CN101924922A - 一种监控方法和监控系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种监控方法和监控系统,所述监控方法包括以下步骤:利用监控设备获取监控数据;将所述监控数据转换为MOCA信号,并将所述MOCA信号发送到同轴电缆网络传输;从所述同轴电缆网络中接收所述MOCA信号,将所述MOCA信号转换为所述监控数据,然后传送至监控控制端。本发明提供的监控方法以及监控系统将监控数据转换为MOCA信号,并通过同轴线缆网络传送至监控控制端,可以实现较远距离的监控数据传输,并且单根线缆可传输多路监控数据,还可接入现有的HFC有线电视网络布线来实现监控数据的传输,充分利用现有的同轴线缆网络资源,降低成本。
Description
技术领域
本发明涉及监控技术,尤其涉及一种监控方法和监控系统。
背景技术
视频监控技术是一种防范能力较强的综合监控技术,视频监控以其直观、准确、及时和信息内容丰富而广泛应用于许多场合。近年来,随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展,使视频监控技术也有了长足的发展。
通常的视频监控技术中有两种方法传输监控数据,一种是将数字摄像头输出的模拟视频信号直接传输至监控机房;另一种是将摄像头和麦克风输出的音视频信号转换成IP信号,或者直接将数字摄像头获得的数字视频信号通过以太网线或者光纤发送到监控机房。
然而,以上两种监控技术中的对监控数据的传输会有下列问题:
对于直接传输模拟监控数据的方法,由于模拟信号容易受到干扰,并且无法传输高清图像,所以获取的监控数据质量不高;并且由于单根线缆只能够传输一路模拟视频信号,所以其传输线缆的布线为星形结构,对材料的耗费较大;如果需要对摄像头进行控制,则需要另外布设控制线来传输控制信号。
对于使用以太网线或者光纤传输监控数据的方法,则由于单根线缆只能够传输一路视频信号,所以其传输线缆的布线也是星形结构,对材料的耗费也较大;而且以太网线的传输距离较短,通常在100米以内,而且光纤网络的安装要求较高的技术,并且成本也较高。
发明内容
针对上述现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种监控方法和监控系统,其可以实现较远距离的监控数据传输,并且单根线缆可以传输多路监控数据,布线成本较低。
为达到上述目的,本发明采用以下技术方案:
一种监控方法,包括以下步骤:利用监控设备获取监控数据;将所述监控数据转换为MOCA信号,并将所述MOCA信号发送到同轴电缆网络中传输;从所述同轴电缆网络中接收所述MOCA信号,将所述MOCA信号转换为所述监控数据,然后传送至监控控制端。
与现有技术相比较,本发明监控方法将监控数据转换为MOCA信号,并通过同轴线缆网络传送至监控控制端,由于同轴线缆上的信号传输距离较远,因此可以实现较远距离的监控数据传输,由于MOCA技术每个信道可支持多个终端共享信道带宽,因此可以实现单根线缆传输多路监控数据,并且同轴线缆的布线成本较低,甚至可利用已有的HFC有线电视网络布线来实现监控数据的传输,充分利用现有的同轴线缆网络资源,降低成本。
为达到上述目的,本发明还提供一种监控系统,包括监控设备、第一通信设备、第二通信设备和监控控制端;所述监控设备用于获取监控数据;所述第一通信设备用于将所述监控数据转换成MOCA信号,并通过同轴电缆网络向所述第二通信设备发送所述MOCA信号;所述第二通信设备用于接收所述MOCA信号,并将所述MOCA信号转换成所述监控数据,然后将所述监控数据传输至所述监控控制端;所述监控控制端用于对所述监控数据进行分析处理。
与现有技术相比较,本发明监控系统中,通过所述第一通信设备将监控数据转换为MOCA信号,然后结合所述第二通信设备将所述MOCA信号通过同轴线缆网络传输,由于同轴线缆的信号传输距离较远,因此可以实现较远距离的监控数据传输,由于MOCA技术每个信道可支持多个终端共享信道带宽,因此可以实现单根线缆传输多路监控信号,并且同轴线缆的布线成本较低,甚至可利用已有的HFC有线电视网络布线来实现监控数据的传输,充分利用现有的同轴线缆网络资源,降低成本。
附图说明
图1是本发明监控方法的流程示意图;
图2是本发明监控系统的结构示意图;
图3是本发明监控系统第二实施方式的结构示意图。
其中,10监控系统;
11监控设备;
12第一通信设备;
13第二通信设备;
