Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Декабря 2014 в 10:20, курсовая работа
Системы телевизионного наблюдения предназначены для обеспечения безопасности на объекте. Они позволяют наблюдателю следить за одним или несколькими объектами, находящимися порой на значительном расстоянии как друг от друга, так и от места наблюдения. В настоящее время системы телевизионного наблюдения не являются экзотикой, они находят все более широкое применение во многих сферах человеческой жизни.
Введение……………………………………………………………………….….3
1. Системы охранного телевидения…………………………………………....4
2. Аналоговые системы видеонаблюдения……………………………….……5
3. Цифровые системы видеонаблюдения …………………………….………..7
4. Устройство и основные принципы работы элементов телевидения……...9
5. Синхронизации LINE LOCK………………………………………………..17
6. Среды передачи телевизионных сигналов……………………………….. .24
7. Принципиальное устройство волокон…………….. ……………………...27
8. Волокно со сглаженным импульсом.........................................................28
9.Одномодовое оптоволокно…………………………………………….…….29
10. Оцифровка сигнала…………………………………………………………30
Заключение………………………………………………………………………34
Список литературы……………………………
В основе работы
ПЗС лежит явление внутреннего
фотоэффекта. Когда в кремнии
поглощается фотон, то генерируется
пара носителей заряда - электрон
и дырка. Электростатическое поле
в области пикселя “
Заряд, накопленный под
одним электродом, в любой момент
может быть перенесен под
уменьшен. Перенос в трехфазном ПЗС можно выполнить в одном из двух направлений (влево или вправо, по рисункам). Все зарядовые пакеты линейки пикселов будут переноситься в ту же сторону одновременно. Двумерный массив (матрицу) пикселов получают с помощью стоп-каналов, разделяющих электродную структуру ПЗС на столбцы. Стоп каналы — это узкие области, формируемые специальными технологическими приемами в приповерхностной области, которые препятствуют растеканию заряда под соседние столбцы.
Строение ПЗС матрицы камеры
Типы и строение ПЗС-матриц для систем охранного телевидения
Большинство типов ПЗС-матриц, изготавливаемых на промышленной основе, ориентированы на применение в телевидении, и это находит отражение на их внутренней структуре. Как правило, такие матрицы состоят из двух идентичных областей - области накопления и области хранения.
По отношению размеров
областей хранения и
* матрицы с кадровым переносом для прогрессивной развертки;
* матрицы с кадровым переносом для черезстрочной развертки.
Существуют также матрицы,
в которых отсутствует секция
хранения, и тогда строчный перенос
осуществляется прямо по
Область хранения защищена
от воздействия света
кадровым переносом. Они широко используются в бытовой видеотехнике, особенно любительской, благодаря их низким ценам. Приборы с кадровым переносом можно использовать для съемок в хорошо освещенных условиях. Применение подобных ПЗС позволяет использовать видеокамеры без дорогостоящих механических затворов.
ПЗС, сконструированные
для применения в условиях
слабой освещенности, как правило,
изготавливаются без области
хранения и часто имеют два
сдвиговых регистра на
ПЗС с черезстрочной (межстрочной) разверткой хорошего качества современной разработки выпускает, например, фирма Philips. Такими матрицами снабжены телекамеры серии LTC 03, LTC 04. Так телекамера LTC 0350 снабжена автоматическим электронным затвором 1/50 — 1/100000 сек, работающим с форматом матрицы 1/3 дюйма и размером 752х582 пиксел.
Самые простые по устройству ПЗС состоят из электродной структуры, осажденной прямо на слой изолятора, сформированного на поверхности пластины однородно легированного р-кремния. Заряд накапливается и переносится непосредственно в приповерхностном слое полупроводника. Такие приборы называются ПЗС с поверхностным каналом. Для поверхностного слоя характерно большое количество дефектов, что негативно влияет на эффективность переноса зарядов. Заряды захватываются на дефектах поверхностного слоя и медленно высвобождаются. Это приводит к размазыванию изображения. Дефекты поверхностного слоя могут также спонтанно эмитировать заряды, приводя к увеличению темного сигнала (тока). Поверхностные состояния являются фактором, ограничивающим работоспособность ПЗС.
