无线图传方案2012
无线图像传输系统车载方案
应急通信指挥车改装方案目录1项目系统建设说明 (3)1.1设计原则 (3)1.2升级改造目标 (3)1.3主要功能 (3)2无线图像传输系统 (5)2.1总体拓扑示意图 (5)2.2无线传输系统组成 (6)2.2.1TFDM单兵式高清发射机 (7)2.2.2TFDM车载高清接收机 (8)2.2.3TFDM车载高清发射机 (8)2.2.4便携式无线图传中继器 (8)2.2.5基站型单频高清接收机 (9)2.2.6无人机载无线图传中继器 (9)2.2.7无人机载无线图传发射器 (10)3车载升降全向照明及搜索摄像机 (10)3.1移动车载升降杆 (10)3.2车载云台车载摄像搜索 (11)4人员车辆调度平台 (11)4.1概述 (12)4.2构成 (12)4.3功能参数 (12)4.3.1多点触摸桌 (12)4.3.2GPS定位模块 (12)4.3.3地图软件平台 (13)5供配电系统 (16)5.1.1水牛特种车辆机动电源 (17)1项目系统建设说明为保障紧急突发事件现场、各类重大任务的处理,提高指挥调度通信能力,引用《车载应急通信车建设规范》文件建设为基础,按照应急快速反应机制要求,建设一套符合应急需求、装备技术先进、与各类通信手段有机衔接的通信车,为各类事务提供现场图像、话音、数据等多种通信服务,实现现场与后台指挥决策之间实时双向信息传输,确保紧急情况下能快速将现场实况实时传至基地指挥中心,有效保障在各类事务工作中指挥调度流畅,为指挥决策层总揽全局、果断决策、正确指挥提供强有力的信息通信保障,提升应急指挥调度能力。
1.1设计原则综合指挥车的方案设计和整体实施遵从三个原则:技术先进、功能完善:在设计上,我们结合现代通信技术、图像监控技术和广播、照明等技术,采用当今先进、成熟的产品并结合我们在全国各地五百多台指挥车的设计改装经验(不同的地理环境条件及气候条件),确保现场综合指挥车的先进性及长久的生命周期。
机场无线图像传输系统方案
机场无线图像传输系统四川汇源吉迅数码科技有限公司2010年7月目录1. 概述 (3)2. 需求分析 (3)3. 无线数据传输技术的比较与应用 (4)4. 产品特性 (7)5. 典型应用 (7)6. 无线图传方案设计 (8)7. 产品描述(发射机与接收机) (10)8. 技术指标 (12)9. 应用环境与传输距离 (13)10. 主要传输模式 (13)11. 天馈连接概述 (17)12. 嵌入式DVR (18)13. 连接图 (22)14. 无线图传设备清单 (23)15. 指挥中心(方案1:DID液晶拼接) (24)16. 指挥中心(方案2:DLP拼接) (32)1.概述数字视频无线移动传输系统采用了移动通信系统中广泛提出的COFDM 2K QPSK最新空间无线传输链路技术(正交频分复用、多载波发射技术)和最为先进的调制解调技术(正交相移键控技术),结合数字图像压缩编码和解码处理(MPEG-2/MPEG-4格式)等多媒体网络视频传输技术,能够在高速移动环境下实现视频、语音、数据等宽带多媒体业务的实时、同步移动传输。
COFDM技术通过各个子载波(1704 个子载波)之间联合编码,具有很强的抗衰落能力,提高了对多普勒相移和多径干扰的免疫力,具有卓越的“绕射”与“穿透”能力,因此最适宜在非可视、有阻挡的城区环境中进行无线传输,可以实现高码流、高画质的音视频在高速移动中无线实时传输,轻松解决固定---移动,移动---移动间的传输。
具有覆盖范围广、灵敏度高、移动性好、抗干扰和抗衰减能力强、传输数据率高、稳定性和可靠性突出等显著优点,为指挥、抢险、侦察、野外作战侦察等应急通信提供远距离、高质量、高速率、无线实时传输的理想解决方案。
广泛应用于公安、武警、消防、野战部队等军事部门和森林防火、交通、海关、油田、矿山、水利、电力、金融、机场、广播电视、桥梁施工监控等国家重要部门。
2.需求分析机场无线图像传输系统主要服务于机场跑道区域、飞机停放区域,为检查人员和故障排除人员提供前端监控数据和语音数据的无线传输服务,提高机场跑道区域的应急指挥效率。
wifi图传方案
WiFi图传方案引言随着物联网技术的发展,无线图传技术逐渐被应用于各个领域,其中WiFi图传方案成为了一种常见且便捷的解决方案。
本文将介绍WiFi图传方案的基本原理、优势和应用场景,并提供一种常见的实现方案作为示例。
1. 基本原理WiFi图传方案是通过使用WiFi无线网络将图像从源端传输到目标端的一种方案。
它基于无线局域网(WLAN)技术,利用无线信号传输数据。
一般情况下,WiFi图传方案包括以下几个基本组成部分:1.图像源端:通常是指摄像头或其他承载图像获取功能的设备。
它负责采集现场的图像数据并将其转化为数字信号。
2.WiFi传输模块:该模块负责将源端采集到的数字信号通过WiFi无线网络传输到目标端。
传输的过程中,需要通过某种协议进行数据的封装、压缩和解压缩等处理。
3.WiFi接收模块:该模块负责接收从源端传输过来的信号,并将其解码成原始的图像数据。
4.目标端设备:通常是指显示设备,如电脑、手机、平板等。
它负责接收并显示从源端传输过来的图像数据。
以上组成部分协同工作,完成WiFi图传方案中的数据传输和显示功能。
