㈠ 什麼是視頻干擾器,干擾儀
計算機屏幕在工作過程中會產生電磁泄漏,如不加防護則存在信息泄漏的隱患,從而造成秘密的泄漏。
天大清源微機視頻干擾器
計算機視頻干擾器針對CRT、LCD、LED等多種類型的顯示終端在信息相關干擾演算法、寬頻調制放大等關鍵技術上取得重大突破,採用綠色干擾技術,在較低發射功率下具有較強的抗偵收能力,能有效防止計算機視頻信息被竊收還原,且對顯示效果無任何影響,從而達到了保護秘密的目的。
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㈡ 什麼是計算機干擾器
計算機屏幕在工作過程中會產生電磁泄漏,如不加防護則存在信息泄漏的隱患,從而造成秘密的泄漏。
天大清源微機視頻信息干擾器
計算機視頻信息干擾器針對CRT、LCD、LED等多種類型的顯示終端在信息相關干擾演算法、寬頻調制放大等關鍵技術上取得重大突破,採用綠色干擾技術,在較低發射功率下具有較強的抗偵收能力,能有效防止計算機視頻信息被竊收還原,且對顯示效果無任何影響,從而達到了保護秘密的目的。
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㈢ 為什麼監控用的數字信號接收器上會有干擾(圖像干擾較大)
信號干擾問題解決如下:
鄭州同達安防信息技術有限公司
他們做的有視頻抗干擾器 用上就能解決問題
我用過 效果挺不錯的
信號干擾問題如下:
1、廣播干擾:
電纜在空中架設時,這時電纜本身就相當於一根很長的天線。由於天線效應的結果,電纜中會產生相當大的廣播干擾電壓,並在電纜外皮上產生干擾電流,這一電流通過電纜兩端接地點與地構成迴路,於是在終端負載上就會產生廣播干擾信號的電壓,使干擾信號混入視頻信號中。這種干擾信號在圖像上表現為較密的橫紋、豎紋、斜紋等,嚴重時甚至會淹沒整個視頻圖象。
2、高頻干擾:
電纜屏蔽層對於頻率越低的信號其屏蔽效果越差,由於這種原因而引入的高頻干擾信號有載波電話,電台的信號等。它們在圖像上造成水平條紋的干擾。
3、電源干擾:
當系統需要始端與末端同時接地時,由於兩端接地電位不同及電纜外皮電阻的存在,在兩地之間引起50Hz的地電位差,從而產生干擾信號電壓。當干擾信號被疊加在視頻信號上時,使正常圖像上出現很寬的橫暗帶等。
4、諧波干擾:
諧波干擾主要表現在大電流或高電壓的電力線周圍,是電力電纜向四周的輻射信號,其頻率為2500Hz和125000Hz,主要干擾視頻信號的低頻段。
5、傳輸線路干擾:
視頻線纜質量不好,屏蔽性能差(屏蔽層稀疏或非銅介質屏蔽層等),線纜電阻過大,而造成的視頻信號嚴重衰減等。
6、不潔凈電源干擾:
比如本電網中有大功率可控硅調頻調速裝置、可控硅整流裝置、可控硅交直流變換裝置等,都會對電源產生污染。不潔凈電源使攝像機和其它有源設備工作不穩定,進而形成干擾。
以上幾個部分使得現場的視頻圖像受到強烈干擾,我們用SHWIT品牌多款的視頻抗干擾器能夠很好的解決以上多種干擾。具體解決方法如下:
1、移頻:採用移頻技術將視頻信號(0-6MHZ)移頻至一個49-300MHZ范圍內;視頻信號經過抗干擾器發送端進行遠距離傳輸,在接收端將信號還原成正常的視頻信號輸出。由於提高了頻率,所以在遠距離傳輸的同時有效躲避了多種干擾信號;
2、編碼:視頻信號進入抗干擾器後進行數字編碼處理,到達監控中心設備前再進行解碼處理。從而避免干擾源對視頻信號的干擾和視頻信號自身的串擾及衰減;
3、增強:由於所有的信號傳輸距離越遠信號衰減越大,因此我們必須在發送端對信號載體能力進行加強,以便於它可以傳輸的更遠;
4、自適應:在設備內部含有對信號強度的自動調整和適應功能,因此設備具有0距離到其最遠距離的傳輸自動適應能力;
