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安防監(jiān)控視頻傳輸方式與上墻技術

來源:數字音視工程網        編輯:merry2013    2014-10-15 07:12:06     加入收藏

當經濟水平發(fā)展到一定高度,人們的物質要求必然會提高,人們對自己生活環(huán)境的安全度也會更加關注,由此一來,視頻監(jiān)控漸漸融入到我們的日常生活中,當我...

  當經濟水平發(fā)展到一定高度,人們的物質要求必然會提高,人們對自己生活環(huán)境的安全度也會更加關注,由此一來,視頻監(jiān)控漸漸融入到我們的日常生活中,當我們看著幾乎將我們包圍起來的各種視頻監(jiān)控設備時,你是否曾經關注過:這么多視頻圖像是怎樣傳輸到監(jiān)控機房或安保中心的呢? 又是如何顯示出來的呢?眾所周知,視頻監(jiān)控主要用于安防行業(yè),那么接下來就讓我們淺略地聊一下當今安防的視頻傳輸方式與上墻技術。

  當今安防視頻的傳輸方式

  1、模擬標清傳輸

  模擬標清傳輸的模擬信號是通過同軸電纜進行基帶傳輸,它在遠距離傳輸時傳輸質量會有明顯衰減,特別是彩色信號衰減的更厲害,所以模擬信號在長距離傳輸時常常會加裝信號補償器,尤對模擬標清信號里的高頻部分進行補償。

  2、高清模擬傳輸

  對于高清模擬來說,目前市場上較為出色的產品就是大華股份的HDCVI和??低?/a>的HDTVI了,下面就讓我們一起了解一下這兩款產品。

  2012年11月,大華技術股份有限公司發(fā)布了具有自主知識產權的模擬高清傳輸接口技術HDCVI。HDCVI技術基于已有 SYV75-3或SYV75-5同軸電纜的高清視頻傳輸方法,能夠在低成本和較低質量的同軸電纜上實現超長距離高清視頻信號的可靠傳輸。相較于HD- SDI子系統在實際應用中對傳輸介質的高要求,HDCVI可以適應較長距離、低成本的傳輸介質以及復雜的部署場合,是一種低成本、長距離、無延遲、高效率、抗干擾且易實施的百萬像素級高清視頻傳輸技術。

  隨后,在今年6月份??低曂瞥龅男乱淮S高清HDTVI技術則是致力于提升同軸高清各方面性能,讓高清更清晰、設備接入自適應、系統更智能。HDTVI,是HighDefinitionTransportVideoInterface的縮寫,即高清傳輸視頻接口。HDTVI技術能夠在已有模擬傳輸線上實現超遠距離高清視頻信號的可靠傳輸。其技術核心是HDTVI芯片,在前端攝像機和后端編碼器分別增加發(fā)送芯片和接收芯片,提升數據傳輸距離,通過海康威視先進的圖像處理技術、后端編碼技術,進一步提升畫質,同時,避免了模擬系統固有的CVBS的色度串擾現象,將亮度和色度信號進行徹底分離。HDTVI充分發(fā)揮了??低曉趫D像、編碼等方面的優(yōu)勢,延續(xù)了模擬系統的穩(wěn)定性,繼承了同軸高清“簡單、實時、超距”三大特點,高清更簡單,監(jiān)控更實時,傳輸更遠距。

  3、數字傳輸

  中威電子技術總監(jiān)李鵬告訴我們,數字傳輸分為兩類,一類是非壓縮數字傳輸,另一類是壓縮數字傳輸。

  非壓縮數字傳輸

  SDI即serialdigitalinterface,就是數字非壓縮技術,來自廣電領域。視頻經過模數轉換后,有2條路可以走,壓縮或者非壓縮。IP監(jiān)控需要壓縮,其好處是大量節(jié)約帶寬,是視頻在IP網絡上傳輸成為可能,同時也約束視頻資料的存儲容量,代價是視頻質量的下降、操控存在延遲性以及開放性架構無法避免的隱患。非壓縮就是所謂的數字非壓縮技術,其標準有很多種,比如常見的HDMI、DVI和SDI。

