矩阵功能介绍
需求追踪矩阵的作用
需求追踪矩阵的作用
需求追踪矩阵是一种项目管理工具,用于追踪需求的状态,确保需求被满足并与项目的进展一致。
它可以记录项目的各个阶段所需的功能和特性,以及相应的测试结果和问题。
需求追踪矩阵的作用是:
1. 确保项目满足用户需求:需求追踪矩阵可以帮助团队确保项目满足用户需求,避免在开发过程中出现偏差或遗漏。
2. 提高团队协作效率:通过需求追踪矩阵,团队可以共同了解需求的状态和进展,协作更加高效。
3. 帮助管理和监控进度:需求追踪矩阵使项目经理可以快速了解项目的进展,及时发现问题并采取应对措施,确保项目按时完成。
4. 快速识别变更和更新需求:需求追踪矩阵使团队可以快速识别需求变更和更新,并及时进行调整和修正。
5. 提高项目质量:需求追踪矩阵可确保项目的每个需求都得到满足并完善,从而提高项目的质量。
音视频矩阵的作用汇总
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。
power bi 矩阵超级用法列
Power BI是一款强大的商业智能工具,它提供了丰富的数据可视化和分析功能,其中矩阵是一种非常常用的数据展示方式。
在Power BI中,矩阵可以用于展示交叉分析的结果,比如按照时间、地区、产品等维度展示销售额、利润等指标,让用户快速了解数据的全貌。
1. 矩阵的基本用法矩阵最基本的用法是在行和列上展示不同的维度,同时在交叉点上展示数据指标。
可以将时间设置在行上,地区设置在列上,然后在交叉点上展示销售额。
这样,用户可以一目了然地看到不同地区在不同时间的销售情况,方便进行对比分析。
2. 矩阵的排序和筛选在矩阵中,可以对行和列进行排序和筛选,以便更好地展示数据。
可以按照销售额对地区进行降序排序,或者筛选出某个特定的时间范围进行展示。
这样可以快速找到关键数据,帮助用户进行重点分析。
3. 矩阵的格式化Power BI的矩阵还支持丰富的格式化功能,可以调整字体大小、颜色,添加数据条、图标等,让数据展示更加美观和直观。
可以将销售额高的地区标记为红色,低的地区标记为绿色,让用户一眼就能看出哪些地区表现好,哪些地区表现不好。
4. 矩阵的计算字段除了直接展示数据指标外,矩阵还支持计算字段的展示。
可以在矩阵中展示同比增长率、环比增长率等数据,帮助用户更好地理解数据的变化趋势。
这样可以让用户在一个矩阵中看到更多的数据,而不仅仅局限于原始的数据指标。
5. 矩阵的联动报表在Power BI中,矩阵还可以和其他的图表进行联动,比如柱状图、折线图等。
这样在矩阵中选择特定的行或列,其他图表的数据也会进行相应的筛选,帮助用户更深入地分析数据。
可以在矩阵中选择某个特定的地区,其他图表就会展示该地区的详细销售数据。
总结:Power BI的矩阵不仅可以简单直观地展示数据,还支持丰富的功能和定制化,让用户能够更好地理解和分析数据。
掌握矩阵的超级用法,可以让用户更高效地进行数据分析,为企业的决策提供更多有力的参考。
在商业智能领域,矩阵的应用非常广泛,能够满足不同用户的需求。
正定矩阵的判别方法
正定矩阵的判别方法正定矩阵是数学上的重要概念,在线性代数、图论等领域有着广泛的应用。
它能够很好地描述一个实现特定功能的系统的构造。
在本文中,我们将介绍正定矩阵的定义,并且介绍正定矩阵的判定方法。
最后,我们将对正定矩阵判定法的几种应用进行简要介绍。
1、什么是正定矩阵正定矩阵,也称半正定矩阵,是由实数构成的n×n矩阵A,它满足:任意非零向量x,xTAx大于等于0。
正定矩阵是一种特殊的对称矩阵,它的特点是它的所有特征值都大于等于0,而且它的对角线元素大于对角线外元素的绝对值。
正定矩阵具有很好的性质,如求逆、求特征值等,因此在线性代数领域有着广泛的应用。
2、正定矩阵的判定方法由以上可以知道,正定矩阵是一种特殊的对称矩阵,其判别方法如下:(1)提取对角线元素a11,a22,a33…an;(2)求出对称矩阵的特征值λ1,λ2,λ3…;(3)满足条件:a11>|a12|,a22>|a23|,a33>|a34|……an>|an,n-1|,且λ1,λ2,λ3…都大于0,则矩阵A是正定矩阵。
