系統設計要求
(1)系統應根據各建築物安全技術防範管理的需要,對建築物單體或群體與外界相通的出入口、建築物內(外)的主要
公共活動場所、通道、電梯(廳)、重要部位和區域等進行有效的視頻探測、監視圖像顯示、記錄與回放。對高風險
的保護對象,顯示、記錄、回放的圖像質量及信息保存時間應滿足管理的要求。
(2)系統的畫面顯示應能任意編程。能自動或手動切換,畫面上應有攝像機的編號、部位、地址和時間、日期顯示。
(3)系統應具有與其他系統的聯動的介面,當其他系統向視頻系統給出聯動信號時,系統能按照預定工作模式,切換出
相應部位的圖像至指定監視器上,並能啟動視頻錄像設備,其聯動響應時間不大於4s。
(4)系統的信號傳輸應保證圖像質量、數據的安全性和控制信號的准確性,前端設備對控制終端的控制響應和圖像傳輸的實時性應滿足安全管理要求。
(5)系統的採用設備和部件的視頻輸入和輸出阻抗及電纜的特性阻抗均應750,音頻設備的輸入和輸出阻抗為高阻抗
或600,四對對絞電纜的特徵阻抗應為100。
(6)系統中各種配套設備的性能及技術要求應協調一致。
(7)在監視區域內,環境照度應符合視頻監控系統的要求。
(8)在正常照明條件下,彩色模擬視頻監控系統的技術指標應滿足下列要求:
①視頻信號輸出幅度=(1±0.3)V(峰峰)。
②水平清晰度≥270TVL。
③灰度等級≥8級。
④隨機信噪比≥36dB
(9)在正常照明條件下,數字視頻監控系統的技術指標應滿足下列要求:
①水平清晰度≥400TVL。
②灰度等級≥8級。
③峰值信噪比(PSTM)不應低於32dB
④圖像質量應不低於D1,單路圖像佔用IP有節網路的帶寬應不低於2m。
⑤前端設備與監控中心控制設備間端到端的信息延時時間應≤2s。
⑥前端設備與用戶終端設備間端到端的信息延時時間應≤4s。
⑦非網路型數字視頻安防監控系統時延應≤250ms。
(10)在視頻監控系統正常工作條件下,圖像質量不應低於4級要求,或至少能辨別人的面部特徵。
(11)圖像記錄應符合下列規定
首先,記錄圖像的回放效果應滿足資料的原始完整性,視頻存儲量和記錄/回放帶寬與檢索能力應滿足安全防範要求。其次,系統應記錄下列圖像信息:
①發生事件的現場及其全過程的圖像信息。
②預定地點發生報警時的圖像信息。
③用戶需要的其他現場動態圖像信息。
④對於重要固定區域的報警錄像宜提供報警前的圖像記錄。
⑤根據安全管理需要,系統應能記錄現場聲音信息
(12)視頻安防監控系統其他的功能性能設計應符合其他有關規定。
2. 網路視頻監控的傳輸方式
在PSTN網上,利用用戶現有的電話線進行多媒體(尤其是視頻信號)傳輸可以採用幾種不同的方式:
1、MODEM接入,採用低數據速率的H.263會議電視視頻壓縮標准,將幾十K的數據流通過28.8Kbps的V.34 MODEM接入PSTN網,傳輸CIF、QCIF每秒5~15幀的圖像。33.5Kbps至56Kbps的Modem已很普及,這種傳輸方式有利於低速率的視頻傳輸,幀率也可以進一步提高;
2、XSDL接入,主要包括ASDL(下行速率1.5~9Mbps,上行速率16~640Kbps,傳輸距離5.5KM),主要用於視頻點播和視頻廣播;HSDL使用一對兩對雙絞線,雙向速率為1.5~2Mbps,傳輸距離約為5KM,可作電視會議或雙向視頻控制。
