无线图传方案
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wifibroadcast原理随着无人机及其他无线图传设备的普及,无线图像传输技术也得到了快速发展。
wifibroadcast作为一种新兴的无线图像传输方案,其原理和工作机制备受关注。
本文将介绍wifibroadcast的原理,并探讨其在无线图传领域的应用前景。
一、wifibroadcast的基本原理wifibroadcast是一种基于WiFi技术的图像传输方案,其核心原理是将图像数据通过WiFi信号进行传输。
相比传统的TCP/IP协议,wifibroadcast采用UDP协议进行数据传输,以提高传输的实时性和稳定性。
wifibroadcast的传输过程可以分为四个主要步骤:图像采集、编码、传输和解码。
首先,摄像头采集到的图像数据会经过编码处理,将图像数据转换为压缩格式,以减小数据量。
然后,编码后的数据通过UDP协议进行传输,将数据包发送至接收端。
接收端接收到数据包后,进行解码处理,将压缩的图像数据还原为原始图像。
最后,解码后的图像数据通过显示设备进行展示。
二、wifibroadcast的特点和优势1. 实时性高:wifibroadcast采用UDP协议进行数据传输,相比TCP/IP协议,具有更低的延迟,能够在较短的时间内传输图像数据,实现实时显示。
2. 抗干扰能力强:wifibroadcast采用WiFi信号进行传输,具有较强的抗干扰能力。
即使在环境复杂、信号干扰较大的情况下,仍能保持较好的传输质量。
3. 传输距离远:wifibroadcast的传输距离主要受限于WiFi信号的传输距离。
在理想环境下,可以达到几百米甚至更远的传输距离。
4. 高清图像传输:wifibroadcast支持高清图像传输,能够满足对图像质量要求较高的应用场景。
三、wifibroadcast的应用前景wifibroadcast作为一种新兴的无线图像传输方案,具有广泛的应用前景。
1. 无人机图传:wifibroadcast可以应用于无人机图传领域,实现无人机航拍图像的实时传输和显示。
5.8G模拟视频转WIFI转发器概述SF1505是金葵花科技推出的一款5.8G模拟视频转WIFI转发器,内置5.8G视 频无线接收模块和802.11 b/g/n WIFI模块,通过WIFI把接收的5.8G模拟图像传给智能移动终端,实现图像的实时传输,支持Android、iOS智能移动终端.应用5.8G航拍视频转WIFI产品参数:电池容量: 3.7V/2000mAh锂聚合物充电输入电压范围:4.5~5.5V充电接口:MicroUSB充满时间:约4小时WIFI通信协议:802.11b/g/nWIFI启动时间:≤15S工作电压范围:3.5~5.0V工作电流:450~550mA工作温度:-10℃~60℃外形尺寸:x*x*x系统支持: Android、IOS(自研APP)电池使用续航力:工作时间约3.5小时;重量:约**克(内含电池重量)通讯距离: 5.8G传输距**米(空旷无阻挡空间)WIFI通讯距离≥10米(空旷无阻挡空间)基本使用说明:1、开机/关机:开关打到ON时,机器正常开启,绿色指示灯常亮开关打到OFF时,机器关机,绿色指示灯灭2、充电:可以使用USB数据线连接电脑和或电源适配器对设备进行充电,建议使用5V/1.2A以上电源适配器或移动电源。
3、LED灯指示说明:整机开启后,绿色指示灯常亮。
电池低电压时,红色指示灯慢速闪烁(需要在开机状态下才有低电提示功能)。
充电时,红色指示灯快速闪烁。
充满电时红色指示灯常亮。
4、5.8G视频频道选择可通过APP实现5.8G频道的切换,支持24个5.8G频道,频道列表如下:频道编号 中心频率(MHz)CH1 5645CH2 5665CH3 5685CH4 5705CH5 5725CH6 5733CH7 5745CH8 5752CH9 5765CH10 5771CH11 5785CH12 5790CH13 5805CH14 5809CH15 5825CH16 5828CH17 5845CH18 5847CH19 5865CH20 5866CH21 5885CH22 5905CH23 5925CH24 59458个频道频道列表如下:频道编号 中心频率(MHz)CH1 5645CH2 5665CH3 5685CH4 5705CH5 5725CH6 5733CH7 5745CH8 5752CH9 5765CH10 5771CH11 5785CH12 5790CH13 5805CH14 5809CH15 5825CH16 5828CH17 5845CH18 5847CH19 5865CH20 5866CH21 5885CH22 5905CH23 5925CH24 5945注:上表灰色为无效频道。
图传方案1. 引言图传(Image Transmission)是指将实时图像或媒体内容从一个设备传输到另一个设备的技术。
在现代社会中,图传技术得到广泛应用,特别是在无人机、机器人等领域。
本文将详细介绍图传的基本原理、应用领域和常用的图传方案。
2. 基本原理图传的基本原理就是通过传输媒介将图像或媒体内容从一个设备传输到另一个设备。
