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……………………………
По сравнению с человеческим
глазом чувствительность
Для цветных ТВ камер
характерны значительно
Освещенность объектов.
На улице: безоблачный, солнечный день | 100 000 люкс |
солнечный день, с легкими облаками | 70 000 люкс |
пасмурный день | 20 000 люкс |
раннее утро | 500 люкс |
сумерки | 4 люкс |
ясная ночь, полная луна | 0.2 люкс |
ясная ночь, неполная луна | 0.02 люкс |
ночь, луна в облаках | 0.007 люкс |
ясная, безлунная ночь | 0.001 люкс |
безлунная ночь с легкими облаками | 0.0007 люкс |
темная, облачная ночь | 0.00005 люкс |
в помещении без окон | 100 - 200 люкс |
хорошо освещенные помещения, офисы | 200 - 1000 люкс |
Особого упоминания
заслуживают
ночного видения (например, электронно-оптического преобразователя - ЭОП). Подобные камеры обладают не только чувствительностью во 100 - 10 000 раз выше обычных, но и уникальной капризностью: среднее время наработки на отказ составляет около одного года, причем камеры не следует включать днем. Рекомендуется даже закрывать их объектив, чтобы предохранить от выгорания катод ЭОП. Во время работы камеру необходимо регулярно чуть-чуть поворачивать, чтобы избежать "прожога " изображения. Для этого применяют специальные двух координатные устройства управления, которые постоянно перемещаются вверх- вниз, влево- вправо. Но если необходимо полностью скрытое видеонаблюдение, которое злоумышленник, экипированный ночными прицелами, не смог бы обнаружить, альтернативы ТВ камерам с ЭОП нет.
С чувствительностью тесно связан параметр "отношение сигнал / шум" (S/N = signal to noise). Эта величина измеряется в децибелах.
S/N =20*log (видеосигнал/шум)
Например, сигнал/шум, равный 60 дБ, означает, что амплитуда сигнала в 1000 раз больше шума. При параметрах сигнал/шум 50 дБ и более на мониторе будет видна чистая картинка без видимых признаков шума. При 40 дБ иногда заметны мелькающие точки, а при 30 дБ - "снег" по всему экрану, 20 дБ - изображение практически неприемлемо.
Часто чувствительность камеры указывают для "приемлемого сигнала", под которым подразумевается такой сигнал, при котором отношение сигнал/шум составляет 24 дБ это предельное значение отношения сигнал / шум, при котором изображение еще можно записывать на видеопленку и надеяться при воспроизведении что-то увидеть.
Другой способ определения "приемлемого" сигнала – шкала IRE (Institute of Rаdio Engineers). Полный видеосигнал 0,7 вольта принимается за 100 единиц IRE. "Приемлемым" считается сигнал около 30 IRE. Некоторые производители, например BURLE, “приемлемым” указывают сигнал 25 IRE, другие - 50 IRE.
Наибольшей чувствительностью среди ПЗС - матриц массового применения обладают Hyper-CAD матрицы Sony, имеющие микролинзу на каждой светочувствительной
ячейке. Именно они применяются в большинстве ТВ камер высокого качества.
5. Среды передачи телевизионных сигналов
После считывания заряда
с ПЗС матрицы и
Каждый тип имеет
свои ограничения по
Тип кабеля | Длина линий связи без усилителя | Дополнительное оборудование | Примечание |
Коаксиальный кабель |
До 300 м | Не используется | Возможность
возникновения токовых петель.
Витая пара | До 1800 м | Передатчики и приемники сигнала по витой паре. | Отсутствие токовых петель.Высокая защищенность от помехСтоимость кабеля и монтажа ниже чем при использовании коаксиального кабеля |
Оптоволокно
Из всех перечисленных
типов кабелей оптоволокно
7. Принципиальное устройство волокна
Оптическое волокно имеет два концентрических слоя: ядро (сердцевина) и оптическая оболочка. Внутренне ядро предназначено для переноса света. Окружающая его оптическая оболочка имеет отличный от ядра показатель преломления и обеспечивает полное внутренне отражение света в ядро.
Волокна имеют дополнительную
защитную оболочку вокруг
Свет заводится внутрь
волокна под углом, большим критического,
к границе ядро/оптическая
Свет, падающий на границу
под углом меньшим
Внутренне отражение
служит основой для
Специфические особенности движения света вдоль волокна зависит от многих факторов, включая:
* Размер волокна.
* Состав волокна.
* Процесс инжекции света внутрь волокна.
* Классификация волокон.
