几种新型无线图像传输方式的比较
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监控系统中图象传输常用的几种的几种方式和特点在监控系统中,监控图象的传输是整个系统的一个至关重要的环节,选择何种介质和设备传送图象和其它控制信号将直接关系到监控系统的质量和可靠性。
目前,在监控系统中用来传输图象信号的介质主要有同轴电缆、双绞线和光纤,对应的传输设备分别是同轴视频放大器、双绞线视频传输设备和光端机。
要组建一个高质量的监控网络,就必须搞清楚这三种主要传输方式的特点和使用环境,以便针对实际工程需要采取合适的传输介质和设备。
1 同轴电缆和同轴视频放大器一提起图象传输,人们首先总会想起同轴电缆,因为同轴电缆是较早使用,也是使用时间最长的传输方式。
同时,同轴电缆具有价格较便宜、铺设较方便的优点,所以,一般在小范围的监控系统中,由于传输距离很近,使用同轴电缆直接传送监控图象对图象质量的损伤不大,能满足实际要求。
但是,根据对同轴电缆自身特性的分析,当信号在同轴电缆内传输时其受到的衰减与传输距离和信号本身的频率有关。
一般来讲,信号频率越高,衰减越大。
视频信号的带宽很大,达到6MHz,并且,图象的色彩部分被调制在频率高端,这样,视频信号在同轴电缆内传输时不仅信号整体幅度受到衰减,而且各频率分量衰减量相差很大,特别是色彩部分衰减最大。
所以,同轴电缆只适合于近距离传输图象信号,当传输距离达到200米左右时,图象质量将会明显下降,特别是色彩变得暗淡,有失真感,或彩色图象变成黑白图象。
在工程实际中,为了延长传输距离,要使用同轴放大器。
同轴放大器对视频信号具有一定的放大,并且还能通过均衡调整对不同频率成分分别进行不同大小的补偿,以使接收端输出的视频信号失真尽量小。
但是,同轴放大器并不能无限制级联,一般在一个点到点系统中同轴放大器最多只能级联2到3个,否则无法保证视频传输质量,并且调整起来也很困难。
因此,在监控系统中使用同轴电缆时,为了保证有较好的图象质量,一般将传输距离范围限制在四、五百米左右。
另外,同轴电缆在监控系统中传输图象信号还存在着一些缺点:1)、同轴电缆本身受气候变化影响大,图象质量受到一定影响;2)、同轴电缆较粗,在密集监控应用时布线不太方便;3)、同轴电缆一般只能传视频信号,如果系统中需要同时传输控制数据、音频等信号时,则需要另外布线;4)、同轴电缆抗干扰能力有限,无法应用于强干扰环境;5)、同轴放大器还存在着调整困难的缺点。
目前无线视频监控的四大主流传输方式如何选择适合自己的无线监控系统,关键是实际的应用需求和选择何种传输方式。
目前主流的无线视频监控有WLAN(无线局域网)无线监控、微波(模拟微波)无线监控、COFDM无线监控、3G移动监控、卫星无线监控。
1、无线局域网传输系统WLAN(无线局域网)与一般传统的以太网(Ethernet)的概念并没有多大的差异,只是将以太网的线路传输部分(普通网卡--五类线--普通HUB)转变成无线传输形式(无线网卡--微波—AP,AP可理解为无线HUB)。
也可以说是双向通讯的数字微波。
视距无线网桥是为使用无线局域网进行远距离点对点网间互联而设计。
它是一种在链路层实现LAN互联的存储转发设备,可用于固定数字设备与其他固定数字设备之间的远距离(可达20km)、高带宽(可达11/54/108/150/300Mbps)无线组网。
特别适用于城市中的远距离高速组网和野外作业的临时组网。
优点:工作在免费频点(2.4G/5.8G)、带宽高(11/54/108/150/300Mbps)、距离远(30-50km)、组网方式灵活(支持点对点、点对多点、中继、MESH)、价格便宜缺点:固定无线传输适合行业:最有效、最节省的网络视频监控系统。
REDWAVE提供全系列的视距11/54/108/150/300Mbps、非视距54Mbps无线网桥2、模拟微波模拟微波就是将视频信号直接调制在微波的通道上,通过天线发射出去,监控中心通过天线接收微波信号,再通过微波接收机解调出原来的视频信号。
也可以说是单向通讯的模拟微波。
此种监控方式没有压缩损耗,几乎不会产生延时,因此可以保证视频质量,但其只适合点对点单路传输,不适合规模部署,此外因没有调制校准过程,抗干扰性差,在无线信号环境复杂的情况下几乎不可以使用。
而模拟微波的频率越低,波长越长,绕射能力强,但极易干扰其它通信,因此在上世纪90年代此种方式较多使用,现在使用较少,但价格也有优势。
无线传输技术比较无线传输技术按技术领域大致分为:无线能量(电能)传输技术与无线通信(数据)传输技术。
1.无线能量(电能)传输技术无线能量(电能)传输方式及技术原理:无线电力传输是一种传输电力的新技术,它将电力通过电磁耦合、射频微波、激光等载体进行传输。
