网络传输在视频监控中的应用
PON技术在视频监控系统中的应用
PON技术在视频监控系统中的应用PON技术(Passive Optical Network)是一种基于光纤的宽带传输技术,被广泛地应用在各个领域,包括视频监控系统。
相比传统的有线网络传输方式,PON技术具有更强的传输能力和更高的可靠性。
在视频监控系统中,PON技术可以发挥重要的作用,提升系统的性能和效果。
PON技术可以实现高清视频的传输。
视频监控系统通常需要传输大量的视频数据,而传统的有线网络传输方式往往无法满足这种需求。
而PON技术采用光纤传输,具有更高的带宽和传输速度,可以轻松地实现高清视频的传输,保证视频监控系统的清晰度和稳定性。
PON技术可以实现视频监控系统的扩展。
随着视频监控系统的扩大和升级,原有的网络架构很容易出现瓶颈和问题。
而PON技术采用光纤传输,可以实现长距离传输,不仅能够扩大监控范围,还可以方便地扩展系统的连接点数。
这使得视频监控系统更加灵活和可靠。
PON技术还可以提高视频监控系统的安全性。
光纤传输是一种物理隔离的传输方式,相比传统的有线传输方式更不容易被干扰和攻击。
在视频监控系统中,安全性是非常重要的,PON技术可以有效地保护视频数据的安全性,防止信息泄露和被黑客攻击。
PON技术还可以降低视频监控系统的成本。
传统的有线网络传输方式需要大量的布线和设备,成本较高。
而PON技术采用光纤传输,可以减少布线的复杂性,降低设备的数量和成本。
PON技术还可以实现设备的共享,进一步降低系统的成本。
PON技术在视频监控系统中的应用可以提升系统的性能和效果,实现高清视频的传输,扩展系统的连接点数,提高系统的安全性,并降低系统的成本。
随着视频监控技术的不断发展和应用,PON技术将在视频监控领域发挥越来越重要的作用。
监控传输方案
监控传输方案引言在现代社会中,监控系统起着至关重要的作用。
无论是工商企业、政府机关、还是公共场所,都需要通过监控传输方案来保障安全。
监控传输方案是指将监控设备采集的视频信号通过特定的传输技术传送到监控中心或其他终端设备的方案。
本文将介绍四种常见的监控传输方案:有线传输、无线传输、网络传输和蓝牙传输。
1. 有线传输有线传输是指利用电缆将视频信号传输到监控中心或其他终端设备的方案。
常见的有线传输方式包括同轴电缆传输、双绞线传输和光纤传输。
1.1 同轴电缆传输同轴电缆传输是一种较为传统的有线传输方式,它通过一对同轴电缆将视频信号传输到监控中心。
同轴电缆传输的优点是传输距离远、抗干扰能力强,适用于大范围的监控系统。
然而,同轴电缆传输也存在一些缺点,如传输带宽受限、线路敷设不方便等。
1.2 双绞线传输双绞线传输是一种常见的有线传输方式,它通过一对双绞线将视频信号传输到监控中心。
双绞线传输的优点是成本低、线路敷设方便,适用于小范围的监控系统。
然而,双绞线传输的传输距离相对较短,且容易受到干扰。
1.3 光纤传输光纤传输是一种高带宽的有线传输方式,它通过光纤将视频信号传输到监控中心。
光纤传输的优点是传输距离远、抗干扰能力强,适用于大范围和高要求的监控系统。
然而,光纤传输的成本较高,线路敷设较为复杂。
2. 无线传输无线传输是指利用无线技术将视频信号传输到监控中心或其他终端设备的方案。
常见的无线传输方式包括Wi-Fi传输、蓝牙传输和4G传输。
2.1 Wi-Fi传输Wi-Fi传输是一种常见的无线传输方式,它利用无线局域网技术将视频信号传输到监控中心。
Wi-Fi传输的优点是传输距离较远、安装方便,适用于中小范围的监控系统。
然而,Wi-Fi传输也存在带宽受限、信号穿墙能力较差等问题。
2.2 蓝牙传输蓝牙传输是一种低功耗的无线传输方式,它通过蓝牙技术将视频信号传输到监控中心。
蓝牙传输的优点是传输距离较短、功耗低,适用于小范围的监控系统。
PON技术在视频监控系统中的应用
PON技术在视频监控系统中的应用1. 引言1.1 背景介绍视频监控系统是一种通过网络连接摄像头和录像设备,实时监控特定区域的系统。
随着科技的不断发展,视频监控系统在家庭、商业和公共场所得到了广泛的应用。
传统的视频监控系统存在着线缆布线复杂、安装维护成本高等问题,而随着通信技术的进步,光纤接入网(PON)技术逐渐被引入到视频监控系统中,为其带来了更高效、更稳定的监控体验。
在过去,视频监控系统主要采用模拟摄像头和传统的有线网络连接方式,存在画质低、传输距离短等问题。
而随着PON技术的应用,视频监控系统可以实现高清画质、远距离传输和低时延的监控效果。
PON技术的高带宽、密集程度大大提高了视频监控系统的稳定性和可靠性,使监控画面更清晰,反应更及时。
本篇文章将从视频监控系统的概述开始,分析PON技术在视频监控系统中的作用、应用场景和优势,探讨PON技术在视频监控领域的未来发展趋势,以期对视频监控系统的发展有所促进和启示。
1.2 研究目的研究目的是探索PON技术在视频监控系统中的应用,分析其在提高视频监控系统性能和可靠性方面的作用。
通过深入研究PON技术在视频监控系统中的具体应用场景和优势,可以为实际应用中的视频监控系统设计和优化提供参考,从而提高视频监控系统的效率和效果。
还可以通过对PON技术未来发展趋势的分析,为视频监控系统的未来发展方向和技术选型提供指导,推动视频监控系统向更高水平的发展。
通过这些研究,可以深入了解PON技术在视频监控系统中的应用价值,为相关领域的研究和实践提供理论支持和实践指导。
2. 正文2.1 视频监控系统概述视频监控系统是一种通过网络传输视频信号来实现远程监控的系统。