传输媒介可以是无线电波、光纤、以太网等。
在无人机图传系统中,常用的传输媒介是无线电波。
图传系统主要由图像采集设备、传输设备和接收设备组成。
图像采集设备负责采集实时图像,传输设备将采集到的图像转换成数据流,并通过传输媒介发送到接收设备,接收设备负责接收和解码传输的数据流,并显示图像。
3. 应用领域图传技术在多个领域得到广泛应用,以下是其中几个主要领域的应用举例:3.1 无人机无人机是当前图传技术应用最广泛的领域之一。
通过图传系统,无人机搭载的摄像头可以实时传输图像到地面站,使操作员可以远程监控无人机拍摄的实时画面。
这在军事侦察、民用航空、地质勘探等领域都有广泛的应用。
3.2 机器人图传技术在机器人领域中也发挥着重要作用。
例如,通过图传系统,远程操作员可以通过机器人实时获取环境中的图像信息,从而进行智能导航、目标追踪等任务。
此外,在医疗领域中,可通过图传技术将手术室内的实时图像传输给远程医生,实现远程手术指导。
3.3 安防监控图传技术在安防监控系统中也有广泛应用。
例如,通过图传系统,监控摄像头的实时图像可以传输到监控中心并保存,实现对监控区域的实时监控和录制。
这在公共场所、公司企业、住宅小区等地方应用广泛。
4. 常用的图传方案4.1 数字图传数字图传是目前应用最广泛的图传方案之一。
它通过将图像转换为数字信号进行传输,能够实现更高质量的图像传输和较远距离的传输。
数字图传系统的优点是稳定性高、抗干扰能力强,但传输过程中可能存在一定的延迟。
4.2 模拟图传模拟图传是较早期的图传方案,它将图像转换成模拟信号进行传输。
WIFI图像传输系统应用场景无线保安监控系统发射机和接收机都用市电供电,配合彩色摄像机就可以组成一个完整的无线闭路监视系统。
1.模型的主视角遥控FPVFPV是First Person View的缩写,即“主视角”它是遥控模型的一种新玩法。
一般的遥控模型都是由操纵者手持遥控器,目视着远处的模型控制它的姿态,完成各种动作。
目前很多模型都用2.4G的遥控,会不会和我们的2.4G系统相互干扰呢?应该说干扰是客观存在的,主要现象是遥控距离变短,但是做好一定措施可以改善,第一:遥控接收机尽量远离2.4G图传的发射端。
第二:收发频点可以尝试多个频点选择影响最小的,第三:先接通图传模块的发射电源,再打开2.4G的摇控器并和接收对码,遥控设备都是跳频的,可以自动错开使用中的信道,这样就能解决问题。
2.无线可视门镜将门口的声音和图像信号无线传输到室内的显示器或者电视机的AV输入插座。
3.无线可移动摄录像取证系统从2002年4月1号开始,法院对偷拍偷录的证据予以采用,所以摄录像取证系统具有非常大的实用价值。
如果把无线声音图像传输装置接收机的视频输出信号送入一台小型家用摄录放机中,即可实现远程监控和同步录像的双重功能。
4.高空监视如果把微型摄像机和图像无线发射装置系留在氢气球或者氦气球上就能进行长时间高空监视,可以看到很远的目标,可以在大型集会场合、水面上进行其它方式无法完成的图像监视。
5.车用无线图像防盗报警系统如果把震动位移传感器加上编码遥控电路和无线传输系统就可以组成实用的防盗图像监控系统,很有市场潜力。
6.遥控型隐蔽监视系统超微型摄像机加上微型发射机配上合适的充电电池就可以组成无线监视装置,如果再用编码遥控电路遥控控制发射装置的电源就能实现长时间随时监视,把上述装置可以容易地放在长毛绒玩具中,就能隐蔽监视,用途非常广泛。
7.无线“贝贝”监视宝这是一种在国外已经相当普遍的产品,主要是用来监视婴儿的一举一动,外国人即使婴儿也不和大人一起睡。
5.8Ghz无干扰高清数字图像远距离无线传输方案
SF5805是由深圳市金葵花科技有限公司推出的一款5.8GHz高清数字图像传输方案,目的是解决无人机遥控装置和图传系统之间同频(2.4GHz)干扰的问题,实现数字高清图像的低延时、远距离传输,也解决了模拟图传只能传输D1(720*576)画质清晰度的不足。
工作原理基于WIFI无线方式,把HDMI的高清图像采集、压缩、传输于一体的远程无线传输终端。
它对HDMI图像视频信号进行捕获后,采用先进的H.264图像压缩技术,产生高压缩比的数据流,通过WIFI无线的方式发送到任意的显示终端(Android、iPhone等智能设备)。
由智能设备(手机或者平板)完成显示、存储等,实现无人机FPV航拍应用。
主要特点
》高清图像传输1080P/720P
》传输距离大于800m
》信号低延时,小于250ms
》提供HDMI标准接口
》支持飞机状态信息显示
》支持安卓/IOS手机显示
应用领域
航拍无人机
电视现场直播
高清视频转发
图传组成:
1、飞机端(发射):视频处理模组+发射模组
2、地面端(接收):接收模组。
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。
开源图传方案1. 简介图传(Telemetry)是遥控飞行器(如无人机)中的一项重要技术,能够实时传输飞行器的状态、数据和图像到地面站,为飞行任务提供支持和监控。
开源图传方案是指基于开源硬件和软件的图传系统,具有低成本、灵活性和可定制性的特点。
