音视频矩阵的作用汇总
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什么是视频矩阵,起什么作⽤? 很多⼈常常会听到视频矩阵,但不知道视频矩阵是⼲嘛的,下⾯就来说说什么是视频矩阵,视频矩阵有什么作⽤。
简单的说,会议室中⼀般的输⼊设备很多:摄像头、DVD 、VCR、实物展台、台式电脑以及很多的笔记本信号等等。
⽽显⽰终端很少:投影机、等离⼦、⼤屏幕显⽰等。
视频矩阵的作⽤就表现出来了,可以把提供信号源的设备的任意⼀路的信号送到任意⼀路的显⽰终端上,可以做到⾳频和视频同步或者不同步,随⼼所欲,⽅便,节约成本。
常见的类型是根据接⼝类型划分(VGA、AV、RGB),当然还有混合矩阵,就是设备中不同的接⼝类型,还根据接⼝数量来划分,如 8系列的有8进2出,8进4出,8进8出等。
视频矩阵,就是将视频图像从任意⼀个输⼊通道切换到任意⼀个输出通道显⽰。
⼀般来讲,⼀个M×N矩阵:表⽰它可以同时⽀持M路图像输⼊和N路图像输出。
即任意的⼀个输⼊和任意的⼀个输出。
矩阵的作⽤主要是利⽤有限的监视设备可以看到更多的画⾯,同时可以遥控相关的云台和镜头,以便清楚的看到需要监视的情况!! 矩阵利⽤随机带的键盘可以把输⼊的图像任意切换到任意输出端上,同时可以控制云台的上下、左右,镜头的远近、长短以及摄象机的开关。
矩阵可以让多路视频图像同时在⼀台或多台显⽰器间切换,不⽤拔插头换来换去,常⽤于电视墙DLP⼤屏。
视频矩阵的分类 1、根据档次分有电信⼴播级:切换的时候没有闪烁和雪花,很平稳,可以看看CCTV的节⽬就知道了,接下来是专业矩阵、切换的时候稍微出现点⿊屏,但也没有闪烁,还有是民⽤的了,⼤多数会议室⽤的就是这种,切换的瞬间有闪烁的雪花和抖动,但切换完画⾯很稳定。
2、按实现视频切换的不同⽅式,视频矩阵分为模拟矩阵和数字矩阵。
模拟矩阵: 视频切换在模拟视频层完成。
信号切换主要是采⽤单⽚机或更复杂的芯⽚控制模拟开关实现。
数字矩阵: 视频切换在数字视频层完成,这个过程可以是同步的也可以是异步的。
视频矩阵方案随着科技的不断进步,视频矩阵方案在现代生活中起到了至关重要的作用。
视频矩阵方案是一种用于音视频信号拼接和分发的技术,通过视频矩阵,我们可以将多个输入源的音视频信号进行切换和合并,并将其分发到多个输出设备上。
首先,视频矩阵方案在商业领域发挥了重要的作用。
在大型会议室或演讲厅中,视频矩阵方案可以将演讲者的音视频信号传输到大屏幕或投影仪上,使得整个会场的观众都能清晰地看到和听到演讲内容。
而在展示会、展览或商业展示中,视频矩阵方案可以将多个展示屏幕或显示器连接起来,实现内容的同步播放,极大地提升了展示效果和观众体验。
其次,视频矩阵方案在娱乐领域也有着广泛的应用。
在家庭影院中,通过视频矩阵,我们可以轻松地将多个输入源(如电视、游戏机、蓝光播放器等)的信号切换和合并,输出到高清电视或投影仪上,实现不同来源的音视频内容的无缝切换和播放。
这样的设计使得整个观影体验更加便利和舒适,为家庭娱乐提供了更多选择。
另外,视频矩阵方案还在教育领域扮演着重要的角色。
在学校或培训机构的教室中,通过视频矩阵,教师可以将自己的教学内容以及其他辅助教材(如PPT、实验视频等)传输到教室内的大屏幕上,使得学生能够更加清晰地看到和理解教学内容,提升课堂效果。
同时,视频矩阵还可以实现远程教学和远程会议,将教学资源无缝地传递给远距离的学生或与会者,打破时空限制,提供了全新的教育和沟通方式。