3、正定矩阵的几种应用正定矩阵具有很多性质,因此在数学上有着广泛的应用。
(1)代数分析:正定矩阵可以用于表示线性空间的立方体;(2)解析几何:正定矩阵可以用来解决三角形的相似性、平面的变换和曲线的变换;(3)图论和组合优化:正定矩阵可以用来解决最小团问题和最大团问题;(4)统计学:正定矩阵可用来处理回归分析和协方差分析;(5)机器学习:正定矩阵可以用于支持向量机(SVM)算法。
总之,正定矩阵在数学上有着广泛的应用,它在线性代数、图论、机器学习等多个领域有着重要的作用。
完【结论】本文介绍了正定矩阵的定义、判定方法及其在不同领域的应用,深入地阐述了正定矩阵的重要性和作用,以期使读者更加深入地理解正定矩阵的概念。
视频矩阵工作原理及主要功能
视频矩阵工作原理及主要功能1.视频矩阵的工作原理视频矩阵的切换功能可将多路输入信号中任意一路或多路分别输出给一路或多路显示设备,一般用于规模较大的监控系统中。
矩阵系统原理如下图所示。
我们把列(摄像机)作为矩阵切换器的输入,那么矩阵中列的数量“8”就代表摄像机的数量或系统输入通道数量:把行(监视器)作为矩阵切换器的输出,那么矩阵中行的数量“4”就是监视器的数量。
因此矩阵中每一个行列节点代表系统的一个输入、输出状态。
如节点C74代表7#摄像机图像在4#监视器上显示,就是图中的“房子”显示在4#监视器上,依次类推。
因此所有通道的图像都可以在任何一个监视器上显示:同理所有监视器都能显示任何一个通道的图像,而相互不影响。
这就是矩阵切换器的巨大优势。
矩阵切换系统可大可小,小型系统可以是4×1,大型系统可以达到1024×256或更大。
2.视频矩阵的主要功能矩阵的主要功能是进行视频信号的切换操作及控制,其本身是个复杂的计算机系统,还具有强大的附加功能,如视频信号丢失检测、分组、报警联动、字符叠加等。
具体如下:●视频矩阵为视频切换设备,矩阵系统中任一输入图像可以切换至任一输出。
●可以通过键盘或人机界面,实现对所有前端PTZ摄像机的各种控制功能。
视频矩阵采用组合式结构,可进行积木式搭接,随时扩充输入输出通道容量。
●支持矩阵间的联网,可通过建立双向视频干线实现矩阵间的互联,形成一套完整的分布式矩阵系统。
●可以对摄像机设置逻辑编号,并能按照摄像机的逻辑号选择调用摄像机图像。
●具有多种复合控制功能,包括分组切换、宏控制、巡视等。
●具有宏编程功能,对宏可设定按预定的时间序列和按照报警事件手动或自动执行。
可以控制辅助设备以增强系统功能,辅助设备包括报警输入/输出单元、干接点输出控制单元、通信口扩展单元、通信转换单元。
●控制单元具有不间断热切换功能。
原控制单元损坏时,备份控制单元能在线切换。
●可以接收其他系统(如门禁、周界报警、消防报警系统等)和设备(如图形用户界面、可编程逻辑控制器等)发来的事件信息来实现触发报警、摄像机调用、联动相应的操作一如使摄像机移动到预设位、控制辅助设备、执行宏操作等。
Photoshop中的矩阵工具:自动化复制和图案创建
Photoshop中的矩阵工具:自动化复制和图案创建在Photoshop中,矩阵工具是一个非常强大的功能,可以帮助我们自动复制和创建图案。
无论是制作海报、平铺纹理、设计图案还是其他类型的设计项目,矩阵工具都可以提高我们的工作效率。
本文将详细介绍如何使用Photoshop中的矩阵工具进行自动化复制和图案创建。
下面是使用Photoshop中矩阵工具的步骤:1. 打开Photoshop软件并创建一个新文档。
点击菜单栏中的“文件”(File),然后选择“新建”(New)。
在弹出的对话框中,输入所需的文档尺寸和分辨率,然后点击“确定”(OK)创建文档。
2. 在新建的文档中,选择“矩形选择工具”(Rectangular Marquee Tool)或其他适当的选择工具(例如椭圆选择工具或多边形选择工具),并绘制一个所需的形状。
确保选择工具选项中的“固定大小”(Fixed Size)设置为适当的值,如宽度和高度。
3. 完成选择后,点击菜单栏中的“编辑”(Edit),然后选择“定义图案”(Define Pattern)。
在弹出的对话框中,输入一个适当的名称,然后点击“确定”。