本文将介绍一个基于开源硬件平台和软件框架搭建的开源图传方案,包括硬件和软件的选择、搭建步骤以及一些实践经验和应用案例。
2. 硬件选择在选择硬件平台时,我们需要考虑性能、可扩展性和价格等因素。
以下是一些常用的开源硬件平台:•Raspberry Pi:基于Linux系统的开源硬件平台,具有良好的性能和丰富的扩展接口。
•Arduino:开源电子平台,适合搭建简单的图传系统。
•BeagleBone:类似于Raspberry Pi的开源硬件平台,具有更多的扩展接口和功能。
根据实际需求和预算,选择一个合适的硬件平台作为图传系统的核心控制单元。
3. 软件选择开源图传系统需要选择合适的软件框架和工具,以实现数据传输和图像处理等功能。
以下是一些常用的开源软件:•MAVLink:无人机通信协议,用于飞行器和地面站之间的通信。
•GStreamer:流媒体处理框架,用于图像和视频的传输和处理。
•OpenCV:开源计算机视觉库,用于图像处理和分析。
根据需求,选择适合的软件框架和工具,并进行相应的配置和开发。
4. 搭建步骤4.1 硬件连接将图传系统的硬件组件连接到核心控制单元,包括摄像头模块、无线通信模块和其他传感器等。
4.2 软件安装在核心控制单元上安装操作系统和相应的软件包,配置网络和通信环境。
4.3 配置参数根据飞行器和地面站的需求,配置相应的参数,包括数据传输速率、图像质量和传输协议等。
4.4 开发应用程序根据实际需求,开发相应的应用程序,实现图像传输、数据处理和监控等功能。
5. 实践经验和应用案例5.1 实践经验•确保硬件和软件的兼容性,避免出现不兼容或冲突的情况。
•针对具体应用场景进行优化,如优化图像传输速度、降低延迟等。
应急指挥无线视频图像传输系统技术方案、北京通创华科技发展有限公司目录一.概述 (3)二.系统建设目的和意义 (4)三.系统应用优势 (4)四.系统技术及产品优势 (5)五.设计依据 (6)六. 方案设计及系统介绍 (7)七. 系统功能 (10)八. 技术指标 (11)九.设备介绍 (12)十. 配置清单 (16)一.概述现代城市经济飞速发展,外来人口流动性激剧加大,各类案情不断增多,各类灾情越来越重,恐怖事件有上升的趋势,对于突发情况处置必须了解现场情况,适时掌握现场图像动态,进行有效指挥处置等提出了新的标准和要求。
而在这方面各城市皆存在一定的薄弱和不足,特别是在应急监控方面,尚未形成系统规模控制。
如不抓紧解决,将会直接影响到全市的经济发展和稳定、人民生命和财产安全。
所以必须抓紧实施应急无线图像传输联动系统建设,以此扩大指挥监控范围,提高对各种案情、突发事件的快速反应能力和应急处置能力;促进和推动全市经济建设发展。
应急无线图像传输联动系统主要是从提高公安系统的快速反应能力、应急处置能力和总体控制能力出发,建成一个综合性、多功能、能够准确、迅速、有效进行各类重特大案情案件、突发事件现场和重大警卫保障及现场图像传输控制的综合管理控制体系,提高安全系统人员的科技管控水平。
二.系统建设目的和意义应急无线图像传输联动系统,是通过在城市各区县联合布网方式,对城市所辖区域内的案情事件、突发事件等进行不同位置、不同角度的移动监控,为实现突发案灾现场图像、语音、数据远程传输而建设的一个综合性、多功能、能够准确、迅速、有效进行各类重特大案件、案情事故、突发事件现场和重大保障路线沿途及现场图像、语音传输的综合管理控制体系,从而大大提高公共安全的快速反应能力、应急处置能力和指挥控制能力,提高安全系统人员的科技管理控制水平。
本系统利用先进的时分多载波调制技术(TDD-OFDM)实现无线传输、网络互联和系统控制等,通过动态时隙分配和动态功率控制技术在一个连续8MHz带宽内以同频组网方式实现多个基站与多辆应急通信指挥车之间的双向音视频传输,只用一个连续8MHz 频率实现多基站多终端组网,频谱利用率高,节省带宽。
无线视频传输优化方案
一、目前现有图传设备是(大疆5.8G 500mw)空旷传输距离1.2km
二、优化方案
1、优化设备:
一根5米音视频信号线,一分三DV视频AV线;
一个5.8g 14dbi或者5.8g 15dbi平板天线(内针接头DJI适用)又名图传阵列天线;
一根5.8g花瓣天线即三叶草天线;
三、优化具体操作过程
首先,将大疆接收机AV视频信号线取代,换成一分三音视频信号线;其次将大疆5.8g 接收机蘑菇天线换成5.8g dbi平板天线(将天线弯曲)正面对准飞机方向;最后将大疆
5.8g发射机蘑菇头更换成5.8g花瓣天线(三叶草天线);
四、优化方案效果
原装大疆5.8g图传配备花瓣天线传输最大距离为1.2km;设备改进后适用5.8g 14dbi平板天线距离提高至1-4倍,1km内无雪花;。
无线图传方案无线图传方案是指通过无线传输技术将图像信号从摄像头或其他图像采集设备传输到接收设备的方案。
在现代科技的快速发展下,无线图传方案被广泛应用于各行各业,包括监控系统、工业自动化、医疗诊断等领域。
本文将介绍几种常见的无线图传方案,并探讨其优劣势。
一、WLAN(无线局域网)方案WLAN是一种基于无线通信技术的局域网方案。
通过无线路由器或无线接入点,摄像头可以将图像信号通过Wi-Fi信号传输到接收设备,如电脑、手机等。