此外,视频矩阵方案还在监控和安防领域起到了重要的作用。
在大型商场、机场、地铁站等公共场所,通过视频矩阵方案,监控摄像头的信号可以被同步传输到监控中心的显示屏或记录设备上,保障公共秩序和安全。
而在城市交通监控中,视频矩阵方案可以将各个交通监控摄像头的信号合并成一个画面,帮助交通管理部门监控和处理交通事故,提高交通流畅度和交通安全性。
总结起来,视频矩阵方案在商业、娱乐、教育和安防等领域都发挥着重要的作用。
通过对不同输入源信号的切换和合并,并将其分发到多个输出设备上,视频矩阵方案为我们提供了更加便捷和高效的音视频传输解决方案。
音视频矩阵切换器的功能特点什么是音视频矩阵切换器音视频矩阵切换器是一种可以在多个输入信号与多个输出信号中进行切换与转换的设备。
它可以使用户在多路设备之间切换并输出指定的信号。
目前,音视频矩阵切换器广泛应用于多媒体会议、监控中心、教育培训、数字广告和家庭影院等领域。
音视频矩阵切换器的功能特点一、多输入与多输出音视频矩阵切换器可以实现多输入源与多输出源之间的切换,它可以将多个设备的音视频信号输入到矩阵切换器中,并把所需的音视频信号输出到显示器或者语音设备上。
同时,用户可以通过矩阵切换器来将信号从一个输出端口切换到另一个输出端口,以便满足不同的需求。
二、信号转换功能音视频矩阵切换器还具备信号转换的功能,可以将不同输入源的信号格式进行转换,比如将VGA信号转换成HDMI信号,或将HDMI信号转换成VGA信号,以便满足不同设备的连接需求。
三、程序控制和遥控控制音视频矩阵切换器可以通过程序控制和遥控方式进行控制,用户可以通过RS232串口、网口或USB端口等方式接入控制平台,通过控制平台对矩阵切换器进行控制。
四、无缝切换音视频矩阵切换器还具有无缝切换功能,切换时可以避免信号的中断,使用户体验更加流畅。
五、USB存储功能音视频矩阵切换器还具有USB存储功能,可以通过将用户需要播放的视频、图片等素材文件存储在USB接口的U盘中,然后通过音视频矩阵切换器远程播放。
六、音频分离功能音视频矩阵切换器还具有音频分离功能,可以将音频信号从视频信号中分离出来输出到外部设备上,以方便进行音频增强、处理和混音等操作。
七、超长传输功能音视频矩阵切换器还具有超长传输功能,可以通过Cat5E/6网线将长距离的音视频信号传输到远程位置。
总结音视频矩阵切换器是一种非常实用的多媒体切换设备,其功能特点包括多输入与多输出、信号转换、程序控制和遥控控制、无缝切换、USB存储功能、音频分离功能和超长传输功能等,这些特点使得音视频矩阵切换器被广泛应用于多媒体会议、监控中心、教育培训、数字广告和家庭影院等领域。
迈拓维矩音视频矩阵在实际中的运用
随着科技的不断进步和发展,商场和企业都纷纷应用视频矩阵设备来实现各种的功能。
其中AV矩阵是比较常见的一种音视频矩阵设备,是用于音频与视频信号同步传输而且单独分离的切换设备。
说到矩阵切换器,不得不提一下矩阵切换器的品牌,因为音视频矩阵是采用音频和视频信号分离同步传输技术,比一般的不带音频传输的矩阵切换器技术难度高,所以采购音视频矩阵应选择一些技术过硬的厂商(如迈拓维矩,ATEN等),而非选择一些较为便宜的杂牌厂商。
下面以迈拓维矩的AV矩阵来举例:
迈拓维矩AV矩阵的输入和输出接口采用的标准的使用接口,可以通过操作软件及逆行那个控制,版面按钮,遥控方法等方式在信号出现的任意端口输入音频或者和音频重复的信号进行切花到音响系统和显示设备里。
在使用AV矩阵时你会发现它具有很多的用途。
