CCTV系统干扰问题综合分析
闭路电视监控系统电磁干扰及其抗干扰措施

闭路电视监控系统电磁干扰及抗干扰措施随着闭路电视监控系统(CCTV)在现代建筑工程中的广泛应用,对视频图像的质量要求也越来越高。
由于建筑物内电气环境复杂,如果设计施工过程中没有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,严重影响信号的传输质量。
因此,研究系统中信号的传输特性及影响方式,以便查找和消除干扰源的影响,对提高闭路电视监控系统工程质量,确保系统的稳定运行非常有益。
一、信号的传输类型及方式闭路电视监控系统中,信号的传输类型主要有两类:一类是模拟视频信号,传输路径由摄像机到矩阵,再从矩阵到显示器或录像机;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。
视频信号传输的传统方式是基带传输,即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。
二、信号的传输特性1、视频信号的传输特性闭路电视监控系统中,一般采用同轴电缆并利用其0~6MHz低频段直接传输视频信号。
同轴电缆结构上采用中心内导体外包围一定厚度的绝缘介质,在介质外是管状外导体,外导体表面再用绝缘塑料保护。
信号电流通过电缆时,在中心导体和外导体之间建立起内部电场,方向呈放射状。
而磁场则是以中心导体为圆心,呈多个同心圆,场的方向和强弱随信号的方向和大小变化。
同轴电缆在信号传输过程中,会对信号不断地损耗。
影响信号损耗的因素主要有以下几种:⑴、电阻损耗电阻损耗是电缆所具有的直流电阻和导体高频感应所产生的涡流对信号能量的消耗。
由于导体在传输交流信号时具有趋肤效应,因此,随着传输频率的增加,有效电阻会不断加大,电阻损耗也随之加大。
⑵、介质损耗介质损耗是同轴电缆中心导体与外导体间的电介质对信号的损耗。
同轴电缆的内外导体相当于电容的两极。
由于实用中的电缆电介质有电阻存在,因此,传输中对信号的损耗是必然的。
温度越高,频率越高,介质损耗越大。
介质损耗对低频传输信号(比如0-6MHz的视频)影响不大。
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在现代社会中被广泛应用于各种场合,包括公共场所、商业区域、企业单位以及居民小区等。
由于各种原因,闭路电视监控系统在使用过程中经常面临各种干扰问题,这些干扰不仅影响监控系统的正常运行,也会对监控的效果和安全性产生严重影响。
及时解决闭路电视监控系统的干扰问题显得尤为重要。
本文将从常见的干扰问题入手,探讨闭路电视监控系统的常见干扰问题及对策。
一、电磁干扰电磁干扰是闭路电视监控系统常见的干扰问题之一。
电磁干扰来源于各种电子设备和电气设备,包括电视机、微波炉、手机、无线电等。
这些设备在工作时会产生电磁辐射,并且有可能干扰到闭路电视监控系统的图像信号,导致监控画面模糊、闪烁或者出现干扰条纹等现象。
对策:1. 选用抗干扰性能好的监控设备,包括监控摄像头、监控主机、显示屏等基础设备。
2. 合理布局监控设备,尽量避免电子设备和电气设备的干扰。
比如尽量将监控设备远离微波炉、电视机等产生辐射的设备。
3. 安装屏蔽罩,对容易受到电磁干扰的监控设备进行屏蔽,以减少外界电磁辐射的影响。
二、光照干扰在监控系统中,光照干扰是一个普遍存在的问题。
光照干扰包括强光干扰和弱光干扰两种情况。
强光干扰指的是当监控摄像头受到强光照射时,画面出现白斑、色彩失真等现象;弱光干扰则是在光线较暗的环境下,监控画面变得模糊、不清晰。
对策:1. 选用具有强光照射抵抗能力的监控摄像头,可以采用防护罩、避光罩等来减少强光对监控画面的影响。
2. 对于弱光环境下的监控,可以选择夜视型监控摄像头,或者通过增加灯光以提高光线亮度。
电源干扰是闭路电视监控系统中常见的干扰问题之一,主要包括电压不稳、电压波动、电磁干扰等问题。