它通过摄像头、视频录像机、视频服务器等设备,将监控区域的实时画面传输到监控中心或用户终端,实现对监控区域的实时观察和录像存储。
视频监控系统的主要组成部分包括监控摄像头、传输网络、监控中心和用户终端。
监控摄像头是系统的“眼睛”,负责采集监控区域的画面;传输网络是视频信号传输的通道,可以是有线网络或无线网络;监控中心是视频信号的接收与管理中心,用于实时监控和录像回放;用户终端是监控系统的用户界面,用户可以通过终端观看监控画面、进行操作控制。
无线技术在视频监控中的应用
无线技术在视频监控中的应用摘要:随着无线技术的日益发展,无线视频监控技术日益成为监控系统重要的发展方向,无线传输技术应用越来越被各行各业所接受。
其安装方便、灵活性强、性价比高等特性使得更多行业的监控系统采用无线监控方式,建立被监控点和监控中心之间的连接,该文主要对无线技术在监控系统中的应用,无线传输系统的介绍,及无线监控方案的设计等方面阐述。
关键词:无线技术;视频监控;接入方式;传输技术中图分类号:tp393 文献标识码:a 文章编号:1009-3044(2013)02-0399-04无线传输技术和视频监控技术的结合产生了无线监控,无线监控系统就是基于wlan通信的监控系统。
从某种意义上讲,无线监控是对现有有线监控的扩展和补充,将监控系统无线化,使用户能更方便的得到突发事件地点图像。
无线监控可以通过无线通讯手段,将不同地点的现场信息实时传送到监控中心,并且自动形成视频数据库便于日后的检索回放。
在无线监控系统中,无线监控中心需要实时得到被监控点的视频信息,并且该视频信息必须是连续、清晰的。
1 无线监控的应用场景无线监控可以广泛应用于范围广、分布散的安全监控、交通监控、工业监控、家庭监控等众多领域。
如:1)取款机、银行柜员、超市、工厂等无线监控服务;2)看护所、幼儿园、学校提供远程无线监控服务;3)电力电站、电信基站的无人值守系统;4)石油、钻井、勘探等无线监控系统;5)智能化大厦、智能小区无线监控系统;6)流水线无线监控系统,仓库无线监控系统;7)森林、水源、河流资源的远程无线监控;8)户外设备无线监理;9)桥梁、隧道、路口交通状况无线监控系统。
2 无线监控的优势无线监控相对于有线监控来讲有以下优势:1)接入方式灵活方便:具有较好的扩展性,监控可以随时、随地的将新的监控点接入到现有无线网络中,不需要新建网络、增加设备,具有较强的移动性能。
2)建造成本低:采用无线网络监控,可以摆脱有线网络的束缚,直接一次对无线网络投资,不需要挖沟埋管,特别适合室外场景复杂、室内装修好的场地。
如何在局域网中实现视频监控
如何在局域网中实现视频监控在局域网中实现视频监控的方法随着科技的不断进步,视频监控在各个领域得到了广泛应用。
无论是家庭、学校还是公司,视频监控都可以起到重要的安全保护作用。
而在局域网中实现视频监控,可以使监控系统更加智能化、高效化。
本文将介绍一些在局域网中实现视频监控的方法。
一、选择合适的监控设备要在局域网中实现视频监控,首先需要选择合适的监控设备。
常见的监控设备包括网络摄像头、网络录像机和监控软件。
网络摄像头是连接到局域网的摄像头设备,可以通过网络传输图像和视频数据。
网络录像机则是用于存储和管理视频数据的设备。
监控软件则提供了视频监控系统的图像浏览、录像和报警等功能。
二、设置网络摄像头和网络录像机一旦选择了合适的监控设备,就需要进行设置。
首先是网络摄像头的设置。
通过浏览器访问摄像头的IP地址,可以进入设置界面进行基本配置,如设定网络连接方式、IP地址和用户名、密码等。
为了保护设备的安全性,建议设置较复杂的用户名和密码,避免被他人非法访问。
网络录像机的设置类似,也需要通过浏览器访问其IP地址来进行配置。
可以设置录像机所连接的摄像头数量、存储设置和录像模式等。
此外,还可以设置远程访问功能,以便在局域网外通过互联网实现视频监控。
三、配置监控软件在局域网中实现视频监控还需要配置监控软件。
监控软件一般提供图像浏览、录像、报警和远程访问等功能。
通过安装软件并进行简单设置,可以实现对网络摄像头和录像机的管理和控制。
使用监控软件,可以实施监控区域的巡航、预置位、智能分析等功能,提高监控效果和效率。
四、设置网络与防火墙在局域网中实现视频监控,网络的稳定性至关重要。
确保网络的带宽足够,能够支持高质量的视频传输。
同时,需要注意防火墙的设置。
有时防火墙会对视频监控系统进行干扰,造成视频传输中断或延迟。
因此,需要适当配置防火墙规则,确保视频监控系统的正常运行。
五、远程访问与手机监控在局域网中实现视频监控的另一个重要功能是远程访问和手机监控。
视频监控传输方案
以我给的标题写文档,最低1503字,要求以Markdown文本格式输出,不要带图片,标题为:视频监控传输方案# 视频监控传输方案## 1. 引言视频监控系统广泛应用于各个领域,如公共安全、交通监控、工业监控等。
传统的视频监控系统主要采用模拟传输方式,但是随着科技的进步和网络的普及,数字视频监控系统逐渐成为主流。
本文将介绍几种常见的视频监控传输方案,包括有线传输、无线传输以及混合传输方案。
## 2. 有线传输方案有线传输方案是一种稳定可靠的视频传输方式。
常见的有线传输方式有以下几种:### 2.1. 同轴电缆传输同轴电缆传输是一种常见的模拟视频传输方式,适用于小范围的视频监控系统。
该传输方式通过同轴电缆传输视频信号和电源信号,具有传输距离远、传输质量高的优点。
