus szélessége szögfokban 2p. 2p [ ]

1. ábra. 24B-19 feladat

SZíNTECHNIKA BMEGEFOAMAT01. Dr. Nagy Balázs Vince D428 CS 10-12ó


A színészleletet jobban közelítő színrendszer megalkotásának lehetőségei

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai

Projektor árlista november 13-tól Javasolt

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

Az Informatika Elméleti Alapjai

JELÁTALAKÍTÁS ÉS KÓDOLÁS I.

A digitális földfelszíni mûsorszórás forráskódolási és csatornakódolási eljárásai

Számítógépes hálózatok

Hőmérsékleti sugárzás

A Planck-eloszlásokról és a fényforrások ekvivalens színhőmérséklet -eiről Erbeszkorn Lajos

A +Q töltés egy L hosszúságú egyenes szakasz mentén oszlik el egyenletesen (ld ábra ábra

7. gyakorlat: Hang hallás, kép - látás

Átírás:

Médiakommunikáció Quick Reference 2009. április 12. 1. HVS Csapok: erős fényhez szokott szem fény és színérzékenység Pálcikák: gyenge fényhez szokott szem fényérzékenysége Színvisszaadás: mennyire egyeznek a kamera által felvett kép részletek érzékelt színei a színes képernyőn reprodukálttal Színhőmérséklet: feketetest adott hőmérékletű spektrális eloszlásának megfelelő színhatás CIE C: T=6774K átlagos nappali fény CIE láthatósági fv: szem görbéje V (λ) fényérzékenységi Fényáram: Φ v [lumen] a kisugárzott teljesítmény V (λ)-val súlyozott átlaga Világosság: látásérzet azon jellemzője, amelyet az vált ki, hogy egy felület több vagy kevesebb fényt bocsát ki Színezet: ennek eredménye a színek (szubjektív) megnevezése, kék, zöld, stb... Telítettség: fehér szín és az ugyanolyan színezetű spektrálszín között hol helyezkedik el Fénysűrűség: L v [nit] felületegységre egységnyi térszögben sugárzott fényáram L v = d2 Φ v dωdacosα (világosság pf. megfelelője) Megvilágítás: E v [lux] felületegységre beeső fényáram E v = dφv da Izokrom színinger: azonos észlelési körülmények között azonos színérzetet keltenek Metamer színinger: eltérő spektrumok esetén is azonos színérzetet keltő színek Heterokrom színinger: eltérő spektrumok esetén eltérő színérzetet keltő színek CIE 3 alapszíne: amelyekből a következő aránnyal áll elő az egyenlő energiájú fehér L R : L G : L B = 1 : 1.59 : 0.06 Fúziós frekvencia: sziningerek változásának az a frekvenciája amely felett a világosság ill. érzékelt szín változása már nem érzékelhető Villogás: fény vagy színinger gyors változása által keltett kellemetlen benyomás 1

Spektrális színösszetevő fv -t kapunk, ha a különböző spektrálszínekhez tartozó alapszín összetevőket pontról-pontra összekötjük Színtartalom: telítettség pszichofizikai megfelelője, p e = a b = m d m r-g koordináta rendszer: nem tartalmazza a világosság jellemzőt, 3D szintérből kiragadott sík az R=G=B=1 egységsík mentén, görbe nagy része a negatív r értékekre esik r = R R+G+B g = G R+G+B b = Modulus: (m) az alapszínek összege B R+G+B Színkoordináták: az r,g,b mennyiségek CIE koordináta rendszer: RGB színtér koordináta transzformáltja XYZ, Y=fénysűrűség K második sora=[1 4.59 0.06] X x = X+Y +Z y = Y X+Y +Z z = Z X+Y +Z egyenlő energiájú fehér: x = y = 1 3 Színsűrűség: szintén telítettség pszichofizikai y megfelelője, p c = p d e y = m dy d my = Y d Y a fénysűrűségek hányadosa JND Just Noticable Diff éppen észrevehető különbség, világosság állandó értéken tartása mellett változtatjuk a színezetet, az a minimális értéke a színezetváltozásnak, amit a HVS már észrevesz Mac-Adam ellipszisek, ellipszisen belüli szint nem tudja megkülönböztetni CIE színkoordináták: x y koordináták Alap színösszetevők: X,Y,Z Additiv színkeverés: Az eredő színpont a két színpontot összekötő egyenest a modulusok arányában osztja ketté, ahhoz van közelebb amelyiknek nagyobb a modulusa, bármely szín kikeverhető az E fehér és a spektrálszín pontját összekötve, kivéve bibor egyenes közelében a kék és vörös megfelelően súlyozott eredőjét kell a fehérhez adni Domináns hullámhossz: Egy tetszőleges színpontot az E fehérrel összekötve elmetszi a C d spektrálszínt, aminek a hullámhossza (λ d ) a szín domináns hullámhossza, bíbor szín esetén E fehéret és színpontot összekötni, meghosszabítani a spektrálszínek vonaláig, ezt vegyük negatív előjellel (színezet pf. megfelelője) Egyenletes színdiagramm: u,v diagramm, x,y lineáris transzformáltja, melyben a legkisebb észrevehető különbség (ami megadja, hogy 2 színpont mekkora táv esetén különböztethető meg) konstans (0.008) 2. Színes TV FCC alapszínek: A CIE három alapszíne katódsugárcsővel reprodukálhatatlan volt, ezért a Federal Communications Commission jóváhagyta azt a használható alapszínhármast, amelyet mai napig referenciaként használnak, R F CC = G F CC = 2

