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视频监控系统基础知识培训教程 - 图文

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功能、扩展性、抗病毒性、定制性、单机路数、网络应用性、新技术应用速度几个方面的情况下对这三种硬盘录像机进行评比。

4.4 显示部分

在重大事件、零售场、交通控制等方面,都需要进行视频监控。视频监控系统中存在多点分布与集中监控的矛盾,不适合采用一对一的监视。一对一的监视即一部摄像机对应一台监视器,这样监控室体积庞大,投资高。一般采用一对多的监控,即一台监视器对应多台摄像机,用足够少的监视设备实现多点监控,这样视频切换控制设备在监控系统中具有极其重要的地位。在视频切换控制中,矩阵切换应用十分广泛。

视频矩阵切换控制将多路输入信号任意选择一路或多路分别输出给一路或多路显示设备,用于规模较大的监控系统中。它可以选择性地观察图像,指定在某台监视器上输出显示。在多路视频输入的情况下有多路的输出选择,形成矩阵结构,即每一路输出都可与不同的输入信号“短接”,每路输出只能接通某一路输入,但某一路输入都可(同时)接通不同的输出,如图1。

图中“1”表示某一路输出与某一路输入相连,如输出4与输入3相连,也就是

说4路输出此时输出的3路输入信号。只要进行合适的切换选择,就可以实现将多路信号从输入通道切换输送到输出通道中的任一通道上,并且输出通道间彼此独立,也就便于进行视频信号切换和分配。

以上介绍的是模拟的视频矩阵,矩阵型号中包括输入和输出视频的通道数(多少*多少)。 显示设备主要是显示器和监视器。

监视器在功能上比电视机简单但在性能上,却要求比电视机要求高,反映以下三点:

一是图像清晰度:由于传统的电视机接收的是电视台发射出来的射频信号,这一信

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号对应的视频图像带宽通常小于 6M ,因而电视机的清晰度通常大于 400 线,要求监视器具有较高的图像清晰度,故专业监视器在通道电路上比起传统电视机而言应具备带宽补偿和提升电路,使之通频带更宽,图像清晰度更高。

二是色彩还原度,如果说清晰度主要是由视频通道的幅频特性决定的话,还原度则主要由监视器中有红( R )、绿( G )、蓝( B )三基色的色度信号和亮度信号的相位所决定。由于监视器所观察的通常为静态图像,因而对监视器色彩还原度的要求比电视机更高,故专业监视器的视放通道在亮度、色度处理和 R 、 G 、 B 处理上应具备精确的补偿电路和延迟电路,以确保亮 / 色信号和 R 、 G 、 B 信号的相位同步。

三是整机稳定度:监视器在构成闭路监控系统时,通常需要每天 24 小时,每年 365 天连续无间断的通电使用(而电视机通常每天仅工作几小时),并且某些监视器的应用环境可能较为恶劣,这就要求监视器的可靠性和稳定性更高。与电视机相比而言,在设计上,监视器的电流、功耗、温度及抗电干扰、电冲击的能力和裕度以及平均无故障使用时间均要远大于电视机,同时监视器还必须使用全屏蔽金属外壳确保电磁兼容和干扰性能;在元器件的选型上,监视器使用的元器件的耐压、电流、温度、湿度等各方面特性都要高于电视机使用的元器件;而在安装、调试尤其是元器件和整机老化的工艺要求上,监视器的要求也更高,电视机制造时整机老化通常是在流水线上常温通电 8 小时左右,而监视器的整机老化则需要在高温、高湿密闭环境的老化流水线上通电老化 24 小时以上,以确保整机的稳定性。

二、隔行监视器和逐行监视器有什么区别?

隔行和逐行主要是指监视器显像管的扫描方式。监视器的图像是二维图像,而其重现过程是将二维输入图像变成一位的像素串,在通过水平扫描过程实现画面从左侧向右侧的匀速移动;垂直扫描则将水平扫描线匀速地由垂直方向移动。隔行扫描是指将一幅图像分成两场进行扫描,第一场(奇数场)扫描 1 、 3 、 5 等奇数行,第二场(偶数场)扫描 2 、 4 、 6 等偶数行,两场合起来构成一幅完整的图像(即一帧)。因此对于 PAL 制而言,每秒扫描 50 场,场频为 50HZ ,而帧频为 25HZ ;对 NTSC 而言,场频为 60HZ ,而帧频为 30HZ ,虽然在人的视觉上屏幕重现的是连续的图像,但由于奇数场合偶数场切换都会造成屏幕闪烁和明显的行间隔线的效果。而逐行扫描则指其扫描行按次序一行接一行扫描的方式。隔行扫描监视器有图像质量差,清晰度低,噪波大和图像闪烁严重等缺点。逐行扫描监视器则是为了消除隔行扫描的缺陷,将模拟视频信号转换为数字信号,通过数字彩色解码,借助数字信号存储和控制技术实现一行或一场信

