视频监控中的常见几种视频传输方式介绍范文大全

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第一篇:视频监控中的常见几种视频传输方式介绍

视频监控中的常见几种视频传输方式介绍

目前,在安防监控行业中用来传输图象信号的方式有很多,但主要传输介质是同轴电缆、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。同轴电缆是较早使用,也是最传统的视频传输方式。后来,由于远距离和大范围图象监控的需要以及人们对监控图象质量的要求提高,监控网络中开始大量使用光纤来传输图象信号。虽然双绞线被使用到图象监控网络中是近来的事,但双绞线的视频平衡传输技术是很早就出现了。它也是视频传输技术的一个分支。下面详细介绍下常见视频传输方式:

1、视频基带传输:是最为传统的电视监控传输方式,对0~6MHz视频基带信号不作任何处理,通过同轴电缆(非平衡)直接传输模拟信号。其优点是:短距离传输图像信号损失小,造价低廉,系统稳定。缺点:传输距离短,300米以上高频分量衰减较大,无法保证图像质量;一路视频信号需布一根电缆,传输控制信号需另布电缆;其结构为星形结构,布线量大、维护困难、可扩展性差,适合小系统。

2、光纤传输:常见的有模拟光端机和数字光端机,是解决几十甚至几百公里电视监控传输的最佳解决方式,通过把视频及控制信号转换为激光信号在光纤中传输。其优点是:传输距离远、衰减小,抗干扰性能好,适合远距离传输。其缺点是:对于几公里内监控信号传输不够经济;光熔接及维护需专业技术人员及设备操作处理,维护技术要求高,不易升级扩容。

3、网络传输:是解决城域间远距离、点位极其分散的监控传输方式,采用MPEG2/

4、H.264音视频压缩格式传输监控信号。其优点是:采用网络视频服务器作为监控信号上传设备,只要有Internet网络的地方,安装上远程监控软件就可监看和控制。其缺点是:受网络带宽和速度的限制,目前的ADSL只能传输小画面、低画质的图像;每秒只能传输几到十几帧图像,动画效果十分明显并有延时,无法做到实时监控。

4、微波传输:是解决几公里甚至几十公里不易布线场所监控传输的解决方式之一。采用调频调制或调幅调制的办法,将图像搭载到高频载波上,转换为高频电磁波在空中传输。其优点是:综合成本低,性能更稳定,省去布线及线缆维护费用;可动态实时传输广播级图像,图像传输清晰度不错,而且完全实时;组网灵活,可扩展性好,即插即用;维护费用低。其缺点是:由于采用微波传输,频段在1GHz以上,常用的有L波段(1.0~2.0GHz)、S波段(2.0~3.0GHz)、Ku波段(10~12GHz),传输环境是开放的空间,如果在大城市使用,无线电波比较复杂,相对容易受外界电磁干扰;微波信号为直线传输,中间不能有山体、建筑物遮挡;如果有障碍物,需要加中继加以解决,Ku波段受天气影响较为严重,尤其是雨雪天气会有比较严重的雨衰现象。不过现在也有数字微波视频传输产品,抗干扰能力和可扩

展性都提高不少。

5、双绞线传输(平衡传输):也是视频基带传输的一种,将75Ω的非平衡模式转换为平衡模式来传输的。是解决监控图像1Km内传输,电磁环境相对复杂、场合比较好的解决方式,将监控图像信号处理通过平衡对称方式传输。其优点是:布线简易、成本低廉、抗共模干忧性能强。其缺点是:只能解决1Km以内监控图像传输,而且一根双绞线只能传输一路图像,不适合应用在大中型监控中;双绞线质地脆弱抗老化能力差,不适于野外传输;双绞线传输高频分量衰减较大,图像颜色会受到很大损失。

6、宽频共缆传输:视频采用调幅调制、伴音调频搭载、FSK数据信号调制等技术,将数十路监控图像、伴音、控制及报警信号集成到“一根”同轴电缆中双向传输。其优点是:充分利用了同轴电缆的资源空间,三十路音视频及控制信号在同一根电缆中双向传输、实现“一线通”;施工简单、维护方便,大量节省材料成本及施工费用;频分复用技术解决远距传输点位分散,布线困难监控传输问题;射频传输方式只衰减载波信号,图像信号衰减比较小,亮度、色度传输同步嵌套,保证图像质量达到4级左右;采用75Ω同轴非平衡方式传输使其具有很强抗干扰能力,电磁环境复杂场合仍能保证图像质量。其缺点是:采用弱信号传输,系统调试技术要求高,必须使用专业仪器,如果干线线路有一台设备有问题,可能导致整个系统没图像,另外宽频调制端需外加AC220V交流电源供电(但目前大多监控点都具备AC220V交流电源这个条件)。

