
波形モニターは、テレビ番組制作アプリケーションで使用される特殊なタイプのオシロスコープです。通常、時間に対するビデオ信号のレベルまたは電圧を測定して表示するために使用されます。
ビデオ信号のレベルは、通常、同じ時点で通常のビデオ画面に描画される画像の部分の明るさ、つまり輝度に対応します。波形モニターは、テレビ画像の全体的な明るさを表示するために使用することも、ズームインしてビデオ信号の 1 行または 2 行を個別に表示するために使用することもできます。また、ビデオ信号の垂直帰線期間内の特殊信号や、ビデオの各行間のカラーバーストを視覚化して観察するためにも使用できます。
波形モニターは次の目的で使用されます。
- プロフェッショナル ビデオ カメラのキャリブレーションを支援し、同じ場所で使用されている複数のカメラ セットアップを「整列」させて、同じ条件下で同じシーンを撮影すると、同じ結果が得られるようにします。
- テレシネ(フィルムからテープへの転送)、色補正、その他のビデオ制作活動を支援するツールとして
- ビデオ信号を監視して、色域やアナログ伝送制限が違反されていないことを確認します。
- テレビスタジオまたはそこにある機器を診断し、トラブルシューティングします。
- テレビ施設への機器の設置、または施設の立ち上げや認証を支援します。
- 製造テストおよび研究開発アプリケーション。
- ビデオカメラやデジタルシネマカメラの場合のカメラ露出の設定。
波形モニターは、ベクトルスコープと組み合わせて使用されることがよくあります。元々、これらは別々のデバイスでしたが、最近の波形モニターには、ベクトルスコープの機能が別のモードとして含まれています。(組み合わせたデバイスは単に「波形モニター」と呼ばれます)。
もともと、波形モニターは完全にアナログのデバイスでした。入力された (アナログ) ビデオ信号はフィルタリングされ、増幅され、その結果生じた電圧がブラウン管の垂直軸を駆動するために使用されました。同期ストリッパー回路は、ビデオ信号から同期パルスとカラーバーストを分離するために使用されました。回復された同期情報は、水平軸を駆動するスイープ回路に送られました。初期の波形モニターは、特殊なビデオトリガー回路を除いて、オシロスコープとほとんど違いはありませんでした。波形モニターでは、外部リファレンスも使用できます。このモードでは、同期信号とバースト信号は別の入力から取得されます (したがって、施設内のすべてのデバイスをゲンロック、つまり同じタイミングソースに同期させることができます)。
デジタルテレビとデジタル信号処理の出現により、波形モニターは多くの新しい機能と能力を獲得しました。現代の波形モニターには、ピクチャーモード(ビデオ画像がテレビのように単純に画面に表示される)、色域チェックに最適化されたさまざまなモード、テレビ番組のオーディオ部分のサポート(ビデオに埋め込まれているか、別の入力であるかのいずれか)、シリアルデジタルテレビ形式の物理層パラメータを測定するためのアイパターンとジッターの表示、シリアルデジタルプロトコル層を調べるためのモード、およびタイムコード、クローズドキャプション、Vチップ評価システムなどの補助データとテレビ関連のメタデータのサポートなど、多くの追加の操作モードが含まれています。
最新の波形モニターやその他のオシロスコープも、旧式の CRT 技術をほとんど放棄しています。すべての新しい波形モニターは、CRT ベクトル ディスプレイの動作を複製してラスター信号を生成するグラフィック ハードウェアであるラスタライザーに基づいています。フラット パネル液晶ディスプレイが付属している場合もあれば、ディスプレイなしで販売されている場合もあります。その場合、ユーザーは任意のVGAディスプレイを接続できます。