WLAN方案具有安装方便、传输速度快、传输距离较远等优点,因此在家庭安防、智能家居等领域得到广泛应用。
二、LTE(长期演进技术)方案LTE是一种高速无线数据传输技术,主要应用于移动通信领域。
通过将摄像头连接到支持LTE网络的设备上,可以实现图像信号的无线传输。
相较于WLAN方案,LTE方案具有传输速度更快、网络覆盖更广等优势,适用于需要高速、远距离传输的场景,如城市监控系统。
三、蓝牙方案蓝牙是一种短距离无线通信技术,适用于在小范围内进行图像传输。
通过将摄像头和接收设备连接到相同的蓝牙网络中,可以实现图像信号的传输。
蓝牙方案具有低功耗、成本较低等特点,适用于一些对传输距离和速度要求不高的场景,如家庭视频监控。
四、红外方案红外图传方案利用红外线来传输图像信号。
摄像头将图像信号转换为红外信号,接收设备通过红外接收器接收、解码并显示图像。
红外方案适用于夜视图像传输,具有不受环境光影响、安全性高等优点,广泛应用于军事侦察、夜视摄影等领域。
综上所述,无线图传方案有多种选择,每种方案有各自的优劣势。
在选择时需要根据具体需求考虑传输距离、传输速度、安装难易度、成本等因素。
随着无线通信技术的不断进步,相信无线图传方案将会在未来得到更广泛的应用,并为各行各业带来更多便利。
图传方案叫wifi引言随着技术的进步和无线通信的发展,图传技术(即图像传输技术)得到了广泛应用。
图传方案“wifi”是其中一种常见的无线图传方案,它通过WiFi无线网络实现图像传输。
本文将介绍图传方案“wifi”的原理、特点、应用场景以及常见的实现方式。
原理图传方案“wifi”通过利用无线局域网(WiFi)网络,将图像数据从资源端传输到目的端。
其原理如下:1.配置网络连接:资源端和目的端通过连接到同一个WiFi网络实现网络连接。
资源端一般是采集图像数据的设备,例如摄像头或传感器;而目的端一般是接收和显示图像数据的设备,例如电脑、手机或平板电脑。
2.图像数据传输:资源端将采集到的图像数据通过WiFi网络传输到目的端。
传输可以使用无线局域网的标准协议,例如TCP/IP协议。
资源端将图像数据分割成一定大小的数据包,并通过WiFi网络逐个发送到目的端。
目的端接收到数据包后进行重组,恢复原始的图像数据。
3.图像显示:目的端接收和恢复完整的图像数据后,可以通过显示设备将图像展示给用户。
根据应用的需求,可以使用各种设备进行图像显示,例如显示器、手机屏幕或平板电脑屏幕。
特点图传方案“wifi”具有以下特点:1.无线传输:采用WiFi网络传输图像数据,无需通过有线连接,方便灵活。
2.实时性:图传方案“wifi”通过无线传输,可以实现实时图像传输。
这对于监控系统、机器人等需要实时反馈的应用非常重要。
3.高带宽:WiFi网络通常具有较高的带宽,可以支持大量图像数据的传输。
这使得图传方案“wifi”适用于高分辨率图像或视频的传输。
4.便携性:由于无线传输,图传方案“wifi”可以实现设备的便携性。
用户可以通过手机、平板电脑等移动设备接收和查看图像数据。
应用场景图传方案“wifi”广泛应用于各个领域,以下是几个常见的应用场景:1. 无人机在无人机领域,图传方案“wifi”被广泛应用于飞行控制系统。
通过将摄像头安装在无人机上,可以实时传输无人机的视角图像到地面站,使得无人机的操控和监测更加方便。
图传的总结1. 什么是图传图传,即图像传输,是指将图片或视频信号通过某种传输方式传输到接收端的过程。
图传技术在无人机、安防监控、医疗影像等领域得到广泛应用,为实时传输图像提供了有效的解决方案。
2. 图传的原理图传的原理可以简单地分为三个步骤:采集、编码和传输。
2.1 采集图传系统首先会通过摄像头等设备对画面进行采集,将实时图像转换成数字信号。
采集设备的分辨率、帧率和色彩深度等参数会影响到后续图像质量和传输效果。
2.2 编码采集到的图像信号需要经过编码处理,将其转换为数字码流,以便传输和存储。
常见的图像编码标准有JPEG、H.264和HEVC等。
编码的过程会对图像进行压缩,以减小数据量,提高传输效率。
2.3 传输编码后的数字码流通过传输通道传输到接收端。
传输通道可以是有线的(如以太网、USB)或无线的(如Wi-Fi、蓝牙)。
无线图传一般采用调制、解调、信道编码等技术来提高传输的稳定性和抗干扰能力。
3. 图传的优势和应用3.1 优势图传技术具有以下优势:•实时传输:可以将实时的图像数据传输到接收端,实现远程监控、操作等功能。
•易于部署:无需复杂的线路布置,无线图传可以快速部署在需要的地点。
•灵活性高:可以根据需要选择不同的传输通道和编码标准,以适应不同应用场景。
3.2 应用图传技术广泛应用于以下领域:•无人机:图传技术是无人机实现遥感、航拍等功能的基础,通过图传系统,无人机可以实时传输高清图像到地面站点。
•安防监控:图传技术可以实现对安防监控摄像头采集到的图像进行实时传输和远程查看,提供有效的安防保障。
•医疗影像:图传技术在医疗领域可以实现医学影像的实时传输和交流,便于医生间的远程会诊和病例分享。
4. 图传技术的发展趋势随着科技的不断发展,图传技术也在不断演进和改进。
未来图传技术的发展趋势主要集中在以下几个方面:•高清化:随着4K、8K等高清技术的发展,图传系统将逐步实现更高的图像分辨率和质量。