B F CC = 1 az Y=1-es C fehéret adja, Y=0.3R F CC +0.59G F CC +0.11B F CC Színkülönbségi jelek: Előző képlet átrendezve 0=0.3(R-Y)+0.59(G-Y)+0.11(B-Y) területdiagramm, Y alatti terület=y feletti terület 3. Fekete-fehér TV Váltott soros képbontás: Csökkenti a másodpercenként továbbított képek számát annélkül, hogy villogás lépne fel, csak páratan sorszám esetén működik (Európa: 625 sor) Színkülönbségek: színösszetevők és fénysűrűség különbségei (R-Y) (G-Y) (B-Y), ha mind 0 C fehér Világosság T V : megfelel a CIE színmérő rendszer Y összetevőjének [0 1], zöld szinkülönbségi jel értéktartománya a legkisebb, ezért a leírásra a vörös és kék színkülönbséget választották Színezet T V : szinezet T V = arctg (R Y ) (B Y ) Telítettség T V : értéke egységnyi, ha a színpont rajta van az FCC színháromszög kerületén, vagy csúcsán, D min a legnegatívabb színkülönbség telitettseg T V = D min Y Kvázi spektrálszín: valamelyik alapszínt vagy 2 alapszínt nem tartalmaz Jó színmérő rendszer: Amely a színességet a világosságjeltől függetlenül képes kezelni, ez az (R-Y) (B-Y) és Y Képcsövek gamma torzítása: nemlineáris torzítás a látható fénnyé alakítás során, L v = ku γ, γ = 2.2 2.5 jelforráshoz közel kell korrigálni Fehér egyensúly beállítás: Egy nem C fehérrel megvilágított szürke papirról készített felvételen az RGB jelek különbözni fognak, de a jelek erősítéseit úgy kell változtatni, hogy ezek megegyezzenek, ekkor olyan hatást fog kelteni a kép, mintha C fehérrel világítanánk Interlace: váltott soros letapogatás, egy függőleges lefutás alatt a kép minden második sorának letapogatása Progressive: folyamatos letapogatás, egy függőleges lefutás alatt a kép minden sorának letapogatása Field: félkép, egy teljes kép minden második sora által alkotott kép Frame: kép, interlace esetén 2 félkép együttese, progressive esetén a teljes kép Flicker: sorvillogás, váltottsoros letap. esetén egyik félképben érzékeli, másikban nem érzékeli a sortávolsággal azonos vastagságú vonalat Szem felbontóképessége: az a legkisebb látószög, amelynél a szem még éppen meg tud különböztetni két egymás mellett lévő pontot (kb. 1 ) Optimális sorszám: V:kép magassága, D: néző távolsága, D=6V n v =573 Sorvisszafutás: a képet pásztázó elektronsugárnak a kép bal felső sarkából elindulva végig kell járni az első sort, majd gyorsan visszafutnia a következő sor elejére Félképvisszafutás: elérve a kép alját, a sugarat a kép tetejére kell futtatni 3

