Смекни!
smekni.com

Видеоконференции в сети INTERNET (стр. 13 из 15)

Конструкция ВДТ, его дизайн и совокупность эргономических параметров должны обеспечивать надежное и комфортное считывание отображаемой информации

Конструкция ВДТ должна обеспечивать возможность фронтального наблюдения экрана путем поворота корпуса в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси в пределах плюс-минус 300 и в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси в пределах плюс-минус 300 с фиксацией в заданном положении.

Корпус ВДТ и ПЭВМ, клавиатура и другие блоки и устройства ПЭВМ должны иметь матовую поверхность одного цвета с коэффициентом отражения 0,4-0,6 и не иметь блестящих деталей, способных создавать бликов.

В целях защиты от электромагнитных и электростатических полей допускается применение приэкранных фильтров, специальных экранов и других средств индивидуальной защиты.

Конструкция ВДТ и ПЭВМ должна обеспечивать мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения в любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса ВДТ при любых положениях регулировочных устройств не должна превышать 100 мкР/час.

Конструкция клавиатуры должна предусматривать

опорное приспособление, позволяющее менять угол наклона поверхности клавиатуры в пределах от 5 до 15 градусов.;

высоту среднего ряда клавиш не более 30 мм;

минимальный размер клавиш – 13 мм, оптимальный – 15 мм

клавиши, с углублением в центре и шагом 19 плюс – минус 1 мм;

расстояние между клавишами не менее 3 мм.

Требования к помещениям для эксплуатации ВДТ.

Помещения должны иметь естественное и искусственное освещение. Естественное освещение должно обеспечивать коэффициент естественной освещенности не ниже 1,2% в зонах с устойчивым снежным покровом и не ниже 1,5% на остальной территории.

Расположение рабочих мест для взрослых пользователей в подвальных помещениях не допускается. Площадь на одно рабочее место для взрослых пользователей должна составлять не менее 20,0 куб. м.

Общие требования к организации и оборудованию рабочих мест в ВДТ.

Рабочие места по отношению к световым проемам должна располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева.

Схемы размещения рабочих мест должны учитывать расстояние между рабочими столами и видеомониторами, которое должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями не менее 1,2 м. Высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 680-8—мм.

Для инженеров, обслуживающих учебный процесс в кабинетах в ВДТ, продолжительность работы не должна превышать 6 часов в день.

Визуальные эргономические параметры ВДТ и их измерения

не менее не более

Яркость знака кд/м.кв 35 120

Внешняя освещенность

Экрана, лк 100 250

Угловой размер знака 16 60

Угл.мин

Угловой размер знака определяется по формуле:

A = arctg (h/al)

H – высота знака

L – расстояние от знака до глаза наблюдателя

Нормируемые визуальные параметры видеодисплейных терминалов:

№№п/п Наименование товаров Значение параметров
1. Контрастность От 3:1 до 1,5:1
2. Неравномерность яркости2 /элементов знаков, % Не более- 25
3. Неравномерность яркости2 / рабочего поля экрана, % Не более +-20
4. Формат матрицы знакаДля прописных букв и цифр, ( для отображения диактрических знаков и строчных букв с нижними выносными элементами формат матрицы должен быть увеличен сверху или снизу на 2 элемента изображения Не менее 7*9 элементов изображения не не менее 5*8 элементов изображения
5. Отношение ширины знака к его высоте для прописных букв От 0,7 до 0,9 ( допускается от 0,5 до 1,0)
6. Размер минимального элемента отображения (пикселя), мм 0,3
7. Угол наклона линии наблюдения, град. Не более 60 град. Ниже горизонтали
8. Угол наблюдения, град. Не более 40 град. От нормали к любой точке экрана дисплея
9. Допустимое горизонтальное смещение однотипных знаков, % от ширины знака Не более 5
10. Допустимое вертикальное смещение однотипных знаков, %от высоты матрицы Не более 5
11. Отклонение формы рабочего поля экрана ВДТ от правильного прямоугольника не должно превышать:по горизонталипо вертикалпо диагоналигде В1 и В2 – значение длин верхней и нижней строк текста на рабочем поле экрана, мм;Н1 и Н2 – значение длин крайних столбцов на рабочем поле экрана, мм;D1 и D2 – значение длин диагоналей рабочего поля экрана, мм DВ= 2(В1-В2)/(В1+В2) <0,02DН=2(Н1-Н2)/(Н1+Н2) <0,02DD=2(D1-D2)/(D1+D2) << 0.04(Н1-Н2)
12. Допустимая пространственная нестабильность изображения ( дрожание по амплитуде изображения) при частоте колебаний в диапазоне от 0,5 до 30 Гц,мм Не более2*L10 e-4
13. Допустимая временная нестабильность изображение (мерцание) Не должна быть зафиксирована 90% наблюдателей
14. Отражательная способность, зеркальное и смешанное отражение ( блики),% ( допускается выполнение требований при использования приэкранного фильтра Не более 1