•低延迟:对于某些应用来说,实时性是非常重要的,未来图传系统将更加注重降低传输延迟,提升用户体验。
JoMobile HD系列无线图像传输系统采用了多项现代移动通信技术,主要包括频域均衡技术(SC-FDE)、乘积码编译技术(TPC)以及多种空间及时间分集技术,使JoMobile HD系统具有接收能力强、频谱效率高、覆盖范围广、抗衰落能力强、绕射能力强等优点。
JoMobile HD系统能够在高速移动中、在有遮挡条件下、实现D1画质高清晰度的实时图像传输,在一般城市条件下,车载发射机可以传输10~30公里,单兵发射机可以传输2~5公里。
JoMobile HD系统具有以下的特点:λ--超高频谱效率: 2.67MHz/2MHz/1.2MHz带宽可选,可实现3.5Mbps/2.6Mbps/1.5Mbps传输速率;λ--支持多路接收模式:一台接收机可支持2路独立视频传输;--HD的软件无线电工作系统可支持频谱扫描,系统可实现低成本扩展;λ--兼容多种视频格式:MPEG2支持数字输出,利于网络传输;λ--传输加密:128位AES扰码加密,避免非法接收;λ--支持高速移动传输;支持非视距传输。
JoMobile HD系统通常由发射机、接收机(基站组成)。
如下图可有多种工作模式。
(指挥车~指挥中心通信模式)(单兵~指挥车通信模式)(多中心接收模式)(中继接力传输模式)重大活动安保解决方案我们根据国内重大活动的通信保障实际需求,提出采用JoMobile HD系统,多基站、多点覆盖重大活动全程的解决方案。
整个系统采取设置沿途基站、以装备多频点车载发射机为主、装备应急单兵发射机为辅的方式,实现对重大活动全过程、全角度覆盖。
省际覆盖应用案例久华信成功实施了国内两个全省无线图像传输覆盖项目。
这两个项目也是截至目前仅有的两个全省覆盖项目——JoMobile HD系统一直配备到县属公安通信部门,并通过公安三级网汇接到省级指挥中心。
某省无线图传系统,需要在移动、非视距的条件下,将各县市、地州车辆现场采集的语音、图像,实时传输到各级指挥中心,实现高清图像播放、录制等功能,为突发应急事件的指挥提供帮助。
山东WiFi图传方案引言随着无线网络的普及和发展,WiFi技术在各个领域得到了广泛的应用。
其中,WiFi图传方案在图像传输领域具有重要的作用。
本文将介绍一种适用于山东地区的WiFi图传方案,该方案可用于实现图像的高效传输与接收,提供灵活性与便利性。
背景传统的图像传输方法通常需要使用有线连接或蓝牙技术,这些方法存在着一些限制,如传输距离短、传输速度慢、连接不稳定等。
而WiFi技术作为一种无线通信技术,具有传输速度快、覆盖范围广、连接稳定等优点,因此被广泛应用于图像传输领域。
方案概述山东WiFi图传方案基于WiFi技术,利用无线局域网实现图像的传输与接收。
该方案包括图像的采集端(摄像头等)和接收端(智能设备、电脑等)。
硬件准备实施该方案需要以下硬件设备:•摄像头:用于采集图像•路由器:用于建立无线网络连接•接收设备:智能手机、电脑等软件准备•图片采集软件:在摄像头设备上安装相应的图片采集软件,用于将采集到的图像传输到无线网络中。
•WiFi图传软件:在接收设备上安装相应的WiFi图传软件,用于接收并显示传输的图像。
实施步骤1.连接摄像头到电脑,并安装图片采集软件。
2.在路由器上设置WiFi网络,确保该网络能够连接到互联网。
3.将接收设备连接到同一个WiFi网络中。
4.打开摄像头上的图片采集软件,并进行设置,如图像分辨率、传输频率等。
5.打开接收设备上的WiFi图传软件,并进行连接到摄像头的设置。
6.确保摄像头和接收设备在同一个局域网中,并建立连接。
7.开始图像传输,并在接收设备的软件上实时显示传输的图像。
方案特点1.高效传输:WiFi技术提供了高速的数据传输能力,可以实现图像的快速传输与接收。
2.稳定连接:通过建立稳定的无线网络连接,避免了传统图像传输方法中的连接不稳定问题。
3.灵活性与便利性:使用WiFi图传方案,可以在无需使用数据线的情况下传输图像,提供了更大的灵活性和便利性。
4.覆盖范围广:WiFi网络覆盖范围广,可以实现图像的远程传输与接收。
以我给的标题写文档,最低1503字,要求以Markdown文本格式输出,不要带图片,标题为:无线图传监控方案# 无线图传监控方案## 简介无线图传监控方案是一种通过无线传输技术,将监控设备(如摄像头)拍摄到的图像传输到接收设备(如监视器、手机等)的系统。
这种方案能够实现远程实时监控,提供便利和安全性。
本文将介绍无线图传监控方案的基本原理、应用场景、工作流程以及一些常见的技术选项。
## 基本原理无线图传监控方案的基本原理是通过网络通信将摄像头拍摄到的图像数据传输到接收设备上。
主要包括以下几个步骤:1. 摄像头采集图像:摄像头用于拍摄监控区域的图像,将图像数据转换为数字信号。
2. 图像编码:将摄像头采集到的图像数据进行压缩和编码,以减小数据量和传输延迟。
常用的图像编码格式包括H.264和JPEG。
3. 无线传输:将编码后的图像数据通过无线信号传输到接收设备。
无线传输技术常用的有Wi-Fi、蓝牙和4G/5G网络等。