第二篇:视频传输方式优缺点

传输方式优缺点

常见的有视频基带传输、光纤传输、网络传输、微波传输、双绞线平衡传输、宽频共缆传输方式,且还有一种CDMA监控。

① 视频基带传输:是最为传统的电视监控传输方式,对0~6MHz视频基带信号不作任何处理,通过同轴电缆(非平衡)直接传输模拟信号。其优点是:短距离传输图像信号损失小,造价低廉。缺点:传输距离短,300米以上高频分量衰减较大,无法保证图像质量;一路视频信号需布一根电缆,传输控制信号需另布电缆;其结构为星形结构,布线量大、维护困难、可扩展性差。

② 光纤传输:常见的有模拟光端机和数字光端机,是解决几十甚至几百公里电视监控传输的最佳解决方式,通过把视频及控制信号转换为光信号在光纤中传输。其优点是:传输距离远、衰减小,抗干扰性能最好,适合远距离传输。其缺点是:对于几公里内监控信号传输不够经济;光熔接及维护需专业技术人员及设备操作处理,维护技术要求高,不易升级扩容。

③ 网络传输:是解决城域间远距离、点位极其分散的监控传输方式,采用MPEG音视频压缩格式传输监控信号。其优点是:采用网络视频服务器作为监控信号上传设备,有Internet网络安装上远程监控软件就可监看和控制。其缺点是:受网络带宽和速度的限制,只能传输小画面、低画质的图像;每秒只能传输几到十几帧图像,动画效果十分明显并有延时,无法做到实时监控。

④ 微波传输:是解决几公里甚至几十公里不易布线场所监控传输的解决方式之一。采用调频调制或调幅调制的办法,将图像搭载到高频载波上,转换为高频电磁波在空中传输。其优点是:省去布线及线缆维护费用,可动态实时传输广播级图像。其缺点是:由于采用微波传输,频段在1GHz以上常用的有L波段(1.0~2.0GHz)、S波段(2.0~3.0GHz)、Ku波段(10~12GHz),传输环境是开放的空间很容易受外界电磁干扰;微波信号为直线传输,中间不能有山体、建筑物遮挡;Ku波段受天气影响较为严重,尤其是雨雪天气会有严重雨衰。

⑤ 双绞线传输(平衡传输):是解决监控图像1Km内传输,电磁环境复杂场合的解决方式之一,将监控图像信号处理通过平衡对称方式传输。其优点是:布线简易、成本低廉、抗共模干忧性能强。其缺点是:只能解决1Km以内监控图像传输,而且一根双绞线只能传输一路图像,不适合应用在大中型监控中;双绞线质地脆弱抗老化能力差,不适于野外传输;双绞线传输高频分量衰减较大,图像颜色会受到很大损失。

⑥ 宽频共缆传输:是解决几公里至几十公里监控信号传输的最佳解决方案,采用调幅调制、伴音调频搭载、FSK数据信号调制等先进技术,可将四十路监控图像、伴音、控制及报警信号集成到“一根”同轴电缆中双向传输。其优点是:充分利用了同轴电缆的资源空间,四十路音视频及控制信号在同一根电缆中双向传输、实现宽频共缆“一线通”;施工简单、维护方便,大量节省材料成本及施工费用;频分复用技术解决远距传输点位分散,布线困难监控传输问题;射频传输方式只衰减载波信号,图像信号衰减很小,亮度、色度传输同步嵌套,保证图像质量达到4.5级以上国家标准;采用75Ω同轴不平衡方式传输使其具有非常强抗干扰能力,电磁环境复杂场合仍能保证图像质量。其缺点是:采用弱信号传输,宽频调制端需外加AC220V交流电源,但目前大多监控点都具备这个条件。

