CN201118835Y - 无线数字图像传输装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种无线数字图像传输装置。装置由前端移动单兵(1),基站(2)和中心基站(3)构成,前端移动单兵(1)由前端工作人员随身携带,完成将采集到的视频信号(11)经过数字化和压缩处理后转换为比第二工作频段要低的第一工作频段的数字视频信号(12)予以发射的功能,基站(2)安装于监控区域内,完成将数字视频信号(12)经过信号变换处理为第二工作频段射频信号(21)向中心基站(3)发射的功能,中心基站(3)安装于中心监控主机系统所在地楼顶,完成射频信号(21)的接收并将其转换为可被中心监控主机系统使用的数字视频信号(31)。本实用新型由于采用双工作频段,在基站(2)与中心基站(3)之间的视距传输条件下采用IEEE 802.11标准常规的工作频率,而在前端移动单兵(1)与基站(2)之间非视距传输条件下采用在传播方向绕开障碍物能力较好因此具有更高穿透性的较低频率的工作频段,由此,提高了系统装置在复杂的障碍物环境中前端信号在移动单兵(1)与基站(2)之间非视距传输时的绕射能力和传输距离,使系统装置在复杂障碍环境中具有更高的适应能力。
Description
技术领域:
本实用新型涉及一种无线数字图像传输装置。
背景技术:
由于采用GPRS等无线移动传输技术标准在传输连续图像信息方面所存在的带宽严重不足等技术问题和CDMA在我国尚未正式批准使用,因此目前主流的无线数字图像传输系统产品为基于IEEE 802.11(WLAN)标准的技术或基于数字电视地面广播传输的DBV-T标准的技术等。其中,由于基于数字电视地面广播传输的DBV-T标准的无线数字图像传输系统产品在绕射能力和传输距离方面有较好的表现,但这种广播式传输技术在组网方面存在先天不足,不能满足需要灵活组网能力的应用场合。在市场得到实际应用的无线数字图像传输系统产品大多基于IEEE 802.11标准,工作于2.4GHz或5.8GHz频段。由于IEEE 802.11是无线局域网技术标准,本身是为较短的视距传输目标而制定,同时由于使用2.4GHz或5.8GHz高频段发射,依据微波频率高、波长短、直线传播,在传播方向上绕开障碍物能力较弱的特点,传统产品信号的绕射能力比较弱,在高楼林立的城市或山区等复杂障碍条件下,图像信号的传输效果不太理想,存在传输距离短,图像质量不稳定等不足。这为此类产品的实际应用推广带来一定的不利影响。
实用新型内容:
本实用新型的目的是为了克服现有基于IEEE 802.11标准的无线数字图像传输系统产品所存在的不足,采用双无线工作频段方案,在不降低系统组网能力的情况下,有效提高产品的绕射能力和数字图像信息传输距离。
本实用新型的技术方案是:
本实用新型无线数字图像传输装置,由前端移动单兵1,基站2和中心基站3构成,前端移动单兵1由前端工作人员随身携带,完成将采集到的视频信号11经过数字化和压缩处理后转换为第一工作频段的数字视频信号12予以发射的功能,基站2安装于监控区域内,完成将数字视频信号12变换处理为第二工作频段的无线信号21向中心基站3发射的功能,中心基站3安装于中心监控主机系统所在地楼顶,完成无线信号21的接收并将其转换为可被中心监控主机系统使用的数字视频信号31。
所述前端移动单兵1的壳体10内有视频信号插入孔13接收视频信号11,视频信号插入孔13与承担数字化转换和图像压缩处理的视频压缩处理单元14的TXin端连接,视频压缩处理单元14的TXout输出端与无线网桥单元15的TXin信号输入端连接,无线网桥单元15完成数字图像信号转换为符合802.11协议的网络传输数据包并按802.11协议的信号调制标准将数据包信号调制到第二工作频段的工作,其TXout输出端与承担将处于第二工作频段的频段信号调制到第一工作频段并进行信号放大处理工作的变频器单元16的TXin端连接,变频器单元16与天线19连接,天线完成发射第一工作频段的数字视频信号的工作,壳体10内有电源线路17和电池18供电。
所述基站2的壳体20内有工作于第一工作频段天线22接收视频信号12,天线22与承担将第一工作频段的信号调制到第二工作频段信号工作的变频器单元23的RXin端连接,变频器单元23的RXout端与无线网桥单元24的TXin端口连接,无线网桥单元24的TXout端经放大器单元25与第二工作频段天线26连接,天线26完成发射第二工作频段的数字视频信号的工作,壳体20内有电源线路27和电池28供电。