4. 数据接收与解码:接收设备接收无线传输的图像数据,并进行解码和处理,以还原图像。
5. 图像显示:将解码后的图像在监视器、手机屏幕等设备上显示出来,供用户观看。
## 应用场景无线图传监控方案在各种场景中都有广泛的应用,以下是一些常见的应用场景:### 家庭监控家庭监控系统是智能家居的一个重要组成部分。
通过将摄像头安装在家庭各个关键区域,如门口、客厅等,可以实时监控家庭的安全状况。
居民可以通过手机等设备远程查看图像,并接收报警信息。
### 商业监控商业监控系统广泛应用于各类商务场所,如商场、办公楼、酒店等。
通过安装多个摄像头,可以全方位监控场所内的安全情况。
监控人员可以通过监视器实时查看图像,以及回放录像,以便追溯事件。
### 车辆监控车辆监控系统一般安装在交通工具上,如出租车、公交车等。
通过车载摄像头,可以实时监控车内和车外的情况,提供安全保障。
监控图像可以通过无线传输到驾驶员的显示屏上,以及保存在服务器上。
4G高清图传系统方案目录第1章项目背景 (4)第2章需求分析 (4)第3章方案设计 (5)3.1系统拓扑 (6)3.2系统组成 (6)3.2.1前端系统 (6)3.2.2传输网络 (12)3.2.3系统平台 (13)3.2.4用户应用 (13)3.3系统功能 (14)3.3.1实时视频传输 (14)3.3.2双向指挥调度 (14)3.3.3双向语音对讲 (15)3.3.4本地图像抓拍 (15)3.3.5云台控制 (15)3.3.6内置锂电池 (15)3.3.7本地显示 (15)3.3.8多种录像存储 (15)3.3.9GPS定位监控 (16)3.3.10信息检索回放 (16)3.3.11日志管理 (16)第4章系统应用 (16)4.1信息上报 (16)4.2协同指挥 (17)4.3事后处置 (17)第5章系统优势 (17)5.1成熟的应急图传系统 (17)5.2优秀的视频编解码技术 (17)5.3独特的宽频语音技术 (18)5.4支持多种无线网络 (18)5.5强大的网络适应能力 (18)5.6完备的录像功能 (18)第1章项目背景随着移动通信技术的发展和4G时代的到来,运营商4G网络的普及、覆盖广、资费下调,为4G高清图像传输系统提供了更好的传输条件。
4G高清图像传输系统凭借无线性、移动性、便携性、高带宽、高清晰、双向性等优点,对图像和声音通过无线链路进行高清晰处理和流畅传输,可为救援提供现场勘察、应急指挥,以及移动执法等应用。
为提升宁夏公安厅远程可视化指挥能力,提高突发事件的处置能力。
宁夏公安厅将开展4G高清图像传输系统建设,充分利用信息科技的发展,实现科学调度,为各级指挥人员更好地在前期研判警情,提供决策依据。
第2章需求分析宁夏公安厅建立4G无线图像传输系统,依托运营商的4G无线通信网络统一接入到省公安厅图像综合管理平台,做到各级指挥中心实时接收出警现场视频图像,各级指挥中心直接与现场人员进行语音通话,实现远程应急指挥。
猛犸图传600使用说明我们在享受无线图传带给我们的便利的同时,也不能忽视在图传使用过程产生的一些问题,譬如信号中段、不稳定、屏幕出现马赛克等。
实际上,大多时候都不是设备本身的问题,无线信号差强人意其实还受制于其他一些因素。
首当其冲的便是传输距离。
无线电波由于自身的物理特性,存在着衰减问题。
因此,当距离无线发射源过远时,信号就会变得很弱,而当距离无线发射源越近的话,获得的信号则会相对强一些。
其次便是障碍物的阻隔。
承重墙——无线信号的头号杀手!无线信号在穿越钢筋混凝土墙、钢板、钢丝网、金属制品等障碍物后,信号会大幅度衰减。
具体到现场的使用情况,主要有以下表现:现场情形:在室外架设机位,但导演需要在室内进行监看,接收到的信号很弱。
建议解决方案:将图传接收端支到窗户(或门)外面,通过有线方式将接收端与监视器进行连接,从而有效避免墙体对无线信号的阻隔。
还有便是信号干扰问题。
电磁环境、强信号、汽车引擎、同频率无线设备等因素都会对信号产生较强的干扰。
撇开外在因素的影响,人为因素也可能导致图传使用效果不佳甚至无法使用。
情形一:不小心撞击或者跌落造成天线口折断。
建议解决方案:寄回厂家维修。
情形二:由于使用的BNC头线芯太粗造成的BNC头插坏。
建议解决方案:先将图传寄回厂家维修,然后使用正规厂家生产的线材。
为使图传的使用效果达到最佳,无线图传的正确连接方式供各位参考。
具体操作如下:1、接口发射端:将摄像机的HDMI输出接口与图传发射端HDMI端口进行连接;接收端:将图传接收端的HMDI输出与监视器进行连接;确保所有天线、电池、视频电缆连接可靠。
2、天线在无线图传使用过程中,我们建议将天线张开不同的角度,以延长传输距离,稳定传输质量。
3、图传架设发射端:使用万向节怪手,将发射器固定在摄影机上。
接收端:为避免传输路线上的阻挡干扰,我们建议使用灯腿将接收端尽量架高,同时在发射器与接收器之间,最好没有阻挡物体。
4、频点设置猛玛无线图传采用了5G频段,而且支持用户拨码设置频点,发射端和接收端在同一个频点上,即可相互接收。