AV信号的显示在切换时就会用到高性能的矩阵开关,这一系列的产品可以广泛的应用在各大屏幕投影工程,或者电子教学课程,防控指挥中心,多媒体会议大厅等等场合都可以使用。
AV矩阵的传统模拟信号已经在近年来随着人们的需求不断增加,市场也不断的扩大,数字矩阵已经越来越多的运用在各类行业的各种项目工作中去,可以提供人们更好的使用。
抖音矩阵引流的例子抖音矩阵引流是一种通过在抖音平台上利用多个账号同时进行引流的营销策略。
通过利用多个抖音账号不断发布吸引人的视频内容,吸引目标用户点击观看、点赞和分享,从而实现引流的目的。
下面是一个抖音矩阵引流的例子,以及相关参考内容。
例子:假设某公司想要通过抖音平台引流获取更多的用户,他们可以通过创建多个抖音账号,每个账号负责发布特定类型的内容,以吸引不同兴趣群体的用户。
下面是一个可能的抖音矩阵引流策略示例:1. 创造吸引人的内容:公司为每个抖音账号设定特定的主题,例如旅游、美食、宠物、时尚、健康等,然后根据主题发布各种吸引人的短视频内容。
例如,旅游账号可以发布旅行景点的介绍、旅行攻略等;美食账号可以发布美食制作过程、餐厅推荐等。
通过独特、有趣的内容吸引用户的点击。
2. 互相引流:在每个账号的视频中,可以在合适的位置留下其他账号的二维码或用户名,引导用户关注其他账号。
例如,在旅游账号的视频中可以加入美食账号的用户名,让用户点击进入并关注。
通过互相引流,提高所有账号的曝光率和关注量。
3. 互动互动再互动:在每个视频的结尾,鼓励用户进行点赞、评论和分享。
例如,通过设定评论抽奖、回答问题、起互动话题等方式,激发用户积极参与互动。
通过用户的点赞和分享,将视频传播给更多人。
4. 定期发布新内容:为了保持用户的兴趣和关注度,每个抖音账号都应该定期发布新的内容。
可以根据不同账号的观众喜好,设定发布频率和时间。
5. 数据分析和调整:通过对每个账号的观众反馈、视频点击量、点赞量等数据进行分析,了解哪类内容效果最好,哪些账号的影响力较大,以便进行优化和调整。
参考内容:1. 吸引人的内容策划和制作技巧:可参考一些专门提供抖音内容营销的培训课程或在线教程,学习如何创作有趣、独特的抖音内容,吸引用户的点击和关注。
2. 抖音矩阵引流案例分析:可以通过搜索相关的抖音矩阵引流案例进行学习,了解其他公司或个人是如何利用抖音平台进行引流的,从中获取灵感和借鉴。
矩阵号在抖音中的运营实践引言在当前的社交媒体环境中,抖音作为短视频领域的领军者,已经成为品牌和内容创作者进行宣传和营销的重要平台。
通过抖音矩阵号运营,品牌和创作者可以拓展影响力,实现多角度触达用户,提高内容曝光度和用户粘性。
本文将详细解析抖音矩阵号运营的实践方法,帮助您在抖音平台上实现更高效的内容传播。
一、抖音矩阵号的概念与价值1.1 概念抖音矩阵号是指在抖音平台上,以多个账号为基础,通过相互关联、互相支持的方式,形成一个多账号、多层次、多角度的内容运营体系。
1.2 价值- 拓展触达渠道:通过矩阵号运营,品牌和创作者可以在抖音上建立多个宣传点,实现多渠道触达用户。
- 提高内容曝光:不同矩阵号之间可以通过互动、转发等方式提高内容曝光度。
- 增强用户粘性:多账号运营可以提供多样化的内容,满足不同用户群体的需求,从而增强用户粘性。
二、抖音矩阵号的搭建与运营策略2.1 账号定位在创建矩阵号之前,首先需要明确各个账号的定位,包括账号的主题、内容风格、目标受众等。
不同账号之间应保持定位清晰、差异化明显,以避免内容重复和资源浪费。
2.2 内容规划根据账号定位,进行详细的内容规划。