4. 现在,我们可以使用矩阵工具来自动复制和创建图案。
选择菜单栏中的“编辑”(Edit),然后选择“填充”(Fill)。
在弹出的对话框中,将“内容”(Contents)选项设置为“图案”(Pattern),然后点击右侧的图案预览框,选择刚刚定义的图案。
5. 在填充对话框中,将“模式”(Pattern)的尺寸和间距设置为所需的值。
你可以通过更改“规模”(Scale)值来调整图案的大小,通过更改“间距”(Spacing)值来调整图案之间的距离。
6. 确定填充设置后,点击“确定”按钮。
矩阵工具将自动复制和创建图案,填充整个文档。
7. 如果你想调整图案的位置或规模,可以使用变换工具。
选择菜单栏中的“编辑”(Edit),然后选择“自由变换”(Free Transform)。
解码设备:网络IP矩阵功能介绍
高清视频监控核心业务介绍网络IP矩阵系统功能及核心业务流程1、网络IP矩阵功能介绍 (2)2、矩阵切换功能 (3)3、远程多分控视频浏览与控制功能 (6)4、集中多路数视频解码切换显示功能 (7)5、多画面分割功能 (8)6、历史视频回放上电视墙功能 (10)7、摄像机统一编号控制功能 (11)8、多矩阵无缝级联功能 (12)9、所见即所得操作功能 (13)10、报警联动及电子地图功能说明 (14)1、网络IP矩阵功能介绍网络IP矩阵是大型网络监控领域最核心部分,处于监控电视墙系统的咽喉地带,包括前端网络信号的输入以及后端视频的输出,都需经过网络IP矩阵来完成。
宙视达网络大屏网络IP矩阵是网络电视墙领域的极少厂家所具备的产品。
他完成电视墙系统的多路数视频集中1:1解码输出或同步、程序、群组切换输出、多画面分割显示、多屏拼接输出、多机级联以及集中录像存储、回放历史视频上电视墙等功能特色,集成了多个产品的功能。
使得整个系统在结构简单、布局合理、操作简易的前提下实现了用户的需求。
其拓扑图如下:2、矩阵切换功能网络IP矩阵首先定义于电视墙矩阵功能,具有模拟矩阵的所有切换功能,包括群组、同步、程序、报警联动等自动切换及手动切换功能,并且能够使用三维矩阵键盘操作所有功能,支持256组群组切换,1024组同步切换,2048组程序切换,4096路以上报警联动切换, 8192路音视频的自由切换。
模拟矩阵的核心切换功能是通过8816多路交叉开关来实现切换的,它来自于第一代电话交换即线路交换的主要芯片。
网络IP矩阵是通过实时流媒体来实现切换,同样来自于第二代(IP)电话交换即包交换功能。
只有拥有实时的网络切换功能,实现了模拟矩阵在切换方面的功能逻辑,才算得上是真正意义上的数字网络矩阵,而不是个别商家实现了简单的解码输出功能的“网络解码器”。
2.1同步切换的界面如下:如上图所示:同步切换包括同步切换名称和详细的切换信息,切换信息包括监视器、摄像机、预置位等信息。
矩阵是什么?有什么作用
矩阵本质上是由电子开关组成的矩形方阵。简单地说,摄像机是行,监视器是列,它们的交叉点是电子开关,矩阵把任何一个摄像机的图像通过这个电子开关,切换到任何一个监视器上。
二、矩阵有什么功能?
矩阵三大基本功能:
切换——摄像机
控制——球机
五、矩阵主要技术指标:
最重要的参数:
带宽 17M
随机信噪比 65dB
幅频特性 0.2dB
路间串扰 -55db
六、东健宇矩阵的优点:
使用最新32高度集成的微控制器,大幅度提高产品性能。同类产品需要四个MCU才能实现
速度快、功耗低、稳定可靠
联动报警——联动
三、矩阵有哪些类型?
பைடு நூலகம்分类:
1.从信号类型
模拟矩阵
数字矩阵
2.从信号种类
音频矩阵
视频矩阵
3.从接口来分
AV矩阵(BNC)
应用嵌入式操作系统开发,程序健壮,扩展性好,脱离结构简单、不易维护的代码
模块化结构易于安装、操作、扩展和维护
人性化的菜单设计,输入方式灵活
基于WINDOWS系统的软件设置,极大方便用户做初始化设置和系统维护
全贴片工艺生产,使用高质量的元器件生产,确保产品的质量
使用集成化的电路设计,摒弃分立的模拟音视频电路,增加带宽,显著提高音视频质量
RGB矩阵
VGA矩阵
DVI矩阵
HDMI矩阵
四、矩阵哪几个组成部分?
