Digitális videorendszerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Digitális videorendszerek"

Átírás

1 LADÁNYI PÉTER (PATKÓ TAMÁS, DR. NAGY TAMÁS, MÁTHÉ JÓZSEF) Digitális videorendszerek I. A digitális videotechnika alapjai BEVEZETÉS AZ ANALÓG KÉP DIGITALIZÁLÁSA A DIGITALIZÁLÁS MŰVELETE BEMENETI FOKOZAT SZINKRONIZÁCIÓ ANALÓG VEZÉRLŐ ÉS FELDOLGOZÓ EGYSÉG KIMENETI JELFORMÁLÓ ÁRAMKÖR DIGITÁLIS KIMENETI FORMÁTUMOK DIGITÁLIS ILLESZTŐFOKOZAT DIGITÁLIS KÉPEK FELÉPÍTÉSE KÉPTÁROLÁSI MÓDOK színű bittérképes üzemmód (fekete-fehér) Szürke skálás üzemmód Indexelt színes üzemmód RGB színes üzemmód YUV vagy YCrCb (színkülönbségi) üzemmód TÁROLÁSI FORMÁTUMOK BIZTONSÁGTECHNIKAI SZEMPONTOK DIGITÁLIS KÉPEK TÖMÖRÍTÉSE ADATVESZTÉS NÉLKÜLI TÖMÖRÍTÉSEK ADATVESZTÉSES TÖMÖRÍTÉSEK ÁLLÓKÉPEK - MOZGÓKÉPEK MPEG (MOVING PICTURE EXPERT GROUP) PCT DELTA-JPEG IRODALOMJEGYZÉK, HIVATKOZÁSOK...8 (C)HEXIUM - DIGITÁLIS VIDEORENDSZEREK I. 1

2 Bevezetés A sorozatunk célja, hogy egyszerű és érthető írások segítségével betekintést nyújtsunk a digitális videorendszerek belső felépítése és működése iránt érdeklődőknek. Nem célunk a piacon kapható eszközök bemutatása, viszont szeretnénk ezen új technikát és az általa nyújtott lehetőségeket és szolgáltatásokat, az ezen a területen általánosan alkalmazott módszereket biztonságtechnikai szempontok szerint ismertetni. Reméljük, cikksorozatunk segítségére lesz mindazoknak, akik hasonló rendszereket szándékoznak vásárolni, vagy éppen ügyfeleiknek szeretnék a műszakilag legjobb megoldást kiválasztani. Ez alkalommal a kép digitalizálásának néhány általunk fontosnak tartott szakmai részletét ismertetjük, és a teljesség igénye nélkül szeretnénk betekintést adni a digitális kép ábrázolásának és tárolásának módjaiba. 1. Az analóg kép digitalizálása Ahhoz, hogy a képi adat, mint digitális információ (számok sorozata) álljon rendelkezésre, egy video-digitalizáló egységre van szükség. Ez fogadja a szabványos NTSC, PAL vagy SECAM video-jelet (jeleket), és alakítja át digitális információvá a berendezés többi egysége számára. Ezek után a kép digitális adat formájában kerül feldolgozásra, így a rendszerbe kerülő képi adat minősége és paraméterei jelentősen meghatározó tényezők a további feldolgozás szempontjából. A piacon már viszonylag kompakt rendszerek kaphatók, és az adatlapok csak néha tartalmaznak a digitalizáló egységgel kapcsolatos információkat, jelentősége miatt azonban egy kicsit részletesebben kell vele foglalkozni. A digitalizáló egység az alkalmazott rendszertől függően például egy külön kártya, mely adott esetben cserélhető, így a szervízelés előnyei mellett a paraméterei is a felhasználó igényei szerint optimálisan választható ki. Itt egy fontos tényezőre mindenképpen fell kell hívnunk a figyelmet. A kártyás megoldás -vitathatatlan előnyei mellett- magában hordozza azt a veszélyt, hogy a kártyát egy, a kereskedelemben kapható kommersz, ámde roppant olcsó kártyával helyettesítsük, amelyet multimédiás otthoni használatra terveztek (némelyiken TV-tuner, sőt teletext is van), nem pedig egy 24 órás, folyamatos működésű felügyeleti rendszer egyik meghatározó elemének (persze a cserének feltétele, hogy a szoftver is képes legyen az új kártyát kezelni). Következzék tehát a digitalizálás elmélete, valamint a digitális videorendszerek lényeges elemének, a digitalizáló egységnek néhány jellemző paramétere. 1.1 A digitalizálás művelete A digitalizálás alkalmával az időben folytonos videojelből egy időben diszkrét, viszont digitális információ keletkezik, melynek további feldolgozása kizárólag digitális áramköröket, ill. szoftvert igényel. Ez -ha a rendszer felépítése olyan- a felhasználást, a modularitást, a bővíthetőséget nagymértékben megkönnyítheti (a felhasználóét sajnos nem feltétlenül). Ez azt jelenti, hogy a jelből adott időnként mintát kell venni (ez a mintavételezés), melyet egy számértékkel (N) megfeleltetve a digitalizálás megtörténik. A megfeleltetés alapja, hogy az analóg pillanatnyi jelszintet egy alapegység (kvantum) N- szeresével helyettesítik, ahol a kvantum a jel egy kicsiny tartománya (a kvantum és az N szorzata az eredeti analóg szintet adja). Ezt a műveletet a teljes képre elvégezve a teljes digitális kép megkapható (természetesen ez csak a művelet lényege, a tényleges digitalizálás nem ennyire egyszerű). Két mintavétel között eltelt idő a keletkező digitális kép felbontásának meghatározó tényezője, rövidebb időhöz nagyobb felbontás tartozik. A mintavételezett adat a kép egy pontját adja (pixel), és a rendszer által alkalmazott szóhosszúságnak megfelelő számtartományt ölel át. Ez pl. 8 bit esetén 256 féle variáció, ami egy szürkeskálás kép esetén 256 lépcsőt jelent, ahol 0 a fekete és 255 a fehér (1 Vpp jel esetén a kvantum kb. 4 mv) ábra, Az analóg és a digitális jel (C)HEXIUM - DIGITÁLIS VIDEORENDSZEREK I. 2

3 1.1.a. ábra, Felbontás: 96(H) x 72(V) 1.1.b. ábra, Felbontás: 192(H) x 144(V) 1.1.c. ábra, Felbontás: 288(H) x 216(V) 1.1.d. ábra, Felbontás: 384(H) x 288(V) 1.2 Bemeneti fokozat A legtöbb digitális videorendszer rendelkezik video-multiplexer funkcióval is, melyet általában a digitalizáló áramkör előtti kapcsoló fokozat (vagy az alkalmazott nagybonyolultságú VLSI áramkörben lévő kapcsolók) segítségével realizálnak. Ez a szolgáltatás a megfelelő bemeneti vonal kiválasztásán túl lehetővé teszi azt is, hogy a kimeneti jel -amennyiben a rendszer biztosítja a kimeneti funkciót- tetszőleges csatlakozási pontra kapcsolható legyen. A rendszer kiválasztásakor nem utolsó szempont az sem, hogy hány kamerát képes fogadni, és mennyi lehet maximálisan a video-kimenetek száma. Mivel a digitalizáló egység és a külvilág közötti kapcsolatot éppen ez az áramkör biztosítja (a videojel itt csatlakozik a készülékbe), a videojel fogadásához szükséges csatolóelemek is itt találhatók (a koaxiális kábel hullám-impedanciájának megfelelő 75 Ω-os ellenállás és csatolókondenzátor), melyre a videojelet vezető vezetékszakaszban keletkező reflexiók elkerülése érdekében van szükség. 1.3 Szinkronizáció A jóminőségű kép készítésének feltétele, hogy a szinkronjeleknek megfelelően legyenek a képek digitalizálva. A videojel szinkronjelei a nem megfelelő kábeltípus választásából, az elvezetés hosszából, ill. a tápellátás zavaraiból adódóan a videojelben kisebb-nagyobb zavarok, hosszabb-rövidebb szünetek is előfordulhatnak, melynek következtében a videojelre adott esetben jelentős zavarjelek kerülhetnek. Ennek eredményeként a videojelben található szinkroninformációk sérülhetnek, melynek eredményeként a kép digitalizálása késni vagy sietni fog, a kép összetöredezett lesz, stb. A fenti hátrányokat a digitalizáló egység szinkronizáló áramkörei túlnyomórészt kivédik, a szinkrontévesztésből adódó hibát megelőzik. Ez egy PLL (fáziszárt hurok) segítségével oldható meg, amely fázisdetektort, szűrőt, feszültség vezérelt (C)HEXIUM - DIGITÁLIS VIDEORENDSZEREK I. 3

