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    简谈动环监测系统的通讯模式及工作原理

    人情味

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    日常生活中,我们能使用手机与别人通话,这得益于数据通讯模式。伴随着信息化建设的不断发展,网络技术日新月异,动环监测系统也从之前的单一通讯模式演变到现在的多元化通讯模式。那么,动环监测系统都有哪些通讯模式,又是怎么实现的呢?

    1.动环监测之COM通讯模式

    监控软件通过COM通讯模式向设备发送查询请求,设备接收到请求后将设备数据发送给监控软件,然后监控软件将采集到的数据展示出来。

    2.动环监测之SNMP通讯模式

    首先,监控软件去检测SNMP代理的通讯状态,然后通过SNMP通讯模式向设备发送查询请求,设备接收到请求后将设备数据发送给监控软件,然后监控软件将采集到的数据展示出来。当设备故障时trap数据包会自动上传到监控软件。

    3.动环监测之TCP Client通讯模式

    监控软件通过TCP Client通讯模式向串口服务器发送链接请求,串口服务器接受链接请求后将设备传送给它的设备数据发送给监控软件,实现数据交换。然后监控软件将采集到的数据展示出来。

    4.动环监测之TCP Server通讯模式

    串口服务器向监控软件发送链接请求,监控软件接受链接请求,然后串口服务器将设备传送给它的设备数据发送给监控软件,实现数据交换。然后监控软件将采集到的数据展示出来。

    1)TCP Client模式:是系统软件向串口服务器发送链接请求,所以需要串口服务器有固定IP地址和端口号。适用于用户单位有内部网络,并可以为各个分点的串口服务器分配固定IP地址。

    2)TCP Server模式:是串口服务器向系统软件发送链接请求,所以需要系统软件有固定IP地址和端口号。适用于用户单位使用移动等运营商的公用网络,无法为各个分点的串口服务器提供固定IP。

    5.动环监测之UDP通讯模式

    监控软件通过UDP通讯模式向串口服务器发送链接请求,UDP设备接收到请求后将设备数据发送给监控软件,然后监控软件将采集到的数据展示出来。此种通讯模式不太安全,数据包可能会丢失。

    6.动环监测之LonWorks通讯模式

    首先,节点进行初始化,然后数据采集卡去请求节点数据,节点返回节点数据给数据采集卡。数据采集卡设置节点数据发送给节点,节点再将节点数据返回给数据采集卡。

    7.动环监测之OPC通讯模式

    监控软件通过OPC通讯模式向OPC服务器发送链接请求,OPC服务器接收链接请求后将信息传送给OPC设备,OPC设备将设备数据发送给OPC服务器,OPC服务器跟监控软件进行数据交换,然后监控软件将采集到的数据展示出来。

    动环监测系统能够快速便捷获取数据,使得数据多元化发展,数据通讯模式功不可没。

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    「技术文章」NI数采模块测井数据采集控制系统原理设计

    桑迪

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    测井数据采集控制系统是用于对各种置于地层中的井下仪器产生的信号进行采集、处理并对井下仪器进行控制的油田基础测控设备。由于专业性极强,以往系统中的数据采集及控制单元通常是以自我设计为主,因此导致系统的开发周期长、成本高、稳定性较差。现在,我们硬件使用National Instruments 公司的数据采集卡,软件使用VC++结合 Measurement Studio 软件包,实现了测井数据采集和控制单元的基于标准工业数据采集产品的设计与开发,大幅度的降低了系统的开发和维护成本,缩短了系统的开发周期,提高了系统的稳定性和可靠性。目前这套系统已制造20余套,成功应用于全国各大油田,取得了可观的经济效益。

    系统原理

    测井数据采集控制系统主要由工控机、NI通用数据采集卡、信号调理模块、绘图仪、综合控制箱、直流电源、交流电源、UPS电源、示波器等构成。系统原理框图如图1。

    主机1主要用于系统的数据采集、处理和控制。绘图仪用于测井曲线实时出图。深度信号调理模块对光电编码器信号及其它井口信号进行调理,并控制深度显示;数字信号调理模块用于配接各类编码(例如,曼彻斯特编码)传输的井下仪器,如双源距C/O能谱测井仪、脉冲中子氧化化测井仪等;脉冲信号调理模块主要配接采用脉冲、周期信号传输的井下仪器以及各种脉冲编码类型的仪器。如:井壁超声成像测井仪等;直流信号调理模块主要配接采用直流量、低频模拟信号传输的井下仪器。直流电源为井下仪器提供直流供电、交流电源为井下仪器提供交流、泵、阀、继电器和释放器的供电。综合控制箱负责完成缆芯切换、供电控制。UPS电源用以保证在停电或外部供电不正常时,维持一段时间的供电,以免测井数据因得不到及时存储而丢失。以上各单元统一安装到两组19英寸标准机柜中。关于信号的流程,从图1中可以看出。我们把进入数据采集控制系统的信号归结为两类:井口信号和井下信号。井口信号来自井口和电缆绞车,它包括电缆张力信号、电缆磁记号和深度系统的光电编码信号。井下信号是指来自井下仪器的信号。来自井下仪器的感应型或脉冲型信号、深度系统的两路光电编码信号、井口的张力信号及电缆磁记号,通过电缆线进入采集箱内的深度调理模块、脉冲信号调理模块或直流信号调理模块,经过调理后,输出到NI数据采集卡。井下仪器编码信号经过综合控制电路的分离及预处理后通过电缆线进入到数字信号调理模块,进行信号调理、解码。解码后的信号同样输出到NI数据采集卡。NI数据采集卡控制数据采集的方式、采样的间隔,同时实现对脉冲信号、直流信号和数字信号的实时采集,采集到的数据以DMA方式传给主机内的数据缓冲区,由系统软件按不同的采样方式控制数据的显示、处理、打印和存盘。

    数据采集方案设计

    测井数据采集控制系统设计的核心是其数据采集方案设计。数据采集方案设计主要由系统深度数据采集和深度中断管理方案设计;多路复合信号实时同步采集方案设计;复杂编码格式数字信号高速传输与采集模式设计;直流信号高精度采集方案设计;系统状态及井下仪器控制方案设计等构成。由于专业性极强,以往系统中的数据采集及控制单元通常是以自我设计为主,因此系统的开发周期长、成本高、而且稳定性较差,并经常导致使用过程中,系统死机、深度测量不准等问题的出现,使系统的维护成本成倍增长,同时由于技术水平的限制,自己开发的系统只能配接一些信号类型简单和传输速率低的井下仪器,不具备多路信号实时同步采集以及高速传输的数字信号采集和处理能力。为了克服现有系统的缺陷,我们在充分调研和试用各大公司的数据采集产品的基础上,选择了NI 公司生产的系列数据采集卡和Measurement Studio 软件开发包,经过对NI各个采集卡的仔细研究和深度开发,我们仅用了3个月的时间就完成了过去需要2年以上的系统核心设计,并在业界首次实现了全部基于标准工业数据采集产品的测井数据采集控制系统设计,同时使系统在采样精度,深度控制,采集速度等主要技术指标上得到了全面的大幅度的提升。

