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液晶拼接幕墙

  液晶拼接幕墙是以LCD屏(可以为各种尺寸)为 基本显示单元, 以FPGA(Field Programmable Gate Array,即可编程逻辑阵列)为硬件基础,采用并行高速图形处理技术,实现多路高速视频信号的统一处理。
   液晶拼接幕墙可以接受多路视频信号(含复合视频PAL/NTSC制式的VIDEO信号,S-VIDEO信号,YPbPr或YCbCr分量信号、VGA及RGB分量信号和DVI信号,)通过高速图像处理软件,所有输入信号可在任意单个或多个LCD屏幕上拉伸、缩放、跨屏漫游、叠加。
   液晶拼接幕墙采用独特的嵌入式模块化设计技术,既可按照工程的实际需要实现任意单元和任意组合的人性化拼接,也可将所有数码并行实时处理,不需要硬盘,光驱及其它海量存储设备,支持全天候运行,不需要特殊维护,性能稳定可靠。此外,液晶拼接幕墙没有任何需要定期更换的耗材和设备,维护成本极低。

LCD 屏规格:19″40″TFT-LCD显示屏

LCD 屏数量:任意行(M)×列(N)组合
输入信号(类型/数量) :VGA (RGB模拟,15针插头),640×480~1600×1200或特殊定制
DVI (数码24针DDWG插头)
复合Video (BNC插头)<数量可选>
S-Video (4 Pin Mini-Din插头)
Yuv(YPbPrYCbCrBNC插头×3)
视频电平:1.0Vp-p±6db

图像控制:整体/分屏亮度.对比度.色度.色调.拼接方式等均可设定

电源输入:90-260V AC(50/60Hz)
功率消耗:以19″LCD 拼装屏为例: 35W×M×N
LCD屏亮度:以19″LCD 拼装屏为例: ≥ 500cd/