综合以上几种传输技术,解决几公里甚至几十公里内监控信号传输应选用宽频共缆传输方式,宽频共缆传输方式布线简洁、扩展灵活、性价比高、集成性强,可集成图像、伴音、控制及报警信号于“一根”电缆,实现了监控信号传输的里程式跨越。

第三篇:视频监控主要设备介绍

系统构成及原理

视频监控系统分别由前端系统、传输系统、控制系统、显示系统四个部分构成,还具有对图像信号的分配切换、存储、处理、还原等功能。其原理如以下系统图:

(1)视频监控系统原理图

(2)数字视频监控系统原理图

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选型设备性能及参数

1、海康16路嵌入式 数字硬盘录像机 设备型号:DS-7216HV-S 技术规格格:

视音频输模拟视频输入 入

音频输入

CVBS输出

视音频输出

VGA输出 音频输出

视频压缩标准 视频编码分辨率 视频帧率

视音频编视频码率 码参数

码流类型 音频压缩标准 音频码率 同步回放

硬盘驱动类型 器 最大容量 语音对讲输入 网络接口 串行接口

外部接口

USB接口 报警输入 报警输出

其他 电源

北京中建智能建筑系统集成有限公司电话/传真:010-82540355/63656362 16路,BNC接口(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω),PAL/NTSC自适应

4路,RCA接口(电平:2Vp-p,阻抗:1kΩ)

2路,BNC接口(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)

分辨率:PAL制式704*576、NTSC制式704*480

1路,分辨率:1024*768/60Hz

1路,RCA接口(线性电平,阻抗:600Ω)

H.264 CIF/QCIF

PAL:1/16--25帧/秒、NTSC:1/16--30帧/秒

32Kbps-768Kbps,可自定义

复合流/视频流

OggVorbis 16kbps 支持两路

2个SATA接口

每个接口支持最大容量2TB的硬盘

1个,与AUDIO IN 1共用

1个,RJ45 10M/100M自适应以太网口

1个,标准RS-485串行接口; 1个,标准RS-232串行接口

2个,USB 2.0 16路

4路

DC 12V

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功耗 工作温度 工作湿度 机箱 尺寸

重量(不含硬盘)

≤30W-10℃--+55℃

10%--90%

19英寸标准1.5U机箱

445mm(宽)×390mm(深)×70mm(高)

≤8Kg

2、红外匀速球 技术规格:

型号: H6009PA 安装方式 红外灯类型 红外灯 红外灯控制 有效红外距离 预置位数量 巡视组数量 两点扫描 水平扫描 看守位 断电恢复 云台旋转角度 云台旋转速度 旋转限位 地址范围 壁挂式、吊顶式 原装台湾鼎元红外灯

42PCS 24µ ¢10红外灯/70PCS 16µ ¢8红外灯可选 根据镜头变倍自动强弱控制 60-100M 64个(带镜头预置位)4组(每组16个预置位)两点随意可设 水平360º无限位转动 1个

球机可自动恢复到断电前运行状态 水平0°-360° 垂直0°-90° 水平/垂直15°/秒

水平在云台旋转角度范围内可调 1~63(可扩展至128个,需提前说明)红外灯启动照度 2~6Lux 北京中建智能建筑系统集成有限公司

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通讯方式 通讯协议 波特率 控制设备 温控工作范围 供电电源 环境温度 环境湿度 性能特点

1、改良平衡结构设计,机械磨损同类最小,故障率低;

2、水平辅助轴承设计,恶劣气候条件下图像无抖动,运行更平稳;

3、穿透式透明罩设计,摄像机、红外灯分仓工作,彻底解决透明罩材料本身反光问题;

4、红外灯亮度自动调节,远近距离红外无手电筒效应; 5、42PCS原装台湾鼎元¢10高亮红外灯/70PCS原装台湾鼎元¢8高亮红外灯两种配置可选,有效红外距离60~100米看清人的五观;

6、动态恒流稳压光源驱动,红外灯分组控制,寿命是传统LED的5至10倍;

7、内置解码板PELCO_D/P协议、SONY、LG、CNB等机芯自动识别程序;并可根据用户需求,写入其它多种协议;波特率可调; 8、15V真流供电,把交/直流变压过程中的高发热元器件分离到球机外,增强了球机的使用寿命。具有较强的抗干扰和防死机功能;

