一种长距离传输视频信号的系统及方法与流程

文档序号:12497858阅读:2585来源:国知局
一种长距离传输视频信号的系统及方法与流程

本发明涉及视频信号传输方法,尤其是涉及一种长距离传输视频信号的系统及方法。



背景技术:

在视音频信号传输中,用户最担心的莫过于信号受到干扰,严重的时候还会导致会面出现波动或者失贞,信号的传输多多少少也会受到影响和干扰。VGA视频信号传输也有这样的问题,纵观现在VGA信号传输的方法很多,但最有效的方法却少之又少,这对许多用户来讲是非常头疼的一个问题,为解决这些传输中的问题,近两年一种采用普通网线(双绞线)为传输介质的VGA视频传输技术迅速成为目前VGA视频传输技术的热点,该传输方式采用一个发送器一个收接受器,发送器将VGA视频信号进行重新编码以差分信号在网线上面传输,到远端接收器解码还原成VGA视频信号。网线传输采用的视频差分技术,每对双绞线传输一个信号的时候,都是同时发出波形相同、极性相反的信号,这样一对双绞线对外发散的信号就相互抵消为零,从技术上就解决VGA信号内部的串扰问题。网线传输的优点主要是利用平衡方式的特点(隔离和抗干扰)。网线传输的原理是将R.G.B.H.V信号经过组合后,变为四组信号,利用网线的四对双绞线进行平衡方式的传输。但网线又有其很致命的弱点,即带宽不够,双绞线的幅频特性(传输带宽)一般在100MHZ,这就根本限制了VGA信号(不同分辨率,尤其是高分辨率时)传输的应用范围,在更高分辨率及需要更高信号带宽时,如果不作幅频持性与群延时调整,由于双绞线同时存在幅频特性(带宽)问题和群延时问题,会出现传输过程中的变暗,模糊和拖尾现象。另外如果布线过程中各对线之间长度非等长,则VGA信号传输时信号到达的时间不一致,会让画面会出现分色,等长布线对施工又会造成麻烦。



技术实现要素:

本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种长距离传输视频信号的系统及方法,具有提高传输效率与视频质量等优点。

本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:

一种长距离传输视频信号的系统,包括OPS发送模块和OPS接收模块,所述OPS发送模块通过单芯光纤连接OPS接收模块,OPS发送模块包括:

第一分离单元,用于将视频信号分离成图像信号和音频信号;

划分单元,用于按视频播放时间将图像信号和音频信号分别划分为多个图像信号分块和音频信号分块,并对每个图像信号分块和音频信号分块顺序标号;

预加重单元,用于对音频信号分块进行预加重;

第二分离单元,用于将图像信号分离出亮度信号和色度信号;

发送单元,用于将预加重后的音频信号连同对应的标号向OPS接收模块传输,同时将亮度信号和色度信号连同对应的标号采用模拟信号传输方式向OPS接收模块传输;

所述OPS接收模块接收OPS发送模块发送的数据,根据标号还原预加重后的音频信号、亮度信号和色度信号的排列顺序,对预加重后的音频信号进行均衡、解码得到原始的音频信号,根据亮度信号和色度信号得到原始的图像信号,根据排列顺序由原始的音频信号、图像信号得到原始的视频信号。

还包括设置在传输路径上的中间反馈模块,用于转发预加重后的音频信号、亮度信号和色度信号,并在转发过程中获取当前传输的三种信号对应的标号,在设定时间间隔内对已经得到的三种信号对应的标号进行顺序排列,当排列后的标号中存在缺少的标号,则向发送端发送请求重发缺少的标号对应的信号。

所述单芯光纤最长为25km。

一种利用如上述的方法实现的长距离传输视频信号的方法,包括以下步骤:

S1:发送端将视频信号分离成图像信号和音频信号;

S2:按视频播放时间将图像信号和音频信号分别划分为多个图像信号分块和音频信号分块,并对每个图像信号分块和音频信号分块顺序标号;

S3:对音频信号分块进行预加重,同时将图像信号分离出亮度信号和色度信号;

S4:预加重后的音频信号连同对应的标号向接收端传输,同时亮度信号和色度信号连同对应的标号采用模拟信号传输方式向接收端传输。

还包括步骤S5:在传输路径上设置中间反馈模块,该中间反馈模块转发预加重后的音频信号、亮度信号和色度信号,并在转发过程中获取当前传输的三种信号对应的标号,在设定时间间隔内对已经得到的三种信号对应的标号进行顺序排列,当排列后的标号中存在缺少的标号,则向发送端发送请求重发缺少的标号对应的信号。

所述中间反馈模块还对转发的预加重后的音频信号、亮度信号和色度信号进行放大操作。

所述亮度信号和色度信号在传输时所占用的频带不发生交叠。

与现有技术相比,本发明具有以下优点:

1)本发明将视频信号分离成图像信号和音频信号,并根据图像信号和音频信号的特性分别进行处理,音频信号的预加重可提高音频信号传输质量,图像信号将亮度信号和色度信号分别传输,互相不常上影响,从而保证食品信号在长距离传输时的质量和实时性,同时设置标号,便于接收端根据标号顺序排列得到原视频,避免出现时序混乱的情况。