输入模块
输出模块
中央处理机模块
电源模块
报警模块
东健宇矩阵经过几年的发展,已经有AV2000,AV3000二大系列,现正在研发AV4000系列,它加入了USB,CAN总线,采用ARM9及嵌入式操作系统,集成度更高,性能更强。同时公司陆续推出新一代的标准、高清矩阵,包括VGA矩阵、RGB矩阵、DVI矩阵、HDMI矩阵、网络数字矩阵等。
矩阵介绍
File Number
协议转换器( 协议转换器(PIT) )
• 协议接口转换 协议接口转换(PIT) • 实现矩阵的云台 快球控制 实现矩阵的云台/快球控制 • 控制画面处理器 硬盘录像机 长延时录像机等 控制画面处理器/硬盘录像机 硬盘录像机/长延时录像机等 • 报警扩展 连接 报警扩展/连接
27
. # 在 HVBLITEX模块当中采用 模块当中采用RS-232接口进行连接 模块当中采用 接口进行连接
HVBCPUX
4080 256 256 256 32 是 1 1 2
HVBLITEX
96 8 8 2 8 是# 1 1* 1
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HONEYWELL - CONFIDENTIAL
File Number
HONEYWELL SECURITY VB系列矩阵介绍 系列矩阵介绍
渠道事业部 2005年3月 年 月
介绍
• VideoBloX 矩阵是一套全功能、大容量、易于安装配置的 矩阵是一套全功能、大容量、
视频切换矩阵系统。 视频切换矩阵系统。
• VideoBloX 矩阵采用了高密度的紧凑设计技术,可以为 矩阵采用了高密度的紧凑设计技术, 用户提供比其他矩阵系统更为轻巧、 用户提供比其他矩阵系统更为轻巧、简洁的机箱结构 • VideoBloX矩阵可通过内联模块的形式进行多个机箱之 矩阵可通过内联模块的形式进行多个机箱之 间的互连,最大系统容量可达到16368路视频输入 路视频输入/2048 间的互连,最大系统容量可达到 路视频输入 路视频输出。 路视频输出。
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HONEYWELL - CONFIDENTIAL
File Number
键盘
• 可编程控制键盘 (PCK) • 控制 - 矩阵切换 - 云台和高速快球 - 数字硬盘录像机、长延时录像机和其他 数字硬盘录像机、长延时录像机和其他CCTV 外围设备 • 特殊功能键 - 群组选择 - 启动 Sequences • 报警监控 - 独特的报警音调 • 工业机的三维摇杆
音视频矩阵的作用汇总
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。
迈拓维矩视频矩阵切换器的基本功能与介绍
迈拓维矩视频矩阵切换器的基本功能与介绍视频矩阵是指能够传输复合视频信号的,专业连接和控制复合视频信号的设备,这是狭义上的视频矩阵,而广义上的视频矩阵的话包括了狭义上的视频矩阵,还有能够满足多路信号同时输入,多路信号同时输出的设备,包括了VGA矩阵、RGB矩阵、HDMI矩阵、DVI矩阵、SDI矩阵等。
视频矩阵保护了模拟视频和数字视频,那么我们今天就只讲述传输和切换符合视频信息的矩阵设备。
迈拓维矩视频矩阵功能:迈拓维矩视频矩阵通常包括以下基本功能:字符信号叠加;解码器接口以控制云台和摄像机、报警器接口、控制主机,以及音频控制箱、报警接口箱、控制键盘等附件。
对于国内用户,字符叠加使用的是中文,方便不懂外语的操作人员使用,矩阵系统还支持级联,以实现更高的容量,为了适应不同用户对矩阵系统容量的要求,矩阵系统还支持模块化和即插即用(PnP)的,可以随时通过增加或减少视频输入、输出卡来实现不同容量的组合。
矩阵系统的发展方向是多功能、大容量、可联网以及可进行远程切换。
一般而言矩阵系统的容量达到1024×128即为大容量矩阵。
如果需要更大容量的矩阵系统,也可以通过多台矩阵系统级联来实现。
矩阵容量越大,所需技术水平越高,设计实现难度也越大。
视频矩阵的分类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。
1、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。
2、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。
数字矩阵的核心是对数字视频的处理,需要在视频输入端增加AD转换,将模拟信号变为数字信号,在视频输出端增加DA转换,将数字信号转换为模拟信号输出。
视频切换的核心部分由模拟矩阵的模拟开关,变将成了对数字视频的处理和传输。
视频矩阵的特点:(1)输出可扩充到128路视频输出,输入可扩充到1024路视频输入。
(2)第一路视频带有文字标题叠加功能。
卡西欧计算器高级功能
卡西欧计算器高级功能卡西欧计算器是广泛使用的计算工具之一,它以其简单易用的基本功能而闻名。
然而,在卡西欧计算器中还有许多高级功能,可以帮助用户更高效地解决各种数学问题。
本文将介绍卡西欧计算器的一些高级功能,并探讨它们在实际使用中的应用。