5、免調試:一個好的設備不應該有很多的調試部分,因此我們的設備在出廠時已經具備了90%的市場適應性,基本上是連接上就可以使用,無需多餘的調試;
6、安全性:寬電壓(12V—24V)的設計理念,避免瞬間電源電壓的突增或突降燒壞設備,用以保護設備以及操作人的安全;
7、穩定性:設備出廠前的長時間的老化和測試試驗,以及對工程的監視結果統計,本產品可以實現全天候的連續使用,並能夠滿足長期穩定的工作要求。
1.木紋狀的干擾
這種干擾的出現,輕微時不會淹沒正常圖像,而嚴重時圖像就無法觀看了(甚至破壞同步)。這種故障現象產生的原因較多也較復雜。大致有如下幾種原因:
(1)視頻傳輸線的質量不好,特別是屏蔽性能差(屏蔽網不是質量很好的銅線網,或屏蔽網過稀而起不到屏蔽作用)。與此同時,這類視頻線的線電阻過大,因而造成信號產生較大衰減也是加重故障的原因。此外,這類視頻線的特性阻抗不是75Ω以及參數超出規定也是產生故障的原因之一。由於產生上述的干擾現象不一定就是視頻線不良而產生的故障,因此這種故障原因在判斷時要准確和慎重。只有當排除了其它可能後,才能從視頻線不良的角度去考慮。若真是電纜質量問題,最好的辦法當然是把所有的這種電纜全部換掉,換成符合要求的電纜,這是徹底解決問題的最好辦法。
(2)由於供電系統的電源不「潔凈」而引起的。這里所指的電源不「潔凈」,是指在正常的電源(50周的正弦波)上疊加有干擾信號。而這種電源上的干擾信號,多來自本電網中使用可控硅的設備。特別是大電流、高電壓的可控硅設備,對電網的污染非常嚴重,這就導致了同一電網中的電源不「潔凈」。比如本電網中有大功率可控硅調頻調速裝置、可控硅整流裝置、可控硅交直流變換裝置等等,都會對電源產生污染。這種情況的解決方法比較簡單,只要對整個系統採用凈化電源或在線UPS供電就基本上可以得到解決。
(3)系統附近有很強的干擾源。這可以通過調查和了解而加以判斷。如果屬於這種原因,解決的辦法是加強攝像機的屏蔽,以及對視頻電纜線的管道進行接地處理等。
2.較深較亂的大面積網紋干擾
嚴重時圖像全部被破壞,形不成圖像和同步信號,這種故障是由於視頻電纜線的芯線與屏蔽網短路、斷路造成的。這種情況多出現在BNC接頭或其它類型的視頻接頭上。即這種故障現象出現時,往往不會是整個系統的各路信號均出問題,而僅僅出現在那些接頭不好的路數上。只要認真逐個檢查這些接頭,就可以解決。
3.若干條間距相等的豎條干擾
干擾信號的頻率基本上是行頻的整數倍,這是由於視頻傳輸線的特性阻抗不是75Ω而導致阻抗失配造成的。也可以說,產生這種干擾現象是由視頻電纜的特性阻抗和分布參數都不符合要求綜合引起的。解決的方法一般靠「始端串接電阻」或「終端並接電阻」的方法去解決。另外,值得注意的是,在視頻傳輸距離很短時(一般為150米以內),使用上述阻抗失配和分布參數過大的視頻電纜不一定會出現上述的干擾現象。解決上述問題的根本辦法是在選購視頻電纜時,一定要保證質量。必要時應對電纜進行抽樣檢測。
4.由傳輸線引入的空間輻射干擾
這種干擾現象的產生,多數是因為在傳輸系統、系統前端或中心控制室附近有較強的、頻率較高的空間輻射源。這種情況的解決辦法一個是在系統建立時,應對周邊環境有所了解,盡量設法避開或遠離輻射源;另一個辦法是當無法避開輻射源時,對前端及中心設備加強屏蔽,對傳輸線的管路採用鋼管並良好接地。
監控攝像機如何才能提高抗干擾能力
由於監控攝像機一般採用最常用的傳輸方式是視頻基帶傳輸(基帶傳輸是指不需經過頻率變換等任何處理而直接傳送電視信號的方式)。這種傳輸方式的優點是傳輸系統構架簡單,在一定范圍內,失真小、雜訊低(系統信噪比高);缺點是傳輸距離不能太遠,必須在線纜特性要求的范圍內傳輸,並且一根視頻同軸電纜同時只能傳送一路電視信號。