9、断电记忆功能,在断电重新加电后,能自动恢复断电前的状态; 10、64个预置位(可扩展到128个预置位),可任意存储,定位精确;四组巡视组; 2点线扫描;

11、自带一个看守位,用户可根据需求对要重点保护的区域预先设置好,当球机五分钟无人操作时,球机自动转动到预先设置的位置;

12、使用导电滑环,使球机可以360º无盲区扫描,彻底杜决绞线问题;

3、采用TVS板级防雷技术有效提高球机的防雷击和抗干扰能力;

14、铝合金外壳设计,散热效果优良;密封的模块化结构设计,防水性能达到IP66 ; 技术参数

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E-mail:***@163.com RS485总线控制方式

自动识别PELCO_D、PELCO_P通讯协议 1200(19200)/2400/4800/9600bps 视频矩阵、硬盘录像机、DVR控制键盘 风扇(50℃启动)加热器,(低于5℃启动)直流15V(4A)

无温控:0℃—50℃ 有温控:-30℃—55℃ 90%RH

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3、彩转黑红外一体化摄像机

技术规格:

 型 号 BW3142LH  1/3" Sony Super HAD CCD Ⅱ

-超高分辨率:458TV线-内置1颗高能光灯

-OSD菜单,中文操作界面,8x数码放大-超宽动态 ,3D降噪(3D-DNR)-防抖动、镜像、画面冻结功能-隐私遮蔽、强光抑制,超级背光补偿-RS-485(Pelco-D)Interface-采用进口双玻璃镜片,防止红外线影响图像 背光补偿 自动

6、矩阵设备

技术规格:DRI8000-96x12V/DRI8000-3  模块化积木结构、各模块独立MCU

 单机最大128台摄像机和32台监视器

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 菜单综合设置,中/英文菜单显示可选择,可对矩阵的各项功能进行预设置,输入带环通设计

 可设置键盘对监视器、摄像机权限

 音/视频输入输出端口和通讯接口有浪涌保护措施及抗雷击干扰设计

 可外接16个分控键盘

 报警后可联动,自动打开摄像机及灯光,自动切换预置点图像并启动录像

 系统时间、日期、运行状态、摄像机标题屏幕显示

 自由、程序、同步、群组切换,多种切换方式

 控制恒速云台/电动镜头、高速球

 可扩展报警联动主机至256路报警输入

 报警输出可编程

 强大网络控制功能,可实现矩阵多级联网

 可编程交叉矩阵切换控制

 提供4个通信端子接口  采用选配内置网络模块设计,可通过IP网络对矩阵主机惊醒操作和切换浏览视频图像,远程并可对摄像机及系统进行控制访问  有热备份主机选配设计,使主机稳定性更好

 音/视频切换卡、报警输入卡、跟随控制卡可插于一体,组成的综合监控主机  键盘口令输入,优先级操作

 可预置任一防区警戒方式:定时、手动、常布/撤防及查询报警记录  系统可分区,管理系统安全

 视频切换、音频切换、报警控制三位一体  内置16路报警输入/2路报警联动输出  报警后可联动视频切换、音频切换 自动录像  可采用RS-485、RS-422、RS-232通讯方式

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 兼容多种数字录像机操作

视频输入

1Vp-p(75欧姆负载,不平衡)

视频信噪比(50db加权)

视频带宽

17MHz(-3db)

差分相位

典型值为2% 视频制式

PAL制或NTSC制

音频输出功0.5W(8Ω)

音频隔离度 4 8db(加权)

视频接口

BNC插座

环境湿度

≤90%RH(无凝结)178H×350Dmm 外形尺寸

480W×

视频输出

1Vp-p(75欧姆负载,不平衡)

视频隔离度 50db(加权)

10%/50Hz 额定功率

<50W/AC220V±差分增益

典型值为2% 音频输入幅值 0-2Vp-p 音频信噪比 48db(加权)

音频带宽

20KHz(-3db)音频接口

RCA插座

环境温度

-10℃~55℃

重 量

10㎏(整个系统)

7、MC21寸纯平彩色监示器 技术规格:

               尺寸规格:21英寸(51cm)

