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视频干扰现象及其原因分析
编辑:澳门官方网站平台  更新时间:2018-05-18 11:13:30
说起视频搅扰,要讲一下视频监控信号传输的传统方法视频基带传输。所谓的视频基带传输是指视频信号不通过频率改换等任何处理由图画汲取端通过同轴电缆直接传输到监督端的传输方法,图画在传输时直接使用同轴电缆的0~6MHz来传输,十分简单遭到搅扰,使图画呈现网纹、横纹和噪点影响监督作用。关于基带传输视频搅扰,从搅扰源角度分为沟通声搅扰和空间电磁波搅扰,从搅扰切入方法分为传导式搅扰和辐射式搅扰。下面剖析一下常见视频搅扰现象及其原因。
  1、工频搅扰
  搅扰现象:图画出现雪花噪点、网纹或很宽暗横带继续不断翻滚。
  搅扰原因:此现象是当摄像端与监控设备端一起接地时,因为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法不同引起50Hz电位差,然后发生工频搅扰所致。地电位使两接地端存在电压降,电压降加在屏蔽层两头并与大地(地电阻)构成回路发生地电流,地电流通过线缆屏蔽层构成搅扰电压,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发生搅扰电位,使搅扰信号加入视频信号中对监控图画构成搅扰。
  2、空间电磁波搅扰
  搅扰现象:图画呈现较密的斜形网纹,严峻时会吞没图画。
  搅扰原因:当监控电缆在空中架起时,空中电磁波搅扰信号所发生的空间电场会作用于监控传输线路,使线路两头而发生相当大的电磁搅扰电压,其频率约在200Hz~2.3MHz。因为电缆中电位差的存在,使电缆屏蔽层发生搅扰电流,而一般状况下摄像端和监控设备端均为接地状况,这就使搅扰电流通过线缆两头接地点与大地构成回路,导致终端负载发生搅扰电压,搅扰信号耦合进视频信号中,发生图画搅扰状况。
  3、低频搅扰(20Hz-nKHz低频噪声搅扰)
  搅扰现象:图画呈现停止水平条纹。
  现象原因:因为声响、数据等信号属于低频信号,其频带狭隘在传输时只用到20Hz~nKHZ,简直选用任何品种的电缆都可以传输,一般只受沟通声搅扰。用于传输视频信号的同轴电缆,其屏蔽层抗搅扰曲线特性标明搅扰信号频率越高其屏蔽功能越好,关于比如载波电话、有线电台等低频率信号搅扰反而显得苍白无力。低频搅扰信号相同会在传输线缆上发生搅扰电压,然后影响图画质量。
  4、高频搅扰
  搅扰现象:图画呈现雪花点或高亮点。
  现象原因:尽管视频传输所用同轴电缆抗高频搅扰要比抗低频搅扰功能强,可是强高频搅扰信号还会对图画的传输发生搅扰。大电荷负载启停、变频机及高频机等在作业时除了输出高强度基波外,一起还会发生高强度的二次谐波。尽管谐波强度比基波低许多,但高次谐波频带很宽且成分杂乱,所以基波的各次谐波都会对使用视频基带传输(即6MHZ带宽内)的视频信号构成不同程度的搅扰。通过屡次精度试验,高频搅扰信号的基波和谐波频率均在45MHz以内。
        5、反射搅扰
  搅扰现象:图画呈现重影。
  搅扰原因:视频信号在传输过程中色度、亮度及饱和度都会有相应衰减,当传输视频的同轴网络阻抗不匹配(也称失配)时,视频信号传输到终端会有部分色度、亮度及饱和度发生微反射,反射回来的信号会回到发射处构成再反射,与视频信号叠加通过延时和损耗抵达终端。多个反射信号将在接收端发生码间搅扰(ISI),ISI会导致监督器收到过错的输入信号起伏和相位并显示出来,这就使传回来的图画看起来好象清楚的图画上又蒙上了一层模糊不清的图画现象,即重影现象。
  6、静电搅扰
  搅扰现象:图画时有网纹时有噪点,且时有时无。
  搅扰原因:在发电场、煤矿和工业企业等存在高电压(1000V以上)输出、严峻机械冲突及高电磁环境场所接地时的对地电位差都在400VP-P~1500VP-P之间。接地与大地之间存在电位差的现象就属于静电现象的一种,存在静电现象时,接地端(包含冷地和热地)和大地就相当于一个带正电荷和负电荷的电容器。依据电容器的作业原理可知,当电荷容量达到必定程度时便会放电。那么静电放电时便会在不同的接地端之间构成电位差,使传输线路上屏蔽层构成地电流,然后使搅扰信号耦合进视频信号并送入监控设备中。静电对视频传输搅扰状况取决于静电电压差的巨细,严峻时会构成接口芯片的损害或损坏。
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