Sorkioltási idő: a visszafutás ideje alatt a sugárnak kioltott állapotban kell lennie, ennek felel meg a kioltószint, sorszinkronjel=4,7µs Előváll: az előző sor vége és az új sor kezdete között található, elegendő ahhoz, hogy a sorszinkron jel a videó jel sorvégi értékétől függetlenül mindig azonos szintről induljon Hátsóváll: a sorszinkron jelet követő 5.8µs idejű szakasz 4. Színes TV Színkülönbségi jelek továbbítása: a világosságjelet mindig teljes sávszéllel kell vinni (6MHz), mert arra nagyon érzékeny a HVS, színfelbontás gyengébb 1.5MHz is elég, elhelyezése az Y jel spektrumcsomói közötti üres sávokba (feltétel: szín spektrumcsomói essenek az üres sávokba) Színsegédvivő: ha ráültetett színuszos jel frekvenciája a sorfrekvencia felének páratlan számú többszöröse, akkor nem zavaró (2n + 1) f H 2, de ugyanezt kellene teljesíteni a hangvivőre is kép-hangvivő frekvenciatáv f H egész számú többszöröse ( Amerikában f h megváltozik 59.97Hz) Felbontóképesség színekre: A HVS a narancs és kéleszöldet (kb. 140 fok) tudja a legjobban megkülönböztetni, legkevésbé szétválasztható a sárgászöld és kékeslila Videójel spektruma: széles frekvenciasáv, spektrumra az energiacsomók jellemzők, energiacsomók a sor-, félkép- és képfrekvencia többszörösén Pozitiv vs. negatív VSB: pozitív moduláció esetén a növekvő videójel növeli a vivő burkolót, negatívnál csökkenti Maradékvivőszint: negatív mod esetén a fehérszint névleges értékéhez tartozik egy nem 0 szint (intercarrier vevők miatt) Előkiemelés/utóelnyomás: a beszéd és a zene nagyobb frekvencián lényegesen kisebb energiájú komponenseket tartalmaz, ezért használnak jel-zajviszony javítási módszert 4

Redukciós tényező: az Y jelhez a színkülönbségeket hozzáadva túlléphet a fehér/fekete szinten, ezért 75%-ig korlátozzák, vágni kell, ha szükséges; a 75%-os Y-ra ültetett sárga v. enciánkék színeknek megfelelő QAM segédvivő legyen akkora, hogy a segédvivő csúcsértéke Y=1-ig érjen (k R = 1 1.14 k B = 1 2.03 ) f(t) CV BS = Sy(t) + Y (t)+ Segégvivő frekvencia (PAL): sorfrekvencia negyedének páratlan számú többszöröse legyen, és meg kellett növelni 25Hz-el, hogy ne legyen zavar PAL Burst: fázisa nem-invertált tv sorban 135 invertáltban -135, átlaga 180 I (t)sin(ω sw t + 33 ) + Q (t)cos(ω sw t + 33 ) Burst: a QAM csak fázishelyes vivővel demodulálható, színusz csomag az utóvállon, fázisa 180 az (R-Y)(B-Y) tengelyen, tehát -(B- Y)nak felel meg Kompozit renszerek: a világosság és színinformációt egymásba szőve viszik át, ilyen az NTSC, PAL, SECAM 5. Teletext Átvitel: félképkioltási időben max 17 tv-sor, bináris átvitel, NRZ kódolás, 6.9MBit, kijelzett terület 24 sor, 40 karakter/sor, 1 kijelzett sor 1 tv-sorban, 45byte, sor címzett, max 8 magazin, 100 oldal/magazin PAL: a fázishiba hatását csökkenti elhanyagolható mértékre soronkénti fázisváltogatással, megvalósítását lehetővé tette a tömegesen gyártható soridejű késleltető, hatékony ha 2 sor színtartalma azonos, képezzük 2 egymás utáni tv sor vízszintes összetevő összegének b+d felét: 2 = P cosαcos α midkét kvadratúraösszetevő ugyanakkorát csökken, az eredő fázisa nem változik, csak telítettség T V változik, átlagolásnál ez sem, PAL-ban IQ helyett színkülönbségi jelek, redukciók azonosak 5

Keretko d: egye rtelmu en eldo ntheto belo le hogy szinkronban vagyunk-e (autokorrela cio s fv.) Hibave delem: 7bit adat+1bit plan parita s, 4 adat + 4 Hamming ve do bit, amivel 1 hiba javı thato PDC: program a VCR-el akkor is automatikusan ro gzı theto, ha a suga rza s ideje elte r a megadotto l, jelze s a 16. tv-sorban, BPSK VPS parancsok (Video Programming System) VPS cimke, rendszersta tusz, szu netko d, megszakı ta sko d 6. TV Ado Mu sorsze toszta s: analo g(fm mikro ), digita lis (kompresszio ) digi mikro, optika, mu hold 7. TV Vevo : 6

