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无线图像传输全城覆盖之探讨

  • 时间:08-03-28  来源:深圳市中创和鑫科技开发有限公司   进入论坛   0
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系统总体方案设计
1. 设计依据以及相关要求
n 设计满足下列国家标准及规范要求:
¨ GBJll5—87《工业电视系统工程设计规范》
¨ GB 2421 电工电子产品基本环境试验规程 总则
¨ JGJ/16-92 建筑电气设计规范
¨ GB4943-95 信息技术设备包括电气设备的安全
¨ GB50258-96 电气装置安装工程施工及验收规范
n 符合以下标准要求:
标准号 标准名称
GB/T 4798.6-1996 电工电子产品应用环境条件 船用
GB 2423.1-89 电工电子产品基本环境实验规程 实验A:低温实验方法
GB 2423.2-89 电工电子产品基本环境实验规程 实验B:高温实验方法
GB 2423.4-90 电工电子产品基本环境实验规程 实验Db:交变湿热实验方法
GB 2423.16-90 电工电子产品基本环境实验规程 实验J:长霉实验方法
GB 2423.17-81 电工电子产品基本环境实验规程 实验Ka:盐雾实验方法
GB 2423.18-81 电工电子产品基本环境实验规程 实验Kb:交变盐雾实验方法(氯化钠溶液)

















2. 全城覆盖系统示意图

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3. 系统概述
指挥车通过大功率无线移动发射设备将城区四周的制高点,制高点作为系统的信号转发站,制高点通过无线移动接收设备将指挥车上的视音频信号接收后,再通过音视频电缆送到视频编码器转化成网络数字信号,然后信号再通过网络双绞线送入到无线网桥,制高点的无线网桥将全部信号发射到指挥中心,到达指挥中心的MPEG2数字信号即可以转换成模拟信号在大屏幕显示输出,也可以通过网络直接在网络中进行传输,用户经过授权后可通过控制软件在网络上任何一台电脑上进行显示。指挥中心还可通过网络等有线或无线方式将视音频传输到支队相关领导及市政府相关单位。

4. 系统组成
系统采用高性能光彩色CCD摄像机、无线图像传输设备、图像网络化管理设备及计算机自动控制技术、图像数据信息处理技术等综合技术手段。
4.1. 前端摄像机系统
便携式的数字摄像机采集前端音、视频信号,高性能、高清晰的摄像机保证了音视频的高质量输入。

4.2. 无线传输通道设备
4.2.1 指挥车载式无线传输通道设备
安装在指挥车上,采用我公司自主研发的C331T无线高清晰移动传输设备,设备采用COFDM调制技术,将现场的摄像机的音、视频信号通过无线电波发射出去
n 技术指标:
¨ 工作频段:435±4MHz (频率可调)
¨ 调制方式:COFDM,2K, QPSK
¨ 压缩格式: MP@ML, 4:2:0
¨ 输出功率:8W
¨ 数据带宽:6MHZ
¨ 码流1.5Mbps~6Mbps
¨ 音视频数据格式:MPEG-II
¨ 视频输入: PAL/NTSC 音频通道: Line Input/Output(0dBm@10kΩ)
¨ 图像清晰度:传输速率为25帧/s时,分辨率为720×576
¨ 端端延时: <40ms
¨ MTBF:连续工作10000小时
¨ 误码率:≤10-8
¨ 加 密: 具有AES 或ABS 加密功能
¨ 数据通道: RS-232,单工9600bps
¨ 工作电压:DC220V
¨ 供 电: 发射端:AC 220V/2A 接收端:AC 220V/1A
¨ 外形尺寸: 发射端:460mm×350mm×50mmL×W×H
接收端:IU 19英寸标准机箱/深度:340
¨ 工作环境:
¨ 存储温度:-45-+65度
¨ 工作温度:-25-50度
¨ 工作湿度:相对湿度85%

4.2.2 城区制高转信点无线传输通道设备
4.2.2.1 无线高清晰视频移动接收设备
安装在城区制高转信点,采用我公司自主研发的C331T无线高清晰移动接收设备,设备采用COFDM调制技术,通过无线电波接收从指挥车上发射过来的音、视频信号。
n 技术指标
¨ 接收技术: 全向天线接收
¨ 覆盖范围: 全向360°
¨ 接收天线增益: > 10db
¨ 接收门限: ¨ 输出接口: 标准AV接口,可同时输出三路VIDEO视频
¨ 设置接口: RJ45;
¨ 电源供电: AC220V.

4.2.3 指挥中心无线传输通道设备
安装在指挥中心,到达指挥中心的MPEG2数字信号即可以转换成模拟信号在大屏幕显示输出,也可以通过网络直接在网络中进行传输,用户经过授权后可通过控制软件在网络上任何一台电脑上进行显示。

4.3. 防雷设备及建设施工
4.3.1 雷电的危害
随着现代高科技的发展,精密仪器,通讯设备,数据网络的应用越来越广泛,因而由于感应雷造成的雷击事故也越来越多。直接造成了巨大的经济损失,因而重要设备损坏使网络陷入瘫痪后造成间接的损失更是惊人。

4.3.2 防雷的措施
n 电源系统的防雷
根据中华人民共和国国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)要求,为防止由电源线侵入的感应雷破坏机房信息系统,在电源线路引入的配电箱处装设过电压保护器。
主级防雷:在机房配电箱电源进线处安装高容量防雷器,当感应雷袭击时,主级防雷器可迅速被击穿,将雷击高压浪涌就近泄入大地,从而保护机房设备。
次级防雷:为了防止雷电残压侵入设备,在设备电源线进线处安装小容量防雷器或防雷插座,可进一步减小感应雷电的影响,保护电子设备免受损坏。
n 信号系统的防雷
信号防雷器安装在各类信号线入端,用于保护与通讯网络、数据网络和计算机网络相连接的重要设备。所有信号防雷器都采用了无放射性三级放电管与快速箝位二极管相结合的两级保护技术,使得:
放电容量(非破坏性)在8/20µS波中>5KA
保护反应时间<1ns
在持续性故障时具有失效性保护短路功能

4.3.3 防雷解决方法
防雷原则:将绝大部分雷电流直接引入地下泄散(外部保护);阻塞沿电源线或数据线、信号线引入的过电压波危害设备(内部保护及过电压保护);限制被保护设备上浪涌过电压幅值(过电压保护)。
以上三道防线,互相配合,各行其责,缺一不可,我们在作保护时,充分利用该建筑物本身外部防护设施,而严密考虑机房内的防护要素。
强电防雷:我们次此设计了主级防雷和次级防雷两级防雷方案。主级防雷采用OBO电源防雷器V25-S/B4-FS ;次级防雷采用OBO电源防雷器V20-S/C4-AS来对电源浪涌过电压保护。
信号防雷:对于双绞线、天馈线路等,我们都采取专用的信号防雷器接地。
等电位连接:我们通过导线或过电压保护器,将机房内的防雷装置和该建筑物的金属构架、金属装置、外来导线、电气装置、电信装置等连接起来,形成一个等电位连接网络,以实现均压等电位,减少雷电流所引起的电位差。
防闪络措施:主要采用屏蔽、等电位连接。
(本文作者:)
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