传输方案(精选12篇)
传输方案 篇1
中国普天作为通信行业的国家队, 2002年参与组织产业联盟, 2003年投入TD-SCDMA系统设备研发, 亲历并见证了TD产业从无到有、从弱到强的发展过程。在本届移动互联网研讨会上, 普天信息技术研究院高级工程师吕伯轩讲解了普天的LTE系统天线形态和传输方案的创新产品方案。
目前网络应用对于传输速率的要求越来越高, 对系统可靠性要求也越来越高。比如现在用户每天中午会用移动梦网看一下当天NBA比赛结果和股市情况, 也就是说很多人对这个数据传输要求是越来越高了。像GSM、TD或者是后续的TD-LTE, 那么这种多种传输共存的情况下, 用户的选择难度很大, 因为老百姓知道电磁波对人体和有危害, 而专业人士会认为TD辐射相对于GSM要小, 当老百姓看到原先的智能天线, 他们觉得有很大的辐射, 在居民楼上建设无线他们也是非常反感。对于这样的问题应该有一些针对性的策略。另外, 系统设备也需要更有效的传输方案。
目前网络传播模式相对比较单一, 天线的形态和模式也是比较单一。到了TD-LTE时代, 现在没有固定的天线形态, 比如说天线植入的数目等都没有固定形态。LTE系统采用的方案对信道有很高的要求。天馈系统的配置与性能决定了无线信道的状态。无线信道的状态影响了系统设备的性能。考虑到他们之间的密切的影响, 两者应该加强联系。
数据通信, 尤其是高速的数据通信, 比如说实时的视频、视频聊天等, 要求设备和天线产品都推出更好的解决方案。如果运营商要想提供更高的传输速率, 首先要有一个前提条件, 天线数不能少于流数。有两个天线想要传输两个流, 是一定的吗?也不一定。因为网络对于信道状态有要求。如果你的信道专业一点, 是一个良态的信道, 才可以进行多流的传输。其实天线间距不同在空间信道当中体现的是相关性的强弱。
天馈系统是基站设备的射频延伸, 不能完全将二者独立。LTE系统存在多种传输方案, 其性能与特定的天线配置有关。天馈系统以前都是天线厂家管的事情, 基站是设备厂家管的事情。但现在基站是跟天线配置其实是有关的, 因为天线厂家跟设备厂家要紧密联系才能建出更好的无线网络。运营商也可以采用针对性的方案, 比如说针对农村这种用户量小的, 可以采用单流的方式, 对于城区密集的环境, 数据量会高, 可以采用多用户多流的MIMO传输方案。
中国普天作为NGMN的成员之一, 从2008年开始参加IMT-Advanced推进组, 在IMT-Advanced研究领域中取得了优异的成绩, 2009年第一季度, 提交提案26篇, 通过17篇 (其中带有明显技术特征的提案10篇) 。
同时, 中国普天承担了多项TD-LTE标准的起草工作, 并已经在LDPC编码、中继方案等方面拥有多项核心专利。
TD-LTE技术将是构建下一代宽带无线移动通信的主流TDD技术, 中国普天将一如既往地推动LTE标准制定, 积极参与LTE+及IMT-Advanced等后续技术的标准工作, 并积极推动基于TD-LTE技术的移动宽带的发展。
传输方案 篇2
目录
一、概述
2二、需求分析
2三、设计依据和原则
21、设计依据
22、设计原则
3四、系统设计
3五、产品技术参数
5六、售后服务7
一、概述
铁路客票发售和预订系统的实施,取消了铁路沿用几十年的硬板票,实现了铁 路售票业务的计算机化。客票系统经过近6年的发展,取得了显著的社会效益和经济效益。但是,随着 I T 产业的迅猛发展,电子商务的不断普及,以及服务业的不断发展,旅客已经不再满足于以往的窗口购票的单一方式 而是期待着更加便利、更加快捷的售票服务。自动售票系统正是针对这一传统售票方式的有效 补充,利用客票系统的票务资源,结合银行的业务网络和各种电子货币,形成计算机无人售票网络,实现客票管理和发售工作无人化管理,使售票网络延伸至 公共场所、大型商场、居民小区等城市的各个角落,从而更加方便旅客 的购票需求,提高铁路客运经营水平和服务质量。
二、需求分析
由于铁路自动售票系统传输信号到自动售票机端距离较远,而超过100米网络信号将衰减,影响自动售票机的效率,所以增加网络信号延长器延长网络信号的传输距离。
三、设计依据和原则
1、设计依据
系统配置是根据业主需求及国家或行业批准发布的相关产品/系统标准而设计的。
Ø GBJ115-87《工业电视系统工程设计规范》;
Ø GB50918-94《民用闭路电视监视系统工程技术规范》;Ø GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》;
Ø GA/T70-94《安全防范工程费用概预算编制办法》;Ø GA/T95-94《安全防范工程开工程序与要求》;Ø 《电器装置工程施工和验收规范》;Ø TB《铁路通信工程设计规范》;Ø TB《铁路通信工程施工验收标准》;Ø 现场勘察报告;
Ø 建设单位设计施工要求;
2、设计原则
系统重点为加强铁路科学管理功能,提高铁路生产运营的安全性和可靠性。因此,设备选择必须具备安全可靠、先进、操作简便,免维护性强等特性,同时也必须兼顾节约投资,以性价比最好的设备来构成先进、完备的系统,以满足铁路安全生产和综合管理的要求。鉴于该铁路系统的重要性及安全性,我们力求系统设计的先进性、可靠性、实用性和可扩展性。同时体现以下原则:Ø 系统设计方案周密,严谨,安全可靠.Ø 设备选型应具有数字化和网络化.Ø 系统兼容性强,扩充其它系统容易。Ø 人机对话(界面)操作方便,实用性强.Ø 在满足各项功能的前提条件下,尽可能降低费用
四、系统设计
客票主机系统和自动售票系统服务主机之间采用的是铁路专用网络传输系统传输,在服务主机和自动售票机之间采用的网络信号传输,串联网络延长器增加网络信号的传输距离。
系统总体结构
五、产品性能指标
网络数字信号延长器(SJ-L-DSL)
使用网络信号延长器的优点
采用VDSL2标准。可将网络信号通过双绞线、电话线、同轴线等电缆进行长距离传输,最远距离可达6000米,最大带宽可以达到148Mbps。适合矿井中专用电缆进行铺设传输,保证了矿井中的安全。
1、安装简单,使用方便。
2、实时性忧,通信速率自适应,无需调节。
3、性价比高,一次使用长期受益。
六、销售服务
1.售前的技术服务
本公司设有专门面向用户的工程、维修服务中心,技术中心的防雷工程师在用户的售前服务过程中负责向用户提供免费的技术服务。其中包括: 用户的技术咨询; 详细的现场勘察;
协助用户确定相应的保护设计的种类、数量; 电源容量的确定;
用户拟须防护现场的建议性设计方案; 确定合理安装场地;
相关及现场的技术培训。2.售中的技术服务
在前期的建议性设计方案得到用户首肯及前期的商务接洽落实后,开始在相应服务合同原则下的用户服务我们将向用户提供完整的设计定型方案及施工方案,基于我们的产品的应用特性,在产品的交付过程中,我们还辅以严格的雷击过压试验检测程序,以期确保向用户提供高可靠性和高质量的产品,达到确保用户的现场设备运行安全。
在设备的现场安装、调试完成后,我们将向用户提供相应的项目竣工报告,同时接受用户及相关方面检测验收,同时我们还将向用户进行现场运行维护及应急情况的基本培训。3.售后的技术服务
1)产品保修期内免费维护
凡适配我们产品的用户,在满足使用环境和使用条件及按规定使用操作规范运行情况下发生故障或器件损坏等意外情况时,用户将享受对损坏的器件和故障进行免费的更换和检测调维护服务,免费运维期限y壹年。
2)服务形式
为了确保机房雷电防护系统对所保护系统的业务能正常运行,我们配备专业工程师为您提供24小时全方位服务。
3)产品保修期后的维护服务
在免费运维期结束,我们仍承担用户的维修责任,维修过程我们只收取元器件的更换费用和基本的服务费用。
4)运维服务的响应时间
在我们接到用户的运维服务通知后,将以最快的速度进行响应,根据用户的位置、距离及用户的运维要求制定维修方案,在无自然及人为等不可抗力因素影响下,本埠的现场响应时限在接到通知内三小时。
传输方案 篇3
[关键词] 滚动码 编码 载波遥控 译码
一、控制数据传输的总体设计方案
在商场、宾馆、学校、医院等场所,有多种控制数据需要安全可靠传输。如各种控制报警信号等。设计一种基于滚动码的数据传输系统,它由发射器、传输线路和接收器三部分组成。
发射器完成输入脉冲的编码,并将输出信号调制后输出;传输线路是信号传输的途径;接收器从传输线路上接收相对应的信号后解调并译码,输出接收成功显示信号和触点式开关控制信号,以完成信号的传输。为了方便于使用,信号传输可采取了电力线载波方式。
二、电路设计的原理
1.发射器。取样传感器RT视实际需要不同类型的传感器,如可以是烟雾传感器等,它为发射器脉冲开关电路提供输入信号,当取样传感器达到了设定的极限,脉冲开关电路工作,可控硅SCR1被触发并维持导通状态为编码器IC2、为载波振荡发生器、脉冲调制发送器提供直流电源通路,使它们工作。同时,相应的故障信息被传递给IC2的对应引脚;IC2为可编程串行输出滚动码编码器集成电路,可用HCS301。HCS301有四个输入引脚、一个串行输出引脚、一个地引脚和一个电源脚。滚动码芯片是Microchip公司针对滚动码无线遥控安全系统开发的,采用了跳码加密原理。可以编入不同厂商的代码、可以编入同一厂商的不同序列码。每一块HCS301须先通过编程器编程,而后与具体的滚动码接收器如HCS512配对通讯学习成功之后,即可使用。发射码长度达66位,编码组数达六万亿组,发射一组有效编码时间≤500ms,保证了安全性。在此选取HCS301的一脚s0用作输入,其他三个引脚可同理被开发使用。
