视频监控系统传输系统设备.ppt
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第4章传输系统设备,本章主要阐述传输系统中各类型传输设备的架构与原理,并且对其连接、测试与维护方法进行介绍。
4.1传输系统概述,视频监控系统的前端设备和后端设备连接,需要通过传输系统进行,图4-1传输系统结构,传输系统一方面将前端的摄像机、监听头、报警探测器或数据传感器捕获的视/音频信号及各种探测数据传往中心端;另一方面将中心端的各种控制指令传往前端多功能解码器。
因此,传输系统应该是双方向的。
在大多数情况下,传输系统都是通过不同的单方向传输介质来实现的,如用同轴电缆传输视频信号,而用2芯屏蔽线传输反向控制信号。
在某些场合,也可用单一传输介质来传输按多工(Multiplexing)方式处理的视/音频及控制信号。
最新的传输概念则是借用已有的通信传输线路或借助计算机网络来传输视频监控信号,在这种情况下,需要专用的信号格式转换、传输或接入设备。
VPN,VPN的英文全称是“VirtualPrivateNetwork”,翻译过来就是“虚拟专用网络”。
顾名思义,虚拟专用网络可以把它理解成是虚拟出来的企业内部专线。
虚拟专用网(vpn)被定义为通过一个公用网络(通常是因特网)建立一个临时的、安全的连接,是一条穿过混乱的公用网络的安全、稳定的隧道。
使用这条隧道可以对数据进行几倍加密达到安全使用互联网的目的。
虚拟专用网是对企业内部网的扩展。
虚拟专用网可以帮助远程用户、公司分支机构、商业伙伴及供应商同公司的内部网建立可信的安全连接,并保证数据的安全传输。
虚拟专用网可用于不断增长的移动用户的全球因特网接入,以实现安全连接;可用于实现企业网站之间安全通信的虚拟专用线路,用于经济有效地连接到商业伙伴和用户的安全外联网虚拟专用网。
VPN可以提供的功能,:
防火墙功能、认证、加密、隧道化VPN可以通过特殊的加密的通讯协议在连接在Internet上的位于不同地方的两个或多个企业内部网之间建立一条专有的通讯线路,就好比是架设了一条专线一样,但是它并不需要真正的去铺设光缆之类的物理线路。
这就好比去电信局申请专线,但是不用给铺设线路的费用,也不用购买路由器等硬件设备。
VPN技术原是路由器具有的重要技术之一,在交换机,防火墙设备或Windows2000等软件里也都支持VPN功能,一句话,VPN的核心就是在利用公共网络建立虚拟私有网,4.2传输电缆,在局域性质的视频监控系统中,由于前端设备和中心端之间的距离比较短(一般不超过1km),所以基本上都采用直接传输方式。
从系统主机发出的控制指令通过普通2芯线与前端解码器连接;由摄像机输出的视频信号采用同轴电缆连接;从监听头输出的音频信号采用2芯屏蔽线连接;从报警探测器输出的开关量信号用普通2芯线连接。
4.2.1传输电缆的选用,1视频同轴电缆外导体用铜丝编织而成。
不同质量的视频电缆,其编织层的密度是不一样的,如80编、96编、120编,有的电缆编数少,但在纺织层外增加了一层铝箔。
外导体接地、内导体接信号端。
内、外导体之间填充有绝缘介质,电磁便被限制在内而不能向外界传输,降低了损耗,同时又避免外界杂散信号的干扰。
(2)视频同轴电缆的特性如果有电流通过导线,导线就会发热,这是由于导线具有一定的电阻,消耗了有用功功率;又由于导线间绝缘不完全而存在漏电,即导线之间处处有一定的电导;导线中有电流流过时,导线周围就会有磁场产生,所以导线还有一定的电感;导线与导线间的电位差将使其间形成电场,使得导线间存在一定的电容。
上述这些分布在电路布线及其结构中的参数统称为“分布参数”,它使得线路中的任一点都呈现出一定的阻抗,这个阻抗即被称为特性阻抗。
因此,特性阻抗的大小完全取决于电缆的结构。
不同线径的同轴电缆对视频信号的衰减程度是不一样的,线径越粗,衰减越小。
表4-1同轴电缆系列的特性参数,电缆的线径越粗,则衰减越小,越适合于长距离传输。
但在实际应用中可能会遇到这样的情况,即虽然在长距离传输中直接使用电缆连接也可以得到稳定的图像,但因高频衰减会使图像的细节损失过多,分辨率下降,画面有些朦胧感,另外,高频损失还会影响彩色的重现。