一、图形绘制功能卡西欧计算器具备强大的图形绘制功能,用户可以通过输入方程或函数来绘制二维图形。
这对于理解数学概念和解决实际问题非常有帮助。
例如,用户可以使用计算器的图形绘制功能来绘制函数图像、解方程组、计算曲线的斜率等。
这样,用户可以通过观察图形来更好地理解数学概念,并进行更深入的分析和研究。
二、数值求解功能除了图形绘制功能,卡西欧计算器还具备数值求解功能。
这意味着用户可以使用计算器来解决方程、不等式、积分等各种数学问题。
通过输入方程或不等式,计算器可以自动计算出解的近似值。
这在解决实际问题时非常有用,特别是当解析解无法直接求得时。
三、矩阵计算功能卡西欧计算器还可以进行矩阵的各种计算。
用户可以输入矩阵,并对其进行加减乘除、求逆、求行列式等操作。
这对于线性代数的学习和应用非常有帮助。
例如,在解决线性方程组时,用户可以将方程组表示成矩阵形式,并使用计算器来求解。
此外,矩阵计算功能还可以应用于统计学、物理学等各个领域。
四、统计分析功能卡西欧计算器还具备一些统计分析功能,可以帮助用户进行数据的分析和处理。
用户可以输入数据集,计算器可以自动计算出平均值、标准差、相关系数等统计指标。
这对于数据分析、概率统计等方面的学习和应用非常有帮助。
此外,统计分析功能还可以进行假设检验、回归分析等操作,为实际问题的解决提供支持。
综上所述,卡西欧计算器的高级功能为用户提供了更多的工具和方法来解决各种数学问题。
图形绘制功能可以帮助用户更好地理解数学概念和问题,数值求解功能可以解决复杂的方程和不等式,矩阵计算功能可以进行线性代数和其他领域的计算,而统计分析功能则可以处理和分析数据。
这些功能的使用使得卡西欧计算器成为一款强大而实用的数学工具,受到广大用户的青睐。
数字矩阵功能说明完美版PPT
6.2系统断电后设备均启动,但主控和大屏幕上无法显示图像,则 说明硬盘录像机连接数据库错误。
故障排除方法: 检查矩阵是否正常进入系统,大屏幕上是否出现4画面分割 检查每台硬盘录像机和数字矩阵是否处于联网状态,如果软件 中显示“无数据”,则说明该硬盘录像机连接数据库失败,重 新启动该软件即可。 断电后重新启动系统的正常顺序为:编码器数字矩阵主控 服务器。
网络液晶电视墙核心件VGA数字矩阵 操作说明
一、数字矩阵操作说明
1、系统登录
启动软件:双击桌面“控制中心软件”
图标。
软件登陆:在弹出软件登陆界面内书用用户名和密码,初始用户名为: admin,默认密码为:admin。
登陆后点击:大型视频监控管理系统菜单中的“监控系统(C)” “在线监控 (T)”
• 切换操作功能区:包括视频录象、抓图、切换等功能。
• 设备菜单列表区:以树状显示系统中的所有设备,可以直接在“设备树” 上选择设备进行相应操作。
3、视频切换
3.1手动切换:
单击“设备菜单列表区” “数字矩阵(01)” “同步切换”中的 列表,即可实现电视墙画面手动切换功能。
3.2 自动切换:
网络液晶电视墙核心件VGA数字矩阵
检信查息矩 显阵示是区否:正显常示进各入输检系出统信查,息该大。屏编幕上码是器否出是现4否画面供分割电正常 2系统断电后设备均启动检,查但主该控和编大码屏幕器上无网法络显示连图像接,是则说否明硬正盘常录像机连接数据库错误。
单(击上“ 图设为备切菜换单第列一表组区同检”步切查换“数)数字字矩矩阵阵(0与1)硬”盘录“同像步机切换网”络中的是列否表,连即通可实现电视墙画面手动切换功能。
矩阵的类型跟介绍
矩阵的应用
• 矩阵是监控系统中的模拟设备,主要负 责对前端视频源与控制线的切换控制,举 个例子,如果你有70个摄像机,可是只有7 台监视器,那么矩阵可以让你的监视器循 环显示出70个摄像机画面轮巡功能.
简短地说,矩阵主机主要是配合电视墙使用, 完成画面切换的功能。但是常见的矩阵一般输入 (接摄像机)是16的倍数,输出(接监视器)是 4的倍数;美国AD矩阵是视频切换矩阵的鼻祖, 业界第一台视频切换矩阵就出自AD,到目前为止, 市场上的模拟视频切换矩阵基本上还是参照AD矩 阵的电路设计和架构。
VGA矩阵
VGA系列矩阵切换器, 是一款高性能的专业 PC信号切换设备, 用于多 个 PC信号输入输出交叉切换。提供复合VGA 信号的输入输出端子, 每路分量信号单独传输,单独切换,使信号传输衰减降至最低,图像 信号能高保真输出. 2、VGA系列矩阵切换器,主要应用于广播电视工程、多媒体会议厅、大 屏幕显示工程,电视教学、指挥控制中心等场合. 3、VGA 接口采用非对称分布的15pin 连接方式,其工作原理:是将显存 内以数字格式存储的图像(帧) 信号在RAMDAC 里经过模拟调制成模 拟高频信号,然后再输出到投影机成像,这样VGA信号在输入端( 投 影机内) ,就不必像其它视频信号那样还要经过矩阵解码电路的换算。 从前面的视频成像原理可知VGA的视频传输过程是最短的,所以VGA 接口拥有许多的优点,如无串扰无电路合成分离损耗等. 4、VGA矩阵切换器特性:
安防监控系统构成
安防监控系统主要包含前端部分、传输部分、控 制部分、电视墙显示部分、防盗报警部分、系统供 电部分 。