内容应贴近目标受众的需求和兴趣,同时保持创意和高质量。
不同账号之间可以通过内容联动、话题互动等方式增加矩阵号的整体影响力。
2.3 运营策略- 内容分发:根据不同账号的特点和受众,制定合理的内容分发策略。
- 互动互动:鼓励矩阵号之间的互动,如转发、评论、点赞等,提高矩阵号的整体活跃度。
- 数据分析:定期分析各账号的数据,包括播放量、点赞量、评论量等,以评估运营效果并调整策略。
三、抖音矩阵号运营实践案例分析本章节将通过具体的案例分析,展示抖音矩阵号运营的实践方法和效果。
案例包括知名品牌和成功的内容创作者,以便您从中获得灵感和启示。
四、总结与建议抖音矩阵号运营是一种高效的内容传播方式,通过多个账号的协同作用,可以提高品牌的曝光度和用户粘性。
音视频矩阵1. 引言音视频矩阵是一个重要的音视频信号管理设备,它在多音视频源和多音视频显示设备之间实现信号的路由和分发,为不同场景下的多媒体应用提供了灵活性和便利性。
本文将介绍音视频矩阵的基本原理、应用场景以及相关的技术发展。
2. 基本原理音视频矩阵由输入端口和输出端口组成。
输入端口可以连接多个音视频源设备(如电视、摄像机、音频播放器等),输出端口可以连接多个音视频显示设备(如显示器、音箱等)。
矩阵内部有交换机和处理器,可以根据用户的需求选择特定的音视频源输入和显示设备输出。
3. 应用场景3.1 会议室音视频矩阵在会议室中扮演着重要的角色。
以一个大型企业的会议室为例,会议室内通常需要连接多个音视频源设备,如电脑、投影仪、话筒等,同时也需要连接多个音视频显示设备,如大屏幕显示器、音箱等。
通过音视频矩阵,可以方便地将不同的音视频源输入到特定的显示设备上,实现会议中的演示和播放。
3.2 教育领域在教育领域,音视频矩阵也发挥着重要的作用。
例如,在教室中,教师可以通过音视频矩阵将电脑上的教学内容输入到大屏幕上,使得学生可以清晰地看到教师所展示的内容。
同时,学生也可以通过音视频矩阵将自己的作品或答案显示在大屏幕上,方便全班同学一起观看和讨论。
3.3 娱乐领域音视频矩阵在娱乐领域中也发挥着重要作用。
例如,在家庭影院中,音视频矩阵可以方便地实现多个音视频源设备和多个显示设备的连接和切换。
这样,不仅可以方便地选择观看不同的电影、电视节目或者玩游戏,同时也可以实现多个观众观看不同的节目。
4. 技术发展随着科技的不断进步,音视频矩阵也在不断演进和发展。
目前,一些先进的音视频矩阵已经支持高清、超高清甚至8K的画质输出,同时也支持多路音频的输入和输出。
此外,一些音视频矩阵还支持无线信号传输和智能控制,可以通过手机或平板电脑进行远程控制和管理。
5. 总结音视频矩阵是一个重要的音视频信号管理设备,通过它可以实现多音视频源和多音视频显示设备之间的信号路由和分发。
视频矩阵的工作原理视频矩阵是一种用于音视频信号切换、分配和传输的设备,广泛应用于监控系统、会议室、演播室等场合。
它可以实现多个输入信号源与多个输出设备之间的灵活连接,使得用户可以根据需要选择和控制不同的信号源输出到指定的显示设备上。
一、视频矩阵的基本组成视频矩阵由以下几个基本组成部分构成:1. 输入端口:用于连接各种音视频信号源,如摄像机、DVD播放器、电视盒等。
输入端口通常采用标准接口,如HDMI、VGA、DVI等。
2. 输出端口:用于连接显示设备,如显示器、投影仪、电视等。
输出端口也采用标准接口,与输入端口对应。
3. 矩阵交换芯片:是视频矩阵的核心部件,负责信号的切换和分配。