2. 优势WiFi图传方案相较于传统有线图传方案,具有以下几个优势:•无线化:利用WiFi无线网络传输数据,无需使用传统的有线连接,使得图传设备更加灵活和便携。
•高速传输:WiFi图传方案使用现代高速WiFi网络,能够实现较快的图像数据传输速度,提高数据传输效率。
•方便易用:WiFi图传方案使用普及的无线网络,无需复杂的设置和连接过程,用户只需连接到相应的WiFi网络即可实现图像接收。
•远距离传输:通过使用无线局域网(WLAN)技术,WiFi图传方案可以在一定范围内实现图像的远距离传输,方便用户在不同位置接收图像数据。
3. 应用场景WiFi图传方案广泛应用于以下领域:3.1 无人机领域在无人机领域,WiFi图传方案可以实现无人机飞行过程中实时图像传输,供操控人员或地面站进行实时监测和控制。
无线图传原理
无线图传原理
无线图传原理是一种通过无线技术实现图像传输的方法。
它的主要原理是利用无线信号将图像数据从一个设备传输到另一个设备。
具体来说,无线图传系统通常由两个主要部分组成:图像发送器和图像接收器。
图像发送器负责将捕获到的图像数据进行编码,然后通过无线信号将编码后的数据发送出去。
它可以通过各种无线技术,如Wi-Fi、蓝牙、红外线等,将数据传输到图像接收器。
图像接收器接收到无线信号后,会解码接收到的数据,并将其转换成可识别的图像。
然后,它会将图像显示在相应的设备上,如显示器、手机屏幕等。
为了保证图像传输的稳定和顺畅,无线图传系统通常会采用一些技术来提高传输质量。
例如,它可以通过信道选择技术来避免信号干扰,选择适当的信道进行数据传输。
此外,还可以使用纠错编码技术来纠正传输过程中可能出现的数据损坏或丢失。
总的来说,无线图传原理是通过无线信号将图像数据从发送器传输到接收器,然后在接收器上将数据解码并显示成图像。
通过采用适当的技术,可以保证图像传输的稳定和高质量。
无线图传方案上课讲义
应急指挥无线视频图像传输系统技术方案、北京通创华科技发展有限公司目录一.概述 (3)二.系统建设目的和意义 (4)三.系统应用优势 (4)四.系统技术及产品优势 (5)五.设计依据 (6)六. 方案设计及系统介绍 (7)七. 系统功能 (10)八. 技术指标 (11)九.设备介绍 (12)十. 配置清单 (16)一.概述现代城市经济飞速发展,外来人口流动性激剧加大,各类案情不断增多,各类灾情越来越重,恐怖事件有上升的趋势,对于突发情况处置必须了解现场情况,适时掌握现场图像动态,进行有效指挥处置等提出了新的标准和要求。
而在这方面各城市皆存在一定的薄弱和不足,特别是在应急监控方面,尚未形成系统规模控制。
如不抓紧解决,将会直接影响到全市的经济发展和稳定、人民生命和财产安全。
所以必须抓紧实施应急无线图像传输联动系统建设,以此扩大指挥监控范围,提高对各种案情、突发事件的快速反应能力和应急处置能力;促进和推动全市经济建设发展。
应急无线图像传输联动系统主要是从提高公安系统的快速反应能力、应急处置能力和总体控制能力出发,建成一个综合性、多功能、能够准确、迅速、有效进行各类重特大案情案件、突发事件现场和重大警卫保障及现场图像传输控制的综合管理控制体系,提高安全系统人员的科技管控水平。
二.系统建设目的和意义应急无线图像传输联动系统,是通过在城市各区县联合布网方式,对城市所辖区域内的案情事件、突发事件等进行不同位置、不同角度的移动监控,为实现突发案灾现场图像、语音、数据远程传输而建设的一个综合性、多功能、能够准确、迅速、有效进行各类重特大案件、案情事故、突发事件现场和重大保障路线沿途及现场图像、语音传输的综合管理控制体系,从而大大提高公共安全的快速反应能力、应急处置能力和指挥控制能力,提高安全系统人员的科技管理控制水平。
本系统利用先进的时分多载波调制技术(TDD-OFDM)实现无线传输、网络互联和系统控制等,通过动态时隙分配和动态功率控制技术在一个连续8MHz带宽内以同频组网方式实现多个基站与多辆应急通信指挥车之间的双向音视频传输,只用一个连续8MHz 频率实现多基站多终端组网,频谱利用率高,节省带宽。
机场无线图像传输系统方案
机场无线图像传输系统方案清晨的阳光透过窗帘洒在办公室的角落,我泡了杯咖啡,准备开始今天的工作。
想到这个机场无线图像传输系统方案,我的大脑就像打开了开关,各种想法如泉涌般涌现出来。
一、项目背景随着我国经济的快速发展,机场的建设和升级成为了必然趋势。
在机场的安全管理、航班保障、旅客服务等方面,图像传输系统发挥着重要作用。
传统的有线图像传输系统存在布线复杂、扩展困难、易受干扰等问题,而无线图像传输系统则具有部署灵活、扩展性强、抗干扰能力等优点。
因此,本项目旨在为机场打造一套高效、稳定、安全的无线图像传输系统。
二、系统架构2.接收设备:接收端设备具备高性能的信号处理能力,可实时接收并显示无线传输的图像。
3.传输协议:采用高效、稳定的传输协议,确保图像传输的实时性和安全性。
4.网络架构:采用分布式网络架构,实现多节点之间的图像传输和切换。
5.接口协议:遵循国际标准,与其他系统设备兼容,便于集成和扩展。
三、系统功能1.实时监控:系统可实时监控机场各个重要区域,如航站楼、跑道、停车场等,确保安全无死角。
2.录像存储:系统支持录像存储功能,可对传输的图像进行实时录制,便于后续查询和分析。