1、前端部分 前端完成模拟视频的拍摄,探测器报警信号的产生,云台、防护罩 的控制,报警输出等一系列动作。主要包括摄像头、电动变焦镜头、室 外红外对射探测器、双监探测器、温湿度传感器、云台、防护罩、解码 器、警灯、警笛等设备(设备使用情况根据用户的实际需求配置)。摄 像头通过内置CCD及辅助电路将现场情况拍摄成为模拟视频电信号,经 同轴电缆传输。电动变焦镜头将拍摄场景拉近、推远,并实现光圈、调 焦等光学调整。温、湿度传感器可探测环境温度、湿度,从而控制防护 罩内温度、湿度以最适合摄像机工作环境。云台可实现拍摄角度的水平 和垂直调整。解码器是云台、镜头控制的核心设备,通过它可实现使用 微机接口经过软件控制镜头、云台。
CAD 如何使用矩阵和阵列功能
CAD 如何使用矩阵和阵列功能CAD软件是一种用于设计和绘图的工具,它可以帮助工程师和设计师快速、准确地完成各种设计任务。
在CAD中,矩阵和阵列功能是非常常用和重要的工具,可以帮助我们快速复制和排列元素。
下面我们就来详细介绍一下CAD如何使用矩阵和阵列功能。
首先,我们需要打开CAD软件,并创建一个新的绘图文件。
接下来,在工具栏上找到“修改”选项,并点击下拉菜单中的“阵列”选项。
在阵列的功能界面中,我们可以看到多个选项,如矩形阵列、极坐标阵列等。
在这里,我们介绍的是矩形阵列功能。
点击矩形阵列,CAD会要求我们选择需要复制和排列的对象。
我们可以通过点击鼠标来选择对象,也可以输入命令SELECt进行选择。
选择完成后,按下回车键。
接下来,CAD会要求我们输入阵列的起点和终点。
我们可以通过直接在图形中点击鼠标来确定起点和终点的位置,也可以输入具体的坐标值。
输入完成后,按下回车键。
然后,CAD会要求我们输入阵列的行数和列数。
同样,我们可以直接在图形中点击鼠标确定行数和列数,也可以输入具体的数值。
输入完成后,再次按下回车键。
完成上述步骤后,CAD会自动为我们生成一个矩形阵列。
我们可以通过调整起点、终点、行数和列数来修改阵列的位置和大小。
此外,我们还可以通过设置阵列绕行、补充数量等选项来进一步调整阵列。
除了矩形阵列功能,CAD还提供了多种其他类型的阵列功能,如极坐标阵列、路径阵列等。
这些功能可以根据实际需要选择使用,并按照相应的操作步骤进行设置。
总的来说,CAD的矩阵和阵列功能可以帮助我们快速、准确地复制和排列元素,提高工作效率。
在使用这些功能时,我们需要注意选择对象、确定起点和终点、设置行数和列数等参数,以及根据需要进行相应的调整和修改。
希望以上介绍能帮助大家更好地理解和使用CAD软件的矩阵和阵列功能。
通过熟练掌握这些功能,我们可以更高效地完成各种设计任务,提高工作效率。
如果还有其他关于CAD的问题,可以通过CAD 的帮助文档或在线教程进行进一步学习和了解。
卡西欧计算器 矩阵中的数据转换
卡西欧计算器矩阵中的数据转换卡西欧计算器是一款功能强大的计算器,它不仅可以进行普通的数学计算,还可以进行矩阵运算。
在矩阵运算中,我们经常需要进行矩阵中数据的转换,即从矩阵的一种形式转换为另一种形式。
这种转换可以使用卡西欧计算器的矩阵功能来实现。
本文将详细介绍卡西欧计算器中的矩阵数据转换方法,并给出一些实例来说明。
首先,我们需要了解什么是矩阵以及常见的矩阵形式。
矩阵是一个由m行n列元素组成的矩形阵列,可以用来表示线性方程组或者是进行矩阵运算。
在卡西欧计算器中,矩阵可以使用矩阵编辑器进行输入和编辑。
矩阵可以有不同的形式,如行向量、列向量、逐行输入的矩阵、逐列输入的矩阵等。
接下来,我们将介绍一些常见的矩阵数据转换操作。
1.矩阵转置:将矩阵的行和列互换,得到的新矩阵称为原矩阵的转置。
在卡西欧计算器中,可以通过选择矩阵后按下转置键来进行矩阵转置操作。
例如,对于一个3行2列的矩阵A=[1 2; 3 4; 5 6],可以通过选择A后按下转置键来得到矩阵A的转置。
2.矩阵拆分:将一个大矩阵拆分为多个小矩阵。
在卡西欧计算器中,可以使用矩阵选择功能来选择指定的子矩阵。
例如,对于一个3行3列的矩阵A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9],可以使用矩阵选择功能选择出矩阵B=[2 3; 5 6]和矩阵C=[4 5; 7 8]。
3.矩阵组合:将多个小矩阵组合成一个大矩阵。
在卡西欧计算器中,可以使用矩阵合并功能将多个小矩阵合并成一个大矩阵。
例如,对于矩阵B=[2 3; 5 6]和矩阵C=[4 5; 7 8],可以使用矩阵合并功能将它们组合成一个大小为2行4列的矩阵D=[2 3 4 5; 5 6 7 8]。
4.矩阵转换为行向量或列向量:将一个矩阵转换为行向量或列向量。
在卡西欧计算器中,可以使用矩阵选择功能选择矩阵中的一行或一列,然后使用矩阵合并功能将它们合并成一个行向量或列向量。
例如,对于一个3行3列的矩阵A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9],可以使用矩阵选择功能选择出第一列[1; 4; 7],然后使用矩阵合并功能将它们合并成一个列向量。
MV6000数字矩阵产品介绍 (1)