    (1)系统深度数据采集和深度中断管理方案设计:

    系统深度模块是该系统中行业性最强的一个模块,它需要对正交光电编码器信号进行测量,得到系统当前的深度数据,同时它还要根据当前的深度数据生成用于同步各信号采集的深度等距触发信号。例如,在光电编码器顺时针转动时,每隔固定位移间隔(例如5 cm) 产生一个触发信号,这个触发信号通知系统对所有测量信号进行采集,如果系统光电编码器突然反方向转动,则不产生触发信号,系统不做任何采集,从而使系统只按照单方向等位移的状态采集数据。此外,该模块还要具备对正交光电编码

    信号防抖动,防滑动处理的功能。在系统开发过程中,我们发现 NI PCI-660X 系列产品的用户手册上没有实现该工作模式的基本功能。为了实现该功能,我们经过深入研究和开发,通过利用PCI-6602处理光电编码器信号的计数器通道所能生成的某种特殊状态信号,同时结合其它计数器通道的脉冲生成功能,最终生成了我们所需要的连续的深度等距触发信号。在最终的产品设计中我们利用PCI-6602的5个计数器通道通过程序初始化控制实现了这个功能。这是我们首次通过使用标准工业数据采集卡实现深度数据的精确读取和触发信号的定距输出,它为整个系统得成功研制奠定了坚实的基础。

    (2)多路复合信号实时同步采集方案设计:

    测井数据采集系统通常需要根据定距或定时触发信号对多路直流信号、脉冲信号和数字信号进行实时同步测量。这就需要系统保证对多个采集卡间以及同一采集卡内部的多个测量通道间的数据采集的同一性和实时性,否则得到的数据就不能反映井下仪器在地层中真实状况。我们采用具有RTSI(实时同步接口)总线的 NI 6070E 或 NI6024E 用于直流信号的测量,PCI-6602 或 PCI-6601 用于脉冲信号和深度信号的测量,PCI-6534 或 PCI-6533用于数字信号的测量。系统中任何一块卡都可以根据工作模式的不同作为主卡来生成同步触发信号或用作从卡来接收同步触发信号。我们把主卡产生的同步触发信号加载到RTSI 总线上,由RTSI来同步其它从卡上的各个测量通道的数据采集,各块采集卡采集到的数据都以DMA方式传给主机内各自的数据缓冲区。由于整个触发和采集过程都是由系统硬件独立控制完成的,使得各个测量通道的采集延时可以控制在纳秒级。所有采集卡都采用DMA模式传输数据,这与以往系统多采用中断模式相比,极大的提高了系统工作效率。

    通过RTSI总线我们把原来需要通过系统软件轮询依次读取各通道数据的工作方式转变成通过初始化各个采集卡的工作状态,然后由各采集卡(即系统硬件)的RTSI来控制采集的同步。这种工作方式的转变,不但降低了系统负荷,而且使系统测量的同步性和实时性得到了显著提高。这也是我们选用NI 公司数据采集卡来实现系统数据采集的一个重要原因。

    (3)复杂编码格式数字信号高速传输与采集模式设计:

    由于测井仪器种类繁多,一个设计合理的测井系统,必须考虑能与不同编码格式的井下仪器配接使用。由于PCI-6534通常情况下具有40MS/s的采样率,我们在系统设计中,充分开发PCI-6534的Pattern I/O功能,实现了复杂高速传输的数字的采集和解码,同时根据井下仪器的特点,可以把调理模块触发PCI-6534的信号加载到RTSI 总线上,以同步系统深度和其它数据的采集,也可以通过RTSI总线把定距或定时触发信号加载到PCI-6534上,以控制数字信号的采集模式。PCI-6534与系统前端数字信号调理模块配合使用,使系统具备了配接各种传输速率高、编码协议复杂的测井井下仪器的能力。

    (4)直流信号高精度采集方案设计:

    有些测井仪器上传的信号中,既有直流量也有脉冲量还有数字量,而且其直流量的采样频率一般要求达到1MS/ s。采集系统除了要完成井下仪器直流信号的高速采集外还要以定时或定距的模式和较低的采样率采集其它直流信号和脉冲信号。我们在设计中,通过对NI 6070E、PCI-6024E、PCI-6602、PCI-6534这四块卡综合编程控制,采用多通道多次复合同步触发技术,同时充分开发PCI-6534的数字信号模式触

    发控制技术,实现了定时或定距触发条件下以高采样率采集井下仪器的直流信号,同时以低采样率采集井下仪器的脉冲信号、井口的直流信号和数字信号的工作模式。这是整个测井数据采集系统设计的难点。

    (5)系统状态及井下仪器控制方案设计:

    在系统调理模块和井下仪器状态控制设计中,我们选用PCI-6601, 利用它的Digital I/O功能,建立起了一套控制能力强大的32位命令输出体系。选用PCI-6601,主要是为了降低系统的总成本,根据需要也可以选择专门的数字I/O卡,或其它多功能卡。

    系统软件设计

    测井数据采集控制系统软件主要由现场测控及数据采集软件和测后数据分析处理软件构成,在软件开发上,我们选择使用VC++ 与NI 公司Measurement Studio 软件包相结合的开发方式,用VC++开发与操作系统底层相关的程序和曲线打印输出程序,使用Measurement Studio和CVI提供的类库开发与数据实时采集和曲线显示相关的程序。这种开发方案不但可以对操作系统进行灵活的控制而且充分利用了NI 公司提供的开发工具,从而极大的缩短了系统软件的开发时间。我们仅用了三个月的时间就完成了系统软件的设计,开发和测试工作。图2为系统软件中的脉冲中子氧活化测井及解释软件序界面。图3为系统软件总体框图。

    我们使用NI公司的数据采集卡和软件开发工具实现了测井数据采集控制系统的基于标准工业数据采集产品的设计与开发。大幅度地降低了系统的开发和维护成本,缩短了系统的开发周期,提高了系统的稳定性和可靠性。此外,我们可以根据用户的需要对系统数据采集卡进行多种组合或把系统更新为PXI总线系统,实现功能各有侧重的测井数据采集控制系统。目前这套系统已生产20余套,成功应用于大庆油田和全国其它油田,取得了可观的经济效益,具有相当广阔的应用前景。