3、DDN方式,DDN是利用數字通道提供半永久性連接電路,以傳輸數據信號為主的數字傳輸網路。它主要提供中、高速率,高質量點到點和點到多點的數字專用鏈路,以便向用戶提供租用電路業務。其線路的通信速率為2.4~19.2Kbps,N×64Kbps(N=1~32)。它也可提供VPN業務。我國郵電部門已在全國范圍內建成並開放了DDN業務,通信帶寬為64K~2.048M(E1)。
4、ISDN方式,ISDN的信道類型分為信息信道與控制信道。 ISDN用戶/網路介面有兩種結構:基本速率介面(BRI)和基群速率介面(PRI),基本速率介面是將現有電話網中的普通用戶線作為ISDN的用戶線而規定的介面,它由2個B和一個D信道組成,成為2B+D口,傳輸速率為144Kbps;PRI介面則是由30個B信道和一個D信道組成成為30B+D口,傳輸速率為2Mbps相當於一個E1口。
5、光纖信道,傳輸質量高,信道穩定。光通信端機包括PCM基群復接設備、二次群、三次群、四次群等跳群復接設備。其中PCM基群復接設備向用戶提供符合G.703標準的64Kbps介面,可以將低速率的視頻數據直接送入PCM終端進行傳輸。而復接設備直接向用戶提供符合G.703標準的E1介面,其速率為2.048Mbps的傳輸信道帶寬,經G.703/V.35 E1通信卡將視頻監控終端 接入光纖線路。
6、無線傳輸,無線傳輸主要是指數傳電台和無線擴頻傳輸,在大多數企業單位都有自己的無線專網,無線專網可以支持多點遠端接入,它們一般可以提供64K~42Mbps的信道帶寬。同時,這些無線專網在建設規劃時,大都已預留出用作傳輸視頻圖像的帶寬,只要將視頻終端以IP方式接入並與原來的數據、話音業務作無縫連接,即可實現多媒體通信。
7、VSAT衛星線路,衛星傳輸系統覆蓋地域廣,施工量少,是其它傳輸系統無法替代的,特別是對移動的VSAT站,具有機動性,是軍隊國防部門通信的重要手段,衛星甚小口徑地面站也是偏遠地區的主要通信手段,一般用戶可以向衛星運營公司租用衛星線路,如將64Kbps串列數據轉換為V.35介面建立視頻連接。
3. 光纖如何傳輸視頻,網路信號
傳輸方法:先將視頻的模擬信號轉換為數字信號,再把數字信號轉換為電信號通過光纖傳輸。傳輸到用戶終端後再把電信號轉換為數字信號。
光纖傳輸,即以光導纖維為介質進行的數據、信號傳輸。光導纖維,不僅可用來傳輸模擬信號和數字信號,而且可以滿足視頻傳輸的需求。光纖傳輸一般使用光纜進行,單根光導纖維的數據傳輸速率能達幾Gbps,在不使用中繼器的情況下,傳輸距離能達幾十公里。
4. 光纖如何傳輸視頻,網路信號
滿意答案Sunny4級2009-10-26視頻信號是可以用光纖進行傳輸的,當然首先就是要將模擬的視頻信號轉換成為數字視頻信號,然後再進行編碼和壓縮處理,處理後的信號以SDH傳輸的電信號介面速率等要求相匹配,就可以進行光纖傳輸了,在接收端也相應的進行解碼處理,數字信號再轉換為模擬信號就可以了。具體信號轉換和編碼處理的設備叫編解碼設備,它可以根據視頻信號不同的要求(比如:信號質量、編碼格式等)進行編碼,滿足不同的需求。 在進入光纖之前肯定要將相關的信號源轉換成光信號,可以遠距離利用1310nm或者1550nm傳輸,也可用850/980/1300等多模的短距離傳輸 光纖相關的設備有光端機、光發射機&接收機、光纖收發器等 信號轉換的設備有調制器、解調器
5. 樓宇智能化系統中對視頻信號傳輸有什麼需求有什麼傳輸技術
樓宇智能化系統 傳輸技術主要有
1、視頻信號的基帶傳輸。
2、 視頻信號調製成射頻信號的傳輸。
