视频的电缆传输及抗干扰分析

视频的电缆传输及抗干扰分析

ID:23089433

大小:1.03 MB

页数:6页

时间:2018-11-04

视频的电缆传输及抗干扰分析_第1页
视频的电缆传输及抗干扰分析_第2页
视频的电缆传输及抗干扰分析_第3页
视频的电缆传输及抗干扰分析_第4页
视频的电缆传输及抗干扰分析_第5页
资源描述:

《视频的电缆传输及抗干扰分析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、视频的同轴电缆传输及抗干扰分析关键词:同轴电缆视频基带视频载波信号干扰深圳市西艾特电子技术有限公司总工程师:Heml在监控市场迅猛发展的今天,许多工程人员越来越需要对监控传输技术进行全面细致的了解。在此,我们将相关视频传输方面的理论和经验作一些总结,以供有关人员参考。l频谱与电缆特性视频的电缆传输目前主要有两种方式,视频基带传输和视频载波传输。习惯上,他们分别采用SYV-75系列和SYWV-75系列同轴电缆传输。首先我们从频谱上看一看视频基带和视频载波的分布特点:视频载波50MHz视频基带6MHz5

2、00MHz1000MHz幅度频率图1视频基带和视频载波各自的频谱带宽通常同轴电缆可传输1GHz的信号,从图中看出,传统的视频基带传输只占了电缆可传输频率的极少部分(6MHz),电缆大部分频谱资源是空闲的。在视频载波传输中,可利用50到1000MHz的频谱进行信号传输。同轴电缆在传输信号中,对各种频率的衰减程度是不同的,下图是同轴电缆在传输信号时的衰减特性:50MHz6MHz500MHz1000MHz幅度频率图2同轴电缆对频率的衰减特性—频率越高电缆对信号衰减越大从图中可以看出,同轴电缆对不同的频率传

3、输衰减也不同,无论是基带视频传输还是载波传输,通过电缆传输后的信号都会产生频率失真,因此,我们都必须对这种电缆在传输中造成的频率失真进行补偿。下面是两种电缆对不同频率的衰减表。表1SYV-75同轴电缆100米衰减:频率(MHz)110100400SYV-75-5(db)0.622.147.0914.93SYV75-7(db)0.541.514.779.10表2SYWV-75同轴电缆100米衰减:频率(MHz)50200300450550750860SYWV-75-5(db)4.89.711.914.

4、516.819.721.0SYWV75-7(db)3.26.47.99.710.712.913.8SYWV75-9(db)2.45.06.27.68.510.110.8同轴电缆对各种频率的隔离程度,即抗干扰能力有较大差别,下面是一条同轴电缆在外界施加不同频率的等幅干扰电压情况下,测到的感应电压。电压(mV)20015010050频率(KHz)50403020100图3电缆感应不同频率的干扰信号从上面的曲线可以看出,同轴电缆对低频的屏蔽隔离较差,频率越高,隔离越好。l干扰信号特点11010010001

5、00001000100100距离(米)频率(MHz)干扰波传播特点图4干扰波传播距离与频率的关系根据干扰波传播距离与频率的关系曲线可以看出,在相同传输条件下,频率越低传播的距离越远。这也意味着,频率越低,受到干扰的机会越多,强度越大。日常中有许多电器大多会产生不同程度的干扰,以下是几种种典型的干扰波形:图5各种干扰波形从上图的这些典型干扰波形可以看出,它们都为非正弦波型。根据付立叶变换我们知道,它们都是由不同频率的正弦波组成。我们用频谱分析仪对这些干扰波进行测试,可以看出,干扰波的分布范围一般都很宽

6、。下面是一个典型的干扰波频谱分布测试波形。从频谱图看出,这个基频为1MHz的干扰波,它的频谱分布在一个较宽的范围,凡是在此范围的信号都有可能受到它的干扰。我们同时看出,随着频率的上升。高次谐波的幅度明显减小。以下各种干扰的频谱分布特性图:图7从这些干扰的频率分布特性可以看出,它们的干扰通常是一个频带,而不是一个频点。频率从数十赫兹到数百兆赫兹。能量主要集中在频率的低段。上述我们分析的都为外界干扰,除此之外,视频传输和处理设备自身同样会产生各种干扰,如放大设备产生的3阶互调,它对有用信号干扰严重时会造

7、成信号不可用。下面我们分析一下此类干扰产生的机理。幅度频率(MHz)64.430视频频谱线性区截止区饱和区放大器的工作区域图8在正常情况下,我们要求放大器输入的信号幅度不能使放大器工作于线性区之外,见图8。但在实际应用中,由于设计或调试的原因,往往达不到这一要求。其结果就会使输入的频谱出现相互调制,产生新的频率。对有用信号危害较大的是3阶互调产物。下面举例说明3阶互调产物的产生特点。假如在视频频谱中有两个信号分别为0.5Mhz和1MHz,如果它们相互调制,就可有:1(MHz)×2-0.5(MHz)=

8、1.5(MHz)和1(MHz)×2+0.5(MHz)=2.5(MHz)上式中1.5MHz和2.5MHz就是新产生的频率,这些频率刚好落在视频频谱以内。因此,将产生严重的图象干扰。综上所述,我们知道,许多干扰信号的频谱成分大多集中在视频频谱以内(图7),干扰分量在这段频谱内传播最强(图4)。而同轴电缆在这一频带内,屏蔽又最差(图3)。这就是造成在监控中,经常遇到各种干扰而又难以处理的原因。l干扰的解决既然说在视频基带传输中会有那么多不利因数,但在监控中,还是大多采用基带

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。