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    技术:生活污水处理工艺

    边缘人

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    技术 | 生活污水处理工艺

    1、引言

    微生物燃料电池(MicrobialFuelCell,MFC)是在微生物的作用下,将污水中有机物蕴含的化学能转化为电能的新兴污水处理技术,是近年来环境和新能源领域的研究热点(Lietal,2014)。研究认为,微生物也可以充当催化剂,在代谢活动时利用阴极电极作为有机电子供体产电(Liuetal,2014)。因为减少了化学催化剂的使用,生物阴极更符合MFC可持续发展的理念。

    当前以氧气为电子受体的生物阴极MFC理论与技术已有较好的发展(Zhangetal,2011;Zhangetal,2012)。在研究生物阴极的同时,发现很多种物质可以作为阴极的电子受体,阴极电子受体的不同使MFC除产电外还可以另有不同的功能,如在阴极可以去除硝酸盐(Xieetal,2011)、高氯酸盐(Heetal,2015)和重金属(Chenetal,2015)。当阴极以硝酸盐作为阴极电子受体时,MFC可以具有同步脱氮除碳的功能。A2/O工艺在厌氧段去除有机物,缺氧段发生反硝化反应脱氮,正好与MFC阳极和阴极的反应条件相同。在阴极由硝酸根或亚硝酸根替代氧气作为电子受体,理论上可以增强A2/O工艺的反硝化效果。

    2、材料与方法

    2.1实验装置

    实验装置的主体A2/O反应器由有机玻璃制成,尺寸为45cm×20cm×12cm(长×宽×高),总有效容积为10L。其中,厌氧段和缺氧段的有效容积均为2L,好氧段的有效容积为6L。在厌氧段和缺氧段顶部加一密封盖保证低溶解氧(DO)状态,使厌氧段的DO保持小于0.2mg·L-1,缺氧段DO保持小于0.5mg·L-1,在好氧段进行充分曝气使DO保持大于2mg·L-1。为了减少缺氧段的回流液回灌到厌氧段,增加厌氧段的溶解氧浓度,影响产电效果,使用塑料材质的多孔板隔离缺氧段和厌氧段;同样使用多孔板隔离好氧段和缺氧段。实验使用碳刷作为阴阳极电极,并在阴极添加活性炭颗粒增强导电性和扩大电极表面积。电极构型为两段直径5cm、长12cm的碳纤维刷平行放置,阳极置于厌氧段,阴极置于缺氧段,并连接100Ω外电阻与数据采集卡。

    2.2运行方式

    实验所用的接种污泥取自北京市清河污水处理厂的混合污泥,加碳源闷曝培养15d。实验用水为北京化工大学学生宿舍六号楼的生活污水,污水经沉淀调节后水质为:pH=7~8、COD450~650mg·L-1、氨氮100~130mg·L-1、硝氮8~15mg·L-1、亚硝氮0~0.02mg·L-1。实验启动阶段采用循环进水方式,二沉池出水进入进水桶循环使用,当MFC输出电流显著下降时重新更换进水,当连续3个周期的最高输出电流不再升高并保持稳定,证明启动成功,开始采用连续进水方式。反应器启动期的初始运行参数为:HRT=24h,内回流比100%。

    为了对比MFC-A2/O耦合系统的污水处理效果,设置了一个平行运行的对照A2/O反应器,在下文中分别简称为MFC和对照。对照反应器的基本结构、进水水质和运行参数与MFC完全相同,但没有安装碳刷电极,而是在厌氧段和缺氧段分别增加磁力搅拌器提供充分的搅拌,使污泥始终保持悬浮的状态。MFC和对照工艺流程见图1。

    图1工艺流程示意图(a.MFC-A2/O耦合系统,b.对照A2/O)

    在MFC启动后进行HRT的优化。通过调节进水泵的转速控制进水流量,进而改变HRT分别为24、20、16、12、8h。每个HRT下运行15d,测定出水水质,并与对照作比较,同时测定MFC的输出电流。

    2.3数据采集与分析

    MFC的输出电压使用数据采集卡采集,每1min记录1次电压值,并将每小时的数据取平均值存档备用。单个电池的表观内阻采用稳态放电法测量(Liangetal,2007):由大到小改变电路的外电阻值,记录相应的电压值,根据公式I=U/R计算相应的电流值,将电压与电流作图得到极化曲线,极化曲线的欧姆极化区经过拟合后通常呈线性关系,其斜率即为电池的表观内阻。电池的输出功率由公式P=U2/R计算,将输出功率除以阳极室的体积(2L)得到电池的体积功率密度。功率密度对电流作图得出功率密度曲线,一般认为曲线的最高点即为电池的最大功率密度。水质指标的测定采用常规方法(魏复盛等,2002)。

    3、结果与讨论

    3.1 MFC启动期的产电特性

    MFC启动期输出电流随时间的变化如图2所示。在启动初期,电极材料上没有形成生物膜,很难发生相应的电化学反应,几乎没有输出电流。第6d以后阴阳极之间开始产生电流,但电流值较小,最高仅有0.5mA。12d后第2个换水周期,生物膜开始形成,同时,由于缺氧段的反硝化菌也开始在阴极富集,电流开始迅速增长。第19d时,输出电流迅速下降,说明此时有机物已经基本被消耗完,需重新换水。第4次换水至第30d时,输出电流达到2.7mA左右并维持了一段时间,随着基质消耗电流再次出现下降。在接下来的几个换水周期后,输出电流最高仅增加到2.85mA左右,不再有明显的增长,这时认为MFC的电极上已形成稳定的生物膜,电池启动成功。稳定期根据稳态放电法计算出MFC的内阻约为162.8Ω,最大功率密度约为388.1mW·m-3,对比其他实验处于较低的水平,需要对其进行一定的工艺优化来提高产电性能。

    图2输出电流随启动时间的变化

    3.2MFC稳定期水力停留时间的优化

    在传统活性污泥处理工艺中,HRT与处理系统的污染物容积负荷相关,是重要的运行参数。对于污水的生物处理,HRT要符合相应工艺要求,如果HRT不足,会导致生化反应不完全,对污染物处理程度不够;HRT过长则可能会导致系统污泥老化。而对于微生物燃料电池来说,进水中的有机物作为电池的“燃料”,其浓度和负荷对于产电也有重要的影响(Huangetal,2011;Youetal,2006)。

    3.2.1水力停留时间对COD的影响

    由大到小改变HRT时,出水COD的变化情况如图3所示。由于进水为生活污水,其COD波动较大,在450~650mg·L-1之间,但HRT=24h时,出水COD较为稳定,在52~68mg·L-1之间。这是因为在长HRT下,污泥在厌氧段停留时间较长,污水中的有机质可以得到充分的氧化分解。HRT由24h变为20h时,MFC的COD去除率基本没有变化,始终维持在89%~91%之间;对照A2/O的COD去除率与MFC相当,在长HRT下变化也不明显。

