HD-SDI信号质量标准与测试诊断方法

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HD-SDI信号的特征及检测方法

HD-SDI信号的特征及检测方法

在数字视频中,为了便于数字信号的远距离传输,将并行数据转换成串行数据,经电缆驱动器通过电缆传输给接收端。

SDI就是这种串行数据接口的简称。

本文以1080i/50系统为例,对HD-SDI的原理做简单的阐述,着重介绍其检测方法。

一、HD-SDI的构成、传输及接收1.HD-SDI的构成高清的亮度信号(Y)的带宽是30MHz,色差信号(CB、CR)的带宽是亮度信号带宽的一半,也就是15MHz。

根据取样定理,取样频率必须在带宽的2倍以上。

广电部门规定Y信号的取样频率为74.25MHz,CB、CR信号的取样频率为37.125MHz,量化位数为10比特(1024阶调)。

这就意味着用74.25MHz取样的话,Y信号、CB、CR信号各取样一次就行。

也就是说一个样点包含了二个分量数字信号(CB,Y)或(CR,Y),数据宽度为 20比特。

将此数据转换为串行数据,即构成串行传输信号,其传输速率为:74.25MHz × 20 = 1.485Gb/s图1是HDTV的并行——串行转换,HD-SDI信号里,除了有效视频信号之外,在视频信号消隐区间里还叠加有其他信息。

如有效视频的起始点和终止点EAV/SAV、行数信息LN、冗余校正吗CRC、辅助数据ANC等信息。

2.HD-SDI的传输由于HD-SDI的传输速率高达1.485Gb/s,其频谱分布一般在4GHz以上,所以在HD-SDI信号传输时必须使用高频衰减较少的特性阻抗75Ω专用电缆,否则将无法正确接收数字信号。

对于短距离电缆,频率特性几乎是平坦的;对于长距离电缆,频率越高衰减量增大。

评估电缆所能传输的最大距离为频率 750MHz时,电缆衰减量为20dB的长度,大约为110m。

最大长度还和输出端信号的幅度、抖动量、接收端的均衡能力有关。

目前,所使用的电缆一般为Belden1694A或5CFB。

为了便于电缆传输,HD-SDI信号通过电缆驱动器(数据率在SD-SDI 时270Mb/s,驱动75Ω的电缆),由输出端输出(如图2所示)。

SDI串行数字分量信号格式及检测方法

SDI串行数字分量信号格式及检测方法

SDI串行数字分量信号格式及检测方法鲍思明 江苏广播电视总台电视技术部高级工程师。

《世界广播电视》2007(9)关键词:SDI检测方法SDI 信号格式的主要内容数字视频的量化范围现以 100%彩条信号为例,说明数字分量信号对量化范围的规定。

1.亮度分量亮度分量的模拟信号电平与其相对应的数字信号样值(即量化电平)之间的关系如图,所示。

图中示出 了 8b 量化和10b 量化 2 种情况下的对应样值,每个样值都分别以 10 进制数和 16 进制数表示其量化级数。

在 10b 量化系统中共有 1024 个数字电子,用 16 进制数表示时,其数值范围从 000 到 3FF。

数字电平 000h~003h(带下标 h 的数字为 16 进制数,下同)和 3FCh,--3FFh 为储备电平或称保护电平,这 2 部分电 平不允许出现在数据流中。

其中 000h和 3FFh 用于传送同步信息。

模拟信号进行 A/D 变换时,其电平不允许超出 A/D 的基准电子范围,否则会发生限幅,产生非线性失 真,所产生的谐波在抽样后会引起频谱混叠。

因此,标准中规定了储备电平,即使模拟信号电平达到储备 电平范围仍不会发生限幅,防止了混叠失真。

但储备电平的数字不进入数据流。

D/A 后恢复的模拟信号也 不会出现储备电平范围的信号。

004h~3FBh 代表亮度信号的数字电平;040h 为消隐的数字电平;3ACh 为白峰值的数字电平。

标准规定的数字电平留有很小的余量:底部电平余量为 004h~040h,顶部电平余量为 3ACh~3FBh, 数字分量方式对亮度信号中的同步部分不抽样。

由于调整的偏差和漂移, 通过滤波器和校正电路产生的过; 中都会扩大模拟视频信号的动态范围,所以在消隐电平以下和峰值白电平以上都留有余量,以使余量范围。

内的信号不失真地进行数字传输。

上下余量称为“Headroom”8b 字的数字信号可以通过 10b 字的数字设备和数字通路,只要在 8b 的最低位后加两位 0 即可,在输 出端再将两位 0 去掉,恢复 8b字数字信号。

