常见视频信号传输特性及转换说明.

常见视频信号传输特性及转换说明

1. 分量视频(Component Signal

摄像机的光学系统将景像的光束分解为三种基本的彩色:红色、绿色和蓝色。感光器材再把三种单色图像转换成分离的电信号。为了识别图像的左边沿和顶部,电信号中附加有同步信息。显示终端与摄像机的同步信息可以附加在绿色通道上,有时也附加在所有的三个通道,甚至另作为一个或两个独立的通道进行传输,下面是几种常见的同步信号附加模式和表示方法:

- RGsB:同步信号附加在绿色通道,三根75Ω同轴电缆传输。

- RsGsBs:同步信号附加在红、绿、蓝三个通道,三根75Ω同轴电缆传输。

- RGBS:同步信号作为一个独立通道,四根75Ω同轴电缆传输。

- RGBHV:同步信号作为行、场二个独立通道,五根75Ω同轴电缆传输。

RGB分量视频可以产生从摄像机到显示终端的高质量图像,但传输这样的信号至少需要三个独立通道分别处理,使信号具有相同的增益、直流偏置、时间延迟和频率响应,分量视频的传输特性如下:

- 传输介质:3-5根带屏蔽的同轴电缆

- 传输阻抗:75?- 常用接头:3-5×BNC接头

- 接线标准:红色=红基色(R信号线,绿色=绿基色(G信号线,蓝色=蓝基色(B信号线,黑色=行同步(H信号线,黄色=场同步(V信号线,公共地=屏蔽网线(见附图VP-03

2. 复合视频(Composite-Video

由于分量视频信号各个通道间的增益不等或直流偏置的误差,会使终端显示的彩色产生细微的变化。同时,可能由于多条传输电缆的长度误差或者采用了不同的传输路径,这将会使彩色信号产生定时偏离,导致图像边缘模糊不清,严重时甚至出现多个分离的图像。

插入NTSC或PAL编解码器使视频信号易于处理而且是沿单线传输,这就是复合视频。复合视频格式是折中解决长距离传输的方式,色度和亮度共享4.2MHz(NTSC或5.0-5.5MHz(PAL的频率带宽,互相之间有比较大的串扰,所以还是要考虑频率响应和定时问题,应当避免使用多级编解码器,复合视频的传输特性如下:

- 传输介质:单根带屏蔽的同轴电缆

- 传输阻抗:75?- 常用接头:BNC接头、莲花(RCA接头

- 接线标准:插针=同轴信号线,外壳公共地=屏蔽网线(见附图VP-01

3. 色差信号(Y,R-Y,B-Y

对视频信号进行处理而传输图像时,RGB分量视频的方式并不是带宽利用率最高的方法,原因是三个分量信号均需要相同的带宽。

人类视觉对亮度细节变化的感受比彩色的变化更加灵敏,因此我们可以将整个带宽用于亮度信息,把剩余可用带宽用于色差信息,以提高信号的带宽利用率。

将视频信号分量处理为亮度和色差信号,可以减少应当传输的信息量。用一个全带宽亮度通道(Y表示视频信号的亮度细节,两个色差通道(R-Y和B-Y的带宽限制在亮度带宽的大约一半,仍可提供足够的彩色信息。采用这种方法,可以通过简单的线性矩阵实现RGB与Y,R-Y,B-Y的转换。色差通道的带宽限制在线性矩阵之后实现,将色差信号恢复为RGB分量视频显示时,亮度细节按全带宽得以恢复,而彩色细节会限制在可以接受的范围内。

色差信号也有多种不同的格式,有着不同的应用范围,在普遍使用的复合PAL、SECAM和NTSC制式中,编码系数是各不相同的,见下表:

色差信号y,r-y,b-y信号一般通称为y, cr,cb; 习惯上y,cr,cb为数字(pcm的色差信号,模拟的色差信号则称y,pr,pb,所以我们常在dvd player的内部看到y,cr,cb而在dvd player的外部看到色差输出标示为y,pr,pb或yuv;yuv则是在欧洲电视系统pal中的色差信号的通称,包含数字及模拟的色差信号都称yuv,所以当您看到yuv时您就要联想到它是pal系统中的y,r-y,b-y信号,它可能是数字(pcm)的yuv,也可能是模拟的yuv