    图3不同HRT对COD去除效果的影响

    在长HRT下,MFC并没有取得比对照更好的COD去除率,但值得注意的是,对照A2/O在厌氧段使用搅拌装置促使污泥悬浮,而MFC-A2/O耦合系统的厌氧段则是由碳刷充当微生物附着的载体,具有固定生物膜-活性污泥复合工艺(IFAS)的特点。虽然没有去除更多的COD,但在取得同样处理效果的情况下减少了电能的消耗。

    当HRT变为16h后,MFC出水COD稍有增加,但去除率仍然保持在87%以上,而对照的COD去除率则有明显下降,最低降到84.3%,MFC的平均出水COD比对照低14.6%。继续减小HRT至12h和8h,MFC的出水COD开始显著上升,但其上升的幅度要小于对照。这是因为HRT较小时,污水的流速较快,会造成厌氧污泥的流失,同时污染负荷增大,污泥与污水中的有机物反应不够充分。而MFC的碳刷电极可以使活性污泥附着形成生物膜,在一定程度减少了污泥的流失。这说明了MFC的加入使A2/O系统对污染负荷的增加具有一定的缓冲能力。

    由于HRT变长会增加系统相应的运行成本,还有可能导致活性污泥的老化,在出水效果相当的情况下,HRT越小,污水处理装置在单位时间处理的水量越多,处理效率越高。因此,对于本实验中的MFC-A2/O耦合系统,HRT=16h时即可获得较为理想的COD去除效果。

    3.2.2水力停留时间对脱氮的影响

    硝化和反硝化是污水生化处理系统脱氮密不可分的两个过程。硝化不充分会使出水氨氮升高,反硝化能力无从发挥;反硝化不充分会使出水硝酸盐含量增高(陈杰云,2013)。污水在缺氧段和好氧段的停留时间决定了系统的脱氮能力。

    1)不同HRT对氨氮去除效果的影响

    HRT会影响系统的污泥回流量和混合液回流量,进而影响到好氧污泥中的硝化细菌数量,是决定出水氨氮含量的关键因素。改变HRT可以显著影响系统的脱氮效果,不同HRT下氨氮去除效果的变化如图4所示。HRT=24h时,尽管进水氨氮浓度较高(100~130mg·L-1),但氨氮去除率也可以达到89.5%,说明污水在好氧段停留的时间充足,硝化较为彻底。随着HRT的减小,出水氨氮浓度逐渐上升,但在HRT=16h以上时,能够保持80%以上的氨氮去除率。HRT继续减小,出水氨氮浓度显著上升,在HRT=8h时,仅能够去除55%的氨氮,脱氮能力严重退化。

    图4不同HRT对氨氮去除效果的影响

    由于本实验中,碳刷电极安装在反应器的厌氧段和缺氧段,而硝化反应主要发生在好氧段,因此,MFC的加入对于A2/O系统处理氨氮的能力影响不大。由图4还可以看出,在各个不同的HRT下,MFC与对照的去除氨氮能力相当。

    2)不同HRT对硝氮、亚硝氮去除效果的影响

    在本实验中,缺氧段硝氮、亚硝氮的来源有两部分,一部分来自生活污水,含量在8~15mg·L-1之间,另一部分来自好氧段的硝化作用后的混合回流液,含量与好氧段氨氮的硝化程度和回流比有关。因此,HRT不仅可以直接影响进水硝氮亚硝氮的含量,同时也可以影响回流液中硝氮亚硝氮的含量。不同HRT对硝氮、亚硝氮去除效果的影响见图5。

    图5不同HRT下出水硝氮、亚硝氮的变化

    从图5可以看出,MFC出水中的硝氮浓度始终低于对照。HRT过长时(24h),硝化比较彻底,但回流量小,一部分硝氮会随出水排出,使得出水硝氮浓度较高,约为23~26mg·L-1。适当缩短HRT可以使回流量增加,更充分地进行反硝化,降低出水硝氮。HRT=16h时,出水硝氮浓度降低至16~18mg·L-1,但仍高于进水硝氮浓度,这可能是由于所进生活污水碳氮比较低,反硝化碳源不足,缺氧段的能力不足以将回流液中的硝氮全部去除,进而会导致出水总氮浓度远高于排放标准。但此时MFC的出水硝氮浓度低于对照,进一步证明阴极发生的电化学反应有利于促进硝酸盐的还原(梁鹏等,2010)。HRT继续减小时,出水硝氮持续升高,说明污水在缺氧段停留的时间不够,不能进行充分的反硝化反应。但MFC出水硝氮浓度增加的幅度低于对照,这与HRT对COD影响的变化规律相似,同样是由于碳刷材料对污泥的截留作用导致。

    进水中亚硝氮浓度很低,不超过0.02mg·L-1。出水中的亚硝氮来源是硝化过程中的中间产物,污水中的氨氮在好氧条件下,通过亚硝化菌和硝化菌的作用,先转变为亚硝氮,亚硝氮极不稳定,在O2充足的情况下,易被继续硝化为硝态氮。HRT较长时,无论是硝化作用还是反硝化作用都能够充分的进行,出水亚硝氮浓度低于1mg·L-1。由于反应器的连续运行,同时出现了亚硝酸盐累积的现象。当HRT=8h时,MFC的亚硝氮含量超过硝氮。

    3)不同HRT对出水总氮浓度的影响

    对于实际的污水处理厂,出水中的总氮浓度是重要的排放标准之一。实验用出水氨氮、硝氮、亚硝氮之和近似代表总氮来反映整个系统的脱氮效果(图6)。可以看出,当HRT大于16h时,出水的总氮浓度变化不大,MFC的出水总氮浓度在34.5~41.8mg·L-1之间,低于对照的40.5~46.6mg·L-1。当HRT短于12h时,出水总氮浓度显著上升,对照的最高值甚至超过了100mg·L-1,MFC的出水总氮浓度最高也达到92mg·L-1,系统几乎丧失了脱氮能力。可见HRT的长短不论对于传统A2/O工艺还是对于MFC强化的A2/O工艺的脱氮效果都有着重要的影响。长HRT下硝化作用和反硝化作用都能够充分进行,但HRT超过16h后,出水总氮浓度几乎不再降低。由于HRT过长时由于进水水量的降低,污染负荷随之下降,脱氮效率实际上是减少了。因此,HRT为16h时,系统即可达到最好的脱氮效果,此时MFC的出水总氮浓度比对照低10.1%。