这些问题会导致监控设备工作不稳定,画面抖动、闪烁等现象。
对策:1. 选用高质量稳定的电源供电设备,尽量避免电源干扰对监控设备的影响。
2. 对于一些重要监控场所,可以考虑安装 UPS 不间断电源,以确保监控设备在断电时能够正常工作。
常见视频干扰情况分析

常见视频干扰情况分析频干扰现象以及抗干扰措施常见视频干扰情况分析说起视频干扰,要讲一下视频监控信号传输的传统方式视频基带传输。
所谓的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,非常容易受到干扰,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。
下面分析一下常见视频干扰现象及其原因。
1、工频干扰干扰现象:图像出现雪花噪点、网纹或很宽暗横带持续不断滚动。
干扰原因:此现象是当摄像端与监控设备端同时接地时,由于地电阻及电缆外皮电阻的存在,在两地之间电力系统各相负载不平衡或接地方式不同引起50Hz电位差,从而产生工频干扰所致。
地电位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)构成回路产生地电流,地电流经过线缆屏蔽层形成干扰电压,地电流的部分谐波分量落入视频芯线,致使芯线与屏蔽层之间产生干扰电位,使干扰信号加入视频信号中对监控图像形成干扰。
2、空间电磁波干扰干扰现象:图像出现较密的斜形网纹,严重时会淹没图像。
干扰原因:当监控电缆在空中架设时,空中电磁波干扰信号所产生的空间电场会作用于监控传输线路,使线路两端而产生相当大的电磁干扰电压,其频率约在 200Hz~2.3MHz。
由于电缆中电位差的存在,使电缆屏蔽层产生干扰电流,而一般情况下摄像端和监控设备端均为接地状态,这就使干扰电流通过线缆两端接地点与大地形成回路,导致终端负载产生干扰电压,干扰信号耦合进视频信号中,产生图像干扰情况。
3、低频干扰(20Hz-nKHz低频噪声干扰)干扰现象:图像出现静止水平条纹。
现象原因:由于声音、数据等信号属于低频信号,其频带狭窄在传输时只用到20Hz~nKHZ,几乎采用任何种类的电缆都可以传输,一般只受交流声干扰。
基于电视接收系统的干扰分析及抑制方法

基于电视接收系统的干扰分析及抑制方法随着卫星电视技术的发展,人们除了着重于电视节目的质量和数量外,对于收视信号质量的要求也越来越高。
但是电视接收系统的干扰却一直存在着,而且干扰种类不断增多,干扰的强度也在不断增大。
为了更好地收看电视节目,必须对各类干扰信号加以抑制,以提高电视信号的质量。
下面针对电视接收系统中的干扰进行分析并提出各项抑制措施。
干扰源的分类及特点造成电视信号质量不好的原因,通常有两种情况:一种是信号本身质量不好,即失真问题;另一种就是受到了干扰。
信号失真最典型的例子是电视发射机或接收机中的放大器及传输系统中的干线放大器频响特性不佳,导致对信号中各个频率分量的放大倍数不一致,使信号产生失真。
当高频电路通频带太窄或电路参数选择不合理时都会使信号产生失真。
这种失真可以通过调整设备内部有关器件的参数来减小到最低程度,以满足收视者对图像和伴音的要求。
干扰则是指来自设备以外的一些杂波对有用电视信号的接收产生不良作用。
这类杂波常称为干扰电磁波。
产生这类干扰电磁波的设备称为干扰源。
常见的干扰源通常对电视图像及伴音产生影响,它大致可分为ISM射频设备干扰、混频干扰和传播障碍干扰等。
ISM射频设备干扰ISM射频设备干扰是指工业、科技、医疗等领域中产生射频能量的设备对无线电接收所构成的干扰,它是一个极其复杂、体系庞大的干扰源,一般可划分为下述4种类型:(1)火花放电干扰,如汽车、摩托车发动机工作等。
(2)气体游离辉光放电干扰,如断路器分合、电焊机拉弧等。
(3)电晕放电干扰,如高压输配电线路放电等。
(4)高频设备辐射干扰。
另外,根据干扰信号电压的特性又分为连续性干扰波、脉冲性干扰波和周期性干扰波3种形式。