4 oszcillátort és frekvenciaosztót tartalmaz. Feladata, hogy a belső referencia és a külső videojel által szolgáltatott szinkronjelek időkülönbségeit elnyomja, ezáltal a két jelet egymásra húzva megfelelő digitális képet állítson elő. Ezt úgy valósítja meg, hogy a referencia A szinkronáramkör feladata a kép és sorszinkronok alapján a megfelelő félkép azonosítása és kiválasztása is, melyre a digitalizálási folyamat elindítása miatt van szükség. 1.4 Analóg vezérlő és feldolgozó egység Az analóg vezérlő és feldolgozó egység feladata, hogy a beérkező analóg video jelet alkalmas szűrők és illesztő áramkörök segítségével megfelelően előkészítse a digitalizáláshoz, majd elvégezze a digitalizálást. Egyes rendszereknél a multiplexer funkciót is itt valósítják meg, közvetlenül a digitalizálást követően. Ebben az esetben a bemeneti áramköröket ismétlik meg annyiszor, ahány bemeneti csatornát az egység kezelni képes. Előnyös, ha az analóg áramkör statikus erősítés és AGC paraméterei az alkalmazói szoftver által beállíthatók a kép minőségének optimalizálása érdekében. Egyes rendszerekben az AGC-késleltetés ideje is beállítható (megjegyezzük, hogy az ebben a részben említett alacsony szintű regisztereket többnyire a gyártó cég az optimumra állítja, így módosításuk csak igen ritkán, speciális esetben szükséges). Az analóg jelre könnyen kerülnek zavarjelek, különösen veszélyes a belső digitális órajel és egyéb nagysebességű digitális jelek. Ennek elkerülése érdekében a berendezés tervezői megfelelő jelvezetéssel és árnyékolással látják el az erre érzékeny áramköri részeket. További védelem, hogy az analóg videojelet egy erre a feladatra alkalmas beépített (pl. anti-aliasing) szűrő segítségével szokták javítani. Az analóg vezérlő és feldolgozó egység A/D konvertere végzi a video-jel digitalizálását. Ezt jobb rendszerekben 8 bites flash A/D konverterrel végzik (működési elve a 2. ábrán látható), de található ennél kisebb felbontóképességgel rendelkező (4-6 bites) megoldás is. A bitszám az egy pixelt reprezentáló szó-hosszúságot jelenti, növekedésével a kép tónusai, színei részletgazdagabbak lesznek. Itt meg kell említenünk még egy fontos jellemzőt, a digitális kép grafikai felbontását. A felbontás növekedésével a továbbiakban feldolgozandó adatmennyiség jelentősen növekszik, de a helytelenül megválasztott kis felbontás információtartalma szegényes, amivel egy esetleges éles helyzetben a digitális rendszer alkalmatlansága igen könnyen biztosítható. Kellemetlen, amikor az igen drága eszközről bebizonyosodik, hogy a régi VHS rendszer képminőségét sem éri el, így a rögzített képek felhasználása (bár a rögzített képi információ az idő múlásával nem romlik) nem lehetséges. A jobb rendszerek grafikai felbontása 768(H) x 576(V) vagy annál nagyobb, a VHS magnók felbontásának a 320(H) x 200(V) körüli felbontás felel meg. 1.5 Kimeneti jelformáló áramkör A kimeneti jelformáló áramkör feladata, hogy a már 2. ábra, Az n bites flash A/D átalakító digitális képi információ korrekcióját elvégezze, esetleg irányított képfeldolgozó funkciókkal elősegítse a további műveletek egyszerű elvégzését. Feladata például a digitális fényesség (brightness), kontraszt (contrast), színárnyalat (hue), színtelítettség (saturation) paraméterezése, ritkábban nagyítás (zoom), képélesítés, stb. Természetesen mindezen funkciók csak abban az esetben tudják a rendszer színvonalát emelni, ha az alkalmazott szoftver képes ezeket kihasználni. (C)HEXIUM - DIGITÁLIS VIDEORENDSZEREK I. 4

5 1.6 Digitális kimeneti formátumok HEXIUM Műszaki Fejlesztő Kft., 1134 Budapest, Váci út 51/b A digitalizáló egység a digitális információt számos formátumban képes a további feldolgozó áramkörök (és szoftver) számára biztosítani. Ez jelentősen befolyásolja a rendszer által elérhető (lásd később) exportkép formátumokat, tömörítési módokat. A digitalizáló egység általánosan használt kimeneti formátumait a következő pontban ismertetjük. 1.7 Digitális illesztőfokozat Ahhoz, hogy a további digitális áramkörök a képet feldolgozhassák, az adatokhoz való hozzáférést valamilyen módon biztosítani kell. Ezt leggyakrabban egy belső mikroprocesszor busz teszi lehetővé, amin keresztül a képi adatok a digitalizáló egység memóriájából a rendszer memóriájába másolódnak át. Gyakori az is, hogy a digitalizáló egység közvetlenül a központi egység memóriájába dolgozik, ezzel gyorsabb feldolgozást téve lehetővé. A központi egység például egy vezérlőbuszon keresztül tartja a kapcsolatot a digitalizáló egységgel, ezen a buszon adja át a paramétereket, parancsokat. Ez lehet I 2 C busz, vagy akár a meglévő mikroprocesszor busz ábra, 2 színű kép (ff) ábra, indexelt színes mód (16 szín) ábra, szürkeskálás kép (8 bites) ábra, 24 bites RGB kép 2. Digitális képek felépítése A digitalizálás után most nézzük meg a digitális videorendszerek export funkciója által keletkező képállományok felépítését. 2.1 Képtárolási módok színű bittérképes üzemmód (fekete-fehér) A legegyszerűbb és legrégibb üzemmódok egyike, a képet bit szintű információ hordozza, ahol a 0-ás bit helyén sötét pont van (fekete), az 1-es bit helyén pedig világos (fehér). Ennek megfelelően egy bájt nyolc képpontot tartalmaz. (C)HEXIUM - DIGITÁLIS VIDEORENDSZEREK I. 5