MV6000系列数字矩阵介绍MV6000系列数字矩阵是智敏公司专为IP数字监控而研发的一款解码上墙解决方案产品,其产品具备非常强大的功能、操作使用便捷等特点,为新型数字安防提供了一个非常廉价的解决方案。
一、关健词:解码、拼接、分割、轮巡。
二、产品特点:功能强大:强大的解码功能,单机支持16×N(N指单机输出接口数)个视频源同时解码,支持对IPC、NVR等设备码流同时解码;单机支持拼接、分割输出,单屏(单输出端口)输出支持16画面割;支持轮巡等、模式管理、模式便捷调用等功能;兼容性好:兼容所有标准ONVIF协议下网络摄像机、网络视频服务器(NVR)等视频源,包括括海康、大华等厂摄像机;扩展性好:支持非标准解码二次开发、支持各类接口扩展接入;性价比高:一台设备实现原有方案多台设备系统解决方案,不再需要拼接控制器、其它任何信号矩阵等,以非常低的代价实现所有功能;可靠性高:嵌入式系统解决方案,单机集成化成度非常高,系统稳定可靠;操作便捷:基于跨平台远程操作,支持浏览器图形化界面,软件操作直观,支持标准控制协议接至任何第三方平台;支持标准协议接入任何控制键盘。
施工维护方便:系统非常简单,网络接入,多视频输出至各显示屏,不再需要复杂的布线及施工;机架式硬件、维护维修简便。
四、适应场合:安防监控大屏显示,带拼接分割需求,适应:道路交通、平安智慧城市监控、军队、工厂、学校、银行、商场、大型公共场所、森林防火、智能楼宇等各类场合。
五、型号及资源:六、功能详解:解码功能:●支持解码标准H.264、MPEG4、MPEG2、MJPEG、厂家私有码流等编码格式(提供SDK)●支持PS、RTP和厂家私有封装格式●支持PAL和NTSC图像制式●支持500W、300W、1080P、720P、SVGA、VGA、4CIF、DCIF、2CIF、CIF、QCIF分辨率解码●支持G.722、G.711A、G.711U、MPEG2-L2、ACC音频格式的解码●支持使用URL方式从编码设备取流解码●支持HDMI高清输出●支持ONVIF2.3及以下版本●支持中华人民共和国GB28181标准(V2.0版本)输出:●支持HDMI1.3标准输出●支持1920×1080P、1920×1080I、1280×720P、1280×720I等格式及自定义分辨率输出●输出带拼接、分割等功能网络及控制●标配一个10M/100M/1000M自适应以太网口●支持TCP、UDP、RTP、MCAST传输协议●可以通过浏览器访问解码器进行配置,支持IE、chrome、Firfox等常见浏览器,支持HTML5●支持设备轮巡及按时间段解码●支持多解码输出模式,可按需求自动设置解码设备及输出●可通过网络备份配置文件、远程升级、远程重启、远程维护七、系统连接图:数字视频墙Digital Video WallNVR D VRIP C amera 网络摄像机IP Camera 网络摄像机NETWORKN etwork Video R ecod er 网络视频服务器Digital Video R ecod er硬盘录像机N etw o rk V id eo D ec o d er M atrix网络数字矩阵Keyboard控制键盘(V20.以上)P C 计算机NOTEBOOK 计算机。
VB矩阵音频功能介绍
VB矩阵音频功能介绍1、频输入卡、输出卡允许和视频输入卡、输出卡在同一机箱混插。
音视频同箱配置的情况下,机箱内的64根总线每16路一组分配给视频或音频使用,比如前48根总线用作视频传输,后16根总线用作音频传输,这时该矩阵视频输出最多到48路,音频最多到16路,而两者总和为64路。
2、音频通常是配置为视频伴音方式工作。
3、为了使音频系统能够在现场环境下,不受各种工业干扰的影响,采用了专业方式设计,抗共莫平衡方式传输,工程设计,布线施工都要注意悬浮处理,每一根线都要保持与地线,桥架等保持很好的绝缘。
4、音频连接循以下方式。
4.1、单路音频前端电容眯头→HVBPZMMIC→[长距离双绞线]→HVB16AMxx或:HVBPZMMIC(眯头内藏)→[长距离双绞线]→HVB16AMxx4.2、8路音频前端电容眯头→电容眯头→]→HVB16AMxx电容眯头→电容眯头→5、音频监听效果保证效果:语音监听,50Hz~8000Hz。
女声尖叫6000Hz。
灵敏度:36db,接近人耳听力,安静环境可听到石英钟跳秒声。
25db为人体噪音,安静室内为35db~40db,宽阔路边50~70db,繁忙路口80db以上。
实际灵敏度可根据使用要求及环境状况人工整定(每路单独整定)。
监听范围:眯头未作指向处理,也无滤波声嘴,因此为范向监听效果,市内吊顶安装监听效果位最佳,标准层高监听范围10~18平方米。
6、HVBPZM8R备有电源输出,与眯头连接时经馈电电阻为眯头提供。
7、HVBPZM8R可以与线路输出直接接口(强信号接口),最大信号幅度可达5伏(峰-峰值)。
什么是矩阵
什么是矩阵一.数学上的矩阵1.矩阵定义矩阵的概念最早于1922年见于中文。
1922年,程廷熙在一篇介绍文章中将矩阵译为“纵横阵”。
1925年,科学名词审查会算学名词审查组在《科学》第十卷第四期刊登的审定名词表中,矩阵被翻译为“矩阵式”,方块矩阵翻译为“方阵式”,而各类矩阵如“正交矩阵”、“伴随矩阵”中的“矩阵”则被翻译为“方阵”。