矩阵交换芯片通常具有多个输入通道和多个输出通道,可以实现任意输入与输出的连接。
4. 控制器:用于控制视频矩阵的工作状态,包括信号切换、分配、传输等。
控制器通常采用面板按钮、遥控器或者通过网络远程控制。
二、视频矩阵的工作原理视频矩阵的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 信号输入:用户将音视频信号源通过输入端口连接到视频矩阵。
视频矩阵可以支持多种输入接口,用户可以根据需要选择相应的接口进行连接。
2. 信号切换:用户通过控制器选择需要输出的信号源,并指定输出到哪个显示设备。
控制器将用户的指令传递给矩阵交换芯片,矩阵交换芯片根据指令切换相应的输入信号到输出端口。
3. 信号分配:视频矩阵可以支持多个输出设备,用户可以根据需要将同一个信号源输出到多个显示设备上。
矩阵交换芯片可以根据用户的设置将输入信号分配到多个输出端口。
4. 信号传输:视频矩阵通过输出端口将切换和分配后的信号传输到相应的显示设备上。
输出端口通常支持长距离传输,可以通过HDMI、光纤等接口进行传输。
5. 信号显示:显示设备接收到信号后进行解码和显示,用户可以看到相应的音视频内容。
三、视频矩阵的特点和优势视频矩阵具有以下几个特点和优势:1. 灵活性:视频矩阵可以连接多个输入信号源和输出设备,用户可以根据需要自由选择和控制不同的信号源输出到指定的显示设备上。
1. 音视频矩阵的作用在现代多媒体会议室,为了满足不同演示场合的需求,通常会具备多种不同的音视频信号源和显示终端,虽然这些音视频信号源和显示终端也可能会同时具备复合视频(Composite-Video)、超级视频(S-Video)、分量视频(Component-Video)甚至数字视频(DVI、SDI)的接口,但目前在多媒体视像会议中被普遍使用的还是复合视频矩阵,主要的原因在如下几方面: 复合视频具备良好的稳定性、兼容性和通用性,传输带宽小,传输距离长。
但色度和亮度共享4.2MHz(NTSC)或5.0~5.5MHz(PAL)的频率带宽,互相之间有比较大的串扰,对器材和传输线缆的要求标准不高,信号源丰富,预埋线缆投资较低。
超级视频(S-Video)虽然在减少亮度损耗、亮度/色度串扰方面明显优于复合视频,但对于目前常见的液晶投影机、DLP投影机并达不到非常明显的区别,而且预埋线缆投资是复合视频的两倍,所以在工程长距离传输没有得到普遍的使用。
分量视频在信号格式的级别上已经明显高于复合视频或超级视频,但目前在会议室多数是为电脑显示(VGA或RGBHV信号格式)服务,对器材和传输线缆的要求很高(取决于预期的设计标准和投资预算),预埋线缆投资很高。
类似Y,R-Y,B-Y、Y,Cr,Cb的分量视频信号目前主要应用在广电行业,而且会逐渐向SDI或HD-SDI的数字信号格式过渡,由于信号源和资金预算的限制,会议室使用不多。
DVI信号由于有效传输距离的限制(5米左右),目前没有得到广泛应用。
综上所叙,习惯上音视频矩阵没有特别的注明都默认是复合视频格式。
以复合视频格式输出的主要设备有:摄像机、实物展台、有线电视解调器、远程视像会议、磁带录像机、DVD光碟机等,音视频矩阵在系统中介于视频源与显示或复用终端之间,负责将不同的音视频信号源按用户的意愿进行集中调控。
按照输入、输出通道的不同,常见的视频矩阵一般有8×2、8×4、8×8、16×4、16×8、16×16、32×8、32×16、32×32、64×16、64×32、64×64、128×128等。