LCD屏对比度:以19″LCD 拼装屏为例: ≥ 700:1

LCD屏视角:以19″LCD 拼装屏为例: ≥ 170°/170°


如何选择硬盘录像机:
  目前可谓进入了数字化监控主机的春秋战国时期,群雄逐鹿,大浪淘沙。客观地说,数字化产品因为紧跟计算机技术的快速发展,在硬盘录像,网络互动,视频报警,工作时间表,多画面显示等方面都有突出的表现,赢得了不少人的青睐,在保安监控,柜员监控,民用监控等众多领域逐渐占有一席之地。也因为该领域发展太快,至今没有出台国家或行业标准,本文介绍了一些在选择及评测数字化产品方面的注意事项和技巧,希望对大家选择数字化监控主机有所帮助。
一、界面的选择
  多数数字化监控主机选择了工控机箱作为外壳,外观作工印字要精致美观,笔者认为将软驱和电源开关用一道机械锁锁起来哪种款式对减少人为故障有一定帮助。如果能打开机盖,应注意观看一下用的什么风扇和电源,像奔腾ⅢCPU上的专用风扇平均无故障工作时间在3年以上,而一般风扇平均无故障工作时间可能说不准确,这对每天都连续开机的数字化监控主机而言是一个故障隐患,另外,注意观看后排的接口接线方式是否可靠便利。
  为了操作方便,界面应是汉化的,将主要功能都能一目了然地反映在主界面上,建议选择看上去很专业很漂亮操作直观的界面。最好能像WINDOWS操作菜单化。
  功能扩展性较强,主要功能分为监视功能,录像功能,报警功能,控制功能,网络功能,身份识别功能,工作时间表功能,如能有矩阵,双工对讲最好,这两点很多难做到。,下面分别作一介绍。
二、功能的多样化
1、监视功能
  监视功能是矩阵主机和数字化主机最主要的功能之一,监视功能无非是看全、看清楚现场的景物,必要时应该有声音,注意是否视音频同步。主要通过清晰度、画面实时程度和显示形式来决定监视的效果,和电视机显示不同,不同显卡和采集卡观察的效果是不一样的,要比较监视的清晰度,应有一台好的显示器来观看,笔者推荐SONY特丽胧和LG未来窗等几款15``-17``清晰度较高的监视器,像测量CCD摄像机的清晰度一样,建议选用专业图形测试卡和线数较高的摄像机作为观察对象,准确读出可以观察到的水平和垂直分辨率,作为监视清晰度的依据,一般每秒图像超过17帧时肉眼看上去是比较实时的图像,而柜员制和一些特殊的监控场所要求每秒图像要达到 25帧或更高,通常可做一些手的快速动作来观察此功能,比如快速数数、拍手等,此效果应记录下来作为录像的回放记录。显示形式一般有1、4、7、9、10、16等画面分割形式,也可将屏幕切到全屏。每一路的亮度、对比度、色彩、饱和度等参数都应是连续可调的,不然在多画面时因为光线不均等原因无法很好观看,这也是数字主机优于普通画面分割器的地方。
  在全屏观察时,可以比较准确地反映画质、录像速度及显卡质量。
2、录像:
录像效果是数字主机的核心和生命力所在,在监视器上看去实时和清晰的图像,录下来回放效果不一定好,而取证效果最主要的还是要看录像效果,一般情况下录像效果比监视效果更重要。清晰度和实时程度的观察方法和监视效果相似。单位时间录像所用内存,及单幅画面的内存也是反映录像效果的最主要参数。单位时间录像所占内存和单幅面所占用空间对同样硬盘可以录像多长时间和网上传输图像的速率都有决定影响。一般标准MPEG格式,每小时每路要录到600M,而MJPEG格式同时记录16路画面标准情况下占150M,占用空间差别是相当大的,对于静态画面占多大内存取决于画面尺寸图像压缩比(画面质量)和图形格式。对于动态画面占多大内存取决于画面尺寸图像压缩比,图像格式和画面是否变化及变化快慢,笔者曾对一种数字主机测试,使用MJPEG格式,图像尺寸设为800×600,图像运动时占到3K字节,而不运动时占到180字节。
另外对一些保安监控用主机应具备预置报警录像功能,它可以将和报警无关的信息滤去不录,大大减低对存储容量的要求。有些主机还具备报警后自动增加录制帧数的功能。这对有效信息的存储也很有帮助。
特别提醒注意的是:同样的看起来画质差不多的图像,而所占的空间大小可能相差很大(70M-550M/路/小时)。这时就不能看该机监控界面的显示了,只能退到操作系统(如WINDOWS,NT,UNIX。。。)下查看文件的大小才准确。
3、报警功能:
报警功能主要指探测器的输入报警和图像视频帧测的报警,报警后系统会自动开启录像功能,并通过报警输出功能开启相应射灯,警号和联网输出信号。
图像视频帧测报警是数字监视所独有的功能,他可以方便地设定视频触发区域和灵敏度,在一定意义上可以起到探测器的作用。
按时间段进行自动布撤防功能,预置报警录像功能和自动对报警录像进行加帧是传统报警系统不具备的功能。
报警信号的输出时间应是可调整的,同时各种报警结果应在计算机中有明确记载。
4、控制功能:
主要指通过主机对于全方位摄像机云台,镜头进行控制,这一般要通过专用解码器完成,主要观察一下操作是否灵活可靠。
5、网络功能:
通过局域网拨号上网经过简单身份识别可以对主机进行各种监视录像控制的操作,主要观察接通速度和监视录像效果及是否影响其它软件的运行。这相当于矩阵系统的分控功能。
6、密码授权功能:
为减少系统的故障率,和非法进入,对于停止录像,布撤防系统及进入编程等程序需设密码口令,使未授权者不得操作。
7、工作时间表
可对某一摄像机的某一时间段进行工作时间编程,这也是数字主机独有的功能,它可以把节假日,作息时间表的变化全部预排到程序中,可以在一定意义上实现 无人值守。
8、多功工作:
系统可以具有同时监视、录像、回放、网络传输、备份的功能,互不影响。
三、稳定性、耐久性
任何产品随着时间、环境、批量等的变化都可能产生很多人们起先预想不到的问题,数字化主机也不能例外,尽量更多地向熟悉和使用过该机器了解如下情况。 1、 随着时间的推移
a、 有无死机现象,这是很多数字产品致命的弱点。请一定相信稳定压倒一切的真理在你
没有长时间测试时,最好能移开机箱看看构造,了解清楚是用高品质的真正工控机,
还是只是外表的工控机箱。
b、 风扇、硬盘的寿命到底有多长时间
c、 有无莫明其妙地丢失信息的现象,特别注意在文件包间和硬盘转录间有无丢帧存在。
d、 整个系统的平均无故障时间是多长
e、 是否会有误报警现象出现