SDI测定原理及方法

SDI测定原理及方法

SDI反渗透膜污染指数Silting Density Index; 简称SDI;也称之为FIFouling Index 值;是反渗透水处理系统中水质指标的重要参数之一;SDI值代表了水中颗粒、胶体和其他能阻塞各种水净化设备的物体含量..SDI值是根据ASTM4189-95测定;这种方法在行业内是公认的..在反渗透水处理过程中;SDI值是测定反渗透系统进水的重要标志之一;是检验预处理系统出水是否达到反渗透进水要求的主要手段;它的大小对反渗透系统运行寿命至关重要..SDI测定方法ASTM4189-951SDI测定是基于阻塞系数PI;%的测定..测定是在Φ47mm的0.45μm的微孔滤膜上连续加入一定压力30PSI;相当于2.1kg/cm的被测定水;记录滤得500ml水所需的时间Ti秒和15分钟后再次滤得500ml水所需的时间Tf秒;按下式求得反渗透膜污染指数SDI:SDI=1-Ti/Tf100/15式中15是15分钟..当水中的污染物质较高时;滤水量可取100ml、200ml、300ml等;间隔时间可改为10分钟、5分钟等;计算公式中的15也相应调整为10、5..SDI测定步骤a将SDI测定仪连接到取样点上此时在测定仪内不装滤膜;b打开测定仪上的阀门;对系统进行彻底冲洗数分钟;c关闭测定仪上的阀门;然后用钝头的镊子把0.45μm滤膜放入滤膜夹具内;d确认O形圈完好;将O形圈准确放在滤膜上;随后将上半个滤膜夹具盖好;并用螺栓固定;e稍开阀门;在水流动的情况下;慢慢拧松1-2个蝶形螺栓以排除滤膜处的空气;f确信空气已全部排尽且保持水流连续的基础上;重新拧紧蝶形螺栓;g完全打开阀门并调整压力调节器;直至压力保持在30psi为止如果整定值达不到30 psi时;则可在现有压力下试验;但不能低于15 psi;h用合适的容器来收集水样;在水样刚进入容器时即用秒表开始记录;收取500ml水样所需的时间为Ti秒;i水样流动15分钟后包含收集初始500ml水的时间;再次用容器收集水样500ml并记录收集水样所花的时间;记作Tf秒;j关闭取样进水球阀;松开微孔膜过滤容器的蝶形螺栓;将滤膜取出保存作为进行物理化学试验的样品;k擦干微孔过滤器及微孔滤膜支撑孔板..SDI计算方法A当测定过程中给水压力为30 psi2.1bar时;将测量过程中取得的数据代入下式中计算SDI值:SDI=1-Ti/Tf100/15各项含义:Ti:第一次收集500ml水样使用的时间单位:秒Tf:第二次收集500ml水样使用的时间单位:秒B当测量过程中压力达不到30 psi2.1bar时;可改用现有压力;但测得的SDI 值必须换算到30 psi时的SDI值;方法如下:%Pp=1-Ti/Tf100%Pp为非标准压力30 psi时的阻塞指数SDI=%P30/15注意事项Ⅰ每次试验过程中压力、温度要保持稳定;压力波动不得超过±5%;水温波动不超过±1℃;否则试验取得的数据作废;需要重新测定;Ⅱ选定收集水样量应为500ml或其他确定的水量值;两次收集水样的时间间隔为15分钟;Ⅲ当时间间隔为15分钟时;SDI值最大测试过程中膜孔完全堵塞;在15分钟后完全不产水为6.7;在此情况下;可将测试间隔时间调整为10分钟;5分钟;相应的最大SDI值分别不大于10和20..。

HD-SDI信号质量标准与测试诊断方法

HD-SDI信号质量标准与测试诊断方法

1.SDI信号质量标准与测试诊断方法2014-10-16 15:12:18 编辑:烦高来源:数字音视工程网在高速SDI信号的传输和转换过程中,由于硬件设备的性能及安装水平的不同,导致SDI信号质量下降,造成高清视频信号接收错误。