### 2.2. 网线传输网线传输是一种数字视频传输方式,适用于中小型的视频监控系统。
该传输方式利用网线传输视频信号和电源信号,常用的协议有TCP/IP、UDP等,具有传输距离远、传输速度快的特点。
### 2.3. 光纤传输光纤传输是一种高速的视频传输方式,适用于大型的视频监控系统。
该传输方式利用光纤传输视频信号,具有传输距离远、传输速度快、抗干扰能力强的优点。
## 3. 无线传输方案无线传输方案是一种灵活便捷的视频传输方式。
常见的无线传输方式有以下几种:### 3.1. Wi-Fi传输Wi-Fi传输是一种常见的无线视频传输方式,适用于小范围的视频监控系统。
该传输方式利用无线局域网传输视频信号,常用的协议有802.11b/g/n/ac等,具有传输距离近、安装便捷的特点。
### 3.2. 4G/5G传输4G/5G传输是一种移动网络传输方式,适用于移动视频监控系统。
该传输方式通过4G/5G网络传输视频信号,具有传输距离远、传输速度快的优点。
## 4. 混合传输方案混合传输方案是一种结合有线传输和无线传输的视频传输方式。
常见的混合传输方案有以下几种:### 4.1. 有线+无线传输有线+无线传输方案将有线传输和无线传输相结合,既保证了传输的稳定性和可靠性,又提高了传输的灵活性。
PON技术在视频监控系统中的应用
PON技术在视频监控系统中的应用【摘要】视频监控系统在现代社会中扮演着重要的角色,而PON技术的应用极大地提升了视频监控系统的效率和性能。
本文首先介绍了PON技术在视频监控系统中的应用以及视频监控系统的重要性。
接着分析了PON技术在视频监控系统中的传输优势、带宽支持、数据安全性、可靠性和扩展性。
通过这些分析,我们可以看到PON技术在视频监控系统中的巨大优势。
总结了PON技术在视频监控系统中的应用优势,并展望了未来PON技术在视频监控系统中的发展。
推动PON技术在视频监控系统中的应用将会为监控领域带来更多的创新和进步。
PON技术的发展将为视频监控系统带来更高效、更安全、更可靠的服务,为社会各个领域的安全监控起到积极的推动作用。
【关键词】PON技术、视频监控系统、传输优势、带宽支持、数据安全性、可靠性、扩展性、应用优势、未来发展、推动。
1. 引言1.1 介绍PON技术在视频监控系统中的应用PON技术(Passive Optical Network)是一种基于光纤通信的传输技术,通过一根光纤实现多用户的传输,具有传输速度快、带宽大、信号传输稳定等优势。
在视频监控系统中,PON技术可以实现高清视频的传输,保证视频数据的传输质量,为监控系统的稳定运行提供了重要支持。
通过PON技术,视频监控系统可以实现远程监控、高清视频传输、实时数据传输等功能,大大提升了监控系统的效能和便利性。
PON技术还可以保障视频监控系统的数据安全性,有效防止数据泄露和被篡改的风险,为监控系统的运行提供了可靠的保障。
在未来,随着PON 技术的不断发展和完善,相信其在视频监控系统中的应用将会得到进一步的推广和深化。
1.2 视频监控系统的重要性视频监控系统在现代社会中扮演着至关重要的角色,其重要性不言而喻。
随着科技的不断发展和社会的进步,视频监控系统已经成为维护社会治安、保障公共安全的重要工具之一。
通过视频监控系统,监控人员可以实时监控各类场所的情况,及时发现异常情况并进行处理,有效预防和打击各种违法犯罪行为。
探讨计算机网络技术在视频监控联网中的应用
定的错误风险 ,加大 了人员 的工作量 ,不利
于智能视频监控系统 的建立 ,所 以,要进一步
完 善 查 询 机 制 和 检 索 技 术 , 保 证 计 算 机 各 流 程
匹配技术 ,它们各有优势和侧重 。神经网络能
对 人 的运 动 模 式 及 轨 迹 进 行 科 学 分 析 。动 态 时
以避 免在 用户较多的网络环境中加剧网络承载 压力 ,所 以在 视频 Байду номын сангаас输 过程 中为 了保 证 网络 传 输 的实效性 ,可 以适 时引入 l P组 播技术 和
QOS控 制 技 术 。 由此 可 见 ,要 进 一 步 提 升 网 络
中,运动 目标跟踪形式较为单一,主要是将测 量一一状态分配一一 估值组合成一个完整的系 统链条。 目标跟踪能创建一个新的对应问题, 对运动 目标的速度、位移、位置色彩等进 行相 关概述 ,加强对连续的视频监控图像帧间的管 理 。动态 贝斯网络 以及卡尔曼滤波是使用较为 广泛 的计算机技术数学工具 。同时,基于特性 的跟踪 、基于模型的跟踪 以及基于活动轮廓 的 跟踪是较为普遍 的跟踪方式。 行为理解和描述 。对物体 的运动模式及活 动过程进行识别和描述 的过程 即行为理解和描 述 。在行为理解和描述的过程 中,要 以预先标 注 的典型行为为基础 ,对测试序列进行相应理 解和描述 ,使之不断匹配 。隐马尔科夫模型、 神经 网络 、动态时问规整技术等是较为普遍 的
的 成 效 ,相 关 技 术 研 究不 断得 到深 化 和 发 展 ,
参考文献
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网络在远程视频监控系统的应用
ME 2 PG
MP G E4
实时速率(5帧 / )10一2k 2 秒 : k 20/ 4 s
实时速率( 5帧 / )2 — 25 / 2 秒 :0 6 .ks
主界面如下 : 专业客户端软件 内可 根据 需要 进行不 同功能
的增添 。I E浏览方 式 , 主要 特点是使用方便 , 远程监 控的用户
术结合 。
3客 户 端 .