由於這種傳輸方式具有穩定性高,系統中使用的設備簡單,布線方便等優點,因而在現實生活中得到了廣泛的應用。但是線纜高帶寬和實際低頻率的使用,造成信號在電纜中傳輸時,其振幅及相位在低頻段與高頻段的差別就會很大,特別是在相位失真太大時,便難以用簡單的電路進行補償的。以及基帶傳輸低頻部分很容易受到強電、發射塔、基站、電動機、變頻器等干擾源的干擾。比如工程中常見的干擾源:
㈣ 什麼方法能幹擾GPS信號
屏蔽GPS定位最好的方法就是選擇信號屏蔽器,而這個信號屏蔽器一定要具備三點:
一是能專屏蔽GPS定位。
二屬是能屏蔽北斗定位。
三是能屏蔽基站定位。
陶瓷天線表面銀層可以影響天線共振頻率。理想的GPS陶瓷片頻點准確落在1575.42MHz,但天線頻點非常容易受到周邊環境影響。
特別是裝配在整機內,必須通過調整銀面塗層外形,來調節頻點重新保持在1575.42MHz。因此GPS整機廠家在采購天線時一定要配合天線廠家,提供整機樣品進行測試。
(4)干擾器使用方法視頻擴展閱讀:
分類:
1、從極化方式上GPS天線分為垂直極化和圓形極化。
垂直極化的效果比不上圓形極化。因此除了特殊情況,GPS天線都會採用圓形極化和線性極化。
2、從放置方式上GPS天線分為內置天線和外置天線。
天線的裝配位置也是十分重要。早期GPS手持機多採用外翻式天線,此時天線與整機內部基本隔離,EMI幾乎不對其造成影響,收星效果很好。
㈤ 怎麼使用無線攝像頭干擾器好用嗎
無線攝像頭都是用的2.4G的信號,如果幹擾這個頻段的信號,其他的比如無線路由器,手機wifi ,無線滑鼠,等等這個頻段的設備都不會正常工作,
㈥ 視頻抗干擾器YCJK240使用效果怎麼樣
我是生產廠家,效果很好。
視頻強干擾器
YCJK240採用獨特設計,具有極高的傳輸信噪比,並綜合應用共模抑制、屏蔽外殼等技術增強抗干擾能力;能夠有效抑制高頻、中頻、低頻等各種干擾雜訊。對工程中常見的電梯監控干擾、變頻電機、開關電源類高頻諧波干擾、50/100Hz工頻干擾、中短波廣播輻射類干擾等都具有特別明顯的效果,圖像傳輸質量將得到顯著改善,甚至完全消除干擾。同時具有防雷功能。特別適合強干擾室外環境。由於磁場耦合、信號源和接收端地電位差造成的高、低頻干擾,大都因地環路產生, YCJK240E除具備以上抗干擾特性外,更採用光隔離技術徹底隔絕地環路,可極大的抑制地環路引起的各類干擾。YCJK240同時具有視頻信號均衡功能,可根據電纜傳輸特性,對視頻傳輸的衰減和頻率失真進行補償,大大延長傳輸距離(可達1000米)。
型號功能YCJK240綜合多種抗干擾技術,抑制各類電磁干擾。YCJK240E增強型,信號源和接收端視頻信號光隔離。
產品特性
1、採用獨特設計,具有極高的傳輸信噪比,並綜合應用共模抑制、屏蔽外殼等技術,抗干擾能力極強。
2、視頻介面抗雷擊和ESD靜電保護。
3、視頻信號均衡,增加視頻傳輸距離1000米。
4、前端發送器金屬沖壓結構,體積業內最小,可與攝像機共用電源,安裝十分方便。
㈦ 視頻抗干擾器用的移頻抗干擾方式的工作原理是什麼啊
所謂的移頻,就是改變視頻信號傳輸的頻率,一般的攝像頭傳輸頻率為4MHz,而視頻抗干擾器採用多是40MHz的傳輸頻率。
㈧ 計算機干擾器是干什麼用的
這種東西一般都是在軍隊裡面使用,起屏蔽干擾作用,因為計算機傳輸數據都是0.1也就是高低電壓,通過電波可以獲取部分信息,所以需要這種干擾器來防止竊聽。
㈨ 抗干擾器是直接接視頻線嗎上面的485介面接什麼還有調節口是什麼作用
視頻抗干擾器是接在視頻線的兩端和串在視頻線上的,可能是個沒有用的口。一般視頻抗干擾器上是沒有485的,485是控制球機和雲台的。