4. 数字视频(SDI

数字视频也有多种不同的格式,而且应用在不同的范围,这里指的是“串行数字视频”(Signal-Digital Interface,一般简写为SDI接口。

伽马校正后RGB信号在线性矩阵中变换为一个亮度分量Y和两个色度Pb、Pr。由于人眼视觉对亮度细节变化的感受比彩色的变化更加灵敏,因此亮度信号Y以较高的带宽(SDTV为5.5MHz通过传输系统。亮度信号经过低通滤波后抽样频率为13.5MHz,在A/D转换器中产生了10 bit的13.5MB/s码流;两路色度信号经过同样的过程后,在A/D转换器中产生了两路10 bit的6.75MB/s码流,三个视频通道经复用形成27MB/s的10 bit并行数据码流(Y,Cb,Cr。

27MB/s的10 bit并行数据码流送到移位寄存器(串化器,加入时钟和加扰,按照电视规范形成了270Mb/s的串行数据码流(SDI。

5. 视频格式的转换

视频的不同格式决定了信号在亮度、色度、对比度、锐度、清晰度、最高分辨率等各个方面的表现。从上述对各种视频格式的分析可以知道,视频高清晰度质量的级别大致可以进行如右的排序(由高往低:

其中,目前最高级别的当选DVI数字视频信号,但存在只能短距离传输的缺点(有效距离约5米,SDI数字视频具备可以编辑和更长距离传输的优点,RGBHV与VGA其实属于统一档次的信号,只是由于信号的组成分量不同而有两种称呼,S-Video比起Video(复合视频的简称在亮度利用率上有明显的提升,并有效消除了色彩蠕动现象,射频格式是最低级的信号,仅在监控和公共电视的范围应用。

工程应用中经常会面临很多信号格式的转换过程,这些不同格式的信号转换需要遵循那些规则?最终会产生什么效果的影响?一般认为:

低级别格式向高级别格式转换有比较明显的质量提升,比如早期的倍频扫描器或四倍频扫描器,还有目前流行的智能视频调节器,都是Video-RGBHV(复合视频-分量视频的转换处理,对于提高信号的质量有很明显的改善。因为这些产品均使用了多比特数字技术,确保信号质量(清晰度、亮度、信噪比可以进行高度还原。

DVI数字视频通常会转换成SDI或RGBHV,转换后原始信号的清晰度有所损

失,但使DVI信号实现了长距离传输;VGA信号转换成RGBHV实际效果并没有得到提升,因为二者同等级别,但解决了VGA信号的同步通用匹配问题,而且能够进行更长距离的传输。

高级别格式向低级别格式(比如VGA转Video转换的过程,无论对原始信号的任何方面,包括亮度、色度、色彩、对比度、锐度、清晰度、最高分辨率都会造成严重的损失,这种转换没有任何的意义,但早期具备一定的使用价值,比如:把电脑的VGA信号转换成Video进行磁带录像、电视机电视墙显示,或者在视像会议中用于“抓图”传输。

6. 高级别向低级别视频格式的转换缺点

6.1. 固有的扫描抖动

标准视频信号由一组扫描线组成,并不是所有这些线都可见。在NTSC制式中,可见的线有483条,而在PAL和SECAM制式中有576条。线数少的电视视频图像,在显示非常小的文字或其它复杂的细节方面受到限制。相比之下,计算机显示设备的扫描线数可从低分辨率(≤480条 到高分辩率(≥1280条。现在,许多新的计算机显示卡可让用户在几种不同显示分辨率中选择。显然分辨率越