最高清晰度:625TVL、所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 基本性能

视频输入: 2路视频BNC输入、1路S端子(Y/C)分量输入 视频输出: 2路视频BNC智能环通输出 音频输入: 2路音频BNC输入

音频输出 :2路音频BNC智能环通输出 电力规格: 电源: 165-250VAC 功率: ≤70W 外观参数: 外形尺寸: 504×420×512mm 重量: 32Kg 环境参数: 工作温度:-10-60℃ 工作湿度: 30-90%

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第四篇:航道视频监控介绍

航道视频监控及指挥调度系统

1.航道视频监控及指挥调度简介:

本方案针对桥区航道、内河道、海上航道、航标、船舶等特殊领域的多雾霾情况,采用高端透雾成像技术,可在白天薄雾天气进行透雾成像,使远距离的目标可以更清晰。并综合微波/光纤通信技术、数字视频处理技术、IP通信技术和光纤通信技术等先进的通信技术建立航道数字化远程昼夜监控。前端监控采集点,一般设置在航道各瞭望塔制高点上。各监控点通过无线传输系统,对前端摄像机焦距和云台运动进行操作和控制。通过云台的实时角度数据回传,结合GIS地理信息系统可以实现航道实时情况的精确定位,在各种气候及光线条件下24小时实时记录航道现场情况。

2.需求分析:

随着安全信息化发展,传统的监控设备由于监控范围小、解晰度低、夜视能力差等问题已经不能满足航道水运大面积安全管理的应用需求。航道数字化远程昼夜监控系统,可以实现几十公里的监控距离,并伴随透雾成像技术的成熟,对各种天气环境的监控能力得到了大幅度提高;伴随着数字航道可视化远程视频监控系统的成熟应用,逐步替换传统的近距离监控设备,开始大范围用于航道安全导航、航道入侵监测、桥跨安全通航监控等各方面。

紫光积阳作为激光夜视•远距离监控专家,将为您提供专业的解决方案和全套服务。--我们不断努力,只为您更满意!

应用范围:海上航道、远洋运输线、能源补给线、内河河道、湖泊航道、岛屿航行线路等。可扩展应用,如水文监测,防汛指挥,及社会治安联动报警等功能。成功案例见封底。

3.方案功能和特点:

 采用红外热成像,与激光夜视互补,快速搜索定位识别目标,对航道运营及违法行为实行24小时监控录像与取证;

 直观、真实、有效、实时监控航道现场情况,及时发现航道运行情况、交通状况、非法采沙、占用航道等现象;  第一时间把航道现场的视频图像传回指挥中心,指挥中心通过电子监控系统的画面指挥调度,及时制止违法行为及破坏活动,并能将监控点、监控目标与GIS系统实现联动;  系统能真实记录航道突发事件发生前、处理过程中以及事件处理后现场的真实情况,从而对航道管理提供有效真实的资料;

 可视化远距离监控作为数字航道的重要组成部分,具有与其他航道数据监测、采集系统、航道管理系统集成联动的功能,真正形成集多种高科技手段为一体的航道动态信息管理系统。

第五篇:视频传输问题

一、工程常用同轴电缆类型及性能:

1)SYV75-3、5、7、9„,75欧姆,聚乙烯绝缘实心同轴电缆。近些年有人把它称为“视频电缆”;

2)SYWV75-3、5、7、9„75欧姆,物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆。有人把它称为“射频电缆”;

3)基本性能:

* SYV物理结构是100%聚乙烯绝缘;SYWV 是发泡率占70-80%的物理发泡聚乙烯绝缘电缆;*由于介电损耗原因,SYV实心电缆衰减明显要大于SYWV物理发泡电缆;在常用工程电缆中,目前物理发泡电缆仍然是传输性能最好价格最低的电缆,在视频、射频、微波各个波段都是这样的。厂家给出的测试数据也说明了这一点;*同轴电缆都可以在直流、射频、微波波段应用。按照“射频”/“视频”来区分电缆,不仅依据不足,还容易产生误导:似乎视频传输必须或只能选择实心电缆(选择衰减大的,价格高的?);从工程应用角度看,还是按“实芯”和“发泡”电缆来区分类型更实用一些;*高编(128)与低编(64)电缆特性的区别:eie实验室实验研究表明,在200KHz以下频段,高编电缆屏蔽层的“低电阻”起主要作用,所以低频传输衰减小于低编电缆。但在200-300KHz以上的视频、射