载波振荡发生器产生100KHz~300KHz之间某一特定的频率f0,调节内部电位器确定频率f0。使串行编码指令在脉冲调制发送器内调制载波信号发生器产生的f0信号后得到已调波,并送至载波放大输出电路放大,经隔离输出级将信号输送到电力线路上。
在守侯检测状态时不发送载波信号和已调波信号,只在保护启动的瞬间输出已调波信号。图1是发射器电路原理图。
2.传输线路。实际中,可以优先考虑使用电路线路作为信号的传输线,实际应用效果证实发射器和接收器接在同一电源相线上使用效果最佳。受场所空间的限制,也可以选择红外波传输或单独敷设信号传输线路。
3.接收器。接收器通过C21、L21、C22、L22、中频变压器B2和C23组成选频网络,从载波线路上接收对应发射器输出的载波频率为f0的已调波。信号经解调电路、放大电路后输入到滚动码译码器集成电路IC22的译码输入引脚18脚。若该滚动码译码器是与事先编程的滚动码编码器配对通讯学习成功的,则译码成功,IC22可选HCS512。译码成功IC22的对应引出脚输出为高电平,经R28使单稳态开关电路输出跳变为高电平,这时信息接收显示电路工作,表示数据已经可靠接收到;同时VD24导通,通过R36触发VT21,由VT21、继电器J2、VD25、R37及辅助元件组成的输出电路立即使继电器J2吸合,继电器J2的触点输出去控制以立即切断需要保护的设备供电电源以保护设备。图2是接收器电路原理图。
三、该控制数据信息传输系统具有的主要优点
1.采用滚动码编码译码技术,解决了编码组数少、编码冲突的难题。
2.采用載波遥控技术,可利用电力线路作为载波线路完成信号的传输,不架杆敷线,安装维护方便。
3.发射器电路发射一组有效串行编码的时间:200ms~500ms;且在检测守侯状态时,不发送调制信号和载波信号,减小了发射器静态损耗。
4.选取不同属性的传感器,可以将该方案应用于不同的控制场合。
四、结论
本方案能够为控制数据传输提供一个新的实用的解决方案。
参考文献:
[1]KeeploqCodeHoppingEncoderHCS301, 2000Microchip TechnologyInc
[2]KeeploqCodeHoppingDccoderHCS512, 1998Microchip TechnologyInc
移动WLAN传输组网方案探析 篇4
关键词:WLAN,传输组网方案,PON,PTN/IPRAN
WLAN是移动公司“无线+基站光缆延伸+IP+IMS”全业务网络发展策略的重要组成部分, 将在较长的时间内成为蜂窝网络的重要补充, 也是公司进入宽带市场的重要基础和切入点。WLAN作为重要的无线宽带接入手段, 主要覆盖数据流量密集区域, 优先在2G、3G数据业务需求旺盛的地点进行覆盖, 与2G、3G网络协同互补, 提升移动宽带接入能力, 以确保公司在移动宽带领域的领先地位。
从传输的角度来看, 应根据不同的覆盖区域, 针对各类客户对Qo S、可靠性、带宽等网络需求的不同, 以及传输资源的分布情况, 制定相应的接入方案, 实现资源的有效分配。
1 WLAN传输组网方案
1.1 传输组网方案一:PO N+AP
适用于PON接入条件可满足AP直连需求的情况。
针对覆盖区域建筑结构较简单、面积相对较小、用户相对集中的场合及相对容量需求较大的区域, 如会议室、酒吧、休闲中心等。
1.2 传输组网方案二:PO N+以太交换机+AP
适用于AP数量较多需要通过以太交换机进行汇聚收敛, 或需要通过以太交换机给AP提供POE供电的情况。
针对WLAN需要覆盖的面积较大、用户分布比较广, 如机场、火车站、汽车站、地铁站、大型会展中心等公共区域。
1.3 传输组网方案三:PTN/IP R AN+以太交换机+AP
适用于客户对保护和Qo S要求较高的情况, 此时可延伸PTN/IP RAN至客户侧, 并通过以太交换机接入AP。一般要求客户侧PTN/IP RAN设备具有到城域接入层PTN/IP RAN设备的双路由路径。
其他方案:MSTP/SDH直接接入。
客户具有155M或622M速率以上传输专线。
1) 客户同时具有话音、宽带上网和VPN/传输专线需求;2) 总带宽需求较小 (≤10M) ;3) 客户末端接入点周边无PTN/IPRAN覆盖。
1.4 传输组网方案四:PTN/IP R AN+以太交换机级联/协转 (含光纤收发器) +AP
仅限于客户对保护和Qo S要求相对较低的情况。
客户同时具有话音、宽带上网需求且无TDM传输专线需求且客户对末端接入点的保护和Qo S要求相对较低。
其他方案:通过以太交换机/协转 (含光纤收发器) 接入城域接入网MSTP/SDH。
仅在同时满足以下四个条件时, 作为补充方案 (但不推荐) 。
1) 客户同时具有话音、宽带上网和VPN/传输专线 (但无TDM传输专线) 需求;2) 总带宽需求较小 (≤10M) ;3) 客户对末端接入点的保护和Qo S要求相对较低;4) 客户末端接入点周边无PTN/IP RAN覆盖。
1.5 传输组网方案五:PTN/IP R AN+无线网桥+以太交换机+AP或者无线MESH AP
仅限于客户对保护和Qo S要求相对较低的情况。
2 结语
综合考虑传输线缆建设难度、现有传输资源状况, 业务需求等情况, 建议优先采用有线传输方式作为AP回传, 仅在无法采用有线方式或存在很大困难时使用Mesh AP或利用无线桥接方式进行传输。根据覆盖区域的不同, 可以进行差异化传输接入建设。
视频信号传输技术要求及方案 篇5
视频监控系统--视频信号传输方案选择
监控系统中,视频信号的传输是整个系统非常重要的一环,也是广大工程商挺挠头的一件事,随着工程中监控设备价格的透明性和工程商竞争的加剧,信号传输部分的费用越来越受到大家的重视。目前,在监控系统中最常用的传输介质是同轴电缆、双绞线、光纤等方式,对于不同场合、不同的传输距离,怎样能保证传输质量、降低费用?
一、同轴电缆传输
(一)通过同轴电缆传输视频基带信号
视频基带信号也就是通常讲的视频信号,它的带宽是0-6MHZ,一般来讲,信号频率越高,衰减越大,一般设计时只需考虑保证高频信号的幅度就能满足系统的要求,视频信号在5.8MHZ的衰减如下:SYV75-3-96编国标视频电缆衰减30dB/1000米, SYV75-5-96编国标视频电缆衰减19dB/1000米,,SYV75-7-96编国标视频电缆衰减13dB/1000米;如对图象质量要求很高,在周围无干扰的情况下,75-3电缆只能传输100米,75-5传输160米,75-7传输230米;实际应用中,存在一些不确定的因素,如选择的摄像机不同、周围环境的干扰等,一般来讲,75-3电缆可以传输 150米、75-5可以传输300米、75-7可以传输500米;对于传输更远距离,可以采用视频放大器(视频恢复器)等设备,对信号进行放大和补偿,可以传输2-3公里;另外,通过一根同轴电缆还可以实现视频信号和控制信号的共同传输,即同轴视控传输技术,下面简单介绍一下该技术。在监控系统中,需要传输的信号主要有两种,一个是图像信号,另一个是控制信号。其中视频信号的流向是从前端的摄像机流向控制中心;而控制信号则是从控制中心流向前端的摄像机(包括镜头)、云台等受控对像;并且,流向前端的控制信号,一般又是通过设置在前端的解码器解码后再去控制摄像机和云台等受控对像的。同轴视控传输技术是利用一根视频电缆便可同时传输来自摄象机的视频信号以及控制中心对云台、镜头的控制信号,这种传输方式节省材料和成本、施工方便、维修简单化,在系统扩展和改造时更具灵活性。同轴视控实现方法有两类,一是采用频率分割,即把控制信号调制在与视频信号不同的频率范围内,然后同视频信号复合在一起传送,再在现场做解调将两者区分开;由于采用频率分割技术,为了完全分割两个不同的频率,需要使用带通滤波器、带通陷波器和低通滤波器、低通陷波器,这样就影响了视频信号的传输效果;由于需将控制信号调制在视频信号频率的上方,频率越高,衰减越大,这样传输距离受到限制;另外的方法是采用双调制的方式,将视频信号和控制信号调制在不同的频率点,和有线电视的原理一样,再在前、后端解调。二是利用视频信号场消隐期间来传送控制信号,类似于电视图文传送;将控制信号直接插入视频信号的消隐期,视频信号中的消隐期部分在监视器上不显示,故对图像显示不会产生干扰,不影响图像的传输质量,通过前端视频信号的预放大和接收端信号的加权放大,可以大大延伸视频信号的传输距离,如采用75-5的视频电缆,可以实现2000米、75-7电缆实现3500米、75-9电缆5000米的视频传输和反向控制。
(二)通过同轴电缆传输射频信号
射频信号是指将视频信号调制到一定的频率上进行传输,也就是采用有线电视的传输方式,通常所讲的“一线通”、“共缆传输”、“宽频传输”等就是采用的此技术。采用该技术特别适合于监控点较多但相对集中,并与控制中心距离较远的系统。采用该系统优点是布线简