高,文字与图像的细节就显象得越完美。

电视信号是隔行扫描的,意味着每一屏 “画面”实际上是由两个半帧构成的,即两个分别由奇数线与偶数线组成的场。首先奇数线被扫描,然后消隐,接着偶数线被扫描在原奇数线之间。依次显示又隐去的奇数场和偶数场使具有一定形状的图像易产生明显的抖动,特别是那些细的水平线。

如图:

左图:第一场(奇数线帧奇数线按从上到下、从左至右扫描

右图:第二场(偶数线帧偶数线在奇数线之间的位置上,从上到下、从左到右扫描

相反,计算机信号的产生使用的是非隔行扫描的信号,也称为“逐行扫描”方式。所有扫描线以从上到下,从左到右的顺序一次扫完,不分奇偶帧。这样就消除了电视系统中由于隔行扫描而带来的图像抖动问题。

6.2. 信号格式兼容性

NTSC、PAL和SECAM是几种常见的标准电视视频信号格式,它们规定了显示图像的线数、色彩信息的定义和扫描线的速度(即刷新频率。另外还有许多与这些格式不同的格式,如:复合视频、S-Video和D1(数字视频,但是所有这些格式都有很多共同点。例如:它们都是隔行扫描的,扫描线数为483(NTSC或576

(PAL和SECAM,都有固定不变的刷新频率。NTSC制的两个隔行的场组成一帧,每秒钟出现30次(30Hz,对PAL和SECAM制式来说,每秒钟出现25次(25Hz。

与电视视频不同,计算机视频信号并没有一个必须遵守的单一标准,可选择的分辨率与刷新频率范围很广,刷新频率一般在60Hz到85Hz之间。尽管计算机不采用隔行扫描的方式显示图像,但一些显卡提供了隔行扫描显示的功能。任意情况下,计算机视频信号向监视器传递色度与亮度信息的方式是相同的,所有VGA、SVGA和Mac计算机的视频格式都将红、绿、蓝信息作为单独的信号(分量进行传递。因此,这使计算机可以显示很宽的颜色范围而不失真,而最一般的电视视频格式是将红、绿、蓝信息组合为一个单独信号(色度向监视器传递。

高级别格式向低级别格式转换的过程一般通过扫描转换器实现。这种技术观念听起来很简单,就算使人认同了设计的理念,在技术上还是有很多需要考虑的因素:

- 扫描转换器的计算机输入兼容性

- 兼容计算机的最高分辨率是多少

- 是否需要“同步锁相”

- 扫描转换器的彩色抽样率

- 扫描转换器的编码器的质量如何

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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其抗干扰措施

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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。但在高频传输时,影响十分明显。

安防视频监控单路有源双绞线接收器说明书

安防视频监控单路有源双绞线接收器说明书

单路有源双绞线接收器说明书

双绞线单路有源器接收平衡信号转换为非平衡信

号,并对接收到的信号进行提升,接收效果好,可应用于

视频监控,视频会议等场合,可同时在一条八芯五类双绞线

上同时传输四路视频图像,简化布线工程,节省线材用量。

特点:

l 采用差分信号传输,优异的抗干扰能力

l 节省工程线缆费用,每一对双绞线传输一路视频信

号,一条普通五类非屏蔽双绞线可同时传输四路视频

信号

l 与无源收发器配合使用,最远传输距离可达1500米,

与有源发送器配合使用,最远传输距离可达2400米

l 内置瞬态抑制保护

技术规格:

l 频率响应DC-8MHZ

l 共模抑制比60DB

l 阻抗:BNC 端75Ω , 接线端100Ω

l 工作温度:-10℃-70℃

l 储藏温度:-30℃-70℃

l 适用NTSC,PAL,SECAM和CCIR制式

l 外形尺寸:105mm*58mm*29mm(不含BNC)

l 电源:DC12V

所需线材类型: 非屏蔽五类或五类以上双绞线(请使用标准五类或五类以上双绞线,线材的质量会直接影响传输图像的效果以及传输距离。)

特性阻抗:100Ω±20Ω

直流回路电阻:18Ω/100米

差分电容:62pf/米(最大值)

接线方法:

将一对五类非屏蔽双绞线的双色线接在传输器的‘+’端,

将单色线接在传输器的‘-’端,将传输器的BNC接口接到

监视器,或其他录像设备。如果线路中有连接头请使用焊

接方式或专用接线盒,确保接头处接触良好。请务必将标

有‘

编码调制原理

编码调制原理

在通信原理中把通信信号按调制方式可分为调频、调相和调幅三种。数字传输的常用调制方式主要分为:

正交振幅调制(QAM):调制效率高,要求传送途径的信噪比高,适合有线电视电缆传输。

键控移相调制(QPSK):调制效率高,要求传送途径的信噪比低,适合卫星广播。

残留边带调制(VSB):抗多径传播效应好(即消除重影效果好),适合地面广播。

编码正交频分调制(COFDM):抗多径传播效应和同频干扰好,适合地面广播和同频网广播。

世广数字卫星广播系统的下行载波的调制技术采用TDM QPSK调制体制。它比编码正交频分多路复用(COFDM)调制技术更适合卫星的大面积覆盖。

摘要:由于数字电视系统采用数字传输,而在传输系统中都使用到了数字调制技术,本文就对ASK、FSK、PSK、QAM等数字调制方法进行详细的介绍。

1934年美国学者李佛西提出脉冲编码调制(PCM)的概念,从此之后通信数字化的时代应该说已经开始了,但是数字通信的高速发展却是20世纪70年代以来的事情。随着时代的发展,用户不再满足于听到声音,而且还要看到图像;通信终端也不局限于单一的电话机,而且还有传真机和计算机等数据终端。现有的传输媒介电缆、微波中继和卫星通信等将更多地采用数字传输。而这些系统都使用到了数字调制技术,本文就数字信号的调制方法作一些详细的介绍。

一数字调制

数字信号的载波调制是信道编码的一部分,我们之所以在信源编码和传输通道之间插入信道编码是因为通道及相应的设备对所要传输的数字信号有一定的限制,未经处理的数字信号源不能适应这些限制。由于传输信道的频带资源总是有限的,因此提高传输效率是通信系统所追求的最重要的指标之一。模拟通信很难控制传输效率,我们最常见到的单边带调幅(SSB)或残留边带调幅(VSB)可以节省近一半的传输频带。由于数字信号只有"0"和"1"两种状态,所以数字调制完全可以理解为像报务员用开关电键控制载波的过程,因此数字信号的调制方式就显得较为单纯。在对传输信道的各个元素进行最充分的利用时可以组合成各种不同的调制方式,并且可以清晰的描述与表达其数学模型。所以常用的数字调制技术有2ASK、4ASK、8ASK、BPSK、QPSK、8PSK、2FSK、4FSK等,频带利用率从1bit/s/Hz~3bit/s/Hz。更有将幅度与相位联合调制的QAM技术,目前数字微波中广泛使用的256QAM的频带利用率可达8bit/s/Hz,八倍于2ASK或BPSK。此外,还有可减小相位跳变的MSK等特殊的调制技术,为某些专门应用环境提供了强大的工具。近年来,四维调制等高维调制技术的研究也得到了迅速发展,并已应用于高速MODEM中,为进一步提高传输效率奠定了基础。总之,数字通信所能够达到的传输效率远远高于模拟通信,调制技术的种类也远远多于模拟通信,大大提高了用户根据实际应用需要选择系统配置的灵活性。

视频监控系统传输常见故障分析

视频监控系统传输常见故障分析

传输过程中的干扰造成的故障

1、视频传输中,最常见的故障现象是50 周的工频干扰。表现形式是在监视器的画面上出现了一条黑杠或白杠,并且向上或向下慢慢滚动。这种现象多半是由系统产生了地坏路而引入了50 周的工频干扰(交流电的干扰)所造成的。需要一提的是,有时由于摄像机或控制主机(矩阵切换器)的电源性能不良(或局部损坏)也会出现这种故障现象(有时也会出现二条黑杠或白杠),因此,在分析这类故障现象时,要分清产生故障的两种不同原因。