频、微波波段,由于“高频趋肤效应”起主要作用,高编电缆已失去“低电阻”优势,所以高频衰减两种电缆基本是相同的。

二、了解同轴电缆的视频传输特性——“衰减频率特性”

同轴电缆厂家,一般只给出几十到几百兆赫的几个射频点的衰减数据,都还没有提供视频频段的详细

数据和特性;eie实验室对典型的SYWV75-

5、7/64编电缆进行了研究测试,结果如下: 同轴传输特性基本特点:

1.电缆越细,衰减越大:如75-7电缆1000米的衰减,与75-5电缆600多米衰减大致相当,或者说1000米的75-7电缆传输效果与75-5电缆600多米电缆传输效果大致相当;

2.电缆越长,衰减越大:如75-5电缆750米,6M频率衰减的“分贝数”,为1000米衰减“分贝数”的75%,即15db;2000米(1000+1000)衰减为20+20=40db,其他各频率点的计算方法一样。依照上面1000米电缆测试数据,计算不同长度电缆衰减时,请记住“分贝数是加碱关系”或“衰减分贝数可以按照长度变化的百分比关系计算”,就可以灵活运用了;3.频率失真特性:低频衰减少,高频衰减大。高/低边频衰减量之差,可叫做“边频差值”,这是一个十分重要参数。电缆越长,“边频差值”越大;充分认识和掌握同轴电缆的这种 “频率失真特性”,这在工程上具有十分重要的意义;这是影响图像质量最关键的特性,也是工程中最容易被忽视的问题;

三、工程应用设计要点

网上技术论坛里经常有人问:75-5电缆能传多远?回答有300米,500米,600米,还有说1000多米也可以的。为什么会有这么多答案呢?原因是没有一个统一的标准。既然工程中同轴电缆是用来传输视频信号的,而视频传输最后又体现为图像,所以谈同轴电缆和同轴视频传输技术应用,就离不开图像质量,离不开决定图像质量的“视频传输质量”和标准。

1.视频传输标准的参数很多,这里仅举一个十分重要的“频率特性”例子来理解。视频图像信号是由0-6M不同频率分量组成的。低频成分主要影响亮度和对比度,高频分量主要影响色度、清晰度和分辨率。显然,对视频传输的基本要求,不是只恢复摄像机原信号亮度、对比度就行了,而且还必须恢复摄像机原信号中各种频率份量的相对比例关系。“恢复”不可能是100%,而是允许有一个“失真度”

范围要求的标准。这个“标准”的“失真度范围”,在图像上用肉眼应该是分辨不出来的。反过来说,如果在图像上已经能够观察出一点“失真”了,那不管你主观认为图像“还行,可以,不错”甚至“双方认可验收”等等,这时的视频传输质量,都是“不合格的”。要把工程图像做好,首先就应该选择合格的传输设备,追求视频传输质量符合标准。这一点,从网站技术论坛讨论的情况看,还远没引起足够认识。宏观来看,我国监控行业发展了20多年,工程图像质量不仅没有提高反而有些下降,这不能不引起我们的关注和思考。

2.“视频传输”标准:

由图二可见,对于视频传输,我国广播级视频失真度标准要求如图a):5M以下幅频特性误差范围为±0.75db, 即91.7—109%;6M频点为70.7—109%;监控行业的要求略低一些,如图b),0—6M全范围为±1.5db,即84—118.8%;这个传输频率特性要求,与一般“3db通频带”的概念一样;这里须强调:要保证图像质量,视频传输系统(产品)的频率失真范围应小于3db;“3db带宽”这个标准,适用于光缆、射频、微波、同轴和双绞线等各种视频传输系统产品;这是为了保证图像质量,对视频传输系统的要求。但还有一个误区:在工程中还是有不少人用主观评价“工程图像质量好坏”,甚至于用双方是否认可验收来说明“传输系统(设备)”是否合格,这就有些本末倒置了。工程商这么做可能是“糊涂”;传输设备厂家如果这么做,那可就是“蒙人”了,如果再利用媒体这么宣传,那就是诚心“误导”了。

3..摄像机信号不加放大补偿,只用同轴电缆传输时,按照“3db带宽”这个标准要求,并结合上面的电缆衰减特性,75-5电缆,不超过3db失真度的电缆长度计算方法是:1000米