14监控控制端;
15第一传输处理模块;
16第二传输处理模块。
具体实施方式
请参阅图1,图1是本发明监控方法的流程示意图。
本发明的监控方法包括以下步骤:
S101,利用监控设备获取监控数据;
所述监控设备可以是摄像头和/或者麦克风,对应获取视频和/或者音频的监控数据。当获得的所述监控数据为模拟信号时,对所述监控数据实施模/数转换,将所述监控数据转换为数字信号,然后通过对所述数字信号进行数据压缩转换为能在网络上传输的IP信号流,再执行步骤S102;当所述监控设备输出的监控数据为数字信号时(例如数字摄像头输出的数字视频信号),则只需对所述监控数据进行数据压缩转换为能在网络上传输的IP信号流,再执行步骤S102。
S102,将所述监控数据转换为MOCA信号;
MOCA(Multimedia over Coax Alliance,同轴电缆多媒体联盟)是产业标准,提供基于同轴电缆的宽带接入和家庭网络产品方案。在本步骤中,可以利用现有技术中的MOCA终端设备(如c-LINK CPE)对所述步骤S101中获取的监控数据IP信号流进行转换,将所述IP信号流转换成MOCA信号。
S103,将所述MOCA信号发送到同轴电缆网络中传输;
所述同轴电缆网络可以是为传输所述监控数据而专门布设的一条同轴线缆,也可以是所述监控设备使用环境附近已经布设好的现成的同轴线缆网络。
通过MOCA终端设备可以将所述MOCA信号耦合到同轴线缆中传输。由于MOCA技术中可以采用各种调制和双工技术在同轴线缆上传输信号,因此可以将多个MOCA终端设备发出的MOCA信号各自通过单根同轴线缆传输到同轴线缆网络的区域节点的分配器或者分支器,然后由所述分配器或者分支器按照预定规则对多路所述MOCA信号进行分配耦合到同一条同轴线缆上向远端传输,如此可以使传输线缆布设成树形网络,降低线缆布设的成本。
在传输所述监控数据时,如果所述监控设备附近有已经布设好的HFC数字电视网络,则可以将所述监控数据传输至所述HFC数字电视网络的分配器或者分支器,通过所述分配器或者分支器将所述监控数据耦合至所述HFC数字电视网络中传输,充分利用现有的同轴线缆网络资源。如果附近没有HFC数字电视网络,则需要另外布设同轴线缆传输所述监控数据。
S104,从所述同轴线缆网络中接收所述MOCA信号;
如果在发送端将多路所述MOCA信号分配耦合到一条同轴线缆中传输,则在接收端接收所述同轴线缆上传输的信号后,根据所述预定规则重新获取多路所述MOCA信号。接收过程中对多路多路所述MOCA信号的拆分同样可以使用分配器或者分支器实现。
S105,将所述MOCA信号转换为所述监控数据,然后传送至监控控制端。
可以将MOCA头端设备(例如c-LINK NC)连接在以太网或者光纤网络的接入点,利用所述MOCA头端设备将所述MOCA信号重新转换为IP信号流,然后将所述IP信号流再通过以太网或者光纤传送到监控控制端,在所述监控控制端可以对所述IP信号流进行数据解压缩处理,根据实际需要可能对所述解压缩的数据进行数/模转换处理,获得原始的数字或者模拟音、视频监控数据。
在所述监控控制端可对所述监控数据作各种分析处理、显示,或者对各个所述监控设备发送控制信号。
在所述监控控制端发送的控制信号传输时,可以与所述监控数据共用相同的同轴线缆传输,但传输的方向相反。因此可以利用所述MOCA头端设备将对所述监控控制端发出的控制信号转换为MOCA信号,并将所述控制信号转换的MOCA信号通过同轴线缆网络传输至所述监控设备对应的MOCA终端设备,然后由所述MOCA终端设备将所述MOCA信号重新转换为所述监控设备可读的控制信号,再传送至所述监控设备,所述监控设备根据所述控制信号进行相关操作。
与现有技术相比较,本发明的监控方法将所述监控数据转换为MOCA信号,再通过同轴线缆网络传送至监控控制端。由于同轴线缆可以传输数字信号,所以可传送高清图像作为监控数据;又由于同轴线缆无需中继的信号传输距离即可达到300米或以上,所以传输监控数据的距离更远;单根同轴线缆可以传输多路监控数据,因此同轴线缆布线时可以采用树形网络,节省大量线材;因为同轴线缆的施工比较简单且成本较低,在有需要时也可以布设成星形网络;当监控设备和监控控制端之间存在已经布设好的HFC电视网络时,可以将监控数据接入所述HFC网络,从而省去重新布设同轴线缆网络的成本;并且,还可以通过与所述监控数据逆向的传输通道,对所述监控设备发送控制信号,而无需另外布设控制线。