  SDI目前根據視頻分辨率和幀率可分為3個標準:SD-SDI即標清SDI,主要針對標清分辨率,每秒25幀或30幀(分別是 PAL制和NTSC制),模數轉化后的視頻帶寬大致為250Mbps左右(如果是16:9,則為360Mbps左右);HD-SDI即高清SDI,這個標準主要針對分辨率為1080P,幀率為25或30,模數轉換后的數據量為1.485Gbps;3G-SDI為高清高幀率SDI,分辨率仍為1080P,但是幀率增大到50或者60,模數轉換后的數據量大致為2.9Gbps。

  隨著高清技術的發(fā)展,4K技術也逐漸走入人們的視線,4K是指分辨率為3840×2160,長寬比為16:9,在此標準下CMOS逐行掃描可達到2160P。采用4K的高清網絡攝像機畫質相比于200萬像素,垂直分辨率更高,畫面細節(jié)層次更精準,顯示更清晰、更干凈細膩、更給人以身臨其境的感覺,可以有效地解決需要高清畫質且光線復雜場所的監(jiān)控需求。而隨后,更高清的8K、16K等技術也將出現并被應用于市場上,到那時,視頻在清晰度方面一定會有質的上升。

  壓縮數字傳輸

  視頻服務器的關鍵技術之一是數字視頻壓縮技術,在目前中國網絡攝像機和視頻服務器的產品市場上,各種壓縮技術百花齊放,可以分為:M-JPEG、MPEG-4、H.264等。

  M-JEPG采用幀內壓縮方式,圖像清晰、穩(wěn)定,適合用于視頻編輯,而且可以靈活設置每路的視頻清晰度和壓縮幀數。另外,其壓縮后的格式可以讀取單一畫面,因此可以任意剪接,特別適用于安防取證的用途。MPEG-4著眼點在于解決低帶寬上音視頻的傳輸問題,在164KHZ的帶寬上,平均可傳5-7幀/秒,采用MPEG-4壓縮技術的網絡型產品可使用帶寬較低的網絡,如PSTN、ISDN、ADSL等,大大節(jié)省了網絡費用。另外,MPEG-4最高分辨率可達720×576,接近DVD畫面效果,基于圖像壓縮的模式決定了它對運動物體可以保證有良好的清晰度。它的這些優(yōu)點,使它成為當前網絡產品生產廠商開發(fā)的重要趨勢之一。H.264標準使運動圖像壓縮技術上升到了一個更高的階段,在較低帶寬上提供高質量的圖像傳輸是其應用亮點,H.264具有比MPEG和H.263++更優(yōu)秀的PSNR性能。

  中威電子技術總監(jiān)李鵬認為,由中星微電子與公安部聯合制定的SVAC標準,雖然類似于H.264,但具有自主知識產權、在其基礎上做了改進及優(yōu)化算法上比H.264更高效的優(yōu)勢,有一些省份已經在慢慢推廣該技術,只是該技術的核心技術只掌握在中星微電子手中,還需要繼續(xù)觀察其研發(fā)水平及國家政策??偟膩碚fH.264在國內與用的還是比較成功的。

  4、混合傳輸技術

  模數混合傳輸設備的使用可以在原來的模擬監(jiān)控系統里面直接進行擴容升級。在原有點位附近增加網絡數字攝像機,只需把攝像機和電源安裝好,攝像機的視頻(數字)信號直接通過模/數傳輸器接入到原有的同軸線里面,再到監(jiān)控中心接入接收器,把數/模信號分離出來,輸入到各自設備即可。其簡化了系統組建的步驟,節(jié)省了二次布線施工的費用。也可實現模擬系統到數字網絡系統的無縫升級。而索尼的模數混合同傳正是這一技術的佼佼者。

  5、光纖傳輸

  光纖傳輸通過把視頻及控制信號轉換為光信號在光纖中傳輸,它傳輸距離遠、衰減小,抗干擾性能好,與其他幾種傳輸方式來比,它的圖像質量較好,比較適合遠距離傳輸,是解決幾十甚至幾百公里電視監(jiān)控傳輸的最佳解決方式。