单,抗干扰能力强,但调试相对麻烦,因为是一根电缆传输多路信号,而且有的还要经过放大器放大,如果调试不好就会产生相互干扰(交调);另外相对于光缆,视频电缆可靠性稍差,因为共缆系统是以串联为主,接头多,特别是靠近机房的部分,如果出问题将影响前面所有的信号(视频直传方案是一对一,一根电缆出问题只会影响一路信号)。所以采用该方案时,一定要将系统详细的设备位置图提供给 “共缆传输”设备生产的厂家及工程商,帮助设计系统传输方案,另外需要配备1台场强仪。
二、双绞线传输
利用双绞线传输视频信号是近几年才兴起的技术,所谓的双绞线一般是指超五类网线,采用该技术与传统的同轴电缆传输相比,其优势越来越明显。
(一)优点
1、布线方便,线缆利用率高。一根普通超五类网线,内有4对双绞线,可以同时传输4路视频信号,或3路视频信号、1路控制信号;而且网线比同轴电缆更好敷设。
2、价格便宜。普通超五类网线的价格相当于75-3视频线,室外防水超五类网线的价格相当于75-5视频线,但网线可以同时传输多路信号,其经济性用户可以根据具体情况核算。
3、传输距离远传输效果好。如果传输前将视频信号进行了放大提升,传输距离可以达到1500米。
4、抗干扰能力强。双绞线传输采用差分传输方法,其抗干扰能力大于同轴电缆。
(二)使用中注意的问题
1、选用双绞线的原则:一般选用国产超五类网线,每根网线内有8芯,每芯的直流电阻值应小于15欧/100米(国标小于10欧/100米)。
2、对于不同传输距离有不同的选择,如大楼内,一般不超过150米,可以选用无源收发器;距离在650米内可以选用前端无源发射、后端有源接收的设备,省去了前端加电的麻烦和设备损坏的可能;650米至1500米可以选用有源发射、有源接收的设备;如超过1500米,可以考虑增加中继器,在2200米内增加1个中继器可以保证效果,如再远建议选择同轴电缆或光缆传输。
3、室外布线,尽可以选用室外防水网线,虽然价格高了些,但可靠性可以保证。
4、对于干扰特强的地方,如电厂、变电站等地方,建议选用屏蔽网线或对普通网线外套金属管。如采用屏蔽网线一定要注意传输距离,一般控制在700米以内,并采用在监控室单端接地的原则。
5、对于电梯的干扰,建议选用电梯专用双绞线电缆,它的柔软性能够满足电梯电缆的要求。
6、网线的连接应采用可靠的焊接,在室外一定要做好防水处理,处理完后注意防止浸泡在水里。你可以将接头放在矿泉水瓶内,瓶口朝下,再将瓶口封好;
7、由于双绞线传输采用“虚地”技术,比同轴电缆更容易感应静电或雷电,选择双绞线传输设备,一定要注意选用具有防静电、防雷的产品,如果在多雷区,最好在前端做防雷接地。
8、双绞线传输技术并不复杂,市场上的生产厂家也很多,但真正能做好的并不多。首先,没有一定的视频测试设备,仅凭示波器和监视器想做好非常不容易,其次,由于双绞线更容易招静电和雷电的损坏,所以其保护措施非常重要(保护部分的成本占到总成本的1/4-1/3),所以建议大家可以选择生产时间较长、规模较大的公司的产品,它们产品的性能,包括稳定性更好。
9、总之,利用双绞线传输视频信号与同轴电缆相比具有明显的优势,对用户来讲有一个认识了解的过程;有些用户曾经用过,但没有选择合格的产品而全面否定该技术,其实你可以多选择几家试一下。
三、光纤传输
用光缆代替同轴电缆进行视频信号的传输给电视监控系统提供了高质量、远距离传输的有力条件。其传输特性和多功能是同轴电缆线所无法相比的。先进的传输手段、稳定的性能、高的可靠性和多功能的信息交换网络还可为以后的信息高速公路奠定良好的基础。
(一)、光缆传输的优缺点
1、传输距离长,现在单模光纤每公里衰减可做到0.2dB~0.4dB,是同轴电缆每公里损耗的1%。
2、传输容量大,通过一根光纤可传输几十路以上的视频信号。如果采用多芯光缆,则容量成倍增长。这样,用几根光纤就完全可以满足相当长时间内对传输容量的要求。
3、传输质量高,由于光纤传输不像同轴电缆那样需要相当多的中继放大器,因而没有噪声和非线性失真叠加。加上光纤系统的抗干扰性能强,基本上不受外界温度变化的影响,从而保证了传输信号的质量。
4、抗干扰性能好,光纤传输不受电磁干扰,适合应用于有强电磁干扰和电磁辐射的环境中。
5、主要缺点是造价较高,施工的技术难度较大。
(二)单/多模光纤光端机的选用
1、目前常用的光纤按模式分有两大类:多模光纤和单模光纤。多模光缆用于视频图像传输时,只能满足最远3~5km左右的传输距离,并且对视频光端机的带宽(针对模拟调制)和传输速率(针对数字式)有较大的限制,一般适用于短距、小容量、简单应用的场合。单模光缆由于有着优异的特性和低廉的价格已经成为当前光通信传输的主流,但其设备价格比多模光端机高。
2、视频监控光端机在技术实现上分为模拟调制的光端机和数字非压缩编码光端机两大类。模拟光端机采用的是基带视频信号直接光强度调制(简称AM)或脉冲频率调制(PFM)技术。数字光端机主要指的是非压缩编码视频光端机,严格意义上说,是一种采用数字传输方式的视频光端机,输入和输出仍然是标准模拟视频信号。
模拟光端机发展至今已有10年以上的历史,已经是比较成熟的产品,从稳定性和可维护性上说,模拟设备在温度漂移特性,老化特性和长期工作稳定性上是显然不如数字设备。单从价格上说,目前在1~2路视频光端机上模拟的价格仍然有优势,但对于4路以上视频光端机,模拟和数字的差别已经几乎没有了,如果要求需要在视频传输的同时,还要传输音频、低
四、视频信号的干扰及解决
(一)干扰的产生可以分为下面3种情况:
1、前端电源的干扰:电梯的变频电机,工厂的大功率电机,变电站等。
2、传输过程的干扰:主要是电磁波干扰,如广播电台、电信基站等,还有电缆损坏引起的干扰及地电位差干扰等。
3、终端设备干扰:主要是设备电源产生的干扰和连接引起的干扰。
(二)干扰的解决方法
1、先判断干扰的产生位置,先从前端检查摄像机有无干扰,如有,一般是通过电源进去的(可以先用12V电瓶供电验证一下是否电源干扰),可以采用开关电源给摄像机供电,也可以安装交流滤波器进行滤波。
2、如果是通过传输过程产生的干扰,首先检查视频线的连接,屏蔽网有无破损等情况,另外可以考虑选择抗干扰器。目前,市场的抗干扰器基本原理有二种,一种是将视频基带信号调制到38MHZ或更高频率,避开干扰频率,其效果可以,但遇到干扰频率与38MHZ接近的话,那就没有办法了;另一种是采用将视频信号在前端进行幅度提升放大的办法,再在终端进行压缩,因为干扰信号的幅度是不变的,相对应的干扰信号也就被压缩了,这是一种广谱的抗干扰办法,但干扰有一定的残留,抗干扰的效果取决于视频信号放大的幅度和干扰信号的位置,幅度越大、干扰越靠近前端,抗干扰的效果越好。
传输方案 篇6
关键词:通信传输;灌区;信息化
中图分类号:TP399 文献标识码:A文章编号:1007-9599 (2010) 16-0000-02
Irrigation Informatization Communication Transmission Solutions Analysis
Xu Hongwei
(Inner Mongolia Hetao General Administration of Irrigation,Bayannaoer015000,China)
Abstract:The communication network system is the dry drainage canal irrigation automatic collection of data transmission,all levels of management of irrigation water management,water allocation,canal operation and management,communication among all levels of management,
conference calls,video conferencing,the necessary foundation,the whole information system of the host body.Many irrigation and domestic, especially in the information construction of large irrigation projects to solve the irrigation area of communication and transmission of information often becomes a bottleneck.
In this paper,Hetao irrigation informatization projects,for example, about the construction of the communications network will make full use of local public network,to achieve irrigation network and public network communications professionals combine to build the basis of information delivery platform irrigation.