3.远程控制:通过远程控制功能,管理员可对摄像头进行实时调整,实现全方位监控。
4.报警联动:当系统检测到异常情况时,可立即触发报警,并将相关信息发送给管理员。
5.网络管理:系统具备网络管理功能,可对设备进行远程配置、升级和维护。
四、系统优势1.部署灵活:无线图像传输系统无需布线,可根据实际需求快速部署。
2.扩展性强:系统支持多节点扩展,便于机场规模的扩大和升级。
3.抗干扰能力:采用高性能的传输设备,有效抵抗电磁干扰,确保图像传输的稳定性。
4.安全性高:系统采用加密传输,防止数据泄露,确保信息安全。
5.维护方便:系统支持远程维护,降低维护成本,提高运维效率。
五、实施方案1.项目启动:明确项目目标、进度和预算,组织项目团队,进行项目策划。
无线图传优化方案
无线视频传输优化方案
一、目前现有图传设备是(大疆5.8G 500mw)空旷传输距离1.2km
二、优化方案
1、优化设备:
一根5米音视频信号线,一分三DV视频AV线;
一个5.8g 14dbi或者5.8g 15dbi平板天线(内针接头DJI适用)又名图传阵列天线;
一根5.8g花瓣天线即三叶草天线;
三、优化具体操作过程
首先,将大疆接收机AV视频信号线取代,换成一分三音视频信号线;其次将大疆5.8g 接收机蘑菇天线换成5.8g dbi平板天线(将天线弯曲)正面对准飞机方向;最后将大疆
5.8g发射机蘑菇头更换成5.8g花瓣天线(三叶草天线);
四、优化方案效果
原装大疆5.8g图传配备花瓣天线传输最大距离为1.2km;设备改进后适用5.8g 14dbi平板天线距离提高至1-4倍,1km内无雪花;。
无线图像传输系统解决方案讲课教案
无线图像传输系统解决方案3G无线微波图像传输系统设计方案成都市万盛华科技有限公司目录目录 (1)1系统概述 (2)1.1建设必要性 (2)1.2建设目标 (2)1.3设计原则 (2)2建设内容 (3)3应用分析 (3)4整体结构设计 (4)4.1指挥中心 (5)4.2通信指挥车 (6)4.3现场指挥中心 (6)4.4卫星通信车 (7)4.5前端设备 (7)5通信模式说明 (8)5.1指挥中心模式 (8)5.2通信指挥车模式 (9)5.3现场指挥中心模式 (10)5.4卫星通信车中继模式 (11)6系统功能 (11)6.1远程图像传输 (11)6.2远程视频监控 (12)6.3指挥调度功能 (12)6.4安全报警联动功能 (12)6.5录像回放 (12)6.6录像管理 (12)6.7联动抓拍图片 (12)6.8保密功能 (12)6.9日志管理 (13)6.10频率调节 (13)7系统特点 (13)7.1高可靠性 (13)7.2高安全性 (13)7.3便于集成 (13)7.4支持多种无线接入方式 (13)7.5适应多种网络 (14)7.6无缝传输 (14)7.7适应复杂环境 (14)1系统概述1.1 建设必要性近年来,随着信息化的不断发展,各种现场指挥调度模式得到普及,通过无线图像、声音传输方式进行指挥中心与各终端之间的现场指挥调度已成为工作的一种主要现场指挥手段。
但受局部地域网络覆盖盲区影响,数据传输中断的问题时有发生,给开展现场指挥工作带来极大困难。
再加上图像和声音信息实时传输的限制,指挥中心很难及时对各终端发出的问题做出相应指挥,很可能造成突发事件处理最佳时期的延误。
怎样通过整个的应急通信网络,实现移动多媒体传输系统的图像、声音等多媒体信息的实时采集和传输是尚需解决的问题。
1.2 建设目标本项目在于建立以通信系统、3G/微波无线图像传输系统、监控系统为主体的指挥(车)系统。
该系统能在一些环境恶劣的地点满足各单位的不同通信需求,将现场的视频、违法及布控人员信息及时传到指挥中心,弥补现有通信手段的局限性,使紧急情况下的通信覆盖能力得到加强,在任何地点都能有效地进行现场指挥。
无线图传方案
无线图传方案无线图传方案是指通过无线传输技术将图像信号从摄像头或其他图像采集设备传输到接收设备的方案。
在现代科技的快速发展下,无线图传方案被广泛应用于各行各业,包括监控系统、工业自动化、医疗诊断等领域。
本文将介绍几种常见的无线图传方案,并探讨其优劣势。
一、WLAN(无线局域网)方案WLAN是一种基于无线通信技术的局域网方案。
通过无线路由器或无线接入点,摄像头可以将图像信号通过Wi-Fi信号传输到接收设备,如电脑、手机等。
WLAN方案具有安装方便、传输速度快、传输距离较远等优点,因此在家庭安防、智能家居等领域得到广泛应用。
二、LTE(长期演进技术)方案LTE是一种高速无线数据传输技术,主要应用于移动通信领域。
通过将摄像头连接到支持LTE网络的设备上,可以实现图像信号的无线传输。
相较于WLAN方案,LTE方案具有传输速度更快、网络覆盖更广等优势,适用于需要高速、远距离传输的场景,如城市监控系统。
三、蓝牙方案蓝牙是一种短距离无线通信技术,适用于在小范围内进行图像传输。
通过将摄像头和接收设备连接到相同的蓝牙网络中,可以实现图像信号的传输。
蓝牙方案具有低功耗、成本较低等特点,适用于一些对传输距离和速度要求不高的场景,如家庭视频监控。
四、红外方案红外图传方案利用红外线来传输图像信号。
摄像头将图像信号转换为红外信号,接收设备通过红外接收器接收、解码并显示图像。