    图6不同HRT下出水总氮浓度的变化

    3.2.3水力停留时间对产电的影响

    由于本实验的MFC是推流式运行,MFC的产电性能受HRT的影响主要在于溶液的传质速率(Guptaetal,2013)。HRT小时,基质的流动速率较快,质子能够更容易地从阳极传递到阴极。反之,HRT的增大使MFC的传质速率降低,电池的传质内阻也随之增加,使产电效果受到影响。如图7所示,在HRT>12h的情况下,MFC的输出电流随HRT的变长呈现递增的趋势,最高可达4.08mA。但当HRT降低到8h时,由于此时阳极的有机物降解和阴极的硝酸盐还原反应都不能很好地进行,输出电流有明显下降且不稳定。

    图7不同HRT下MFC输出电流的变化

    各HRT对应MFC的极化曲线和功率密度曲线如图8所示。当HRT从24h减小至12h的过程中,输出功率密度有显著的增长,最大输出功率密度由388.09mW·m-3分别增加到453、612、808、571mW·m-3。HRT减少,对应有机物负荷增加,使更多被分解的有机物参与到MFC产电的过程,并促进了生物质能到电能的转变。

    请点击输图8不同HRT下MFC的极化曲线和功率密度曲线入图片描述

    但MFC产电性能最佳时对应的HRT与获得最佳出水水质对应的HRT并不一致,Li等(2013)的研究也有类似的结果。暗示着MFC的产电机理并不能简单地用污染物降解机理解释,需要更进一步的研究。在MFC实际应用时,到底是希望获得更好的产电效果还是污水处理效果,还需要综合分析实际因素与目标,进行更深入的研究,以发挥MFC技术的最大潜力。

    4、结论

    1)在传统A2/O反应器的基础上,以厌氧段为阳极室,缺氧段为阴极室,构建MFC-A2/O耦合系统,能够成功启动。经过30d可以达到最大产电效果,此时对应的电池内阻约为162.8Ω,最大功率密度...

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    史上最全最简单的LED显示屏安装教程!

    范哲

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    使用硬件设备清单

    LED显示屏、信号连接线、电源连接线、系统控制卡(装载在电脑内)、系统接受收卡(装载在LED显示屏内)、台式电脑(含DVI视频输出及串口)、显示屏以及相关附属配件。

    硬件安装步骤

    把DVI显示卡插于主板的AGP插槽,安装好该卡的驱动程序

    将数据采集卡插于空的PCI插槽(如果有使用)

    用DVI电缆线把数据采集卡与显示卡连接在一起

    把控制线与串口(Rs232)相连(可选,部分系统需要)

    用网线与接收卡相连;(具体条数根据工程图纸)

    检查连接无误即可进行设置或上电调试

    软件安装步骤

    显卡驱动安装:将显卡驱动程序光盘插入光驱,即可自动进入安装状态,请按提示操作即可。首先安装DirectX8.1;然后再安装驱动程序;最后安装控制面板。

    播放软件:安装大屏幕专用播放与设置软件LED演播室,或其他控制软件。将随屏所附应用软件光碟插入光驱,复制或安装所有的程序到计算机上。

    电子屏操作步骤

    开屏:请先打开计算机,再打开电子屏。为各设备通入电源(确保输入电压符合产品要求)。打开LED屏体(屏体通电瞬间会有区域性的闪烁,表明屏体通电),打开计算机,务必确保显卡设置正确(不正确会没有显示画面,即黑屏),打开控制软件,进行基本的像素尺寸和显示区域设置(此设置并不影响LED显示屏画面的显示)。

    关屏:首先关掉LED屏体电源,关掉控制软件,再正确的关闭计算机。

    发现问题

    检查各接线方式是否正确,包括,强电部分的连接(弱电部分已经在生产企业测试完成),信号连接是否正确,主要为系统接收卡输入与输出方向是否正确,接收卡上有方向示意。

    检查系统连接是否正确(请翻阅系统连接说明)。

    检查计算机软件部分是否完成安装,包括显卡的设置(请翻阅显卡设置说明)和控制软件安装。

    注意事项

    遵守《用户使用手册》中的操作步骤。

    防潮、湿度要求:最高工作温度时,LED显示屏应小于相对湿度为92%。

    温度适当,温度要求:工作环境温度:-20℃≤t≤80℃;贮存环境温度:-40℃≤t≤60℃。

    供电电源要符合要求:LED显示屏的供电电源电压:220V±10%;频率:50HZ±5%;安全大地接触可靠,地线与零线隔离可靠,接入电源远离大功率用电设备。

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    机器视觉中的图像采集卡

    叶靖雁

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    机器视觉技术是一门交叉学科,主要用来模拟人的视觉功能,用于实际检测、测量和控制。一个典型的机器视觉系统是由照明、镜头、高速相机、图像采集卡、视觉处理器五大部分组成。整个机器视觉系统分为图像采集与图像处理两大板块,采用模拟工业相机的图像采集系统中,图像采集卡就是连接这两大板块的重要组件。可以说图像采集卡扮演着重要的角色。如下图展示是朗锐智科官网下的PCIE-8604\8 图像采集卡,专为工业和视觉相关应用设计。

    图像采集卡也称为视频抓取卡,这个部件通常是一张插在 PC上的卡。这张采集卡的作用将摄像头与 PC连接起来。它从摄像头中获得数据(模拟信号或数字信号),然后转换成PC 能处理的信息。

    它同时可以提供控制摄像头参数(例如触发、曝光时间、快门速度等等)的信号。图像采集卡形式很多,支持不同类型的摄像头,不同的计算机总线。

    下面是图像采集卡常用的一些概念:

    1、A/D转换

    图像采集卡可以实现模拟信号向数字信号的转换,对于整个机器视觉系统的图像采集工作起着重要的作用。而机器视觉系统图像采集卡的这一模数转换,称为A/D转换,相应的实现转换的组件被称之为A/D转换器。与之相对应的还有D/A转换,显而易见,D/A转换指的就是数字信号向模拟信号的转换了。

    2、传输通道数

    在工业生产检测过程中,有时需要多台视觉系统同时运作,才能保证一定的生产效率。因此,为了可以满足系统运行的需要,图像采集卡需要同时对多个相机进行A/D转换。传输通道数就是指的就是利用同一块图像采集卡同时进行转换的数目,目前市场上研发生产的采集卡可选传输通道有单通道、双通道、四通道等模式。

    3、采样频率

    采样频率是机器视觉系统图像采集卡的一个主要的技术指标,它指的是图像采集卡在采集图像信息时的频率,反映了采集卡处理图像的速度与能力。

    4、帧和场

    一个视频信号可以通过一系列帧进行渐进采样,也可以通过对于一个序列的隔行扫描的场进行隔行扫描采样,而在这个隔行扫描采样的视频序列里,一帧的一半的数据是在每个时间采样间隔进行采样的。

