几种新型无线图像传输方式的比较
监控系统中图象传输常用的几种方式和特点

监控系统中图象传输常用的几种的几种方式和特点在监控系统中,监控图象的传输是整个系统的一个至关重要的环节,选择何种介质和设备传送图象和其它控制信号将直接关系到监控系统的质量和可靠性。
目前,在监控系统中用来传输图象信号的介质主要有同轴电缆、双绞线和光纤,对应的传输设备分别是同轴视频放大器、双绞线视频传输设备和光端机。
要组建一个高质量的监控网络,就必须搞清楚这三种主要传输方式的特点和使用环境,以便针对实际工程需要采取合适的传输介质和设备。
1 同轴电缆和同轴视频放大器一提起图象传输,人们首先总会想起同轴电缆,因为同轴电缆是较早使用,也是使用时间最长的传输方式。
同时,同轴电缆具有价格较便宜、铺设较方便的优点,所以,一般在小范围的监控系统中,由于传输距离很近,使用同轴电缆直接传送监控图象对图象质量的损伤不大,能满足实际要求。
但是,根据对同轴电缆自身特性的分析,当信号在同轴电缆内传输时其受到的衰减与传输距离和信号本身的频率有关。
一般来讲,信号频率越高,衰减越大。
视频信号的带宽很大,达到6MHz,并且,图象的色彩部分被调制在频率高端,这样,视频信号在同轴电缆内传输时不仅信号整体幅度受到衰减,而且各频率分量衰减量相差很大,特别是色彩部分衰减最大。
所以,同轴电缆只适合于近距离传输图象信号,当传输距离达到200米左右时,图象质量将会明显下降,特别是色彩变得暗淡,有失真感,或彩色图象变成黑白图象。
在工程实际中,为了延长传输距离,要使用同轴放大器。
同轴放大器对视频信号具有一定的放大,并且还能通过均衡调整对不同频率成分分别进行不同大小的补偿,以使接收端输出的视频信号失真尽量小。
但是,同轴放大器并不能无限制级联,一般在一个点到点系统中同轴放大器最多只能级联2到3个,否则无法保证视频传输质量,并且调整起来也很困难。
因此,在监控系统中使用同轴电缆时,为了保证有较好的图象质量,一般将传输距离范围限制在四、五百米左右。
另外,同轴电缆在监控系统中传输图象信号还存在着一些缺点:1)、同轴电缆本身受气候变化影响大,图象质量受到一定影响;2)、同轴电缆较粗,在密集监控应用时布线不太方便;3)、同轴电缆一般只能传视频信号,如果系统中需要同时传输控制数据、音频等信号时,则需要另外布线;4)、同轴电缆抗干扰能力有限,无法应用于强干扰环境;5)、同轴放大器还存在着调整困难的缺点。
目前无线视频监控的四大主流传输方式

目前无线视频监控的四大主流传输方式如何选择适合自己的无线监控系统,关键是实际的应用需求和选择何种传输方式。
目前主流的无线视频监控有WLAN(无线局域网)无线监控、微波(模拟微波)无线监控、COFDM无线监控、3G移动监控、卫星无线监控。
1、无线局域网传输系统WLAN(无线局域网)与一般传统的以太网(Ethernet)的概念并没有多大的差异,只是将以太网的线路传输部分(普通网卡--五类线--普通HUB)转变成无线传输形式(无线网卡--微波—AP,AP可理解为无线HUB)。
也可以说是双向通讯的数字微波。
视距无线网桥是为使用无线局域网进行远距离点对点网间互联而设计。
它是一种在链路层实现LAN互联的存储转发设备,可用于固定数字设备与其他固定数字设备之间的远距离(可达20km)、高带宽(可达11/54/108/150/300Mbps)无线组网。
特别适用于城市中的远距离高速组网和野外作业的临时组网。
优点:工作在免费频点(2.4G/5.8G)、带宽高(11/54/108/150/300Mbps)、距离远(30-50km)、组网方式灵活(支持点对点、点对多点、中继、MESH)、价格便宜缺点:固定无线传输适合行业:最有效、最节省的网络视频监控系统。
REDWAVE提供全系列的视距11/54/108/150/300Mbps、非视距54Mbps无线网桥2、模拟微波模拟微波就是将视频信号直接调制在微波的通道上,通过天线发射出去,监控中心通过天线接收微波信号,再通过微波接收机解调出原来的视频信号。
也可以说是单向通讯的模拟微波。
此种监控方式没有压缩损耗,几乎不会产生延时,因此可以保证视频质量,但其只适合点对点单路传输,不适合规模部署,此外因没有调制校准过程,抗干扰性差,在无线信号环境复杂的情况下几乎不可以使用。
而模拟微波的频率越低,波长越长,绕射能力强,但极易干扰其它通信,因此在上世纪90年代此种方式较多使用,现在使用较少,但价格也有优势。
