Digitális videorendszerek
|
|
- Magda Balázs
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
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 Tömörítők Tömörítők kialakulásának főbb okai: - kis tárkapacitás - hálózaton továbbítandó adatok mérete nagy Tömörítés: olyan folyamat, mely
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
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
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...
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
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,
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
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
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
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
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?
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
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
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
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
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
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
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)
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
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
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,
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
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,
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
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.
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
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
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
Jel, adat, információ
Kommunikáció Jel, adat, információ Jel: érzékszerveinkkel, műszerekkel felfogható fizikai állapotváltozás (hang, fény, feszültség, stb.) Adat: jelekből (számítástechnikában: számokból) képzett sorozat.
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.
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
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
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;
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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/
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)
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:
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
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,
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
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
"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,
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
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
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.
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
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:
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...
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,
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
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
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
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
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-
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
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
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
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
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.
Információ / kommunikáció
Információ / kommunikáció Ismeret A valóságra vagy annak valamely részére, témájára vonatkozó tapasztalatokat, általánosításokat, fogalmakat. Információ fogalmai Az információ olyan jelsorozatok által
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
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
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
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
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
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
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
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,
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
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,
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
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
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:
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
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
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:
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
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
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,
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
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
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
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
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.
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
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
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
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
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
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
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...