Keywords:Communication transmission;Irrigation;Informatization
以內蒙古河套灌区为例,讯传输的实现总是遇到的两个突出的困难:一是空间跨度大,建设水利专网工程投资大,难以达到理想的通信传输效果;二是后期运行维护费用高,灌区难以承受。在实践过程中,灌区共采取了三种措施:
在工程建设总体空间布置上,主要参照目前河套灌区灌排渠系布局,对于相邻较近或位置重合的特殊节点采取合并的形式。系统逻辑关系基本按照现有的管理体制和行政级别确立,但是对于部分空间位置处于信息流交汇处或偏远末端的特殊节点采取提高或降低在系统中从属级别的方式处理。系统结构则完全在现有管理运行体制的基础上进行构建。
在传输手段上,合理利用社会公共资源。河套灌区信息化建设必须紧跟随全社会信息化的步伐,基本同步、适当超前,合理利用社会公共资源,不搞闭门造车。水利行业应当把主要精力和财力放在水利行业应用以及解决生产实际中的存在矛盾中。通信传输方面的需求,在适当的时候可以让当地的通信运营商协助解决。根据各应用系统对传输的要求,利用灌区管理单位已有的通讯资源和当地通信运营商的传输业务,采取不同的传输手段,延伸通讯网络服务范围。
在管理运行费用上,采取和当地通信运行商进行“资源置换”的形式,进一步提高系统运行的保障率,而且大幅降低运行费用。与当地的通讯运营商采取“资源置换”的合作形式长期可获得免费或廉价、高质量的通信资源。在与当地通信运营商合作的过程中,我们没有简单地采取租用的方式。我们将十几个基层单位可出租给通信运营商的铁塔等资源进行整合,将出租权统一控制,出租费用不减且仍归原基层单位支配。截至目前,我们充分利用可有偿租用给他们的渠道两侧土地、已有的通讯自立塔等资源,甚至是灌区手机用户的市场资源,与当地通信企业中国移动、中国电信、中国联通的区间电路、无线传输、增值业务等资源进行置换,实现低价或免费使用巴彦淖尔地区的公网资源,从而实现了各灌区各基层单位之间宽带通讯零费用、稳定运行的目标。
有了上述三种措施,对灌区的使用需求作进一步分析,确定河套灌区的通讯传输网络由以下五种网络构成,互为补充,合力并行,共同满足灌区通信要求。五种网络具体如下:
一、主干网的建设
灌区原有的主干网主要靠无线微波传输,受气候、距离等因素限制,工程建设难度大,建成后的传输质量较差,不能满足下一步的通讯传输要求。最理想的传输通道是光缆通道,光缆链路的特点是传输速率和保障程度高,无辐射并可禁止非侵入式窃听,具有较强的互操作性,但铺设光缆成本较高且施工周期长。我们通过资源置换的形式,组建总局至各灌域局20M基于公网的光纤链路,作为灌区主干通信的主要传输链路。原有无线宽带主干网作为应急备用。利用公网构成相对稳定、高速的宽带网络,负责一级和二级节点之间的综合数据通讯业务。
二、无线宽带系统
无线宽带网络是利用射频的技术所构成的局域网络,WLAN利用电磁波在空气中发送和接受数据,而无需线缆介质。根据灌区宽带无线通信网络点多面广、距离分散的实际情况,宽带组网方式按点到多点、点到点两种方式灵活组网。在内蒙古河套灌区,目前利用微波无线宽带设备负责二级和三级节点之间的综合数据通讯业务。根据灌区宽带无线通信网络点多面广、距离分散的实际情况,宽带组网方式按点到多点、点到点两种方式灵活组网。带宽设计为10M。在建设中,选用motorola生产的canopy5.8G系列产品作为无线宽带链路节点的组网设备。Canopy5.8G无线宽带接入系统的优点:
价格廉、运营省。Canopy5.8G系统采用了摩托罗拉成熟简单高效的射频技术,使得设备价格较同类产品有较大的优势。建立系统的初始价格门槛低,大规模扩容性能力强。低廉的5.8G频段的使用费,因无室内单元不需要机房,以及系统内各单元间不需要租光纤或数据专线连接,使得系统运营成本很低。
用户多、覆盖大。Canopy5.8G系统中每个接入模块(AP)支持200个用户模块(SM)。六扇区的一个基站支持1200最终用户。在点对多点的情况下覆盖距离是16km,在点对点的情况下覆盖距离是52km。Canopy5.8G系统在5.8GHz上支持4个非重叠信道,在每个全向基站上面使用3个非重叠信道两次,就可支持6个接入模块(AP)。
设备小、安装易。设备小巧,集成度高,无室内单元,不需要象其他系统那样复杂的布线及机房环境。空中速率为10Mbps。有效速率在点对点时是7Mbps,点对多点时是6.2Mbps。系统对高负载进行了吞吐量的优化,所以当更多用户加入的时候吞吐量不会下降。不管用户数量或平均负荷是多少,系统带宽保持恒定。同时通过使用Canopy5.8G带宽认证管理器,系统可对每个用户模块严格的用户认证及完善的提供动态带宽控制。系统还支持动态密钥更新,使其具有卓越的加密功能。
时延小、利应用。不管终端用户数负载是多少,Canopy5.8G系统提供一致的包延时20ms。要保证质量,VoIP应用系统必须有一个算法把VoIP包区分优先次序,也要在任何负载下提供一个一致的延时。
载干低、强抗扰。所有的Canopy5.8G设备在工厂中的测试都符合3dB的载波干扰。一般额定的C/I值根据不同参数测试约为2dB。这个值是在同类产品中最低的。因此Canopy5.8G系统在面对外部强干扰和自干扰的情况下最稳定可靠。一个无线解决方案的"健壮性"最好的衡量标准就是载干比。
全同步、扩容易。整个系统的所有基站都可使用GPS达到全同步,它即可用来消除系统内各模块的自干扰,也可消除同一区域的其他系统的干扰。这种独特的能力可以让系统管理员在任何需要扩充系统覆盖和/或容量的地方加入Canopy5.8G基站,而不影響原有系统的性能。系统不需频率规划,各基站可共用一样的频点。
为应用、巧优化。系统在整体设计时,专门为最热门的应用如上网浏览,VOIP语音,视频监控的进行优化。如将分组包缩短至2ms,大大提高了对上行申请的反应速度。对VOIP的小且多的分组传输效率极高。
网管全、升级便。所有的Canopy5.8G设备使用内置的Web服务界面。这样对本地安装提供了直观的界面同样对远程管理提供了一样的界面。Canopy5.8G平台也对中心管理服务器提供了Telnet,FTP和SNMP的支持供网管使用。设备软件升级全部可通过在线远程方式进行,几乎无需中断运营商的服务。
三、水情数据通讯网络系统
灌区信息化建设中,有大量分布在野外的独立数据采集点,具有分散、无市电供电条件、无人值守、无机房等保护建筑物。这种情况下需要一种窄带、廉价、体积小、功耗低的传输设备实现数据无线远传。水情数据通讯网络系统对各个观测点的业务数据采集传输的要求是具有非常高的可靠性、先进性、实时性和准确性,需要采用一种可移动、低功耗、无线传输的数据通讯解决方案,并形成一种“一点对多点”的星形网络布局。目前,无线数据传输可以根据实际情形(离集控中心的距离、供电条件等)选择中国移动、联通GPRS通讯模块、中国电信CDMA1X通讯模块、FSK数传电台、GSM短消息模块。现在移动的GPRS网络覆盖很广,基本没有盲区,而且GPRS在水利行业这种数据采集模式为数据量较小、发送频率高的行业应用中,有以下显著优势:
(一)无须自建通信网,投资费用节省;
(二)无须网络维护,使用简单,维护成本很小;
(三)利用公用网络平台,网络稳定,可靠性高;
(四)实时的透明传输,数据传输迅速准确;
(五)更合理地按流量计算费用,使运行费更加低廉;
(六)网络覆盖范围广,布点方便,扩容简单;
(七)系统兼容性强,组网简单而迅速。
根据上述分析,中国移动GPRS传输方式比较适合本项目监测工作。原因是:本系统中单次通讯的数据量不到1Kbit,采集周期不小于5分钟,所以对传输数率几乎没有要求,但是对响应时间要求不得超过3秒。另外,考虑到通讯费与功耗的原因,选择GPRS的必然的。
综合上述条件,GPRS网络从网络效果及带宽上已经完全满足水资源信息采集系统的要求。2006年底,河套灌区管理总局系统经过与中国移动巴彦淖尔分公司的交涉,由中国移动内蒙古分公司批复建立河套灌区管理总局系统虚拟专用网络,并建立专用APN接入点名称。这也是本地区首批采用GPRS进行行业数据通讯,受到了中国移动巴彦淖尔分公司的大力支持。本系统可以采用这种专用APN接入点的SIM卡,插入DTU后以固定IP地址方式接入本系统内网,实现安全可靠的数据通讯。也可以直接接入互联网,以动态IP的形式进行数据传输。设备采用基于德国西门子公司的mc35c模块以及32位ARM单片机构成的透明传输模块(DTU),该设备具备自动唤醒、看门狗监测、自动接入特点,可保证数据传输的连续性和可靠性。
四、IP语音通讯网络
IP语音电话是利用总局目前的无线宽带通讯设备和计算机广域网络设备来实现语音的实时传输,提供电话服务。IP语音电话,在国内外相当普及,语音传输技术已经非常成熟。已成为当前世界除公众交换电话网(PSTN)以外的第二大国际通信网络。因此利用现有的带宽资源,普及和推广IP电话,开通IP网络业务,能够节省通讯设备投资,提高办公效率,节省灌域间长途电话费用,降低行政办公成本,是灌区行之有效的通讯方法。
根据总局的分级组织架构和业务特点,整个IP语音通讯网络以信息中心机房为核心,各二级、三级节点的基层单位作为基本接入层。中心选用SoftCo9200IP语音综合交换机设备,负责全区范围内呼叫处理与用户管理,与联通程控交换机通过中继对接完成内部电话的出局;与原有哈里斯交换机通过一号中继对接完成原有电话与IP语音的互通,保持原有号码分配和拨号方式不变。各单位根据用户数量的大小采用32用户/8用户产品实现语音用户的接入。整网用户拨号方式与现有哈里斯交换机下挂用户拨号习惯相同,方便用户使用。目前可以免费和当地的手机用户互联互通。
五、无线固话平台
无线固话平台特别适合于为解决难于布局、无线安装、边远山区及节约成本等语音通信应用场合,而且能最大程度满足人们对通信质量要求。本次项目设计将淘汰原有的单工电台,利用公网联通或移动公司的无线网络,在原有使用单工电台的段、点、站替换建立无线固话平台,与内网IP电话进行免费互联互通,保证灌区内语音通信畅通。
该平台建成后,可以通过RJ11借口接驳普通电话机,使用者就像使用普通固定电话一样进行双工语音通信。和当地通讯网络运营商协商使用中国移动或中国联通的网络资源,实现与IP语音电话的免费互联互通。
六、结束语
IP传输网络解决方案探讨 篇7
在国内的电信运营及专网市场, 传输承载网络有基于TDM技术的SDH网络、基于MSTP技术的MSTP网络、基于ATM技术的ATM网络和基于分组交换技术的IP网络。电信运营商很少部署专门的ATM传输网络, 建网初期都是采用SDH传输网络, TDM技术能够为电路域业务提供高效可靠的传输承载, 但不能为数据分组域业务提供一个良好的传输承载。MSTP技术则是在原有SDH网络的基础上加入对数据业务层的处理, 使其适合数据业务的传送, 是近年来采用得比较多的传输网络的技术标准。