要分清是电源的问题还是地环路的问题,一种简易的方法是,在控制主机上,就近只接入一台电源没有问题的摄像机输出信号,如果在监视器上没有出现上述的干扰现象,则说明控制主机无问题。接下来可用一台便携式监视器就近接在前端摄像机的视频输出端,并一台台摄像机逐个检看,以便查找有否因电源出现问题而造成干扰的摄像机。如有,则进行处理。如无,则干扰是由地环路等其它原因造成的。

2、监视器上出现木纹状的干扰。这种干扰的出现,轻微时不会淹没正常图像,而严重时图像就无法观看了(甚至破坏同步)。这种故障现象产生的原因较多也较复杂。大致有如下几种原因:视频传输线的质量不好,特别是屏蔽性能差(屏蔽网不是质量很好的铜线网,或屏蔽网过稀而起不到屏蔽作用)。与此同时,这类视频线的线电阻过大,因而造成信号产生较大衰减也是加重故障的原因。此外,这类视频线的特性阻抗不是75Ω,以及分布参数超出规定也是产生故障的原因之一。

这种故障原因,既难判断,又因判断后由于已施工完毕(布线已完毕),故难以用换线等办法解决。因此,选用符合标准和要求的视频电缆是必须事先保证的。决不能因考虑省钱而购买质量差的视频电缆线,否则后患无穷。由于上述的干扰现象不一定就是视频线不良而产生的故障,所以判断是要准确和慎重。只有当排除了其它可能后,才能从视频线不良的角度去考虑。判断的方法是,在排除其它可能造成这种故障的原因之后,有条件的话,把剩余的这种视频电缆(如无剩余,则只好在系统中截取一段这样的电缆)送到检验部门去检测。检测结果不合格时,则可确定是电缆质量问题了。如果真是电缆质量问题,最好的办法当然是把所有的这种电缆全部换掉,换成符合要求的电缆,这是彻底解决问题的最好办法。在干扰不十分严重的情况下,可以试着采取通过净化电源,在线连接的UPS向整个系统供电的方式,往往能减轻或基本消除干扰。但这种方法有时会因系统周围空间信号情况的不同而效果不明显或有时管用、有时不管用。由于供电系统的电源不“洁净”而引起的。这里所指的电源不“洁净”,是指在正常的电源(50 周的正弦波)上叠加有干扰信号。而这种电源上的干扰信号,多来自本电网中使用可控硅的设备。特别是大电流、高电压的可控硅设备,对电网的污染非常严重,这就导致了同一电网中的电源不“洁净”。比如本电网中有大功率可控硅调频调速装置,可控硅整流装置、可控硅交直流变换装置等等,都会对电源产生污染。这种情况的解决方法比较简单,只要对整个系统采用净化电源或在线UPS 供电就基本上可以得到解决。

ITR-U BT.656视频标准中文说明

ITR-U BT.656视频标准中文说明

国际电信联盟无线电部门656号建议/国际电信联盟无线电通信部门656-3号建议书:

工作在ITU-RBT.601建议(部分A)的

4:2:2级别上的525行和625行电视系统

中的数字分量视频信号的接口

国际电联无线电通信全会考虑到:

a)对于电视广播机构和节目制作者,在525行和625行系统的数字演播室标准方面有最多个数的相同重要参数有明显好处;

b)一种世界范围兼容的数字方法将会使设备的开发具有许多共同特点,运行会更经济,并便于国际间节目’的交换;

c)为实现上述目标,已以ITU-RBT.601建议的形式对数字电视演播室的基本编码参数达成了协议;

d)ITU-RBT.601建议的实际实施要求规定接口和通过接口的数据流的细节;

e)这些接口在525行和625行两型问应该具有最大的共同性;

f)在ITU-RBT.601建议的实际实施中,希望对接口的串行和并行两种形式都作出规定;

g)这些接口所产生的数字电视信号有可能是对其它业务的潜在干扰源,必须对无线电规则No.964给予应有的注意。

建议凡在电视演播室里需要分量编码数字视频信号接口的地方,这些接口和通过它们的数据流应符合规定比特并行和比特串行实施的如下说明:

1引言

本建议描述了运行在525行或625行制式并符合ITU-RBT.601建议(部分A)中所规定的4:2:2编码参数的数字电视设备的互连方法。

第一部分描述两种接口通用的信号格式。

第二部分描述比特并行接口的专有特性。

第三部分描述比特串行接口的专有特性。补充资料在附件l中。国际电信联盟无线电部门656号建议/第一部分:接口的通用信号格式

1,接口的一殷描述

接口为在单一信号源与单一终点之间提供单向互连。并行和串行接口通用的单一信号格式在第2节中描述。数据信号采取编码成8比特字(也可任选10比特字’)的二进制信息的形式。

这些信号是:1:视频信号,2:定时基准信号,3:辅助信号。

光纤多模转单模-概述说明以及解释

光纤多模转单模-概述说明以及解释

光纤多模转单模-概述说明以及解释

1.引言

1.1 概述

光纤多模转单模是一种重要的光纤通信技术,可以将多模光纤中传输的信号转换为单模光纤中的信号。多模光纤和单模光纤是光纤通信中常用的两种类型,它们在光信号的传输特性、传输距离和带宽等方面存在显著差异。

多模光纤可以容纳多个传输模式,即光信号可以以不同的路径和角度在光纤中传输。这种特性使得多模光纤可以传输较大的带宽,适用于短距离通信。然而,由于不同路径上的光信号会以不同速度传播,导致传输信号的失真和色散增加,限制了多模光纤的传输距离和传输速率。

相比之下,单模光纤只能容纳一种传输模式,即只有一条最主要的光信号路径。这种设计使得单模光纤能够在较长的距离上传输信号,同时减少了信号失真和色散问题,提高了传输速率和传输质量。然而,由于单模光纤的传输带宽较小,无法满足一些高带宽需求的通信应用。

光纤多模转单模技术的出现,旨在克服多模光纤和单模光纤各自的局限性,实现不同类型光纤之间的互联互通。通过在多模光纤和单模光纤之间进行适当的光信号转换,将多模光纤传输的信号转换为单模光纤可以接收和传输的信号,从而扩展了光纤通信的应用范围和传输能力。

在光纤多模转单模的原理中涉及到一些物理原理和光学器件的应用,通过适当的设计和调整,可以实现光信号的转换和传输。这项技术在实际应用中已经取得了很多成果,并被广泛应用于光纤通信、光纤传感等领域。

文章的后续内容将详细介绍多模光纤和单模光纤的特点,以及多模转单模的原理和应用。通过这篇文章的阅读,读者将能够更深入地了解光纤多模转单模技术,并掌握其在光纤通信领域的重要性和应用前景。

1.2文章结构

文章结构部分的内容应该涵盖整篇文章的主要章节,并给读者一个整体的概览。以下是对"2.正文"和"3.结论"这两个主要章节的简要介绍。

2. 正文:

在这一章节中,我们将详细介绍多模光纤和单模光纤的特点及其在光通信中的应用。首先,我们将探讨多模光纤的特点,包括其结构、工作原理和传输性能。然后,我们将介绍单模光纤的特点,包括其优势、传输模式和应用领域。通过深入了解多模光纤和单模光纤的特性,我们可以更好地理解多模转单模的原理和应用。

电视机测试画面及讯号说明

电视机基础检验培训

电视机可分为三种:CRT、LCD、PDP。其中CRT也称为模拟电视,LCD、PDP统称为平板电视。

电视制式分类及检验重点:

模拟电视图像制式主要分为PAL、NTSC、SECAM,伴音制式分为D/K、B/G、I、M、N、L、L’、K

数字电视制式大致分为ATSC、DVB、ISDB

PAL(逐行倒相制式) 主要采用国家: 检验重道图像供电频率:50Hz。

场频:每秒50场。

帧频:每秒25帧。

扫描线:625行。

图像信号带宽:4.2/5.5/5.6MHz。 PAL B/G 澳大利亚、德国、意大利、西班牙、瑞典、瑞士、荷兰、葡萄牙、

以色列、奥地利、比利时、丹麦、芬兰、卢森堡、迪拜、巴林、

新加坡、马来西亚、土尔其、阿联酋、新西兰、冰岛 G23、PAL I 安哥拉、爱尔兰、英国、南非、澳门、香港 I29、PAL D/K 中国、朝鲜、俄罗斯 D3、PAL M 巴西 M21PAL N 阿根廷、巴拉圭 N69

NTSC(美国电视系统委员会制式) 主要采用国家: 检验重频道图供电频率:50/60Hz。

场频:每秒60场。

帧频:每秒30帧。

扫描线:525行。

图像信号带宽:6.2MHz。 NTSC

M 美国、日本、加拿大、韩国、玻利维亚、菲律宾、智利、哥伦

比亚、哥斯达黎加、台湾 A2、AA28

SECAM(顺序与存储彩色电视系统) 主要采用国家: 检验重频道图供电频率:50Hz。

场频:每秒50场。

帧频:每秒25帧。

扫描线:625行。

图像信号带宽:6MHz。 SECAM D/K 保加利亚、刚果、捷克斯洛伐克、匈牙利、俄罗斯、摩洛哥、

波兰、罗马尼亚 中心SECAM B/G 埃及、希腊、伊朗、伊拉克、沙特、黎巴嫩、毛里求斯、突尼斯 B2、SECAM K 贝宁、布隆迪 中心SECAM L 法国、摩纳哥 中心

ATSC(先进电视制式委员会) 主要采用国家: 检验重频道图音频编码:MPEG-2 AC-3

HDMI接口

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HDMI接口

HDMI接口即HDMI。

高清晰度多媒体接口(英文:High Definition Multimedia Interface,HDMI)是一种数字化视频/音频接口技术,是适合影像传输的专用型数字化接口,其可同时传送音频和影音信号,最高数据传输速度为5Gbps。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换。HDMI可搭配宽带数字内容保护(HDCP),以防止具有著作权的影音内容遭到未经授权的复制。HDMI所具备的额外空间可应用在日后升级的音视频格式中。而因为一个1080p的视频和一个8声道的音频信号需求少于4Gbps,因此HDMI还有很大余量。这允许它可以用一个电缆分别连接DVD播放器,接收器和PRR。

1产生背景

2002年4月,日立、松下、飞利浦、Silicon Image、索尼、汤姆逊、东芝七家公司共同组建了HDMI高清多媒体接口接口组织,开始着手制定一种符合高清时代标准的全新数字化视频/音频接口技术。经过半年多时间的准备工作,HDMI组织在2002年12月9日正式发布了HDMI 1.0版标准,标志着HDMI技术正式进入历史舞台。

HDMI技术的推出,并不是这些厂家一时兴起的冲动行为,相反,在HDMI技术推出的背后,还有着更多的深层次原因。 2

1999年4月份,为了满足数字化时代高质量图形影像的要求,DDWG(Digital Display Working Group)数字显示工作组以美国Silicon

Image公司的专利技术为蓝本,推出了一种名为DVI(Digital Visual

Interface)的接口,旨在统一新时代数字显示接口标准。这一技术并且得到了IT业内以Intel、DELL、HP、IBM、微软等多个大企业的广泛支持。经过3年多的推广,DVI技术在计算机显示输出领域得到了迅速运用,但是伴随着数字高清影音技术的发展,DVI接口也开始逐渐暴露出种种问题,甚至在一定程度上成为数字影像技术进步的瓶颈。