在这种情况下,就需要使用视频放大器,并通过放大器的高频补偿功能增强图像的轮廓,使图像变得清晰、明快。
SYV电缆:
全称实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆,同轴电缆中的一种SYV-75-5:
SYV代表视频线,75代表阻抗为75欧姆,-5代表线材的粗细。
SYV75-5-1(A、B、C)S:
射频Y:
聚乙烯绝缘V:
聚氯乙烯护套A:
64编B:
96编C:
128编75:
75欧姆5:
线径为5MM1:
代表单芯,SYV电缆的作用:
监控中常用的视频线主要是SYV75-3和SYV75-5两种.如果要传输视频信号在200米内可以用SYV75-3,如果在350米范围内就可以用SYV75-5.SYV电缆的使用环境:
设备的支架连线,闭路电视(CCTV),共用天线系统(MATV)以及彩色或单色射频监视器的转送。
视频同轴电缆的特征电阻是75欧姆,这个值不是随意选的。
物理学证明了视频信号最优化的衰减特性发生在77欧姆。
在低功率应用中,材料及设计决定了电缆的最优阻抗为75欧姆。
2视频电缆的选用,当传输线终端阻抗等于特性阻抗时,传输线传播的能量将全部被吸收,此时电源输出的功率最大,即阻抗匹配状态。
阻抗匹配(Impedancematching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。
广播电视标准规定传输线缆的特性阻抗及设备终端阻抗均为75。
所以,视频电缆一般用75的同轴电缆,当视频信号的无中继传输距离在300500m时,常用SYV753和SYV755两种型号。
若超过此距离,则应该选用SYV757、SYV759/12的粗型号同轴电缆,一般来说,传输距离越长则信号的衰减越大,频率越高则信号的衰减也越大,但线径越粗则信号衰减越小。
当长距离无中继传输时,由于视频信号的高频成分被过多地衰减而使图像变模糊,而当视频信号的同步头被衰减得不足以被监视器等视频设备捕捉时,图像就无法稳定地显示出来。
视频信号实际传输的距离与同轴电缆的质量成正比,也和系统选用的摄像机、监视器有关。
当摄像机输出电阻、同轴电缆特性阻抗、监视器输入电阻3个量不能完全匹配时,就会在同轴电缆中造成回波反射,因而长距离传输会使图像出现重影及波纹,甚至跳动。
因此,在实际工程中,尽可能一根电缆一贯到底,中间不留接头,因为中间接头很容易改变接点处的特性阻抗,还会引入插入损耗。
某大型物流配送中心的视频监控系统的布线,其周界的边长就达350m,几个远端摄像机到主控室的距离达到了600900m的范围,该工程事先定制SYV757和SYV759两种超长电缆,每一根电缆都直接引到主控室,没有使用视频放大器,得到了较好的图像质量。
3连接器,视频电缆与设备的连接通常为BNC连接器,个别设备也选用RCA连接器,还有些系统选用射频传输常用的F头。
当接头与插座的规格不一致时,可以用转换器进行转换,如BNCRCA转换器或RCABNC转换器。
BNC连接器,BNC电缆连接器必须连接到每段电缆的两端。
BNC电缆连接器由一根中心针、一个外套和卡座组成。
它包括BNC连接器基座、外套和探针三部分。
RCA连接器,F头,F头,一般用在电视天线分配器上,是一种用电缆芯直接当“针”用的一种插头。
头上有螺纹,可以拧紧在分配器上,不会脱落。
价格比较便宜,一元左右。
4.2.2音频、通信与控制电缆,音频、通信及控制电缆都是非同轴电缆,其中,音频及通信电缆为2芯线,而控制电缆为10芯线。
显然,它们传输的信号内容不同,但电缆的类型却可以是相同的。
音频及通信电缆通常可选为同样的2芯屏蔽电缆;在非干扰环境下,也可选为非屏蔽双绞线,如在综合布线中常用的5类双绞线。
双绞线常见的有3类线,5类线和超5类线,以及最新的6类线,前者线径细而后者线径粗,1)一类线:
主要用于语音传输(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不同于数据传输。
2)二类线:
传输频率为1MHZ,用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌网。