Оптические волокна могут быть классифицированы по двум параметрам. Первый – материал, из которого сделано волокно:
* Стеклянное волокно имеет
как стеклянное ядро, так и
стеклянную оптическую
* Стеклянное волокно с
пластиковой оптической
* Пластические волокна
имеют пластиковое ядро и
Второй способ классификации
основан на индексе
Первая особенность – различие входного и выходного импульса, это связано с затуханием его мощности. Вторая особенность - траектория лучей, возникающих при распространении света. Третья особенность – распределение значений показателей преломления в ядре и оптической оболочке для различных видов волокон.
Ниже приведены основные
характеристики волокон со
8. Волокно со сглаженным импульсом
Многомодовое волокно со ступенчатым индексом – наиболее простой тип волокон. Оно имеет ядро с диаметром от 100-970 микрон, может быть чисто стеклянным, PSC или пластиковым. Поскольку свет испытывает отражение под различными углами, на различных траекториях в различных модах, длина пути, соответствующая различным модам, также отличается. Таким образом, различные лучи затрачивают разное время на прохождение одного и того же расстояния. Свет, попадающий в волокно в одно и тоже время, достигает противоположного конца в различные моменты времени. Световой импульс расплывается во времени, это называется модовой дисперсией. Это ограничивает возможную полосу пропускания оптических волокон, расплывание импульсов приводит к перекрыванию крыльев соседних импульсов. Вследствие этого трудно отличить один импульс от другого, в результате чего информация теряется.
9. Одномодовое оптоволокно
Другой путь уменьшения модовой дисперсии заключается в уменьшении диаметра ядра до тех пор, пока волокно не станет эффективно передавать только одну моду. Оно имеет чрезвычайно малый диаметр 5-10 микрон. Поскольку данное волокно переносит одну моду, модовая дисперсия в нем отсутствует. Одномодовое волокно позволяет достичь полосы пропускания от 50-100 ГГц на км. Особенностью распространения излучения в одномодовом режиме подчеркивает еще одно отличие одномодового волокна от многомодового. В одномодовом волокне излучение переносится не только внутри ядра, но и в оптической оболочке, в связи с этим, возникает дополнительные требования к переносу энергии в этом слое.
Обработка сигнала
Вследствие того
что аналоговый сигнал практически не поддается обработки для его хранения необходимо большое количество магнитных носителей, а передавать его на большие расстояния без усилителей невозможна, возникла необходимость в оцифровки видеосигнала перед его обработкой.
Оцифрованный сигнал
сжимается до 1000 крат, передается
с помощью компьютерных сетей
на любое расстояние, анализируется
сложными программными и
Для оцифровки видеосигнала
применяют устройства -
Мультимедийный контроллер компонуется таким набором микросхем, которые значительно изменяют видеоинформацию, тем самым внося большое количество артефактов и шума. Эти изменения, которые не присутствуют в изначальном сигнале, могут привести к ошибкам измерения на последующих стадиях обработки и анализа информации. При использовании таких контроллеров в
приложениях, которые требуют высокой точности (технологические измерения, микроскопия, инспектирование целостности поверхностей), внесенные изменения могут привести к ложным результатам.
9. Оцифровка сигнала
В эпоху компьютерных
технологий для решения многих
прикладных задач в самых
Контроллеры оцифровки (грабберы) видеоизображения позволяют произвести захват и анализ сигнала, несущего визуальную информацию. Как правило, они представляют собой встраиваемые платы, подключающиеся к одной из компьютерных платформ. Платы видеозахвата преобразует исходное изображение источника видеосигнала в поток данных, которые могут храниться в цифровом виде, а также обрабатываться, анализироваться и отображаться на экране монитора. Видеосигнал может поступать от самых различных источников: видеокамеры, спецвидеомагнитофона, телевизионного тюнера, мультиплексора с подключенными к нему камерами и подобных этим устройств. Эти источники могут давать композитный (полный) видеосигнал, содержащий яркостную и цветоразностную (в случае цветного видео) составляющие, а также сигналы синхронизации или компонентный видеосигнал, когда различные составляющие сигнала передаются по отдельным линиям (как, например, в случае S-Video, когда яркостный и цветоразностный сигналы передаются раздельно). Кроме того, цветные видеосигналы могут иметь одну из тех принятых в мире стандартных систем кодирования цвета, - NTSC, PAL, SECAM, или их разновидности.
Оцифрованное изображение,
полученное в результате
разрешение, которое определяет
количество элементов
отношение ширины пикселя к его высоте
(обычно это 1:1, но бывают и другие, например, 4:3);
глубина представления цвета; определяет количество цветов или оттенков одного цвета, измеряется в битах (8 бит – 256 цветов(оттенков серого для монохромного изображения). 10 бит – 1024, 16 бит – 65 536);
Информация о работе Разработка системы охранного IP видеонаблюдения удаленных объектов организации