3、視頻信號轉換成數字信號的傳輸。
三種傳輸技術的區別和要求分析如下:
一、基帶傳輸特點
電路簡單,製造成本低,被現在樓宇對講系統所普遍採用,但其缺點是:傳輸距離短,一旦受到外界干擾而不容易消除,需要獨立的音頻信號傳輸線。此種信號傳輸方式用線多、布線復雜、信號傳輸距離近、成本高、接線、調試困難。串聯的聯網方式,增加了線路的傳輸距離,更增加了出現上述問題的機率。一旦網路出現故障時,少則半天時間,多則在廠家配合和指導下還需幾天時間,才能修復系統。對智能化系統的維護上過於依賴廠家。
二、射頻信號的傳輸特點
此種方式被廣泛用在廣播和電視的音頻信號傳輸中,其特點是:音頻信號傳輸距離遠,使用調頻方式傳輸的音頻信號抗干擾能力強,失真小,音質清晰。缺點是:在發射和接收設備中,分別增加了調制和解調電路,價格相對比第一種方式要高,但可同時傳輸多路調制的音頻信號。使用同軸電纜最遠距離可達5KM,但其傳輸設備需要相關的調制和解調電路,成本較高,此種方式被廣泛應用到電視信號的傳輸上。
三、數字化傳輸
此種傳輸方式是把音頻信號完全轉換成數字信號,其音頻信號的質量取決於音頻信號的採集精度,採集精度越高,數據量越大,信號採集和還原電路成本越高,但數字信號在傳輸過程中,不會有任何丟失,此種音頻信號傳輸方式,在數字程式控制交換機中廣泛使用,但在實際運用中,由於數字音頻信號數據量相對較少,在一條線中可以傳輸多路數字語音信號,或者可同時傳輸其它的數據或圖像信號。相關轉換設備成本過高,在普通的民用系統中,一般不採用此種方式
希望可以採納!
6. 多大的速度可以順暢的傳輸1080P@60Hz視頻,請給出計算方法,謝謝!
這里傳輸的速度可以分為兩種類型,一種是顯示視頻的刷新速度,另一種是網路傳輸速度,兩者的計算方式不一樣。
1、顯示視頻的刷新速度:
計算方式:1080 * 1920 =2073600(像素數),
每個像素以32位真彩來顯示,需要32位數據,2073600 * 32 = 66355200,這是一幀畫面的數據量,60幀數據再乘以60得3981312000,這是原始的數據,約為4G。
結論:按顯示視頻的刷新速度來說,基本上每秒鍾需要傳輸4G位數據,才可以順暢的傳輸1080P@60Hz視頻
2、網路傳輸速度:
由上面顯示視頻的刷新速度計算結果可以知道,顯示時,基本上每秒鍾需要傳輸4G位數據,才能滿足1080P的要求,HDMI設計為5GBPS。
而網路傳輸的視頻都是經過壓縮的,這個數據量會大大的縮小,基本上10M的網速就可以看高清。
結論:按網路傳輸速度來說,基本上10M的網速就可以可以順暢的傳輸1080P@60Hz視頻了。
網路傳輸速度影響因素:
影響網路傳輸速率的因素主要有帶寬、時延和丟包。
一般的網路來說區域網可能是百兆千兆,當時廣域網出口的帶寬只有2-10M,這樣就存在一個帶寬瓶頸問題。區域網的時延一般來說就是不超過10毫秒,而廣域網的時延一般都在50以上。
區域網的丟包率在正常情況下幾乎為零,而廣域網的丟包幾乎是不可避免的(廣域網擁塞控制機制)。
刷新速率的影響因素:
從硬體角度來說,影響刷新率最主要的因素就是顯示器的帶寬,現在一般17寸的彩顯帶寬在100左右,完全能上85Hz,屏幕越大,帶寬越大,19寸的在200左右,21寸的在300左右,同品牌同尺寸的彩顯,帶寬越高,價格越貴。
