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二是音频监控的“忌讳”也导致了它的发展没有得到重视。由于音频监控技术的发展较慢,再加上声音的传播本身也会受到环境的影响,使得噪声处理困难。人的声音和噪音经过放大后很容易混淆,即使装上拾音器听到的也是噪音,音频监控的目的和意义都达不到。器降噪通常需要解决两个方面的问题,一是减少电路本身的噪声,二是减少环境噪声的干扰。
线路本身的噪声容易解决,且环境噪声问题较为复杂,难以解决。低频噪声可以通过自动监测和反馈抑制噪声,这种技术能够抑制环境噪声的某些部分。但是,在高速公路等强噪声环境中,要达到更高的要求,还必须进一步采用 dsp的噪声抑制措施。而且现有-的语音降噪算法也仅能-较少失真的约20 db。同时,由于技术的不成熟,也导致音频监控难以在应用市场立足。
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当前,音频监控在-、财务管理等领域的应用比较广泛。不同地区的环境对拾音器也有不同的要求,以河南省督查系统为例,大致可分为四个部分,一是服务大厅,包括、、治安、、车管所等,这些场所面积大,空旷又嘈杂,这就要求拾音器灵敏度高,宽音域,抗噪性能强;对于户外环境来说,主要是风噪、噪音、噪声等,这就要求拾音器灵敏度高,抗噪性能强,对户外环境而言,主要是风噪、噪音、噪声等;
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在一些环境中,不仅要进行视频监控,而且要同步录制,这就需要在有-机的同时,还需要安装录音机----拾音器。以下介绍如何监控拾音器的安装方法。
监视-原理
摄象机通过音频线将采集到的音频以电源状态传送到网络-机,共同通过网线传送到硬盘录像机进行录音。
光头分类介绍
传感器分为两类:绿头接口和3.5 mm光头接口
这类接线比较简单,一般拾音器一般有三根线,一般为信号线,电源正极,电源负极。
其做法是:
a)线和音频信号 in
b)负极接地 g
电源正极接拾音器的供电电源正极
这类拾音器的音频线可单独或同时连接左右声道,监控拾音器的公共位置,目前主流网络-机都采用这种连接方式。
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前位数码拾音头已走在发展的,数字拾音头与模拟拾音头的至大区别在于增加了时钟电路、内存和数字处理器。举例来说, peakfire推出的新型数码拾音头,它通过软件系统将模拟信号转换为数字信号,并对数字信号进行快速傅立叶变换(fft)和数字滤波,从而将时间域(time domain)信号转换为频域(frequency domain),再进行相应的处理,如环境噪声抑制(ambient noise reduction),声学回声消除(acoustic echo canceller),频带(frequency band)均衡(equalizer)处理等。达到完全消除噪声,还原人声。
判别数字拾音头和模拟拾音头的方法:在嘈杂的环境中或认为的播放一个噪声源产生以下噪声:白噪声,单频音等等,如果是模拟拾音头,录出的噪音大小会保持不变;而数字拾音头会在1~2秒内识别到噪声并将这个声音抑制。
近几年来,随着视频监控技术的发展和应用上的不足,人们对音频监控的需求越来越大。细看之下,不难发现,在--、机场、铁路、银行等领域,越来越多的安防工程迫切需要清晰、逼真的影音同步监控系统,音频监控领域已成为安防行业的新亮点。
就音频监控而言,小编想起了故宫至早的安全系统。一九五九年故宫珍本《金册》被盗,引发了故宫安防的发展。一九六二年,盗宝贼孙国范趁黑夜无人时翻入珍宝馆行窃,将原路返回,此盗i窃案的-得益于当时简陋的安防——监i听系统。
实际上,国内60年代的安全系统主要是监i听系统,早期的监i听系统是用晶体管做的,就是对声音是否出现了什么判断。在70年代,大部分的监i听器开始采用晶体管电路。而且这个时期,监控系统也在慢慢的发展。
但是,随着安防技术的不断进步,视频监控也在飞速发展,音频监控也逐渐被“冷落”。
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