3)三类线:
指目前在ANSI美国国家标准学会和EIA/TIA568标准中指定的电缆,该电缆的传输频率16MHz,用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输,主要用于10BASE-T无屏蔽双绞线以太网。
4)四类线:
该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输,主要用于基于令牌的局域网和10BASE-T/100BASE-T。
5)五类线:
该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输率为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T快速以太网和1000BASE-T(1000BASE-T最新的以太网技术,使用非屏蔽双绞线作为传输介质传输的最长距离是100米)网络。
这是最常用的以太网电缆。
网线最长100米。
6)超五类线:
超5类具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(StructuralReturnLoss)、更小的时延误差,性能得到很大提高。
超5类线主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。
7)六类线:
该类电缆的传输频率为1MHz250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。
六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。
六类与超五类的一个重要的不同点在于:
改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。
六类标准中取消了基本链路模型,布线标准采用星形的拓扑结构,要求的布线距离为:
永久链路的长度不能超过90m,信道长度不能超过100m。
7)七类线:
带宽为600MHz,可能用于今后的10吉比特以太网。
通常,计算机网络所使用的是3类线和5类线,其中10BASE-T使用的是3类线,100BASE-T使用的5类线。
目前,双绞线可分为非屏蔽双绞线(UTP=UNSHILDEDTWISTEDPAIR)和屏蔽双绞线(STP=SHIELDEDTWISTEDPAIR)。
屏蔽双绞线电缆的外层由铝铂包裹,以减小辐射,但并不能完全消除辐射,屏蔽双绞线价格相对较高,安装时要比非屏蔽双绞线电缆困难。
1音频电缆及连接器,
(1)音频电缆音频电缆的结构在有干扰的情况下,一般选用2芯屏蔽线,因为长距离传输时易引入干扰噪声。
音频电缆的屏蔽层有防止干扰的作用,还应在系统主机处单端接地。
常用的音频电缆型号为RVVP2/0.3或RVVP2/0.5。
学校、超市、车站等应根据自身的使用特点,要求其视频监控系统兼备公共广播或背景音乐的功能,这就同时需布置音频电缆。
公共广播系统的声音是采用120V定压小电流方式传输的,所以也可选用非屏蔽的2芯电缆,如RVV2/0.5等。
由于音频电缆采用总线式布线,所以它和监控系统采用的点对点式布线方式(用于将监听头的音频信号传送到监控中心)不一样。
RVV电缆全称铜芯聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套软电缆,又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线,是护套线的一种。
R:
代表软线软结构的意思V:
聚氯乙烯绝缘V:
聚氯乙烯护套,按GB5023.5-1997的规定,RVV是指轻型聚氯乙烯护套软线或普通聚氯乙烯护套软线,额定电压等级分别为300/300和300/500,额定电压250V/450VRVV电线电缆是两芯以上的聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线(两条或上的rv线外加一层护套)。