6 Biztonságtechnikai rendszerekben nem igen alkalmazzák, mert a kép árnyalatmentes, ill. a szükséges árnyalathoz nagyságrendekkel nagyobb felbontás lenne szükséges Szürke skálás üzemmód A fekete fehér kamera digitalizálása esetén az információhoz szürkeskálás formátumban lehet hozzáférni. 8 bites intenzitásmélység alkalmazásakor egy bájt egy képpont intenzitását tartalmazza. A számértékek kódolása előjel nélküli bináris formában történik. Biztonságtechnikai rendszerekben fekete-fehér kamerák (video-bemenetek) használata esetén gyakran alkalmazzák, mert (megfelelő eszközök és felbontás használata esetén) a visszaadott kép foto minőségű Indexelt színes üzemmód Az indexelt színes üzemmódban a képi információ egy adott számú (többnyire 4, 16, 64 vagy 256) színre bontva történik meg, mely színeket külön tárolni kell pl. RGB kódok szerint. A képi adat ezután csak hivatkozás a megfelelő számú színkódra, így egy képponthoz mindössze egyetlen bájtra van szükség, de a teljes képen alkalmazható színek száma jelentősen korlátozott. Alkalmazása tulajdonképpen a számítógépes generált, ill. rajzolt képek miatt vált gyakorivá. A digitalizált képek tárolására a kevés számú szín miatt nem szerencsés, használata ezért a digitális video-rendszerekben nem jelentős RGB színes üzemmód A színes digitalizálás egyik legelterjedtebb formátuma, a digitalizáló egység a videojelet 3 alapszínre bontva színsíkokat hoz létre, melyek egyenkénti felbontása a digitális kép felbontásával egyezik meg. Ennél a formátumnál a teljes digitális kép által igényelt memóriaterület nagysága egy ugyanolyan felbontású és intenzitásmélységű szürkeskálás kép háromszorosának megfelelő YUV vagy YCrCb (színkülönbségi) üzemmód A digitális kép tárolása számos egyéb módon történhet, ezek közül talán a színkülönbségi üzemmód érdemel számottevő említést. A kódolás alapja (az emberi látásnak megfelelően) az, hogy a színinformáció felbontása feleakkora, mint a világosságjelé, azaz két világosság információhoz egy színinformáció tartozik. Ennek megfelelően kisebb memóriaterület szükséges egy kép eltárolásához, mint ugyanolyan feltételek esetén RGB üzemmódban. A formátum másik jellemzője, hogy nem a 3 alapszín tárolódik, hanem a világosságjel és a színjel különbsége, így bizonyos tömörítési és egyéb képfeldolgozási műveletek egyszerűbben végezhetők. A világosságinformáció előjel nélküli, a színkülönbségi információ előjeles bináris formában tárolódik. Biztonságtechnikai alkalmazása a JPEG alapú adatvesztéses tömörítéseket alkalmazó rendszerekben jelentős [4.]. 2.2 Tárolási formátumok A témával kapcsolatos rendszerek többféle szabványos formátumot támogatnak (BMP, JFIF, JPEG, PCX, TIFF, stb.), így biztosítható a képek további kiértékelése más szoftver segítségével. Ez igen jelentős előny az analóg rendszerekhez képest, hiszen itt a lehetőségek szinte korlátlanok. Ha az alkalmazott rendszer által biztosított képfeldolgozó szolgáltatások között nem található éppen megfelelő, a kereskedelemben egész biztosan hozzáférhető a szükséges szoftver. Ennek feltétele, hogy a videorendszer képes legyen szabványos formátumban képet exportálni. A digitális rendszerek által támogatott számos képformátum felépítésének és jellemzőinek áttekintése nem célunk, de a szakirodalomban [1.] bővebb információk is találhatók a témával kapcsolatban. 2.3 Biztonságtechnikai szempontok Fontos megkülönböztetni a rendszer által használt és kezelt, ill. az exportált képek tárolási üzemmódjait. Az elsőnél cél a könnyű kezelhetőség és az adatbiztonság (adat és információvédelem szempontjából is), míg a másodiknál a szabványos és közismert formátum. Éppen ezért nem szerencsés, ha a rendszer által kezelt, esetleg publikus telefonvonalon továbbított, riasztási információt is tartalmazó képek formátuma közismert, szabványos formátum. Egy esetleges intelligens szabotázs esetén ugyanis nemcsak a képek értékelhetők ki az illetéktelen behatoló által, de a helyettesíthetőség veszélye is felmerül. Ugyanez vonatkozik az adatátviteli protokollra is. Elfogadhatatlan, hogy egy biztonságtechnikai rendszer egy közismert (pl. ZMODEM) protokoll segítségével továbbítson információkat. Az alkalmazáshoz árban és műszakilag is illeszteni kell az adott rendszert. Ennek egyik fő szempontja, hogy az alkalmazandó rendszer által használt kommunikációs protokoll a vonatkozó magyar szabványnak milyen mértékben tesz eleget [2.] (C)HEXIUM - DIGITÁLIS VIDEORENDSZEREK I. 6

7 3. Digitális képek tömörítése HEXIUM Műszaki Fejlesztő Kft., 1134 Budapest, Váci út 51/b A digitális képek tárolási problémáiról és a lehetséges tömörítési módokról részletesebben egy későbbi részben lesz szó, ezért most csak lényegi áttekintést adunk. A digitális technikában felhasznált, digitalizálás útján keletkező adatok tárolása és kezelése mindig nagy problémát okozott a témával foglalkozó szakemberek számára. Idővel erre is találtak megoldást, nem is keveset: a nagyszámú adatot tömörítve kell tárolni, így ugyanaz (vagy közel ugyanaz) az információ kevesebb adattal is leírható. A nagy mennyiségű adat kezelése még mindig gondot jelent, és ez korlátozza a digitális videotechnika térhódítását. Azonban a technika rendkívül gyors fejlődését tekintve a probléma jelentősége a jövőben valószínűleg csökkenni fog. 3.1 Adatvesztés nélküli tömörítések A módszerek alapja legtöbbször az, hogy az adatcsomagban használt azonos szóhosszúságú adatokat rövidebb szóval, míg a ritkán használt bit-csoportokat az egységnyi szónál hosszabb szóval helyettesítik, így a keletkező adatcsomag eredő mérete az eredetihez képest rövidebb lesz. Mivel a visszaalakításkor (kicsomagolás, kibontás) a nyert információ bitről bitre egyezik az eredeti adatcsomaggal, ezeket a módszereket adatvesztés nélküli tömörítési módoknak hívják (RLE, Huffman, LZW, Delta, stb.). Mivel a megfelelő intenzitásmélységű képek az alsó biteken (LSB) mindig tartalmaznak valamennyi zajt, így a maximálisan elérhető tömörítés nem képes elérni a szükséges szintet. Ezek miatt ennek a tömörítési módnak az alkalmazása a digitális videorendszerekben igen korlátozott, ill. más eljárásokkal közösen alkalmazzák. 3.2 Adatvesztéses tömörítések Adatvesztéses tömörítésnek hívják azokat a tömörítési módokat, ahol a kicsomagolás után nem bitre ugyanaz az információ keletkezik, mint tömörítés előtt. Alkalmazásának előnye, hogy -bár nem száz százalékos a visszaalakítás- az eldobott információ a kép redundanciáját csökkenti, és alig észlelhető változást okoz a képen, ezért a lényegi vizuális információ tulajdonképpen nem nagyon sérül. Az eldobott adatok számához képest az érzékelhető változás nem jelentős, így az elérhető kompresszió messze jobb az adatvesztés nélküli tömörítéshez képest. Alkalmazásának veszélye, hogy nehéz megtalálni a minden körülmények között jól alkalmazható tömörítési arányt, és rossz beállítás esetén ugyan a tároláshoz szükséges kapacitás az eredetinek töredéke lehet, viszont a képtartalom jelentősen sérül (JPEG, EJPEG, Fraktál, stb.). Ez a tömörítési mód képtartalom függő, így egy specifikációban szereplő konkrét adat (tárolható képek száma, képméret, stb.) csak a tömörített kép ismeretében értékelhető. A részletgazdagabb kép tömörítése kisebb mértékben lehetséges (ugyanolyan adatvesztési ráta mellett), mint egy homogén felületben gazdagabb kép. Mivel jelenleg nincs ennél optimálisabb adatvesztés nélküli tömörítési mód, érdemes egy későbbi részben ezzel közelebbről megismerkedni. 4. Állóképek - mozgóképek Eddig az állóképek digitalizálásával, tárolásával és tömörítésével ismerkedtünk meg. Most az eddigiektől elviekben egy kicsit eltérő képekről, képsorozatokról, a mozgásokról lesz szó. Közös a mozgások tömörítési és tárolási algoritmusaiban, hogy nemcsak az aktuális képet használják fel a tömörített tároláshoz, hanem a képet megelőzőt is, így a kettő összefüggéseit vizsgálva és kódolva jelentős hely takarítható meg a mozgási szekvencia tárolásakor. 4.1 MPEG (Moving Picture Expert Group) A formátum biztosítja a kép- és hanginformáció szinkronizálását is. Jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy szabványosították [5.], és folyamatosan fejlesztik, bõvítik az általa nyújtott lehetõségeket. Az eredeti szabvány többszáz oldalas, nincs honosítva 1. Az MPEG formátum háromféle képkódolást tartalmaz: Belső képek (I, Intra Pictures), Megjósolt képek (P, Predicted), Kétirányú képek (B, Bidirectional). 1 az angol nyelvű változat a Szabványboltban napijeggyel elvileg korlátlanul megtekinthető, viszont oldalanként többszáz forintba kerül, ha az ember papíron szeretné hazavinni (C)HEXIUM - DIGITÁLIS VIDEORENDSZEREK I. 7