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    hdmi采集卡 传输数据

    李珊

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    关于hdmi采集卡 传输数据是怎样的?相信大家都比较好奇吧,专注网络布线26年生产厂家TNT品牌官网小编为你讲解,详情请看下文:

    HDMI接口无法采集数据的,所以摄像机不能使用HDMI线连接电脑传输数据。有HDMI的摄像机都是高清摄像机,要将摄像机拍摄的视频上传至电脑,分两种情况:

    A.高清磁带摄像机

    以磁带为存储媒介的摄像机视频需要通过1394采集卡采集至电脑。步骤是:

    TNT品牌

    ①将电源适配器将摄像机与交流电连接,或者给摄像机安装电池。

    ②打开摄像机开关,开机。

    ③将1394线一端插在摄像机的S端子接口上。

    ④将S端子线的另一头插在电脑上1394采集压缩卡的DV接口上。

    ⑤把摄像机放在VCR回放状态。

    ⑥打开电脑的采集软件采集视频。

    B.高清硬盘/闪存摄像机

    HDMI线

    使用硬盘或者存储卡为存储媒介的摄像机可以通过所及附送的USB 连线上传电脑:

    ①将电源适配器将摄像机与交流电连接,或者给摄像机安装电池。

    ②打开摄像机开关,开机。

    ③将USB线一端插在摄像机的S端子接口上,将USB线的另一头插在电脑上USB接口上。

    ④打开我的电脑/可移动磁盘,将视频文件拷贝至电脑指定文件夹。

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    MES制造执行系统数据采集方式

    牟谷冬

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    MES制造执行系统的特点,就是能实时收集生产过程中的各类信息、数据,然后汇集到数据库中,作数据分析及供管理层查询。如何高效的采集车间的各类数据,是决定一个MES制造执行系统软件项目实施成败的重要关键环节。为您简单介绍一下几类常见的数据采集方式。

    数据收集是MES制造执行系统业务进行的根本,也是MES制造执行系统进行统计分析的基础。MES制造执行系统软件应用中根据不同的数据、应用场景、人员能力、设备投入等方面的因素需要采用不同的数据收集方式,选择不同的数据收集设备。根据各类数据的分类,采用不同的数据采集方式。

    1、必须录入的数据

    必须录入的数据指系统必须直接从外部获得的数据。系统可以通过规格基础定义功能以及过程数据基础定义功能完全的自行建立属于企业自己的数据收集项目库。

    例如产品的编码、产品流程、工序名称、工艺条件目标等。

    2、系统自动生成的的数据

    生产过程中的部分由事件触发的数据可以由系统在过程中自动收集,主要包括:工序开始操作的时间、结束时间、设备状态等。这一类的数据,可由时间触发之后,根据原本设定的基础数据,由系统自动收集。

    3、通过条码采集的方式

    通过条码收集制造数据的方式是最为普遍的方式之一。条码收集数据的前提是信息可以以编码的方式表达或与预设的数据通过编码建立对应关系。

    条码方式可收集的数据主要包括:产品批号、物料批号、加工资源编号、运输资源编号、人员编号、异常类别、异常现象、设备状态(维修、保养、故障停机等)、作业开始、作业结束等。

    条码可以提高数据录入的准确性,提高录入速度,且成本较低。因此,建议尽可能的将数据进行分类然后编码处理,转化成条码的方式表达以便于现场的数据采集。

    4、传感器采集数据

    某些行业对温度、压力、湿度等的要求有严格要求的,其相关数据来源可以增加各类传感器。采集模式主要为温度传感器、压力传感器、无线数据采集卡和PC等构成。

    5、RFID数据采集

    在汽车行业中,由于完全依据订单进行生产,并且几乎没有两辆完全一样的订购汽车,因此自动化的物流跟踪是顺利生产的前提条件。对于每道生产工序,必须要对汽车进行明确的识别,以避免诸如错误安装了空调、调漆颜色不对等问题。在装配流水线上应用RFID技术以尽可能大量地生产用户定制的汽车,用户可以从上万种内部和外部选项中选定自己所需要的颜色、引擎型号等,这样汽车装配流水线上就得装配上百种样式的汽车。在装配流水线上配有RFID系统,使用可重复使用的电子标签,该标签上可带有详细的汽车所需的所有信息,在每个工作点都有RFID读写器,这样可以保证汽车在各个流水线位置处能毫不出错的完成装配任务。

    实时、准确的生产数据采集并实现是MES制造执行系统得以成功的重要基础,企业MES制造执行系统软件建设中应该充分考虑其数据采集的特点,在采集过程中,根据完整性、实时性原则、多种采集技术综合应用、人机结合原则、易于集成应用原则,运用多种数据采集方式,并利用计算机、数据网络语通信设备、各种技术标准和实时历史数据库软件的有机组合来实现生产数据的集成应用。

    效率MES解决方案在自动化的基础上,显著提高工厂的智能化水平,降低人为因素的影响,便捷、“傻瓜式”的操作将大大降低人力成本。

    来源:深圳效率科技efficient.hk

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    AVerMedia Live Gamer 4K采集卡评测:能够记录4K60和HDR的显卡

    连大凄

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    AVerMedia Live Gamer 4K采集卡评测

    我的家庭办公室一点一点地变成了各种各样的AVerMedia中心。我的条形音箱的AVerMedia,我的耳机是AVerMedia(即将发布的评论),自从我第一次购买Live Gamer Portable以来,我的所有控制台捕获设备都是AVerMedia。我认为在使用Live Gamer Portable 2 Plus后,我开始捕捉视频但最终,我仅限于能够以1080P60录制。

    有了新建的PC,我觉得现在是时候升级我的视频捕捉设备,并且已经关注内部PCI-E采集卡一段时间了。大多数卡片似乎遥不可及,但令我惊讶的是,AVerMedia正在推出全新的卡片更新,包括可与HDR配合使用的内部卡以及更高的性能范围。AVerMedia的Live Gamer 4K不仅可以通过这些更高的分辨率/帧速率,还可以捕捉播放器可以运行的任何内容。与市场上的竞争对手相比,AVerMedia的新旗舰卡如何叠加?