红外方案适用于夜视图像传输,具有不受环境光影响、安全性高等优点,广泛应用于军事侦察、夜视摄影等领域。
综上所述,无线图传方案有多种选择,每种方案有各自的优劣势。
在选择时需要根据具体需求考虑传输距离、传输速度、安装难易度、成本等因素。
随着无线通信技术的不断进步,相信无线图传方案将会在未来得到更广泛的应用,并为各行各业带来更多便利。
图传方案叫wifi
图传方案叫wifi引言随着技术的进步和无线通信的发展,图传技术(即图像传输技术)得到了广泛应用。
图传方案“wifi”是其中一种常见的无线图传方案,它通过WiFi无线网络实现图像传输。
本文将介绍图传方案“wifi”的原理、特点、应用场景以及常见的实现方式。
原理图传方案“wifi”通过利用无线局域网(WiFi)网络,将图像数据从资源端传输到目的端。
其原理如下:1.配置网络连接:资源端和目的端通过连接到同一个WiFi网络实现网络连接。
资源端一般是采集图像数据的设备,例如摄像头或传感器;而目的端一般是接收和显示图像数据的设备,例如电脑、手机或平板电脑。
2.图像数据传输:资源端将采集到的图像数据通过WiFi网络传输到目的端。
传输可以使用无线局域网的标准协议,例如TCP/IP协议。
资源端将图像数据分割成一定大小的数据包,并通过WiFi网络逐个发送到目的端。
目的端接收到数据包后进行重组,恢复原始的图像数据。
3.图像显示:目的端接收和恢复完整的图像数据后,可以通过显示设备将图像展示给用户。
根据应用的需求,可以使用各种设备进行图像显示,例如显示器、手机屏幕或平板电脑屏幕。
特点图传方案“wifi”具有以下特点:1.无线传输:采用WiFi网络传输图像数据,无需通过有线连接,方便灵活。
2.实时性:图传方案“wifi”通过无线传输,可以实现实时图像传输。
这对于监控系统、机器人等需要实时反馈的应用非常重要。
3.高带宽:WiFi网络通常具有较高的带宽,可以支持大量图像数据的传输。
这使得图传方案“wifi”适用于高分辨率图像或视频的传输。
4.便携性:由于无线传输,图传方案“wifi”可以实现设备的便携性。
用户可以通过手机、平板电脑等移动设备接收和查看图像数据。
应用场景图传方案“wifi”广泛应用于各个领域,以下是几个常见的应用场景:1. 无人机在无人机领域,图传方案“wifi”被广泛应用于飞行控制系统。
通过将摄像头安装在无人机上,可以实时传输无人机的视角图像到地面站,使得无人机的操控和监测更加方便。
无线图像传输系统解决方案
3G无线微波图像传输系统设计方案成都市万盛华科技有限公司目录目录 (1)1系统概述 (2)1.1建设必要性 (2)1.2建设目标 (2)1.3设计原则 (2)2建设内容 (3)3应用分析 (3)4整体结构设计 (4)4.1指挥中心 (5)4.2通信指挥车 (6)4.3现场指挥中心 (6)4.4卫星通信车 (7)4.5前端设备 (7)5通信模式说明 (8)5.1指挥中心模式 (8)5.2通信指挥车模式 (9)5.3现场指挥中心模式 (10)5.4卫星通信车中继模式 (11)6系统功能 (11)6.1远程图像传输 (11)6.2远程视频监控 (12)6.3指挥调度功能 (12)6.4安全报警联动功能 (12)6.5录像回放 (12)6.6录像管理 (12)6.7联动抓拍图片 (12)6.8保密功能 (12)6.9日志管理 (13)6.10频率调节 (13)7系统特点 (13)7.1高可靠性 (13)7.2高安全性 (13)7.3便于集成 (13)7.4支持多种无线接入方式 (13)7.5适应多种网络 (14)7.6无缝传输 (14)7.7适应复杂环境 (14)1系统概述1.1 建设必要性近年来,随着信息化的不断发展,各种现场指挥调度模式得到普及,通过无线图像、声音传输方式进行指挥中心与各终端之间的现场指挥调度已成为工作的一种主要现场指挥手段。
但受局部地域网络覆盖盲区影响,数据传输中断的问题时有发生,给开展现场指挥工作带来极大困难。
再加上图像和声音信息实时传输的限制,指挥中心很难及时对各终端发出的问题做出相应指挥,很可能造成突发事件处理最佳时期的延误。
怎样通过整个的应急通信网络,实现移动多媒体传输系统的图像、声音等多媒体信息的实时采集和传输是尚需解决的问题。
1.2 建设目标本项目在于建立以通信系统、3G/微波无线图像传输系统、监控系统为主体的指挥(车)系统。
该系统能在一些环境恶劣的地点满足各单位的不同通信需求,将现场的视频、违法及布控人员信息及时传到指挥中心,弥补现有通信手段的局限性,使紧急情况下的通信覆盖能力得到加强,在任何地点都能有效地进行现场指挥。
山东wifi图传方案
山东WiFi图传方案引言随着无线网络的普及和发展,WiFi技术在各个领域得到了广泛的应用。
其中,WiFi图传方案在图像传输领域具有重要的作用。
本文将介绍一种适用于山东地区的WiFi图传方案,该方案可用于实现图像的高效传输与接收,提供灵活性与便利性。
背景传统的图像传输方法通常需要使用有线连接或蓝牙技术,这些方法存在着一些限制,如传输距离短、传输速度慢、连接不稳定等。
而WiFi技术作为一种无线通信技术,具有传输速度快、覆盖范围广、连接稳定等优点,因此被广泛应用于图像传输领域。
方案概述山东WiFi图传方案基于WiFi技术,利用无线局域网实现图像的传输与接收。