8 A formátum eléggé közkedvelt, egyes video digitalizáló kártyák is biztosítják ezt a tömörítési lehetőséget, bár a jó minőség (a megfelelően nagy sebesség) itt is megfizethetetlen árral párosul. 4.2 PCT A Process of Changing Technology elnevezésű eljárásban kétféle típusú kép kerül tömörítésre. Az első egy JPEG [4.] vagy EJPEG (részletesen lásd a következő részben) tömörítésű, önmagában is teljes frame, míg a következő képi adatok az egymás után következő képek különbsége alapján kerülnek kódolásra. Jellemzője a módszernek, hogy a képtovábbítás biztonságának elősegítése érdekében a különbségi képek tárolása először a jelentős különbségek tárolásával kezdődik (tömörített formában), majd később az egyre kevésbé meghatározó információk (ezt RAIN eljárásnak is nevezik). Így az esetleg kis sebességű kapcsolat üzem közbeni megszakadása esetén (pl. szabotázs) a képből viszonylag kevés információ is értékelhető információt fog adni. Ugyanezt a célt szolgálja az a szintén szoftveresen beállítható opció, hogy a képhez tartozó színinformáció a szürkeskálás képet követően kerül továbbításra. A közelítések távolsága, a képismétlési idő beállíthatók, valamint az eredeti kép, és a különbségi képek tömörítése is paraméterezhetők. Kiválóan használható eljárás, mert az MPEG tömörítésnél jóval olcsóbb, hiszen nem szükséges hozzá speciális (és drága) hardver eszköz, és a tömörített képek is jóminőségűek ábra, A RAIN eljárás által elküldött egymást követő képek 4.3 Delta-JPEG Az alkalmazott tömörítés algoritmusa itt is differenciál típusú, tehát a régi és az aktuális kép közötti eltérések kerülnek tömörítésre. A statikus viszonyítási képet adó referenciakép (a neve itt intrakép) után következnek a differenciálképek (vagy deltaképek), melyek a megadott küszöbértéket átlépő mozgás által generált képek (ezek a képek a változásokat tartalmazzák). Az egymás után következő delta-képek száma és a tömörítési arány beállítható. 5. Irodalomjegyzék, hivatkozások [1.] C. Wazne Brown and Barrz J. Shepherd: Graphics File Formats Manning ISBN Prentice Hall ISBN (C)HEXIUM - DIGITÁLIS VIDEORENDSZEREK I. 8

9 [2.] Riasztástovábbító rendszerek követelményei: MSZ IEC 839-5:1994 [3.] Mark Nelson, Jean-Loup Gailly: The Data Compression Book M&T Books ISBN [4.] JPEG standard; Digital Compression and Coding of Continuous-Tone Still Images, ISO (ISO/IEC comittee JTC1/SC29/WG10) [5.] MPEG standard; Information Technology, Coding of moving pictures and associated audio, For digital storage media at up to about 1.5 MBit/s: ISO CD (C)HEXIUM - DIGITÁLIS VIDEORENDSZEREK I. 9

Tömörítés, csomagolás, kicsomagolás. Letöltve: lenartpeter.uw.hu

Tömörítés, csomagolás, kicsomagolás. Letöltve: lenartpeter.uw.hu Tömörítés, csomagolás, kicsomagolás Letöltve: lenartpeter.uw.hu Tömörítők Tömörítők kialakulásának főbb okai: - kis tárkapacitás - hálózaton továbbítandó adatok mérete nagy Tömörítés: olyan folyamat, mely

Részletesebben

Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék

Analóg-digitális átalakítás. Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék Analóg-digitális átalakítás Rencz Márta/ Ress S. Elektronikus Eszközök Tanszék Mai témák Mintavételezés A/D átalakítók típusok D/A átalakítás 12/10/2007 2/17 A/D ill. D/A átalakítók A világ analóg, a jelfeldolgozás

Részletesebben

Iványi László ARM programozás. Szabó Béla 6. Óra ADC és DAC elmélete és használata

Iványi László ARM programozás. Szabó Béla 6. Óra ADC és DAC elmélete és használata ARM programozás 6. Óra ADC és DAC elmélete és használata Iványi László ivanyi.laszlo@stud.uni-obuda.hu Szabó Béla szabo.bela@stud.uni-obuda.hu Mi az ADC? ADC -> Analog Digital Converter Analóg jelek mintavételezéssel

Részletesebben

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap

IDAXA-PiroSTOP. PIRINT PiroFlex Interfész. Terméklap IDAXA-PiroSTOP PIRINT PiroFlex Interfész Terméklap Hexium Kft. PIRINT Terméklap Rev 2 2 Tartalomjegyzék. ISMERTETŐ... 3 2. HARDVER... 4 2. LED... 5 2.2 KAPCSOLAT A VKGY GYŰRŰVEL... 6 2.3 CÍMBEÁLLÍTÁS...

Részletesebben

Tömörítés. I. Fogalma: A tömörítés egy olyan eljárás, amelynek segítségével egy fájlból egy kisebb fájl állítható elő.

Tömörítés. I. Fogalma: A tömörítés egy olyan eljárás, amelynek segítségével egy fájlból egy kisebb fájl állítható elő. Tömörítés Tömörítés I. Fogalma: A tömörítés egy olyan eljárás, amelynek segítségével egy fájlból egy kisebb fájl állítható elő. Történeti áttekintés A tömörítés igénye nem elsődlegesen a számítógépek adattárolása

Részletesebben

JELÁTALAKÍTÁS ÉS KÓDOLÁS I.

JELÁTALAKÍTÁS ÉS KÓDOLÁS I. JELÁTALAKÍTÁS ÉS KÓDOLÁS I. Jel Kódolt formában információt hordoz. Fajtái informatikai szempontból: Analóg jel Digitális jel Analóg jel Az analóg jel két érték között bármilyen tetszőleges értéket felvehet,

Részletesebben

Analóg digitális átalakítók ELEKTRONIKA_2

Analóg digitális átalakítók ELEKTRONIKA_2 Analóg digitális átalakítók ELEKTRONIKA_2 TEMATIKA Analóg vs. Digital Analóg/Digital átalakítás Mintavételezés Kvantálás Kódolás A/D átalakítók csoportosítása A közvetlen átalakítás A szukcesszív approximációs

Részletesebben

Videomegfigyelő rendszerek

Videomegfigyelő rendszerek KONDOR TAMÁS Videomegfigyelő rendszerek 1. Bevezetés A videomegfigyelő rendszerek napjainkban egyre nagyobb szerepet kapnak a riasztó és beléptető rendszerek mellett a komplex vagyonvédelemben. Ennek megfelelően

Részletesebben

Elektronika Előadás. Digitális-analóg és analóg-digitális átalakítók

Elektronika Előadás. Digitális-analóg és analóg-digitális átalakítók Elektronika 2 9. Előadás Digitális-analóg és analóg-digitális átalakítók Irodalom - Megyeri János: Analóg elektronika, Tankönyvkiadó, 1990 - U. Tiecze, Ch. Schenk: Analóg és digitális áramkörök, Műszaki

Részletesebben

Tömörítés, kép ábrázolás A tömörítés célja: hogy információt kisebb helyen lehessen tárolni (ill. gyorsabban lehessen kommunikációs csatornán átvinni

Tömörítés, kép ábrázolás A tömörítés célja: hogy információt kisebb helyen lehessen tárolni (ill. gyorsabban lehessen kommunikációs csatornán átvinni Tömörítés, kép ábrázolás A tömörítés célja: hogy információt kisebb helyen lehessen tárolni (ill. gyorsabban lehessen kommunikációs csatornán átvinni A tömörítés lehet: veszteségmentes nincs információ

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti kérdések

Képszerkesztés elméleti kérdések Képszerkesztés elméleti kérdések 1. A... egyedi alkotó elemek, amelyek együttesen formálnak egy képet.(pixelek) a. Pixelek b. Paletták c. Grafikák d. Gammák 2. Az alábbiak közül melyik nem színmodell?