几种无线技术的比较

无线传输技术比较无线传输技术按技术领域大致分为:无线能量(电能)传输技术与无线通信(数据)传输技术。
1.无线能量(电能)传输技术无线能量(电能)传输方式及技术原理:无线电力传输是一种传输电力的新技术,它将电力通过电磁耦合、射频微波、激光等载体进行传输。
这种技术解除了对于导线的依赖,从而得到更加方便和广阔的应用。
无线电力传输的基本原理:(1)电磁感应——短程传输。
电磁感应现象是电磁学中最重大的发现之一,它显示了电、磁现象之间的相互联系与转化。
电磁感应是电磁学中的基本原理,变压器就是利用电磁感应的基本原理进行工作的。
利用电磁感应进行短程电力传输的基本原理为:发射线圈L1和接收线圈L2之间利用磁耦合来传递能量。
若线圈L1中通已交变电流,该电流将在周围介质中形成一个交变磁场,线圈L2中产生的感应电势可供电给移动设备或者给电池充电。
(2)电磁耦合共振——中程传输。
中程无线电力传输方式是以电磁波‘射频’或者非辐射性谐振‘磁耦合’等形式将电能进行传输。
它基于电磁共振耦合原理,利用非辐射磁场实现电力高效传输。
在电子学的理论中,当交变电流通过导体,导体的周围会形成交变的电磁场,称为电磁波。
在电磁波的频率低于1000khz时,电磁波就会被地表吸收,不能形成有效的传输,当电磁波频率高于1000khz时,电磁波便可以在空气中传播,并且经大气层外缘的电离层反射,形成较远距离传输能力,人们把具有较远距离传输能力的高频电磁波称为射频(即:RF)。
将电信息源(模拟或者数字)用高频电流进行调制(调幅或者调频),形成射频信号后,经过天线发射到空中;较远的距离将射频信号接收后需要进行反调制,再还原成电信息源,这一过程称为无线传输。
中程传输是利用电磁波损失小的天线技术,并借助二极管、非接触IC卡、无线电子标签等等,实现效率较高的无线电力传输。
(3)微波/激光——远程传输。
理论上讲,无线电波的波长越短,其定向性越好弥散就越小。
所以可以利用微波或激光形式来实现电能的远程传输,这对于新能源的开发利用解决未来能源短缺问题也有着重要意义。
无线图像传输技术及应用介绍

传输速率 。 目前 市场 上有2 个 网卡 捆绑 方式 的路 由器, ~3 1 6GH . 2 z频段 的宽带固定无线接入 系统 4
L S系统是典 型的 2 Hz MD 6 G 无线接 入系统 ,采用
6 QA 、1QA 和 Q S 4 M 6 M P K三种调 制方式 。L MD S具有 增加 网卡的 代价是增 加设备 成本和使 用成本 。随着视频 压缩技术的 不断 发展 ,单 个网卡上 3 帧 /秒图像传输 ~4
图像 的传输而言 ,基本 上解决 了 “ 高清晰 度数字 图像在
无线 网络 中的传输 ”问题 , 使得大 范 围采 用 5 8 GHz . 频 段 传输 数字 化 图像成 为现 实 , 尤其 适用 于城市安 全监控
系统 。
WL AN 传输 监控 图像 , 目前 比较成熟 的是采 用
2 1利用 C M . D A、G R PS公众移动网络传输图像 C MA D 无线 网络的移动传输技术具有很 多优点 : 保密
速率 是可以实现的 ,如果 每秒钟可 以传输 3 ~4帧 C F格 I 式的 图像 , 可以满 足一般移动公共交通设施的安全监控的
要 求。
更 大的带宽 以及双 向数据 传输能 力 ,可提供 多种宽带 交
互式数据以 及多媒体业 务 ,解决 了传统本地 环路的瓶 颈
田
维普资讯
维普资讯
间损耗小 , 传播雨衰性能好 , 接入 速率 足够高 , 且设备成
本相对较低 。 系统具 有相对 良好的 覆盖能 力 , 该 通常达到 5k m~1 m,适合地 县市级单位低价位 、较大面积覆 0k
盖的应用场合 ; 还可与 WL N、L S 为补充 , A MD 互 形成 覆 盖面积大小 配合 、 户密度稀 密配合的多层运行 的有机互 用
无线传输方式简介

1.2
3G无线传输
比较常见的无线传输方式
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1.2.6