RVV电缆是弱电系统最常用的线缆,其芯线根数不定,两根或以上,外面有PVC护套,芯数从2芯到24芯之间按国标分色,两芯以上绞合成缆,外层绞合方向为右向,芯线之间的排列没有特别要求。
RVVP,RVVP是一种软导体PVC绝缘线外加屏蔽层和PVC护套的电缆.铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆,又叫做电气连接抗干扰软电缆,额定电压250V/450V,线芯常用芯数为2-24芯,线芯线径为:
0.2平方,0.3平方,0.4平方,0.5平方。
用途:
仪器、仪表、对讲、监控、控制安装,
(2)音频连接器的选用,音频电缆一般都配备RCA连接器,专业音频设备来说,多采用卡侬连接器;对公共广播/背景音乐系统的音频电缆来说,由于大多数直接将其接在喇叭、音箱的接线柱上,故不需要专门的连接器。
2通信电缆的选择、连接,通信电缆是接于系统主机与解码器之间的2芯电缆,可以选用普通的2芯扩套线,但一般来说,带有屏蔽层的2芯线干扰性能要好些,更适合于强干扰环境下的远距离传输。
可选用的通信线如RVV2/0.15或RVVP2/0.3等。
除少数系统在主机一端用DB9型连接器或RJ11型连接器外,通信电缆基本上不需要单独的连接器,通常都是直接将线头接在电路板的接线座上,并用螺钉拧紧即可。
3控制电缆的连接、选用,
(1)连接控制电缆控制电缆是用于控制云台及电动三可变镜头的多芯电缆,其一端连接于控制器的云台、电动镜头控制接线端,另一端则直接接到云台、电动镜头的相应端子上。
(2)选用控制电缆从控制器到云台和电动镜头的距离最长有数百米,导线的直流电阻与导线的截面积平方成反比,而控制信号经长距离导线传输时会因导线电阻而产生压降,线径越小或传输距离越长则导线电阻越大,控制信号压降越大,以至于控制信号到达云台或电动镜头时不能驱动负载电动机动作。
这种现象对低电压控制信号尤为明显,如对于交流24V驱动的云台及直流612V驱动的电动镜头,云台会经常被卡住而导致电动镜头不动作。
控制电流I会在导线电阻R上产生压降。
实际上,控制器的输出电压是减去该压降后再加在云台或电动镜头上的。
对控制信号进行长距离传输的电缆的线径必须要大,如选用RVV10/0.5或RVV10/0.75等。
从摄像机到控制器相应端子,距离只有几米,并且控制电缆提供的是直流或交流电压,一般不存在干扰问题,所以其控制电缆不需要使用屏蔽线。
常用的控制电线大多采用6芯或10芯电缆,如RVV6/0.2、RVV10/0.12等。
其中,6芯电缆分别接于云台的上、下、左、右、自动、公共6个接线端;10芯电缆所接端子除了接云台的6个接线端外还包括电动镜头的变倍、聚焦、光圈、公共4个接线端。
4.2.3供电方式与电源线的选择,1交流供电方式相应电源线的选择电源线在监控系统中基本上都是单独布设,一般在监控中心设置总开关对整个监控系统直接控制。
电源线是按交流220V布线,到摄像机端经过适配器换成直流12V,这样可采用总线式布线路,并且线径不需要很粗。
2直流供电方式相应电源线的选择小型视频监控系统在监控中心用大功率的直流稳压电源,采用12V直流电对整个系统供电的方式。
这样,电源线就需要选用线径粗的线,且距离不能太长,否则系统不能正常工作。
4.2.4单同轴电缆传输设备,一般情况下,视频监控系统都使用同轴电缆传送视频信号,而摄像机电源、云台、镜头的控制信号等却要通过各独立的电缆分别传送。
有些用户对这种方式从费用上无法接受,遇到这种情况时,就应该采用单同轴电缆作为传输设备。
单同轴电缆传输设备的结构,电源、控制信号和复合视频信号经编码后由单一的同轴电缆来传送,在接收端将上述各种信号解调复原。
其中,CH0CH7分别表示远端的8台摄像机输出的视频信号。
单根同轴电缆可以通过接口盒把电源传送到远端,选择远端的8个视频信号源之一,并将该视频信号回传到中心控制端。
4.2.5双绞线视频传输设备,视频信号还可以用双绞线传输,前提条件是需用双绞线传输设备。
双绞线传输设备在视频监控系统中采用得比较少。
然而若监控系统采用综合布线方式,且在建筑物内部已按EIA/TIA568综合布线标准铺设大量的双绞线;并在各相关房间内均留有RJ11/45等接口时,那么视/音频信号及控制数据都将通过已铺设的双绞线来传输了。