  而這里所說的光纖傳輸,則分通過光端機傳輸和直接連接EPON傳輸兩種。視頻光端機在中國的發(fā)展是伴隨著監(jiān)控發(fā)展開始的,視頻光端機就是把1到多路的模擬視頻信號通過各種編碼轉換成光信號通過光纖介質來傳輸的設備,又分為模擬光端機和數字光端機。而以太網無源光網絡(EthernetPassiveOpticalNetwork:EPON)是一種新型的光纖接入網技術,是當今世界上新興的覆蓋最后一公里的寬帶光纖接入技術,它采用點到多點的結構、無源光纖傳輸,在以太網之上提供多種業(yè)務。它在物理層采用了PON技術,在鏈路層使用以太網協議,采用 PON的拓撲結果實現了以太網的接入。因此,它綜合了PON技術和以太網技術的優(yōu)點。中間采用光分路等無源設備,光纖接入各個用戶點(ONU),更多地節(jié)省光纜資源,并具有帶寬資源共享、節(jié)省機房投資、設備安全性高、建網速度快、綜合建網成本低等優(yōu)點。

  目前的視頻監(jiān)控,清晰度較之前高,點位規(guī)模較以前大,這樣的監(jiān)控現狀給傳輸所帶來的一個直接問題便是需要傳輸的數據量成幾何級成倍地增長,而為解決這些海量數據的穩(wěn)定可靠傳輸,最好的辦法就是使用光纖,隨著光纖價格的進一步平民化,目前光纖的應用可以說是“舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家”。

  顯示傳輸

  視頻傳輸的最終目的,必然是要以畫面的形式顯示在人們面前,那么就需要上電視墻顯示。模擬標清是通過解碼卡或者解碼器的BNC接口輸出模擬視頻信號給監(jiān)視器實現上電視墻的功能;模擬高清則通過DVI接口接到電視墻監(jiān)視器上;而SDI級非壓縮數字傳輸擁有專門的顯示器,一般通過 SDIDVR達到上墻的目的,同時它也支持通過BNC接口實現上墻;網絡傳輸其上墻方式則更加簡單、便捷,它直接通過NVR或者電腦就可實現上墻顯示,相對來說,人們使用起來更加方便,操作起來更加便捷。

  安防專用設備上墻顯示方式

  對于安防專用設備來說,其上墻顯示方式一般是有兩種:經過網絡連接電腦顯示和本地顯示。其中,直接經過網絡連接電腦上墻顯示的設備比較普遍的就是我們經常見到的DVR和NVR。本地顯示常見的有四種:HDMI、VGA、DVI及BNC,其中HDMI、VGA、DVI是高清接口,而 BNC則是標清接口。

  HDMI(HighDefinitionMultimediaInterface)即高清晰度多媒體接口,是一種數字化視頻/音頻接口技術,是適合影像傳輸的專用型數字化接口,其可同時傳送音頻和影像信號,最高數據傳輸速度為18Gbps。同時無需在信號傳送前進行數/?;蛘吣?數轉換。HDMI可搭配寬帶數字內容保護(HDCP),以防止具有著作權的影音內容遭到未經授權的復制。HDMI所具備的額外空間可應用在日后升級的音視頻格式中。HDMI不僅可以滿足1080P的分辨率,還可支持DVDAudio等數字音頻格式,支持八聲道96kHz或立體聲192kHz數碼音頻傳送,可以傳送無壓縮的音頻信號和視頻信號。HDMI也可用以用于機頂盒、DVD播放機、個人電腦、電視游樂器、綜合擴大機、數字音響與電視劇。同時,它也支持 EDID、DDC2B,因此具有HDMI的設備有著“即插即用”的特點,信號源于現實設備之間會自動進行“協商”,自動選擇最合適的視頻/音頻格式。