混频干扰这种干扰是指无线电广播、通信设备等辐射的电磁波信号对电视接收系统产生的干扰。
比如我们通过电视机有时可收听到广播节目或移动通信者的对话声;有时接收到的目标台图像中隐约可见另外一个台的负像等。
这类干扰会通过电视接收天线、馈线、天线④若有条件可考虑安装防雷保安器,特别是分配电缆较长距离跨越室外时必须安装防雷保安器。
cctv一般干扰的解决方法

cctv一般干扰的解决方法监控系统施工验收最棘手的应该是影像干扰问题,影像干扰最常见两种状况一是黑白条纹滚动二是斜纹干扰,解决干扰最困难的是一定要对症下药才有效,无法找出干扰原因往往事倍功半,两种干扰主要原因分析于后并可参考运用以下一系列产品排除干扰或降低干扰现象A.黑白条纹往上滚动a. 白色波纹往上滚动-是电压过低 & 消耗电流导致电压过低或是电压不稳定:常见案例在终端量测无负载电压足够但是摄影机启动消耗电流会使电压下降,电压不足摄影机动作即无法正常,或是在环境用电尖峰期间影像出现干扰大都是系统设备电压不足所导致的干扰现象---解决方案-请检查摄影机电压(无电流消耗时电压足够并不表示足够电消耗会让电压下降)运用电源稳压设备让电压正常运作b. 影像与它路影像接触产生串影---解决方案-须排除干扰接触点c. 影像讯号彩色变黑白或色彩太淡---解决方案-请检查传输距离是否过远或是摄影机输出讯号比较弱,可加影像分配器或放大器d. 影像讯号跳动-应该也是讯号过强或过弱造成:请在DVR 影像输入端单路单路拔除再还原检视跳动画面是否会因为任何单路影像拔除后会变稳定若是拔除单路后其它影像变正常就表示此路影像太强或是太弱牵引影响只要补偿或是修正单路影像讯号就可以---解决方案-请检查传输距离是否过远或是摄影机输出讯号比较弱,可加影像分配器或放大器e. 黑色条纹滚动-视频同步讯号不平衡,多是因为传输讯号到DVR 后端时讯号强弱不同造成(影像直接入MONITOR时正常进入DVR却会有黑色往上滚动 ), 有时使用日光灯管照明日光灯管老旧的闪烁频率也会影响---解决方案-建议摄影机LENS 不要直接对到照明设备或靠照明设备太近也会降低这种情形可以使用CB001VH来改善f. 系统设备因为共电引入了地电流干扰---解决方案-运用接地隔离器GL001/GL001H/GB001/TGP001/TGP0 01HB.斜纹干扰a. 摄影机内电源板与影像匹配不当:若是摄影机影像输出时就有轻微斜纹经过远距离传输后斜纹会放大更明显---解决方案-只能更换摄影机b. 施工布线过程中开口(接线)屏蔽处理不当引入干扰---解决方案-干扰滤波器CHB001c. 传输过程中有强高频干扰源如行动电话基地台广播系统发射台---解决方案-干扰滤波器CHB001d. 系统设备漏电---解决方案-系统设备接地处理排除漏电影响e. 系统电源不干净---解决方案-滤波器CB001VH/TVB001/CHB001。
有线电视系统特殊干扰故障分析

有线电视系统特殊干扰故障分析有线电视系统的干扰故障有内部干扰,也有外部干扰,外界的干扰、无线电波的干扰等,内外部的干扰可以根据干扰的现象、时间段来区分,总而言之干扰的种类繁多,其排除的方式、办法也是不一样的.为了解决系统故障的问题,还原清晰地图像、高品质的音质就需要对问题进行分析,使专业的维修操作人员能够维护、维修有线电视的系统从而解决故障问题。
ﻭ1干扰的来源与途径ﻭﻭ1。
1干扰的来源.ﻭ在有线电视中会有几十种甚至更多的电视节目、广播,在这些节目中它们的来源有以下几种,分别是自办的节目、接收卫星的电视节目、通过对微波的接收而传送的节目等等都是经过有线电视系统的传输而接收到观看到的。
节目随着时代的,演变的种类越来越多,其传输的途径也就随之增多在这其中会出现许多噪波的干扰,噪波干扰的来源广泛,有内部的干扰也有外部的干扰.系统内部的噪波干扰有交互调干扰、电器元件受到损坏而产生的干扰等.系统的外部干扰有机器、机械的噪波干扰、车辆运输工具的干扰、各种电工、焊接的干扰,这些干扰都一定程度上对生产、生活、人民造成了不少的困扰。