该方案包括图像的采集端(摄像头等)和接收端(智能设备、电脑等)。
硬件准备实施该方案需要以下硬件设备:•摄像头:用于采集图像•路由器:用于建立无线网络连接•接收设备:智能手机、电脑等软件准备•图片采集软件:在摄像头设备上安装相应的图片采集软件,用于将采集到的图像传输到无线网络中。
•WiFi图传软件:在接收设备上安装相应的WiFi图传软件,用于接收并显示传输的图像。
实施步骤1.连接摄像头到电脑,并安装图片采集软件。
2.在路由器上设置WiFi网络,确保该网络能够连接到互联网。
3.将接收设备连接到同一个WiFi网络中。
4.打开摄像头上的图片采集软件,并进行设置,如图像分辨率、传输频率等。
5.打开接收设备上的WiFi图传软件,并进行连接到摄像头的设置。
6.确保摄像头和接收设备在同一个局域网中,并建立连接。
7.开始图像传输,并在接收设备的软件上实时显示传输的图像。
方案特点1.高效传输:WiFi技术提供了高速的数据传输能力,可以实现图像的快速传输与接收。
2.稳定连接:通过建立稳定的无线网络连接,避免了传统图像传输方法中的连接不稳定问题。
3.灵活性与便利性:使用WiFi图传方案,可以在无需使用数据线的情况下传输图像,提供了更大的灵活性和便利性。
4.覆盖范围广:WiFi网络覆盖范围广,可以实现图像的远程传输与接收。
无人机用5.8GHz8频点无线图传发射系统设计
无人机用5.8GHz8频点无线图传发射系统设计摘要图传发射系统是无人机图传关键硬件设备之一。
随着科技的迅猛发展,无人机图传系统被越来越多的人们所熟知,图传发射系统优势在于又轻小,抗干扰性强、造价不贵,通过以无人机运载平台实现视频图像的采集、压缩处理、发射信号,又便于配合图传接收系统使用,图传发射系统成为了图传设备不可分割的一部分,因为能实现多频点或多频道工作还有它的发射频率稳定的优点,所以受到了学者们的注意。
无线通信技术事业的崛起及其迅速发展,让更多的无线图像传输技术得以出现,也给5.8ghz图传发射系统带来了曙光。
就目前而言在众多图传研究中,5.8ghz图传成为了热点之一,这些年来,国家开放频段的范围也在得到了扩展,在民间也受到了无人机图传爱好者追捧。
本文主要介绍了无人机图传的一些基本理论,设计了一种民用微型5.8ghz 8频点图传发射系统。
首先是确定系统总体框架然后对发射系统硬件需求进行分析研究,最后在频点切换方式进行合理改进,达成此图传发射系统的设计。
关键词:无线图像传输;SPI通信;5.8ghz天线;多频点发射AbstractThe image transmission system is one of the key hardware devices for UA V transmission. With the rapid development of science and technology, the UA V image transmission system is well known by more and more people. The advantage of the picture transmission system is that it is light and small, strong in anti-interference and inexpensive, and realized by the drone carrier platform. The video image acquisition, compression processing, and transmission signals are also convenient for use with the picture transmission and reception system. The picture transmission system becomes an inseparable part of the picture transmission equipment, because it can realize multi-frequency or multi-channel operation and its transmission frequency. The advantages of stability have attracted the attention of scholars. The rise of wireless communication technology and its rapid development have enabled more wireless image transmission technologies to emerge, which has also brought dawn to the 5.8GHz transmission system. For the time being, in the study of many pictures, the 5.8ghz picture has become one of the hot spots. Over the years, the