解决干扰视频监控系统的方法

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解决监控视频干扰的二个方法

解决监控视频干扰的二个方法

解决监控视频干扰的二个方法第一:在建设的时候就要考虑视频监控信号传输的传统方式为视频基带传输。

视频基带传输是指视频信号不经过频率变换等任何处理,由图像摄取端通过同轴电缆直接传输到监视端的传输方式。

图像在传输时直接利用同轴电缆的0~6MHz来传输,非常易受到干扰,使图像出现网纹、横纹和噪点影响监视效果。

对于基带传输视频干扰,从干扰源角度分为交流声干扰和空间电磁波干扰,从干扰切入方式分为传导式干扰和辐射式干扰。

闭路电视监控系统,在建筑物内的应用越来越多,由于建筑物内的电气环境比较复杂,容易形成各种干扰源,如果未采取恰当的防范措施,各种干扰就会通过传输线缆进入闭路电视监控系统,造成视频图象质量下降、系统控制失灵、运行不稳定等现象。

一、干扰是如何产生的闭路电视监控系统中传输信号的类型主要有两类:一类是模拟视频信号,传输路径由摄像机到矩阵,从矩阵再到显示器或录像机;一类是数字信号包括矩阵与摄像机之间的控制信息传输,矩阵中计算机部分的数字信号。

一般设备成为干扰源的可能性很小,因此干扰主要通过信号传输路径进入系统。

闭路电视监控系统的信号传输路径是,能通过视频电缆和传输控制信号的双绞线耦合进系统的干扰有:各种高频噪声比如大电感负载启停,地电位不等引入的工频干扰,平衡传输线路失衡使抑噪能力下降将共频干扰转成了差模干扰,传输线上阻抗不匹配造成信号的反射使信号传输质量下降,静电放电沿传输线进入设备造成接口芯片损伤或损坏。

具体表现如下:做安防工程,经常遇到的就是干扰问题,现实中的干扰现象越来越多,如果按照工艺要求施工的话,工程量将非常巨大。

所有的管线要地埋或者穿屏蔽,电源线缆与视频线缆要隔开距离传输,另外线缆不能太长,75-5的视频线缆不能超过500米。

另外在布线的过程中暴力布线很严重,往往会将线缆的屏蔽层给损伤,这样就会导致外界干扰信号介入,对视频信号进行干扰,所以综合下来干扰基本出现在:1、电源干扰:由于电源线缆和视频信号线缆平行而导致干扰信号介入。

视频监控系统故障排除及维修方法

视频监控系统故障排除及维修方法

视频监控系统故障排除及维修方法一、故障排除方法1. 视频画面模糊或有杂乱干扰故障原因可能是摄像头镜头污垢导致,解决方法如下:- 使用专门的镜头清洁布擦拭摄像头镜头表面,确保镜头干净无污垢。