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号的重复使用(即低速读入、高速读出)的 50HZ 逐行扫描方式,或者再提高帧频,实现 60HZ 、 75HZ 以致 85HZ 的逐行扫描方式。逐行扫描技术由于将输入信号通过 A/D 转换变成数字视频信号再由数字解码和数字图像处理电路进行行、场扫描处理,通道带宽大大提升(可达到 10MHZ — 20MHZ )、清晰度大大提高、噪声大大降低,同时逐行显示消除了行间隔线和行间闪烁,而帧频的提高(如 60HZ — 85HZ )则减轻或消除了大面积的图像闪烁。

因此逐行监视器一经问世,便深受用户的欢迎。当然,由于逐行监视器采用一行或一场的重复使用,行频比隔行提高了一倍,由 15625HZ 变成 31250HZ , 75Hz 逐行的行频为 46875Hz 。行频提高之后,行输出级的稳定性和可靠性将受到严重的考验,整机的设计和制造成本大大提高,因此整机的价格也较高。

第五章 工程问题分析及处理

一、视频干扰问题:

干扰是监控工程中的“常客”,也是令人讨厌、令人烦恼的“不速之客”。让干扰不再打扰,应该是监控行业朋友们的共同心声和奋斗目标之一。干扰到底是怎样形成的? 工程中的干扰我们可以概括分成3类:

1. 源干扰:视频信号源内部,包括电源产生的干扰——视频源信号中已经包含干扰; 2. 终端干扰:终端设备,包括设备电源产生的干扰——它能对输入的无干扰视频信号加入新的干扰;

3. 传输干扰:传输过程中通过传输线缆引入的干扰,主要是电磁波干扰,包括地电位干扰类。

源干扰和终端干扰,尽管工程中也常遇到,但都属于设备本身问题,不属于工程抗干扰范畴。本文涉及的只是第三类——视频传输工程中的电磁干扰。eie实验室研究成果提出了如下观点:

同轴干扰不是从屏蔽层缝隙中漏进去的,无缝隙的“编网—铝箔—编网—铝箔”四屏蔽电缆,仍有传输干扰,就是最好的实践验证。同轴干扰基本上是电磁感应电流在电缆屏蔽层纵向“阻抗”上产生的感应电动势,通过两端匹配负载对视频信号产生干扰信号的;所以才有短电缆、高编电缆干扰小的实践;

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非屏蔽双绞线平衡传输原理,使它具有一定的抗共模干扰能力,但它的不平衡结构(电阻误差5%/100米,线对之间的耦合,高衰减和高失真特性),使它的实际抗干扰能力与某些“抗超强干扰”的宣传远不是一回事。屏蔽双绞线的大量应用,就应该有个起码的判断了。

视频干扰的主要表现形式:

1.在监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且向上或向下滚动。也就是所谓的50HZ工频干扰。这种干扰多半是由于前端与控制中心两个设备的接地不当引的电位差,形成环路进入系统引起的;也有可能是由于设备本身电源性能下降引起的。

2.图像有雪花噪点。这类干扰的产生主要是由于传输线上信号衰减以及耦合了高频干扰所致。

3.视频图像有重影,或是图像发白、字符抖动,或是在监视器的画面上产生若干条间距相等的竖条干扰。这是由于视频传输线或者是设备之间的特性阻抗不是75Ω而导致阻抗不匹配造成的。

4.斜纹干扰、跳动干扰、电源干扰。这种干扰的出现,轻微时不会淹没正常图像,而严重时图像扭曲就无法观看了。这种故障现象产生的原因较多也较复杂,比如视频传输线的质量不好,特别是屏蔽性能差,或者是由于供电系统的电源有杂波而引起的,还有就是系统附近有很强的干扰源。

5.大面积网纹干扰,也称单频干扰。这种现象主要是由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障,或者是由于BNC接头接触不良所致。

在现场中遇到的视频干扰不外乎以上五种情况,因此我们在现场中遇到这类现象,首先要冷静分析出现的干扰属于哪一类,找出可能产生干扰的大致原因,最终来排除它。下面通过具体实例来分析视频干扰产生的原因及排除方法。

视频传输工程抗干扰的“防、避、抗、补”“四大基本功” 。

“防”:对干扰设防,把干扰“拒之门外”。常见的有效措施有:给传输线缆一个屏蔽电磁干扰的环境,这是最基本、最有效的防止干扰“入侵”的手段。将传输线缆穿镀锌铁管,走镀锌铁皮线槽,深埋地下布线等,这对于包括变电站超高压环境下安全传输视频信号都是有效的。不足之处是成本较高,不能架空布线,施工较麻烦;eie双绝缘双屏蔽抗干扰同轴电缆是抗干扰技术的一项自有知识产权的新成果,其原理与穿铁管基本相同。外层是干扰屏蔽层,提供内部无干扰的传输环境,内屏蔽层是同轴传输回路的实际信号地,干扰在外屏蔽层上产生感应电动势,通过接“大地”屏蔽干扰,内外屏蔽层

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