ﻭﻭ1.2干扰的途径。
ﻭ噪波的干扰可以由四种途径来传输干扰到设备.其一是通过公共阻抗的耦合,把公共地线与电源的内阻相互耦合从而产生干扰。
其二是电磁波的辐射来产生干扰的噪波,利用天线效应就可以接收来自信号线的辐射波。
其三是电容的静电耦合产生的电磁耦合来进行干扰,电容之间互相寄生、互感。
其四是系统设备常常会因为非线性的失真而产生的干扰。
这种现象在画面上展现的方式是不一样的,其干扰复杂多变常会出现在个别频道或是整个频道中,干扰噪波的表现形式也比一样,原因也不相同,电视的画面受到干扰但是却无法其产生的原因类型。
因此,面对这种情况的出现应该尽快对这一问题进行处理.首先要辨别是来自外部的干扰还是有线电视系统的内部干扰。
然后查看所产生的噪波的时间段以及形状来其产生的原因,认真仔细的检查问题,出现的故障很多都是由细小细微的问题引发的,认真的排查可以消除故障.从而使有线电视的画面、音效得到修复。
电视直播信号卫星传输的干扰因素及应对措施

电视直播信号卫星传输的干扰因素及应对措施摘要:近年来随着科技水平的飞速发展,电视直播信号卫星传输技术也得到了相应的进步,信号传输工作也变得更为高效经济。
但是在实际的电视直播信号卫星传输过程中,还是会存在着一些因素会影响到信号传输的效果。
本文列举了几种常见的影响电视直播信号卫星传输的干扰因素,对其进行分析,并提出了几点如何应对这些影响因素的具体措施,来提高信号传输的质量和效果。
关键词:电视直播信号;卫星传输;干扰因素;应对措施科技水平的不断提高,给人们的生活质量也带来了不小的改变,使用卫星来进行电视直播信号的传输已经在我国得到普遍应用,并且作为了主要的信号传输方式之一,这让人们的日常生活得到了很大的改善。
但是受到一些设备和环境因素的影响,电视直播信号的卫星传输效果也会得不到完全的发挥,因此有关技术工作人员应对这些影响因素作出研究,并制定相应的处理办法,从根本上来提高电视直播信号卫星传输的效果。
1.电视直播信号卫星传输的干扰因素1.1地球站设备干扰在地球站载波发射超功率时,如果对天线的交叉极化隔离度没有做好调整时,卫星上的反极化用户就会受到相对的干扰,这会导致地球站的电缆屏蔽性能降低,周边的磁场也会变得更加恶劣。
地球站上的调制器受到影响后会很容易的产生杂波,就会导致卫星信号出现间断性的杂音,产生干扰。
1.2接受站地面信号设备干扰接收站的周围会存在很多的干扰影响因素,例如微波信号、雷达信号、调频广播信号等。
这些信号中,如果存在和电视卫星信号的频率相同或者相近的信号,就会窜入下行的链路中,影响信号接收的效果,导致电视卫星信号的质量受到影响,严重的会让信号接收出现中断。
下行链路配置的不合理和接地不良等情况,都会增加这种情况发生的可能性[1]。
1.3空间段干扰电视直播信号卫星传输的效果也会受到很多来自于空间段环境的影响和干扰,比如邻星干扰,这时由于同步卫星轨道的不断增多,让这种干扰出现的可能性也大大增加,此外还有相邻信道的干扰,这是由于用户的载波频率分配与相邻的信号频带发生重叠,缺少保护带宽,致使用户载波频谱不能达到要求。
广播电视信号干扰的检测与防治

广播电视信号干扰的检测与防治哎呀,不知道您有没有过这样的经历,正津津有味地看着喜欢的电视剧,或者紧张地等着体育比赛的关键进球,突然,那画面就变得模糊不清,声音也呲呲啦啦,让人那个郁闷呀!这就是广播电视信号受到干扰啦。
要说这广播电视信号干扰,那可真是个让人头疼的问题。
就像我有一次,一家人围坐在一起准备看春晚,可刚开始没多久,信号就出了岔子,画面一会儿卡住,一会儿满屏雪花,把大家的兴致都给搅没了。
从那以后,我就下定决心,要好好研究研究这广播电视信号干扰到底是咋回事。
先来说说这干扰是咋被检测出来的。
其实呀,就跟医生给病人看病似的。
有专门的仪器,就像信号分析仪,能把信号的各种“症状”给分析出来。
比如说,看看信号的强度是不是正常啦,频率有没有跑偏啦。
还有的时候,技术人员会通过观察电视画面或者广播声音的异常表现来初步判断。