scope of the national open frequency band has also been expanded, and it has also been sought after by folks.This paper mainly introduces some basic theories of UA V map transmission, and designs a civilian miniature 5.8ghz 8 frequency point map transmission system. The first is to determine the overall framework of the system and then analyze the hardware requirements of the launch system. Finally, the frequency switching method is rationally improved to achieve the design of the transmission system.Key words:wireless image transmission; SPI communication; 5.8ghz antenna; multi-frequency transmission目录第1章绪论 (1)1.1课题来源及研究目的、意义 (1)1.2 国内外研究现状 (2)1.3 本论文的主要研究工作和内容安排 (2)1.3.1主要研究工作 (2)1.3.2内容安排 (3)第2章系统总体设计 (4)2.1需求分析 (4)2.2方案设计及其构建 (4)第3章硬件系统设计 (8)3.1系统主要组成模块 (8)3.1.1发射模块 (8)3.1.2微处理器模块 (10)3.1.3电源管理模块 (11)3.1.4图像采集模块 (12)3.1.5无线传输模块 (13)3.2本章小结 (16)第4章软件系统设计 (17)4.1导论 (17)4.2软件开发环境介绍 (17)4.3软件设计框架 (18)4.4主要程序及流程分析 (19)4.5基于SPI下的编程 (21)第5章实验测试与验证 (23)5.1基本指标 (23)5.2硬件组装测试 (23)5.3软件程序测试 (24)5.4实验验证 (25)结语 (27)附录 (28)参考文献.................................................. 致谢...................................................... 程序代码..................................................第1章绪论1.1课题来源及研究目的、意义在高速发展的经济与科技下,我们的生活处处都离不开图像信息的采集以及远距离传输。
无线图传监控方案
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:无线图传监控方案# 无线图传监控方案## 简介无线图传监控方案是一种通过无线传输技术,将监控设备(如摄像头)拍摄到的图像传输到接收设备(如监视器、手机等)的系统。
这种方案能够实现远程实时监控,提供便利和安全性。
本文将介绍无线图传监控方案的基本原理、应用场景、工作流程以及一些常见的技术选项。
## 基本原理无线图传监控方案的基本原理是通过网络通信将摄像头拍摄到的图像数据传输到接收设备上。
主要包括以下几个步骤:1. 摄像头采集图像:摄像头用于拍摄监控区域的图像,将图像数据转换为数字信号。
2. 图像编码:将摄像头采集到的图像数据进行压缩和编码,以减小数据量和传输延迟。
常用的图像编码格式包括H.264和JPEG。
3. 无线传输:将编码后的图像数据通过无线信号传输到接收设备。
无线传输技术常用的有Wi-Fi、蓝牙和4G/5G网络等。
4. 数据接收与解码:接收设备接收无线传输的图像数据,并进行解码和处理,以还原图像。
5. 图像显示:将解码后的图像在监视器、手机屏幕等设备上显示出来,供用户观看。
## 应用场景无线图传监控方案在各种场景中都有广泛的应用,以下是一些常见的应用场景:### 家庭监控家庭监控系统是智能家居的一个重要组成部分。
通过将摄像头安装在家庭各个关键区域,如门口、客厅等,可以实时监控家庭的安全状况。
居民可以通过手机等设备远程查看图像,并接收报警信息。
### 商业监控商业监控系统广泛应用于各类商务场所,如商场、办公楼、酒店等。
通过安装多个摄像头,可以全方位监控场所内的安全情况。
监控人员可以通过监视器实时查看图像,以及回放录像,以便追溯事件。
### 车辆监控车辆监控系统一般安装在交通工具上,如出租车、公交车等。
通过车载摄像头,可以实时监控车内和车外的情况,提供安全保障。
监控图像可以通过无线传输到驾驶员的显示屏上,以及保存在服务器上。