所述中心基站3的壳体30内有工作于第二工作频段天线32接收视频信号21,天线32与无线网桥单元33的RXin端口连接,无线网桥单元33的TXout输出端与壳体30上的网络输出口34连接向外有线输出视频信号31,壳体30内有电源线路37和电池38供电。
所述无线数字图像传输装置,第二工作频段采用IEEE 802.11标准常规的工作频率5.8GHz/2.4Ghz,而第一工作频段采用比第二工作频段更低的在非视距传输时穿透性更好的工作频率。
本实用新型由于采用双工作频段,在基站2与中心基站3之间的视距传输条件下采用IEEE 802.11标准常规的工作频率,而在前端移动单兵1与基站2之间非视距传输条件下采用在传播方向绕开障碍物能力较好因此具有更高穿透性的较低频率的工作频段,由此提高了系统装置在复杂的障碍物环境中前端信号移动单兵1基站2之间非视距传输时的绕射能力和传输距离,使系统装置在复杂障碍环境中具有更高的适应能力。
附图说明:
图1为本实用新型装置的总体结构示意图。
图2为本实用新型装置前端移动单兵的电路结构示意图。
图3为本实用新型装置基站的结构示意图。
图4为本实用新型装置中心基站的结构示意图。
具体实施方式:
实施例1
图1、图2、图3和图4给出了本实施例1图。
参见图1。本实施例中,装置采用的第一工作频段为780MHz,第二工作频段为IEEE 802.11标准常规的工作频率5.8GHz/2.4GHz。前端移动单兵1完成将采集到的视频信号11经过数字化和压缩处理后转换为780MHz的数字视频信号12予以发射的功能,基站2安装于监控区域内,完成将数字视频信号12变换处理为5.8GHz/2.4GHz的无线信号21向中心基站3发射的功能,中心基站3安装于中心监控主机系统所在地楼顶,完成无线信号21的接收并将其转换为可被中心监控主机系统使用的数字视频信号31。根据实际需要,本装置的第一工作频段还可以采用其他较低的工作频段,例如430MHz、350MHz等。
参见图2。本实施例中,前端移动单兵1的壳体10内有视频信号插入孔13接收视频信号11,视频信号插入孔13与视频压缩处理单元14的TXin端连接,视频压缩处理单元14的TXout输出端与无线网桥单元15的TXin信号输入端连接,无线网桥单元15的TXout输出端与变频器单元16的TXin端连接,变频器单元16与天线19连接,天线完成780MHz的数字视频信号的发射工作,壳体10内有电源线路17和电池18供电。其中,视频压缩处理单元14承担数字化转换和图像压缩处理,无线网桥单元15完成数字图像信号转换为符合802.11协议的网络传输数据包并按802.11协议的信号调制标准将数据包信号调制到5.8GHz/2.4GHz的工作,变频器单元16完成将处于5.8GHz/2.4GHz频段的频段信号调制到780MHz并进行信号放大处理的工作。
参见图3。本实施例中,基站2的壳体20内有工作于780MHz频段天线22接收视频信号12,天线22与变频器单元23的RXin端连接,变频器单元23的RXout端与无线网桥单元24的TXin端口连接,无线网桥单元24的TXout端经放大器单元25与5.8GHz/2.4GHz频段的天线26连接,天线26完成发射5.8GHz/2.4GHz频段的数字视频信号的工作,壳体20内有电源线路27和电池28供电。其中,变频器单元23承担将780MHz频段的信号调制到5.8GHz/2.4GHz频段信号工作。
参见图4。本实施例中,中心基站3的壳体30内有工作于5.8GHz/2.4GHz频段天线32接收视频信号21,天线32与无线网桥单元33的RXin端口连接,无线网桥单元33的TXout输出端与壳体30上的网络输出口34连接向外有线输出视频信号31,壳体30内有电源线路37和电池38供电。
Claims (5)
1. 无线数字图像传输装置,其特征在于由前端移动单兵(1),基站(2)和中心基站(3)构成,前端移动单兵(1)由前端工作人员随身携带,完成将采集到的视频信号(11)经过数字化和压缩处理后转换为第一工作频段的数字视频信号(12)予以发射的功能,基站(2)安装于监控区域内,完成将数字视频信号(12)变换处理为第二工作频段的无线信号(21)向中心基站(3)发射的功能,中心基站(3)安装于中心监控主机系统所在地楼顶,完成无线信号(21)的接收并将其转换为可被中心监控主机系统使用的数字视频信号(31)。
