Современные системы и стандарты телевидения, форматы видеокамер. — КиберПедия 

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Современные системы и стандарты телевидения, форматы видеокамер.

2017-09-10 947
Современные системы и стандарты телевидения, форматы видеокамер. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

СТАНДАРТЫ:

HD-Ready

 

Full HD

 

SDTV

 

HDTV

 

HDTV

SDTV (стандартная четкость) – разрешение от 480 до 576 горизонтальных строк аналогового или цифрового сигнала. Среднее или низкое качество изображения.

HDTV (высокая четкость) – цифровой сигнал. Используются 720 (HD-Ready) или 1080 (Full HD) горизонтальных строк. При этом всегда передается широкоэкранное изображение.

Количество пикселей на экране увеличивается - изображение оказывается намного качественнее, чем на экране телевизора стандартной четкости.

 

NTSC - cистема цветного телевизионного вещания, разработанная в США. Используется в Северной Америке, Японии и в некоторых странах Южной Африки. Основной недостаток системы - возможность появления искажений в передаче цвета. Для уменьшения этих искажений телевизоры NTSC оснащаются регуляторами цветового тона. Если вы хотите смотреть видеокассеты в формате NTSC (например, от друзей из США), ваш телевизор должен поддерживать этот стандарт.

 

PAL - это один из стандартов телевизионного вещания. Система PAL представляет собой усовершенствованный вариант системы NTSC. Преимуществом этого стандарта является большая стабильность информации об оттенке и меньшая чувствительность к искажениям. Телевизионное вещание по этой системе ведется в большинстве стран Западной Европы, в Австралии и ряде стран Азии и Африки.

 

SECAM - cтандарт телевизионного сигнала, принятый на территории нашей страны. В 1967 году было начато регулярное вещание по этой системе одновременно в СССР и Франции. В настоящее время стандарт SECAM принят также в ряде других стран Восточной Европы, Азии и Африки. Система SECAM обеспечивает в два раза меньшую, чем в NTSC, вертикальную четкость цветного изображения.

 

DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable) - европейский стандарт цифрового кабельного телевидения. Цифровое вещание подразумевает передачу видеосигнала в цифровом виде. В отличие от аналогового телевидения (PAL, SECAM, NTSC) цифровой видеосигнал передается без искажений и с минимальными потерями, поэтому качество изображения и звука при использовании цифрового вещания значительно выше. Для сжатия потока в DVB-C используется кодек MPEG-2 или MPEG-4.

 

DVB-S — это стандарт цифрового спутникового телевидения.
Подключив спутниковую тарелку с декодером к телевизору с поддержкой DVB-S, можно смотреть цифровые спутниковые каналы без использования дополнительного ресивера.
Для просмотра закодированных каналов необходим модуль условного.

 

DVB-S2 — это стандарт цифрового спутникового телевидения, принятый в 2005 году. DVB-S2 является продолжением стандарта DVB-S. Новый стандарт отличается повышенной пропускной способностью канала связи. Кроме того, он делает возможным использование новых типов модуляции сигнала. Приемники стандарта DVB-S2 могут принимать сигнал как DVB-S2, так и DVB-S.

.

DVB-T (Digital Video Broadcasting) - семейство стандартов цифрового телевидения. DVB-T - стандарт эфирного наземного вещания. Данные в нем передаются в стандарте сжатия MPEG2 или MPEG4. Вещание в DVB-T ведется в экспериментальном режиме в нескольких областях России, но распространенность стандарта постепенно растет.

 

DVB-T2 -представляет собой дальнейшее развитие стандарта DVB-T. По сравнению с предшествующей модификацией, DVB-T2 обладает увеличенной на 30 % пропускной способностью, что особенно важно при работе с каналами HD-разрешения. Кроме того, DVB-T2 обеспечивает более устойчивый сигнал в сложных эфирных условиях.

По характеру решаемых задач видео- и телевизионные системы можно разделить на три группы:

– системы наблюдения, контроля и обучения;

– системы визуализации и обнаружения;

– системы анализа и обработки данных об исследуемых объектах и процессах.

1. К системам наблюдения, контроля и обучения относятся системы визуального контроля, системы наблюдения за объектами, расположенными в труднодоступных местах, учебные видео- и телевизионные системы и др.

Видео- и телевизионные системы наблюдения и охраны применяются для охраны различных зданий, сооружений и помещений.

Видеоизображения, полученные видеокамерами систем наблюдения, могут использоваться в расследовании преступлений, если на них были запечатлены: событие преступления, преступные действия, внешний облик преступников и т. д. Последнее время системы видеонаблюдения очень распространены и широко используются в практике охраны различных объектов хозяйственного, бытового назначения, а также личной собственности граждан. Системы видеонаблюдения установлены в аэропортах, метрополитене, на вокзалах, автозаправочных станциях, автомагистралях, в торговых центрах, банках, казино, подъездах жилых домов и т.д.

Объективный беспристрастный глаз видеокамеры позволяет получить материально фиксированную информацию об обстоятельствах события преступления, некоторых элементах механизма его совершения и преступнике.

2. Системы визуализации и обнаружения. К ним относятся системы с высокой пороговой световой, цветовой и контрастной чувствительностью, системы чувствительные в инфракрасной, ультрафиолетовой, рентгеновской и других областях спектра. Применяют такие системы при проведении различных видов судебных экспертиз (в судебно-медицинской экспертизе при анализе ДНК, в судебно-технической экспертизе документов (СТЭД) они применяются при проверке подлинности различных документов, денежных знаков, ценных бумаг, акцизных марок и т. д.

Для криминалистических исследований документов наиболее широкие возможности имеют приборы на основе видео- и телевизионных систем, так как современные светочувствительные датчики изображений (ПЗС-матрицы) сохраняют чувствительность к излучениям в широком спектральном диапазоне от ближней ультрафиолетовой его части до ближней инфракрасной области спектра.

3. Системы анализа и обработки данных об исследуемых объектах и процессах, к которым относятся системы для измерения геометрических, динамических и цветовых характеристик объектов и изображений в целом, системы счета и анализа топологических характеристик, распознающие видео- и телевизионные системы и т.д. Результатом анализа изображения, как правило, является его числовое описание. Такие системы уже находятся на вооружении практических подразделений ОВД и способствуют большей эффективности в раскрытии и расследовании преступлений.

Особенностью систем анализа изображений является цифровая обработка сигналов формирующих изображение, с целью улучшения качества самого изображения, количественного анализа и измерения его характеристик.

Большое значение для следственной и экспертной практики имеет проведение измерений различных объектов и их взаимного расположения на местах происшествий. Фотоснимки, выполненные измерительным способом (способом фотограмметрии), в ходе осмотра места происшествия дают потенциальную возможность использования их в процессе расследования как источников количественной информации.


Поделиться с друзьями:

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.01 с.