传统的监控图像传输通常有三种方案,即光缆传输、电缆传输和微波传输。光缆传输质量好,但造价太高,且施工周期很长。电缆传输损耗大,架设不方便,且受现场距离、环境、可变性能方面的限制,局限性很强。无线传输安装方便,移动灵活且造价低,经济实用。无线安防监控产品主要采用微波形式提供图像、声音的发射和接收,将现场的图像、声音通过无线方式实时、清晰地传输到较远的地方。
系统基本构成如图1所示。该系统主要由无线影音传输系统和无线指令控制系统组成。系统前端设备(包括摄像机、镜头、云台及防护罩)和图像发射天线、图像发射机等无线发送设备安装在监控点。图像接收设备、前端遥控设备(即无线指令发射机)安装在监控中心。发射接收天线应安装在有一定高度的建筑物上并相互对准,监控中心可以通过中心设备对图像进行显示、录制和处理。并可以通过指令遥控系统、远程控制前端设备跟踪目标,在发出控制指令时,把被监控目标拉近(特写)或推远(看全景),电动云台可控制摄像机和镜头在垂直和水平范围内旋转以搜索目标,同时无线遥控系统还具有控制发射机、摄像机、护罩雨刷开关及现场灯光开机或关闭等功能。

无线远程数据指令控制系统
近年来随着无线影音传输技术水平的逐步提高,无线数据指令控制系统应运而生,已成为无线安防产品中不可缺少的部分,该无线多址控制系统解决了无线安防工程中的系统配套问题。现介绍一种LY-485无线指令控制系统,其特点如下:该机的工作频率在业余频段,无需申请频点,有较高的抗干扰能力和低误码率,传输距离远而稳定,并提供透明的数据接口,能适应任何标准或非标的用户协议,自动过滤掉空中产生的噪音信号及假数据。适用于各种厂家型号的矩阵、硬盘机与各种云台和球机间的联接。
LY-485系统适合于远距离无线数据指令传输,可远距离控制监控点电动云台、变焦镜头等前端设备。同时数据接口可供RS232/RS485选用,由于采用了微电脑控制和锁相环频率合成技术,频率稳定,不漂移,可靠性高,故障率低,可满足工程使用中的长时间工作要求。传输速率为1200~9600b/s,可配256个终端信道,接收机工作时功耗很低(小于20mA),并可进行待机休眠状态,电流约10mA。典型应用如图1所示,此时远程无线控制前端的镜头、云台等设备,将数字信号经过MSK方式调制,通过无线信道发送出去,在接收端把接到的信号解调还原,如需独立使用,可单独配合键盘控制器,此时指令发射机只有在键盘发出控制命令时才有功率输出,在监控中心可进行多功能多址遥控。LY-485系统安装简单,使用操作方便,无需调试,即装即通,可以在任何环境温度下工作,无论系统大小,键盘、指令发射机仅需一套,每增加一个监控点只需增加一套指令接收机和解码器。
无线远程影音传输系统
无线影音传输系统都要有专用接收机才能收到图像和声音,相对保密性较好,一般不会干扰普通电视接收,但真正实现传输保密,还是要采用数字加密无线影音传输系统,以实现传输图像、声音严格保密。无线影音传输频率一般在300MHz以上,属于微波段,具有直线传输的特性,即视距传输。通常在没有障碍的两点间(称可视距离)建立点对点的传输,此时传输效果最好,但无线图像传输也经常采用不可视传输方式,对中间的遮挡物一般通过漫反射或者绕射进行传输,将会大大降低传输距离,所以使用中尽量避免遮挡物,如果实在无法避免,可以通过提高发射机功率和接收机灵敏度以及选择增益较大的天线来补偿,但也受到技术条件的限制。
无线远程影音监控系统设计及器材选用
无线监控系统对电源要求比较严格,一般采用12V稳压电源。电压过低,发射功率下降,影响距离。电压太高,发射机内部功放管过热也要降低发射功率。电源的纹波要足够小,千万不要使用市售的劣质产品。天线的选用直接关系到无线监控系统的传输距离和图像质量。往往有些天线阻抗不匹配,传输效果很差,整机的效率会下降很多,功耗也会增加。
天线架设应注意防雷和天线方向性以及天线安装位置,馈线不宜太长,如果一定要加长馈线,可用损耗较小的粗电缆线或高频聚四氟馈线,或将天线改装成有源天线。在远距离使用时定向八木天线和螺旋筒型天线效果较佳。另外无线影音的传输效果还和其他几个因素有关:发射机和接收机的有效高度是实际使用中不可忽视的一个关键。无线电传输理论告诉我们,发射机和接收机高度越高,电磁波损耗就越小,传输距离就越远,在条件允许的情况下发射机和接收机尽可能放在高处。
另外,无线监控设备应安装在空气流通的场所或机箱内,如环境不好或外界温度较高,尤其是大功率设备需要长时间工作时,则需要考虑增加散热片、加装散热风扇或组装在相关的金属散热器上,以增加散热效果。保证设备稳定地工作。
在多路传输应用时,由于监控点到中心不可能完全可视,为了保证图像效果,可以找出监控现场与中心都有可视的第三点,加装图像传输中继设备解决(如图2所示)。还有一种方法就是将多个有线摄像机输入到多画面分割器中,而分割器输出通过一个频点的发射机发射出去,接收还原出多画面图像显示,或采用多路微波收发器等专用设备将多频点转换为单频点传输,从而大大减少实际使用的频点数量。

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(文/严一岩)