应急指挥无线视频图像传输系统技术方案、北京通创华科技发展有限公司目录一.概述 (3)二.系统建设目的和意义 (4)三.系统应用优势 (4)四.系统技术及产品优势 (5)五.设计依据 (6)六. 方案设计及系统介绍 (7)七. 系统功能 (10)八. 技术指标 (11)九.设备介绍 (12)十. 配置清单 (16)一.概述现代城市经济飞速发展,外来人口流动性激剧加大,各类案情不断增多,各类灾情越来越重,恐怖事件有上升的趋势,对于突发情况处置必须了解现场情况,适时掌握现场图像动态,进行有效指挥处置等提出了新的标准和要求。
而在这方面各城市皆存在一定的薄弱和不足,特别是在应急监控方面,尚未形成系统规模控制。
如不抓紧解决,将会直接影响到全市的经济发展和稳定、人民生命和财产安全。
所以必须抓紧实施应急无线图像传输联动系统建设,以此扩大指挥监控范围,提高对各种案情、突发事件的快速反应能力和应急处置能力;促进和推动全市经济建设发展。
应急无线图像传输联动系统主要是从提高公安系统的快速反应能力、应急处置能力和总体控制能力出发,建成一个综合性、多功能、能够准确、迅速、有效进行各类重特大案情案件、突发事件现场和重大警卫保障及现场图像传输控制的综合管理控制体系,提高安全系统人员的科技管控水平。
二.系统建设目的和意义应急无线图像传输联动系统,是通过在城市各区县联合布网方式,对城市所辖区域内的案情事件、突发事件等进行不同位置、不同角度的移动监控,为实现突发案灾现场图像、语音、数据远程传输而建设的一个综合性、多功能、能够准确、迅速、有效进行各类重特大案件、案情事故、突发事件现场和重大保障路线沿途及现场图像、语音传输的综合管理控制体系,从而大大提高公共安全的快速反应能力、应急处置能力和指挥控制能力,提高安全系统人员的科技管理控制水平。
本系统利用先进的时分多载波调制技术(TDD-OFDM)实现无线传输、网络互联和系统控制等,通过动态时隙分配和动态功率控制技术在一个连续8MHz带宽内以同频组网方式实现多个基站与多辆应急通信指挥车之间的双向音视频传输,只用一个连续8MHz 频率实现多基站多终端组网,频谱利用率高,节省带宽。
一方面将应急无线监控终端安装在应急通信指挥车上,实现多辆应急通信指挥车同时将多路现场图像、语音信息,通过无线传输设备传输或网络传输方式上传至基站或指挥中心;同时基站或指挥中心的图像和语音可下传到各辆应急通信指挥车上;多辆应急通信指挥车、基站、指挥中心共享一个连续8MHz带宽形成一个同频网络。
本系统拟在指挥监控中心和分中心各建立一个基站,形成主基站和从基站协同覆盖的方式,应急通信指挥车可以在主从基站之间来回穿梭,选择一个信号强度和质量最好的基站进行双向通信,以实现应急通信指挥车和指挥中心之间的双向音视频传输。
领导在指挥中心的监控大屏上根据现场情况,及时做出指挥决策。
系统具有可扩展性,可在所辖各区县建立各区域分指挥监控中心,每个分中心既可以独立成为一个子系统,又可以同总中心和其他县区分中心互联互通,组成一个完整的警用应急无线图像传输联动系统网络。
本系统中多基站、多终端同频图像组网传输系统采用国际领先的多载波调制技术和高清晰度视频编解码技术,以及第四代移动无线传输技术,图像采用H.264压缩格式,开创性地实现了在非视距和移动接收时多基站协同覆盖和同频组网。
本系统在城区、山地、建筑物内外等不能通视及有阻挡的环境中,能够高效率实现图像、语音信息的稳定传输,不受环境影响或受环境影响很小。
本系统无线移动传输系统通视情况下传输距离达到15-30公里以上,在移动速度达到300公里/小时保持良好的传输效果。
工作频段可在300MHz~400MHz内根据本市具体的无线环境任意选择一个连续的8Mhz带宽进行音视频双向多点传输;系统传输时延小于500ms。
三.系统应用优势到现场,解决、处理问题,利用应急无线图像传输联动系统的远程信息传输功能,大大的提高了公安系统人员对各种事件的快速反应能力和控制能力。
①现场信息实时传输,指挥人员如同亲临现场在人的信息感知系统中,视觉器官接受了来自外界的70%以上的信息量,其余由听觉器官和触、嗅、味觉器官来感知。
因此,在应急救援指挥系统中使用图像通信通道和语音通信通道同步传输现场信息,可大幅度提髙指挥中心指挥人员对现场状况的感知能力,获得应急救援组织指挥的更好效果。
它可使距离现场千里之遥的后方指挥中心的人员有亲临现场之感,大大增强了对现场突发情况的感知能力,使其能够利用自己视觉器官来观察、判断现场实况,加之同步语音信息的传输、报告和解释,很快能够掌握现场全局情况。
②上传信息准确、内容丰富、图像清晰利用应急无线图像传输联动系统,指挥中心人员可以在很短时间内通过视觉通道和现场语音信息等多种的信息量。
尤其是在紧急情况下,指挥者通过图像通信对现场情况可获得“一目了然”的顿悟,避免现场报告者用单纯用冗长的语言来长时间描述现场情况.而由于应急无线通信设备采用先进的MPEG4编码技术,画质更加清晰,更细腻,更平滑。
适合对图像高清晰、高时实性的特殊要求。
③为指挥中心和指挥车上指挥员提供集体决策的手段指挥中心和指挥车上可以同时集中各路专家,在共同观看重大事故现场实况图像传输信息的过程中,发表意见,集中专家智慧,汇集最优秀的处置建议,实施集体决策。
在宇宙飞船发射、特情处置等复杂系统的指挥中心,早已使用这种决策方式。
④同时准确地记录突发事件的现场处理、解决的过程应急无线图像传输联动系统对于瞬间发生的亊件过程进行拍摄纪录,图像信息记录的准确性,是任何现场目击者的表述难以达到的。