Допустимые значения параметров неионозирующих электромагнитных излучений

Наименование параметров Допустимые значения
Напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей на расстоянии 50 см от поверхности видеомонитора 10 В/м
Напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей на расстоянии 50 см от поверхности видеомонитора 0,3 А/м
Напряженность электромагнитного поля не должна превышать: - для взрослых пользователей 20 Кв/м
- для детей дошкольных учреждениц и учащихся средних специальных и высших учебных заведений 15 кВ/м
Напряженность электромагнитного поля на расстоянии 50 см. вокгур ВДТ по электрической составляющей должна быть не более:- в диапазоне 5Гц-2кГц 25 В/м
- в диапазоне частот 2-400 кГц 2,5 В/м
Плотность магнитного потока должна составлять не более-в диапазоне частот 5 Гц-2кГц 250 иТл
-в диапазоне частот 2-400 кГц 25 нТл
Поверхностный электростатический потенциал не должен превышать 500 В

Уровни звука, эквивалентные уровни звука и уровни звукового

давления в октавных полосах частот

Уровни звукового давления, дБ Уровни звука, эквивалентные уровни звука, дБ.
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
59 48 40 34 30 27 25 23 35
63 52 45 39 35 32 30 28 40
67 57 49 44 40 37 35 33 45
86 71 61 54 49 45 42 40 38 50
93 79 70 63 58 55 52 50 49 60
96 83 74 68 63 60 57 55 54 65
103 91 83 77 73 70 68 66 64 75

Глава 4. Технико -экономическое обоснование .

В последнее время компьютер стал одним из основных рабочих инструментов. В ПК хранятся самые разнообразные данные: информация о клиентах, финансовые документы, материалы для презентаций, другие постоянно нужные в работе документы. Известно, что для любой деловой активности жизненно важен обмен данными. Этот обмен может проводиться в разной форме - в виде обсуждения проблем с коллегами, общения с клиентами или поставщиками - но всегда является одним из важнейших способов работы.

Применение систем проведения видеоконференций для обмена информацией позволяет существенно упростить этот процесс. С помощью таких систем мы можем устанавливать связь с непосредственным участием компьютеров - достаточно сделать вызов со своего ПК, и можно в реальном времени обмениваться файлами, обсуждать их и совместно редактировать с помощью удобных для нас приложений. Этот метод позволяет быстро, легко и удобно обмениваться информацией.

Благодаря выводу на экран изображения собеседника, мы можем общаться с ним так же легко, как и при личной встрече. На экране видны жесты, мимика - все, что так облегчает нам понимание и никак не обеспечивается при работе с факсом, электронной почтой или телефоном. В результате исключаются потери времени и случайные ошибки. Таким образом, системы проведения видеоконференций существенно помогают в ведении дел.

Самая недорогая и распространенная система видеоконференций базируется на персональном компьютере. Большинство настольных видеоконференций состоит из набора программ и аппаратуры, интегрированных в компьютер. Цена такого комплекта может колебаться от 1500 до 7000 долларов. Типичный набор состоит из одной-двух периферийных плат, видеокамеры, микрофона, колонок или наушников и программного обеспечения. Для связи используется либо локальная сеть, либо ISDN, либо аналоговые телефонные линии. Проблемой является низкое быстродействие при передаче по аналоговым линиям. Скорость самого быстродействующего модема (по крайней мере, из используемых) составляет 28.8 Кбит/с. Это фактически приводит к тому, что передача данных получает больший приоритет и становится более важной, чем аудио и видео. Поэтому настольные видеоконференции с использованием модемной связи обеспечивают передачу от 4 до 10 видеокадров в секунду, что вряд ли приемлемо. В лучшем случае результатом будет окошко с видеоизображением размером в 176х144 элемента.
Если же использовать ISDN, где доступна связь на скоростях 128 Кбит/сек, то возможна передача видео от 10 до 30 кадров в секунду с вдвое большим окном, чем при модемной связи. Использование ISDN возрастет от 50 до 80 процентов от общего числа систем видеоконференций. К сожалению, и ISDN присущи определенные недостатки, среди которых надо выделить высокую стоимость.

Наиболее оптимальный уровень быстродействия - это использование локальной вычислительной сети в качестве конвейера передачи. Теоретическое быстродействие передачи составляет 10 Mbps (или даже 100 Mbps с более новыми системами). Данный вариант имеет преимущество в быстродействии, однако чтобы получить подобный высокий уровень производительности, сеть должна быть специально выделена для проведения видеоконференций.