PLL: 8. Műhold 10.7-12.7GHz f V CO P N = f ref 0 M = f ref f = f ref P = f 0 ref M P Geo-stacionárius pálya: antennát nem kell mozgatni, a műhold a földdel együtt mozog, nincs rakétatech. energiaellátási probléma Digital Broadcast Satellite VCO frekvencia: f V CO = f venni + f KF felső keverés Élettartama: a korrekciós rakéták maradék tolóereje határozza meg, energiaellátás: napenergia Műhold napfogyatkozás: Tavasszal és ősszel a Nap Föld Műhold egy egyenesbe esik, a műhold akár egy órát is ki kell birjon Nap nélkül sza- Power Flux Density: P F D = badtéri csillapítás P t 4r 2 π G t Digital Broadcast Satellite: 250-300W transzponderenként Telítettség szabályozás: (telítettség) (színkülönbségi jel) Fényerőszabályozás: (színjel)=(színjel)+(fényerő), telítettség is változik Kontraszt szabályozás: (színjel)=(színjel) (kontraszt) EIRP: Equivalent Isotropical Radiated Power EIRP = P t G t [W] Parabola nyeresége: G = 4.91( D λ )2 D:parabola átmérője, irányszög 1 körüli Hatásos felület: A hat = G λ2 4π A r Kisugárzott P: P r = P t G t G r ( λ 4πr )2 DBS esetén a sz = 205dB a légkörcsillapítás kisebb 1dB-nél 7

Zajszint a bemeneten: P zaj = F kt B [W] F:vevő zajtényezője, T:zajhőmérséklet, B sávszél, DBS: P zaj = 122dBW FM sztereó: legyen mono kompatibilis, 300kHzbe férjen bele f MP X (t) = [B(t)+J(t)]+[B(t) J(t)]sinω 0 t + P sin ω0 2 t Csökkenti a P-t ezért erősebben kell adni: FM zajküszöb, tartalékolás, légkörszakaszcsillapítás; növeli a P-t: nyereségek 9. Hang Középfrekvencia: legyen kicsi, mert könnyü realizálni, legyen nagy, mert távol lesz a tükörfrekvencia Radio Data System: műsorszórás a pilot 3. harmonikusán (57kHz), cél az automata beáthangolás, közlekedési info, max 2kHz löket NICAM: digitális, sávkorlát 15kHz-re, előkiemelés, csatornánként 32 minta gyűjtése alketerbe (1ms), kompandálás alapja a min és max mintaérték keresése (léptéktényező, 14bit 10bit), felső 6 bithez paritás, bitátszövés(beírási és kiolvasási irány eltér) Spektrumterítés: álvéletlen bitszekvencia generátor által előállított bitfolyammal DQPSK: differenciális kvadratúra fázis moduláció 8

10. Digitalizálás Jelformátumok: Y U V : kompozit NTSC, PAL, szinkülönbségi jelekből korrekcióval; Y P B P R : komponens analóg; Y C B C R komponens digitális, AD átalakítással, kivezérlési tartomány miatt korrigálják Mintastruktúra: 4:2:2:4 (Y mintavételi frek:színjelek mintavételi frek:ha 0 akkor függőlegesen alulmintavételezett:α csatorna mintavételi frek), első szám a referencia minden mögötte levő szám az arányt mutatja Kontraszt érzékelési küszöb: a látás adaptációs folyamat, egy stacioner adaptációs állapotban nem lehet megkülönböztetni 2 világosságértéket, ha azok eltérése 1%-nál kisebb, szakmában azon 2 világosság különbsége amely már éppen megkülönböztethető. Kontraszt arány: a legvilágosabb és legsötétebb részek világosságának aránya Világosságra való érzékenység: a HVS világosság érzékelése a relatív világosság 0.4-es hatványa, megegyezik a gamma korrekcióval Szűrő követelményei: Nyquist ponton mindent elnyomjon, átersztő sávban A és φ hibát ne okozzon Mintavételi frekvencia: Európai és amerikai rendszerre legyen közös, legkisebb közös többszörös 2.25MHz, szorozva egésszel legyen nagyobb 12MHz-nél 13.5MHz(világosságra) és 6.75MHz (színkülönbségi jelekre), soronként 720 minta Dinamikatartomány: kompozit: teljes CVBSnek bele kell férnie, komponens: csak Y-nak és színkülönbségi jeleknek 9