  VGA(VideoGraphicsArray)即視頻圖形陣列,是IBM在1987年隨PS/2一起推出的使用模擬信號的一種視頻傳輸標準,在當時具有分辨率高、顯示速率快、顏色豐富等優(yōu)點,在彩色顯示器領域得到了廣泛應用。對于一些嵌入式VGA顯示系統,可以在不使用VGA顯示卡和計算機的情況下實現VGA圖像的顯示和控制。系統具有成本低、結構簡單、應用靈活的優(yōu)點,可廣泛應用于超市、車站、飛機場等公共場所的廣告宣傳和提示信息顯示,也可應用于工廠車間生產過程中的操作信息顯示,還能以多媒體形式應用與日常生活,且經過近年來的改進,VGA最大輸出已經可以達到1080P高清顯示。

  DVI(DigitalVisualInterface)即數字視頻接口,基于 TMDS(TransitionMinimizedDifferentialSignaling,最小化傳輸差分信號)技術來傳輸數字信號,TMDS運用先進的編碼算法把8bit數據(R、G、B中的每路基色信號)通過最小轉換編碼為10bit數據(包含行場同步信息、時鐘信息、數據DE、糾錯等),經過 DC平衡后,采用差分信號傳輸數據,它和LVDS、TTL相比有較好的電磁兼容性能,可以用低成本的專用電纜實現長距離、高質量的數字信號傳輸。

  DVI常見的有兩種接口,一種是DVI-D接口,這種接口只能接收數字信號,接口上只有3排8列共24個針腳,不兼容模擬信號,但是它可同時傳送音頻和視頻信號;另一種則是DVI-I接口,這種接口可同時兼容模擬和數字信號,只是兼容模擬信號并不意味著模擬信號的接口D-Sub接口可以接連在DVI-I接口上,而是必須通過一個轉換接頭才能使用,一般采用這種接口的顯卡都會帶有相關的轉換接頭。與DVI-D接頭不同的是,DVI-I 接頭只可傳送視頻信號。

  BNC(基本網絡卡)接口是10Base2的接頭,即同軸細纜接頭??梢愿艚^視頻輸入信號,使信號相互間干擾減少,且信號帶寬要比普通15幀的D型接口大,可達到更佳的信號響應效果。這種接口的網卡對應用于用細同軸電纜為傳輸介質的以太網或令牌網中,目前這種接口類型的網卡較少見,主要因為用細同軸電纜作為傳輸介質的網絡就比較少?,F在多用于安防行業(yè)監(jiān)視器傳輸視頻信號和有線電視室內墻壁接口。只有17英寸以上顯示器中的部分新產品才具備這種接口。它的視頻信號輸入線分別由R、G、B以及水平掃描、垂直掃描五條線構成,這種接頭能夠把視頻中三基色的輸入訊號分開,使它們相互獨立,這樣可最大限度避免造成干擾,從而使視頻輸入特性得到改善。也因為如此,BNC方式一直是專業(yè)級顯示器的特色之一。但是,近來BNC正在被DVI數字視頻方式所取代。當然,在DVI設備的價格以及銷量還不能完全滿足市場需要之前,BNC還會繼續(xù)存在一段時間。

  用于傳輸的攝像機接口

  主要用于傳輸的攝像機接口中,模擬標清一般是擁有一個BNC接口,用于輸出標清信號;模擬高清擁有兩個BNC接口,其中一個用于輸出高清信號,另一個輸出標清信號的接口則用于調試;SDI則是擁有兩個BNC接口和一個HDMI接口,其中一個輸出模擬標清信號的BNC接口用于調試,另一個用于輸出高清信號,而輸出高清數字信號的HDMI接口則用于前端調試;此外,網絡設備的主流傳輸方式是RJ-45接口網線傳輸,同時,網絡設備一般也擁有一個輸出模擬標清信號的BNC接口以備調試用和一個HDMI接口用于輸出高清數字信號。

  聊到這里,不知大家對于安防視頻的傳輸方式與上墻是否有了一定的了解,筆者在此也只是發(fā)表一些自己淺薄的觀點,如若有錯誤之處,還希望各位能夠多多指教。

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