Részletesebben

Mé diakommunika cio MintaZh 2011

Mé diakommunika cio MintaZh 2011 Mé diakommunika cio MintaZh 2011 Mekkorára kell választani R és B értékét, ha G=0,2 és azt akarjuk, hogy a szín telítettségtv=50% és színezettv=45 fok legyen! (gammával ne számoljon) 1. Mi a különbség

Részletesebben

3. A DIGILENT BASYS 2 FEJLESZTŐLAP LEÍRÁSA

3. A DIGILENT BASYS 2 FEJLESZTŐLAP LEÍRÁSA 3. A DIGILENT BASYS 2 FEJLESZTŐLAP LEÍRÁSA Az FPGA tervezésben való jártasság megszerzésének célszerű módja, hogy gyári fejlesztőlapot alkalmazzunk. Ezek kiválóan alkalmasak tanulásra, de egyes ipari tervezésekhez

Részletesebben

Digitális videorendszerek

Digitális videorendszerek LADÁNYI PÉTER (PATKÓ TAMÁS, DR. NAGY TAMÁS, MÁTHÉ JÓZSEF) Digitális videorendszerek III. Mozgóképek tömörítése BEVEZETÉS...2 1. ÁLLÓKÉP-MOZGÓKÉP...2 2. A MOZGÓKÉPEK FAJTÁI...2 2.1 GENERÁLT MOZGÓKÉPEK...2

Részletesebben

Informatika Rendszerek Alapjai

Informatika Rendszerek Alapjai Informatika Rendszerek Alapjai Dr. Kutor László Jelek típusai Átalakítás analóg és digitális rendszerek között http://uni-obuda.hu/users/kutor/ IRA 2014 2014. ősz IRA3/1 Analóg jelek digitális feldolgozhatóságának

Részletesebben

DIGITÁLIS KÉPANALÍZIS KÉSZÍTETTE: KISS ALEXANDRA ELÉRHETŐSÉG:

DIGITÁLIS KÉPANALÍZIS KÉSZÍTETTE: KISS ALEXANDRA ELÉRHETŐSÉG: DIGITÁLIS KÉPANALÍZIS KÉSZÍTETTE: KISS ALEXANDRA ELÉRHETŐSÉG: kisszandi@mailbox.unideb.hu ImageJ (Fiji) Nyílt forrás kódú, java alapú képelemző szoftver https://fiji.sc/ Számos képformátumhoz megfelelő

Részletesebben

A HV-PCI6 VIDEODIGITALIZÁLÓ KÁRTYA ÉS ALKALMAZÁSAI (HV-PCI6 Video Digitizing Card and its Applications)

A HV-PCI6 VIDEODIGITALIZÁLÓ KÁRTYA ÉS ALKALMAZÁSAI (HV-PCI6 Video Digitizing Card and its Applications) A HV-PCI6 VIDEODIGITALIZÁLÓ KÁRTYA ÉS ALKALMAZÁSAI (HV-PCI6 Video Digitizing Card and its Applications) Ladányi Zoltán, Ladányi Péter, Máthé József, Nagy Ferenc, Nagy Tamás, Patkó Tamás Hexium Műszaki

Részletesebben

A/D és D/A átalakítók gyakorlat

A/D és D/A átalakítók gyakorlat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A/D és D/A átalakítók gyakorlat Takács Gábor Elektronikus Eszközök Tanszéke (BME) 2013. február 27. ebook ready Tartalom 1 A/D átalakítás alapjai (feladatok)

Részletesebben

Digitális videorendszerek

Digitális videorendszerek LADÁNYI PÉTER (PATKÓ TAMÁS, DR. NAGY TAMÁS, MÁTHÉ JÓZSEF) Digitális videorendszerek II. A digitális képek tömörítése BEVEZETÉS...2 1. A DIGITÁLIS KÉPI INFORMÁCIÓ NAGYSÁGA...2 2. A TÖMÖRÍTÉSRŐL...2 2.1

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai 1. A... egyedi alkotóelemek, amelyek együttesen formálnak egy képet. Helyettesítse be a pixelek paletták grafikák gammák Helyes válasz: pixelek

Részletesebben

Multimédia alapú fejlesztéseknél gyakran használt veszteséges képtömörítő eljárások pszichovizuális összehasonlítása

Multimédia alapú fejlesztéseknél gyakran használt veszteséges képtömörítő eljárások pszichovizuális összehasonlítása Multimédia alapú fejlesztéseknél gyakran használt veszteséges képtömörítő eljárások pszichovizuális összehasonlítása Berke József 1 - Kocsis Péter 2 - Kovács József 2 1 - Pannon Agrártudományi Egyetem,

Részletesebben

Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek)

Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek) 9. Laboratóriumi gyakorlat Analóg-digitál átalakítók (A/D konverterek) 1. A gyakorlat célja: Bemutatjuk egy sorozatos közelítés elvén működő A/D átalakító tömbvázlatát és elvi kapcsolási rajzát. Tanulmányozzuk

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ Felhasználói kézikönyv A dokumentáció a DELTON KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai

Részletesebben

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ X. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ Ma az analóg jelek feldolgozása (is) mindinkább digitális eszközökkel és módszerekkel történik. A feldolgozás előtt az analóg jeleket digitalizálni kell.

Részletesebben

2. Elméleti összefoglaló

2. Elméleti összefoglaló 2. Elméleti összefoglaló 2.1 A D/A konverterek [1] A D/A konverter feladata, hogy a bemenetére érkező egész számmal arányos analóg feszültséget vagy áramot állítson elő a kimenetén. A működéséhez szükséges

Részletesebben

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1 Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása (ellenállás mérés LabVIEW támogatással) LabVIEW 7.1 előadás Dr. Iványi Miklósné, egyetemi tanár LabVIEW-7.1 KONF-5_2/1 Ellenállás mérés és adatbeolvasás Rn

Részletesebben

KAROTÁZS TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI KFT. MŰSZERFEJLESZTÉS KUTAK, FÚRÁSOK TESZTELÉSÉRE CÍMŰ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA

KAROTÁZS TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI KFT. MŰSZERFEJLESZTÉS KUTAK, FÚRÁSOK TESZTELÉSÉRE CÍMŰ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA KAROTÁZS TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI KFT. MŰSZERFEJLESZTÉS KUTAK, FÚRÁSOK TESZTELÉSÉRE CÍMŰ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA Pályázat azonosító száma: GOP-1.3.1-08/1-2008-0006, 2. FELADAT: OPTIKAI SZONDA

Részletesebben

Jel, adat, információ

Jel, adat, információ Kommunikáció Jel, adat, információ Jel: érzékszerveinkkel, műszerekkel felfogható fizikai állapotváltozás (hang, fény, feszültség, stb.) Adat: jelekből (számítástechnikában: számokból) képzett sorozat.

Részletesebben

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Készítette: Fekete Dávid Processzor felépítése 2 Perifériák csatlakozása a processzorhoz A perifériák adatlapjai megtalálhatók a programozasi_segedlet.zip-ben.