通常需要对SDI信号进行测试,并根...在高速SDI信号的传输和转换过程中,由于硬件设备的性能及安装水平的不同,导致SDI信号质量下降,造成高清视频信号接收错误。

通常需要对SDI信号进行测试,并根据测试结果判断可能出现问题的原因,从而保证高清系统中每条链路的性能。

在SDI信号出现之前,高清视频信号采用模拟信号进行传输。

模拟信号在传输和转换过程中非常容易出现质量下降,通常采用高速示波器进行波形采样测试。

通常需要测试的指标有色条幅度、同步振幅和时间、噪声、频率响应、多波群、非线性度、通道延时、瞬时特性等。

图1模拟视频信号测试波形而SDI信号采用模数转换和高速串行编码技术,使用一根同轴电缆即可传输所有数字视频及音频信息。

图2SDI信号生成原理简图由于SDI为数字信号,信号的生成原理和特性不同于模拟视频信号,因此SDI信号测试内容的关注点和模拟视频信号测试基本不同。

如下所示为SDI信号的几个关键特性:电平幅度、抖动、上升/下降时间、单元间隔(周期)。

图3SDI数字信号特性按照SMPTE259M、SMPTE292M、SMPTE424M的规定,SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI信号质量标准(包含幅度、过冲、上升/下降时间、抖动时间、抖动排列等)各不相同。

而且,HD-SDI 和3G-SDI高速信号对上升/下降时间的要求达到了几十到几百ps量级。

图4各种SDI信号质量标准以上几个指标一般通过波形测试仪器的眼图和抖动显示工具来测试。

1.眼图及抖动测试眼图及抖动波形是两个用于SDI测试的重要工具。

图5眼图测试专用测试仪眼图工具可以自动测试眼幅度、眼上升/下降时间、眼上升/下降时间差、眼上升/下降过冲、峰峰值抖动、电平幅度等。

HD-SDI 的传输限制问题解答

HD-SDI 的传输限制问题解答

HD-SDI的传输限制问题解析问:HD-SDI使用同轴缆线5CFB最长传输距离为何?工程商常用的网路线转同轴电缆可以使用吗?选购线材需注意哪些?市场有放大器可支援更长的距离吗?答:有关HD-SDI讯号传输距离的说法,以目前厂商产出的产品来说,依据不同的传输缆线、广电格式及SDI晶片处理讯号发射能量,都会有不同的说法。

一般来说,SDI讯号理论值,可以传输约120∼140公尺左右,採用5CFB、5C2V(RG-59U)或RG-6同轴电缆来传输,同时,缆线隔离编织铜网必须要达到192编织以上,才能确保传输讯号的稳定传输及不受干扰。

但对于传输距离更长,220公尺的3G-SDI 1080p@60fps更高阶的高解析电视格式而言,缆线必须满足SMPTE259M/424M-2006的相关技术规範。

HD-SDI阻抗匹配则更重要,必须选用缆线最好的同轴线材,以减少反射和相位误差。

至于更长传输距离範围在300∼500公尺的应用,属于非常态说法,工程商只能拿来当参考状况。

对于使用网路线转同轴电缆的方式,这是在网路摄影机的做法,并非SDI可以採用的方式,这方面的技术,可以参考SONY SLOC的技术架构,会比较符合网路线转同轴讯号的应用。

市面上支援SDI讯号的放大器有很多种,可以延长的传输距离也有限,大概都在延长后可达300多公尺远的一般规格,但搭配上必须注意与塬厂牌SDI摄影机的相容性,当然,放大器如果是採用SDI转光纤的转换器来传输,那势必可以延长更远的传输距离。

问:市场是否有成熟的光纤转换器?单模(SM)与多模(MM)光纤的产品在传输距离为何?单蕊光纤传输的应用可达几支HD-SDI摄影机?是否支援PTZ控制、RS-485、双向语音等应用?答:HD- SDI在光纤传输部份有很多的应用方式,例如直接接于摄影机输出端的SDI 转Fiber模组,或是单频道或多频道(WDM)的传输转换,当然也有针对距离採用的单模(SM)与多模(MM)SDI转光纤传输器。

