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目前,市场上无线视频传输技术大多采用GPRS和CDMA技术。而GPRS传输带宽不足,传输视频每秒只有几帧,且出现应急事件时容易出现断点和无线接收的死角。CDMA传输同样存在这样的缺陷,其下行带宽是153kb/s,上行带宽是70~80kb/s,因而传输流畅的视频基本上不可能实现。由于图像只有几帧,以抓图的形式来传输,并且为小画面尺寸。显然,这样不能够满足视频监控系统的实时应用需求。对于微波(数字微波、扩频微波),无线局域网(WLAN,802.11(a.b,g))等技术的其他较高的无线传输方案,其实现视频编码以MPEG-2/4,H.264等为主。但它们大多都存在共同的问题,即只能做到通视传输、定向传输,并且难以支持移动传输,从而限制了在视频监控系统的应用。
监控系统一般采用低传输帧率而保证传输的清晰度,因为只有MPEG-4的CIF以上的图像清晰度才可以满足调查取证的需要。因此,无线传输技术要在监控系统中得到充分的发挥绝对优势,应该满足:能在非可视和有阻挡的环境中应用;适于高速移动中无线传输实时图像;适于传输高带宽、高码流、高画质的音视频;有优异的抗干扰、抗衰落能力。
实际中,无线视频实时传输主要有两个概念:一是移动中传输;二是宽带传输。因此,研制能够将频带很宽的高清晰度视频进行稳定的无限视频传输系统,数据传输机制优化是需要解决的关键问题之一,无限链路的带宽资源有限,这种局限性在海量视频传世中体现尤为明显。在此,针对无线视频传输系统中数据传输机制的容错性展开相应的研究,旨在解决无线视频传输中带宽资源有限和视频数据量大这一矛盾,充分利用视频信号的时空相关性来节省由于不必要的重传而带来的带宽资源浪费。通过利用带宽一失真代价函数的概念来评价无线视频传输系统。在此基础上进一步给出基于带宽一失真代价最小化准则的部分重传错误控制机制,进而提高带宽的利用率,并进行相应的实验分析。
无线传输成大型监控主力军
如无线平安城市、公交、地铁、道路监控、检验检疫的电子监管等领域,其共性是具有移动性接入,视频监控实时等要求等特点,采用无线部署可更好解决移动实时传输的难题。
高端行业用户现在大多处在建设大型视频监控项目的初期,其对监控系统的要求很高,不仅包括了有线侧图像能够实时看得清、录像存得好、云台控制等指令响应得快等,同时还增加了对无线视频采集及移动视频观看和控制的应用要求。
随无线技术的成熟,无线视频监控方案的丰富,同具体行业将会得到深度的融合,这也标志着,更行具体行业视频监控的无线化发展是必然趋势,也将进一步推动无线网络视频监控技术的发展。
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