2. 根据权利要求1所述的无线数字图像传输装置,其特征在于前端移动单兵(1)的壳体(10)内有视频信号插入孔(13)接收视频信号(11),视频信号插入孔(13)与承担数字化转换和图像压缩处理的视频压缩处理单元(14)的TXin端连接,视频压缩处理单元(14)的TXout输出端与无线网桥单元(15)的TXin信号输入端连接,无线网桥单元(15)完成数字图像信号转换为符合802.11协议的网络传输数据包并按802.11协议的信号调制标准将数据包信号调制到第二工作频段的工作,其TXout输出端与承担将处于第二工作频段的频段信号调制到第一工作频段并进行信号放大处理工作的变频器单元(16)的TXin端连接,变频器单元(16)与天线(19)连接,天线完成发射第一工作频段的数字视频信号的工作,壳体(10)内有电源线路(17)和电池(18)供电。
3. 根据权利要求1所述的无线数字图像传输装置,其特征在于基站(2)的壳体(20)内有工作于第一工作频段天线(22)接收视频信号(12),天线(22)与承担将第一工作频段的信号调制到第二工作频段信号工作的变频器单元(23)的RXin端连接,变频器单元(23)的RXout端与无线网桥单元(24)的TXin端口连接,无线网桥单元(24)的TXout端经放大器单元(25)与第二工作频段天线(26)连接,天线(26)完成发射第二工作频段的数字视频信号的工作,壳体(20)内有电源线路(27)和电池(28)供电。
4. 根据权利要求1所述的无线数字图像传输装置,其特征在于中心基站(3)的壳体(30)内有工作于第二工作频段天线(32)接收视频信号(21),天线(32)与无线网桥单元(33)的RXin端口连接,无线网桥单元(33)的TXout输出端与壳体(30)上的网络输出口(34)连接向外有线输出视频信号(31),壳体(30)内有电源线路(37)和电池(38)供电。
5. 根据权利要求1所述的无线数字图像传输装置,其特征在于第二工作频段采用IEEE 802.11标准常规的工作频率5.8GHz/2.4Ghz,而第一工作频段采用比第二工作频段更低的在非视距传输时穿透性更好的工作频率。
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CNU2007200802900U CN201118835Y (zh) | 2007-07-13 | 2007-07-13 | 无线数字图像传输装置 |
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CNU2007200802900U CN201118835Y (zh) | 2007-07-13 | 2007-07-13 | 无线数字图像传输装置 |
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN102547218A (zh) * | 2010-12-09 | 2012-07-04 | 北京航天长峰科技工业集团有限公司 | 一种应急现场监测与控制系统 |
CN109167970A (zh) * | 2018-10-11 | 2019-01-08 | 广州市九安智能技术股份有限公司 | 一种基于2.4g无线技术的防干扰无线视频传输方法和系统 |
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2007
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CN102547218A (zh) * | 2010-12-09 | 2012-07-04 | 北京航天长峰科技工业集团有限公司 | 一种应急现场监测与控制系统 |
CN109167970A (zh) * | 2018-10-11 | 2019-01-08 | 广州市九安智能技术股份有限公司 | 一种基于2.4g无线技术的防干扰无线视频传输方法和系统 |
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