SDI串行数字分量信号格式及检测方法

SDI串行数字分量信号格式及检测方法

SDI串行数字分量信号格式及检测方法鲍思明 江苏广播电视总台电视技术部高级工程师。

《世界广播电视》2007(9)关键词:SDI检测方法SDI 信号格式的主要内容数字视频的量化范围现以 100%彩条信号为例,说明数字分量信号对量化范围的规定。

1.亮度分量亮度分量的模拟信号电平与其相对应的数字信号样值(即量化电平)之间的关系如图,所示。

图中示出 了 8b 量化和10b 量化 2 种情况下的对应样值,每个样值都分别以 10 进制数和 16 进制数表示其量化级数。

在 10b 量化系统中共有 1024 个数字电子,用 16 进制数表示时,其数值范围从 000 到 3FF。

数字电平 000h~003h(带下标 h 的数字为 16 进制数,下同)和 3FCh,--3FFh 为储备电平或称保护电平,这 2 部分电 平不允许出现在数据流中。

其中 000h和 3FFh 用于传送同步信息。

模拟信号进行 A/D 变换时,其电平不允许超出 A/D 的基准电子范围,否则会发生限幅,产生非线性失 真,所产生的谐波在抽样后会引起频谱混叠。

因此,标准中规定了储备电平,即使模拟信号电平达到储备 电平范围仍不会发生限幅,防止了混叠失真。

但储备电平的数字不进入数据流。

D/A 后恢复的模拟信号也 不会出现储备电平范围的信号。

004h~3FBh 代表亮度信号的数字电平;040h 为消隐的数字电平;3ACh 为白峰值的数字电平。

标准规定的数字电平留有很小的余量:底部电平余量为 004h~040h,顶部电平余量为 3ACh~3FBh, 数字分量方式对亮度信号中的同步部分不抽样。

由于调整的偏差和漂移, 通过滤波器和校正电路产生的过; 中都会扩大模拟视频信号的动态范围,所以在消隐电平以下和峰值白电平以上都留有余量,以使余量范围。

内的信号不失真地进行数字传输。

上下余量称为“Headroom”8b 字的数字信号可以通过 10b 字的数字设备和数字通路,只要在 8b 的最低位后加两位 0 即可,在输 出端再将两位 0 去掉,恢复 8b字数字信号。

张海泉——SDI信号及带模数转换的数字播控系统的视频测量

张海泉——SDI信号及带模数转换的数字播控系统的视频测量

SDI信号及带模数转换的数字播控系统的视频测量张海泉徐州广电传媒集团技术中心[摘要] 本文对数字播控系统传输的SDI信号的工作原理进行了分析,详细介绍了SDI信号主要指标的测量方法并如何用于对带模数转换的数字播控系统视频指标的客观评价,具有普遍指导意义。

[关键词] SDI、模数转换、视频测量随着我台数字化进程的不断深入,数字信号传输系统得到了越来越广泛的应用。

播控系统作为整个电视台播出大系统的最为关键的核心部位,其SDI数字信号传输通道指标的好坏直接关系着电视信号的最终播出质量。

只有掌握了正确的测量方法,依据可靠客观的测量数据,才能做好日常的系统维护,使其运行于理想的工作状态。

我台数字播控系统采用的是传输速率为270Mb/s的SDI 传输平台,传送4:2:2的未压缩的数字分量数据, 信号编码符合ITU-R BT601-2建议,其中亮度信号Y的取样频率为13. 5MHz,两个色差信号Cr和 Cb 的取样频率为6. 75MHz, 取样结构为正交结构,按行、场和帧重复,每行中,Cr, Cb 的取样点与Y的奇数样点重合,各通道均为1Obit或8bit的线性脉冲编码调制,所用接口标准符合ITU-R BT656建议,视频数据字按Cr, Y、 Cb、Y、 Cr、 Y、 Cb、Y的次序以27Mbps多工传送形成并行比特数据流再经过扰码编码变换形成串行数据流即SDI视频信号。

由此可见SDI信号与传统的模拟信号是紧密相关的,它是一种10比特字长的复用数据流,是同一个视频信号在数字和模拟状态下的两种不同的表征。

通过测试SDI信号中所携带的模拟分量视频信号,即可获取数字视频的特性。

另一方面在我台数字播控系统中由于信号源以及发射、传输等还没有完全实现数字化,因此系统中还会存在复合模拟信号。

如数字播控系统的中心设备GVG CONCERTO 64×64数字化矩阵等是对串行分量的SDI数字信号进行处理,所以对模拟复合的外源信号要进行解码和A/D转换,对送往发射机等的信号要进行D /A转换和信号编码,这些模数转换设备不可避免地为整个播控系统带来了指标失真。

