一种基于超低延时的数字图像传输系统的制作方法

文档序号:16008656发布日期:2018-11-20 20:23阅读:172来源:国知局

本发明涉及一种数字图像传输系统,具体为一种基于超低延时的数字图像传输系统,属于数字图像传输技术领域。



背景技术:

图像数字传送是指数字化的图家信号经信源编码和信道编码,通过数字信道(电缆、微波、卫星和光纤等)传输,或通过数字存储、记录装置存储的过程。数字信号在传输中的最大特点是可以多次再生恢复而不降低质量。还具有易于处理、调度灵活、高质量、高可靠、维护方便等优于模拟传输的其他特点。

由于科技的迅速发展,数字图像传输技术亦在逐步提升,目前的数字图像传输设备的传输效果依旧存在较大的提升空间,存在着诸如传输图像质量较低,端端延时较大和传输距离相对较短等程度不一的缺陷。



技术实现要素:

本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供一种基于超低延时的数字图像传输系统,结构新颖,传输效果好。

本发明通过以下技术方案来实现上述目的,一种基于超低延时的数字图像传输系统,包括机壳,所述机壳的正侧设置有按键,且所述机壳的正侧还设置有屏幕;所述机壳的侧面设置有开关,所述机壳的侧面还设置有视频接口,且所述机壳相对的另一侧面设置有天线;所述视频接口的输入端连接H编码模块,所述H264编码模块的输出端连接COFDM调制模块,所述COFDM调制模块的输出端连接功放模块,且所述H编码模块、COFDM调制模块和功放模块均与FPGA控制单元相连接。

优选的,为了使功放模块说输出的数字视频信号得以顺利通过天线传输至接收端,完成传输过程,所述天线的输入端连接于所述功放模块的输出端。

优选的,为了可以通过调整天线的空间位置状态从而增强信号接收能力,同时增加设备整体的便携程度,利于收纳,所述天线可以绕与所述机壳的连接点进行360°的旋转,且所述天线可以绕自身设置的弯折点旋转90°。

优选的,为了使FPGA控制单元对结构整体可以起到更加完善的监看和调控作用,所述FPGA控制单元和所述H264编码模块、COFDM调制模块和功放模块均为双向连接。

本发明的有益效果是:本发明的刻度条配合垂直于挡板的指示板的使用,便于确定折弯的位置,提高了手机包装盒纸张折弯质量及其效率,拉动提手,滑轨内部的驱动弹簧收缩,在工作面板上放置手机包装盒纸张,当定位后松开提手,驱动弹簧驱动滑块向工作面板方向滑动,固定垫将手机包装盒纸张压合,然后按动限位销钉,限位销钉与导向板脱离,按压推杆,折压板配合工作面板折压手机包装盒纸张,大大提高了折压的质量,方便手机包装盒的组装,同时折压板背离推杆的一端的端部为三角形结构,便于对不同厚度的纸张进行折压,切割槽的使用方便了手机包装盒纸张的裁剪,提高了裁剪的质量,具有良好的社会效益和经济效益,适合推广使用。

附图说明

图1为本发明的原理示意图;

图2为本发明的舒张状态的截面示意图;

图3为本发明的聚拢状态的截面示意图。

图中:1、按键,2、天线,3、屏幕,4、开关,5、视频接口,6、H246编码模块,7、COFDM调制模块,8、功放模块,9、FPGA控制单元,10、机壳。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1-3所示,一种基于超低延时的数字图像传输系统,包括机壳10,所述机壳10的正侧设置有按键1,且所述机壳10的正侧还设置有屏幕3;所述机壳10的侧面设置有开关4,所述机壳10的侧面还设置有视频接口5,且所述机壳10相对的另一侧面设置有天线2;所述视频接口5的输入端连接H246编码模块6,所述H264编码模块6的输出端连接COFDM调制模块7,所述COFDM调制模块7的输出端连接功放模块8,且所述H264编码模块6、COFDM调制模块7和功放模块8均与FPGA控制单元9相连接。

作为本发明的一种技术优化方案,所述天线2的输入端连接于所述功放模块8的输出端。

作为本发明的一种技术优化方案,所述天线2可以绕与所述机壳10的连接点进行360°的旋转,且所述天线2可以绕自身设置的弯折点旋转90°。

作为本发明的一种技术优化方案,所述FPGA控制单元9和所述H264编码模块6、COFDM调制模块7和功放模块8均为双向连接。

本发明在使用时,首先打开开关4,接入电源,高清视频通过视频接口5输入,H264编码模块6即进行对视频信号进行数字编码,该信号继续依次通过COFDM调制模块7和功放模块8进行处理后通过连接的天线2进行输出,其中H264编码模块1是采用H264数字视频压缩技术,H264是视频压缩的标准,大家都可以按照这个标准来实现,我们根据标准通过我们的方法来实现视频的压缩处理,能够在市面上在图像质量和系统延时上达到一个高端的水平,在同样H264的视频压缩技术下用更短的时间实现更低的视频压缩;COFDM调制模块2采用欧洲标准的COFDM技术来实现,该技术也是在国外标准的基础上用我们自己的方法来实现的,也是国内少有的能够不购买国外的IP软件核自己实现的调制功能的厂家。除去集成电路能够形成自己的知识产权;功放模块3是我公司工程师自己研发设计的视频功率放大模块,可根据客户不同的需求实现不同频率不同功率的功放设计,大大的增加了公司产品的竞争力。该功放模块是小功率内置式功放;FPGA控制单元4是负责跟各个模块进行通讯,控制各个模块工作模式,同时实时监看这个模块状态,如有异常及时进行异常处理,1该模块实时监测视频输入信号的视频格式,根据输入视频格式进行控制H264编码模块1的工作状态,提高系统智能型,减少人工干预。2给模块根据H264编码模块1的工作参数去自动调整COFDM调制模块2的工作参数,自动匹配出适合视频数据传输的无线信道,并根据客户设置的参数进行输出相应的频率和功率。

对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

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