随着2007年以来电信运营市场3G网络的快速建设, 同时对传输承载网络也提出了新的需求:保护用户现有的投资的同时要更高效、有效地利用传输带宽, 还要具有良好的可扩展性, 可向前兼容和向后扩展。
2008年, 3GPP在R5版本开始引入IP传输技术;而HSDPA等高速数据业务的出现也决定了采用IP传输和IP承载网是未来主流。
2 SDH网络组建3G传输网的优劣势分析
基于不同的传输承载网络, 3G网络的Node B的接入方式有很多种, 如基于光纤接入、铜缆接入、DSL接入、微波接入、LMDS接入等, 中国电信运营商的传输网络以SDH为主, 因此目前最主流的接口是E1方式。在局部偏远地区有少量的微波, 在海岛、沙漠等有线网络或者微波传输无法解决的地方, 有少量的卫星传输的应用。
2.1 SDH组建RAN传输网的优势
3G业务在SDH网络中透明传输, 3G业务的ATM/IP特性全部由3G业务节点进行处理, 3G业务网和承载传输网完全独立, 网络层次清晰。
3G业务网和SDH传输网独立, 接入SDH传输网中传送的3G业务100%保障传送, 不存在传输接口或带宽竞争的问题, 业务数据包可靠传送。
2.2 SDH组建RAN传输网的劣势
传统SDH采用TDM方式静态配置带宽, 带宽利用率相对较低。
3G业务的发展和传统SDH的低效率传送将造成传输网资源快速消耗和投资浪费, 不能很好地适应3G业务未来发展的需要。
3 MSTP组建3G传输网的优劣势分析
基于SDH的多业务传送平台MSTP (Multi Service Transport Platform) , 同时实现TDM、ATM、IP等业务接入、处理和传送。MSTP是在原有SDH的基础上加入对数据业务层的处理, 通过在SDH上加入RPR、MPLS、以太网L2交换、以太网透传等技术实现对IP类业务的支持, 通过在SDH上接入VP_RING技术实现对ATM分组传输的支持, 使其适合数据业务的传送。
3.1 MSTP组建RAN传输网的优势
利用MSTP的ATM处理模块可在环网共享带宽, 提高带宽利用率。
利用MSTP构建VP-RING共享环, 可以在业务层进行VP的环保护, 在物理层仍然可以采用SDH的环网保护机制, 提高了业务的安全性。
利用MSTP的内嵌RPR功能构建3G接入层传输网络, 既实现了对原有网络TDM业务的兼容, 又保证了3G网络的IP化演进;RNC设备的接口要求较低, 只需提供高速接口;适合于基站业务容量较大情况下的组网应用, 能够很好适应3G业务发展需要。
3.2 MSTP组建RAN传输网的劣势
业务网与传输网重叠, 网络层次不清晰, 不适合运营商传输网和3G分开建设、分开管理的现状。
汇聚节点的汇聚率难以准确预测, 需要根据一段时间的统计来确定, 汇聚率过大时难以适应突发大话务量的需求, 汇聚率偏小则难以实现节省传输网络资源的目。
MSTP VP_RING功能因为技术、成本和网络现状等问题, 并不适合3G的基站传输。
在采用MSTP+RPR环网时, 通常RPR环网使用一个以上的VC4通道, 在基站流量较小时接入环带宽利用率不高。
MSTP尽管具备顽强的生命力, 但在“下一代网”的浪潮中, 也会有两种转向:一是逐步退出传送网络的核心层, 在边缘网络中发挥作用;二是MSTP把数据处理的比重逐渐加大, 演化成为事实上的以分组交换为核心的IP承载网设备。
4 IP传输网络解决方案
3G网络中数据业务的不断提升, 对传输网络的需求更高;而基于TDM和ATM的传输网络不能很好的支持数据业务的发展, 传输开销大, 需要更加有效的支持分组业务的传输网络。而MSTP网络, 其传送层 (物理层) 仍然为SDH, 数据业务的传送管道为静态虚级联组 (VCG) 电路;数据业务汇聚主要以集中汇聚为主, 分布式汇聚的能力较弱;数据交换单元无设备保护;不适合分组业务为主的传送应用。因此MSTP向分组传送的演进是3G传输网络发展的必然趋势。
4.1 基于SDH网络组建IP UTRAN解决方案
基于SDH传输网现状, 采用IP over SDH传输3G业务, 提高传输效率, 并简化网络复杂度, 实现传输设备的IP化。
4.2 基于分路传输的IP UTRAN解决方案
对于大流量的Node B站点, 按照不同的业务分类, 分配不同的物理承载介质和带宽:HS-DPA等数据业务具有峰值流量大, 峰均比动态范围大, 突发性强的特点, 适合在FE等高速接口传输, 采用IP传输网承载, 降低组网成本;语音等对实时性要求较高的业务在SDH传输网通过E1/T1链路传输。
4.3 基于下一代PTN的IP UTRAN解决方案
随着下一代PTN (Packet Transport Network) 传送网的发展, RNC和Node B之间全部采用IP网络作为传输承载;未来的IP UTRAN将承载在高Qos、高安全性的PTN传送网上。
5 综述
中国电信运营商现有传输网络多是基于TDM技术的SDH网络/MSTP网络, 在向下一代传输网络演进中必须考虑利旧、成本、效率、兼容等各方面原因, 而在原有网络中引入IP技术, 组建RAN传输网, 将会是未来一段时间内电信运营商采用的传输网络, 并最终在RNC和Node B之间全部采用IP网络作为传输承载。
摘要:作为电信运营商基础网络之一的传输承载网络, 多年来主要基于TDM技术、MSTP技术及ATM技术。近年来, 在无线通讯网络中, 随着电信级分组传送网PTN技术的发展, IP网络的Qos和安全性等问题逐渐得到解决, IP传输技术将是未来发展的主方向。本文通过几种传输技术在3G网络中的应用与演进, 提出了传输网络IP化的必然趋势和解决方案。
关键词:分组传送网PTN,MSTP,IP传输网络
参考文献
[1]王志勤.宽带无线移动通信发展.电信工程技术与标准化[J].2009年第22卷第10期.
传输方案 篇8
关键词:无线传输,SCOOT,通讯介质,无线网络,数据传输能力
无线传输方案一直是许多交通工程师所期盼选取的方案, 但这一方案因为这样或那样的原因一直未能实现。如何将无线传输方案运用到SCOOT系统已成为现代交通控制系统升级的一个非常重要的话题。
1 SCOOT系统无线传输方案
1.1 SCOOT系统的应用
SCOOT就是通过作为附加模板添加到UTC软件当中实现交通控制系统的自适应控制。SCOOT就是通过根据对不同的信号周期内的交通需求进行控制, 从而达到提高通行能力的目的。在进行控制过程中, 根据各节点内的交通需求, 从交通优化的角度对个路口绿灯时间进行调控, 同时, 通过各路口的需求对路口进行有倾向性的干预, 从而控制交通, 减少失误。
SCOOT系统根据对各路段监测数据的计算、需用时间的长短以及各路段拥挤程度的监控, 同时结合原有数据库中对各路口交通参数来进行预测, 从而通过利用交通环境对所配用的信号配时来进行优化。现如今, SCOOT系统深受人们的赞赏, 并将会在今后得到更广泛的应用。
1.2 SCOOT系统无线传输应用案例
根据英国近期出版的期刊我们可以发现西门子公司已经开发出了成功且非常灵活的无线通讯传输方案, 这一方案是专门为解决英国道路交通问题而开发的技术。这一方案的投入将会降低投资成本, 并且会降低交通控制系统的通讯费用, 可谓是一举两得。但因为地方当局对交通设施的投资不支持而造成了维修经费的不足。根据这一问题, 西门子公司开发出SMARTLINK方案, 从而使得交通控制系统变得经济、安全。在交通应用过程中无线通讯的应用范围非常广, 但终因这样或那样的原因使得这项技术没有得到广泛的应用。在进行无线传输过程中, 可能会由于物理反应使得数据不能得到完全传输, 也会因为超出所传输的范围而造成不能够达到通讯需求。
在安全方面SCOOT系统特别要求所发送和接收到的数据必须及时可靠。传输过程中的失误往往会对交通系统造成不利影响, 甚至造成不必要的损失。在进行开发过程中, 数据的准确及时是一个非常关键的研究内容。再一个非常重要的因素就是应当考虑到所使用的环境, 在进行安装使用过程中应综合考虑环境后再进行安装使用, 从而降低不必要的损耗, 否则将会造成不必要的损失。
SMARTLINK最简单的方式便是提供平台传输远程监测器。SMARTLINK所采用的是DECT系统, 这一系统具有非常好的数据传输能力, 并且能够在音频信道上同时支持多达120个数据。在速率方面, 这一系统远远低于其它的无线网络, 在使用方面增长相对较慢, 这也使得其在进行传输过程中不会经常出现阻塞现象。
2 实现SCOOT系统的无线传输方案安全应用的措施
为确保这一系统的安全应用, 我们可以通过以下方法进行实现:
(1) 保证传输过程安全。对网络基站进行标注, 只有被标注到的基站远程单元才能够与该系统进行通讯。同时它具有一个非常强大的算法从而保证了传输延误不至于过高。在SMARTLINK传输过程中, 系统所传输的是任何数据脉冲, 而不仅限于检测器当中的数据。通过将这一传输理念运用到MOVA达到同步效果, 从而避免了传统的管线电缆传输所需要的巨大投资, SMARTLINK其真正的节约在于它在交通控制系统中的应用。通过采用DECT系统, 可以保证将数据及时准切的传输到本地网络周围进行控制, 并且能够保证对整体系统不会造成坏的影响。
(2) 从数据错误中寻找安全保证措施。在SMARTLINK运行过程中, 其传输并不是以IP地址作为基础的, 这就保证了其在进行数据传输过程中具有非常高的保密性, 从而保证了数据安全, 能够避免因数据错误造成的事故损失。另外, 在每个远程站都必须设有物理标注, 从而保证信息能够被特定的LUC接收, 并且在数据通讯方面, 只有被标注到才有权限与系统进行通讯, 从而将其中的虚假信息阻断在传输通道中, 保证了其安全性。
3 结语
在我国, 交通控制系统正在不断发展, 而现如今大都通过利用电缆传输数据来达到交通控制的目的。如若对交通控制要求非常的高, 并且需要考虑其中多种技术的共同作用, 通过运用光纤进行传输无疑是一个非常好的选择, 但对于要求单一的中小城市而言, 因为需求的单一及所投入资金的不足, 通过运用投资数额较小的无线传输方案可以说是一个非常合理的选择。
在我国交通控制系统发展过程中, 应当充分借鉴国外先进经验, 开发出适合我国交通现状的无线传输系统, 这其中的意义将是巨大的。
参考文献
[1]任福田, 刘小明, 荣建.交通工程学[M].北京:机械工业出版社, 2011.