由于双绞线传输设备本身具有视频放大的作用,所以也适合长距离的信号传输。
在信号传输距离达到1km以上的视频监控系统中,考虑到不用同轴电缆可减少其用量,同时又节省用同轴电缆传输所需的视频放大器及用单根5类线布线时可节约的工作量,也会用到双绞线传输设备。
双绞线视频传输设备是在前端将适合非平衡传输的视频信号转换为适合平衡传输的视频信号;在接收端则进行与前端相反的处理,将通过双绞线传来的视频信号重新转换为非平衡的视频信号。
1双绞线视频传输设备的功能,平衡与非平衡是指信号传输的方式,平衡传输指的是2根线中信号对称传输,其好处是抗干扰能力强,这个传输方式一般采用3芯屏蔽线,其中2根线用于传输信号,1根接地,屏蔽线尾端(在设备端)一端接地,其传输阻抗在音响系统中大多是600欧姆;非平衡,优点使用简单,造价低。
2双绞线传输设备的原理,双绞线传输设备由两部分电路组成,其中,在发送端电路中,放大器IC1和IC2先将组合彩色视频信号变换为差分信号,以减少在双绞线上的线路损耗和失真,同时也消除发、收两端两块印制电路板上地电位差带来的接地误差。
此部分电路的增益设计为2dB,这样可以补偿终端6dB的衰耗。
调整电阻RG可使双绞线的衰耗最小。
另外,RG还可以用作视频系统的对比度调整。
在接收端电路中,放大器IC3将差分信号再变换回单端信号。
此电路的增益也设计为2dB,使视频放大器具有高的驱动能力。
3双绞线传输设备的选择,若用600终端电阻,则由于电缆电容与终端电阻组成的时间常数可能使信号的变化部分劣化,因而造成图像模糊不清。
所以,在电路中的双绞线两端的匹配电阻选用的是75终端电阻。
同样,为避免过高的分布电容增加RC时间常数,也不采用屏蔽双绞线。
4.2.6视频传输设备日常故障的处置,在视频传输设备中,最容易出现两种故障。
第一种故障现象表现为:
在监视器的画面上出现一条黑白杠,并且向上或向下慢慢滚动。
第二种故障现象表现为:
在监视器上出现木纹状的干扰。
1出现一条黑白杠的故障原因及处置方法,在分析这类故障现象时,要分清产生故障的原因是电源的问题还是地环路的问题。
一种简易的方法是,在控制主机上,就近只接入一台电源没有问题的摄像机输出信号,如果在监视器上没有出现上述的干扰现象,则说明控制主机正常。
然后用一台便携式监视器就近接在前端摄像机的视频输出端,并逐个检查每台摄像机。
如有干扰,则进行处理。
如无,则干扰是由地环路等其他原因造成的。
2出现木纹状干扰的原因及处置方法,木纹状干扰的出现大致有如下几种原因:
(1)视频传输线的质量不好,特别是屏蔽性能差(屏蔽网不是质量很好的铜线网,或屏蔽网过稀而起不到屏蔽作用)。
这类视频线的线电阻过大,因而造成信号产生较大衰减也是加重故障的原因。
此外,这类视频线的特性阻抗不是75及参数超出规定也是产生故障的原因之一。
由于产生上述的干扰现象不一定就是视因为频线不良,因此在判断这种故障原因时要准确和慎重。
只有当排除了其他可能后,才能从视频线不良的角度去考虑。
若电缆质量有问题,最好的办法是把所有的电缆全部换掉,换成符合要求的电缆。
(2)由于供电系统的电源不“洁净”而引起的。
这里所指的电源不“洁净”,是指在正常的电源(50周的正弦波)上叠加有干扰信号。
而其干扰信号多来自本电网中使用可控硅的设备。
特别是大电流、高电压的可控硅设备,对电网的污染非常严重。
若本电网中有大功率可控硅调频调速装置、可控硅整流装置、可控硅交/直流变换装置等,都会对电源产生污染。
解决方法比较简单,只要对整个系统采用净化电源或在线UPS供电就可基本上解决问题。
(3)系统附近有很强的干扰源。
可以通过调查和了解而加以判断。
如果属于这种原因,解决的办法是加强摄像机的屏蔽,或者对视频电缆线的管道进行接地处理。
3其他故障的处置,
(1)由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障。
这种故障的表现形式是在监视器上产生较深、较乱的大面积网纹干扰,以至使图像全部被破坏,无法形成图像和同步信号。
