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数字微波通信在水库系统视频监控中的应用

作者:时间:2012-02-16来源:网络收藏

摘要:由珊瑚沙、大刀沙泵站以及九溪水厂三者构成的受地理或成本因素的限制,电缆、光纤等有线方式无法实现,而新兴的无线方式3G、VPN因涉及公网影响安全性而不予采用。文章引入了一种新方式——无线,从工程角度来分析项目需求和选择相关技术参数,对硬件平台的搭建和软件平台的配置,提出了具体的方法。实践证明,对于本项目的,无线是最合理的、行之有效的传输通信方式。
关键词:无线;水库;无线网桥;扩频技术;频段;带宽

0 引言
视频监控是水库管理中必不可少的措施。随着科技的发展,视频监控在水库管理中所起的作用越来越明显。目前远程监控多采用同轴电缆或光纤来实现监控中心与各监控点的连接和通信。然而由于地理因素的限制,监控点和监控中心之间往往有河流山川或者农田阻隔,传统的电缆或光纤布线成本极高,施工难度极大;并且考虑到安全性问题,水库系统通信不宜在公网上进行。这时,无线数字微波通信的优势就体现出来了。

1 无线数字微波通信技术的发展历史
从20世纪30年代起,最初的微波通信系统都是模拟制式的,它易受天气、建筑物遮挡等环境因素的影响。70年代起陆续出现了中小容量(如8Mb/s、34Mb/s)的数字微波通信系统,这是通信技术由模拟向数字发展的过渡阶段。80年代后期,随着同步数字系列(SDH)在传输系统中的推广,出现了155Mb/s的SDH大容量数字微波通信系统。如今,随着微波扩频技术和视频图像压缩技术的不断更新,通过支持IEEE 802.11b/a/g协议的无线网络产品,采用H.263/MPEG-1/2/4等格式的数字视频流完全能够稳定可靠地进行传输,在条件满足的情况下,无线传输的距离最远可以达到50km。无线数字微波通信技术因其投资小、建设快、性强、传输距离远、信号质量好、抗干扰能力强等优点,开始逐步受到人们的重视。

2 无线数字微波通信的项目需求分析
2.1 频段的选择
20世纪80年代,美国联邦通信委员会(FCC)对使用无线电的计算机通信开放了无需申请就可以使用的ISM(Industrial,Scientific,and Medical)频段。我国也先后开放了2.4GHz和5.8GHz作为ISM频段。
2.4GHz支持IEEE802.11b标准,其物理层的传输速率最高可达11Mbps。工作在2.4GHz频段的设备,一般只有3个不干扰的信道。5.8 GHz则支持IEEE802.11a标准,其物理层传输速率最高可达54Mbps。工作在5.8GHz频段的设备,一般有24个不交叠的工作信道。
本项目的水库系统中共需要监控点12个,珊瑚沙水库和大刀沙泵站各占6个,为避免同频间干扰以及提高视频信号传输效率,无线传输需要工作在5.8GHz的频段下。
2.2 监控点到监控中心距离的分析
珊瑚沙水库和大刀沙泵站前端各有6个监控点,每个点上有1个监控摄像机,前端监控点最远处距监控中心一一九溪水厂的中央控制室约有2km,且监控点均在监控中心90°的范围之内,便于无线网桥连接分别位于不同建筑中的监控网络。由此可见,本项目中监控点与监控中
心的距离以及角度,都符合无线数字微波通信的要求。
2.3 带宽分析
水库和泵站各有6路视频图像,兼顾到质量巡检取证需要较高清晰度的视频记录,为此,监控视频的传输格式选择清晰度较高的D1的图像格式(像素为702×576)。一般来说,1路D1格式的图像所占的无线信号传输带宽约为2Mbps,因此水库和泵站,各所需无线信号传输带宽为12Mbps。为此,我们需要选用实际无线信号传输带宽至少高于12Mbps的无线网桥设备。艾克赛尔的无线网桥在传输时能提供高达24Mbps的实际无线信号传输带宽,因此采用点对多点方式传输后,完全能够满足整个视频监控带宽的需要。
2.4 扩频技术选择
2.4.1 扩频技术的原理
微波扩频技术的原理,简而言之就是增加带宽,以在较低信噪比的情况下可靠地传输信息,即在发射端扩展了信号频谱,在接收端还原了信息。另外,由于衰落仅对一小部分特定频率的信号造成影响,所以扩频技术在克服衰落影响方面也很有优势。由此可见,扩频技术的优点在于较强的抗干扰抗衰溶能力以及保密、多址、组网、抗多径等。
2.4.2 直扩技术和跳频技术
在微波通信方面,往往涉及剑直接序列扩频技术和跳频技术。直接序列扩频简称直扩,就是将所传送的信息经过高速率的伪随机序列编码后对载波进行调制,降低进入解调器的干扰功率来达到抗干扰的目的。跳频技术则是靠载频的随机跳变,将干扰排斥存接收通道以外来达到抗干扰的目的。


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