20db,20/3=6.67,1000/6.67=150米,75-7电缆为236米。不同厂家不同批次的电缆特性有一定差别,实际工程设计中,参照这个数据设计和施工,图像质量一般会有保证的。(准确计算应按照“边频差值”计算,上面计算忽略了低频衰减——原作注)4.实心聚乙烯绝缘电缆,衰减量大于物理发泡电缆。所以3db带宽有效传输距离少于上面计算值,工程上大致可按90%左右估算。如实芯75-5电缆“3db带宽”传输距离大约为150*0.9=135米;5.高编电缆:尽管200k以下的衰减小于低编电缆,但200-300k以上的传输衰减与低编电缆一样,所以

3db带宽传输距离,反而低于上述计算值,这是由于高编电缆的“边频差值”更大的因素造成的,“边频差值”越大,放大补偿的难度越大;6.同轴电缆加放大补偿的视频传输方式:这时系统传输特性是同轴电缆的衰减频率特性和放大补偿的者应该始终保持相反、互补关系,这才可以有效扩展同轴电缆的传输距离。目前这项同轴视频传输技术,产品已经达到的技术水平是:只用一级末端补偿(无前端无中继),75-5电缆在2km,75-7电缆在3km范围以内的任意距离上,都可以实现上述传输标准;传输距离和传输质量已经和多模光端机相当,而在传输成本、施工维护和图像质量可控恢复功能方面,都具有独特的实用优势和竞争优势;这就是说,同轴视频传输技术,以将有效监控范围扩展到了2-3公里,且是我国自有知识产权技术。7.工程中确有不少工程是按照“只要图像质量双方认可验收”就是“硬道理”的做法,这实际是无标

准可言,不属本文讨论范围。

四、同轴电缆的抗干扰性能

工程经验:一路本来没有干扰的图像,运行中偶然出现了干扰,经检查是BNC电缆头接地不良引起的。重新焊好后,干扰消失了,图像恢复正常。

这说明什么问题呢?一是说明周围环境确有外界电磁干扰存在,二是说明在正常情况下,同轴电缆可以把这类干扰屏蔽掉,三是说明BNC电缆头接地不良,破坏了电缆的屏蔽性能,使原来已经被屏蔽掉的干扰,在新的条件下又显现出来了。这就是我们探讨干扰产生原理的启发点。对于干扰的探讨,eie实验室的研究成果表明:

1.同轴干扰形成原理:就像天线接收电磁波原理一样,电缆外部客观存在的交变电磁场,可以在电缆外导体上产生干扰感应电流——干扰感应电流在电缆“纵向电阻(阻抗)”Rd上,会形成干扰感应电动势(电压)Vi——干扰感应电动势刚好串联在视频信号传输回路里,与视频信号一起加到末端负载Rh上,形成了干扰。这就是同轴干扰形成原理。

2.显然:当电缆外导体电阻很小,或当外界电磁干扰不是很强,感应电流很小,感应电动势也就很小,而且远远小于视频信号,这时就可以认为“没有干扰”。这就是同轴电缆屏蔽干扰的作用;3.在上面工程经验中,当BNC头没有焊接好、接触良、编织层在穿管时被拉断、或在电梯随行电缆中,长时间反复弯曲加上垂直重力作用编织层被逐步拉断时,都会造成外导体电阻增加,导致“干扰感应电压”升高,视频信号传输效率(分压比例)降低,使原来没有显现出来的“干扰”也出现了;4.工程中的“地电位”干扰也是通过同轴电缆外导体电阻才起作用的,所以单端接地可有效排除;5.四屏蔽高编(128)电缆外导体电阻比低编电缆小,所以形成的干扰感应电动势也要低一些,这种“低一些”的效果,只是对低频干扰而言的(欧姆电阻为主)。对于高频干扰,由于趋肤效应,高、低编电缆的表面阻抗基本一样,所以对高频的抗干扰效果区别不大;需要明确的是:与低编电缆比较,四屏蔽高编(128)电缆这种能够“适当减弱”低频干扰的效果,其减弱程度是与两种电缆外导体电阻成反比关系;工程上值得认真考虑的是这点减弱干扰的效果,与高编电缆的高投入成本是否值得?