因此,为了充分利用准确记录事件这一特点。
⑤图像信息便于记录,不失真,为处理突发事件提供了强有力的证据应急无线图像传输联动系统的记录方式是由磁带、光盘录制,具有简便、快捷、不失真,不需要翻译,可随时回放提供给人们研究讨论的特点;而语音通话的记录则需要整理成文字,不同的语种之间需要翻译,带有浓重的个人判断色彩,不可避免会产生失真现象。
事故现场实况使用图像传输会避免逐级语言报告中产生的失真现象。
四.系统技术及产品优势我公司的应急无线图像传输联动系统具备以下技术优势:①系统先进性本系统采用自主知识产权的多基站、多终端同频组网技术,可最大限度的提高频谱利用率,在一个连续8MH总带宽内实现多基站覆盖和多终端组网;可有效地解决信号多径及频率选择性衰落的问题,适用于典型城市环境和复杂地理环境,能够在高速移动环境中实现视频、音频、数传等宽带多媒体业务的同步传输。
②系统稳定性我们提供的多载波调制技术和低密度校验码(LDPC)技术具备非视距“绕射”传输的优势,在城区、山地、建筑物内外等不能通视及有阻挡的环境中,该设备能够以高速率实现图像的稳定传输,受环境的影响很小。
对抗频率选择性衰落或窄带干扰及信号波形间的干扰性能优越,通过各个子载波的联合编码,具有很强的抗衰落能力。
③系统安全可靠性应急无线图像传输联动系统采用加密技术(AES),具有很高的安全性,使其他同类设备不能渗透和破坏该系统的传输能力。
我公司提供的应急无线图像传输系统具有以下优势:1)系统级解决方案a)根据警用业务特点,开发的全套系统解决,包括前端单兵设备,车载设备和指挥中心设备及管理控制软件。
2)完全自主开发,支持定制a)所有重要设备和软件都是公司自主开发。
b)能够根据用户业务要求进行定制开发。
3)支持多种安全机制,保证系统安全和信息安全a)音视频数据端到端加密。
5)无线传输距离远a)产品灵敏度实测为业界最高水平。
b)具备典型环境抗衰落能力。
6)抗衰落和信道时变能力强a)适合典型SUI衰落信道并经过全面测试。
b)经过大量典型外场测试验证了产品的抗衰落能力。
c)经过多种环境运动测试。
7)图像质量好a)完全自主知识产权,芯片级和FPGA图像压缩和解压。
b)能够针对特殊使用场景专门优化,比如夜间环境和高对比度环境。
8)图像延时小a)可以根据用户要求进行特殊优化,H.264压缩时延时约为300ms,FPGA图像传输时延小于200ms。
9)发送设备功耗低a)采用TDD方式工作后,典型功放功耗只有COFDM产品的1/3。
b)RF输出功率越大,优势越明显。
10)产品的质量,工艺和可靠性a)产品通过无委型号核准测试。
b)采用HDI高密度工艺开发,无铅回流焊生产线工艺生产。
产品更小,可靠性更高。
c)支持批量生产,能够快速批量供货,并保证产品一致性。
五.设计依据GBJ-81《通讯技术规定》GA367-2001《视频安防监视系统技术要求》GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GA/T70-94《安全防范工程费用概预算编制办法》GA/T74-94《安全防范系统通用图形符号》GBJ115-87《工业电视系统工程设计规范》GBJ42-81《工业企业通信设计规范》六.方案设计及系统介绍根据需求以一个城市为例,可采取如下系统解决:系统有三个节点,即通信车、高点接收基站(分中心)、指挥中心。
(可实现语音互通,即;在指挥中心领导可直接对前端指挥车发出指令,前端车载或者单兵可把现场的图像和声音实时回传到指挥中心,指挥中心再通过本系统网络上传到上一级指挥中心以达到各区县联合布网。
)在指挥中心覆盖的区域外设置一个高点作为接收基站(分中心),与指挥中心一起组成两个辖区采用同一个频率f1进行覆盖,分中心到指挥中心的信号传输通过光缆或微波实现,实现四辆通信车与指挥中心的双向音视频传输。
如图1所示:系统组成通信车采集的现场图像和声音接到车上部署的大功率发射系统传到指挥中心,车载设备为19英寸标准机架式,可选配车载/便携式机箱,可用于车辆内部安装和固定建筑物部署。
车载设备包括:发射单元、接收单元、逆变电源及天馈/附件。
发射单元负责将应急通信指挥车上的图像发送到指挥中心,接收单元负责接收指挥中心发送的数字音视频信号。
指挥中心部署宽带无线接收设备和发射单元,经天线,一组馈线(可最大100米),将接收信号输入到接收机,接收设备具备4路同时接收的能力,输出模拟的AV信号到显示设备,同时中心的图像信号通过发射单元经过馈线发射出去。
指挥中心部署1台高性能PC作为服务器,服务器运行图像管理软件。
每一路服务器同时处理最多4路视频,具备显示和存储功能。
同时服务器能用AV接口或VGA接口输出视频到大屏幕。
为了增加无线图像传输系统的覆盖范围,在另一制高点建一无线基站(分中心),分中心的部署与指挥中心一致,分中心接收下来的AV信号或流媒体信号可通过光缆或局域网发送到指挥中心。
指挥中心再通过本网把图像上传到上一级指挥中心。
以上为一个城市为例的组网案例,各地区按照各自不同环境组网,最终通过有线传输汇集到省级指挥中心以达到各区县联合布网的目的;领导在指挥中心的监控大屏上根据现场情况,及时做出指挥决策。