就像如果画面频繁出现条纹、重影,声音断断续续还伴有杂音,那很可能就是受到干扰了。
检测干扰可不光靠这些仪器和表面现象,还得深入“调查”。
比如说,要去检查一下周边的环境,是不是有新盖的大楼影响了信号的传输路径,或者是不是附近有什么强大的电磁设备在“捣乱”。
我还碰到过这么一档子事儿。
有个小区,居民们老是抱怨电视信号不好。
技术人员去了一查,原来是小区旁边新开了一家工厂,里面的大型机器产生的电磁辐射把广播电视信号给干扰了。
这可把大家愁坏了,后来经过多次协商和调整,工厂采取了一些屏蔽措施,这信号才慢慢恢复正常。
那怎么防治这些干扰呢?首先,得从源头抓起。
对于广播电视发射台和转播站,设备得定期维护和更新,保证发射的信号质量杠杠的。
在信号传输的过程中,要选择合适的频段和传输方式,尽量避开那些容易受到干扰的频段。
还有啊,对于咱们用户来说,也得注意一些事儿。
比如说,家里的电器摆放得别太乱,特别是那些大功率的电器,离电视和收音机啥的远一点。
还有,别随便自己乱装一些天线,弄不好就会影响信号接收,甚至还可能引入干扰。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
CCTV系统干扰问题综合分析闭路电视监控系统(CCTV)在建筑工程中的应用越来越多,由于建筑物内的电气环境比较复杂,容易形成各种干扰源,如果施工过程中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。
因此研究闭路电视监控干扰源的性质、了解对闭路电视监控系统的影响方式,以便采取措施解决干扰问题对提高闭路监控系统工程质量,确保系统的稳定运行非常有益。
【干扰的来源及影响方式】
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,传输路径由摄象机到矩阵,从矩阵再到显示器或录象机;一类是数字信号包括矩阵与摄象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。
闭路电视监拧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:
由于阻抗不匹配造成的影响在视频图象上表现为重影。
在信号传输线上会将在脉冲序列的前后沿形成震荡。
震荡的存在使高低电平间的阈值差变小,当震荡的幅值再大或有其他干扰引入时就无法正确分辨出脉冲电平值,导致通信时间变长或通信中断。
接地和屏蔽不好会导致传输线抑制外部电磁干扰能力的下降,体现在视频图象就是雪花噪点、网纹干扰以及横纹滚动等;在信号传输线上形成尖峰干扰,造成通信错误。
平衡传输线路失衡也会在信号传输线上形成尖峰干扰。
静电放电除了会造成设备损坏外,还会影响存储器内的数据,使设备出现些莫名其妙的错误。
【抗干扰的方法】
从干扰源的分析了解到并没有特别的干扰源,消除或者减少上述干扰的理论探讨也有许多,如何针对闭路电视监控工程解决干扰问题,很少有文献涉及,下面就闭路电视监控工种中常见的干扰及解决方法进行些探讨。
(1)数字信号传输中的抗干扰措施
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RS422、RS845、RS485;自行开发的自动式传输。
三者相较,常见的还是RS422、RS485,因此重点讨论RS485数字通信抗干扰方法。
RS485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RS485总线并未达到人们期望的效果。
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,成为事宜上的星型拓扑;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。