[2]刘志勇.智能交通控制理论及其应用[M].北京:科学出版社, 2010.
[3]孔庆华, 张东寓, 关强.现代交通电子控制技术[M].哈尔滨:东北林业大学出版社, 2012.
浅谈铁路通信传输系统方案 篇9
关键词:开放式传输网络,传输系统,光同步数字传输,网铁路通信
1 研究前提
铁路的通信系统任务是成立一个视听的链路网, 保证提供传输服务, 给乘客提供各类信息, 且确保对车站和车上的旅客进行高层次的控制。通讯系统可以对管理、运营及维修人员和其他的系统设备采用传输比如数据、语音、图像等等的电信号, 在适当的距离进行通信, 所属通信服务范围包括运营的控制中心、车辆段、站内、车站及沿线。通信系统不是一个单一的子系统, 它是多个独立的子系统组合。子系统在设计上能够协调的工作, 不使用的环境下可以正确相互的作用;可以对各个子系统内故障进行的检测和报警, 可以确保整个通信的系统可靠性。通信的系统主要包括电话、无限、线广播、闭路电视、有传输、时钟、不间断电源等等子系统。其中传输系统在通信系统所有系统中占据最主要地位, 是铁路通信系统的核心, 它的技术发展也比较迅速, 本文就其方案进行简单地探讨。
2 方案讨论
通信系统的各个子系统当中, 传输系统是最为重要的一个小系统, 它的作用是指挥列车行进, 运营的管理, 公务的联络和传送各种信息的独立从而完整的内部通信网络, 同时也构成铁路运输各部门之间的联系, 完成了运输的统一指挥, 行车调度的自动化、列车运行的自动化, 提高了运输的效率, 是必备的工具手段。
从实现铁路运输综合自动化角度去看, 传输系统应该按照智能化、综合化和数字化为基础, 具有功能齐全、可靠性高、扩展方便、检测监控和维护管理和组网灵活的特点。这不单为通信专业的其他系统提供了图像、音频、语音、数据传输的通道, 而且为了信号给防灾报警系统 (FAS) 、电力监控自动化系统 (SCADA) 、机电设备监控系统 (EMCS) 、自动列车监控系统 (ATS) 和自动售检票系统 (AFC) 等等提供了灵活、可靠的通信信道, 是铁路运输系统运行必备的信息传输媒体。根据目前通信技术发展的情况, 相对适合铁路运输的通信传输技术有SDH (光同步数字传输网) 、OTN (开放式传输网络) 及ATM (异步传输模式) 三种制式, 已经在铁路建设中有应用的实例。本文根据三种制式进行一些简单探讨。
2.1 OTN传输网方案
OTN是西门子的成员公司———比利时的ATEA公司生产开发的面向专用网络应用开放式的传输设备, 针对很多在延伸网中混合的环境, 如汽车高速公路、铁路、轻轨、地铁系统、矿井和机场以及输水管线、天然气或石油等传输的环境, 石化和化学行业以及电力传输网络传输的环境, OTN一直是一个比较理想解决方案。现在产品系列中有三个主要成员, 即2500Mbit/s、600Mbit/s和150Mbit/s, 可以满足不同带宽的需求, 而且可从一个版本升级到另一个版本。
OTN源自于TDM的传输体制 (但结构是非标准的) , 具有多样的的接口, 如局域网 (如快速以太网) 、广播 (15HZ高品质语音卡) 、音频 (如模拟和数字的2线和4线音频连接, E1、T1) 、视频 (视频分配和视频监视, CCTV) 、数据传输 (如RS232, RS422, RS485) 等, 它可以把视频、数据、音频、宽带数据和话音等集中综合传输, 目前在国内铁路运输中应用较多。
2.2 SDH综合业务传输网方案
SDH传输技术是20世纪九十年代初逐步商用的同步数字传输体制标准, 它源自于TDM原理, 有及其成熟的ITU-T标准和产品, 其通用性、可靠性、可用性都很强, 其是近代电信传输网的基础, 目前广泛应用于石油和铁路、公用电信网、高速公路、电力等专用网络。使用SDH组建的网是一组高度统一的、智能化、标准化的的网络, 它使用全球统一的接口从而实现多个厂家设备的兼容, 在全段全网络范围内实现协调一致管理和操作, 进而实现灵活的组网与业务调度, 可以实现网络自愈功能, 从而提高网络资源的利用率, 故在我国各行业获得了广泛使用。按照电的时分复用的方式进行光纤通信, 它的传输速率一直陆续提高, 过去二十多年来速率从8Mbit/s增长到10Gbit/s。目前40Gbit/s的系统已经开始投入到商用, 而更高速率传输系统的试验也已经获成功。这些高速系统的成功, 为各种各样的新行业、业务尤其是宽带业务及多媒体的业务, 供应了实现的可能性。
SDH传输网方案有以下的优点:
(1) 符合现行国际规范, 可以提供统一的光数据接口, 实现满足不同传输设备之间互通连接。信息结构等级STM-1、STM-4、STM-16之间间具有平滑升级的能力。
(2) 网络结构非常简单, 传输与接入的一体化让设备变得简单, 配置更加灵活, 电路调度极为方便。
(3) 包含丰富的开销, 可以提供强大网络的管理功能。
(4) 修改了PDH (准同步系统) 网络可靠性较低、设备比较冗余和故障点比较多等缺点, 具有简单复用的过程, 可以对既有的PDH网络实现兼容, 从而降低联网成本。
(5) 大面积采用软件实现网络配置和管理。
(6) 各类产品选择面广, 其设备技术国产化有巨大优势、备品备件供应有保证。
SDH网络通信方案的局限性在于它源自于电话的点对点的固定速率传输, 不便于计算机的图像、数据等随时随地变化业务数据传输。目前, 可以提供符合SDH标准的较为成熟产品的厂家比较多, 国内、国际都有著名的厂商进行开发生产。SDH产品在国内外已得到广泛应用, 技术发展得已经十分成熟, 设备可扩展性比较强, 设备选型时同时有较大的选择余地, 可以通过竞争选用性能价格比更加优质的产品, 降低工程的投资。
2.3 ATM传输网方案
ATM (异步传输模式) 是ITU-T提出满足宽带综合业务数字网核心的技术, 它是在分析、总结传统电话网电路交换和数据网分组交换基础上发展起来的, 是兼具面对连结和数据包交换特点的一种较成熟的技术。ATM异步传递方式作为宽带综合业务数字网 (B-ISDN) 标准传送方式, 具有以下特点:
(1) 信元的长度是固定的, 只有53bit, 信元头的功能同时也非常简单;
(2) 使用异步时分复用的方式;
(3) 动态分配带宽, 网络资源利用率较高;
(4) 支持网络多业务、多媒体的应用, 提供端到端接入的解决方案, 支持网络宽带高速的交换;
(5) 网络窄带和宽带业务源自于同一网络平台, 拥有宽带音频接口和窄、宽带视频接口, 特别适用于图像的传送;
(6) 整个系统具有较强网络管理的能力, 可靠性很高。
截止目前, 国内ATM设备的开发和生产还处于起步阶段, 技术复杂, 网络升级扩容能力有限 (目前使用速率最高为622Mbit/s) , 话音、数据业务综合应用的经验较少, 高端ATM产品的价格也较高。
3 结语
OTN、SDH、ATM三种传输制式均比较适合构建铁路运输的通信传输网, 基本上都能够满足目前铁路运输通信传输业务的要求, 在一定时期内都将是铁路运输通信传输系统的首选技术方案。但随着通信技术的发展、数据业务需求的增长, 由弹性分组环 (RPR) 、IP方式构成铁路运输的传输网络方案也将会在铁路通信传输网中得到应用。通信技术发展迅速, 可应用的技术及方案很多, 可选择的产品也很丰富, 各铁路公司应根据投资预算资金、已有线路采用的技术方案情况、技术发展的全瞻性等因素, 选择适合自身需要的方案及产品。
参考文献
[1]徐明杰, 蔡昌俊.广州地铁1号线通信传输系统—OTN传输网络[J].地铁与轻轨, 2001 (1) :41-46.