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应急指挥无线视频图像传输系统技术方案、北京通创华科技发展有限公司目录一.概述 (3)二.系统建设目的和意义 (4)三.系统应用优势 (4)四.系统技术及产品优势 (5)五.设计依据 (6)六. 方案设计及系统介绍 (7)七. 系统功能 (10)八. 技术指标 (11)九.设备介绍 (12)十. 配置清单 (16)一.概述现代城市经济飞速发展,外来人口流动性激剧加大,各类案情不断增多,各类灾情越来越重,恐怖事件有上升的趋势,对于突发情况处置必须了解现场情况,适时掌握现场图像动态,进行有效指挥处置等提出了新的标准和要求。
而在这方面各城市皆存在一定的薄弱和不足,特别是在应急监控方面,尚未形成系统规模控制。
如不抓紧解决,将会直接影响到全市的经济发展和稳定、人民生命和财产安全。
所以必须抓紧实施应急无线图像传输联动系统建设,以此扩大指挥监控范围,提高对各种案情、突发事件的快速反应能力和应急处置能力;促进和推动全市经济建设发展。
应急无线图像传输联动系统主要是从提高公安系统的快速反应能力、应急处置能力和总体控制能力出发,建成一个综合性、多功能、能够准确、迅速、有效进行各类重特大案情案件、突发事件现场和重大警卫保障及现场图像传输控制的综合管理控制体系,提高安全系统人员的科技管控水平。
二.系统建设目的和意义应急无线图像传输联动系统,是通过在城市各区县联合布网方式,对城市所辖区域内的案情事件、突发事件等进行不同位置、不同角度的移动监控,为实现突发案灾现场图像、语音、数据远程传输而建设的一个综合性、多功能、能够准确、迅速、有效进行各类重特大案件、案情事故、突发事件现场和重大保障路线沿途及现场图像、语音传输的综合管理控制体系,从而大大提高公共安全的快速反应能力、应急处置能力和指挥控制能力,提高安全系统人员的科技管理控制水平。
本系统利用先进的时分多载波调制技术(TDD-OFDM)实现无线传输、网络互联和系统控制等,通过动态时隙分配和动态功率控制技术在一个连续8MHz带宽内以同频组网方式实现多个基站与多辆应急通信指挥车之间的双向音视频传输,只用一个连续8MHz 频率实现多基站多终端组网,频谱利用率高,节省带宽。
一方面将应急无线监控终端安装在应急通信指挥车上,实现多辆应急通信指挥车同时将多路现场图像、语音信息,通过无线传输设备传输或网络传输方式上传至基站或指挥中心;同时基站或指挥中心的图像和语音可下传到各辆应急通信指挥车上;多辆应急通信指挥车、基站、指挥中心共享一个连续8MHz带宽形成一个同频网络。
本系统拟在指挥监控中心和分中心各建立一个基站,形成主基站和从基站协同覆盖的方式,应急通信指挥车可以在主从基站之间来回穿梭,选择一个信号强度和质量最好的基站进行双向通信,以实现应急通信指挥车和指挥中心之间的双向音视频传输。
领导在指挥中心的监控大屏上根据现场情况,及时做出指挥决策。
系统具有可扩展性,可在所辖各区县建立各区域分指挥监控中心,每个分中心既可以独立成为一个子系统,又可以同总中心和其他县区分中心互联互通,组成一个完整的警用应急无线图像传输联动系统网络。
本系统中多基站、多终端同频图像组网传输系统采用国际领先的多载波调制技术和高清晰度视频编解码技术,以及第四代移动无线传输技术,图像采用H.264压缩格式,开创性地实现了在非视距和移动接收时多基站协同覆盖和同频组网。
本系统在城区、山地、建筑物内外等不能通视及有阻挡的环境中,能够高效率实现图像、语音信息的稳定传输,不受环境影响或受环境影响很小。
本系统无线移动传输系统通视情况下传输距离达到15-30公里以上,在移动速度达到300公里/小时保持良好的传输效果。
工作频段可在300MHz~400MHz内根据本市具体的无线环境任意选择一个连续的8Mhz带宽进行音视频双向多点传输;系统传输时延小于500ms。
三.系统应用优势到现场,解决、处理问题,利用应急无线图像传输联动系统的远程信息传输功能,大大的提高了公安系统人员对各种事件的快速反应能力和控制能力。
①现场信息实时传输,指挥人员如同亲临现场在人的信息感知系统中,视觉器官接受了来自外界的70%以上的信息量,其余由听觉器官和触、嗅、味觉器官来感知。
因此,在应急救援指挥系统中使用图像通信通道和语音通信通道同步传输现场信息,可大幅度提髙指挥中心指挥人员对现场状况的感知能力,获得应急救援组织指挥的更好效果。
它可使距离现场千里之遥的后方指挥中心的人员有亲临现场之感,大大增强了对现场突发情况的感知能力,使其能够利用自己视觉器官来观察、判断现场实况,加之同步语音信息的传输、报告和解释,很快能够掌握现场全局情况。
②上传信息准确、内容丰富、图像清晰利用应急无线图像传输联动系统,指挥中心人员可以在很短时间内通过视觉通道和现场语音信息等多种的信息量。
尤其是在紧急情况下,指挥者通过图像通信对现场情况可获得“一目了然”的顿悟,避免现场报告者用单纯用冗长的语言来长时间描述现场情况.而由于应急无线通信设备采用先进的MPEG4编码技术,画质更加清晰,更细腻,更平滑。
适合对图像高清晰、高时实性的特殊要求。
③为指挥中心和指挥车上指挥员提供集体决策的手段指挥中心和指挥车上可以同时集中各路专家,在共同观看重大事故现场实况图像传输信息的过程中,发表意见,集中专家智慧,汇集最优秀的处置建议,实施集体决策。
在宇宙飞船发射、特情处置等复杂系统的指挥中心,早已使用这种决策方式。
④同时准确地记录突发事件的现场处理、解决的过程应急无线图像传输联动系统对于瞬间发生的亊件过程进行拍摄纪录,图像信息记录的准确性,是任何现场目击者的表述难以达到的。