1935年,中国数学会审查后,中华民国教育部审定的《数学名词》(并“通令全国各院校一律遵用,以昭划一”)中,“矩阵”作为译名首次出现。
1938年,曹惠群在接受科学名词审查会委托就数学名词加以校订的《算学名词汇编》中,认为应当的译名是“长方阵”。
中华人民共和国成立后编订的《数学名词》中,则将译名定为“(矩)阵”。
1993年,中国自然科学名词审定委员会公布的《数学名词》中,“矩阵”被定为正式译名,并沿用至今。
2.矩阵基本运算矩阵的最基本运算包括矩阵加(减)法,数乘和转置运算。
被称为“矩阵加法”、“数乘”和“转置”的运算不止一种,其中最基本最常用的定义如下:运算定义例子加(减)法m×n矩阵A和B的和(差):A±B为一个m×n矩阵,其中每个元素是A和B 相应元素的和(差),(A±B)i,j = A i,j±B i,j,其中 1≤i≤m , 1 ≤j≤n.数乘标量c与矩阵A的数乘:c A的每个元素是A的相应元素与c的乘积,(c A)i,j = c·A i,j.转置m×n矩阵A的转置是一个n×m的矩阵,记为A T(有些书中也记为A tr或t A、A'),其中的第i个行向量是原矩阵A的第i个列向量;或者说,转置矩阵A T第i行第j列的元素是原矩阵A第j行第i列的元素,(A T)i,j = A j,i.二.矩阵设备(矩阵切换器)1.矩阵的定义矩阵的概念引用高数中的线性代数的概念,一般指在多路输入的情况下有多路的输出选择,形成下图的矩阵结构,既每一路输出都可与不同的输入信号“短接”,每路输出只能接通某一路输入,但某一路输入都可(同时)接通不同的输出,如下图。
矩阵的功能主治
矩阵的功能主治1. 提供线性代数的基础矩阵是线性代数中一个重要的工具,它可以用来表示线性方程组、线性映射等。
通过矩阵,我们可以对线性方程组进行求解、计算矩阵的行列式和逆矩阵等。
使用矩阵进行线性代数运算可以极大地简化计算过程,提高计算的效率。
矩阵作为线性代数的基础,具有重要的功能和主治作用。
2. 实现线性变换和几何变换矩阵在几何变换中起到至关重要的作用。
通过矩阵的乘法运算,我们可以实现平移、旋转、缩放等几何变换。
在计算机图形学中,矩阵被广泛应用于三维图形的变换和投影。
通过对矩阵进行组合运算,可以实现复杂的图形变换和效果展示。
3. 用于数据分析和处理矩阵在数据分析和处理中具有重要的角色。
数据通常以矩阵的形式呈现,通过对矩阵进行运算和处理,可以提取数据的特征、进行数据降维、拟合模型等。
常见的数据处理方法,如主成分分析(PCA)、奇异值分解(SVD)等,都是基于矩阵运算实现的。
矩阵的功能使得数据分析和处理变得更加简单和高效。
4. 用于解决优化问题矩阵在解决优化问题中发挥着重要的作用。
通过矩阵运算,可以建立数学模型,进而求解最优化问题。
常见的优化问题,如线性规划、二次规划等,都可以通过矩阵的方法进行求解。
矩阵的功能使得优化问题的求解变得更加直观和高效。
5. 应用于物理模拟和仿真矩阵在物理模拟和仿真中有着广泛的应用。
通过矩阵的运算,可以对物理系统进行建模和模拟。
矩阵可以描述物理系统的动力学行为、运动方程等。
物理模拟和仿真是现代科学研究和工程设计中不可或缺的一部分,而矩阵作为物理模拟和仿真的基础,为我们提供了强大的工具。
6. 用于图像处理和计算机视觉矩阵在图像处理和计算机视觉中起着重要的作用。
图像可以看作是二维的矩阵,通过对矩阵的运算和处理,可以实现图像的增强、滤波、分割等。
计算机视觉中的很多算法,如边缘检测、图像配准等,都是基于矩阵运算实现的。
矩阵的功能使得图像处理和计算机视觉变得更加方便和快速。
7. 用于信号处理和通信系统矩阵在信号处理和通信系统中发挥着重要的作用。
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矩阵介绍
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:
² 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。
² 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。
² 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。
² 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8³2、8³4、8³8、16³4、16³8、16³16、32³8、32³16、32³32、64³16、64³32、64³64、128³128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:
² 亮度信号的非线性失真
² 色度增益的非线性失真
² 色度相位的非线性失真
² 色度、亮度的交调失真
² 微分增益失真
² 微分相位失真
² 同步信号静态非线性失真
² 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。