[2]韦乐平.光同步数字传递网[M].北京:人民邮电出版社, 1998.
长距离光传输解决方案 篇10
关键词:折射,色散,拉曼,EDFA
(一) 引言
光波在媒质中传播时, 由于光波和媒质的相互作用, 一般呈现两种效应, 一种是速度减慢引起的折射和双折射效应;另一种是光能减弱的消光效应。光信号在光纤内传输遵循如下非线性薛定锷方程式:
这两种效应导致光通讯信号在光纤中出现衰耗、色散、和非线性, 在长距离传输中表现尤为明显。因此, 为了接收端能从噪音中检测出信号, 我们需要补偿衰耗、色散以及使非线性效应最小化。
(二) 衰耗补偿
信号功率的衰减可以通过采用放大器来补偿, 然而对于超长距离的光传输系统在提高增益的同时会产生很多的噪音, 因此我们应该采用高功率的EDFA放大器和特殊的低噪音RAMAN拉曼放大器。
1. EDFA技术
掺饵光纤放大器 (EDFA) 的研制成功, 是光通信发展的一个“里程碑”。它的出现打破了光纤通信传输距离受光纤损耗的限制, 使全光通信距离延长至上千公里, 为光纤通信带来了革命性的变化。EDFA一般是工作在1550nm窗口上, 该窗口光纤损耗系数比1310nm窗口还要低 (仅0.2dB/km) 。已商用的EDFA噪声小, 增益曲线好, 放大器带宽大, 与密集波分复用 (DWDM) 系统相兼容, 同时EDFA泵浦效率高、工作性能稳定、技术成熟, 一方面, EDFA可用作光发射机的功率放大器、光纤系统的在线中继放大器、光接收机的前置放大器, 另一方面EDFA在DWDM系统中也有广泛应用。
2. 拉曼 (RAMAN) 放大技术
拉曼是一种非线性物理现象, 通过向光纤输入高功率泵浦将信号放大 (也称为分布式RAMAN) 。通过这种方式, 传输光纤自身获得增益, 泵浦能量产生一个拉曼增益, 拉曼增益波长比泵浦波长高出100nm, 因此泵浦波长使用1450nm, 正好适合放大1550nm波长信号, 从而增加了光功率预算, 提高了信号有效传输距离。
ITU-T推荐如下G.655分类的拉曼放大器:
◆前向泵浦分布式拉曼放大器
◆后向泵浦分布式拉曼放大器
◆双向泵浦分布式拉曼放大器
拉曼放大器可以配置成任何类型, 与EDFA放大器一起配合使用在跨距的末端, 作为功率放大器或前置放大器。
如图1所示, 相对于普通的放大器, 通过防止传输信号通过非线性区域和低OSNR区域, 双向RAMAN放大器配置可以获得更长的链路传输距离。
(三) 色散补偿
色散是一种信号在光纤传输中引起信号变宽的现象, 是由于光信号 (频率) 会以不同速度通过光纤引起的, 降低了信号质量, 脉冲峰值和边缘会被消除, 从而使接收端很难在0/1之间分辨。
色散补偿的一种方法是增加色散补偿模块 (DCM) , 然而这种方法增加了衰耗、降低了信号的OSNR。
另外一种方法是采用高色散容限的发送器, 如外调制激光器。通过使用外调制, 我们能使信号变窄, 提高色散容限, 最大到1000km, 为光传输系统提供一个经济有效的解决方案 (节省DCM) 。在采用高发射功率的单通道系统中, 仍然需要增加DCM以避免自相位调制 (SPM) 效应。
(四) 非线性效应
通常光波或光粒子通过光纤传输, 相互之间影响非常小, 传输过程中几乎没有变化 (除了部分光吸收和光散射) 。然而, 却存在光波和传输介质之间的交互作用, 这些交互作用对光信号产生影响, 这些影响过程被称为非线性效应, 非线性效应的强度依赖于光信号的强度, 而不是简单地和光信号的数量有关, 这就是说, 当光信号功率低时, 非线性效应弱, 随着光功率的增加逐渐增强。
非线性效应在单通道应用时相对较小, DWDM应用时增强, 然而在单通道应用时, 当发送功率过高时仍然存在几个非线性效应。
(五) 光网络长距离传输的解决方案
图4是由最大传输容量为10Gbit/S的MSTP光传输设备和波长变换器、光功率放大器和前置放大器、拉曼放大器搭建的超长距离光传输平台, 此模型在西北电网经过现场测试, 甘肃庆阳西峰变电站至陕西谓南桥陵变电站, 光缆长度约280公里的G.652光纤, 衰耗为56分贝左右。测试数据证明各器件完全能满足实际应用。
在本系统中, 通过波长变换器、功率放大器、前置放大器、拉曼放大器的配合, 完美地解决了长跨距光纤传输系统需解决的光纤衰耗受限的问题、色散受限的问题、噪声受限问题。
OEO波长变换器波长转换器OEO的中心波长为1550.12nm, 色散容限值高达7200ps/nm, 解决光纤色散对光信号传输的影响, 使受光纤色散限制的传输距离增至360km。
EDFA光功率放大器的输出功率可达18dBm。
EDFA光前置放大器的接收灵敏度为-36dBm, 提高进入SDH/MSTP节点光接收机的光信号功率, 改善系统接收灵敏度。
RFA拉曼光纤放大器的有效增益为8~14dB, 提高输入到EDFA光前置放大器的信号电平, 进一步改善系统接收灵敏度。
(六) 结束语
EDFA与拉曼放大器结合的放大技术、色散和非线性容限较高的码型等技术都可以延长光放段的传输距离。长距离光传输系统对减少电再生站、光放站的数量, 延伸光放站之间的距离, 解决大型城市之间对带宽的迫切需要, 降低系统的成本和维护费用都起了很大的作用。光传输距离的延伸让我们的沟通不再有距离。
参考文献
[1]张宝富, 等.全光网络[M].北京:人民邮电出版社, 2002:23-26.
[2]张学康, 张金菊.光纤通信技术[M].北京:北京邮电大学出版社, 2001:105-108.
[3]龚倩, 徐荣, 等.高速超长距离光传输技术[M].北京:人民邮电出版社, 2005.
[4]于林生, 董胜, 唐斯宁, 等.光纤拉曼放大器在跨距SDH线路中的应用[J].光通信技术, 2003, 27 (4) :44-46.
传输方案 篇11
【关键词】综合管理系统;通信传输线路;优化方案
通信事业与国家经济发展、人民日常生活息息相关,而通信传输线路作为传递信息的载体,其质量好坏与运行效率,直接关系到通信信息传递的实际效果,为了进一步满足人们对通信质量的要求,给广大人民群众更加满意的通信服务,我国通信部门与相关技术研究方,通力合作,在通信传输线路工程的优化方案方面,提出了以综合管理系统为基础,分模块、分层次的开展通信传输线路工程,实现该工程建设的效率提升,确保通信传输线路的质量达标、通信稳定,从而全面推动我国通信事业的发展。
1.通信传输线路工程应用综合管理系统的优势分析
通信传输线路工程作为通信事业发展的基础建设内容,其工程质量与建设效率,决定着通信事业发展的稳定性,如何更加优化的制定与完善通信线路工程建设方案,已经成为有关单位、企业重点研究的问题。因此,借助于目前广泛应用于国家基础事业建设、民用通信建设中的综合管理系统,进一步优化通信传输线路工程的方案,成为了我国通信部门和通信传输线路实施方非常重视的内容。笔者结合自身多年的工作经验,以及综合管理系统的实际运用情况,将通信传输线路工程应用综合管理系统的优势,总结如下。
1.1 通信传输线路工程方案系统化,建设效率明显提升
一般情况下,通信传输线路工程方案,在运用综合管理系统后,会根据该工程的实际需求,分为不同功能的模块,这些模块主要涉及到管理、查询、检测、编辑等内容,使整个通信传输线路工程方案体现出系统化特点,更加高效的开展通信传输线路工程建设工作。因此,随着综合管理系统在我国各行政机关、企事业单位中的应用越来越广泛,作用于各行各业中的通信传输服务的基础线路也应该跟上综合管理系统运用的步伐,更加合理的、系统的制定通信传输线路工程方案,保证综合管理系统能够具备完善的、相符的通信传输线路。
1.2 相应技术不断完善与创新,为综合管理系统的运用、通信传输线路的改良提供了技术基础
近年来,中国经济高速发展的同时,在科学技术、民生工程等方面也取得了非常大的进步,从事于综合管理系统、通信传输线路的研究人员和专家不断增多,相关技术得到了思路完善与理念创新,并在实践中得到了有效的检验。因此,从目前我国高新技术的发展情况来看,通信传输线路工程方案的优化,在利用综合管理系统上,有着较为突出的优势,如何在各部门、各行各业中有效利用综合管理系统,开展相应的通信传输线路工程,已经成为各方关注的重点内容。
2.以综合管理系统为基础的通信传输线路工程实例分析
2.1 电力通信传输线路综合管理系统
以苍南电网为例,其在1997年,初步构建了龙岗-宜山-钱库三线PDH系统,并在2000年的时候,建成SDH系统,且将其扩展为22个占点。2002年,苍南电网开始正式建设电力信息综合管理系统,截止到2012年初,已有光纤网点达到40多个,主要采用OPGW光缆与ADSS光缆,可以通过不同的通信路径来连接主备网络,或是通过不同的设备来连接网络。
该通信传输线路综合管理系统,主要采用Web的浏览方式,利用客户端计算机的IE浏览器,就可以实现相关操作,大大降低了对系统的操作难度,有效提高了系统的运行速度。另外,电力通信传输线路综合管理系统,其主要功能可以分为系统管理、设备查询与管理、数据收集与整理、地图的编辑绘制,以及电脑打印等。
2.2 地铁安防通信传输线路综合管理系统
