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HDMI数字光端机是在光纤上传输一路数字信号,保证R、G、B三种信号的传输保持一致,长距离信号传输中很难消除由于系统设备造成的地电位差的一种设备。
广泛适用于医疗、公安交警、大型、会议场所、海关、石油石化、广电等项目。在军事指挥与控制、公安指挥与控制、交警交通管理、能源电力供应行业、政府部门、医疗系统、商业展示、多媒体功能厅、公用事业等领域。
一根光纤上传输1路以上HDMI视音频信号
采用10位数字视频编码和无压缩传输技术
应用于工业监控以及大型会场等计算机视频远距离传输需要
电源和其它参数指示LED可监视系统状态
支持DVI、VGA接口输出
数字光端机是一种通过数字电路控制光信号,使用类似于0、1代码来实现光通信的机器。广泛应用于光纤通信等领域。
视频光端机就是把1到多路的模拟视频信号通过各种编码转换成光信号通过光纤介质来传输的设备,由于视频信号转换成光信号的过程中会通过模拟转换和数字转换两种技术,所以视频光端机又分为模拟光端机和数字光端机。
视频光端机在中国的发展是伴随着监控发展开始的,常用的视频监控光端机在技术实现上分为模拟调制的光端机和数字非压缩编码光端机两大类。由于在对外接口上都是标准的基带视频接口,单从外观上是很难区分模拟光端机和...
用于云台控制的数字光端机的设计与实现
本文设计和研制了专门用于控制云台的小型数字光端机,其硬件电路简单,成本低,传输信号稳定,使用效果良好,具有较高的使用价值。
数字光端机的二次复分接设计
介绍了数字光端机的工作原理,利用在线系统可编程技术和现场可编程逻辑阵列FPGA进行复分接设计,包括硬件设计、软件设计和测试。详细介绍了复接和分接,设计一种同步按字节的二次复接方式,实现了视频、音频、数据、网络信号的可靠传输,对提高传输信道容量、节约光纤资源有一定的实用意义。
2002年4月,日立、松下、飞利浦、索尼、汤姆逊、东芝和Silicon Image七家公司联合组成HDMI组织。HDMI能高品质地传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据,最高数据传输速度为5Gbps。HDMI不仅可以满足目前最高画质1080P的分辨率,还能支持DVD Audio等最先进的数字音频格式,支持八声道96kHz或立体声192kHz数码音频传送,而且只用一条HDMI线连接,免除数字音频接线。同时HDMI标准所具备的额外空间可以应用在日后升级的音视频格式中。HDMI标准公布前,数字视频和音频接口是分开的,视频接口是DVI。与DVI相比HDMI接口的体积更小,而且可同时传输音频及视频信号。DVI的线缆长度不能超过8米,否则将影响画面质量,而HDMI基本没有线缆的长度限制。只要一条HDMI缆线,就可以取代最多13条模拟传输线,能有效解决家庭娱乐系统背后连线杂乱纠结的问题。
HDMI标准还在不断发展中,HDMI1.2A版标准已经正式启用,能支持到30/36/48 bit的颜色,达到真实的10亿色表现能力,还支持最新的多声道环绕声伴音系统DTS HD和True HD。1.2A版HDMI还向下兼容现有的HDMI接口,并且开始向小型数码设备、PC显卡上发展,最新的具有HDMI接口的显卡已上市。新一代高清光盘HD DVD和BD也采用HDMI作为法定高清输出接口。
模拟视频光端机与数字光端机究竟有何区别,本文从以下几个方面进行如下论述:
1、光纤上传输的信号方式不一样
模拟光端机上光头发射的光信号是模拟光调制信号,它随输入的模拟载波信号的幅度、频率、相位变化引起光信号幅度、频率、相位变化而分别称为调幅、调频、调相光端机。而数字光端机上光头发射的光信号是数字信号即0或1对应光信号强、弱两种状态,不同的0和1组合代表不同幅度的视频、音频、数据信号。
2、模拟信号传输输入和输出处理方式不一样
无论模拟、数字光端机,对输入的基带的视频、音频、数据信号都必须进行处理。对于模拟调幅光端机,处理方式是将视频、音频、数据的幅度对一高频载波信号进行调制,使高频载波信号的幅度随视频、音频、数据的幅度变化而变化;而数字式光端机对输入的基带的视频、音频、数据进行高分辨率的模拟-数字转换,如1Vp-p幅度范围的幅度信号利用12bits的数字信号来表示,1V等分成4096,因此模数转换后引起的最大电压幅度误差为1/4096V(约2.5mV),此误差电压称为量化误差电压,各种幅度的电压数值从0V、1/4096V、2/4096V...最大1V分别对应的数字编码为000000000000、000000000001、000000000010...111111111111。数字编码信号直接控制光头发射的光信号的强、弱两种状态(对应0或1),接收光端机再将数字编码进行数字-模拟转换,恢复成原始的基带的视频、音频、数据信号。
3、 处理方式的不同
引起的视频、音频、数据信号信号失真、变畸变、干扰不同
