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在75欧姆负载上,黑电平——0V,百电平——0.7V,行同步头——“-0.3V”,所以“峰—峰”值为1Vp-p;

请注意:

这里的1Vp-p既不是常规概念的直流1V,也不是常规概念的交流1V有效值。

它是由复杂的“脉冲”波形组成的,“脉冲”的最高峰值"

限制在"

0.7V,也就是画面的最亮(白)部分,最黑部分为0V.

完全同步全体锁定

两部用于精密的应用如广播摄影棚摄像机之间完全同步最好的方法。

它将同步:

水平,垂直,偶数/奇数区域,色彩触发频率和阶段。

垂直同步

是最简单的方法来同步两部摄像机,通过垂直驱动频率来保证视频能够采用老式的切换期或者四分割机器,在同一个监视器上显示几个影像源。

垂直驱动信号通常由重复频率20/16.7毫秒(50/60赫兹)和脉冲1~3毫秒宽度的脉冲组成。

彩色视频复合信号同步

彩色视频复合信号代表视频和彩色触发信号,意味着摄像机能和外部的复合彩色视频信号同步。

然而尽管称作彩色视频复合信号同步,实际上只进行水平同步和垂直同步,而没有色彩触发同步。

外同步

非常类似于彩色视频复合信号同步。

一个摄像机能够同步于另一个摄像机的视频信号,一个外同步摄像机能使用输入的彩色视频复合信号,提取水平和垂直同步信号来做同步。

直流线锁定

是一种古老的技术,利用直流50/60赫兹电源线电流来同步摄像机。

因为直流24伏电源广泛使用于多数建筑物防火警报系统,由于非常容易获得。

由于老型号的切换器和分割系统没有数字记忆功能,要保持稳定的影像,摄像机之间的同步非常必要,直流线锁定就是摄像机同步于交流50/60赫兹,彩色信道之间时间的关联和水平/垂直信号没有约束会导致糟糕的色彩转换(色彩阶段设计),因此所有使用交流线锁定的用户不可避免地失去很好的色彩转换。

幸运的是,现在的分割器和16通道复合处理器以及硬盘录象机都有内部记忆体来克服这个问题,不再需要同步信号,因此交流线锁定可能若干年后会被淘汰掉。

像素

就是CCD/CMOS上光电感应元件的数量,一个感光元件经过感光,光电信号转换,A/D转换等步骤以后,在输出的照片上就形成一个点,我们如果把影像放大数倍,会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成影像的最小单位“像素”(Pixel)。

像素分为CCD像素和有效像素,现在市场上的数码相机标示的大部分是CCD的像素而不是有效像素。

分辨率

指的是单位长度中,所表达或撷取的像素数目。

和像素一样,分辨率也分为很多种。

其中最常见的就是影像分辨率,我们通常说的数码相机输出照片最大分辨率,指的就是影像分辨率,单位是ppi(PixelperInch)打印分辨率也是很常见的一种,顾名思义,就是打印机或者冲印设备的输出分辨率,单位是dpi(dotperinch)显示器分辨,就是Windows桌面的大小。

常见的设定有640x480、800x600、1024x768…等。

屏幕字型分辨率:

PC的字型分辨率是96dpi,Mac的字型分辨率是72dpi。

通常来说200万像素的数码相机,最大影像分辨率是1600×

1200=192万像素,也就是说,实际的有效像素就是192万。

通常所说的300万像素的数码相机,最大影像分辨率是2048×

1536=3145728像素,也就是说有效像素为314万。

其他像素级的数码相机,其分辨率和有效像素的换算也是如此。

可以看出,像素越高,最大输出的影像分辨率也越高

VGA输入接口

VGA接口采用非对称分布的15pin(针)连接方式,其工作原理:

是将显存内以数字格式存储的图像(帧)信号在RAMDAC里经过模拟调制成模拟高频信号,然后再输出到等离子成像,这样VGA信号在输入端(LED显示屏内),就不必像其它视频信号那样还要经过矩阵解码电路的换算。

从前面的视频成像原理可知VGA的视频传输过程是最短的,所以VGA接口拥有许多的优点,如无串扰无电路合成分离损耗等。

DVI输入接口

DVI接口主要用于与具有数字显示输出功能的计算机显卡相连接,显示计算机的RGB信号。

DVI(DigitalVisualInterface)数字显示接口,是由1998年9月,在Intel开发者论坛上成立的数字显示工作小组(DigitalDisplayWorkingGroup简称DDWG),所制定的数字显示接口标准。

DVI数字端子比标准VGA端子信号要好,数字接口保证了全部内容采用数字格式传输,保证了主机到监视器的传输过程中数据的完整性(无干扰信号引入),可以得到更清晰的图像。

标准视频输入(RCA)接口

也称AV接口,通常都是成对的白色的音频接口和黄色的视频接口,它通常采用RCA(俗称莲花头)进行连接,使用时只需要将带莲花头的标准AV线缆与相应接口连接起来即可。

AV接口实现了音频和视频的分离传输,这就避免了因为音/视频混合干扰而导致的图像质量下降,但由于AV接口传输的仍然是一种亮度/色度(Y/C)混合的视频信号,仍然需要显示设备对其进行亮/色分离和色度解码才能成像,这种先混合再分离的过程必然会造成色彩信号的损失,色度信号和亮度信号也会有很大的机会相互干扰从而影响最终输出的图像质量。

AV还具有一定生命力,但由于它本身Y/C混合这一不可克服的缺点因此无法在一些追求视觉极限的场合中使用。

S视频输入:

S-Video具体英文全称叫SeparateVideo,为了达到更好的视频效果,人们开始探求一种更快捷优秀清晰度更高的视频传输方式,这就是当前如日中天的S-Video(也称二分量视频接口),SeparateVideo的意义就是将Video信号分开传送,也就是在AV接口的基础上将色度信号C和亮度信号Y进行分离,再分别以不同的通道进行传输,它出现并发展于上世纪90年代后期通常采用标准的4芯(不含音效)或者扩展的7芯(含音效)。

带S-Video接口的显卡和视频设备(譬如模拟视频采集/编辑卡电视机和准专业级监视器电视卡/电视盒及视频投影设备等)当前已经比较普遍,同AV接口相比由于它不再进行Y/C混合传输因此也就无需再进行亮色分离和解码工作,而且使用各自独立的传输通道在很大程度上避免了视频设备内信号串扰而产生的图像失真,极大地提高了图像的清晰度,但S-Video仍要将两路色差信号(CrCb)混合为一路色度信号C,进行传输然后再在显示设备内解码为Cb和Cr进行处理,这样多少仍会带来一定信号损失而产生失真(这种失真很小但在严格的广播级视频设备下进行测试时仍能发现),而且由于CrCb的混合导致色度信号的带宽也有一定的限制,所以S-Video虽然已经比较优秀但离完美还相去甚远,S-Video虽不是最好的,但考虑到目前的市场状况和综合成本等其它因素,它还是应用最普遍的视频接口。

视频色差输入接口:

目前可以在一些专业级视频工作站/编辑卡专业级视频设备或高档影碟机等家电上看到有YUVYCbCrY/B-Y/B-Y等标记的接口标识,虽然其标记方法和接头外形各异但都是指的同一种接口色差端口(也称分量视频接口)。

它通常采用YPbPr和YCbCr两种标识,前者表示逐行扫描色差输出,后者表示隔行扫描色差输出。

由上述关系可知,我们只需知道YCrCb的值就能够得到G的值(即第四个等式不是必要的),所以在视频输出和颜色处理过程中就统一忽略绿色差Cg而只保留YCrCb,这便是色差输出的基本定义。

作为S-Video的进阶产品色差输出将S-Video传输的色度信号C分解为色差Cr和Cb,这样就避免了两路色差混合解码并再次分离的过程,也保持了色度通道的最大带宽,只需要经过反矩阵解码电路就可以还原为RGB三原色信号而成像,这就最大限度地缩短了视频源到显示器成像之间的视频信号通道,避免了因繁琐的传输过程所带来的图像失真,所以色差输出的接口方式是目前各种视频输出接口中最好的一种。

HDMI接口

HDMI是基于DVI(DigitalVisualInterface)制定的,可以看作是DVI的强化与延伸,两者可以兼容。

HDMI在保持高品质的情况下能够以数码形式传输未经压缩的高分辨率视频和多声道音频数据,最高数据传输速度为5Gbps。

HDMI能够支持所有的ATSCHDTV标准,不仅可以满足目前最高画质1080p的分辨率,还能支持DVDAudio等最先进的数字音频格式,支持八声道96kHz或立体声192kHz数码音频传送,而且只用一条HDMI线连接,免除数码音频接线。

同时HDMI标准所具备的额外空间可以应用在日后升级的音视频格式中。

与DVI相比HDMI接口的体积更小而且可同时传输音频及视频信号。

DVI的线缆长度不能超过8米否则将影响画面质量,而HDMI基本没有线缆的长度限制。

只要一条HDMI缆线,就可以取代最多13条模拟传输线,能有效解决家庭娱乐系统背后连线杂乱纠结的问题。

HDMI可搭配宽带数字内容保护(High-bandwidthDigitalContentProtection;

HDCP),以防止具著作权的影音内容遭到XX的复制。

正是由于HDMI内嵌HDCP内容保护机制,所以对好莱坞具有特别的吸引力。

HDMI规格包含针对消费电子用的TypeA连接器和PC用的TypeB连接器两种,相信不久HDMI将会被PC业界采用。

BNC端口

通常用于工作站和同轴电缆连接的连接器,标准专业视频设备输入、输出端口。

BNC电缆有5个连接头用于接收红、绿、蓝、水平同步和垂直同步信号。

BNC接头有别于普通15针D-SUB标准接头的特殊显示器接口。

由R、G、B三原色信号及行同步、场同步五个独立信号接头组成。

主要用于连接工作站等对扫描频率要求很高的系统。

BNC接头可以隔绝视频输入信号,使信号相互间干扰减少,且信号频宽较普通D-SUB大,可达到最佳信号响应效果。

IP代码

又名外壳防护等级、IP防护等级、防尘防水或者IP等级。

IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示灯具防尘、防止外物侵入的等级;

第二个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度。

数字越大,表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二。

第一个标示数字:

  0无防护对外界的人或物无特殊之防护IP0-

  1防止大于50mm的固体物体侵入,防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部之零件。

防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入IP1-

  2防止大于12mm的固体物体侵入,防止人的手指接触到灯具内部之零件。

防止中等尺寸(直径大于12mm,长度大于80mm)的外物侵入IP2-

  3防止大于2.5mm的固体物体侵入,防止直径或厚度大于2.5mm之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到灯具的内部零件IP3-

  4防止大于1.0mm的固体物体侵入,防止直径或厚度大于1.0mm之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到灯具的内部零件IP4-

  5防尘,完全防止外物侵入。

虽不能完全防止灰尘侵入,但侵入的灰尘的量并不会影响灯具的正常操作IP5-6尘密完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘侵入IP6-第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度

  第二个标示数字:

  0无防护对外界的人或物无特殊之防护IP-0

  1防

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