因此,为了充分利用准确记录事件这一特点。
⑤图像信息便于记录,不失真,为处理突发事件提供了强有力的证据应急无线图像传输联动系统的记录方式是由磁带、光盘录制,具有简便、快捷、不失真,不需要翻译,可随时回放提供给人们研究讨论的特点;而语音通话的记录则需要整理成文字,不同的语种之间需要翻译,带有浓重的个人判断色彩,不可避免会产生失真现象。
事故现场实况使用图像传输会避免逐级语言报告中产生的失真现象。
四.系统技术及产品优势我公司的应急无线图像传输联动系统具备以下技术优势:①系统先进性本系统采用自主知识产权的多基站、多终端同频组网技术,可最大限度的提高频谱利用率,在一个连续8MH总带宽内实现多基站覆盖和多终端组网;可有效地解决信号多径及频率选择性衰落的问题,适用于典型城市环境和复杂地理环境,能够在高速移动环境中实现视频、音频、数传等宽带多媒体业务的同步传输。
②系统稳定性我们提供的多载波调制技术和低密度校验码(LDPC)技术具备非视距“绕射”传输的优势,在城区、山地、建筑物内外等不能通视及有阻挡的环境中,该设备能够以高速率实现图像的稳定传输,受环境的影响很小。
对抗频率选择性衰落或窄带干扰及信号波形间的干扰性能优越,通过各个子载波的联合编码,具有很强的抗衰落能力。
③系统安全可靠性应急无线图像传输联动系统采用加密技术(AES),具有很高的安全性,使其他同类设备不能渗透和破坏该系统的传输能力。
我公司提供的应急无线图像传输系统具有以下优势:1)系统级解决方案a)根据警用业务特点,开发的全套系统解决,包括前端单兵设备,车载设备和指挥中心设备及管理控制软件。
2)完全自主开发,支持定制a)所有重要设备和软件都是公司自主开发。
b)能够根据用户业务要求进行定制开发。
3)支持多种安全机制,保证系统安全和信息安全a)音视频数据端到端加密。
5)无线传输距离远a)产品灵敏度实测为业界最高水平。
b)具备典型环境抗衰落能力。
6)抗衰落和信道时变能力强a)适合典型SUI衰落信道并经过全面测试。
b)经过大量典型外场测试验证了产品的抗衰落能力。
c)经过多种环境运动测试。
7)图像质量好a)完全自主知识产权,芯片级和FPGA图像压缩和解压。
b)能够针对特殊使用场景专门优化,比如夜间环境和高对比度环境。
8)图像延时小a)可以根据用户要求进行特殊优化,H.264压缩时延时约为300ms,FPGA图像传输时延小于200ms。
9)发送设备功耗低a)采用TDD方式工作后,典型功放功耗只有COFDM产品的1/3。
b)RF输出功率越大,优势越明显。
10)产品的质量,工艺和可靠性a)产品通过无委型号核准测试。
b)采用HDI高密度工艺开发,无铅回流焊生产线工艺生产。
产品更小,可靠性更高。
c)支持批量生产,能够快速批量供货,并保证产品一致性。
五.设计依据GBJ-81《通讯技术规定》GA367-2001《视频安防监视系统技术要求》GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GA/T70-94《安全防范工程费用概预算编制办法》GA/T74-94《安全防范系统通用图形符号》GBJ115-87《工业电视系统工程设计规范》GBJ42-81《工业企业通信设计规范》六.方案设计及系统介绍根据需求以一个城市为例,可采取如下系统解决:系统有三个节点,即通信车、高点接收基站(分中心)、指挥中心。
(可实现语音互通,即;在指挥中心领导可直接对前端指挥车发出指令,前端车载或者单兵可把现场的图像和声音实时回传到指挥中心,指挥中心再通过本系统网络上传到上一级指挥中心以达到各区县联合布网。
)在指挥中心覆盖的区域外设置一个高点作为接收基站(分中心),与指挥中心一起组成两个辖区采用同一个频率f1进行覆盖,分中心到指挥中心的信号传输通过光缆或微波实现,实现四辆通信车与指挥中心的双向音视频传输。
如图1所示:系统组成通信车采集的现场图像和声音接到车上部署的大功率发射系统传到指挥中心,车载设备为19英寸标准机架式,可选配车载/便携式机箱,可用于车辆内部安装和固定建筑物部署。
车载设备包括:发射单元、接收单元、逆变电源及天馈/附件。
发射单元负责将应急通信指挥车上的图像发送到指挥中心,接收单元负责接收指挥中心发送的数字音视频信号。
指挥中心部署宽带无线接收设备和发射单元,经天线,一组馈线(可最大100米),将接收信号输入到接收机,接收设备具备4路同时接收的能力,输出模拟的AV信号到显示设备,同时中心的图像信号通过发射单元经过馈线发射出去。
指挥中心部署1台高性能PC作为服务器,服务器运行图像管理软件。
每一路服务器同时处理最多4路视频,具备显示和存储功能。
同时服务器能用AV接口或VGA接口输出视频到大屏幕。
为了增加无线图像传输系统的覆盖范围,在另一制高点建一无线基站(分中心),分中心的部署与指挥中心一致,分中心接收下来的AV信号或流媒体信号可通过光缆或局域网发送到指挥中心。
指挥中心再通过本网把图像上传到上一级指挥中心。
以上为一个城市为例的组网案例,各地区按照各自不同环境组网,最终通过有线传输汇集到省级指挥中心以达到各区县联合布网的目的;领导在指挥中心的监控大屏上根据现场情况,及时做出指挥决策。