- 检查摄像头与监控设备之间的连接线路,确保连接稳固。

- 若经过以上方法依然无法解决问题,可能是摄像头本身故障,需要更换或维修。

2. 视频信号异常无法传输故障原因可能是信号线路故障或设备配置错误,解决方法如下:- 检查信号线路是否有损坏或接触不良,排除故障线路并更换。

- 检查视频设备的配置,确保所有参数正确设置,如分辨率、时间同步等。

- 若出现无法解决的信号传输问题,可能是设备本身存在问题,需要联系厂商进行维修或更换。

3. 视频无法录制或录像文件损坏故障原因可能是存储设备故障或设置错误,解决方法如下:- 检查存储设备是否正常运行,确保硬盘或者存储卡没有损坏。

- 检查视频录制设置,确保录制时间、录制质量等参数设置正确。

- 若问题仍然存在,可能是存储设备本身存在问题,需要更换或修复。

二、系统维修方法1. 视频监控设备维护定期维护摄像头及监控设备可以减少故障发生的概率,维护方法如下:- 清洁摄像头镜头,防止灰尘和污垢影响画面质量。

- 检查设备的连接线路,确保连接稳固可靠。

- 定期检查和更新监控设备的固件,以确保系统的稳定性和安全性。

2. 硬盘及存储设备维护保持硬盘及存储设备的正常运行可以防止数据丢失或损坏,维护方法如下:- 定期清理硬盘,删除不必要的视频文件,释放存储空间。

- 检查存储设备的健康状况,如有问题及时更换或修理。

- 备份重要的视频文件,防止意外数据丢失。

3. 系统更新与升级定期更新和升级监控系统软件及固件是保障系统性能的重要措施,注意事项如下:- 关注监控设备厂商的更新和升级信息,并及时进行操作。

- 更新和升级过程中,一定要按照厂商的说明和步骤进行,避免错误操作导致系统无法正常运行。

结语通过本文介绍的视频监控系统故障排除及维修方法,可以帮助您更好地解决常见故障,并保持系统的正常运行。

浅谈电视监控系统干扰源及处理

浅谈电视监控系统干扰源及处理

浅谈电视监控系统干扰源及处理本文主要介绍视频干扰产生原因,并结合具体工程施工针对干扰原因提出相应的处理手段。

标签:监控;干扰;视频1、概述在电视监控系统中,监控视频图像不佳,存在干扰问题,一直是最常见、最难应付,也是最受关注的问题之一。

由于监控安装条件不同,施工环境和施工人员不同,线路、电气环境的不同,加上施工中的问题,很容因引发各种不同的干扰问题,使视频图像质量下降、系统控制失灵、运行不稳定等现象。

因此研究电视监控系统干扰源的性质,了解干扰源对电视监控系统的影响方式,并采取相应措施解决干扰问题,提高视频监控系统的工程质量。

本文结合电视监控系统具体施工,针对不同的干扰问题提出解决办法。

2、干扰的来源电视监控系统基本组成由前端设备、传输部分、终端设备三部分组成。

从监视系统的组成不难看出,干扰源的产生不外乎前端设备(如摄像机),传输部分(如同轴电缆)和终端设备(如监视器)。

前端设备和终端设备干扰主要来源于设备内部电源干扰,属于设备产品自身的问题,针对设备问题产生的干扰,在设备选型时考虑,不在本文讨论的范畴。

传输干扰是视频信号传输过程中通过传输电缆引入的干扰。

在电视电控系统中采用视频基带传输时最常见的传输的方式,同轴电缆是最长用的传输介质,利用同轴电缆的0~6MHz频带传播图像信号,非常容易收到干扰,使图像质量达不到国家规范要求,主要来源有以下类型:(1)接地干扰;(2)电源干扰;(3)空间辐射干扰;(4)阻抗不匹配干扰;(5)BNC接头干扰。

3、干扰原因分析(1)接地干扰(工频干扰)当摄像机与监控设备同时接地时,由于地电阻及电缆外皮电阻的存在,使两接地端存在电压降,电压降加在屏蔽层两端并与大地(地电阻)构成回路产生电流,地电流经过线缆屏蔽层形成干扰电压,这样50Hz的工频干扰就加入视频信号中对监控图像形成干扰,表现形式是监视器的画面出现雪花点、网纹或一条黑杠或白杠,并同时滚动。

(2)电源干扰主要由于供电系统的电源不“洁净”而引起的干扰,电源不“干净”是指在正常电源上叠加有干扰信号。

视频监控画面出现波纹干扰的原因及解决方案

视频监控画面出现波纹干扰的原因及解决方案

视频监控画面出现波纹干扰的原因及解决方案上海优控安防130 **** ****视频监控画面出现波纹干扰的原因及解决方案干扰一直是监控安防过程中的问题,遇到干扰应如何解决呢?下面我们来简要了解一下,在监控系统安装搭建基本完成时,很多工程在安装好接墙屏之后在调试过程中画面会产生多线条波纹。