请参阅图2,图2是本发明监控系统的结构示意图。
本发明的监控系统10包括监控设备11、第一通信设备12、第二通信设备13和监控控制端14。
所述监控设备11用于获取监控数据;
所述监控设备11可以是摄像头和/或者麦克风,对应获取视频和/或者音频的监控数据。当所述监控设备11输出的监控数据为数字信号时(例如数字摄像头输出的数字视频信号),则对所述监控数据进行数据压缩转换为能在网络上传输的IP信号流,具体可以通过增加设置专门的数据压缩模块实现所述数据压缩的处理,或者在所述监控设备11中增加对应的数据处理功能实现数据压缩,获取IP信号流,并将所述IP信号流传送至所述第一通信设备12;当获得的所述监控数据为模拟信号时,可在所述监控系统10中增加一个模/数转换模块,对所述监控数据实施模/数转换,将所述监控数据转换为数字信号后再进行数据压缩并传送至所述第一通信设备12。
所述第一通信设备12用于将所述监控数据转换成MOCA信号,并通过同轴电缆网络向所述第二通信设备13发送所述MOCA信号;
所述第一通信设备12可利用现有技术中的MOCA终端设备(如c-LINKCPE)实现,对所述监控设备11获取的监控数据IP信号流进行转换,将所述IP信号流转换成MOCA信号,然后将所述MOCA信号发送到同轴线缆中传输。
所述第二通信设备13用于从所述同轴线缆网络中接收所述MOCA信号,并将所述MOCA信号转换成所述监控数据,然后将所述监控数据传输至所述监控控制端;
所述第二通信设备13可利用MOCA头端设备(如c-LINK NC)来实现。将所述MOCA头端设备连接在以太网或者光线网络的接入点,利用所述MOCA头端设备将所述MOCA信号重新转换为能在网络上传输的IP信号流然后将所述监控数据通过以太网或者光纤网络传送到监控控制端14。所述监控控制端14收到所述IP信号流之后,可对所述IP信号流进行数据解压缩处理,获得原始的音、视频监控数据。
在所述监控控制端14用于对所述监控数据作各种分析处理、显示,或者响应用户的操作对各个所述监控设备11发送控制信号。
所述监控控制端14发送的所述控制信号与所述监控数据可以共用相同的同轴线缆传输,但传输的方向相反。因此可以利用所述第二通信设备13(MOCA头端设备)将所述监控控制端14发出的控制信号转换为MOCA信号,并通过同轴线缆网络传输至对应的所述第一通信设备12,然后由所述第一通信设备12(MOCA终端设备)将所述控制信号转换的MOCA信号重新转换为所述监控设备11可读的控制信号,再传送至所述监控设备11。
请参阅图3,图3是本发明监控系统第二实施方式的结构示意图。
在本实施方式中,所述监控系统10进一步包括第一传输处理模块15和第二传输处理模块16,所述第一传输处理模块15和第二传输处理模块16可以使用现有的同轴电缆传输技术中的分配器或者分支器实现,主要的功能是实现MOCA信号的分配组合和拆分。
所述第一传输处理模块15连接多个所述第一通信设备12,用于将多个所述第一通信设备12发送的多路MOCA信号按照预定规则分配到同一条同轴线缆上向所述第二传输处理模块16传输;所述第二传输处理模块16用于从同轴电缆网络中接收所述第一传输处理模块15发送的信号,根据所述预定规则重组出多路所述MOCA信号。
在传输所述监控数据时,如果所述监控设备11附近有已经布设好的HFC数字电视网络,则所述第一传输处理模块15和所述第二传输处理模块16可以连接到所述HFC数字电视网络,或者所述第一传输处理模块15和所述第二传输处理模块16可以直接利用所述HFC数字电视网络中的分配器或者分支器来替代实现。则,所述第一传输处理模块15将所述监控数据耦合至所述HFC数字电视网络中传输到所述第二传输处理模块16,充分利用现有的同轴线缆网络资源。如果没有HFC数字电视网络,则需要另外布设同轴线缆传输所述监控数据。
通过设置所述第一传输处理模块15和所述第二传输处理模块16,对多路所述MOCA信号进行分配,并分配到同一条同轴线缆上向远端传输,如此可以使传输线缆布设成树形网络,降低线缆布设的成本。