这种技术解除了对于导线的依赖,从而得到更加方便和广阔的应用。
无线电力传输的基本原理:(1)电磁感应——短程传输。
电磁感应现象是电磁学中最重大的发现之一,它显示了电、磁现象之间的相互联系与转化。
电磁感应是电磁学中的基本原理,变压器就是利用电磁感应的基本原理进行工作的。
利用电磁感应进行短程电力传输的基本原理为:发射线圈L1和接收线圈L2之间利用磁耦合来传递能量。
若线圈L1中通已交变电流,该电流将在周围介质中形成一个交变磁场,线圈L2中产生的感应电势可供电给移动设备或者给电池充电。
(2)电磁耦合共振——中程传输。
中程无线电力传输方式是以电磁波‘射频’或者非辐射性谐振‘磁耦合’等形式将电能进行传输。
它基于电磁共振耦合原理,利用非辐射磁场实现电力高效传输。
在电子学的理论中,当交变电流通过导体,导体的周围会形成交变的电磁场,称为电磁波。
在电磁波的频率低于1000khz时,电磁波就会被地表吸收,不能形成有效的传输,当电磁波频率高于1000khz时,电磁波便可以在空气中传播,并且经大气层外缘的电离层反射,形成较远距离传输能力,人们把具有较远距离传输能力的高频电磁波称为射频(即:RF)。
将电信息源(模拟或者数字)用高频电流进行调制(调幅或者调频),形成射频信号后,经过天线发射到空中;较远的距离将射频信号接收后需要进行反调制,再还原成电信息源,这一过程称为无线传输。
中程传输是利用电磁波损失小的天线技术,并借助二极管、非接触IC卡、无线电子标签等等,实现效率较高的无线电力传输。
(3)微波/激光——远程传输。
理论上讲,无线电波的波长越短,其定向性越好弥散就越小。
所以可以利用微波或激光形式来实现电能的远程传输,这对于新能源的开发利用解决未来能源短缺问题也有着重要意义。
各种近距离无线传输对比蓝牙(Bluetooth)、ZigBee、Wi—Fi、WiMAX、无线USB、UWB性能对比蓝牙:蓝牙是一种支持设备短距离通信(一般是10m之内)的无线电技术。
能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。
蓝牙的标准是IEEE802.15,工作在 2.4GHz 频带,带宽为1Mb/s。
“蓝牙”(Bluetooth)原是一位在10世纪统一丹麦的国王,他将当时的瑞典、芬兰与丹麦统一起来。
用他的名字来命名这种新的技术标准,含有将四分五裂的局面统一起来的意思。
蓝牙技术使用高速跳频(FH,Frequency Hopping)和时分多址(TDMA,Time DivesionMuli—access)等先进技术,在近距离内最廉价地将几台数字化设备(各种移动设备、固定通信设备、计算机及其终端设备、各种数字数据系统,如数字照相机、数字摄像机等,甚至蓝牙技术结合了电路交换与分组交换的特点,可以进行异步数据通信,可以支持多达3个同时进行的同步话音信道,还可以使用一个信道同时传送异步数据和同步话音。
每个话音信道支持64kb/秒的同步话音链路。
异步信道可以支持一端最大速率为721kb/秒、另一端速率为57.6kb/秒的不对称连接,也可以支持43.2kb/秒的对称连接。
中间协议层包括逻辑链路控制和适应协议、服务发现协议、串口仿真协议和电话通信协议。
逻辑链路控制和适应协议具有完成数据拆装、控制服务质量和复用协议的功能,该层协议是其它各层协议实现的基础。
服务发现协议层为上层应用程序提供一种机制来发现网络中可用的服务及其特性。
串口仿真协议层具有仿真9针RS232串口的功能。
电话通信协议层则提供蓝牙设备间话音和数据的呼叫控制指令。
主机控制接口层(HCI)是蓝牙协议中软硬件之间的接口,它提供了一个调用基带、链路管理、状态和控制寄存器等硬件的统一命令接口。
蓝牙设备之间进行通信时,HCI以上的协议软件实体在主机上运行,而HCI以下的功能由蓝牙设备来完成,二者之间通过一个对两端透明的传输层进行交互。
无线传输的设备或方式有哪些选择(计算机网络中信号的传输方式可分为什么)大家好,无线传输的设备或方式有哪些选择相信很多的网友都不是很明白,包括计算机网络中信号的传输方式可分为什么也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于无线传输的设备或方式有哪些选择和计算机网络中信号的传输方式可分为什么的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!本文目录计算机网络中信号的传输方式可分为什么共享宽带的网络设备有哪些常用接入Internet的方式有几种分别做简单的介绍自动控制领域,传输数据速度最快、距离最远的通讯方式有哪些?常用的传输媒体有哪几种现代的通讯方式有哪些摄像头无线传输应该采用什么方式传输计算机网络中信号的传输方式可分为什么计算机网络中信号传输方式分为调制解调(模拟信号)和编解码(数字信号)两种,常用的传输方式有网线传输,光纤传输,无线传输,目前新推出一些调制解调方式传输,使用双线就能传输网络数字信号,但前提是需要在线缆两端加上调制解调器,有需要的可以进一步交流。