HD-SDI信号质量标准与测试诊断方法Word版

HD-SDI信号质量标准与测试诊断方法Word版

1. SDI信号质量标准与测试诊断方法2014-10-16 15:12:18 编辑:烦高来源:数字音视工程网在高速SDI信号的传输和转换过程中,由于硬件设备的性能及安装水平的不同,导致SDI信号质量下降,造成高清视频信号接收错误。

通常需要对SDI信号进行测试,并根...在高速SDI信号的传输和转换过程中,由于硬件设备的性能及安装水平的不同,导致SDI信号质量下降,造成高清视频信号接收错误。

通常需要对SDI信号进行测试,并根据测试结果判断可能出现问题的原因,从而保证高清系统中每条链路的性能。

在SDI信号出现之前,高清视频信号采用模拟信号进行传输。

模拟信号在传输和转换过程中非常容易出现质量下降,通常采用高速示波器进行波形采样测试。

通常需要测试的指标有色条幅度、同步振幅和时间、噪声、频率响应、多波群、非线性度、通道延时、瞬时特性等。

图1 模拟视频信号测试波形而SDI信号采用模数转换和高速串行编码技术,使用一根同轴电缆即可传输所有数字视频及音频信息。

图2 SDI信号生成原理简图由于SDI为数字信号,信号的生成原理和特性不同于模拟视频信号,因此SDI信号测试内容的关注点和模拟视频信号测试基本不同。

如下所示为SDI信号的几个关键特性:电平幅度、抖动、上升/下降时间、单元间隔(周期)。

图3 SDI数字信号特性按照SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE424M的规定,SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI信号质量标准(包含幅度、过冲、上升/下降时间、抖动时间、抖动排列等)各不相同。

而且,HD-SDI 和3G-SDI高速信号对上升/下降时间的要求达到了几十到几百ps量级。

图4 各种SDI信号质量标准以上几个指标一般通过波形测试仪器的眼图和抖动显示工具来测试。

1.眼图及抖动测试眼图及抖动波形是两个用于SDI测试的重要工具。

图5 眼图测试专用测试仪眼图工具可以自动测试眼幅度、眼上升/下降时间、眼上升/下降时间差、眼上升/下降过冲、峰峰值抖动、电平幅度等。

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1. SDI信号质量标准与测试诊断方法
2014-10-16 15:12:18编辑:烦高来源:数字音视工程网
在高速SDI信号的传输和转换过程中,由于硬件设备的性能及安装水平的不同,导致SDI信号质量下降,造成高清视频信号接收错误。

通常需要对SDI信号进行测试,并根...
在高速SDI信号的传输和转换过程中,由于硬件设备的性能及安装水平的不同,导致SDI信号质量下降,造成高清视频信号接收错误。

通常需要对SDI信号进行测试,并根据测试结果判断可能出现问题的原因,从而保证高清系统中每条链路的性能。

在SDI信号出现之前,高清视频信号采用模拟信号进行传输。

模拟信号在传输和转换过程中非常容易出现质量下降,通常采用高速示波器进行波形采样测试。

通常需要测试的指标有色条幅度、同步振幅和时间、噪声、频率响应、多波群、非线性度、通道延时、瞬时特性等。

图1 模拟视频信号测试波形
而SDI信号采用模数转换和高速串行编码技术,使用一根同轴电缆即可传输所有数字视频及音频信息。

图2 SDI信号生成原理简图
由于SDI为数字信号,信号的生成原理和特性不同于模拟视频信号,因此SDI信号测试内容的关注点和模拟视频信号测试基本不同。

如下所示为SDI信号的几个关键特性:电平幅度、抖动、上升/下降时间、单元间隔(周期)。

图3 SDI数字信号特性
按照SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE424M的规定,SD-SDI、HD-SDI、3G-SDI 信号质量标准(包含幅度、过冲、上升/下降时间、抖动时间、抖动排列等)各不相同。