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Az emelt szint a középszint követelményeit magában foglalja, de azokat magasabb szinten kéri számon. 1. Információs társadalom 2. Informatikai alapismeretek - hardver

Részletesebben

Színek 2013.10.20. 1

Színek 2013.10.20. 1 Színek 2013.10.20. 1 Képek osztályozása Álló vagy mozgó (animált) kép Fekete-fehér vagy színes kép 2013.10.20. 2 A színes kép Az emberi szem kb. 380-760 nm hullámhosszúságú fénytartományra érzékeny. (Ez

Részletesebben

Intelligens Autonom Kamera Modul (IAKM)

Intelligens Autonom Kamera Modul (IAKM) Intelligens Autonom Kamera Modul (IAKM) Célkitűzés A kamera egység legfőbb jellegzetességei: Önálló működésre; Nagyteljesítményű duális képfeldolgozó processzorokkal felszerelt; A képet kiértékelni képes;

Részletesebben

D/A konverter statikus hibáinak mérése

D/A konverter statikus hibáinak mérése D/A konverter statikus hibáinak mérése Segédlet a Járműfedélzeti rendszerek II. tantárgy laboratóriumi méréshez Dr. Bécsi Tamás, Dr. Aradi Szilárd, Fehér Árpád 2016. szeptember A méréshez szükséges eszközök

Részletesebben

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet 2. ZH A csoport 1. Hogyan adható meg egy digitális műszer pontossága? (3p) Digitális műszereknél a pontosságot két adattal lehet megadni: Az osztályjel ±%-os értékével, és a ± digit értékkel (jellemző

Részletesebben

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ 101 ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ Ma az analóg jelek feldolgozása (is) mindinkább digitális eszközökkel történik A feldolgozás előtt az analóg jeleket digitalizálni kell Rendszerint az

Részletesebben

Járműinformatika Multimédiás buszrendszerek (MOST, D2B és Bluetooth) 4. Óra

Járműinformatika Multimédiás buszrendszerek (MOST, D2B és Bluetooth) 4. Óra Járműinformatika Multimédiás buszrendszerek (MOST, D2B és Bluetooth) 4. Óra Multimédiás adatok továbbítása és annak céljai Mozgókép és hang átvitele Szórakoztató elektronika Biztonsági funkciókat megvalósító

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak, számítógép generációk 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver

Részletesebben

Multimédia Videó fájlformátumok

Multimédia Videó fájlformátumok Hogy is van? Multimédia Makány György Konténerek és adatfolyamok Konténer video felirat audio 2 Konténer formátumok: AVI AVI : a Microsoft (nyílt) videoformátuma, amely 1992-től használatos. Az AVI több

Részletesebben

Az Informatika Elméleti Alapjai

Az Informatika Elméleti Alapjai Az Informatika Elméleti Alapjai dr. Kutor László Jelek típusai Átalakítás az analóg és digitális rendszerek között http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/iea.html Felhasználónév: iea Jelszó: IEA07 IEA 3/1

Részletesebben

A digitális analóg és az analóg digitális átalakító áramkör

A digitális analóg és az analóg digitális átalakító áramkör A digitális analóg és az analóg digitális átalakító áramkör I. rész Bevezetésként tisztázzuk a címben szereplő két fogalmat. A számítástechnikai kislexikon a következőképpen fogalmaz: digitális jel: olyan

Részletesebben

Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Receiver Terméklap

Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Receiver Terméklap Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Receiver Terméklap Hexium Kft. VIDOC-JANUS-TWR 2 1. Általános leírás A TWR (Twisted Pair Receiver) csavart érpáron érkező differenciális videojelet alakítja vissza koaxiális

Részletesebben

VIDEÓ- ÉS MULTIMÉDIÁS JELKÁBELEK

VIDEÓ- ÉS MULTIMÉDIÁS JELKÁBELEK VIDEÓ- ÉS MULTIMÉDIÁS JELKÁBELEK HDMI kábel: Felhasználója szempontjából a leglényegesebb az, hogy az ezzel a szabvánnyal kompatibilis készülékek összekapcsolása esetén, egyetlen kábellel le lehet tudni

Részletesebben

Informatika Rendszerek Alapjai

Informatika Rendszerek Alapjai Informatika Rendszerek Alapjai Dr. Kutor László Alapfogalmak Információ-feldolgozó paradigmák Analóg és digitális rendszerek jellemzői Jelek típusai Átalakítás rendszerek között http://uni-obuda.hu/users/kutor/

Részletesebben

Erősítő tanfolyam Keverők és előerősítők

Erősítő tanfolyam Keverők és előerősítők Erősítő tanfolyam Keverők és előerősítők Hol tartunk? Mikrofon Gitár Dob Keverő Végfok Mi az a keverő? Elektronikus eszköz Audio jelek átalakítása, majd keverése Csatornák erősítése (Hangszínszabályozás)

Részletesebben

Videotechnika a biztonságtechnikai távfelügyeleti rendszerekben

Videotechnika a biztonságtechnikai távfelügyeleti rendszerekben Videotechnika a biztonságtechnikai távfelügyeleti rendszerekben Ladányi Péter*, Patkó Tamás*, dr. Nagy Tamás*, Máthé József*, Nagy Ferenc *Hexium Műszaki Fejlesztő Kft. 1134 Budapest, Váci út 51/b E-mail:

Részletesebben

Informatikai eszközök fizikai alapjai. Romanenko Alekszej

Informatikai eszközök fizikai alapjai. Romanenko Alekszej Informatikai eszközök fizikai alapjai Romanenko Alekszej 1 Tömörítés Fájlból kisebb méretű, de azonos információt tartalmazó fájl jön létre. Adattárolás Átvitel sebessége 2 Információ elmélet alapjai Redundanica

Részletesebben

XII. PÁRHUZAMOS ÉS A SOROS ADATÁTVITEL

XII. PÁRHUZAMOS ÉS A SOROS ADATÁTVITEL XII. PÁRHUZAMOS ÉS A SOROS ADATÁTVITEL Ma, a sok más felhasználás mellett, rendkívül jelentős az adatok (információk) átvitelével foglakozó ágazat. Az átvitel történhet rövid távon, egy berendezésen belül,

Részletesebben

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW előadás

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW előadás Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása (ellenállás mérés LabVIEW támogatással) LabVIEW 7.1 2. előadás Dr. Iványi Miklósné, egyetemi tanár LabVIEW-7.1 EA-2/1 Ellenállás mérés és adatbeolvasás Rn ismert

Részletesebben

INTELLIGENS KERESÉS 3D PTZ VEZÉRLÉS INSTANT PLAYBACK EXTRÉM GYORS, ERGONOMIKUS MENÜ PC/MOBIL KLIENS FELHŐ ALAPÚ ELÉRÉS PUSH ÜZENETEK GYÁRTÓI DDNS

INTELLIGENS KERESÉS 3D PTZ VEZÉRLÉS INSTANT PLAYBACK EXTRÉM GYORS, ERGONOMIKUS MENÜ PC/MOBIL KLIENS FELHŐ ALAPÚ ELÉRÉS PUSH ÜZENETEK GYÁRTÓI DDNS 2017 Q2 DVR-NVR Legfontosabb közös tulajdonságok INSTANT PLAYBACK INTELLIGENS KERESÉS 3D PTZ VEZÉRLÉS Instant (azonnali) Playback használatával akár 5 másodperctől 5 percig terjedő, az eseményt megelőző

Részletesebben

"Vizuális informatikai tantárgyak" oktatási tapasztalatai

Vizuális informatikai tantárgyak oktatási tapasztalatai "Vizuális informatikai tantárgyak" oktatási tapasztalatai Berke József PATE, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Szaktanácsadási, Továbbképzési és Informatikai Központ, Keszthely Gábor Dénes Főiskola,

Részletesebben

Készítette: Szűcs Tamás

Készítette: Szűcs Tamás 2016 Készítette: Szűcs Tamás A számítógép képpontok (pixelek) formájában tárolja a képeket. Rengeteg - megfelelően kicsi - képpontot a szemünk egy összefüggő formának lát. Minden képpont másmilyen színű

