CN202334780U - 一种双向无线高清收发系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种双向无线高清收发系统。该系统包括发射器和接收器。解决高清晰度信号源与显示设备之间的有线线缆连接问题。解决在压缩方式下无线高清音视频传输设备延时大无法实现全高清传输问题;一般无线高清传输系统不具备双向通信能力问题。

Description

一种双向无线高清收发系统
技术领域
本实用新型涉及具体涉及一种具备有双向通信能力的无线高清音视频无压缩实时传输系统。
背景技术
随着高清晰度音视频节目源的多样化,高清清晰度终端显示设备的普及,对于信号源和显示设备之间有线线缆连接的传统方式,价格高昂布线复杂,故障率高且故障调试复杂;在多信号源及终端显示设备矩阵式互连时,传统有线线缆连接方式更是难以解决。采用无线连接方式可以低成本高效率的解决信号源和终端显示连接的问题。
基于802.11g/n等无线高清音视频传输设备因数据传输带宽不够而采用了压缩方式来传输数据,由于采用压缩方式而带来不可避免的计算时延,不能实时进行1080p/60Hz音视频数据传输和显示的缺点。通过提高数据传输带宽以缩小甚至消除压缩计算所产生的时延,实现实时传输和显示的目的。
现有无线高清传输系统并不具备双向通信能力,存在无法在接收器侧控制发送器端信号源的缺点,用户使用不便。通过在收发端构筑不对称带宽双向传输信道,实现控制参数信号等回传,实现远程操控发送端,提高系统的可操作性。
发明内容
本实用新型解决高清晰度信号源与显示设备之间的有线线缆连接问题。
一种具有双向通信能力的无线高清音视频传输系统,包括发射器和接收器。
发射器包括含高清输入信号处理模块1、发射控制模块2、输入基带处理模块3、发射射频模块4、发射天线模块5、发射双向通信模块6,其中,高清输入信号处理模块1与输入基带处理模块3连接;发射控制模块2与高清输入信号处理模块1、输入基带处理模块3连接;输入基带处理模块3、发射天线模块5分别与发射射频模块4连接;发射射频模块4与输入基带处理模块3、发射射频模块4连接。
接收器包括接收天线模块7、接收射频模块8、接收基带处理模块9、接收控制模块10、高清输出信号处理模块11、接收双向通信模块12,其中,接收天线模块7与接收射频模块8连接;接收射频模块8与接收基带处理模块9连接;接收基带处理模块9与高清输出信号处理模块11连接;接收控制模块10与接收基带处理模块9、高清输出信号处理模块11连接;接收双向通信模块12与接收射频模块8、接收基带处理模块9连接。
发射双向通信模块6通过USB、UART、LPT接口连接外部信号源;用户通过USB、UART、LPT接口向接收双向通信模块12输入信号。
本系统在压缩方式下无线高清音视频传输设备延时大无法实现全高清传输问题;一般无线高清传输系统不具备双向通信能力问题。
附图说明
图1系统结构框图。
图2信号流程图。
具体实施方式
一种具有双向通信能力的无线高清音视频传输系统,包括发射器和接收器。
发射器包括含高清输入信号处理模块1、发射控制模块2、输入基带处理模块3、发射射频模块4、发射天线模块5、发射双向通信模块6,其中,高清输入信号处理模块1与输入基带处理模块3连接;发射控制模块2与高清输入信号处理模块1、输入基带处理模块3连接;输入基带处理模块3、发射天线模块5分别与发射射频模块4连接;发射射频模块4与输入基带处理模块3、发射射频模块4连接。
接收器包括接收天线模块7、接收射频模块8、接收基带处理模块9、接收控制模块10、高清输出信号处理模块11、接收双向通信模块12,其中,接收天线模块7与接收射频模块8连接;接收射频模块8与接收基带处理模块9连接;接收基带处理模块9与高清输出信号处理模块11连接;接收控制模块10与接收基带处理模块9、高清输出信号处理模块11连接;接收双向通信模块12与接收射频模块8、接收基带处理模块9连接。
发射双向通信模块6通过USB、UART、LPT接口连接外部信号源;用户通过USB、UART、LPT接口向接收双向通信模块12输入信号。
高清输入信号处理模块将来自信号源的信号进行处理,然后输出至发射基带处理模块。
发射基带处理模块将来自输入信号处理模块的信号,进行调制。
发射基带处理模块将调制后的信号输出给发射射频模块,发射射频模块进行上变频以及放大,输出给发射天线模块,发射天线模块将信号发射出去。
发射控制模块控制整个发射器的电源的开启关闭、提供发射器上他模块的复位信号、各其他模块之间的状态控制功能。
发射双向通信模块共用发射天线模块,用于接收来自接收器返回的信号,实现双向通信功能。
发射双向通信模块可通过数据接口与信号源或者其他设备相连,实现在接收器侧将信号源控制信号或者其他设备的控制信号的远程回传。
发射射频模块将发射天线模块接收来自接收器侧回传信号进行下变频,得到已调的回传中频信号。
发射射频模块将已调的回传中频信号进行送给发射基带模块进行解调,得到接收器侧输入的对信号源或者其他连接在发射器上设备的控制信号,并将控制信号输入给发射双向通信模块,由发射双向通信模块发送给信号源或者其他设备。
接收天线模块将来自发射器的射频信号接收。
接收天线模块将接收到的信号输出给接收射频模块,接收射频模块对接收天线模块送来的信号进行下变频,还原成中频信号。
接收基带处理模块将接收来自接收射频模块的中频信号,并将中频信号解调,得到数字音视频信号。
接收基带处理模块将十字音视频信号输出给高清输出信号处理模块,高清输出信号处理模块将数字音视频信号转换成与输出接口一致的信号,并输出至高清显示设备。
接收双向通信模块将输入的各种对发送器侧连接的信号源或者其他设备的控制信号送入接收基带处理模块,接收基带处理模块对这些控制信号进行OFDM调制,然后送入接收射频模块进行放大,送入接收天线模块,发射给发射器。信号流程图如图2所示。
以下通过具体实施例对本实用新型做进一步说明。
发射器加电开机后,发射控制模块将打开整个发射器的电源,并对其他模块进行初始化操作。初始化完成后,发射器处于正常工作状态,此时可以连接输入信号源以及红外线发射器。
高清输入信号处理模块将来自信号源的模拟音视频信号或者数字音视频信号进行处理,将输入音频转换成一路或者多路IIS数字音频信号,并且将输入视频转换成数字RGB或者数字YUV格式数字视频信号,然后输出至发射基带处理模块。
发射基带处理模块将接收到的数字RGB或者YUV格式数字视频信号进行分级处理,将能量高的部分放置于质量高的信道进行传输,能量低的部分放置于质量差的信道进行传输。音频信号和控制信号也放置于质量高的信道进行传输。同时发射基带处理模块还将所有的数据进行OFDM调制,调制完成后,将中频信号送至发射射频处理模块。
发射射频处理模块将来自发射基带处理模块的中频信号,进行上变频至5G免许可频段,并放大至合适的功率。
发射天线模块将来自发射射频模块放大后的射频信号辐射至空间。
接收器加电开机后,接收控制模块将打开整接收射器的电源,并对其他模块进行初始化操作。初始化完成后,接收器处于正常工作状态,此时可以连接高清显示设备、接收来自空间中发射器发射的射频信号。
接收天线模块接收空间中来自发射器的射频信号,并将接收到的信号传输给接收射频模块。
接收射频模块将接收天线模块接收到的信号进行下变频,还原出已调中频信号。
接收基带模块将来自接收射频模块的中频信号,并进行解调,得到数字RGB或者数字YUV视频和IIS音频数据。
接收基带模块将得到的数字RGB或者数字YUV视频和IIS音频数据发送给信号输出模块,重新组织成符合外接的显示设备输入的信号。
在整个过程中,接收器与发射器之间通过双向模块建立一条反向数据通道,接收天线模块和接收射频模块持续监控信道电磁环境,并通过接收基带模块将电磁环境数据汇报给接收控制模块,同时接收控制模块也将电磁环境数据通过反向无线数据发送给发射器,以避开有干扰的信道。
用户可在接收器侧用红外遥控器对接收器上的红外接收头进行红外信号发送,接收器接收红外信号,转换成相应的数据,然后通过双向模块建立的反向数据通道,回传至发送器侧,再由双向模块控制连接发送器的红外发射器,将数据还原成红外信号,发射给信号源或者其他设备。
本实例中所举的红外信号回传仅仅只是双向通信应用的一种,此双向应用可以包含且不仅包含USB、UART、LPT等。本实例中所举的红外遥控器仅仅只是可使用的设备中的一种,可使用的设备包括但不限于键盘、鼠标、游戏控制器、游戏操作台等。