经过深入研究分析,终于找到其原因和解决办法下面将进行详细的解析。

现象:画面有多线条波纹原因:静电所至。

静电产生的原因:从微观上说,根据原子物理理论,电中性时物质处于电平衡状态,由于不同的物质电子的接触产生的电子的得失,使物质失去电平衡,产生静电现象。

从宏观上讲,物体间摩擦生热,激发电子转移,物体间的接触和分离产生电子转移,电磁感应造成物体表面电荷的不平衡分布,摩擦和电磁感应的综合效应。

其中静电产生的罪魁祸首就是静电电压,静电电压是由不同种类的物质相互接触与分离而产生。

这种效应即是大家熟知的摩擦起电,所产生的电压取决于相互摩擦的材料本身的特性。

由于DID电子显示屏在实际生产过程中主要是人体与相关元器件的直接接触与间接接触产生静电。

所以根据本行业的特点我们可做一些针对性的静电防范措施。

解决方案:静电的产生是自然的规律我们是不能完全杜绝的,所以我们只能提出部分防止静电产生的建议安装人员在安装过程中一定得遵守以下几点。

一、接地接地就是直接将静电通过导线连接泄放到大地,这是防静电措施中最直接最有效的,对于导体通常用接地的方法。

主要机柜,DID屏各连一跟导线连地。

二、绝缘绝缘就是将DID屏与带金属和电源连接处尽量粘贴绝缘胶布,以防止产生静电。

三、线与线分开线与线分开是指VGA线和电源线分开走。

我们都知道一般我们所使用的VGA线没有屏蔽层。

没有蔽层的VGA线和电源线走在一起很容易产生静电干扰静电不仅对人体有害还对信号有所干扰,上述内容是预防静电产生的最基本的几点,但是其实还有很多,比如说我们的安装调试人员和其他会触旁相关设备的人员一定要按照《公共安防系统安装作业》的有关事项来展开工作,在要接触相关设备时应提前释放人体本身的静电,防止人体本身电压影响机器的相关参数为安装调试带来不必要的麻烦。

电梯监控中视频干扰原因及解决办法

电梯监控中视频干扰原因及解决办法

电梯监控中视频干扰原因及解决办法电梯在布线工程中是属于简单的布线环境,许多工程的视频监控图像在电梯井道环境中受到不同程度的干扰,而且在闭路监控系统工程中,电梯监控视频干扰问题始终是最常见、最难解决、也是最受关注的问题之一,电梯监控中视频干扰的成因有多方面,以下是电工学习网我整理的关于电梯监控中视频干扰的成因及其解决方法的一些具体介绍,可供参考。

一、电梯监控干扰产生的原理1、电梯井内的动力、照明、风扇、掌握、通信等,各种电缆都会产生电磁辐射。

像天线接收原理一样,同轴电缆也会“接收”这些干扰,即干扰电磁场在电缆上产生干扰感应电流,干扰感应电流也就会在电缆外导体(编织网)纵向电阻上产生干扰感应电压(电动势),而干扰感应电压刚好串联在视频信号传输回路“长长的地线”中,形成干扰。

2、随行电缆都是与视频电缆并行,且近距离捆扎在一起,这就形成了接近“最好最有效的”干扰耦合关系。

在一般工程中可以采纳穿金属管或走金属槽的屏蔽干扰方法,但在电梯随动的环境中,这种方法无能为力。

所以电梯环境下的抗干扰难度很大,只能选择较好的设计和施工方法。

了解干扰产生基本原理,对完善抗干扰设计和施工非常重要。

二、电梯监控消失干扰的缘由及解决方法1、横向条纹上下滚动假如图像消失了条纹不停的上下滚动,条纹较宽,一般不是外界电磁波的干扰,在电梯受到这种类型的图像干扰大约是80%以上。

消失这种干扰一般是接地电位的问题,指前端设备的地与中控室之间的地存在电位差,这个问题是万用表无法测试的。

解决方法:把它的回路给断开,也就是说两端的地断开一个(最好选择前端)。

假如两端的地都不想断,怕影响防雷。

那加个地隔离器来解决,这种设备为无源设备,只要串联在同轴电缆的任何一端,安装便利、效果好,完全可以消退这种条纹现象。

2、网状干扰当图像质量很差,基本上看不到任何物体,图像时有时无甚至画面死机时都属于网状干扰,消失网状干扰一般是线缆的线芯和屏蔽断、短的原因,这种状况大多数消失在接头上,个别也有在布线时没施工好,由于焊接的问题或接头件质量差引起的干扰在工程中也占不少。

闭路电视监控系统的常见干扰问题及对策

闭路电视监控系统的常见干扰问题及对策

闭路电视监控系统的常见干扰问题及对策一、干扰问题1. 图像花屏、闪烁图像花屏、闪烁是闭路电视监控系统中比较常见的问题,主要表现为监控画面不稳定,出现明暗变化、色彩不清等情况。