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:一种是反射增加了信号畸变程度;一种是外部的干扰由于平衡条件被破坏,共模干扰变成了串模信号进入传输线。
关于信号反射。
根据电磁理论,减少长线上信号反射的唯一途径是阻抗匹配,若通信风格拓扑为总线型,阻抗匹配比较容易实现,但若是星型网络拓扑,根据工程经验则可在发送端串上与传输线特征阻抗相同的电阻R0,在接收端按图所示进行连接,其中R1>R2,R0= (R1*R2)/(R1+R2)。
在发送R0一般是驱动门输出内阻的5倍以上,可以得到较高的发送电平,接收的匹配阻抗是经5V电源形成的,在阻抗匹配的同时减少了吸收功耗,这样既减少了的射,又不会因为增加了匹配电阻吸收过多的信号功率,信号的电平阈值差变小。
双绞线作为RS485传输一对电磁感应噪声有较强的抑制能力,但对静电感应引起噪声的抑制能力较差,因此RS485传输线应选用屏蔽双绞线。
双绞线的屏蔽层要正确接地,这里讲的“地”应是驱动总线逻辑门的“地”,而非“机壳地”、“保护地”,但在许多实际设
备上往往没有给出接地连接端,所以在这种情况下就需要引一条线将屏蔽与驱动逻辑门集成电路的地相连。
(2)视频信号的干扰
视频信号的干扰在图象上表现为地花点和50Hz横纹滚动,对于雪花点干扰是由于传输线上信号衰减以及耦合了高频干扰所致,这种干扰比较容易消除,在摄象机与控制矩阵之间合理位置增加一个视频放大器,将信号的售噪比提高,或者改变视频电缆的路径避开高频干扰源,高频干扰的问题可基本上得到解决。
较难解决的是50Hz横纹滚动及进一步加高频干扰的情况,比如电梯轿厢内摄象机的输出图象。
为了抑制上述干扰,首先分析一下造成上述问题的原因。
摄象机要求的供电电源一般有三种:直流12V、交流24V或220 V,大多数工程应用中不从电梯轿厢的供电电源上取,而是另外布设供电电源给摄象机供电,摄象机输出图象经过一条软性的视频电缆从井道的止方或下方送出,视频电缆和供电电缆与轿厢的动力线捆绑在一起,当电梯运行时牵引电机运行产生的电磁场沿照明动力线传播,显然会影响摄象机供电电缆和视频电缆,当视频电缆的屏蔽层不够严密时,高频干扰就经视频电缆传回监视器。
而对于50Hz的横纹滚动根据电磁学理论知道视频电缆的屏蔽层可完全消除50Hz工频干扰。
由此可以推断这部分干扰不是通过视频电缆耦合过来,而是来自电源线和不合理的视频线联结。
对于图象中的高频干扰,因它的频带仍在8MHz以内,采用空隙率为50%左右的屏蔽网可基本消防高频干扰,但要达到50%的空隙率屏蔽网根数需每个波长长度有60根以上,这样高的密度又会使电缆的柔韧性下降,比较好的方法是采用带有双层屏蔽的视频电缆。
视频电缆屏蔽层是接地的,如果视频信号“地”与显示器的“地”相对“电网地”的电位不同,那么通过电源在摄象机与显示器之间形成电源回路,这样50Hz的工频干扰进入显示器中,消除50Hz工频干扰方法有两种,一是想办法使各处的“地”电位与“电网地”的电位差完全相同,或者切断形成地环流的路径。
由于工程环境比较复杂,使各处“地”完全等电位比较困难,只能通过加大摄象机供电线缆的线径,尽可能降低地回路的电阻。
或者采用切断地环流回路的方法,在摄象机或显示器端有一端不接地,通常在显示器端不接供电电源的地,这样虽不能完全消除干扰但可大减少50Hz的干扰。
从上面的分析中看到,如果电源线上耦合上高频噪声,即使视频电缆的屏蔽电缆的屏蔽再好,也会将噪声送至显示器,因此摄象机的供电电源线最好也要屏蔽,上述措施需要在工程设计和施工时就要全面考虑才能实现,若到了系统调试时发现干扰存在可采用调制和解调的方法将噪声滤除,在摄象机端设一调制器将视频信号搬移到几十兆赫兹的频度段上,在显示器端设一低通滤波器将低于8MHz的信号全部滤除,再经过解调将视频图象还原。
(3)监控系统的供电方式
监控系统的供电方式只有两种:一种是集中供电方式即电源都引自一处,另一种是分布式供电,摄象机在安装位置附近取电源,从抗干扰效果的角度讲,集中供电方式更好一些,可以基本消除各处参考电位不等的情况。