2、随着环境的变化
a、 电压的不稳,180~250V电压是否能正常工作。
b、 电源电压的不干净对系统是否有影响
c、 湿度、温度,尘埃对系统正常工作的影响
d、 雷电是否造成内部电路损坏
e、 各种周围电气干扰是否会影响主机正常工作
f、 突然来电,断电,及不正常操作对系统的影响有多大
3、随着批次的变化
是否机器质量有好有坏,哪些因素最容易引起批次质量的不一致

监控系统常见的故障现象及其解决方法
(一)
  在一个监控系统进入调试阶段、试运行阶段以及交付使用后,有可能出现这样那样的故障现象,如:不能正常运行、系统达不到设计要求的技术指标、整体性能和质量不理想,亦即一些"软毛病"。这些问题对于一个监控工程项目来说,特别是对于一个复杂的、大型的监控工程项目来说,是在所难免的。

  1.电源不正确引发的设备故障。电源不正确大致有如下几种可能:供电线路或供电电压不正确、功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生。因此,在系统调试中,供电之前,一定要认真严格地进行核对与检查,绝不应掉以轻心。

  2.由于某些设备(如带三可变镜头的摄像机及云台)的连结有很多条,若处理不好,特别是与设备相接的线路处理不好,就会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。在这种情况下,应根据故障现象冷静地进行分析,判断在若干条线路上是由于哪些线路的连接有问题才产生那种故障现象。这样就会把出现问题的范围缩小了。特别值得指出的是,带云台的摄像机由于全方位的运动,时间长了,导致连线的脱落、挣断是常见的。因此,要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。

  3.设备或部件本身的质量问题。从理论上说,各种设备和部件都有可能发生质量问题。但从经验上看,纯属产品本身的质量问题,多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是,某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题,但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。如确属产品质量问题,最好的办法是更换该产品,而不应自行拆卸修理。

  除此之外,最常见的是由于对设备调整不当产生的问题。比如摄像机后截距的调整是非常细致和精确的工作,如不认真调整,就会出现聚焦不好或在三可变镜头的各种*作时发生散焦等问题。另外,摄像机上一些开关和调整旋钮的位置是否正确、是否符合系统的技术要求、解码器编码开关或其它可调部位设置的正确与否都会直接影响设备本身的正常使用或影响整个系统的正常性能。

 4.设备(或部件)与设备(或部件)之间的连接不正确产生的问题大致会发生在以下几个方面:
  ⑴阻抗不匹配。
  ⑵通信接口或通信方式不对应。这种情况多半发生在控制主机与解码器或控制键盘等有通信控制关系的设备之间,也就是说,选用的控制主机与解码器或控制键盘等不是一个厂家的产品所造成的。所以,对于主机、解码器、控制键盘等应选用同一厂家的产品。
  ⑶驱动能力不够或超出规定的设备连接数量。比如,某些画面分割器带有报警输入接口在其产品说明书上给出了与报警探头、长延时录像机等连接的系统主机连成系统,如果再将报警探头并联接至画面分割器的报警输入端,就会出现探头的报警信号既要驱动报警主机,又要驱动画面分割器的情况。在这种情况下,往往会出现驱动能力不足的问题。表现出的现象是,画面分割器虽然能报警,但出于输入的报警信号弱而工作不稳定,从而导致对应发生报警信号的那一路摄像机的图像画面在监视器上虽然瞬间转换为全屏幕画面却又丢掉(保持不住),而使监视器上的图像仍为没报警之前的多画面。
  解决类似上述问题的方法之一是通过专用的报警接口箱将报警探头的信号与画面分割器或视频切换主机相对应连接,二是在没有报警接口箱的情况时,可自行设计加工信号扩展设备或驱动设备。
  上述谈及的问题,有时也会出现在视频信号的输出和分配上。