其次影響刷新率的還有顯卡,顯卡也有可用的刷新率和解析度,但是就刷新率來說,這點現在完全可以忽略不計,因為這主要針對老一代的顯卡,現在哪怕古董級的TNT2顯卡,也能支持1024*768解析度下達到85Hz的效果,1024*768是17寸CRT顯示器的標准解析度。
所以,影響刷新率最主要的還是顯示器的帶寬。
從軟體角度來說,影響刷新率最大的是屏幕的解析度,舉個例子,同樣是17寸彩顯,帶寬108,將解析度調至1024*768,最高能達到85Hz,調高至1280*1024,最高只能達到70Hz,調低至800*600,卻能達到100Hz。
解析度越高,在帶寬不變的情況下,刷新率就越低,要想保持高刷新率,只有採用高的帶寬,所以大屏幕顯示器的帶寬都很高。
7. 視頻信號如何在計算機網路中傳輸
目前,高清視頻信號有模擬、數字、網路三種傳輸方式。前兩種方式用於傳輸無損、無壓縮的模擬和數字高清信號。
模擬高清信號傳輸一般採用YPbPr分量傳輸,一路高清視頻信號需要三根同軸線纜同時傳輸,線纜使用量非常大。分量傳輸的距離雖然可以通過第三方設備延伸,但由於傳輸的是模擬信號,經遠距離傳輸後信號有損。因此,YPbPr分量傳輸不適合於高清監控。
數字高清信號傳輸一般採用DVI、HDMI或者HD-SDI傳輸,其中DVI或HDMI的傳輸距離只有幾米,不適合用於監控傳輸,HD-SDI雖可以傳輸百米左右,但對同軸電纜的要求很高,線纜的價格也非常昂貴,因此,對於系統中大規模的應用也只能望而卻步。
網路高清信號傳輸,顧名思義,是通過網路傳輸方式傳輸網路高清視頻信號,常採用星形架構的乙太網絡實現高清網路視頻信號的傳輸。傳輸距離根據選用的線路不同,從百米到幾十公里,與之前模擬、數字這兩種方式相比,傳輸的造價相對較低,且性能穩定,是目前在高清監控系統中應用范圍最廣的一種高性價比傳輸方式。
8. 音視頻信號最佳傳輸距離是多少
以下引用XUNWEI技術資料:
1.復合視頻信號:一般接頭為BNC、RCA(蓮花頭)75代表抗阻性,後面的3和5代表它的絕緣外徑(3mm/5mm)。
視頻線分:75-3傳輸距離約200米; 75-5傳輸距離約500米; 75-7傳速距離約500--800米);
75-9傳速距離約1000---1500米; 75-12傳速距離約2000----3500米。
2、S-端子(或稱 Y/C)
它的學名叫做「二分量視頻介面」,俗稱S端子,傳輸距離短 15米。
3、VGA信號
VGA(VideoGraphics Array)是IBM在1987年隨PS/2機一起推出的一種視頻傳輸標准,具有解析度高、顯示速率快、顏色豐富等優點,在彩色顯示器領域得到了廣泛的應用,但易衰減,傳輸距離短,易受干擾。其3+4/6VGA的傳輸距離是15-30M。
4、分量視頻(RGBHV信號)
75-2RGB的傳輸距離是30-50M,75-3RGB的傳輸距離是50-70M。
5、DVI
如果你的顯示器可以支持Full HD(1920×1080)或以上的解析度,就不要選擇單通道的DVI數據線了。DVI-D只能接收數字信號;DVI-I能同時接收數字信號和模擬信號,傳輸距離短,為7-15M。
6、HDMI
使用與DVI數字信號相同的底層協議,所以還可以通過轉接頭與DVI信號實現互換,兼容DVI信號。比DVI介面更強大的是,HDMI在制定通訊協議的時候,允許通過HDMI線纜實現高保真音頻信號的傳輸,無縫化連接減少了連線的麻煩,也讓HDMI具有更廣泛的兼容性。支持5Gbps的數據傳輸率,最遠可傳輸15米。