造成这种问题的原因很多,可能是摄像头本身的质量问题,也可能是视频信号传输过程中受到的干扰。

2. 信号丢失信号丢失是指监控系统中的某些摄像头或者整个监控系统无法输出图像信号,这种情况通常是由于连接线路断开、设备故障、电源失效等原因引起的。

3. 图像宽带消耗过大当系统中的多路视频信号同时传输时,可能会出现图像宽带消耗过大的情况,导致监控画面出现卡顿、延迟等问题。

这种情况通常是由于视频信号压缩质量不够好、传输线路带宽不足、监控设备性能不够强等原因引起的。

二、对策解决方法(1)检查设备的供电、电缆线路、信号质量等,将监控信号接地可有效减少干扰。

(2)调整摄像头的曝光、对焦等参数,优化图像质量,避免摄像头拍摄到反光镜、强光源等干扰信号源。

(3)使用品质优良的摄像头及前端设备,尽量选择数字信号处理技术应用。

(4)考虑对监控画面进行加密处理,防止干扰信号的攻击。

(1)检查连接线路是否完好,并进行重连或更换连接线。

(2)检查设备电源是否正常工作,若异常则进行维护、检修。

(3)配置监控设备的自动重启、自动恢复功能,自动对无信号设备进行重启。

(4)定期对监控设备、设备接口、场所进行巡检,并及时改进缺陷。

(1)调整监控画面分辨率,正确使用编码方式,同时降低图像帧率,以减少数据流量。

(2)优化网络传输性能,进行网络带宽扩容、设备负载均衡等手段,保持监控画面流畅,网络支持高统计数据传输。

(3)及时升级监控设备,选用高性能处理器、内存,以加强设备对海量数据的处理能力。

(4)采用云存储技术,把监控图像存储到云端,提高存储效率,减轻设备压力。

总之,干扰是闭路电视监控系统普遍存在的问题,只要我们按照上述对策积极处理,就可以避免或减少干扰的影响,可提高监控系统的稳定性、可靠性,更加有效地保护公众安全。

视频监控系统中的电磁干扰及抗干扰措施

视频监控系统中的电磁干扰及抗干扰措施

1 干扰的分类与成因
工程中的干扰我们可以概括分成三类: 第一类源干扰: 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; 第二类终端干扰: 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; 第三类传输干扰: 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� 第三
技术交流
有线电视技术
视频监控系统中的电磁干扰及抗干扰措施
卢志国
广电总局无线局六二三台
摘要: 研 究监控干扰源的性质 � 了解 对监控系统的影响方 式, 以便 采取措施解决干扰问 题对提高监控系 统工程质 量, 确保系统的稳定运行非常有益�下面结合我台的视频监控系统建设与维护中有关抗干扰的一些经验与大家做个探 讨� 关键词: 视频监控 干扰 抗干扰
技术交流扰措施 在弱电系统工程中数字信号的传输通常指长线 传输, 常见的方式有: 通过调制� 解调方法在电力线或
用铅皮电缆 � 平衡对称电缆等都能较好地克服这种干 视频线上传输数字信号;通过工业标准的通信网络进 � � � � � � � � � 行传输, 比如 � ; 两者相比较, 常见的还是 扰� � � � � � � , 因此重点讨论 数字通信抗干扰方法� ( ) 低频干扰 电缆屏蔽层对于频率越低的信号其屏蔽效果越 总线是采用差分平衡电气接口, 具有较强 � � � � � 的抗电磁干扰能力, 但在实际工程 总线并未达 差,由于这种原因而引入的干扰信号有载波电话, 电 台的信号等 �它们在图像上造成水平条纹的干扰� () 电源干扰 当系统需要始端与末端同时接地时, 由于两端接 地电位不同及电缆外皮电阻的存在, 在两地之间引起 的地电位差, 从而产生干扰信号电压�当干扰信 号被叠加在视频信号上时, 使正常图像上出现很宽的 横暗带 � () 电源频率的二次谐波和三次谐波干扰 到人们期望的效果 �问题往往出现在以下几个方面: 第一网络拓扑不合理,未按照总线型网络拓扑布线, 而成为了星型拓扑结构; 第二传输线与接收和发送端设备连接不正确, 削 弱了平衡线的抗干扰能力; 第三公用双绞线,未进一步采取抗干扰措施, 比 如采用屏蔽双绞线 � 虽然在造成干扰的方式上有所不 同, 但在干扰的表现形式上只有两种: 一种是反射增