以中国安防行业网提供的数据和模型图,地铁安防通信传输线路综合管理系统主要包含了主机、备机、客户端、安检信息系统、门禁控制系统、视频监控系统、火灾报警系统、公共广播系统、时钟同步系统、智能检测系統等。纵观国内城市轨道交通建设,多条交通线路逐渐构成大规模的城市交通网络,轨道线网的综合接入与联网管理需求提出,大安防集成系统——以一套平台为核心,将视频、门禁、报警以及其它子系统集成,多条线路统一管理将是非常明显的趋势。
3.关于以综合管理系统为基础,优化通信传输线路工程方案的合理策略
3.1 加强综合管理系统的开发力度,将其合理运用到通信传输线路工程中
通过上文的分析,可以看出,综合管理系统目前已经在我国各生产领域、管理部门中得到了应用,对通信传输线路的方案制定与实际落实产生了非常明显的作用,更加合理、高效的构建了通信传输线路网络。因此,在今后我国通信事业的发展进程中,在通信传输线路的方案研究与实际建设中,应当继续加强对相关综合管理系统的研究与开发,充分结合所建通信传输线路工程的具体特色,使综合管理系统与通信传输线路相结合,从而制定出最优化的通信传输线路。
3.2 加大相关专业人才的培养力度,增加其实习检验机会
综合管理系统的开发与通信传输线路工程的方案制定,如果没有专业的人员进行,就只会是纸上谈兵,做不出实际成果来。而我国目前从事这方面的专业人才,在数量上和质量上都还需要进一步提高,要更加努力的缩短与国外发达国家之间的人才差距。因此,我国教育部门及通信行业,应该高度重视对相关人才的培养,通过制定教育政策、增加教育扶持资金等方式,培养出更多的专业人才,使其学到的专业知识与专业技能能够充分作用到通信传输线路工程方案制定与实际工作中。另外,还应该在教育模式上加强改善,通过政企合作等方式,给予相关专业的学生,更多参与实践的机会,在实习岗位上充分检验自身的专业知识。
3.3 提升国家通信部门与地方政府在这方面的监管力度
通信传输线路工程的方案设定与工程建设,必须受到我国通信管理部门的全程跟踪监督与管理,这是保证国家信息安全管理的重要手段。在运用综合管理系统,进一步优化通信传输工程方案方面,笔者认为国家通信部门及地方政府应当在这方面有所作为,要通过一系列的政策颁布与通信传输线路工程建设条约,合理、合法的开展通信传输线路工程建设;同时,利用诸多媒体渠道等,将综合管理系统推广出去,使其在更多的通信传输线路工程中得到应用,发挥出更大的高效管理作用。
3.4 加深国内外通信传输线路工程对综合管理系统运用的经验交流与合作
国内外通信传输线路工程,由于各地区环境不同、工程作用对象不同,所以在方案设计与实际建设过程中,对综合管理系统的运用方式,以及所面临的的各种问题也会有所不同,各自都有着相对突出的优势存在。因此,以综合管理系统为基础,优化通信传输线路工程方案的必要措施之一,就是要加深国内外通信行业在传输线路工程方面对综合管理系统的经验交流与合作,不断丰富自身的应用思路,不断完善相应的应用方式,从而更加灵活、更为高效的将综合管理系统作用到通信传输线路工程中。
4.总结
综合管理系统在我国通信传输线路工程方案制定与实践建设中的作用越来越大,如何有效结合两者,促进通信事业的发展,是我国通信部门和有关工程建设方极为重视的内容。
在今后通信事业的发展进程中,要加强综合管理系统的开发力度,加大相关专业人才的培养力度,提升国家通信部门与地方政府在这方面的监管力度,并加深国内外通信传输线路工程对综合管理系统运用的经验交流与合作,从而实现通信传输线路工程方案的优化,提高综合管理系统的运用效果。
参考文献
[1]刘艳强.对移动传输线路综合管理系统的研究[J].中国新通信,2013(15).
[2]孙晓巍.电力通信线路综合管理系统的研究与开发[D].华北电力大学,2012.
[3]曾惠斌.对通信传输线路设计与施工的分析[J].科技与企业,2014(01).
自适应视频信号传输解决方案 篇12
关键词:视频传输,均衡器,双绞线,视频切换系统,安全监控系统
在安防监控系统中,视频信号传输是整个系统中一个至关重要的环节,选择何种介质和设备传送视频信号将直接关系到监控系统的质量和可靠性。目前,在监控系统中用来传输视频信号的介质主要有同轴电缆、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,也是使用时间最长的传输方式。后来,由于远距离和大范围图像监控的需要以及人们对监控图像质量要求的提高,监控网络中开始大量使用光纤来传输视频信号。至于双绞线被使用到视频监控网络中则是近来的事, 它的出现主要很好地解决了两个方面的问题:一方面它解决了200米至2000米距离范围内高质量视频信号传输的问题,因为在这段距离范围内同轴电缆传输难以达到要求而光纤传输又显得不经济;另一方面它解决了大规模密集型监控网络的布线问题,双绞线自身的尺寸和柔软性克服了大量使用同轴电缆时的布线难题。当然,双绞线还具有抗干扰能力强、价格便宜等优点。正是由于双绞线很好地解决了长期困扰着人们的这些问题,所以它在监控网络的应用立即引起了业界广泛的关注,在较短的时间内已经被大量使用到工程实践中,并且取得了很好的应用成果。
视频信号双绞线传输的典型应用
图1示出双绞线传输的典型应用框图。
在摄像机端, 一般采用无源变压器将单端CVBS视频信号转换成差分视频信号;双绞线传输设备完成差分信号至单端信号的转换以及视频信号的放大、滤波、驱动;信号输出可接至监视器、DVR设备或视频矩阵设备。双绞线一般是5类双绞线, 如网线。
视频信号双绞线传输的传统解决方案
传统解决方案一般采用无源发射 (如不平衡变压器) 和有源接收 (如EL5175) 。有源接收电路里需要设计由阻容构成的均衡网络,采用拨码开关来设置不同补偿距离下的补偿参数,同时一般还需要增设两个机械电位器,用于亮度和色度的微调。
由于传统方案采用手动均衡方式,而实际应用中网线质量、安装距离和阻容器件参数分散性等因素,造成拨码开关设置的补偿参数的补偿效果不是很理想。虽然通过微调两个机械电位器可以改善补偿质量,但由于两个电位器的调节是相互影响的,现场工程人员不好掌握调节的尺度。
视频信号双绞线传输方案
Maxim提供的1200米自适应视频信号传输方案是:M A X 4 4 4 5+M A X 7 4 7 4+MAX11504,采用三级结构:第一级采用MAX4445配合外部阻容均衡网络,实现差分信号至单端信号的转换并进行预均衡;第二级采用MAX7474,实现信号自动均衡,补偿由于网线质量、安装距离、阻容器件参数分散性等带来的差异;第三级采用MAX11054,实现信号滤波、缓冲和ESD保护。原理电路如图2所示。
该方案的优势在于:
·消除线材质量的差异带来的补偿效果的差异
由于实际安防工程中,用户采用的网线品牌有多种,质量会有差异,而传输设备中设置好的补偿参数又是在特定一种材质的网线下调试的。因此当工程中铺设另一种网线时,补偿效果就会有差异。在Maxim方案中,由于采用了具有自动均衡功能的芯片MAX7474,从而可以很好地消除线材质量的差异带来的补偿效果的差异。
·消除工程中实际安装距离的差异带来的补偿效果的差异
传输设备中设置好的补偿参数一般是在特定距离下调试的,如600米。而在实际安防工程中,安装距离不会刚好是600米,可能是650米,则设备中拨码开关设置的补偿参数的补偿效果就会有差异,图2中由于采用了具有自动均衡功能的芯片MAX7474,从而可以很好地消除工程中实际安装距离的差异带来的补偿效果的差异。
·消除均衡网络中阻容器件参数的差异带来的补偿效果的差异
众所周知,常用的电阻和电容的精度都较低,电阻的精度一般是1%或5%,电容的精度一般是10%甚至20%。因此,即使在特定安装距离和特定材质的网线下调试均衡网络的补偿参数,两组阻容器件由于参数的分散性,补偿效果就会有差异。图2电路由于采用了具有自动均衡功能的芯片,从而可以很好地消除均衡网络中阻容器件参数的差异带来的补偿效果的差异。
对比图3、图4和图5,我们可以清楚地看到该方案对视频信号的补偿效果。
结语
MAX7474为复合视频信号通过非屏蔽双绞线传输时提供电缆损耗补偿,通过监测输出端彩色视频信号的同步信号和色同步信号的幅度调节增益,自适应均衡电缆长度。采用网线传输时,MAX7474可完全均衡300米传输电缆的损耗,并可有效提高600米传输电缆的信号完整性。MAX7474接受NTSC和PAL制式的差分视频信号,包含单位增益视频输出驱动和可调节的后肩钳位直流电平,器件还提供LOS和LOB逻辑输出指示。
在本方案中,我们采用MAX4445配合外部阻容均衡网络固定补偿特定的传输距离,并结合MAX7474自动均衡的特点来补偿网线质量、安装距离和阻容器件参数分散性等带来的差异,很好地解决了1200米视频信号的自适应传输。
参考文献
[1]MAX7474数据手册[R], Maxim公司
[2]MAX4445 Datasheet[R], Maxim
[3]MAX11504 Datasheet[R], Maxim
[4]Ben Nader.模拟视频滤波技术[J].电子产品世界, 2008, 3:110-112
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