视频矩阵的功用央求和分类视频矩阵是指经过阵列切换的办法将m路视频信号恣意输出至n路监控设备上的电子设备,通常状况下矩阵的输入大于输出即mn。
有一些视频矩阵也带有音频切换功用,能将视频和音频信号进行同步切换,这种矩阵也叫做视音频矩阵。
如今的视频矩阵就其完毕办法来说有仿照矩阵和数字矩阵两大类。
视频矩阵通常用于各类监控场合。
键盘操控器是与变速智能球机、解码器、矩阵等终端接纳器配套的商品。
操控键盘与接纳器之间选用EIA/RS-485电气接口,在不加总线驱动的状况下,一台键盘最多可操控32台球机或解码器,键盘与接纳器的最大通讯间隔达1.2Km。
运用操控键盘可便本地对变速球型摄像机进行操控和设置,操控键盘还可直接操控终端解码器,完毕对摄像机恒速云台、镜头、灯火、雨刮等前端设备的操控,操作矩阵进行图画活络切换。
三维矢量变速摇杆,可操控定速和变速云台及一体化活络球,带64个预置,64级云台速度,8级镜头速度。
三维摇杆可变速操控通常及变速镜头,最多可配168个PG1640系列解码器,操控168个云台。
二维的键盘相对功用少些。
一、视频矩阵的根柢功用和央求作为视频矩阵,最首要的一个功用即是完毕对输入视频图画的切换输出。
精确归纳那即是:将视频图画从恣意一个输入通道切换到恣意一个输出通道闪现。
通常来讲,一个M;x;N矩阵:标明它能够一同支撑M路图画输入和N路图画输出。
这儿需求侧重的是有必要要做到恣意,即恣意的一个输入和恣意的一个输出。
别的,一个矩阵系一同般还应当包含以下根柢功用:字符信号叠加;解码器接口以操控云台和摄像机;报警器接口;操控主机,以及音频操控箱、报警接口箱、操控键盘等附件。
对国内用户来说,字符叠加应为全中文,以便当不了解英文的操作人员运用,矩阵体系还需求支撑级联,来完毕更高的容量,为了习气纷歧样用户对矩阵体系容量的央求,矩阵体系应当支撑模块化和即插即用(PnP)的,能够经过添加或削减视频输入、输出卡来完毕纷歧样容量的组合。
1. 音视频矩阵的作用
在现代多媒体会议室,为了满足不同演示场合的需求,通常会具备多种不同的音视频信号源和显示终端,虽然这些音视频信号源和显示终端也可能会同时具备复合视频(Composite-Video)、超级视频(S-Video)、分量视频(Component-Video)甚至数字视频(DVI、SDI)的接口,但目前在多媒体视像会议中被普遍使用的还是复合视频矩阵,主要的原因在如下几方面: 复合视频具备良好的稳定性、兼容性和通用性,传输带宽小,传输距离长。
但色度和亮度共享4.2MHz(NTSC)或5.0~5.5MHz(PAL)的频率带宽,互相之间有比较大的串扰,对器材和传输线缆的要求标准不高,信号源丰富,预埋线缆投资较低。
超级视频(S-Video)虽然在减少亮度损耗、亮度/色度串扰方面明显优于复合视频,但对于目前常见的液晶投影机、DLP投影机并达不到非常明显的区别,而且预埋线缆投资是复合视频的两倍,所以在工程长距离传输没有得到普遍的使用。
分量视频在信号格式的级别上已经明显高于复合视频或超级视频,但目前在会议室多数是为电脑显示(VGA或RGBHV信号格式)服务,对器材和传输线缆的要求很高(取决于预期的设计标准和投资预算),预埋线缆投资很高。
类似Y,R-Y,B-Y、Y,Cr,Cb的分量视频信号目前主要应用在广电行业,而且会逐渐向SDI或HD-SDI的数字信号格式过渡,由于信号源和资金预算的限制,会议室使用不多。
DVI信号由于有效传输距离的限制(5米左右),目前没有得到广泛应用。