3G标准有 CDMA2000,WCDMA,TD-SCDMA,WiMAX等,3G服 务能够同时传送声音及数据信息,速率一般在几百kbps以上。 3G和2G一样,同样需要大面积的网络覆盖,依赖数以万计的基站来 支撑起的网络。这种网络的部署与实施,价格也是极其高昂的。 CDMA2000,WCDMA,和TD-SCDMA我们在日常中经常会接触到, 这里不再详细阐述。现在,支持WiMAX的终端也已在市场上出现,因此 简单介绍下WiMAX。 WiMAX作 为一种 面向“最后一公里” 接入地标准,尤其 在现今全球缺乏统 一宽带无线接入标 准之际,有重要现 实意义与战略价值。
无 线 传 输 技 术 简 介
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内容大纲
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1 2 3 4
撰写本文的目的 比较常见的无线传输方式 各传输技术的简单比较 学习总结和疑问
1.1
撰写本文的目的
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目前,随着通讯技术的发展,无线传输 技术的使用已经渗透到社会的各个角落。我 公司作为一家从事无线传输技术的高新技术 公司,因此从业务方面的的需要考虑出发, 通过网络搜集了目前较为常见的无线传输技 术,通过对比分析,旨在对相关技术做简单 的介绍以及希望能对公司从事的技术有进一 步较为深入的了解。
功率小 低 高 可自组网, 无限扩展
小规模接入组 长距离通信或控 短距离,大数据 工业控制、 长距离通信或控制 网 制 量,高速传输 医疗等
1.3.2
2.4G频段技术的应用
在上面的表格里,可以看到Zigbee是工业应用中组建近距离控制网络方面有先 天性的优势,在工作于2.4G频段的传输技术中,Zigbee比与其他的蓝牙和wifi相比, Zigbee,具备其他二者不具备的网络扩展性,网络节点数也远远大于蓝牙的8个节点 和wifi的50个节点,达到65000多个节点,在加上安装使用简单,使用成本低,联网 所需时间段等的特征,也就不能理解在工业现场控制应用中首先考虑Zigbee实施组 网是很有竞争力的。
各种近距离无线传输对比

各种近距离无线传输对比蓝牙(Bluetooth)、ZigBee、Wi—Fi、WiMAX、无线USB、UWB性能对比蓝牙:蓝牙是一种支持设备短距离通信(一般是10m之内)的无线电技术。
能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。
蓝牙的标准是IEEE802.15,工作在 2.4GHz 频带,带宽为1Mb/s。
“蓝牙”(Bluetooth)原是一位在10世纪统一丹麦的国王,他将当时的瑞典、芬兰与丹麦统一起来。
用他的名字来命名这种新的技术标准,含有将四分五裂的局面统一起来的意思。
蓝牙技术使用高速跳频(FH,Frequency Hopping)和时分多址(TDMA,Time DivesionMuli—access)等先进技术,在近距离内最廉价地将几台数字化设备(各种移动设备、固定通信设备、计算机及其终端设备、各种数字数据系统,如数字照相机、数字摄像机等,甚至蓝牙技术结合了电路交换与分组交换的特点,可以进行异步数据通信,可以支持多达3个同时进行的同步话音信道,还可以使用一个信道同时传送异步数据和同步话音。
每个话音信道支持64kb/秒的同步话音链路。
异步信道可以支持一端最大速率为721kb/秒、另一端速率为57.6kb/秒的不对称连接,也可以支持43.2kb/秒的对称连接。
中间协议层包括逻辑链路控制和适应协议、服务发现协议、串口仿真协议和电话通信协议。
逻辑链路控制和适应协议具有完成数据拆装、控制服务质量和复用协议的功能,该层协议是其它各层协议实现的基础。
服务发现协议层为上层应用程序提供一种机制来发现网络中可用的服务及其特性。
串口仿真协议层具有仿真9针RS232串口的功能。
电话通信协议层则提供蓝牙设备间话音和数据的呼叫控制指令。
主机控制接口层(HCI)是蓝牙协议中软硬件之间的接口,它提供了一个调用基带、链路管理、状态和控制寄存器等硬件的统一命令接口。
蓝牙设备之间进行通信时,HCI以上的协议软件实体在主机上运行,而HCI以下的功能由蓝牙设备来完成,二者之间通过一个对两端透明的传输层进行交互。
无线传输的设备或方式有哪些选择(计算机网络中信号的传输方式可分为什么)