㈩ 當監控視頻出現波紋時,用視頻信號放大器有用嗎
基本沒用。監控出現波紋有很多原因。下面有個方法是復制別人的你可以看看:
視頻傳輸中,最常見的故障現象表現在監視器的畫面上出現一條黑杠或白杠,並且或向上或向下慢慢滾動。因此,在分析這類故障現象時,要分清產生故障的兩種不同原因。
要分清是電源的問題還是地環路的問題,一種簡易的方法是,在控制主機上,就近只接入一台電源沒有問題的攝像機輸出信號,如果在監視器上沒有出現上述的干擾現象,則說明控制主機無問題。接下來可用一台攜帶型監視器就近接在前端攝像機的視頻輸出端,並逐個檢查每台攝像機。如有,則進行處理。如無,則干擾是由地環路等其它原因造成的。
2. 監視器上出現木紋狀的干擾。這種干擾的出現,輕微時不會淹沒正常圖像,而嚴重時圖像就無法觀看了(甚至破壞同步)。這種故障現象產生的原因較多也較復雜。大致有如下幾種原因:
⑴ 視頻傳輸線的質量不好,特別是屏蔽性能差(屏蔽網不是質量很好的銅線網,或屏蔽網過稀而起不到屏蔽作用)。與此同時,這類視頻線的線電阻過大,因而造成信號產生較大衰減也是加重故障的原因。此外,這類視頻線的特性阻抗不是75Ω以及參數超出規定也是產生故障的原因之一。 由於產生上述的干擾現象不一定就是視頻線不良而產生的故障,因此這種故障原因在判斷時要准確和慎重。只有當排除了其它可能後,才能從視頻線不良的角度去考慮。若真是電纜質量問題,最好的辦法當然是把所有的這種電纜全部換掉,換成符合要求的電纜,這是徹底解決問題的最好辦法。
⑵ 由於供電系統的電源不「潔凈」而引起的。這里所指的電源不「潔凈」,是指在正常的電源(50周的正弦波)上疊加有干擾信號。而這種電源上的干擾信號,多來自本電網中使用可控硅的設備。特別是大電流、高電壓的可控硅設備,對電網的污染非常嚴重,這就導致了同一電網中的電源不「潔凈」。比如本電網中有大功率可控硅調頻調速裝置、可控硅整流裝置、可控硅交直流變換裝置等等,都會對電源產生污染。這種情況的解決方法比較簡單,只要對整個系統採用凈化電源或在線UPS供電就基本上可以得到解決。
⑶ 系統附近有很強的干擾源。這可以通過調查和了解而加以判斷。如果屬於這種原因,解決的辦法是加強攝像機的屏蔽,以及對視頻電纜線的管道進行接地處理等。
3. 由於視頻電纜線的芯線與屏蔽網短路、斷路造成的故障。這種故障的表現形式是在監視器上產生較深較亂的大面積網紋干擾,以至圖像全部被破壞,形不成圖像和同步信號。這種情況多出現在BNC接頭或其它類型的視頻接頭上。即這種故障現象出現時,往往不會是整個系統的各路信號均出問題,而僅僅出現在那些接頭不好的路數上。只要認真逐個檢查這些接頭,就可以解決。
4. 由於傳輸線的特性阻抗不匹配引起的故障現象。這種現象的表現形式是在監視器的畫面上產生若干條間距相等的豎條干擾,干擾信號的頻率基本上是行頻的整數倍。這是由於視頻傳輸線的特性阻抗不是75Ω而導致阻抗失配造成的。也可以說,產生這種干擾現象是由視頻電纜的特性阻抗和分布參數都不符合要求綜合引起的。解決的方法一般靠「始端串接電阻」或「終端並接電阻」的方法去解決。另外,值得注意的是,在視頻傳輸距離很短時(一般為150米以內),使用上述阻抗失配和分布參數過大的視頻電纜不一定會出現上述的干擾現象。
5. 由傳輸線引入的空間輻射干擾。這種干擾現象的產生,多增是因為在傳輸系統、系統前端或中心控制室附近有較強的、頻率較高的空間輻射源。這種情況的解決辦法一個是在系統建立時,應對周邊環境有所了解,盡量設法避開或遠離輻射源;另一個辦法是當無法避開輻射源時,對前端及中心設備加強屏蔽,對傳輸線的管路採用鋼管並良好接地。
解決上述問題的根本辦法是在選購視頻電纜時,一定要保證質量。必要時應對電纜進行抽樣檢測。