综上所叙,习惯上音视频矩阵没有特别的注明都默认是复合视频格式。
以复合视频格式输出的主要设备有:摄像机、实物展台、有线电视解调器、远程视像会议、磁带录像机、DVD光碟机等,音视频矩阵在系统中介于视频源与显示或复用终端之间,负责将不同的音视频信号源按用户的意愿进行集中调控。
按照输入、输出通道的不同,常见的视频矩阵一般有8×2、8×4、8×8、16×4、16×8、16×16、32×8、32×16、32×32、64×16、64×32、64×64、128×128等。
常规的理解是乘号前面的数字代表输入通道的多少,乘号后面的数字代表输出通道的多少。
不论矩阵的输入输出通道多少,它们的控制方法都大
致相同:前面板按键控制、分离式键盘控制、第三方控制(RS-232/422/485等),并且都能达到以下的功能:
1) 可以根据使用的需要,在不同的显示终端上同时显示相同或不同的视频源内容
2) 可以将摄像机、影碟机、录像机、有线电视、电视会议等各种视频信号进行方便快捷的处理和调用
3) 管理员可以独立监视任意一路视频信号,但不会影响其他终端显示的内容和效果
4) 管理员可以对任意视频信号进行录像,但不会影响其他终端显示的内容和效果
5) 管理员可以将任意一路视频信号送往会议终端或其他分会场,但不会影响其他端口显示内容和效果
与BGBHV矩阵一样,设计一个视频矩阵的基本原则也是根据信号源和显示终端数量的多少以决定矩阵的通道数,由于矩阵规格的差异(通道数的多少)在价格上的体现非常明显,在预算一定的情况下,使选择一个矩阵的通道数也会变得比较敏感,对于以后的扩展也是一个考验。
除此之外,下面叙述的几个问题也是作为器材选型需要考虑的因素。
2. 视频信号的带宽
复合视频信号根据制式的不同,信号的带宽也有一定的差异,见下表。
由于复合视频的传输带宽相对比较窄,目前在系统设计中并不是一个主要的考虑因素。
3. -3dB衰减点
视频信号在理想效果内的传输带宽范围或传输距离称为-3dB点,也称为1/2功率衰减点。
在-3dB点范围内,信号不会在处理或传输的过程中产生严重损失,任何有信号输入输出的器材都会存在带宽的限制,视频信号平坦的频率响应在-3dB点之前,同时还要注意所选择的器材带宽是否在“满负载(Fully Loaded)”的状态测试。
因为有很多品牌的标称参数是在“点对点”的状态下测试,当系统在满负载下运行时,传输带宽会大打折扣,这种标称的参数就显得没有任何意义。
4. 视频信号的线性失真
由于系统特性而产生的失真,与信号本身幅度无关,输出信号与输入信号之间保持线性关系,公式U2=KU1 ,其中U2代表输出信号,K代表传输函数(频率或时间函数),U1代表输入信号。
系统幅频特性和相频特性不均匀,是由于电路中存在电抗性元件及各种分布参量引起。
5. 视频信号的非线性失真
信号在传输中引起的失真与被传输信号本身的幅度有关时,这种失真称非线性失真,输出输入信号之间已经不是简单的线性关系。
公式:U2=K(U1)U1,传输函数K(U1)不仅是频率或时间的函数,而且是输入信号的函数。
非线性失真由非线性元器件引起,它们的参数随作用于它们的信号电平而变化(受信号电平大小影响)。
传输系统的非线性与信号动态范围有关,失真的范围很广,从信号成分大致分为如下内容:
· 亮度信号的非线性失真
· 色度增益的非线性失真
· 色度相位的非线性失真
· 色度、亮度的交调失真
· 微分增益失真
· 微分相位失真
· 同步信号静态非线性失真
· 同步信号动态非线性失真
6. 行时间波形失真