(二)
  1.视频传输中,最常见的故障现象表现在监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且或向上或向下慢慢
滚动。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,并逐个检查每台摄像机。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:
  ⑴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以及参数超出规定也是产生故障的原因之一。由于产生上述的干扰现象不一定就是视频线不良而产生的故障,因此这种故障原因在判断时要准确和慎重。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。若真是电缆质量问题,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。
  ⑵由于供电系统的电源?quot;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。
  ⑶系统附近有很强的干扰源。这可以通过调查和了解而加以判断。如果属于这种原因,解决的办法是加强摄像机的屏蔽,以及对视频电缆线的管道进行接地处理等。

  3.由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障。这种故障的表现形式是在监视器上产生较深较乱的大面积网纹干扰,以至图像全部被破坏,形不成图像和同步信号。这种情况多出现在BNC接头或其它类型的视频接头上。即这种故障现象出现时,往往不会是整个系统的各路信号均出问题,而仅仅出现在那些接头不好的路数上。只要认真逐个检查这些接头,就可以解决。

  4.由于传输线的特性阻抗不匹配引起的故障现象。这种现象的表现形式是在监视器的画面上产生若干条间距相等的竖条干扰,干扰信号的频率基本上是行频的整数倍。这是由于视频传输线的特性阻
抗不是75Ω而导致阻抗失配造成的。也可以说,产生这种干扰现象是由视频电缆的特性阻抗和分布参数都不符合要求综合引起的。解决的方法一般靠"始端串接电阻"或"终端并接电阻"的方法去解决。另外,值得注意的是,在视频传输距离很短时(一般为 150米以内),使用上述阻抗失配和分布参数过大的视频电缆不一定会出现上述的干扰现象。解决上述问题的根本办法是在选购视频电缆时,一定要保证质量。必要时应对电缆进行抽样检测。

  5.由传输线引入的空间辐射干扰。这种干扰现象的产生,多数是因为在传输系统、系统前端或中心控制室附近有较强的、频率较高的空间辐射源。这种情况的解决办法一个是在系统建立时,应对周边环境有所了解,尽量设法避开或远离辐射源;另一个办法是当无法避开辐射源时,对前端及中心设备加强屏蔽,对传输线的管路采用钢管并良好接地。
(三)
  1. 云台的故障。
  一个云台在使用后不久就运转不灵或根本不能转动,是云台常见故障。这种情况的出现除去产品质量的因素外,一般是以下各种原因造成的:
  ⑴ 只允许将摄像机正装的云台,在使用时采用了吊装的方式。在这种情况下,吊装方式导致了云台运转负荷加大,故使用不久就会导致云台的转动机构损坏,甚至烧毁电机。
  ⑵ 摄像机及其防护罩等总重量超过云台的承重。特别是室外使用的云台,往往防护罩的重量过大,常会出现云台转不动(特别是垂直方向转不动)的问题。
  ⑶ 室外云台因环境温度过高、过低、防水、防冻措施不良而出现故障甚至损坏。
  2. 距离过远时,*作键盘无法通过解码器对摄像机(包括镜头)和云台进行遥控。
这主要是因为距离过远时,控制信号衰减太大,解码器接收到的控制信号太弱引起的。这时应该在一定的距离上加装中继盒以放大整形控制信号。
  3. 监视器的图像对比度太小,图像淡。
这种现象如不是控制主机及监视器本身的问题,就是传输距离过远或视频传输线衰减太大。在这种情况下,应加入线路放大和补偿的装置。
  4. 图像清晰度不高、细节部分丢失、严重时会出现彩色信号丢失或色饱和度过小。
这是由于图像信号的高频端损失过大,以3MHz以上频率的信号基本丢失造成的。这种情况或因传输距离过远,而中间又无放大补偿装置;或因视频传输电缆分布电容过大;或因传输环节中在传输线的芯线与屏蔽线间出现了集中分布的等效电容造成的。
  5. 色调失真。
这是在远距离的视频基带传输方式下容易出现的故障现象。主要原因是由传输线引起的信号高频段相移过大而造成的。这种情况应加相位补偿器。
  6. *作键盘失灵。
这种现象在检查连线无问题时,基本上可确定为*作键盘"死机"造成的。键盘的*作使用说明上,一般都有解决"死机"的方法,例如"整机复位"等方式,可用此方法解决。如无法解决,就可能是键盘本身损坏了。
  7. 主机对图像的切换不干净。
这种故障现象的表现是在选切后的画面上,叠加有其它画面的干扰,或有其它图像的行同步信号的干扰。这是因为主机或矩阵切换开关质量不良,达不到图像之间隔离度的要求所造成的。
  如果采用的是射频传输系统,也可能是系统的交扰调制和相互调制过大而造成的。
  一个大型的、与防盗报警联动运行的电视监控系统,是一个技术含量高、构成复杂的系统。各种故障现象虽然都有可能出现,但只要把好所选用的设备和器材的质量关,严格按标准和规范施工,一般是不会出现大问题的。即使出现了,只要冷静分析和思考,不盲目地大拆大卸,是会较快解决问题的。