视频监控常用分辨率

(一) 监控行业常用分辨率

QCIF(176×144)、

CIF(352×288)、

HALF D1(704×288)、

D1(704×576)等几种分辨率,

CIF录像分辨率是主流分辨率,绝大部分产品都采用CIF分辨率。目前市场接受CIF分辨率,主要理由有四点:1、目前数码监控要求视频码流不能太高;2、视频传输带宽也有限制;3、使用HALF D1、D1分辨率可以提高清晰度,满足高质量的要求,但是以高码流为代价的。在现阶段,出现了众多D1的产品,但市场份额非常小;4、采用CIF分辨率,信噪比在32db以上,一般用户是可以接受的,但不是理想的视频图像质量。目前业内人士正在尝试用HALF D1来寻求CIF、D1之间的平衡。但随着单块硬盘的容量达到750GB甚至1000GB,而国内的大部分DVR已经可以做到连接8块1000GB的硬盘,故D1逐渐会变成时常的主流。

DCIF分辨率是什么?

经过研究发现一种更为有效的监控视频编码分辨率(DCIF),其像素为528×384。DCIF分辨率的是视频图像来历是将奇、偶两个HALF D1,经反隔行变换,组成一个D1(720*576),D1作边界处理,变成4CIF(704×576),4CIF经水平3/4缩小、垂直2/3缩小,转换成528×384.528×384的像素数正好是CIF像素数的两倍,为了与常说的2CIF(704*288)区分,我们称之为DOUBLE CIF,简称DCIF。显然,DCIF在水平和垂直两个方向上,比Half D1更加均衡。

为什么选用DCIF分辨率?

数字化监控行业对数字监控产品提出两项要求:首先要求数据量低,保证系统能够长时间录像和稳定实时的网络传输;其次要求回放图像清晰度高,满足对细节的要求。而DCIF分辨率在目前的软硬件平台上,能很好的满足以上两项要求。

Half D1分辨率已被部分产品采用,用来解决CIF清晰度不够高和D1存储量高、价格高昂的缺点。但由于他相对于CIF只是水平分辨率的提升,图像质量提高不是特别明显,但码流增加很大。

视频编解码模块说明书

视频编解码模块说明书

一、工作原理:

常见的电视信号制式是PAL和NTSC,另外还有SECAM等。NTSC即正交平衡调幅制。PAL为逐行倒像正交平衡调幅制。PAL电视标准,每秒25帧,电视扫描线为625线,奇场在前,偶场在后,标准的数字化PAL电视标准分辨率为720*576, 24比特的色彩位深,画面的宽高比为4:3, PAL电视标准用于中国、欧洲等国家和地区。NTSC电视标准,每秒29.97帧(简化为30帧),电视扫描线为525线,偶场在前,奇场在后,标准的数字化NTSC电视标准分辨率为720*486, 24比特的色彩位深,画面的宽高比为4:3。NTSC电视标准用于美、日等国家和地区。

NTSC制属于同时制,是美国在1953年12月首先研制成功的,并以美国国家电视系统委员会(National Television System Committee)的缩写命名。这种制式的色度信号调制特点为平衡正交调幅制,即包括了平衡调制和正交调制两种,虽然解决了彩色电视和黑白电视广播相互兼容的问题,但是存在相位容易失真、色彩不太稳定的缺点。NTSC制电视的供电频率为60Hz,场频为每秒60场,帧频为每秒30帧,扫描线为525行,图像信号带宽为6.2MHz。采用NTSC制的国家美国、日本等国家。

PAL制是为了克服NTSC制对相位失真的敏感性,在1962年,由前联邦德国在综合NTSC制的技术成就基础上研制出来的一种改进方案。PAL是英文Phase Alteration Line的缩写,意思是逐行倒相,也属于同时制。它对同时传送的两个色差信号中的一个色差信号采用逐行倒相,另一个色差信号进行正交调制方式。这样,如果在信号传输过程中发生相位失真,则会由于相邻两行信号的相位相反起到互相补尝作用,从而有效地克服了因相位失真而起的色彩变化。因此,PAL制对相位失真不敏感,图像彩色误差较小,与黑白电视的兼容也好,但PAL制的编码器和解码器都比NTSC制的复杂,信号处理也较麻烦,接收机的造价也高。

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