Толщина рабочей части приборов с зарядовой связью
составляет единицы микрон. Изготавливаются они, как правило, на основе очень тонких полупроводниковых плёнок, выращенных на сравнительно толстом основании – подложке.
Электроды ПЗС в
течение некоторого времени
Для слаболегированного материала подложки (концентрация атомов акцептора около 1015 1/см3, толщина окисла 0.1 мкм и умеренный размах тактовых импульсов порядка 10 В) обедненный слой проникает в кремний на глубину примерно 1 мкм. Вспомним, что в каждом кубическом сантиметре твердого вещества содержится примерно 1022 атомов. Концентрация 1015атомов примеси в 1 см3 соответствует 1 атому примеси на 10 миллионов атомов Si.
Понятно, что любое случайное замыкание соседних электродов, произошедшее на одной из операций технологического цикла, полностью выведет прибор из строя. Последующее развитие ПЗС-технологии было направлено на создание структур, свободных от недостатков первых технологий и работающих с более простыми управляющими напряжениями.
Синхронизации LINE LOCK
Этот вариант синхронизации
может быть выполнен только
с камерами, питающимися переменным
током, так как в этом случае
синхронизация всех камер
синфазный, синхронизация системы будет обеспечена. Если же разные камеры подключены к различным фазам, возникает необходимость их согласования по питанию и настройке фазы для каждой камеры в отдельности. Существуют специальные устройства фазирования / синхронизации для проведения работ по настройке и синхронизации камер в режиме line lock.
Такой вариант синхронизации
предполагает использование
Автоматический электронный
затвор обеспечивает
В течение суток
освещенность на
Объективы с автоматической
диафрагмой поддерживают
Исходя
из выше сказанного, объективы принято делить на нормальные, короткофокусные (широкоугольные), длиннофокусные (телеобъективы).
Объективы, фокусное расстояние
которых может изменяться
Обычно объектив имеет два значения относительного отверстия (1:F) или апертуры.
F минимально - полностью открытая диафрагма.
F максимально - диафрагма закрыта.
Значение F влияет на
выходное изображение. Малое F означает,
что объектив пропускает
Важный параметр ТВ
камеры - разрешение. Этот параметр
определяет возможности камеры
по воспроизведению мелких
Разрешение определяется, как количество переходов (в видимой части растра) от черного к белому или обратно, которое может быть передано камерой. Поэтому единица измерения
разрешения называется телевизионной линией (ТВЛ). Разрешение по вертикали у всех камер стандарта CCIR (кроме камер совсем уж плохого качества) одинаково, ибо ограничено телевизионным стандартом - 625 строк телевизионной развертки. На разрешение камеры влияют два фактора: количество горизонтальных элементов матрицы и полоса частот видеосигнала, формируемого камерой. Принято считать, что надежно передается количество линий, не превышающее 3/4 от числа ячеек. То есть камера с 520 элементами имеет разрешение 390 ТВЛ. В настоящее время такой подход практически закрепился в стандартах.
Для передачи сигнала
390 ТВЛ необходима полоса частот
3,75МГц, но полоса пропускания
усилителей камеры обычно
Чувствительность - еще
один важный параметр ТВ
Формула, связывающая освещенность на объекте и на матрице
Iimаge=Iscene*R/(n*F2) , где
Iimаge - освещенность на ПЗС - матрице,
Iscene - освещенность на объекте,
R - коэффициент отражения объекта
F - светосила объектива.
Примерные значения
коэффициентов отражения различных объектов. |
Объект | Коэффициент отражения (%) |
Снег | 90 |
белая краска | 75-90 |
Стекло | 70 |
автостоянка с автомобилями | 40 |
Кирпич | 35 |
Бетон | 25-30 |
трава, деревья | 20 |
человеческое лицо | 15-25 |
Единица измерения чувствительности - люкс. Значения минимальной освещенности на матрице и на объекте отличаются, как правило, больше, чем в 10 раз. Например, если указано, что минимальная освещенность на матрице равна 0,01 люкс, то это значит, что при объективе F1.4 минимальная освещенность объекта - 0,1 люкс.
Информация о работе Разработка системы охранного IP видеонаблюдения удаленных объектов организации