镜头相关参数介绍:

1、焦距:
以毫米为计量单位,与视场角互成因素,焦距越小,视场角越大,反之亦然。
2、靶(像)面尺寸:
与摄像机映像传感器(CCD)相匹配的参数。在使用中,应使摄像机的靶面尺寸≤镜头的靶面尺寸。
靶面尺寸:1″;  2/3″;  1/2″;  1/3″;  1/4″
3、相对孔径:
相对孔径值越小,则镜头在相同条件下通过的光线越多,使摄像机在黑暗环境下能够呈现更清晰的图像。
4、直流驱动和视频驱动:
自动光圈镜头的光圈驱动方式。视频驱动自动光圈镜头内含放大电路,可以将摄像机的视频信号进行转换
对光圈进行控制。直流驱动的自动光圈镜头则通过直流电压来驱动光圈变化。
5、C接口和CS接口:
指摄像机和镜头相连接的接口方式。C型接口(后截距为:17.526mm)的镜头可以和C型或CS型(应
加转接圈)的摄像机相配接, CS型(后截距为:12.526mm)接口的镜头只可和CS接口的摄像机匹配,
无法与C接口的摄像机进行匹配。
镜头分类:
1、以焦距分:
(1)、定焦    (2)、变焦:手动/电动
2、以光圈分:
(1)、固定光圈; (2)、手动光圈;  (3)、电动光圈;  (4)、自动光圈:DC / 视频驱动
1)固定光圈:含定焦镜头。指镜头的光圈是固定的(即光通量为固定值,不可根据外部光线的变化进行调
节),一般使用在室内光线恒定的场所。
2)手动光圈:含定焦、变焦镜头。指镜头的光圈可进行手动调节,一般使用在室内光线变化不大的场所。
3)自动光圈:含定焦、变焦镜头。指镜头光圈的调整方式为自动。一般在光线变化大的室外使用自
动光圈镜头。
4)电动光圈:含定焦、变焦镜头。指镜头光圈的调整方式为电动。我们倾向于在室外或室内,对所观察的
物体的像质 需要调节时,使用电动光圈镜头。
镜头的选择:
为便于用户选配镜头,我们特介绍以下公式以便参考:
F=wD/W F=hD/W
F-镜头焦距
w-被摄物体在CCD靶面上成像宽度
W-被摄物体宽度
D-被摄物体至镜头距离
h-被摄物体在CCD靶面上成像高度
H-被摄物体高度

CCD靶面规格尺寸:单位mm
规格 1/3"   1/2"   2/3"   1"
W   4.8   6.4   8.8  12.7
h   3.6   4.8   6.6  9.6

 

 
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