Részletesebben

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek Az erőművekben és transzformátor alállomásokon lévő akkumulátortelepeknek hálózat kiesés esetén készenléti energiát kell szolgáltatniuk. Sajnálatos módon az

Részletesebben

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2. Témakörök 1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig ( a kommunikáció fejlődése napjainkig) 2. Szedjük szét a számítógépet 1. ( a hardver architektúra elemei) 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

Részletesebben

A legjobb ár/érték arányú CCTV rendszer HD technológiával koax kábelen történő adatátvitellel 500m távolságig

A legjobb ár/érték arányú CCTV rendszer HD technológiával koax kábelen történő adatátvitellel 500m távolságig DCA-BV5241 A legjobb ár/érték arányú CCTV rendszer HD technológiával koax kábelen történő adatátvitellel 500m távolságig Az AHD technológia előnyei a hagyományos analóg rendszerhez képest Nagy felbontás

Részletesebben

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés Wago Hungária Kft. Cím: 2040. Budaörs, Gyár u. 2. Tel: 23 / 502 170 Fax: 23 / 502 166 E-mail: info.hu@wago.com Web: www.wago.com Készítette: Töreky Gábor Tel:

Részletesebben

Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet

Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet Yottacontrol I/O modulok beállítási segédlet : +36 1 236 0427 +36 1 236 0428 Fax: +36 1 236 0430 www.dialcomp.hu dial@dialcomp.hu 1131 Budapest, Kámfor u.31. 1558 Budapest, Pf. 7 Tartalomjegyzék Bevezető...

Részletesebben

Feladat: Indítsd el a Jegyzettömböt (vagy Word programot)! Alt + számok a numerikus billentyűzeten!

Feladat: Indítsd el a Jegyzettömböt (vagy Word programot)! Alt + számok a numerikus billentyűzeten! Jelek JEL: információs értékkel bír Csatorna: Az információ eljuttatásához szükséges közeg, ami a jeleket továbbítja a vevőhöz, Jelek típusai 1. érzékszervekkel felfogható o vizuális (látható) jelek 1D,

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Történeti áttekintés 2. Számítógépes alapfogalmak 3. A számítógép felépítése, hardver A központi egység 4. Hardver

Részletesebben

Nyomtatóport szintillesztő

Nyomtatóport szintillesztő Nyomtatóport szintillesztő Az alábbi nyomtatóport kártya lehetővé teszi a nyomtató porthoz való kényelmes, egyszerű hozzáférést, a jelszintek illesztett megvalósítása mellett. A ki- és bemenetek egyaránt

Részletesebben

2. gyakorlat Mintavételezés, kvantálás

2. gyakorlat Mintavételezés, kvantálás 2. gyakorlat Mintavételezés, kvantálás x(t) x[k]= =x(k T) Q x[k] ^ D/A x(t) ~ ampl. FOLYTONOS idı FOLYTONOS ANALÓG DISZKRÉT MINTAVÉTELEZETT DISZKRÉT KVANTÁLT DIGITÁLIS Jelek visszaállítása egyenköző mintáinak

Részletesebben

Számítógép felépítése

Számítógép felépítése Alaplap, processzor Számítógép felépítése Az alaplap A számítógép teljesítményét alapvetően a CPU és belső busz sebessége (a belső kommunikáció sebessége), a memória mérete és típusa, a merevlemez sebessége

Részletesebben

PMU Kezdı lépések. 6-0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez. 6-1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM7 / GM6 / GM4 között

PMU Kezdı lépések. 6-0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez. 6-1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM7 / GM6 / GM4 között -0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez -1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM / GM között -1-1 PLC programozó csatlakozója ( CPU loader port ) -1- PLC beépített C-NET csatlakozója (CPU C-net) -1-

Részletesebben

Jegyzetelési segédlet 7.

Jegyzetelési segédlet 7. Jegyzetelési segédlet 7. Informatikai rendszerelemek tárgyhoz 2009 Szerkesztett változat Géczy László Projektor az igazi multimédiás (periféria) eszköz Projektor és kapcsolatai Monitor Számítógép HIFI

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Számítógépes grafika

Számítógépes grafika Számítógépes grafika HEFOP 3.5.1 Korszerű felnőttképzési módszerek kifejlesztése és alkalmazása EMIR azonosító: HEFOP-3.5.1-K-2004-10-0001/2.0 Tananyagfejlesztő: Máté István Lektorálta: Brückler Tamás

Részletesebben

Tömören a tartalomról Transzkódolási eljárások HFC szemmel

Tömören a tartalomról Transzkódolási eljárások HFC szemmel SZIPorkázó technológiák Tömören a tartalomról Transzkódolási eljárások HFC szemmel Georgieff Zsolt HFC Technics Kft A tartalom A tartalom Tartalomterjesztés kihívásai A Műsorelosztók eltérő igényei Egyidejűleg

Részletesebben

Digitális tárolós oszcilloszkópok

Digitális tárolós oszcilloszkópok 1 Az analóg oszcilloszkópok elsősorban periodikus jelek megjelenítésére alkalmasak, tehát nem teszik lehetővé a nem periodikusan ismétlődő vagy csak egyszeri alkalommal bekövetkező jelváltozások megjelenítését.

Részletesebben

Információ / kommunikáció

Információ / kommunikáció Információ / kommunikáció Ismeret A valóságra vagy annak valamely részére, témájára vonatkozó tapasztalatokat, általánosításokat, fogalmakat. Információ fogalmai Az információ olyan jelsorozatok által

Részletesebben

A digitális képfeldolgozás alapjai

A digitális képfeldolgozás alapjai A digitális képfeldolgozás alapjai Digitális képfeldolgozás A digit szó jelentése szám. A digitális jelentése, számszerű. A digitális információ számokká alakított információt jelent. A számítógép a képi

Részletesebben

72-74. Képernyő. monitor

72-74. Képernyő. monitor 72-74 Képernyő monitor Monitorok. A monitorok szöveg és grafika megjelenítésére alkalmas kimeneti (output) eszközök. A képet képpontok (pixel) alkotják. Általános jellemzők (LCD) Képátló Képarány Felbontás

Részletesebben

Projektor árlista 2008. november 13-tól Javasolt

Projektor árlista 2008. november 13-tól Javasolt Projektor árlista 2008. november 13-tól Javasolt Rendelési kód Megnevezés Kép végf. ár VPA75E VPA75E projektor Felbontás: XGA (1024x768) Fényerő: 2600 ANSI lumen Kontraszt: 400:1 Trapézkorrekció: Függőleges

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2018 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2018 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2018 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2018. március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók működése...4 4. Belső hívások...4 5. Felhasználói beállítások

Részletesebben

Mintavételezés és AD átalakítók

Mintavételezés és AD átalakítók HORVÁTH ESZTER BUDAPEST MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM JÁRMŰELEMEK ÉS JÁRMŰ-SZERKEZETANALÍZIS TANSZÉK ÉRZÉKELÉS FOLYAMATA Az érzékelés, jelfeldolgozás általános folyamata Mérés Adatfeldolgozás 2/31

Részletesebben

A tervfeladat sorszáma: 1 A tervfeladat címe: ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással

A tervfeladat sorszáma: 1 A tervfeladat címe: ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással .. A tervfeladat sorszáma: 1 A ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással Minimálisan az alábbi képességekkel rendelkezzen az ALU 8-bites operandusok Aritmetikai funkciók: összeadás, kivonás, shift, komparálás

Részletesebben

A digitális földfelszíni mûsorszórás forráskódolási és csatornakódolási eljárásai

A digitális földfelszíni mûsorszórás forráskódolási és csatornakódolási eljárásai MÛSORSZÓRÁS A digitális földfelszíni mûsorszórás forráskódolási és csatornakódolási eljárásai LOIS LÁSZLÓ, SEBESTYÉN ÁKOS Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék {lois,

Részletesebben

Tartalom. Port átalakítók, AD/DA átalakítók. Port átalakítók, AD/DA átalakítók H.1. Port átalakítók, AD/DA átalakítók Áttekintés H.