视频干扰原因及解决方法

视频干扰原因及解决方法

模拟和数字视频接口定义与分类模拟视频接口.doc数字视频接口.doc视频干扰原因及解决方法同轴电缆是使用最广泛的视频传输介质,一般用于中短距离的视频信号的传输。

同轴电缆的电气特征使得它非常适合传送摄像机到监视器的全视频信号(cctv视频信号是由分布很广的低频信号和高频信号组成的)。

传送低频信号(20赫兹到几千赫兹)时可以使用几乎任何种类的导线。

在实际应用中,几乎所有导线都可以用作电话线。

但要传送频率范围在20赫兹到6兆赫之间的视频信号,同时不希望有任何衰减时,就需要使用同轴电缆。

在视频监控系统中采用视频基带传输是最常用的传输方式。

所谓基带传输是指不需经过频率变换等任何处理而直接传送全视频信号的方式。

这种传输方式的优点是传输系统简单;在一定距离范围内,失真小;附加噪声低(系统信噪比高);不必增加诸如调制器、解调器等附加设备。

缺点是传输距离不能太远;一根视频同轴电缆只能传送一路电视信号等。

由于这种传输方式具有工作稳定可靠及设备简单等优点,因而在实际中获得了广泛的应用。

但视频信号频带很宽,并且起始频率又很低,所以在电缆中传输时,其振幅及相位在低频段与高频段的差别就会很大。

特别是在相位失真太大时,是难以用简单的电路进行补偿的。

同时,基带传输低频部分很容易受到电力、电话、广播等低频干扰源的干扰。

广播干扰:由于实际应用的需要,而必须将电缆在空中架设时,这时电缆本身就相当于一根很长的天线。

由于天线效应的结果,电缆中会产生相当大的广播干扰电压,并在电缆外皮上产生干扰电流,这一电流通过电缆两端接地点与地构成回路,于是在终端负载上就会产生广播干扰信号的电压,使干扰信号混入视频信号中。

这种干扰信号在图像上表现为较密的斜形网纹,严重时甚至会淹没图象。

如果将电缆埋在地下,或采用铅皮电缆、平衡对称电缆等都能较好地克服这种干扰。

低频干扰:电缆屏蔽层对于频率越低的信号其屏蔽效果越差,由于这种原因而引入的干扰信号有载波电话,电台的信号等。

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解决干扰视频监控系统的方法
视频监控在实际应用过程中,经常会出现被干扰的情况,一旦出现干扰将大大降低监控效果,影响客户的使用体验。

如果要解决视频监控系统的干扰问题,可以从以下几个方面着手。

一、寻找干扰源
如果出现视频监控干扰,可以通过简单的方法来查找干扰源。

干扰来源的三大部位是:前端—来自摄像机系统的干扰;中端—来自同轴电缆传输的干扰;后端—来自设备引入的干扰。

二、视频干扰的检查方式
将监视器放在前端与摄像机连接,看图像是否存在干扰,如有干扰则从摄像机本身来解决,如果没有干扰则进入下一步检查。

在监控室里将同轴电缆传输线与视频分配器或硬盘录像机断开,单独连接监视器上看图像是否有干扰,如有干扰则用抗干扰器。

这种干扰叫“环境电磁干扰”,这种干扰较为常见。

如无干扰则说明同轴电缆传输线没有受到干扰。

但与硬盘录像机一连接就出现干扰,说明系统设备之间接地电位差引起干扰,在视频线与硬盘录像机之间加上光电隔离器就能解决。

三、电源的干扰
由于劣质电源引起的视频干扰在前端干扰中,比较常见。

目前开关电源的稳定性已经提高许多,制作精良、用料足的开关电源已成摄像机电源主流。

建议选购应用于监控摄像机的安防监控电源时,尽量对电源进行测试,检查其稳定性、纹波大小等质量指标。

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