Claims (2)

1.一种双向无线高清收发系统,包括发射器和接收器,其特征在于,发射器包括含高清输入信号处理模块(1)、发射控制模块(2)、输入基带处理模块(3)、发射射频模块(4)、发射天线模块(5)、发射双向通信模块(6),其中,高清输入信号处理模块(1)与输入基带处理模块(3)连接;发射控制模块(2)与高清输入信号处理模块(1)、输入基带处理模块(3)连接;输入基带处理模块(3)、发射天线模块(5)分别与发射射频模块(4)连接;发射射频模块(4)与输入基带处理模块(3)、发射射频模块(4)连接;
接收器包括接收天线模块(7)、接收射频模块(8)、接收基带处理模块(9)、接收控制模块(10)、高清输出信号处理模块(11)、接收双向通信模块(12),其中,接收天线模块(7)与接收射频模块(8)连接;接收射频模块(8)与接收基带处理模块(9)连接;接收基带处理模块(9)与高清输出信号处理模块(11)连接;接收控制模块(10)与接收基带处理模块(9)、高清输出信号处理模块(11)连接;接收双向通信模块(12)与接收射频模块(8)、接收基带处理模块(9)连接。
2.根据权利要求1所述的一种双向无线高清收发系统,其特征在于,发射双向通信模块(6)通过USB、UART、LPT接口连接外部信号源;用户通过USB、UART、LPT接口向接收双向通信模块(12)输入信号。
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