共享宽带的网络设备有哪些有交换机和集线器交换机众所周知,交换(switching)是按照通信两端传输信息的需要,用人工或设备自动完成的方法,把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术统称。
广义的交换机(switch)便是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备。
曾经在入门级市场上,集线器和交换机分庭抗礼。
但由于集线器(HUB)的广播(broadcast)机制很容易产生广播风暴,对网络性能会产生或多或少的影响,执行效率比较低(将信包发送到了所有端口),安全性差(所有的网卡都能接收到,只是非目的地网卡丢弃了信包),所以其在市场上正被淘汰,目前不推荐学生用户购买。
而在局域网交换机上,也可分为桌面型交换机(DesktopSwitch)、组型交换机(WorkgroupSwitch)和校园网交换机(CampusSwitch)三类。
WiFi图传方案引言随着物联网技术的发展,无线图传技术逐渐被应用于各个领域,其中WiFi图传方案成为了一种常见且便捷的解决方案。
本文将介绍WiFi图传方案的基本原理、优势和应用场景,并提供一种常见的实现方案作为示例。
1. 基本原理WiFi图传方案是通过使用WiFi无线网络将图像从源端传输到目标端的一种方案。
它基于无线局域网(WLAN)技术,利用无线信号传输数据。
一般情况下,WiFi图传方案包括以下几个基本组成部分:1.图像源端:通常是指摄像头或其他承载图像获取功能的设备。
它负责采集现场的图像数据并将其转化为数字信号。
2.WiFi传输模块:该模块负责将源端采集到的数字信号通过WiFi无线网络传输到目标端。
传输的过程中,需要通过某种协议进行数据的封装、压缩和解压缩等处理。
3.WiFi接收模块:该模块负责接收从源端传输过来的信号,并将其解码成原始的图像数据。
4.目标端设备:通常是指显示设备,如电脑、手机、平板等。
它负责接收并显示从源端传输过来的图像数据。
以上组成部分协同工作,完成WiFi图传方案中的数据传输和显示功能。
2. 优势WiFi图传方案相较于传统有线图传方案,具有以下几个优势:•无线化:利用WiFi无线网络传输数据,无需使用传统的有线连接,使得图传设备更加灵活和便携。
•高速传输:WiFi图传方案使用现代高速WiFi网络,能够实现较快的图像数据传输速度,提高数据传输效率。
•方便易用:WiFi图传方案使用普及的无线网络,无需复杂的设置和连接过程,用户只需连接到相应的WiFi网络即可实现图像接收。
•远距离传输:通过使用无线局域网(WLAN)技术,WiFi图传方案可以在一定范围内实现图像的远距离传输,方便用户在不同位置接收图像数据。
3. 应用场景WiFi图传方案广泛应用于以下领域:3.1 无人机领域在无人机领域,WiFi图传方案可以实现无人机飞行过程中实时图像传输,供操控人员或地面站进行实时监测和控制。
监控传输:无线及有线方式优缺点评解
监控系统往往要根据不同用户、系统规模、覆盖面积、信号传输距离、信
息容量等对系统的功能及质量指标要求不同,而采用不同的传输方式。
监
控传输之无线方式
目前无线CDMA技术
CDMA即码分多址技术,它允许用户在端到端分组转移模式下发送和接收数据,而不需要利用电路交换模式的网络资源;从而提供了一种高效、低成本的无线分组数据业务。
CDMA无线网络的移动传输技术具有保密性好、抗干扰能力强、抗多径衰弱、系统容量配置灵活、建网成本低等优点。
对于安全防范
系统来说,一般采用低传输帧率以保证传输的清晰度,因为只有CIF以上的GPRS技术
GPRS是一种基于GSM系统的无线分组交换技术,支持点对点和点对多点服务,以分组的形式传送数据。
GPRS最主要的优势在于永远在线和按流量计费,不用拨号即可随时接入互联网,随时与网络保持联系,资源利用率高。
但
是同CDMA一样,它存在带宽不足的问题,无法满足高质量实时的视频监控需求。
Wi-Fi技术
Wi-Fi属于短距离无线技术,覆盖范围可达100米,Wi-Fi的技术和产品到目前为止,已经相当成熟。
Wi-Fi无线保真技术,其传输速度快,802.11b的带宽可以达到11Mbit/s,而802.11a及802.11g更可达54Mbit/s。
但只能做到通视传输、定向传输,难以支持移动传输,从而限制了它在视频监控系统的应用,而且由于安全性较差,非常容易受到来自外界的攻击。