2)设置中间反馈模块,用于在传输路径中的中间,检测排列后的标号中是否存在缺少的标号,相比接收端再检测是否缺失信号,可以提前预检测,降低接收端的处理负担,有利于接收端快速地得到所有正确的传输信号。

附图说明

图1为本发明系统的应用示意图;

图2为本发明方法的流程图。

图中,1、OPS发送模块,2、OPS接收模块,3、中间反馈模块,4、电脑主机,5、本地端显示屏,6、本地端音响,7、远端显示屏,8、远端音响。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。本实施例以本发明技术方案为前提进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。

如图1所示,一种长距离传输视频信号的系统,包括OPS发送模块1和OPS接收模块2,OPS发送模块1通过单芯光纤连接OPS接收模块2,OPS发送模块1通过标配音频线和标配VGA线连接电脑主机4,并接收电脑主机4发送的视频信号,OPS发送模块1还连接本地端显示屏5和本地端音响6,OPS接收模块2还连接远端显示屏7和远端音响8。

OPS发送模块1包括:

第一分离单元,用于将视频信号分离成图像信号和音频信号;

划分单元,用于按视频播放时间将图像信号和音频信号分别划分为多个图像信号分块和音频信号分块,并对每个图像信号分块和音频信号分块顺序标号;

预加重单元,用于对音频信号分块进行预加重;

第二分离单元,用于将图像信号分离出亮度信号和色度信号;

发送单元,用于将预加重后的音频信号连同对应的标号向OPS接收模块2传输,同时将亮度信号和色度信号连同对应的标号采用模拟信号传输方式向OPS接收模块2传输;

OPS接收模块2接收OPS发送模块1发送的数据,根据标号还原预加重后的音频信号、亮度信号和色度信号的排列顺序,对预加重后的音频信号进行均衡、解码得到原始的音频信号,根据亮度信号和色度信号得到原始的图像信号,根据排列顺序由原始的音频信号、图像信号得到原始的视频信号。

还包括设置在传输路径上的中间反馈模块3,用于转发预加重后的音频信号、亮度信号和色度信号,并在转发过程中获取当前传输的三种信号对应的标号,在设定时间间隔内对已经得到的三种信号对应的标号进行顺序排列,当排列后的标号中存在缺少的标号,则向发送端发送请求重发缺少的标号对应的信号。

单芯光纤最长为25km。

如图2所示,一种利用如上述的方法实现的长距离传输视频信号的方法,包括以下步骤:

S1:发送端将视频信号分离成图像信号和音频信号;

S2:按视频播放时间将图像信号和音频信号分别划分为多个图像信号分块和音频信号分块,并对每个图像信号分块和音频信号分块顺序标号;

S3:对音频信号分块进行预加重,同时将图像信号分离出亮度信号和色度信号;

S4:预加重后的音频信号连同对应的标号向接收端传输,同时亮度信号和色度信号连同对应的标号采用模拟信号传输方式向接收端传输。

还包括步骤S5:在传输路径上设置中间反馈模块3,该中间反馈模块3转发预加重后的音频信号、亮度信号和色度信号,并在转发过程中获取当前传输的三种信号对应的标号,在设定时间间隔内对已经得到的三种信号对应的标号进行顺序排列,当排列后的标号中存在缺少的标号,则向发送端发送请求重发缺少的标号对应的信号。

中间反馈模块3还对转发的预加重后的音频信号、亮度信号和色度信号进行放大操作。

亮度信号和色度信号在传输时所占用的频带不发生交叠。

本发明OPS发送模块1和OPS接收模块2采用先进的非压缩数字高清视频和高速数字光纤传输技术,可以轻松地将计算机主机、高清视频信号源、高清DVD/DVR等设备输出的各种分辨率的VGA高清视频信号长距离传输到远端的器件,完美的解决了传统用网线传输VGA视频信号的各种不足,该发送/接收的特点有:

1,全数字,无压缩,光纤传输。

2,一芯单模光纤传输DVI、VGA、Audio、麦克风、键盘、鼠标信号。

3,具有电脑主机4电源开关、键盘、鼠标、VGA接口。

4,支持HDMI,DVI显示。

5,支持1080P@60Hz视频分辨率。

6,支持24,30,36bit RGB视频信号。

7,支持SPDIF音频数字接口。

8,具有本地和远端键盘、鼠标,可在远端开关主机。

9,键盘、鼠标信号实时侦测、软切换、快速响应,无延时。

10,自动识别和配置显示模试。

11,无需软件支持,支等即插即用功能,支持热插拔。

本发明OPS发送模块1和OPS接收模块2具有以下优点:

1、不受电磁噪声之干扰。

2、体积小、重量轻、寿命长、价格低廉。

3、绝缘、耐高压、耐高温、耐腐蚀,适于特殊环境之工作。

4、几何形状可依环境要求调整,讯号传输容易。

5、高带宽,通讯量大衰减小,传输距离远。

6、讯号串音小,传输质量高。

7、施工布线简单。

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