无线传输的设备或方式有哪些选择(计算机网络中信号的传输方式可分为什么)大家好,无线传输的设备或方式有哪些选择相信很多的网友都不是很明白,包括计算机网络中信号的传输方式可分为什么也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于无线传输的设备或方式有哪些选择和计算机网络中信号的传输方式可分为什么的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!本文目录计算机网络中信号的传输方式可分为什么共享宽带的网络设备有哪些常用接入Internet的方式有几种分别做简单的介绍自动控制领域,传输数据速度最快、距离最远的通讯方式有哪些?常用的传输媒体有哪几种现代的通讯方式有哪些摄像头无线传输应该采用什么方式传输计算机网络中信号的传输方式可分为什么计算机网络中信号传输方式分为调制解调(模拟信号)和编解码(数字信号)两种,常用的传输方式有网线传输,光纤传输,无线传输,目前新推出一些调制解调方式传输,使用双线就能传输网络数字信号,但前提是需要在线缆两端加上调制解调器,有需要的可以进一步交流。
共享宽带的网络设备有哪些有交换机和集线器交换机众所周知,交换(switching)是按照通信两端传输信息的需要,用人工或设备自动完成的方法,把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术统称。
广义的交换机(switch)便是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备。
曾经在入门级市场上,集线器和交换机分庭抗礼。
但由于集线器(HUB)的广播(broadcast)机制很容易产生广播风暴,对网络性能会产生或多或少的影响,执行效率比较低(将信包发送到了所有端口),安全性差(所有的网卡都能接收到,只是非目的地网卡丢弃了信包),所以其在市场上正被淘汰,目前不推荐学生用户购买。
而在局域网交换机上,也可分为桌面型交换机(DesktopSwitch)、组型交换机(WorkgroupSwitch)和校园网交换机(CampusSwitch)三类。
wifi图传方案

WiFi图传方案引言随着物联网技术的发展,无线图传技术逐渐被应用于各个领域,其中WiFi图传方案成为了一种常见且便捷的解决方案。
本文将介绍WiFi图传方案的基本原理、优势和应用场景,并提供一种常见的实现方案作为示例。
1. 基本原理WiFi图传方案是通过使用WiFi无线网络将图像从源端传输到目标端的一种方案。
它基于无线局域网(WLAN)技术,利用无线信号传输数据。
一般情况下,WiFi图传方案包括以下几个基本组成部分:1.图像源端:通常是指摄像头或其他承载图像获取功能的设备。
它负责采集现场的图像数据并将其转化为数字信号。
2.WiFi传输模块:该模块负责将源端采集到的数字信号通过WiFi无线网络传输到目标端。
传输的过程中,需要通过某种协议进行数据的封装、压缩和解压缩等处理。
3.WiFi接收模块:该模块负责接收从源端传输过来的信号,并将其解码成原始的图像数据。
4.目标端设备:通常是指显示设备,如电脑、手机、平板等。
它负责接收并显示从源端传输过来的图像数据。
以上组成部分协同工作,完成WiFi图传方案中的数据传输和显示功能。
2. 优势WiFi图传方案相较于传统有线图传方案,具有以下几个优势:•无线化:利用WiFi无线网络传输数据,无需使用传统的有线连接,使得图传设备更加灵活和便携。
•高速传输:WiFi图传方案使用现代高速WiFi网络,能够实现较快的图像数据传输速度,提高数据传输效率。
•方便易用:WiFi图传方案使用普及的无线网络,无需复杂的设置和连接过程,用户只需连接到相应的WiFi网络即可实现图像接收。
•远距离传输:通过使用无线局域网(WLAN)技术,WiFi图传方案可以在一定范围内实现图像的远距离传输,方便用户在不同位置接收图像数据。
3. 应用场景WiFi图传方案广泛应用于以下领域:3.1 无人机领域在无人机领域,WiFi图传方案可以实现无人机飞行过程中实时图像传输,供操控人员或地面站进行实时监测和控制。
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关键词
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利用 !"#" 网络的图像传输
蜂窝数字分组数据( 无线移动数据通信 !"#" )