反映行频至500KHz的中频失真,代表图像中较大尺寸内容在水平方向的亮度变化,中频失真会造成图像沿水平方向界限不清,严重时造成水平方向拖尾,有点类似RGBHV信号的“低频响应不良”故障。
7. 色度/亮度增益差
输出信号亮度分量和色度分量幅度比与输入信号幅度比的改变称为色度/亮度增益差,由于通道对色度分量和亮度分量的放大不一致造成。
色饱和度失真,类似色饱和度调节不当,增益差为负时,图像色彩变淡、人物神色不佳;增益差为负时,颜色过浓、轮廓不分明,类似浓重的填色画,缺乏真实感。
8. 亮度非线性
当平均图像电平为某一定值时,将起始电平从消隐电平逐步增加到白电平的小幅度阶跃,信号加至通道输入端、输出端相应各阶跃幅度比值间的最大差值。
亮度非线性会造成图像失去灰度、层次减少、分辨率降低(由于色度信号是迭加在亮度信号上),产生色饱和度失真。
亮度非线性由元器件的非线性造成:工作点不对,输入幅度过大。
9. 微分增益失真
由于图像亮度信号幅度变化引起色度信号幅度的失真称为微分增益失真,不同亮度背景下的色饱和度失真,影响彩色效果(如穿鲜红衣服从暗处走向亮处,鲜红衣服变浓或变淡)。
GY/T107-92(电视播控系统视频运行指标)甲级标准规定微分增益失真±0.2°,目前具备良好性能的视频矩阵都会控制在±0.1°。
10. 微分相位失真
由于图像亮度信号幅度变化引起色度信号相位的失真称为微分相位失真,不同亮度背景下色调产生失真,会造成某种颜色变成其他颜色(如穿鲜红衣服从暗处走到亮处,鲜红衣服会偏黄或偏紫)。
在NTSC系统中,彩色信号矢量角的变化代表了色调的变化,所以微分相
位对信号的影响是很严重的。
而PAL系统因为采用了逐行倒相技术,所以自身补偿作用使得用色饱和度的变化代替了色调的变化。
总的来说,微分相位是用来描述亮度信号的幅度变化对彩色色调影响的一个参数。
GY/T107-92(电视播控系统视频运行指标)甲级标准规定微分相位失真±0.2%,目前具备良好性能的视频矩阵都会控制在±0.1%。
11. 微分失真的原因
色度信号 4.43MHz±1.3M处在视频高端,容易受通道中分布参量影响:工作点的不正确对结电容影响大,从而影响传输通道的阻抗参量。
控制微分相位失真和微分增益失真,需要保证传输通道中视频放大器和视频处理单元,要有足够大的动态范围,改善传输通道的幅频特性和相频特性,严格控制元器件分布参量的影响。
12. 色度/亮度交调失真
把规定幅度的色度信号迭加在恒定幅度的亮度信号上并加至通道的输入端,而平均图像电平保持在某一特定值时,输出端由于迭加的色度信号而引起亮度信号幅度的变化称为色度/亮度交调失真。
在彩色信号中,色度信号是迭加在亮度信号上的,由于系统非线性存在,会使色度信号的正负半周失去对称性,相当于产生了一个直流分量(轴移),它使亮度信号出现非线性幅度失真,失真大小随副载波幅度变化,是微分相位增益的逆过程。
图像出现彩色字幕时,失真较明显,彩色字幕相对应的背景亮度上的对比度产生失真。
13. 随机信噪比
随机信噪比指整个频谱上的杂波,但是高频的杂波干扰在图像上表现的是细小的微粒,人眼不易察觉,因此加上一加权网络,使干扰的情况符合人眼观看的实际状况,称为随机信噪比的加权。
14. 周期信噪比
周期信噪比来自电源干扰:1KHz以内交流声及其谐波的干扰,原因是稳压电源纹波系数大、空间交流电磁场感应、接地不良或地线布置不合理(接地点地电位不同引起的共模干扰)、箝位电路不良造成。
周期噪音会造成静止或滚动
黑条、黑带,严重时垂直方向图像扭动,破坏同步。