这种情况多出现在BNC接头或其他类型的视频接头上,即这种故障现象出现时,往往不会是整个系统的各路信号均出现问题,而仅仅出现在那些接头不好的路数上。
只要认真逐个检查这些接头,就可以找到故障原因。
(2)由于传输线的特性阻抗不匹配引起的故障现象。
这种现象的表现形式是在监视器的画面上产生若干条间距相等的竖条干扰,干扰信号的频率基本上是行频的整数倍。
这是由于视频传输线的特性阻抗不是75而导致阻抗失配造成的。
也可以说,产生这种干扰现象是由视频电缆的特性阻抗和分布参数都不符合要求引起的。
一般靠“始端串接电阻”或“终端并接电阻”的方法解决。
另外,值得注意的是,在视频传输距离很短(一般为150m以内)时,使用上述阻抗失配和分布参数过大的视频电缆不一定会出现上述的干扰现象。
(3)由传输线引入的空间辐射干扰。
这种干扰现象的产生,多数是因为在传输系统中、系统前端或中心控制室附近有较强的、频率较高的空间辐射源。
遇到这种情况,在系统建立时,应对周边环境有所了解,尽量设法避开或远离辐射源;另一个办法是当无法避开辐射源时,对前端及中心设备加强屏蔽,对传输线的管路采用钢管并良好接地。
解决上述问题的根本办法是在选购视频电缆时,一定要保证质量,必要时应对电缆进行抽样检测。
4.3射频传输设备,选用粗同轴电缆并用视频放大器,虽可有效延长视频信号的传输距离。
但当传输距离过长时,随着距离的增加及放大器数量的增多,视频信号经多次放大后,叠加的噪声也同样经过了多次放大,而噪声叠加会使噪声电平与视频信号电平处于同一个数量级,因此监视器上的视频图像会被背景噪声所淹没。
此时,即使用再大的同轴电缆,增加再多的视频放大器,也无济于事,只能转变用射频传输的方式。
射频电缆的结构,4.3.1射频传输原理,射频(RF)是信号经过调制的高频电磁波。
射频传输方式是基于CCTV的、仍属于电缆传输的一种传输方式。
它先将视/音频信号调制到高频,然后再进行传输,在接收端经解调后才可恢复视/音频信号。
前端使用调制器和混合器,在中心端对应使用分配器和解调器。
各调制器的输出频道各自独立,每个频道的频带宽度为8MHz;混合器将各FDM(频分多路调制)方式的射频信号分为多路,供每一个解调器解调出基带视/音频。
图中所示的射频传输仅仅是单方向的视/音频传输,因此,对于具有系统主机及解码器的全方位监控系统来说,还需另外布设通信电缆。
4.3.2射频传输方式,1低频、强干扰环境下的传输如电力系统的视频监控系统,由于其系统屏蔽接地等环节处理得不好,导致传输的图像受到低频干扰,这种低频干扰又称工频干扰50Hz(强电信号及其谐波成分对图像的干扰)。
表现在监视器上,显示的图像出现了明显的干扰纹,有时像雪片那样飞舞,有时又产生强烈滚动。
解决的方法把摄像机输出的视频信号用射频调制器调制到VHF或UHF频段进行传输,在中心控制室再用解调器将视频信号解调出来,就可以有效地消除上述低频干扰。
这里就需要用到射频传输设备。
UHF波段是指频率为3003000MHz的特高频无线电波.VHF波段是指频率为30300MHz的甚高频无线电波.,2多路视、音频的长距离传输在实际的视频监控系统中受应用需求、环境的影响,其前端设备与控制中心距离相对较远又相对集中时,应该就地将多路视/音频信号经射频调制并混合后,再经由一根射频同轴电缆来传输。
这种方式省去了传输环节的大量线缆。
特别是当从前端摄像机到中心控制室之间没有或很难有宽裕的布线通路时,射频传输方式便是首选方案了.,4.3.3射频同轴电缆,射频同轴电缆和视频同轴电缆的结构基本相同,但其内、外导体间的绝缘材料不一样,外导体材料也不全是铜线编织网,有些外导体采用氩弧焊接铝管。
常见的射频电缆有SYKV系列纵孔聚乙烯绝缘同轴电缆和SYWV高物理发泡同轴电缆。
这两种电缆的高频特性要比前述的SYV系列好一些。
某种国产SYWV系列射频电缆的频率特性见表4-2。
除采用闭路方式外,射频传输也可采用开路方式,即将调制后的视/音频信号经无线发射机发送出去,再在接收端用天线及接收机解调出来。
但这涉及到远程开路的传输方式,或者采用频率更高的微波传输方式。
由于现
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