Tartalom. Port átalakítók, AD/DA átalakítók. Port átalakítók, AD/DA átalakítók H.1. Port átalakítók, AD/DA átalakítók Áttekintés H. Tartalom Port átalakítók, Port átalakítók, Port átalakítók, Port átalakítók, Áttekintés.2 Soros port átalakítók.4.6.1 Port átalakítók, Áttekintés Port átalakítók, Soros port jelátalakítók és /RS485/422

Részletesebben

Útmutató EDC kézivezérlőhöz

Útmutató EDC kézivezérlőhöz Útmutató EDC kézivezérlőhöz ALAPFUNKCIÓK A kézivezérlő használata során állítsa az EDC vezérlő előlapján található forgó kapcsolót 0 állásba. Ezáltal a felhasználó a kézivezérlő segítségével férhet hozzá,

Részletesebben

Informatikai Rendszerek Alapjai

Informatikai Rendszerek Alapjai Informatikai Rendszerek Alapjai Dr. Kutor László Minimális redundanciájú kódok (2) Szótár alapú tömörítő algoritmusok 2014. ősz Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László IRA 8/25/1 Az információ redundanciája

Részletesebben

A., BEMENETI EGYSÉGEK

A., BEMENETI EGYSÉGEK Perifériák A., BEMENETI EGYSÉGEK Használatával adatok jutnak el a környezetből a központi feldolgozó egység felé. COPYRIGHT 2017 MIKECZ ZSOLT 2 1., Billentyűzet Adatok (szövegek, számok stb.) bevitelére

Részletesebben

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése a mai napig is megfelel a Neumann elvnek, vagyis rendelkezik számoló egységgel, tárolóval, perifériákkal. Tápegység 1. Tápegység:

Részletesebben

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel

Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel Kommunikáció az EuroProt-IED multifunkcionális készülékekkel A Protecta intelligens EuroProt készülékei a védelem-technika és a mikroprocesszoros technológia fejlődésével párhuzamosan követik a kommunikációs

Részletesebben

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF

Irányítástechnikai alapok. Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Irányítástechnikai alapok Zalotay Péter főiskolai docens KKMF Az irányítás feladatai és fajtái: Alapfogalmak Irányítás: Műszaki berendezések ( gépek, gyártó sorok, szállító eszközök, vegyi-, hő-technikai

Részletesebben

2013.11.25. H=0 H=1. Legyen m pozitív egészre {a 1, a 2,, a m } különböző üzenetek halmaza. Ha az a i üzenetet k i -szer fordul elő az adásban,

2013.11.25. H=0 H=1. Legyen m pozitív egészre {a 1, a 2,, a m } különböző üzenetek halmaza. Ha az a i üzenetet k i -szer fordul elő az adásban, Legyen m pozitív egészre {a 1, a 2,, a m } különböző üzenetek halmaza. Ha az a i üzenetet k i -szer fordul elő az adásban, akkor a i (gyakorisága) = k i a i relatív gyakorisága: A jel információtartalma:

Részletesebben

INVERSE MULTIPLEXER RACK

INVERSE MULTIPLEXER RACK SP 7505 Tartalomjegyzék...1 Általános ismertetés...2 Követelmények...2 Felépítése és működése...3 Beállítások...3 Felügyelet...3 Csatlakozók...3 Kijelzők...3 Műszaki adatok:...4 G703 felület:...4 LAN felület:...4

Részletesebben

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal Integrált flash 4GB belső 16 kb nem felejtő RAM B&R tovább bővíti a nagy sikerű X20 vezérlő családot, egy kompakt vezérlővel, mely integrált be és kimeneti

Részletesebben

Hogyan digitalizáljunk?

Hogyan digitalizáljunk? A digitalizálás során a múzeumi műtárgyról készített képet, a tárgyhoz tartozó szakmai szempontú leírást és adatokat egységes rendszerbe helyezzük. A gyakorlati lépések nagyban függnek az intézmény nagyságától,

Részletesebben

Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Transmitter Terméklap

Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Transmitter Terméklap Hexium VIDOC-JANUS Twisted Pair Transmitter Terméklap Hexium Kft. VIDOC-JANUS-TWT 2 1. Általános leírás A TWT (Twisted Pair Transmitter) koaxiális kábelen érkező videojelet fogad, átalakítja differenciális

Részletesebben

1.4 fejezet. RGB színrendszerek

1.4 fejezet. RGB színrendszerek 1 1.4 fejezet. RGB színrendszerek 1. sz. ábra. Számítógépes monitorról készült nagyítás Az RGB színrendszer a katódsugárcso képernyo összeadó színképzéséhez igazodik, amely a vörös, zöld és kék színeket

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő. VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU. VDCU Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kameraillesztő VDCU Felhasználói és telepítői kézikönyv VDCU VDCU Leírás v1.0.pdf Tartalomjegyzék 1 Készülék felépítése...3 2 Műszaki paraméterek...3 3 DIP kapcsolók beállítása...4

Részletesebben

Könyvtári ajánlások. A kétdimenziós könyvtári dokumentumokról készült digitális állókép másolatok követelményei. Aggregációs ajánlás OSZK szabályzat

Könyvtári ajánlások. A kétdimenziós könyvtári dokumentumokról készült digitális állókép másolatok követelményei. Aggregációs ajánlás OSZK szabályzat Könyvtári ajánlások A kétdimenziós könyvtári ról készült digitális állókép ok követelményei Aggregációs ajánlás OSZK szabályzat v011 Országos Széchényi Könyvtár 2019.07.17 1 / 18 Tartalom A dokumentum

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301)

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA HU DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, mielıtt használatba venné a kamera szettet.

Részletesebben

VDCU használati utasítás

VDCU használati utasítás VDCU használati utasítás A VDCU a 2 vezetékes Futura Digital rendszerhez tervezett többfunkciós eszköz. 2 db CCTV kamera csatlakoztatható felhasználásával a rendszerhez, továbbá világítás vagy zárnyitás

Részletesebben

Mintavételezés tanulmányozása. AD - konverzió. Soros kommunikáció

Mintavételezés tanulmányozása. AD - konverzió. Soros kommunikáció Mintavételezés tanulmányozása. AD - konverzió. Soros kommunikáció A gyakorlat célja A gyakorlat során a dspic30f6010 digitális jelprocesszor Analóg Digital konverterét tanulmányozzuk. A mintavételezett

Részletesebben

TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység

TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység Az áramkiesés tartama alatt igen fontos a telekommunikációs és rádiókészülékek akkumulátorról történő üzemben tartása. Sajnálatos módon az ilyen akkumulátorok

Részletesebben

Digitális jelfeldolgozás

Digitális jelfeldolgozás Digitális jelfeldolgozás Kvantálás Magyar Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék magyar.attila@virt.uni-pannon.hu 2010. szeptember 15. Áttekintés

Részletesebben

A digitális képfeldolgozás alapjai

A digitális képfeldolgozás alapjai A digitális képfeldolgozás alapjai Digitális képfeldolgozás A digit szó jelentése szám. A digitális jelentése, számszerű. A digitális információ számokká alakított információt jelent. A számítógép a képi

Részletesebben

Tamás Ferenc: S-VGA monitorok

Tamás Ferenc: S-VGA monitorok Monitorok: SVGA Tamás Ferenc: SVGA monitorok A nagysikerű VGA monitort az IBM tervei szerint az XGA követte, de a valóságban a számítógépes gyárak még egy bőrt le akartak húzni az igen jól csengő, nagyon

Részletesebben

DBM-21S. Beltéri dóm kamera. Felhasználói kézikönyv. Bozsák Tamás Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre.

DBM-21S. Beltéri dóm kamera. Felhasználói kézikönyv. Bozsák Tamás Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. DBM-21S Beltéri dóm kamera Felhasználói kézikönyv Bozsák Tamás Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre. Szatellit Zrt. Bozsák Tamás TARTALOMJEGYZÉK 1. Felhasználói információk...

Részletesebben