    并不是说当前的游戏机游戏能够以这样的速度处理,但Live Gamer 4K可以通过HDR录制完成比4K60更多的操作。如果您希望使用无上限帧速率运行和流式传输游戏,AVerMedia的旗舰内部PCI-Express卡可以在1080P下运行时最高可达240 FPS,如果以1440P运行则可以达到144 FPS(这恰好与我的戴尔G-Sync相匹配)监控)。

    设置AVerMedia Live Gamer 4K非常简单,只需将卡插入主板上的一个免费PCI-Express x4插槽,然后使用HDMI线连接我所选择的控制台(在本例中为PlayStation 4 Pro)和电视(TCL从去年开始的49S405)。当然,在我拉动驱动程序和最新版本的AVerMedia的RECentral 4软件套件之前,该卡在Windows中无法识别。即便如此,我还是遇到了在PS4视频设置中显示HDR或4K内容的问题。大多数时候,我遇到要么必须运行1080P60或4K60 YUV420(在PS4上被列为'不支持')。

    直到我挖掘过去曾有过其他问题的人们的在线论坛,才知道这是我的电视的HDMI输出设置。是的,如此简单,如更改HDMI特定端口的HDMI输出,在HDMI 1.4和2.0之间自动选择,将其设置为HDMI 2.0,这一切都非常简单。一旦改变了单一设置,我就完全没有问题,以4K60 RGB运行Live Gamer 4K,这是我第一次使用我的任何捕获产品HDR记录功能。设置AVerMedia Live Gamer 4K的文档有点缺乏,但与开发人员交谈和浏览互联网论坛足以让我的特定问题得到解决而没有什么挫败感。

    AVerMedia的Live Gamer 4K(GC573,如果你正在寻找一个易于查找的型号)捕获卡远远超出了我的希望和期望,一旦我最终配置了卡并设置了我的PlayStation 4.没有其他捕获设备我的工作站可以处理HDR,更不用说以4K60录制了。即使我强大的Live Gamer Portable 2 Plus(GC513)也可以通过4K60信号,但只能捕获1080P60,更不用说丢失了HDR数据。

    Live Gamer 4K不仅可以即时录制我的游戏镜头,而且实际的预览窗口可以无延迟地播放。为了测试AVerMedia对无滞后游戏的承诺,我选择尝试Musynx,这是一款节奏游戏,我将很快回顾。仅使用AVerMedia的RECentral 4软件上的预览捕获窗口,我就可以播放音乐,并且在我播放的大多数歌曲中仍然可以获得完整的组合。即使是几毫秒的延迟也会让像Musynx这样的游戏失去节奏感和时间感。令我惊讶的是,GC573内部采集卡可以处理我所投入的任何内容。

    AVerMedia Live Gamer 4K提供了一些时尚的正面标记,提供了一些不同的RGB设置,让您的窗口表壳更加时尚。这些色彩效果的范围从色彩循环到提供捕捉卡表现的静态颜色指示。可悲的是,到目前为止还没有Hue或Chroma集成,因此如果您有一个共同的主题,它可能与您当前的内部照明情况相关。在这种情况下,我选择坚持使用静态颜色或完全关闭LED照明。

    AVerMedia自己的捕获软件RECentral 4是获得Live Gamer 4K的驱动程序和支持的一个组成部分,应该适用于萌芽的流媒体。这是一个相当简单的程序,它提供了现场捕获卡或多个视频源的基本布局。它缺乏像StreamLabs OBS这样的强大布局设置,但它应该适合那些只想专注于展示游戏玩法的玩家。即使有16千兆字节的RAM,我发现试图在飞行中切换设置缓慢和延迟,经常等待十秒以上才能使任何更改生效。RECentral 4控制套件的另一个异常是选择是否选择基于H.264的渲染硬件。在我的情况下,总是选择你的显卡为H.

    总的来说,我发现AVerMedia的Live Gamer 4K是一款令人难以置信的升级,超越了他们的Live Gamer Portable系列,并将成为我家庭办公室视频采集和流媒体的新支柱。它不仅让我有机会以4K60录制视频,使其适用于此控制台一代,也可能是下一代,但捕获HDR是市场上任何其他卡的巨大推动力。与AVerMedia的外部设备阵容相比,GC573要求录音设备具有更强的性能,还有一些额外的调整和设置可以解决全部潜力,但是用户额外的时间和精力会奖励他们只要控制台继续在HDMI标准上运行,经得起时间的考验。

    试验机主板:华硕ROG STRIX B350-F处理器:AMDRyzen 51600显卡:EVGA GeForce 980Ti内存:G.Skill Ripjaws V 16GB 2 x 8GB DDR4-3200 PC4-25600 CL16

    优点

    市场上第一张能够记录4K60和HDR内容的显卡处理可支持240FPS运行的HDMI设备的更高帧率游戏RGB照明,可以匹配您的审美在PC显示器上完全延迟免费直通和预览窗口游戏缺点

    没有色度/色调支持照明RECentral打包软件有限(但该卡与其他程序如OBS完全兼容)启动和运行比LGP2 +更多的调整和故障排除需要适度的PC才能充分利用

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    一文看懂图像采集卡选型

    雅山

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    图像采集卡(Image Capture Card),又称图像捕捉卡,是一种可以获取数字化视频图像信息,并将其存储和播放出来的硬件设备。很多图像采集卡能在捕捉视频信息的同时获得伴音,使音频部分和视频部分在数字化时同步保存、同步播放。

    对于流媒体采集卡来说,一般的用户对这个比较陌生,我们也常说这种卡叫专业采集卡,行业用户用的比较多。这种采集卡主要用于网络直播,视频会议,大屏录播,一般这种卡都支持directshow,有的也带有自己的SDK开发包。

    (一)信号类型

    确定自己所使用的信号源类型。这个对视频不了解的,就觉得买一个视频采集卡,还分什么不同的信号源觉得奇怪,信号源从硬件上分高清一般有:HDV、HDMI、DVI、SDI、VGA、分量等,标清一般有:DV(1394)、CVBS(AV)、SVIDEO、RGB分量、SDI等不同的信号源设备。信号可以是摄像头也可以是播放器,也可以是电脑或其它的设备。

    但总的来说就是说模拟信号接模拟采集卡;数字信号接数字采集卡。

    (二)色彩模式

    图像采集卡色彩模式主要是指彩色模式和黑白模式。通常对人眼来说,彩色的图像要显得真实、自然。既然彩色的看起来好的多了,为什么还要黑白的呢?彩色图像卡通常用在多媒体类的应用中,主要是为了使人眼看起来舒服的图像,为了实现这一目的,多媒体图像卡会自动调整图像来改进外观,这些调整所产生的美观图像不需要多少后续的处理,而这正是出版所需要的。