() 3 局域网转接最大上传速率不稳定 , 视用户数 目而定 。 当数据传输 时 , 各最 大上传速 率要 除以一个 系数 8 具体参 数 ( 来源, 请参考有关计算机语言算法 )所 以真正 能上 传的最大速 , 率为: 普通拔号 7 /, D L6 ks局域 网转 接不 做讨论 。 ksA S 4 /, 、
2G T B以上硬盘容量在 以上主机基本配置上加入专业 的视频采
综 上所 述 , 网络 在远 程监 控 中的应 用 , 已进 入 实用 化 阶
段 , 前 已有相应 市售软件 。网络 给监控带来 的这场 革命 , 目 使
监 控远程 化 、 移动化 。监 控人员 只要使 用一 台普通 的笔 记本 电脑 或 P A, 上 网就 能随 时随地监 控到 世界各地 其要监 测 D 能
一
各接入方式最大上传速率 - - () 1 普通电话拔号最大上传速率 5 K 12 6 /1 K;
( ) D L最 大上传速率 5 2 2A S 1K;
般来说 , 网站数 据库 内包括 了两个 数据库 , 主机端信 息
库与客户端 信息库。各具体任务需求 , 可根据各用户具体情 况 进行量 身定做 。 网站数据库 的编写 ,使用 到 A P技术与 A C S S C E S数据 技
三、 结论
PON技术在视频监控系统中的应用
PON技术在视频监控系统中的应用
一、高带宽传输:PON技术可以提供高达10Gbps的传输速率,可以满足高清视频监控所需的高带宽传输。
相较于传统的有线网络,PON通过光纤传输数据,有效地解决了传输距离较远时信号衰减的问题,保证了视频监控图像的清晰和稳定。
PON技术采用分时多路访问(TDMA)方式,可以实现信号的多路复用,提高了带宽的利用率。
二、传输距离远:PON技术采用了光纤传输,可以实现长距离的数据传输,这对于大型场所的视频监控而言至关重要。
通过PON技术,可以将视频监控系统中的监控设备集中放置在一个地方,然后通过光纤将数据传输到不同位置的显示设备,避免了重复布线和设备的重复购买,降低了系统的成本。
三、灵活可扩展:视频监控系统往往需要不断扩展和升级,以满足不断变化的需求。
PON技术可以采用星型或者链型拓扑结构,根据不同的需求进行灵活布线。
PON技术支持链路的动态分配和配置,可以根据实际需要对网络带宽进行调整,提高了系统的可扩展性和灵活性。
四、安全稳定:视频监控系统的安全性和稳定性对于防范犯罪和保护财产安全至关重要。
PON技术采用光纤传输数据,传输过程中没有电磁干扰和电磁泄漏,减少了黑客攻击和窃听的可能性。
PON技术支持长距离传输和链路冗余,即使在某个链路断开的情况下,系统仍然可以正常运行,保证了视频监控的连续性和稳定性。
PON技术在视频监控系统中的应用具有高带宽传输、传输距离远、灵活可扩展、安全稳定等优势。
随着PON技术的不断发展和成熟,相信在未来的视频监控系统中,PON技术会发挥越来越重要的作用,为人们提供更为安全、稳定、高效的视频监控服务。
安防监控系统的视频数据传输
安防监控系统的视频数据传输在安防监控系统中,视频数据传输是至关重要的一环。
随着技术的不断发展,视频数据传输的方式也不断创新。
本文将就安防监控系统的视频数据传输进行探讨。
一、传统有线传输方式在早期的安防监控系统中,采用的是有线传输方式。
这种方式通过视频信号线将监控摄像头拍摄到的画面传输到监控中心或者录像设备上。
有线传输方式的优点在于传输稳定可靠,不容易受到外界环境干扰。
然而,有线传输方式受限于线缆长度,需要在布线过程中精细计算线缆的长度和接头的质量,以确保信号的有效传输。
此外,有线传输方式还存在着线缆走线不美观的问题,不适用于某些特殊场景。
二、无线传输方式随着无线通信技术的日益成熟,无线传输方式逐渐应用于安防监控系统中的视频数据传输。
无线传输方式利用无线信号将视频数据从摄像头传输到接收设备上。
这种传输方式的优点在于不需要布设繁琐的有线线缆,方便灵活,并且能够传输远距离的视频数据。
然而,无线传输方式容易受到信号干扰的影响,可能会导致图像的模糊或者有干扰条纹的情况出现。
此外,无线传输方式的传输速率相对有限,不适合对实时性要求较高的场景。
三、网络传输方式随着计算机网络技术的普及,网络传输方式成为了现代安防监控系统中视频数据传输的主流方式。
网络传输方式通过将视频数据转换成数字信号,利用网络传输协议将数据传输到监控中心或者其他设备上。
网络传输方式的优点在于传输速度快,能够实现实时监控,并且支持远程访问和管理。
此外,网络传输方式还可以通过合理的网络架构和带宽规划,实现多路视频数据同时传输和存储。
然而,网络传输方式对网络带宽和网络稳定性要求较高,需要保证网络的稳定运行和足够的带宽资源。
四、融合传输方式为了综合充分利用各种传输方式的优点,一些安防监控系统采用了融合传输方式。
融合传输方式可以根据实际场景需求,选择合适的传输方式进行视频数据传输。
例如,在有线传输方式无法满足需求的长距离传输场景中,可以采用无线传输方式进行数据传输。
485传输技术在视频监控中的应用
485传输技术在视频监控中的应用485是一种非对称介质传递网络,通过5V低电平信号进行传递,通常无源485模块,最多可以连接30个终端,连接一个终端时最长可以达到1200M,如果连接多个终端,就会出现距离近,和不稳定性出现。
有源模块最多可以联接64个,看厂家采用芯片而定,网络介质一定要屏蔽线,这样可以保护抗拒外界干扰,通常不可以与强电和其它带有高频的线走在一起。
解决办法:1、布屏蔽线RVVP2*1.0,单独走一根管,镀锌管最好,PVC也可以。
2、采用有源485模块,1个模块最多连接30个终端设备。
设备多时采用多个模块。
3、在适当位置增加485中继器,超过400米建议增加中继器,增强信号。
4、终端连接一定要遵循规范,从第一个终端接到第二个终端,再于第二个张端接到第三个终端,不可为了方便接成星型。
在同一个网络系统中,使用同一种电缆,尽量减少线路中的接点。
接点处确保焊接良好,包扎紧密,避免松动和氧化。
保证一条单一的、连续的信号通道作为总线。
如何消除通讯线上的干扰?485通信线由两根双绞的线组成,它是通过两根通信线之间的电压差的方式来传递信号,因此称之为差分电压传输。
差模干扰在两根信号线之间传输,属于对称性干扰。
消除差模干扰的方法是在电路中增加一个偏值电阻,并采用双绞线;共模干扰是在信号线与地之间传输,属于非对称性干扰。