五、视频传输中的抗干扰措施

工程中产生干扰的情况很多很复杂,但可以大致分为两大类:一类是电缆传输线路“外部电磁干扰”的入侵,如地电位干扰、电台干扰、电火花干扰、并行电缆耦合干扰等。这是影响最大、设计和施工中又很难预测的干扰。第二类是两端设备问题和故障引入的干扰,如设备电源故障引来的50/100周电源干扰,或开关电源的高频电源干扰等,不妨把这一类叫着“内部干扰”,这部分比较好解决。我们主要谈第一类的外部干扰。工程中比较成熟的经验有:

1.防止 “地电位”的单端接地或不接大地;2.电缆穿金属管,或走金属线槽;此法十分有效,但成本较高,施工有一定复杂度;3.埋地;4.“远离”其他动力电缆或信号控制电缆,并尽量避免或减少并行;5.集中供电和控制信号传输采用屏蔽电缆,但屏蔽层不能两端都接视频地;6.施工穿管时,把 “布线这种粗活”在当地雇临时工来做,结果多处拉断同轴电缆编织网,使外导体电阻增大,产生干扰,这种情况十分多。但这属于可以避免,发生概率又最高的“人为因素”。

7.电缆中间接头连接方法,不是采用F型接头和双通连接,而是采用“焊接”或“扭接”的方法,这就破坏了电缆的同轴性和特性阻抗的连续性,容易引起反射和干扰。这属于经验不足的人为因素;8.采用抗干扰器,用平衡抵销原理抗干扰。但局限性较大,现场调试交麻烦;

六、同轴抗干扰技术新进展——抗干扰同轴电缆

在外部强干扰源仍然存在的情况下,为什么电缆穿金属管,或走金属线槽后,就可以有效抗干扰呢? 正确的回答也应该是“屏蔽的效果”。那么这种屏蔽和四屏蔽电缆的屏蔽又有什么不同呢?eie实验室研究结果表明,两种屏蔽情况的根本区别在于“感应电动势是否串联在视频信号的传输回路中”?从上面“同轴电缆的抗干扰性能”一节分析已经知道,干扰在四屏蔽(铝箔+64编网+铝箔+64编网)电缆上形成的干扰感应电动势,仍然是串联在视频信号的传输回路中,所以它的效果只能是“减弱”干扰,而不是真正意义上的抗干扰;“穿管”的情况就不同了,尽管:外界电磁干扰也会在“金属管”上产生感应电动势,但这个感应电动势

与视频信号的传输回路是绝缘隔离的,所以才不会对视频 信号形成干扰。这也是彻底解决同轴电缆抗干扰性能的出路所在。

拥有我国自有知识产权的“e电缆”,实际是一种“双绝缘双屏蔽同轴电缆”,其“芯线——第一绝缘层——第一屏蔽层”仍然组成标准的SYWV75-5电缆,视频信号传输回路的“地”,仍然是第一屏蔽层;外面的第二屏蔽层才是真正的干扰屏蔽层,由于在一、二屏蔽层之间有一个第二绝缘层,这就把第二屏蔽层上的干扰感应电动势,有效排除在视频信号的传输回路之外了。这就是“e电缆”的结构特点和抗干扰原理。

工程应用和实验测试表明,在视频波段,“e电缆”抗交流电源、交流电机、变频电机和电火花等低频强电磁干扰能力,十分强大,是高编电缆无法比拟的。“e电缆”实际是给同轴电缆设计了一个“随行柔性的屏蔽室”。因此,工程中大都可以免去穿金属管、走金属线槽的麻烦。在普通监控工程中,也可以放宽动力电缆、控制电缆与视频电缆不能近距离并行的要求;对建筑物中超强动力电缆,适当拉开一定距离也可以达到抗干扰目的。

“e电缆”的开发和成功应用,是同轴抗干扰技术发展的一次技术进步和技术升级,其应用前景是:

1.有效提高了同轴电缆的视频传输质量,实现远距离、无干扰视频传输;2.有效扩大了同轴电缆的视频传输范围,配合加权视频放大,传输距离2、3km以上,恢复原图像;3.化简了监控工程的设计和施工难度,降低了抗干扰工程成本。也给无法采用金属管或金属线槽抗干扰措施的电梯监控工程提供了有效的抗干扰技术保障——电梯专用抗干扰同轴电缆。

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