"
采用专用无线 $%&’$ 的图像传输
在上述利用 !"#" 网络的传输方式中, 同样要
基于数字分组数据通信技术,以蜂窝移动通信为组 网形式, 是数据通信与移动通信的结合物。 这种通信 方式基于 $!#%&%’# , 系统结构为开放式, 它将开放式 接口、 高传输速度、 用户单元确定、 空中链路加密、 空 中数据加密、压缩数据纠错和重发以及运用世界标 提供 准的 ’# 寻址模式无线接入等功能结合在一起, 同层网络无缝连接和多协议网络服务。 数据安全性高等特点, !"#" 网络具有速度快、 支持空中全双工 ()*+,-.&./ 双向数据传输, 移动速度 达 (00,1.&.2,可与公用有线数据网络互联互通, 非 常适合传输实时、 突发性和在线数据。 每个分控站通 过 34+5+ 接口连接一个无线 16781,每个 16781 都有一个固定 ’# 地址, 因此能自动监听 ’# 地址 & 端 口, 并对连接作出自动应答。链路建立后, 分控站的 数据通过无线 16781 自动打包, 数据包通过无线链 路到达基站, 再经由 !"#" 网和数字数据网( ""9 ) 专线组成的网络送到控制中心;从控制中 心传来的数据包送到 16781, 无线 16781 能自动拆包并送到分控站,这样控制中心 能随时向分控站发送控制命令进行控制。 由于图像数据非常庞大, 在通过 16781 传 送之前需压缩处理,以减少传输负荷及提 高传输速度。图 ( 是 !"#" 网络在远程图 像监控中应用的拓扑图。
用无线 16781 将图像数据传送到基站, 再经 !"#" 网络传送到远端。 采用专用无线 16781 图像传输方 式无需任何网络支持, 在 16781 之间直接建立连接 就能传输图像。 这种传输方式以微波为传输媒体,根据调制方 式的不同,可分为扩展频谱方式和窄带调制方式两 种。 在扩展频谱方式中, 数据基带信号的频谱被扩展 几倍 ! 几十倍, 再被搬移至射频发射出去; 这种做法 虽然牺牲了频带带宽,但通信系统的抗干扰能力和 安全性得到提高; 同时由于单位频带内的功率降低, 对其他电子设备的干扰也相应减少。在窄带调制方 式中,数据基带信号的频谱不做任何扩展即被直接 搬移到射频发射出去, 与扩展频谱方式相比, 窄带调 制方式占用频带少, 频带利用率高。 采用窄带调制方 式的无线局域网通常选择专用频段,需经无线电管 理部门的许可方可使用; 这种方式的不足之处是, 当
电信快报( !""#$%&$!) 站实现无线覆盖; 用户端( 即无线市话手机) 能以无 线方式接入本地电话网,这样使传统意义上的固定 电话不再固定在某个位置,可在无线网络覆盖范围 内自由移动使用, 随时随地接听和拨打。 由于使用起 来与普通电话一样,因此也可以利用小灵通接上 而且不用铺设电话线。若采 !"#8! 进行数据传输, 用普通 !"#8! , 需使用 9=’ 数据接口线, 用它连接 小灵通无线电话的耳机插孔 和 !"#8! 的 ?@A8 口 , 利用串口通信对 !"78! 发送命令和数据。 首先进行 远端呼叫, 连接建立后即可传输数据; 数据传输方式 既可异步也可同步,如果数据量较大,最好采用异 步, 让通信部分在后台运行; 数据传输完毕就拆除链 路, 挂机。整个过程与利用电话线的图像传输相同, 传输速率可达 B4*C501213 。若采用专用的调制解调器 “ 小灵猫” , 无需 9=’ 数据接口线, 速度高达 )%501213 或 4+501213。与手机一样, 将 9=’ 数据通信卡插入便 携式电脑的 9:;:<= 插槽,在 9: 完成驱动程序安
图 (.. !"#" 网络拓扑图
电信快报
技 术 纵 横
邻近的仪器或通信设备也使用这一频段时,会严重 影响通信质量, 通信可靠性无法保障。 采用专用无线 !"#$! 图像传输方式的拓扑结 构图如图 % 所示。 在这种传输方式中, 普遍采用扩频 无线调制解调器, 具有 &’(%)% 串行接口, 支持即插 即用, 工作频段为世界通用、 无需申请的 %*+,-. , 数 据传输速率为 )//012131! 4+501213 同步 2 异步,内置 缓冲器和可选的纠错透明协议,可确保设备的可靠 性和抗干扰性; 在该设备上架设高增益天线, 传输距 离为 +1! 6/5! ; 支持点对点和点对多点传输模式。 在计算机与 !"78! 之间, 可通过 &’(%)% 串行
传输方式
!