消除共模干扰的方法包括:(1)采用屏蔽双绞线并有效接地(2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽(3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线(4)不要和电控锁共用同一个电源(5)采用线性稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV)什么情况下在485总线上要增加终端电阻?一般情况下不需要增加终端电阻,只有在485通信距离超过100米的情况下,要在485通讯的开始端和结束端增加终端电阻。
如何延长485的通讯距离485网络的规范之一是1.2公里长度,32个节点数。
如果超出了这个限制,那么必须采用485中继器或485集线器来拓展网络距离或节点数。
视频监控无线传输技术及市场应用
视频监控无线传输技术及市场应用摘要:随着信息技术不断发展,视频监控系统已越来越多的应用到各个领域。
在视频监控传输方面,根据实际需求选择合适的传输方式,有利节约资金、便于日后维护的重要环节。
本文就视频监控的无线传输技术发展和市场应用情况展开探讨。
关键词:视频监控;无线传输;微波;3g中图分类号:tp277 文献标识码:a 文章编号:1007-9599 (2013) 04-0000-021 应用视频监控无线传输技术的背景随着信息技术的高速发展和信息产业化的推进,实现全面的信息电子化交换和信息资源共享成为必要。
通过采用无线局域网产品可以很方便的完成建筑群网络连接、宽带互连网络接入以及移动获取网络服务等任务。
采用无线网络结合技术先进的数字视频监控设备,实现区域范围内的安防监控功能,是视频监控技术在信息化进程路上的巨大飞跃。
它所具有的安装方便、灵活性强、性价比高的特性,是有线网络望尘莫及的。
且新一代的无线传输技术所大幅提高了无线传输的距离、安全性和抗干扰性,因此越来越多的用户在实现采用无线传输的方式来替代传统的有线传输模式。
2 视频监控无线传输技术分类2.1 无线传输技术概述无线传输技术的可以理解为所有不使用线的传输方式,包括了微波、短波、光波、蓝牙等传输方式。
简单来说,目前无线传输方式主要有卫星、微波、基于移动运行商网络(2g/3g/4g)系统等,其中卫星传输技术由于信号传输成本昂贵,在视频前端系统长期固定使用的民用级市场使用率极低,当前主要运用于指挥、抢险、侦察、野外作战和现场直播等应急通信系统。
无线随着通信网络技术的不断发展,监控可以搭载的无线传输界面及介质种类已经呈现出多元化的趋势。
从最初的模拟信号传输到以传输数据讯号为主的gprs、z-wave、zigbee和wsn,从宽带的wifi、2g的cdma、gsm模式到3g的移动(td-scdma)、电信(cdma2000)、联通(wcdma),再到4gtd-lte,都是无线监控系统可运用的传输技术。
视频监控常用的几种无线传输方式
视频监控常用的几种无线传输方式传输对于整个视频监控系统来说是很重要的一个环节,传输的流畅和稳定直接影响系统的好坏。
传输通常成本高、施工复杂,特别是在一些环境复杂的项目上。
无线传输能给传输带来很多方便,下面给大家介绍目前常用的几种无线传输方式。
一、无线网桥无线网桥顾名思义就是无线网络的桥接,它利用无线传输方式实现在两个或多个网络之间搭起通信的桥梁。
无线网桥现在多用于电梯、工地等场景的无线传输。
无线网桥的独立网络段通常位于不同的建筑物中,相距几百米到几十公里。
因此可以广泛应用于不同建筑物之间的互联。
同时,根据不同的协议,无线网桥可以分为2.4GHz频段的802.11b或802.11G或802.11GN和5.8GHz频段的802.11a或802.11an无线网桥。
二、微波传输微波传输在视频监控的传输、控制上也有广泛的运用。
“微波”通常是指波长在m1—mm1的电磁波,微波传输是一种最灵活、适应性最强的通信手段,具有建设快、投资小、应用灵活的特点。
在无法布线或者布线困难的情况下,微波视频传输系统可以提供低成本、远距离(最大可达20Km)的解决方案。
有效的解决跨过道路、跨江等无法布线的难题。
三、WiFiWiFi大家应该是最熟悉的一种无线传输方式了,目前主要用于室内视频监控的传输。
WiFi实质上是一种商业认证,同时也是一种无线联网技术,以前设备之间通过网线连接,而WiFi则是通过无线电波来连网。
WiFi最大的优势就是组网简单方便,但是Wi-Fi信号也是由有线网提供的,比如家里的ADSL,小区宽带等,只要接一个无线路由器,就可以把有线信号转换成Wi-Fi信号。
四、4G/5G4G/5G主要就是利用运营商的无线网络来进行无线传输。
过去由于4G信号的带宽和时延问题,应用不算太多。
但是随着现在5G技术的发展和普及,5G的高带宽、低时延、广连接的特点很适合视频监控系统的无线传输,如果能解决好成本和安全的问题,势必会得到广泛的应用。
光网络单元(ONU)在视频监控系统中的应用案例研究
光网络单元(ONU)在视频监控系统中的应用案例研究光网络单元(ONU)在视频监控系统中的应用案例研究随着科技的快速发展,视频监控系统在社会安全和公共管理方面起着越来越重要的作用。
然而,传统的有线网络设备存在诸多限制,不足以满足现代监控系统的需求。
光网络单元(ONU)作为一种新兴的通信技术设备,已逐渐成为视频监控系统的理想选择。
本文将通过几个案例研究来展示ONU在视频监控系统中的应用。
案例一:城市交通监控城市交通监控系统是保障道路安全、交通流畅和交通管理的重要手段。
传统的有线网络设备在覆盖面积和可靠性方面存在局限性,难以满足交通监控系统对高速传输和大容量数据处理的需求。
ONU可以通过光纤传输数据,使监控画面的传输速度更快,视频图像更清晰稳定,从而提高监测和预警的准确性。
案例二:商业中心安防监控商业中心是交易、娱乐和人流密集的地方,安防监控是保障顾客安全和商业秩序的关键。
ONU可以利用其高带宽和稳定的信号传输能力,将监控视频实时传输到监控中心,从而实现对商业中心的全方位监控。
此外,ONU还可以提供高清监控画面的显示,方便安保人员进行实时监控和事后调查。
案例三:校园安全保卫校园安全是学校管理的首要任务,视频监控系统在校园安全保卫中起着不可替代的作用。
ONU作为一个高效的通信设备,能够实现校园各个角落的监控覆盖,并将监控视频传输到校园安全中心,以便保安人员进行实时监控和处理紧急情况。
此外,ONU还可以与其他安防设备相结合,例如门禁系统和人脸识别系统,提高校园安全的整体效能。
案例四:公共交通安全监控公共交通安全关系到广大市民的生命财产安全,视频监控系统在公共交通领域起着重要作用。
ONU可以实现监控视频的高速传输,使监控中心能够及时获取或记录相关信息以进行事故调查或紧急处理。