而且,HD-SDI和3G-SDI高速信号对上升/下降时间的要求达到了几十到几百ps量级。

图4 各种SDI信号质量标准
以上几个指标一般通过波形测试仪器的眼图和抖动显示工具来测试。

1.眼图及抖动测试
眼图及抖动波形是两个用于SDI测试的重要工具。

图5 眼图测试
专用测试仪眼图工具可以自动测试眼幅度、眼上升/下降时间、眼上升/下降时间差、眼上升/下降过冲、峰峰值抖动、电平幅度等。

图6 抖动波形测试
抖动测试通过放大的图形显示来反映通过水平显示线的随机噪声。

抖动包含两种类型:时间抖动和队列抖动。

时间抖动:在比一个指定频率(典型10Hz)大的速率下的信号跳变位置变化。

队列抖动:相对于从信号中抽取时钟的信号跳变位置变化。

2.系统余量测试
高速SDI信号的特点是即使系统上存在有潜在的问题或者系统的可靠性有所下降,但是它的误码监视没有任何变化,也就是说我们无法发现这种潜在问题。

因此,需要通过特殊实验,测试系统的可靠性和系统余量,保证系统的安全运行。

常用的系统余量测试方法有:
1)电平幅度变化实验:调节输入电平幅度,测定接收部均衡器的能力。

2)附加噪音实验:对SDI信号附加一定的噪音,确认是否有误差。

3)附加抖动实验:对SDI信号附加抖晃,确认是否有误差。

4)CRC错误测试:CRC是SDI采取的一种错误校验措施。

在接收端,通过重新计算的CRC来和信息码中插入的CRC进行比较来判断出现的传输错误。

5)特殊信号检测场
SDI检验场(或叫病态测试信号)是采用特殊的信息码来测试SDI性能。

该特殊信息码创建了一个低频能量的最坏情况的数据,经过扰码后,出现了两种特殊情况的数据。

图7 特殊信号检测场
一种情况将亮度信号设置为198H,两个色差信号均设置为300H。

经编码器扰码后,生成1位高和19位低的特殊NRZI非归零反转码。

提供了较高的直流成分,以考验接收系统的模拟能力和传输信号处理能力。

这种测试信号以品红色阴影出现在一幅图像的顶部。

另一种情况将亮度信号设置为110H,两个色差信号均设置为200H。

经编码器扰码后,生成20位高和20位低的特殊NRZI非归零反转码。

为时钟抽取提供了最小数量的“0”跨越,以监测设备锁相环性能。

这种测试信号以灰色阴影出现在一幅图像的低部。

SDI接收设备应该能够正确无误地处理这两种测试信号场。

3.SDI物理层问题诊断
通过分析眼图及抖动波形,就能够大致判断SDI信号传输出现的问题。

主要故障原因类型分为如下几种:
1)信号幅度:信号幅度十分重要,因为它和噪声紧密相关。

由于接收端采用均衡器进行高频补偿,当信号到来时,发送端不正确的幅度可能导致不正确的均衡,引起信号畸变。

2)上升/下降时间:不正确的上升/下降时间会引起信号畸变,例如振铃和过冲。

3)过冲:过冲通常是不正确的上升时间造成的结果,很可能由阻抗不连续或者说在接收和发送端很差的回损造成。

4)随机抖动:由设备热噪声或冲击噪声造成,具有无限高斯分布特性。

因此,通常用抖动的RMS值来测量抖动幅度。

此外,峰峰值抖动虽然出现概率小,但可以表征故障发生的位置。

5)确定抖动:具有周期特性,可能由系统中一个固定设备产生。

可能的抖动源包括:开关电源、上升下降时间差产生的占空因素、同步锁相造成的主时钟改变、并串转换处理、电缆的频率响应。

故障诊断是理论和经验相结合的过程,在实际测试应用中,需要结合系统实际情况,采取多种测试手段,并对具体测试数据进行深入分析和推理,才能准确定位信号传输过程中可能出现故障的原因。

如下是几个典型的故障信号测试结果。

图8 电缆造成的衰减过大时的眼图
图9 信号终端匹配不正确时的眼图
图10 信号经较差均衡后的眼图
4.小结
SDI高清视频系统在具有良好设备、优质电缆以及正确安装的前提下,仍需要进行专业的性能测试,才能保证SDI高速视频数据流工作的连续性和正确性。

必须配备专业的信号发生器和波形监视器,通过眼图和抖动等测量手段,在系统安装时以及系统工作时提供连续性能监视,来发现问题和诊断问题。

眼图分析提供了可视化的SDI物理层健康状况检查,信号达到直观的“明亮眼”来保证后端接收设备能够轻松的恢复时钟和数据。

此外,抖动波形可以进一步连续监视信号,从而达到深入诊断故障原因的目的。

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