采用无线通信设备的图像传输
将可充当专用无线 !"78! 的 9:;:<= 卡插入
便携式 9: 的 9: 卡插槽中, 9: 安装驱动程序后, 便可通过连线将无线 !"#8! 与配套的手机连接, 进行数据传输和传真;还可使用软件仿真无线 它不需要增加硬件( 如 9:;:<= 卡 ) , 在 !"#8! , 个人计算机安装了专用软件后,通过连线将个人 现无线数据传输和传真功能, 性能与 9:;<:= 卡 到限制, 应用于图像传输的情况并不多。 是一种新型个人无线 小灵通无线市话( 9=’) 接入系统, 它采用先进的微蜂窝技术, 通过微蜂窝基
图 %11 利用无线 !"#8! 网络拓扑图
装和硬件连接后, 即可拨号进行数据传输, 其连接速 度高达 )%501213 或 4+501213 。
接口进行数据传输。 首先给每个点分配数字地址, 以 区分不同的点; 然后连接并打开所有设备, 这时链路 已建立, 可直接进行传输; 但在传输之前需检查远端 设备的网络状态。 传输时, 数据由串口送到 !"78! , 再经由 !"78! 之间的无线链路传送至远端。 传输方 式有异步和同步两种。同步方式指发送和接收需同 步,发送端在接收端完成本次接收后才进行下次发 送;在异步方式下,发送端无需等待接收端完成接 收, 只要本次发送完成, 就可进行下次发送, 此时必 须注意接收缓存区需大于发送缓存区,以避免接收 时丢失数据。
电信快报( !""#$%&$!)
技 术 纵 横
几种新型无线图像传输方式的比较
冯淡如 卢朝阳 ( 西安电子几种利用 !"#" 网络和专用无线 16781 以及无线通信设备传输图像
的新型无线图像传输方式, 并比较了各种方式的优缺点。
16781%% 图像传输 无线通信 !"#" 网络 ()*+,-.+ ;8<267/% 6=% >?@8A8//. ?1BC8. <@BD/1?//?6D. E/?DC. !"#". D8<>6@,F. >?@8A8//. 16781. BD7. >?@8A8//. G611ED?GB<?6D. 78H?G8/. B@8. ?D<@67EG87. ?D. 78<B?A. >?<2. G61IB@?/6D. 6=. <28?@. 18@?</. BD7. 7818@?</* /’01%,&* 16781.. ?1BC8. <@BD/1?//?6D.. >?@8A8//. G611ED?GB<?6D.. !"#". D8<>6@,
网络
几种无线图像传输方式的比较
!"#8!
网络支持 传输速度 其他
所用技术
采用 :D9D 数字分组通信 :D9D 无线 需 :D9D 蜂窝移动通信 !"#8! 扩频、 调频 专用无线 扩频 !"7$! 网络支持 无
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不能 绕射
计算机上的 :>; 串口与配套手机相连,即可实 采用专用 相当, 但由于速度不快, 且所用的手机设备机型受 采用无线
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几种无线图像传输方式的比较
表 B 是上述几种无线图像传输方式的比较。从
采用 :D9D 网络需要专门的网络支 表 B 中可看出, 持 , 而 目 前 只 有 少 数 几 个 大 城 市 建 立 了 :D9D 网 由于不能绕射, 所以不能 络。 至于无线扩频 !"#8! , 在有较高建筑物的地方使用, 但它不需要网络支持, 使用简单,而且专用 !"#8! 具有内置数据加密功 能, 数据不易丢失。 若使用小灵通传输, 由于是“ 移动 市话” , 费用低, 相对于 :D9D 网络, 9’EF 网络支持 更容易实现。 !"#8! 是所有 方 式 中 都 需 使 用 的 器 件, 它或者起模数转换的作用, 或者起频率调制的作 用, 因此是不可或缺的设备。 表!
通信设备
无线 !"7$!
微蜂窝技术
普通 !"#8! 需 9’EF B4*C5023 或小灵猫 网络支持 )%24+5023
冯淡如 西安电子科技大学通信工程学院硕士研究生
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