此外,ONU还可以通过光纤网络连接各个监控点,确保监控画面的稳定传输,提高监控系统的可靠性和效率。
总结起来,光网络单元(ONU)作为一种新兴的通信技术设备在视频监控系统中的应用案例研究表明,它能够有效解决传统有线网络设备的局限性,提供高速传输、大容量数据处理和稳定信号传输的功能。
远程无线数字视频监控系统技术及应用
远程无线数字视频监控系统技术及应用随着社会的不断发展,经济的快速增长,人们对于安全问题的关注度也在不断提高。
为了更好地解决人们的安全问题,现代的监控系统技术不断研究与创新。
其中,远程无线数字视频监控系统技术应运而生,成为目前最先进的保安监控技术之一。
本文将从定义、技术特点及应用三方面,对远程无线数字视频监控系统技术进行介绍。
一、定义远程无线数字视频监控系统是一种通过网络、调制解调器、无线传输等技术,将监视现场的视频信号传输到指定的监控中心,实现远程成像和实时监测的设备系统。
这种监控系统可以实现多个场所被同时监控,不受距离和场地限制,其实时性和稳定性比传统的模拟监控技术更为先进。
二、技术特点1.数字化:远程无线数字视频监控系统不仅可以将视频信号通过数字化传输技术发送到指定的监控中心,而且还能对图像进行数字水印处理,从而保证了信号的安全性和抗干扰能力。
2.高清晰度:远程无线数字视频监控系统可以在保证视频传输稳定的前提下,实现高清晰度的画面传输,画质更加清晰、稳定。
3.实时性:远程无线数字视频监控系统的实时性更强,监控中心可以即时获取到现场的画面,监控人员能够迅速的做出反应。
4.远距离性:远程无线数字视频监控系统不受地域局限,可以跨越城市、省、乃至国界,确保实时监控、远程管理。
三、应用1.智能交通:远程无线数字视频监控系统可以实现对交通流量、车辆、车速等的监控,增强了城市的交通管理效率。
2.金融系统:远程无线数字视频监控系统可以对银行自助设备、ATM等区域进行全天候监控,保障金融系统的安全性。
3.公共设施:远程无线数字视频监控系统可以对城市道路、桥梁、公共场所等进行监控,保障公共设施的安全。
4.学校机构:远程无线数字视频监控系统可以对园区、校园、宿舍等区域进行实时监管,为学校提供更为安全的教育环境。
总之,远程无线数字视频监控系统技术的广泛应用,能够快速稳定、高效安全地保障公共生活环境,不断推动着装备制造业、城市建设、信息技术等领域的快速发展,成为人们重要的保障手段之一。
监控系统的实时视频传输
监控系统的实时视频传输随着科技的不断发展,监控系统已经成为了现代社会的必备设备之一。
监控系统可以广泛应用于各种场景,如公共安全、交通管理、工业控制等领域。
而监控系统的实时视频传输则是保证监控系统正常运行的重要环节之一。
本文将从技术角度来讨论监控系统的实时视频传输。
一、传输方式监控系统的实时视频传输可以通过不同的方式实现。
其中,有线传输和无线传输是常见的两种方式。
1. 有线传输:有线传输指的是使用网线或光纤等有线介质来传输视频信号。
有线传输的特点是稳定可靠,不受外界干扰的影响。
目前,大多数监控系统都采用有线传输方式进行实时视频传输。
2. 无线传输:无线传输指的是使用无线信号来传输视频信号。
无线传输的特点是方便灵活,不需要布设大量的线缆。
然而,由于受到信号干扰的影响,无线传输在传输稳定性上稍逊于有线传输。
二、传输协议为了实现监控系统的实时视频传输,需要使用相应的传输协议。
常见的传输协议包括TCP/IP、UDP等。
1. TCP/IP协议:TCP/IP协议是互联网传输常用的协议之一,它通过建立可靠的连接来传输数据。
TCP/IP协议适合传输对数据准确性要求较高的监控视频。
2. UDP协议:UDP协议是一种无连接的协议,它将数据以数据包的形式传输,不保证数据的可靠性。
UDP协议适合传输对实时性要求较高的监控视频。
三、传输主体实时视频传输的主要参与方有监控设备、传输设备和显示设备。
1. 监控设备:监控设备包括摄像头、摄像机等设备,它们负责采集监控场景的视频信号。
2. 传输设备:传输设备包括视频服务器、编码器等设备,它们负责将采集到的视频信号进行编码,并通过网络进行传输。
3. 显示设备:显示设备包括监视器、电视机等设备,它们负责接收传输设备传输过来的视频信号,并将其显示出来。
四、传输技术为了保证监控系统实时视频传输的质量和稳定性,需要使用一些传输技术来提升传输性能。
1. 数据压缩:监控视频通常具有较高的数据量,为了减少传输带宽的占用,需要对视频数据进行压缩。
VPN网络在视频监控系统中的应用
VPN网络在视频监控系统中的应用论文导读:依据企业远程VPN视频监控系统服务需求及以上组网分析,具有高度性价比优势的多WANVPN防火墙厂商侠诺科技,为远程VPN视频监控系统提出一完整的组网方案。
VPN 网络是未来企业发展的大势所趋,但当务之急是为企业提供最为合适的设备,即要能兼具安全与简便的基本特性。
关键词:VPN网络,视频监控系统背景需求分析近年来,数字视频监控系统以其控制灵活、信息容量大、存储和检索便利等优点逐步取代了传统的模拟视频监控系统,被广泛应用于监控、安防、质检等方面。
随着计算机及网络技术的发展、普及和网络带宽的迅速扩大,视频监控已经发展到了网络多媒体监控系统,即将数字视频监控技术与网络技术相结合,在现场监控主机无人职守情况下,实现局域网或Internet远程监控的功能。
如此一来,将监控信息从监控中心释放出来,从而提高了治理水平和效率。
但假如远程访问视频监控服务技术功能不足,则无法保证监控信息所需的保密性和速度性,这该怎样解决呢?VPN?(VirtualPrivate Networking)技术的出现,正好解决了该问题,实现了远程视频监控信息安全便利的传输。
经调查发现,实现VPN远程视频监控系统较重视的需求为:虚拟私有网络VPN安全传输:完整的VPN网络视频监控系统,最重要的需求是要让各分支外点及本地局域网的监控视频能安全、实时的传送到总公司监控中心的治理服务器,统一作企业安全防护及报警发布。
视频监控信息若不作加密处理就直接通过公众互联网进行传送,可能会造成企业内部机密外露等问题。
因此,需要建置完善的VPN传输,不仅可节约高昂的专线成本,还能得到安全稳定的传输质量。
稳定良好的宽带接入服务:将视频监控信息集成到VPN中,虽然可以确保得到安全稳定的联机,但VPN线路还是建立在公众互联网上,一但接入的宽带线路不稳定轻易掉线,也连带影响到VPN的联机质量。
稳定良好的的宽带接入服务或于运营商掉线断网时可以实时提供备援的支持是必要的。
5G的智能视频监控系统设计研究
5G的智能视频监控系统设计研究5G的智能视频监控系统设计研究随着5G技术的不断发展,智能视频监控系统的设计也得到了显著的提升。