与现有技术相比较,本发明的监控系统中所述第一通信设备12将所述监控数据转换为MOCA信号,再通过同轴线缆网络传送至所述第二通信设备13,再由所述第二通信设备13传送至所述监控控制端14。由于同轴线缆可以传输数字信号,所以可传送高清图像作为监控数据;又由于同轴线缆无需中继的信号传输距离即可达300米或以上,因此传输监控数据的距离更远;因为单根同轴线缆可以传输几十路视频监控信号,可以通过设置所述第一传输处理模块15和所述第二传输处理模块16,使传输监控数据的同轴电缆网络的布线采用树形网络,节省大量线材;因为同轴线缆的施工比较简单且成本较低,在有需要时也可以布设成星形网络;在所述监控设备11和监控控制端14之间有已经布设好的HFC电视网络时,可以将监控数据接入所述HFC网络,从而省去重新布设同轴线缆网络的成本;并且,还可以通过与所述监控数据逆向的传输通道,对所述监控设备11发送控制信号,而无需另外布设控制线。
以上所述的本发明实施方式,并不构成对本发明保护范围的限定。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的权利要求保护范围之内。
Claims (11)
1.一种监控方法,其特征在于,包括步骤:
利用监控设备获取监控数据;
将所述监控数据转换为MOCA信号,并将所述MOCA信号发送到同轴电缆网络中传输;
从所述同轴电缆网络中接收所述MOCA信号,将所述MOCA信号转换为所述监控数据,然后传送至监控控制端。
2.如权利要求1所述的监控方法,其特征在于,将所述MOCA信号发送到同轴电缆网络中传输的步骤包括:将多路所述MOCA信号按照预定规则分配到一条同轴电缆上传输;
从所述同轴电缆网络中接收所述MOCA信号的步骤包括:根据所述预定规则从所述同轴电缆获得多路所述MOCA信号。
3.如权利要求1或者2所述的监控方法,其特征在于,将所述MOCA信号发送到同轴电缆网络中传输的步骤包括:
将所述MOCA信号发送至HFC数字电视网络中传输。
4.如权利要求1或者2所述的监控方法,其特征在于,将所述监控数据转换为MOCA信号的步骤包括:
将模拟摄像头和/或麦克风产生的模拟视频和/或音频监控数据进行模/数转换,并对转换后的所述数字信号进行数据压缩成为IP信号流,再将所述IP信号流转换成MOCA信号。
5.如权利要求4所述的监控方法,其特征在于,将所述MOCA信号转换为所述监控数据,然后传送至监控控制端的步骤包括:
将所述MOCA信号重新转换成所述IP信号流,并将所述IP信号流通过以太网或光纤网络传送至所述监控控制端。
6.如权利要求1或者2所述的监控方法,其特征在于,所述监控方法进一步包括以下步骤:
将所述监控控制端发出的控制信号转换为MOCA信号,将由所述控制信号转换的MOCA信号发送到所述同轴电缆网络中传输;
从所述同轴电缆网络中接收由所述控制信号转换的MOCA信号,将所述MOCA信号重新转换为原始的所述控制信号,然后传送至所述监控设备。
7.一种监控系统,包括用于获取监控数据的监控设备,以及用于对所述监控数据进行分析处理的监控控制端;
其特征在于,进一步包括:第一通信设备和第二通信设备;
所述第一通信设备用于将所述监控数据转换成MOCA信号,并通过同轴电缆网络向所述第二通信设备发送所述MOCA信号;
所述第二通信设备用于接收所述MOCA信号,并将所述MOCA信号转换成所述监控数据,然后将所述监控数据传输至所述监控控制端。
8.如权利要求7所述的监控系统,其特征在于,所述监控系统进一步包括第一传输处理模块和第二传输处理模块;
所述第一传输处理模块连接多个所述第一通信设备,用于将多个所述第一通信设备输出的多路所述MOCA信号按照预定规则分配到一条同轴电缆上传输;
所述第二传输处理模块用于从所述同轴电缆网络中接收所述第一传输处理模块发送的信号,并根据所述预定规则从所述同轴电缆网络中获得多路所述MOCA信号。
9.如权利要求8所述的监控系统,其特征在于:所述第一传输处理模块与所述第二传输处理模块均连接到HFC数字电视网络,并通过所述HFC数字电视网络传输所述MOCA信号。
10.如权利要求7、8或者9所述的监控系统,其特征在于:
所述第二通信设备进一步用于将所述监控控制端发出的控制信号转换为MOCA信号,并通过同轴电缆网络向所述第一通信设备发送由所述控制信号转换的MOCA信号;
所述第一通信设备进一步用于从所述同轴电缆网络中接收由所述控制信号转换的MOCA信号,并重新转换为原始的所述控制信号。
11.如权利要求7、8或者9所述的监控系统,其特征在于:所述第二通信设备通过以太网或光纤网络连接所述监控控制端,所述第二通信设备将所述MOCA信号转换成IP信号流,并将所述IP信号流通过所述以太网或光纤网络传送至所述监控控制端。
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