浅谈视频监控系统中光纤传输的设计

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1、浅谈视频监控系统中光纤传输的设计  摘要:随着光电技术及信息时代的发展,人们对电视监控系统的可靠性和工作效能的要求越来越高。所谓“工作效能”,指的是系统能将多少只摄像机的画面送到多少台监视器上去,传输距离有多远,能适应多么严苛的工作环境等关键词:视频监控光纤传输  1概述  良好的视频传输设计是监控系统非常重要的一部分,如果建设一套好的监控系统,但是没有良好的传输系统,最终在监视器上看到的图像将无法令人满意。根据“木桶法则”,最终的图像质量将取决于整个系统中最差的一环,而这最差的一环往往就是传输系统。  2监控视频传输方法的选择  目前常

2、用的传输方式有视频基带传输、光纤传输、网络传输、微波传输、双  绞线传输以及宽频共缆传输。  每种传输方式都有自己的适应性和优异之处,又有不足之处。传输方式是否得体不是看其方式本身如何,而是看其是否适用于应用场所。  对于传输三、四百米内的监控环境,采用视频基带传输方式比较好,其频率损失、图像失真、图像衰减的幅度都比较小,能很好地完成传送视频信号的任务。  对于传输距离较远的监控环境,建议采用光纤传输,光纤传输具有衰减小、频带宽、抗电子电磁干扰强、重量轻、保密性好等众多优点,已成为长距离视音频及控制信号传输的首选方式。  3光纤传输系统的

3、设计  光纤传输系统的组成  在光纤传输系统中,实际上光只是载波。由电磁波谱知,光的频率比无线电信号的频率要高几个数量级。而我们知道,载波频率越高,可以调制到电缆上去的信号的带宽也就越宽。由于光纤的带宽实在是太宽了,许多发射机和接收机都能够把许多路电视信号连同控制信号、双向音频信号一起调制到同一根光纤上去。  在使用光纤传输系统时,系统的画面质量只受限于摄像机、环境和监视器这三个因素。光纤传输系统可以将画面传送到非常远的地方,一般几公里远,都不会使信号发生任何形式的畸变,更不会减损画面的清晰度或细节。  传输系统主要有一个电光信号转换/发

4、送器,它将摄像机输出的视频电信号转换为光信号,并被载在光波上,再经耦合输入到光纤光缆内,接着经光缆传输,被一个光电信号接收/转换器接收。这个接收/转换器将光纤传来的光信号转换为电信号,并解调出所传送的视频电信号,供监视器显示。。  设计中的两个重点  在安防监控系统中一般传输的信号有视频、音频和数据三种信号,光源和检测器的工作由光端机完成,它的主要作用就是实现电一光、光一电的转换。以数字光端机为例,分为发射机和接收机,发射机首先将输入的信号变换成“1”,“0”数字脉冲信号,并以其作为传输信号,接收机再将收到的光信号还原成原来的信号。  光

5、纤作为传输介质,是光纤传输系统的重要因素。按照传输模式来划分:光线只沿光纤的内芯进行传输,只传输主模我们称之为单模光纤(single—mode)。有多个模式在光纤中传输,我们称这种光纤为多模光纤。  在进行设计时,我们就可以从两个方面着手。认真分析实际需求,统筹规划,抓住光通路设计和光端机配置两个方面。  光通路的设计  光通路设计的实质就是选择正确的光纤光缆,按最优方式进行敷设。在设计时必须结合光端的选择统一考虑。  首先,我们要决定用什么样的光纤。如果是系统扩容或改造,那么还是选用同样的光纤,除非这样做无法达到设计要求。如果是一个新的

6、项目,则推荐采用单模光纤。可能有人会问,在进行短距离传输时,为什么不用多模光纤呢?这是因为单模光纤由于没有模式色散,能传输更高速的信号和更远的距离,这就是说单模光纤除比多模光纤能传输得远外,还具有更大的传输容量。另外目前单模光纤的价格已低于多模光纤了,而且单模光端机和多模光端机的价格已无明显的差异。还有就是单模光纤熔接的设备已完全自动化和小型化,且接续效果极好,已被广泛使用。所以无论从工程造价还是系统性能来比较,单模光纤都应该是首选。  其次,就是确定光纤芯数。一般而言,光纤的芯数当然是越多越好,但这样成本就高,而且可能造成资源浪费。根据

7、视频监控的具体要求以及安装点位的实际情况,同时结合光端机的配置进行确定。做到成本合理、常用的芯4/6/12/24/36/96等。  4光端机的配置  从目前市场情况来看,模拟光端机已逐步退出市场,数字代替模拟,这已是不可逆转的历史发展趋势。因此在配置时我们应采用数字光端机。  在进行光端机配置前,我们先了解光端机的几个主要指标。  光学指标  主要有接口类型:st、sc、fc;工作波长;光纤类型;发射功率;接收灵敏度;传输距离等。  视频指标  视频主要技术指标有:输入/输出电平、阻抗、信噪比、带宽、微分增益、微分相位等。输入/输出电平、

8、阻抗和带宽在监控领域都有标准可遵循。视频输入输出:1vp-p,阻抗:75ω,带宽:10hz-10mhz(特殊应用要求除外)。从视频方面选择光端机主要跟据这些指标来评定光端机的质量,然后按路数进

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