5G的快速传输速度、低延迟以及大容量的数据传输能力,为智能视频监控系统的实时监控、高清画质以及智能分析提供了极大的便利。
本文将探讨5G技术在智能视频监控系统中的应用、系统设计的关键技术以及未来的发展趋势。
一、5G技术在智能视频监控中的应用1. 高速传输:传统的视频监控系统往往受限于带宽和网络传输速度的限制,导致实时监控的效果不佳。
而5G技术的高速传输能力可以满足实时传输高清视频的需求,提供更加清晰、流畅的监控画面。
2. 低延迟:在实时视频监控中,延迟是一个非常重要的指标。
5G技术的低延迟可以保证监控画面的及时传输,减少监控视频从采集到显示的时间,提高系统的响应速度。
3. 大容量:随着高清视频监控的普及,监控系统需要存储大量的视频数据。
而5G技术的大容量传输能力可以满足视频数据的高效存储和分发需求,避免了旧有网络设备带宽不足的问题。
4. 弹性网络:5G网络具有较好的弹性特性,可以根据不同的场景和需求进行灵活的配置。
例如,在重要区域增强网络密度以提供更好的监控覆盖,而在人流较少的区域降低网络资源分配,提高网络资源利用率。
二、智能视频监控系统的设计关键技术1. 视频编码和解码技术:高清视频监控需要大量的网络带宽,而视频编码和解码的技术能够有效地减小视频的传输大小,提高视频的传输效率。
当前最常用的视频编码标准是H.264和H.265,它们能够在保证画面质量的前提下减小视频的传输大小,实现更高效的视频传输。
2. 视频分析技术:通过引入人工智能和深度学习技术,智能视频监控系统可以实现自动化的视频分析。
例如,通过人脸识别算法可以实现对陌生人的检测和报警,在人员密集场所可以快速识别出异常行为等。
3. 网络安全技术:智能视频监控系统涉及到大量的敏感信息,例如视频数据、用户隐私等。
因此,网络安全技术非常重要,包括数据的加密传输、访问权限的管理、防火墙的设置等,可以有效保护系统的安全性。
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网络传输在视频监控中的应用随着全球安防监控产业需求和相关技术的迅猛发展,数字图像压缩处理、流媒体技术、计算机网络通信、自动控制技术、智能报警技术、人工智能技术等已在安防领域得到广泛应用。
在现代安防系统中,网络传输技术是实现各种安防设备集成应用的基础。
采用合适的网络传输技术,既可以降低安防工程的施工成本,也可以构建规模更大的安防网络系统。
一、安防系统中的常用网络安防监控系统中的网络传输主要用途是电源传输、信号传输,甚至二者结合传输。
一般提到网络传输首先考虑的是信号传输,信号传输基础是“信道”。
信道:传输信息的必经之路称为“信道”。
从信道的传输介质来分,信道可以分为有线与无线信道,而按其频率来划分,可以分为窄带、话音频带、宽带。
如果从它所传输的信号类型来分,又有数字信道与模拟信道的概念。
通常网络的拓扑结构有总线型、星型、环型、树型。
总线型拓扑结构采用一个专用信道作为传输媒体,所有站点都通过相应的硬件接口直接连到这一公共传输媒体上。
总线型结构的优点是结构简单、易于扩充。
总线型结构的缺点是传输距离有限、故障诊断和隔离较困难、实时性较差。
星型拓扑结构由中心节点和通过通信链路接到中心节点的各个端节点组成。
星型结构的优点是故障诊断和隔离容易、便于管理。
星型结构的缺点是中心节点负担较重,容易形成瓶颈,传输信道的安装调试工作量较大。
环型拓扑结构由节点和连接节点的链路组成一个闭合环。
环型结构的优点是传输所需的物理媒介(电缆、光纤等)消耗较少,便于扩充。
环型结构的缺点是节点故障会引起全网故障,信道利用率较低。
树型拓扑结构由从总线拓扑演变而来,形状类似一棵树。
树型结构的优点是故障隔离较容易,便于扩充。
树型结构的缺点是子节点对父节点、根节点的依赖性较大。
典型的安防传输网络有视频信号网、以太网、RS-232/485/422串行总线等等,下面将就一些典型的网络结构结合实际应用分析。
二、RS-485串型总线型网络几乎所有做过安防系统工程安装调试的技术人员对RS-485串型总线都不会陌生,基本上绝大多数的摄像机云台、镜头控制都是通过RS-485总线完成控制的,采用RS-485通信方式具有布线成本低、施工调试方便等显著优点。
RS-232、RS-422、RS-485都是串行数据接口标准,由电子工业协会(EIA)制订并发布。
RS-232于1962年发布,最初命名为EIA-232-E,作为一项工业标准来保证不同厂家产品之间的兼容。
RS-422由RS-232发展而来,主要为弥补RS-232之不足而提出。
为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。
RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。
为扩展应用范围,EIA于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。
由于EIA提出的建议标准都是以“RS”作为前缀,所以习惯将上述标准以RS作前缀称谓。
RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。
因此对于在安防的应用,许多厂家都建立了一套高层通信协议,一般作为私有协议或公开使用。
国内的安防设备厂家大多采用标准RS-485串行通信协议方式,国外厂家大多采用曼切斯特(Manchester)编/解码协议方式通信。
RS-232、RS-422、RS-485电气参数表1、RS-485电气规定RS-485一般采用两线平衡差分信号传输,两条通信线上的信号极性正好相反。
通常安防工程中采用的传输介质是双绞线。
采用双绞线传输可以有效减少高速率长距离传输数字信号时常见的辐射电磁干扰(radiated EMI)和接收电磁干扰(received EMI)。
RS-485与RS-422一样,其最大传输距离约为1219米,最大传输速率为10Mb/s。
平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100kb/s速率以下,才可能使用规定最长的电缆长度。
只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。
一般100米长双绞线最大传输速率仅为1Mb/s。
辐射电磁干扰:数字信号传输时的上升沿和下降沿处集中了信号的高频分量,这些高频分量在长线传输时会产生较强的辐射电磁干扰。