    图像采集卡对于工业和科研应用,其目标是从初始的视频信号获取一幅精确的数字图像。对于这些应用来讲,图像卡自动调节补偿会是灾难性的。彩色的缺点是数据量增大导致图像处理时间的增长,彩色由红绿蓝三色组成,每种颜色是一幅分离的图像,每幅图像的信息量是黑白图像的三倍,需要更多的时间来处理,也需要更多的空间来存储。所以除了像分拣果品等少数应用外,对大多数工业应用来讲,灰度图像更为合适,因为灰度图像用较小的格式包含了所有需要的图像特征。

    (三)具体应用

    图像采集卡的最终目的是将图像采集到计算机中供计算机处理,那么选择卡之前一定要知道你买这个卡具体用来做什么,是用来监控、视频会议、广电录播、专业非编、医疗CT、工业检测还是其他应用。

    这些应用中有哪些是自用产品配件,哪些是作为一个产品面向市场。作为自用产品配件,这类应用以实现所要达到的要求为先,选择采集卡要特别注意功能的全面性,以应付各种突发情况。比如高校研究所的科研试验、产品开发时的试用等。而作为面向市场的产品,由于这类产品的量大,产品稳定性要求高等特点,在选择时更要关注卡的稳定性、价格、功能等和产品成本息息相关的因素。比如工业检测专用设备、医疗器械信号采集、大屏拼接等。

    朗锐智科(lrist)提醒在工业检测,交通道路,医学,军事以及科研等系统中,输入/输出的控制很重要。系统中常要根据处理过程的需要来决定摄像机的拍摄时间。如果采用了可重设的摄像机,需要产生重设信号。在一些系统中,由于需要设定拍摄的帧率,应该有像素时钟发生器。

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    小身材大能量 圆刚BU111卡视频采集卡评测

    懿轩

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    对于资深视频剪辑玩家,圆刚一定不陌生,圆刚科技作为一家专业深耕于多媒体视频方面的厂商,其数字影像技术造诣极高。这次他们又推出视频采集器新品BU111。圆刚BU111是一个即插即用的SDI视频采集卡,能通过电脑进行采集和直播。通过BU111,可以轻易地将SDI视频源导入计算机,实现最高1080P60的高清直播,BU111采集器其功能与BU110相同,不同的是BU111支持SDI信号采集。附上BU110视频采集器的评测链接:http://itheat/view/3543.html

    圆刚BU111主要支持SDI格式视频采集,SDI接口英文全称是“serial digital interface”,中文意思是数字分量串行接口。HD-SDI接口是一种最高级别广播级的高清数字输入和输出端口,也是目前演播室数字电视节目制作系统中应用最广的接口,主要用在非线性编辑系统视频服务器虚拟演播室以及数字切换矩阵和数字光端机等。

    接下来让我们看看这个专业级别的视频采集器:

    BU110包装外观还是与BU110一致,不过包装外面的字换成了SDI。

    打开包装后可以看到一个精致的BU111卡在黑色的泡沫棉之中。

    BU111拥有精致的磨砂银色金属外观,外加LED灯条,握在手中手感极佳。

    BU111两端分别各有一个接口,一边是Type-C USB3.0接口,另一边这是SDI IN接口。

    圆刚为BU111配有三根线材和一本说明书,三根线材分别为BNC公头-BNC公头的SDI线,USB3.0 Type-C转Type-C线,USB3.0 Type-C转Type-A线。

    在实际使用中,我们还需要用到MCX接头-BNC母头转接线。

    通过MCX接头-BNC母头转接线、BNC公头-BNC公头SDI线与BU111、摄像机进行连接。

    串行接口相对于其他视频接口有很大的不同,其是将数据字的各个比特以及相应的数据通过单一通道顺序传送的接口。由于审行数字信号的数据率很高,在传送前必须经过处理。

    人们常在SD1信号中嵌入数字音频信号。数字音频信号插入到视频信号的行、场同步脉冲(行、场消隐)期间与数字分量视频信号同时传输。SDI接口不能直接传送压缩数字信号数字录像机硬盘等设备记录的压缩信号重放后,必须经解压并经SDI接口输出才能进入SDI系统。如果反复解压和压缩必将引起图像质量下降和延时增加,为此各种不同格式的数字录像机和非线性编辑系统规定了自己的用于直接传输压缩数字信号的接口。SDI接口确保了在4 :2 :2数字演搔室环境下各数字设备之间有效简单地连成一个系统,同时也简化了内部不同格式数据之间的转换,因此SDI接口已被世界上众多数字视频设备生产。

    那么SDI接口有什么优点令其被世界上众多数字视频设备所使用?

    优点一:无损性

    HD-SDI使用原始视频数据进行传输,不经过压缩,保证画质无损,真实呈现视频内容。

    优点二:实时性

    由于不对视频信号进行压缩处理,可实现实时传输视频信号,不会造成图像延时。

    优点三:高分辨率

    HD-SDI系统传输的视频分辨率可达到1920×1080,提高监控设备的利用率。

    接下来我们使用BU111连接电脑进行直播,看看实际表现如何?测试平台配置表如下:

    在使用之前,我们需要安装驱动,在圆刚官网页面进行圆刚BU111产品介绍页面,选择下载选项。

    在官网下载中,我们可以下载BU111的驱动程序,还可以下载AVerMedia RECentral 3直播软件。圆刚BU111还与大部分现有的第三方软件兼容,如OBS,Wirecast,Xsplit,Adobe Flash Media Live Encoder等等。在使用之前,为了方便大家观看,我们把参数设置为显示在录制屏幕中。

    OBS Studio

    开放式广播软件是免费开源软件,用于视频录制和直播。支持的功能包括:

    编码使用H264(X264)和AAC,支持英特尔快速同步视频(QSV)和NVENC,无限数量的场景和来源,直播 RTMP 流媒体 to Twitch, YouTube, DailyMotion, Hitbox 和更多。

    在使用中,采集的画面清晰异常,色彩还原度极好。同时通过此软件可以随意调节视频画面的大小及比例,而且还可以在OBS中可以进行推流,录制以及工作室模式,拍摄高质量视频不在话下。

    AVerMedia RECentral 3

    RECentral 是一套可以用于直播、录制及分享的软件,使用起来非常方便,且具备多项功能,让你能专心享受游戏过程,无需担心直播设定问题。并在直播结束后,可顺利将画面保存下来,并分享到你喜欢的社交媒体上去,如YouTube等。

    通过AVerMedia RECentral 3的操作面板可以进行录制与截图,采集的画面清晰而流畅,而且还可以将其分享到你喜欢的社交媒体上面去。

    总结

    圆刚BU111作为一个SDI视频采集卡,其采集的视频画质极其优异,通过电脑进行采集和直播。对于高质量直播有需求的人员,圆刚BU111简直是不二之选,只需要携带一个笔记本和摄像设备,就可以进行大型会议、发布会和各种赛事直播,效果极佳!

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