模拟光端机由于要进行调幅、调频、调相,所以模拟信号的幅度的变化与载波信号因调制而引起的幅度、频率、相位的变化是否为一一对应的线形关系成为拟光端机质量好坏的关键,到目前为止,很难做到真正线性调制,非线形必然引起信号失真;同时调制好的载波信号还要调制光信号,光信号的非线性也是一个非常重要的因素,众所周知,光器件的非线性与环境温度变化、工作电压的稳定性、光发射功率有很大的影响,因此光器件在生产时需进行7-10天的热循环老化等等工艺筛选、老化、测试也只能做到将这种变换控制在一定的范围;光信号在光纤中长距离传输,会引起光信号的功率衰减,传输频率漂移、相位失真,光信号色散效应同样也会引起光信号畸变;光信号到达接收端,接收光器件仍然要引起非线性失真,由光电转换后的模拟信号进入解调,解调与调制一样会产生非线性畸变。所以综合模拟光端机,从输入信号调制-电光转换-光输出-光电转换-解调这五个过程,都会引起非线形失真,而这些信号畸变失真是固有的,所以也必然是不可消除的,因此模拟光端机传输视频图象、音频质量、数据的效果很难达到很满意的效果。数字式光端机仅只有模数转换的量化误差(如1V视频信号12bits时仅为2.5mv),不足以引起信号畸变。
4、 多路信号同传引起的交调失真
在现场监控应用中,用户可能有许多各种信号,如视频图像、音频、数据、以太网、电话或其它用户自定义的信号,每种信号分别用一对光端机来传输,必然价格昂贵,所以为了提高光纤的利用效率,降低成本,必须的各种信号在光端机进行复用,以便在一对或一根光纤上传输。对调频、调幅、调相光端机来讲,传输10/100M以太网信号或多路电话等高速信号是难以做到的,将多路视频或音频信号混合调频、调幅、调相在某一载波上必然会引起各种镜像、交调干扰。所以市场上不乏很多著名国外品牌的调频、调幅、调相光端机多路视频、音频、数据同传时经常出现相互干扰的现象,这些不稳定的现象都是模拟调制技术长期以来一直所固有且难以解决的问题和缺点。所以模拟光端机传输信号容量有限,一般不会超过4路信号同传。而数字光端机传输的是数字信号,很容易进行大容量复用并且不会出现相互干扰。如深圳市南华伟业科技有限公司的全数字光端机,最多可以实现128路视频、音频、数据、以太网、电话在同一根光纤上传输而无任何交调干扰。
5、 稳定性不同
模拟调制光端机由于采取载波调制方式,载波及光头很容易受环境温度影响。出现传输质量随环境变化而变化的缺点。正因为这种缺点,对一些大型、重要工程来讲,模拟光端机的维护成了很令人头疼的问题,由此也给很多工程承包商或业主带来了很大不满。所以对一些重要的工程选用数字光端机是一种明智的选择。
6、 模拟视频光端机与数字光端机价格不同
由于体系结构不一样,模拟光端机与数字光端机的价格略有不同,一般来说,单路视频、音频、数据数字光端机较单路模拟光端机价格稍高,四路以上视频、音频、数据数字光端机相反比模拟光端机便宜得多,而传输后的视频效果远高于模拟产品。所以,数字光端机的性价比要高于模拟视频光端机。
HDMI:HDMI的英文全称是“High Definition Multimedia Interface”,中文的意思是高清晰度多媒体接口。HDMI接口可以提供高达4.96Gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。HDMI在针脚上和DVI兼容,只是采用了不同的封装。与DVI相比,HDMI可以传输数字音频信号,并增加了对HDCP的支持,同时提供了更好的DDC可选功能。HDMI支持5Gbps的数据传输率,最远可传输15米,足以应付一个1080p的视频和一个8声道的音频信号。而因为一个1080p的视频和一个8声道的音频信号需求少于4GB/s,因此HDMI还有很大余量。这允许它可以用一个电缆分别连接DVD播放器,接收器和PRR。此外HDMI支持EDID,DDC2B,因此具有HDMI的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。应用HDMI的好处是:只需要一条HDMI线,便可以同时传送影音信号,而不如今需要多条线材来连接;同时,由于无线进行数/模或者模/数转换,能取得更高的音频和视频传输质量。对消费者而言,HDMI技术不仅能提供清晰的画质,而且由于音频/视频采用同一电缆,大大简化了家庭影院系统的安装 。
2002年的4月,日立、松下、飞利浦、Silicon Image、索尼、汤姆逊、东芝共7家公司成立了HDMI组织开始制定新的专用于数字视频/音频传输标准。2002年岁末,高清晰数字多媒体接口(High-definition Digital Multimedia Interface)HDMI 1.0标准颁布。
美国FCC 规定2005 年7 月1 日起,所有数字电视周边产品都必须内建HDMI或DVI。
到2006年6月,HDMI1.3版发布,将原先4.96Gbps的频宽倍增至10.2Gbps。1.3版的色彩数更高, HDMI 1.1及1.2版仅能支援到24bit色深,1.3版HDMI介面则是大幅扩充至30-bit、36-bit以及48-bit(RGB或YCbCr),具有输出一亿色以上的能力。在音效传输上,HDMI1.3支持多轨高流量的无压缩音源或非失真压缩音源(如Dolby TrueHD和DTS-HD Master Audio)。其他还有一些小的改进,如针对迷你型终端增加了缩小版的接头规格,以及自动影音同步功能。当然,1.3版完全相容于1.2与1.1版。