主頁(http://www.by236.com):監控領域視頻發展軌跡 在監控系統中,如何實現將監控點的視頻圖像快速、準確、清晰地傳輸呢?視頻信息處理一般由視頻采集、視頻傳輸、視頻管理以及視頻顯示四部分組成。因此,圍繞這四個部分,人們開發出了多種技術手段,在此我們主要從技術的角度和大家簡單地探討一下監控領域中視頻傳輸和管理這兩方面的發展軌跡。 在監控系統中,如何實現將監控點的視頻圖像快速、準確、清晰地傳輸呢?視頻信息處理一般由視頻采集、視頻傳輸、視頻管理以及視頻顯示四部分組成。因此,圍繞這四個部分,人們開發出了多種技術手段,在此我們主要從技術的角度和大家簡單地探討一下監控領域中視頻傳輸和管理這兩方面的發展軌跡。 近距離傳輸和模擬交換 那么,為了方便管理,又引入了視頻矩陣交換技術,即將視頻圖像從任意一個輸入通道切換到任意一個輸出通道。視頻矩陣的出現,解決了大量視頻圖像的顯示、切換調看和分配共享等問題。不過當時的視頻矩陣遠遠談不上有完善的視頻管理切換功能,僅僅只是非常簡單的矩陣切換器。 有了視頻采集系統(攝像機)、視頻傳輸系統(視頻電纜傳輸)、視頻管理系統(矩陣)和視頻顯示系統(監視器),一個可供監視使用的、具備基本功能的視頻監控系統就搭建起來了。 當然,這樣的系統不管是上世紀80年代、還是現在,都是一個基本的、但又是成熟的視頻監控系統,其特點是依賴同軸電纜只能在較近的距離內傳輸視頻信號;以模擬方式完成圖像的切換、記錄和顯示;圖像質量缺少保障、易受干擾;監管比較單一只能集中在一個控制室內等。而其中通過同軸電纜傳輸視頻信號帶來的缺點尤為突出。視頻信號通過同軸電纜傳輸有以下先天的缺陷: 首先,視頻信號在同軸電纜傳輸過程中衰減較大,衰減的程度與傳輸距離有關。且視頻信號的頻率不同,衰減量也不同,頻率越高衰減越大,由此造成圖像頻譜失真,所以采用同軸電纜來進行遠距離圖像傳輸就不能保證圖像質量。 其次,隨著各種大功率電器設備日益增加,電磁干擾越來越多,這些干擾頻率一般在4MHz以下,而采用視頻基帶利用同軸電纜來傳輸0~6MHz圖像信號,所用帶寬完全在干擾頻帶之內,因此采用同軸電纜來傳輸視頻圖像抗干擾能力甚差,受干擾的圖像容易產生斜紋、網紋、雪花及重影,嚴重影響圖像質量。 此外,同軸電纜使用銅質金屬材料,信號易被竊聽、傳輸線路易被盜,以及線路導電,所以有較大的安全隱患。 不過,雖然同軸電纜具有上述諸多缺陷,但其仍然在現今的監控系統中被廣泛地應用。 特別是現在又出現了很多新的銅纜視頻傳輸技術,例如雙絞線視頻傳輸,在傳輸線路的兩端加裝較為便宜的雙絞線傳輸設備后,傳輸距離可達1000~2000米,由于雙絞線抗電磁干擾能力強,圖像傳輸質量比同軸電纜好。此外還有同軸電纜共纜傳輸方式,這種方式可在一根電纜上傳輸數十路視頻信號,其傳輸距離和圖像質量也比傳統的同軸電纜傳輸方式強許多(如傳輸距離可達2000米;其將視頻信號搬移到112 MHz以上的高頻載波傳輸,可避開常見干擾頻率),不過,采用這種方式也得在傳輸線路兩端加裝價格較高的共纜傳輸設備。 另外,早期的視頻矩陣是功能簡單的矩陣切換器,僅具有視頻切換功能,切換器也常常是固定配置的,如8路切換器、16路切換器等,容量有限且很難做到方便地擴充。模擬視頻切換器是基于模擬技術的電子開關技術,可分為輸入、輸出和控制三組模塊,通過電子開關實現視頻從輸入通道到輸出通道的切換。 此時,我們無法做到遠距離大容量的視頻傳輸,也無法做到多中心多級聯網,視頻傳輸距離和容量以及矩陣聯網的瓶頸都限制了監控系統的規模。所以監控系統要想發展首先必須解決這兩個問題。 遠距離傳輸和多級聯網 遠距離視頻傳輸 光纖傳輸設備就是光端機,初期的光端機是模擬光端機,即采用模擬調頻、調幅、調相的方式將視頻信號(音頻、數據等)調制在某一載頻上,通過發射光端機進行光纖傳輸,然后通過另一端的接收光端機進行解調,恢復成相應的基帶視頻(音頻、數據等)信號。 模擬光端機的出現填補了遠距離視頻傳輸領域的空白,但基于模擬視頻技術,瓶頸逐漸凸現: 1、傳輸容量不足,且大容量傳輸代價過高 2、視頻聯網出現瓶頸 3、信號的質量問題 |