使用双绞线时,两条线上的辐射幅度相等,极性相反,净辐射为零。
接收电磁干扰:传输电缆同时相当于接收天线,会接收到空间的杂散信号(噪声),会对有用的485通信信号造成干扰。
双绞线防止了平衡传输时的电磁辐射,也就减少了接收电磁干扰的可能。
同时双绞线上接收的噪声几乎是一样的(这种噪声叫共模噪声)。
RS-485接收器只寻找两条线上形状相同极性相反的信号。
因此噪声信号不会被接收。
2、RS-485总线匹配电阻RS-485总线方式采用一条双绞线电缆作总线,将各个节点串接起来,从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低。
网络连接尽管不正确,在短距离、低速率仍可能正常工作,但随着通信距离的延长或通信速率的提高,其不良影响会越来越严重,主要原因是信号在各支路末端反射后与原信号叠加,会造成信号质量下降。
因此,一般在RS-485总线电缆的开始和末端都需要并接终接电阻,一般在300米以下短距离传输时可不需终接电阻终接电阻阻值一般为120Ω。
这种匹配方法简单有效,但有一个缺点,匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合。
采用RC匹配(电阻、电容匹配)、二极管匹配等方法通过节能和削弱反射信号,可解决由于功率消耗导致的信号弱现象。
3、RS-485总线接地问题电子系统的接地非常重要、不容被忽视。
RS-485总线接地系统不合理会影响整个网络的稳定性,尤其是在工作环境比较恶劣和传输距离较远的情况下,对于接地的要求更为严格,否则接口损坏率较高。
很多实际的应用中,连接RS-485通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来。
而忽略了信号地的连接,这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大的问题隐患,会带来共模干扰问题、电磁干扰(EMI)问题。
1)共模干扰问题:RS-485接口均采用差分方式传输信号方式,并不需要相对于某个参照点来检测信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了。
但人们往往忽视了收发器有一定的共模电压范围,RS-485收发器共模电压范围为-7~+12V,当网络线路中共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠,甚至损坏接口。
地电位差可能会有很大幅度,并可能伴有强干扰信号,致使接收器共模输入电压超出正常范围,并在传输线路上产生干扰电流,轻则影响正常通信,重则损坏通信接口电路。
2)电磁干扰(EMI)问题:发送驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路,如没有一个低阻的返回通道(信号地),就会以辐射的形式返回源端,整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波。
由于上述原因,RS-422、RS-485尽管采用差分平衡传输方式,但对整个RS-422或RS-485网络,必须有一条低阻的信号地。
通过信号地将两个接口的工作地连接起来,使共模干扰电压被短路。
这条信号地可以是额外的一条线(非屏蔽双绞线),或者是屏蔽双绞线的屏蔽层。
4、RS-485总线瞬态保护信号接地措施,针对低频率的共模干扰有保护作用,对于频率很高的瞬态干扰就无能为力了。
由于传输线对高频信号相当于电感,因此对于高频瞬态干扰,接地线实际等同于开路。
这样的瞬态干扰虽然持续时间短暂,但可能会有成百上千伏的电压。
实际应用环境下还是存在高频瞬态干扰的可能。
一般在切换大功率感性负载如变压器、继电器等或闪电过程中都会产生幅度很高的瞬态干扰,如果不加以适当防护就会损坏RS-485通信接口。
对于这种瞬态干扰可以采用隔离或旁路的方法加以防护。
主要有隔离保护、旁路保护等方法可以实现有效的瞬态保护。
1)隔离保护方法。
这种方案实际上将瞬态高压转移到隔离接口中的电隔离层上,由于隔离层的高绝缘电阻,不会产生损害性的浪涌电流,起到保护接口的作用。
通常采用高频变压器、光耦等元件实现接口的电气隔离。
2)旁路保护方法。
这种方案利用瞬态抑制元件(如TVS、MOV、气体放电管等)将危害性的瞬态能量旁路到大地,优点是成本较低,缺点是保护能力有限,只能保护一定能量以内的瞬态干扰,持续时间不能很长,而且需要有一条良好的连接大地的通道,实现起来比较困难。
实际应用中是将上述两种方案结合起来灵活加以运用。
5、RS-485总线安防应用总结在很多实际安防工程应用中,由于总线结构不合理导致匹配阻抗问题,引起很多终端设备无法通讯,例如:在同一个RS-485总线上的部分摄像机不可控。
针对典型安防工程中出现的一些情况,给出以下建议:1)RS-485总线结构尽可能采用类菊花链型串接,如果是星型结构要采用RS485Hub来汇聚;2)在总线的起始端和末端要添加120Ω匹配电阻,降低信号反射干扰;3)要选用带RS485瞬态保护电路的安防设备,降低设备故障的概率;4)采用屏蔽双绞线的屏蔽层作为地线,或者额外敷设一条地线来达到系统信号地共地。
三、快速以太网(Fast Ethernet)以太网是Xerox公司发明的基带LAN标准。
它采用带冲突检测的载波监听多路访问协议(CSMA/CD),最初的设计速率为10Mbps,传输介质为同轴电缆。
以太网是在20世纪70年代为解决网络中零散和偶然的堵塞而开发的,而IEEE802.3标准是在最初的以太网技术基础上于1980年开发成功的。
现在,以太网一词泛指所有采用CSMA/CD协议的局域网。
以太网2.0版由数字设备公司、Intel公司和Xerox公司联合开发,它与IEEE802.3兼容。
在基于广播的以太网中,所有的工作站都可以收到发送到网上的信息帧。
每个工作站都要确认该信息帧是不是发送给自己的,一旦确认是发给自己的,就将它发送到高一层的协议层。
在采用CSMA/C D传输介质访问的以太网中,任何一个CSMA/CD工作站在任何一时刻都可以访问网络。
发送数据前,工作站要侦听网络是否堵塞,只有检测到网络空闲时,工作站才能发送数据。
在基于竞争的以太网中,只要网络空闲,任一工作站均可发送数据。
当两个工作站发现网络空闲而同时发出数据时,就发生冲突。
这时,两个传送操作都遭到破坏,工作站必须在一定时间后重发,何时重发由延时算法决定。
所有的以太网都遵循IEEE 802.3标准。
以太网主要有两种传输介质,分别是双绞线和同轴电缆。